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無効電力補償装置

無効電力補償装置

機器のマニュアルや技術情報に従って、コンデンサ、ヒューズなど、定期的に交換が必要な部品を点検し、交換してください。機器の可動部品の柔軟性と信頼性を確保するために、機器の潤滑部品に潤滑油を注してメンテナンスしてください。
会社概要

 

浙江能栄電力設備有限公司は2007年に設立されました(旧称:楽清中栄電力補償設備有限公司)。電力系統電力品質監視制御、無効電力補償、高調波制御、電力安全保護設備を中核業務とするハイテク企業です。設立以来、当社は「省エネは価値を生み、保護は調和を築く」という理念を堅持し、各分野のユーザーに電力品質の向上、制御の最適化、省エネと消費の削減、電力網の安全の保護など、高品質の製品と包括的なソリューションを提供することに尽力しています。

 

当社を選ぶ理由

世界的な専門知識

当社は国際市場とトレンドを熟知しており、専門知識、経験、ネットワークは世界のあらゆる地域をカバーしています。

品質へのこだわり

当社は品質と具体的な行動に注力しています。つまり、常に専門的かつ実践的な方法でソリューションを提供します。

タイムリーなコミュニケーション

私たちは、クライアントの質問に注意深く対応する回答と合わせて、継続的に更新情報をお届けします。私たちの目標は、質問に先手を打つことです。

 

生産市場

海外の主な販売先は東南アジア諸国、アフリカ、南米などの発展途上国です。現在、ウズベキスタン、ベトナム、タイに代理店がございます。

 

Reactive Compensation

反応補償

無効電力補償高圧固定無効電力補償一式装置(以下、装置という)は、周波数6~35kV、50Hzの交流電力システムに適しており、主に電力システムの母線電圧と無効電力を調整し、力率を改善し、電圧品質を向上させ、グリッド微量消費を削減するために使用されます。

Reactive Power Compensation

無効電力補償

無効電力補償 ZRTBBG 型高圧無効電力現地補償装置 (以下、装置という) は、定格電圧 6-10kV、周波数 50Hz の屋内キャビネットで、固定電圧 6-10kV の三相交流モーターの現地無効電力補償に広く使用されています。電力損失を減らし、グリッド電圧の品質を向上させ、モーターの始動性能を向上させます。

Dynamic Reactive Power Compensation

動的無効電力補償

ZRTBBZ屋外ボックス型自動無効電力補償一式装置(以下、装置という)は、屋外での使用に適応するためにプレインストールされたボックス変形シェルを採用したZRTBB、動的無効電力補償に基づく新製品です。

Reactive Power Compensation Devices

無効電力補償装置

ZRTBBZW 柱上屋外線路無効電力補償一式装置 (以下、装置という) は、定格電圧 10kV または 6kV の高圧配電線に適しており、力率の改善、回路損失の低減、電圧品質の向上に使用されます。

Shunt Reactive Power Compensation

シャント無効電力補償

ZRTBBH型組立式高圧並列コンデンサ装置無効電力補償装置は、定格電圧6~35kV以上の電力周波数システムに使用され、力率を改善し、電力供給品質を改善・強化し、ネットワーク電圧を調整し、回線損失を低減します。

Dynamic Reactive Compensation

動的反応補償

ZRTBBL高電圧フィルタリング無効電力装置は6〜35kV電力システムに使用され、主に電力、鉄鋼、冶金、化学、石炭鉱業、軽工業、建材、高調波電流が発生する場所に設置されます。

SVC Reactive Power Compensation

SVC無効電力補償

磁気制御リアクトル型高電圧静止無効電力補償装置(以下、「MCR型SVC装置」という)は、風力発電、太陽光発電所、アーク炉、圧延機、鉱山ホイスト、電気機関車などの高電圧システムなど、無効負荷が頻繁に変化するシステムへの設置に適しています。

Reactive Power Compensation Capacitor

無効電力補償コンデンサ

NRSVG 動的無効電力補償および高調波制御装置の応用は、最も先進的な動的無効電力補償技術と最も成熟した電圧源コンバータ技術であり、無効電力補償装置に質的な飛躍をもたらします。

Voltage Control Reactive Power

電圧制御無効電力

NRSVG型動的無効電力補償および高調波制御装置の応用は現在最も先進的な動的無効電力補償技術であり、ストーブの成熟した電圧源インバータ技術は、無効電力補償装置において質的な飛躍を遂げました。

 

無効電力補償装置とは

 

