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江苏中线安防装置 3N次谐波治理

  • 更新时间:  2021-07-15
  • 产品型号:  ANSNP70
  • 简单描述
  • 江苏中线安防装置 3N次谐波治理 以并联方式接入配电箱,通过实时检测系统的电流分量,再通过换流电路实时产生系统所需要的电流注入到配电系统中,实现智能净化,从而中线电流。同时装置具有抗干扰功能,运行时也不会危 机配电系统,具有高稳定性和可维护性,中线电流,火灾隐患,为配电系统的消防保驾护航。
详细介绍

  概述

   社会经济和科技的发展推动着通信技术、计算机技术、光电技术等的不断进步,在实际生产
和生活中现代电力电子设备、变频空调、LED屏、计算机、数字办公设备以及通信设备等被广泛应
用,这些设备和装置的使用以及三相不平衡等问题的存在会导致中性线电流过大,容易造成中性
线绝缘层老化起火从而引发火灾,存在较大的安全隐患。针对这样的情况,我司新型的ANSNP中线
安防保护器可有效消除过大的中性线电流,同时解决谐波污染严重、三相不平衡、功率因数低等
电能质量问题。

 中线安防保护器的基本原理为:通过电流检测环节采集系统中性线上各次谐波电流,经控制器
快速计算并提取各次谐波电流的含量,生成谐波电流指令,通过功率执行器件输出与谐波电流幅
值相等方向相反的补偿电流,补偿电流注入中性线,实现消除中性线电流的目的。

 应用背景
社会经济和科技的发展推动着通信技术、计算机技术、光电技术等的不断进步,在实际生产和生活中现代电力电子设备、变频空调、LED屏、计算机、数字办公设备以及通信设备等被广泛应用,这些设备和装置的使用以及三相不平衡等问题的存在会导致中性线电流过大,容易造成中性线绝缘层老化起火从而引发火灾,存在较大的安全隐患。针对这样的情况,我司新型的ANSNP中线安防保护器可消除过大的中性线电流,同时解决谐波污染严重、三相不平衡、功率因数低等电能质量问题。
根据近几年的火灾数据统计,电气火灾占据所有火灾的比例非常高。2018年全年全国共统计火灾38.9万起,死亡2113人,受伤1637人。电气火灾比例高,违反电气安装使用规定等引发的火灾共11.6万起,死亡745人,受伤538人,分别占总数的29.7%、35.3%和32.9%。其中电气线路是电气火灾中主要的起火源,所占的比例高达60%以上。(公安部消防局,2010)。其中由于中性线导致的起火数量占有不小比例,所以治理中性线电流过大问题是非常有必要的。

中性线定义及危害
中性线的定义:三相电的星形接法是把每一相电源或负载的一端都接在中性点上,将中性点
引出的这条线叫中性线,这样就形成三相四线制或者五线制。也可不引出,形成三相三线制。现
在的低压配电线路,采用多是三相四线制,其中的三条线路分别用A、B、C代表三相,另一条
中性线用N代表。
在三相四线制或五线制供电系统运行过程中,中性线引发火灾事故主要通过三种途径:
※中性线长期过载导致中性线绝缘层老化,使得绝缘层燃烧引发火灾;
※中性线故障使中性线开路,导致三相电严重不平衡,烧毁电气设备引发火灾。
※中性线老化使线路局部过热,导致中性线绝缘层老化,使得绝缘层燃烧引发火灾。

  安科瑞中线安防装置 治理中性线电流的基本原理为通过电流检测环节采集系统中性线上各次谐波电流,经控制器快速计算井提取各次谐波 电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与谐波电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入中性线,从而消除中性线中过大的电流。

   型号说明

  规格型号说明

  技术指标

  安科瑞中线安防装置 治理中性线电流 功能特点

  •采用DSP FPGA组合的控制电路;

  •主要电力电子元器件均为国内外;

  •治 理由三相不平衡和3N次谐波过大引起的中性线电流, 保障用电安全;

  •在中性线电流超过设定保护值时给出反馈信号;

  •减少了用电设备的故障率, 消除了由于中性线电流过大使得线路局部过热, 中性线绝缘层老化导致绝缘层燃烧引发火灾的隐患;

  •模块化结构设计, 体积小 , 接线简单, 安装方便;

  •多机并联, 达到较高的电流输出等级;

  •具有完善的桥替过流保护、直流过压保护` 过压击穿保护等功能。

典型应用案例
案例:酒店及宾馆
问题描述 :某宾馆总进线开关无故障跳闸 , 严重影响酒店经济效益 , 中线电流较大, 中线温升较高。
原因分析 : 荷主要为节能灯 、 空调、 变频水泵等设备 , 由于酒店入住率的原因, 导致并存在较为严重的三相用电不均衡
现象:同时非线性负荷的存在, 导致中线电流大。
净化效果 :采用中线安防控制器对中线电流进行就地智能净化 , 中线电流大幅度下降, 由原来的96A降低到2A,中线的温升明显降低。
案例二: 商业综合体
问题描述 : 某商场配电室T2变压器噪音较大 , 零排上温升较高, 导致现场配电柜柜内温度较高, 经过对该变压器的总进线及交路负荷进行测试, 发现中线电流较大, 导致中线温升高。
原因分析 : T2变的负荷主要为节能灯 、 变频器 、 LED屏等非线性设备, 在商场高峰期时, 负荷基本全部开启 , 由于其单相负荷较多及三捆负荷的不对称运行, 导致中线电流大。
净化效果:采用中线安防控制器对中线电流进行就地智能净化, 中线电流明显减小, 从553A降低到4A , 中线温升也明显降低。
案例三:医院
问题描述:某医院消化配电室T1变压器温升较高,零排上温升较高,导致消化配电柜柜内温度较高,不得不开空调进行强制散热,设备长期处在较高温升的环境中 , 电缆绝缘老化加剧 , 严重影响到医院配电系统的安全运行, 经过对该变压器的总进线及交路负荷进行测试 , 其中线电流较大, 导致中线温升较高。
原因分析:T1变的负荷主要为照明、变频器、医疗设备等非线性设备,由于医院的运行机制,导致系统存在较为严重的用电不均衡问题,导致中线电流大。
净化效果:采用中线安防控制器对中线电流进行就地智能净化,中线电流大幅度减少,由原来的256A降低到7A,中线温升明显降低。

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