無効電力補償装置は、交流機器の電界と磁界を確立し維持する電気の一部です。モーター、変圧器など、ほとんどの種類の磁気機器には無効電力を供給する必要があります。電力システムは、有効電力と無効電力の両方を供給または消費します。消費または伝送されるエネルギーに寄与するのは有効電力ですが、無効電力はエネルギーに寄与しません。無効電力は、システムのほぼすべてのコンポーネントで生成または消費されます。無効電力補償は、AC システムのパフォーマンスを向上させるために無効電力を管理することとして定義されます。

 

無効電力補償装置の利点

 

電圧安定性
無効電力補償装置は、無効電力を迅速に供給することで電圧レベルを調整します。これにより、電圧変動が最小限に抑えられ、システム内の安定した電圧が確保されます。

 

力率改善
無効電力補償装置は、無効電力制御を提供することで力率を補正し、システムの力率を最適なレベルに保ちます。これにより、エネルギー効率が向上します。

 

無効電力制御
無効電力補償装置は、システムの無効電力需要を制御します。これにより、無効電力のバランスが保たれ、エネルギー損失が最小限に抑えられます。

 

高速応答時間
無効電力補償装置は、電子スイッチング部品により無効電力を迅速に供給または吸収します。これにより、応答時間が短くなり、電圧の安定性と力率が向上します。

 

エネルギーシステムの効率
無効電力補償装置の利点は、エネルギー システムの効率を高め、電圧変動を減らし、システムをより健全かつ効率的に動作させることです。これにより、エネルギー コストが最適化され、システム パフォーマンスが向上します。

 

無効電力補償装置の応用
 

送電線
送電線は、生産地点から消費地まで電気エネルギーを輸送できるインフラストラクチャ システムです。これらの線路は一般に高電圧で動作し、広範囲に電気エネルギーを伝送します。無効電力補償装置は、送電線で使用される制御装置です。これらの線路では、電圧の安定性を確保し、電圧降下を最小限に抑え、送電線の効率を高めるために、SVC 無効電力補償装置が使用されます。長距離送電線に沿った電圧降下を最小限に抑えることで、送電損失を削減します。同時に、線路の電圧バランスを維持し、変動を調整し、送電システムの健全な動作を確保します。

 

産業施設
産業施設は、生産、製造、加工などの産業活動が行われる場所です。これらの施設は一般に大きな電気負荷があり、電力システムにおける無効電力バランスや力率補正などの問題に注意を払う必要がある場所です。 は、特に大きな電気負荷がある産業施設で使用されます。このような施設で使用すると、無効電力を制御することで力率を補正し、システムの効率を高めることができます。

 

電圧調整
無効電力補償装置は、電圧調整において重要な役割を果たします。特に、送電線や産業施設など、大規模な電気負荷がある場所で使用されます。SVC は、無効電力を迅速に供給することで電圧の安定性を維持します。このようにして、電圧変動を最小限に抑え、電圧レベルを目的の値に保ちます。電圧調整により、電気システムの安全で効率的な運用が保証されます。サージに対する保護に加えて、一定の電圧レベルを維持することで、産業機器の正常な動作が保証され、過電圧による問題が防止されます。これにより、エネルギー システムが安定して動作し、ユーザーがより確実に電気サービスの恩恵を受けることができます。

 

Dynamic Reactive Power Compensation

 

無効電力補償装置の種類

コンデンサバンク
十分に高い電圧レベルを維持することで電圧変動による悪影響を防ぎ、電力網の安全性と信頼性の向上、システム損失の削減に貢献します。

 

同期コンデンサ
調整可能な無効電力を生成します。同期コンデンサはシステムの力率を修正するのに適していますが、この装置は静的コンデンサに比べてかなり高価です。

 

UPSシステム
UPS ユニットの最新技術では、UPS のフロント エンドで PFC 力率補正が提供され、UPS 負荷によって生成される無効成分と高調波が補正されます。これにより、無効負荷のみが使用されるためグリッド供給の電力が節約され、供給容量と kWh あたりのコストが節約されます。

 

無効電力補償装置方式

 

シャント補償
伝送線路と並列に接続される装置は、シャント補償器と呼ばれます。シャント補償器は常に伝送線路の中間に接続されます。シャント補償器は、電流源、電圧源、またはコンデンサのいずれかによって提供できます。

 

同期コンデンサ
これらのデバイスは、無効電力を生成または吸収するために同期電圧源を使用します。同期電圧源 (SVS) は、電圧源コンバータ (VSC) を使用して構築されます。

 

静的VAR補償装置
静的 VAR 補償装置 (または SVC) は、送電網に無効電力を供給する電気装置です。「静的」という用語は、SVC に可動部品がないことを意味します (通常の SVC 動作では動かない回路ブレーカーと切断装置を除く)。SVC は、システムを力率 1 に近づけるように設計された、自動インピーダンス整合装置です。電力システムの無効負荷が容量性 (進み) の場合、SVC はリアクトル (通常はサイリスタ制御リアクトル) を使用してシステムから無効電力を消費し、システム電圧を下げます。誘導性 (遅れ) 状態では、コンデンサ バンクが自動的にオンになり、より高いシステム電圧が供給されます。

 

シャント補償
シャント接続リアクトルは無効電力を消費することで線路の過電圧を低減するために使用され、シャント接続コンデンサは送電線への無効電力を補償することで電圧レベルを維持するために使用されます。

 

直列補償
デバイスが伝送ラインに直列に接続されている場合、それは直列補償装置と呼ばれます。直列補償装置は、ラインのどこにでも接続できます。動作モードには、容量性動作モードと誘導性動作モードの 2 つがあります。直列補償を備えた伝送システムの簡略化されたモデルを図に示します。2 つのバスの電圧の大きさは V に等しく、それらの間の位相角は です。

 

無効電力補償装置の構成要素

 

 

コンデンサ
コンデンサは無効電力補償装置のコアコンポーネントの 1 つです。主な機能は、電気エネルギーを蓄えることで電力システムの力率を改善することです。コンデンサの容量と数量を調整することで、グリッドの力率を改善し、グリッド内の無効電力を削減できるため、グリッドの安定性とエネルギー効率が向上します。

 

リアクター
リアクトルも無効電力補償装置の重要な部分です。その主な機能は、電力網の容量性負荷を相殺し、無効電力の流れを減らすことです。リアクトルは主に鉄心リアクトルと鉄心無効リアクトルの2種類に分けられ、それぞれ異なる電力システムに適しています。

 

コントローラ
コントローラは無効電力補償装置のインテリジェントな部分であり、コンデンサとリアクタの動作を制御し、電力網の力率を調整および維持するために使用されます。現代のコントローラは通常、高精度の電気パラメータ検出および計算機能を備えており、監視結果に基づいて装置の出力電力を調整し、最良の補償効果を達成できます。

 

リアクタースイッチ
リアクタスイッチは主にリアクタのオン/オフに使用され、電力システムにおけるリアクタの応用を実現します。リアクタスイッチには主に接触器、ヒューズ、遮断器などが含まれます。特定の電力システム要件に応じて、さまざまなスイッチタイプを選択できます。同時に、リアクタスイッチはコントローラと連携して正確な制御を実現する必要があります。

 

フィルター
フィルターは、無効電力補償装置によって発生する高調波を低減するために設計された電気機器です。その主な機能は、高調波を分離し、高調波が電力システムに与える影響を低減することです。現代のフィルターは主にパッシブフィルターを使用しており、構造が簡単で動作が安定しているという利点があり、電力システムの安全で安定した動作を効果的に保証できます。

 

 
無効電力補償装置の選び方
 
01/

システム要件を理解する
まず、負荷の種類、無効電力需要、負荷の変化など、電力システムの具体的なニーズを明確にする必要があります。これらの要因は、補償装置の選択と構成に直接影響します。

02/

補償方法を決定する
システム要件に基づいて適切な補償方法を決定します。たとえば、システムが近くの負荷に無効電力を供給し、力率を改善する必要がある場合は、並列コンデンサ補償を選択できます。システムが動的な動作条件下で無効電力を補償する必要がある場合は、静的無効電力補償装置を選択できます。

03/

デバイスのパフォーマンスパラメータを考慮する
無効電力補償装置を選択する際には、無効電力容量、電圧変調範囲、応答速度などの性能パラメータに注意する必要があります。これらのパラメータは、装置の補償効果と動作効率に直接影響します。

04/

経済を考慮する
システム要件を満たすことを前提として、無効電力補償装置の経済性も考慮する必要があります。これには、機器の購入コスト、設置コスト、運用および保守コストなどが含まれます。電力システム全体のコストを削減するには、費用対効果の高い機器を選択する必要があります。

05/

信頼できるブランドとサプライヤーを選択する
評判と評判の良いブランドとサプライヤーを選択して、機器の品質とアフターサービスの信頼性を確保します。これにより、機器の故障率が低下し、電力システムの安定性が向上します。

06/

将来の拡張とアップグレードを検討する
無効電力補償装置を選択する際には、電力システムの将来の拡張やアップグレードのニーズも考慮する必要があります。将来的に簡単にアップグレードや改造ができるよう、柔軟性と拡張性に優れた装置を選択してください。

 

無効電力補償装置のメンテナンス方法

 

セキュリティチェックと準備
感電の危険を避けるため、機器がシャットダウンされ、電源から切断されていることを確認してください。機器の周りのゴミを清掃し、清潔で安全な作業環境を確保してください。

 

外観検査
無効電力補償制御装置の外観(筐体、パネル、ヒートシンク等)を点検し、損傷、変形、腐食がないか確認します。機器の識別ラベルやラベルが剥がれたりぼやけたりしていないか確認します。

 

配線と接続のチェック
無効電力補償コントローラの配線端子がしっかりと締まっており、緩んだり外れたりしていないか確認します。接続ケーブルが損傷または老朽化していないか確認し、必要に応じて交換します。

 

機能テスト
機器のマニュアルまたは技術情報に従って、無効電力補償コントローラのスイッチング機能、保護機能などのさまざまな機能をテストします。テスト結果が要件を満たしているかどうかを確認し、テストデータと異常状況を記録します。

 

清掃とメンテナンス
適切な洗浄剤とツールを使用して、無効電力補償コントローラのハウジング、パネル、ヒートシンクを洗浄し、ほこりや汚れを取り除きます。装置の内部を掃除して、ゴミやほこりがたまらないようにします。

 

部品交換とメンテナンス
機器のマニュアルや技術情報に従って、コンデンサ、ヒューズなど、定期的に交換が必要な部品を点検し、交換してください。機器の可動部品の柔軟性と信頼性を確保するために、機器の潤滑部品に潤滑油を注してメンテナンスしてください。

 

私たちの工場

 

浙江能栄電力設備有限公司は2007年に設立されました(旧称:楽清中栄電力補償設備有限公司)。電力系統電力品質監視制御、無効電力補償、高調波制御、電力安全保護設備を中核業務とするハイテク企業です。設立以来、当社は「省エネは価値を生み、保護は調和を築く」という理念を堅持し、各分野のユーザーに電力品質の向上、制御の最適化、省エネと消費の削減、電力網の安全の保護など、高品質の製品と包括的なソリューションを提供することに尽力しています。

 

 
工場の写真
 

 

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証明書
 

 

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よくある質問
 

 

Q: 無効電力はどのように補償できますか?

A: アプリケーションに応じて、無効電力補償は、コンデンサやリアクタを使用して受動的に、または STATCOMS や静的 VAr ジェネレータ (SVG) などのパワー エレクトロニクス ソリューションを使用して能動的に実現できます。有効電力 (P) は、有用な作業を実行できる電力、つまり有効な電力です。無効電力 (Q) は有用な作業は生成しませんが、有害な可能性のある電界と磁界を生成します。

Q: 無効電力補償の基本的なタイプは何ですか?

A: 電力システムにおける無効電力補償には、シャント型と直列型の 2 種類があります。シャント型補償は、負荷の近く、配電用変電所、配電線沿い、または送電用変電所に設置できます。それぞれの用途には、異なる目的があります。

Q: 無効電力はなぜ無用と言われるのでしょうか?

A: 無効電力は回路内で何の役にも立たないため、無駄な電力とも呼ばれます。無効電力は AC 回路でのみ観測され、DC 回路では観測されません。これは、DC 回路では、仮想回路要素 (コンデンサとインダクタ) が意味を持たないためです。

Q: コンデンサは無効電力を吸収しますか?

A: コンデンサは、モーターなどの誘導性負荷によって吸収される無効電力を補償するために、電気システムでよく使用されます。誘導性無効電力は通常、正(誘導性負荷によって吸収される)ですが、容量性無効電力は負(容量性負荷によって供給される)です。

Q: 無効電力は負になることがありますか?

A: 無効電力は負荷のリアクタンスと関連しており、有効電力とは異なり、正または負になります。純粋な誘導負荷は負の無効電力と関連しており、有効電力より 90 度遅れます。

Q: 無効電力が電圧に影響を与えるのはなぜですか?

A: モーター負荷やその他の負荷は、電子の流れを有用な仕事に変換するために無効電力を必要とします。無効電力が十分でないと、電圧が低下し、負荷が要求する電力をラインに流すことができません。

Q: 無効電力をゼロにすることはできますか?

A: しばらくすると、エネルギー全体がコンデンサに戻り、このプロセスが無限に繰り返されます。上記の例では、平均無効電力はゼロで、サイクルの前半にコンデンサから放出されたエネルギーがサイクルの後半に戻ってきます。

Q: 無効電力の別名は何ですか?

A: この「ファントム電力」は無効電力と呼ばれ、ワットではなく、ボルトアンペア無効電力 (VAR) という単位で測定されます。無効電力の数学記号は (残念ながら) 大文字の Q です。

Q: 無効電力とは、簡単に言うと何ですか?

A: 無効電力は、コンデンサとインダクタによって放出され、蓄積される電力で、VAR または kVAR で測定されます。これは、インダクタとコンデンサから電源に逆流する電力です。この逆電力が回路の力率に影響します。

Q: インダクタは無効電力を生成しますか?

A: 無効電力は電力システムにおいて有用な概念です。システム電圧は無効電力フローの影響を受けるからです。インダクタまたはコンデンサの平均電力はゼロです。定義により、インダクタが受ける無効電力は正であり、コンデンサが受ける無効電力は負です。

Q: コンデンサのマイナス側は接地されますか?

A: コンデンサの負極板は接地されています。したがって、その単一ポイントの電圧を求める場合 (他のポイントを明示的に基準とするのではなく)、答えは {{0}}V になります。このポイントは接地されているため、定義上は常に 0V です。

Q: コンデンサは AC または DC を放出しますか?

A: コンデンサは電流を一切通しません。DC をブロックしながら AC がコンデンサを通過するように見えるのは、電子回路のトリックです。DC の場合、コンデンサは回路抵抗を介して DC 電圧に充電され、DC が切断されるまでその電圧で充電されたままになります。

Q: 無効電力の記号は何ですか?

A: 無効電力は文字 Q で表され、ボルトアンペア無効電力 (VAR) の単位で測定されます。AC 回路で消費される電力と吸収/返される電力の両方を含む総電力は、皮相電力と呼ばれます。皮相電力は文字 S で表され、ボルトアンペア (VA) の単位で測定されます。

Q: 無効電力は無駄になりますか?

A: 有効電力、つまりアクティブ電力は、負荷に供給される電力です。無効電力は実際には何も行わないため、「虚数電力」と呼ばれることもあり、無効電力による負荷のエネルギー損失は大きくなる可能性があります。無効電力は、モーター、発電機、変圧器など、磁場を使用するほとんどの種類の電気機器で使用されます。また、架空送電線の無効損失を補うためにも必要です。

Q: 無効電力は供給されますか、それとも吸収されますか?

A: モーターなどの誘導機器の場合、電流は電圧より遅れるため、モーターは無効電力を吸収すると言えます。コンデンサの場合、コンデンサを流れる電流はコンデンサにかかる電圧より進み、コンデンサは無効電力を供給すると言えます。

Q: 無効電力を生成できる静的デバイスはどれですか?

A: 静的VAR補償装置(SVC)
静止型無効電力補償装置 (SVC) は、高電圧送電ネットワークに高速無効電力を供給するための電気機器のセットです。SVC は柔軟な AC 送電システム機器ファミリーの一部であり、電圧、力率、高調波を調整し、システムを安定化します。

Q: 無効電力にはいくつの種類がありますか?

A: 正の無効電力は、モーターや変圧器などの誘導性負荷によって発生します (特に低負荷時)。負の無効電力は、容量性負荷によって発生します。これには、照明用安定器、モーターの可変速ドライブ、コンピューター機器、インバーター (特にアイドル時) が含まれます。

Q: 無効電力が使用されないのはなぜですか?

A: 送電線に不要な電流が発生します。その結果、無効電力は AC 送電線に損失を引き起こします。ちなみに、電圧と電流の角度が π/2 のときに無効電力が発生します。これは、電圧がゼロのときにピーク電流が発生し、電圧が負または正のピークにあるときに電流が発生しないことを意味します。

Q: 無効電力はベクトルですか?

A: 無効電力のベクトル表現は、高調波が存在する場合に無効電力のスカラー測定の一貫した定義を見つけることの難しさについての洞察を提供します。代わりに、無効電力ベクトルが定義され、Tellegen の定理に従って保存則に従うことが示されます。

Q: 無効電力はどの方向に流れますか?

A: 無効電力 Q の流れは有効電力 P と同じ方向になることもあれば、互いに反対方向に流れることもあります。どちらの電力の流れが正で、どちらが負であるかは、基準によって異なります。

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