Ettevõtte eelised
Ülemaailmne ekspertiis
Tunneme rahvusvahelisi turge ja trende. Meie teadmised, kogemused ja võrgustik hõlmavad kõiki maailma nurki.
Kvaliteedile pühendumine
Oleme pühendunud kvaliteedile ja konkreetsetele tegudele. See tähendab, et pakume lahendusi alati professionaalsel ja praktilisel viisil.
Õigeaegne suhtlus
Pakume pidevat värskenduste voogu koos teadlike vastustega klientide küsimustele. Meie eesmärk on ennetada küsimist.
Tootmisturg
Peamised ülemereturud on Kagu-Aasia riigid, arengumaad nagu Aafrika ja Lõuna-Ameerika. Praegu on meil agendid Usbekistanis, Vietnamis ja Tais.
Võimsusteguri korrigeerimine on meetod toiteallika võimsusteguri suurendamiseks. Lülitutavad toiteallikad ilma võimsusteguri korrigeerimiseta võtavad voolu lühikeste, suure võimsusega impulssidena. Neid impulsse saab tasandada aktiivsete või passiivsete tehnikate abil. See vähendab sisend RMS voolu ja näivat sisendvõimsust, suurendades seeläbi võimsustegurit. Võimsusteguri parandus kujundab sisendvoolu, et maksimeerida vahelduvvoolu toiteallika tegelikku võimsust.
Madal süsiniku jalajälg
Süsiniku jalajälje haldamine peaks alati olema prioriteet, eriti kui kasutate palju energiat tarbivaid elektrisüsteeme. Sellel pole mitte ainult sisemisi eeliseid, vaid see parandab ka teie avalikku mainet, kuna jätkusuutlikkus on tarbijate jaoks prioriteet. Võimsusteguri korrigeerimise abil saate vähendada süsteemi üldist nõudlust ja suurendada tõhusust, vähendades elektrivõrgu koormust. Seda seetõttu, et reaktiivvõimsust ei võeta enam vooluvõrgust, vaid see võetakse kohapeal. Elektrisüsteem võtab aktiivvõimsust (KVA) ja reaktiivvõimsust (KVAr). Reaktiivvõimsuse alandamine suurendab aktiivvõimsust, luues seeläbi tõhusama süsteemi ja aidates teil vähem energiat kasutada.
Kasulikku kW koormust saab suurendada ilma ülekoormuseta
Paigaldades võimsusteguri parandusmoodulid ja vähendades reaktiivvõimsust, saate vähendada iga vooluahela üldist voolu. See tähendab, et iga vooluringi kasulikku kW-koormust saab veelgi suurendada, ilma et tekiks tavaliselt ülekoormuse ohtu. Paljudel juhtudel võimaldab see suurendada süsteemi võimsust ilma kalleid uuendusi tegemata. Tihti tuleb elektrisüsteemile suuremat nõudmist nõudvate uute seadmete ja masinate kasutuselevõtul teha võimsuse suurendamiseks uuendusi. Võimsusteguri parandusseadmete paigaldamine on kulutõhusam ja vähem häiriv alternatiiv, mis võib säästa märkimisväärse summa raha.
Need hoiavad ära Power Factori karistused
Sageli on teie elektriarvele lisatud võimsusteguri trahvid, kui teie süsteem on alla teatud efektiivsusläve. Tavaliselt lisatakse see lisatasuna kasutatud võimsuse kW kohta ja see lisandub kiiresti. Tavaliselt lisab võimsustegur 0,92 või madalam teie elektriarvele lisatasusid. Seega, kui teil on ebatõhus süsteem, mis kasutab juba rohkem energiat kui vaja ja saate seejärel täiendavaid võimsusteguri karistusi, raiskate tõenäoliselt palju raha. Võimsusteguri korrigeerimine aitab teil vältida karistusi, parandades võimsustegurit nii, et see ületaks läve. Selle tulemusena näete üleöö oma energiakuludes olulist langust.
Parandab pinge stabiilsust
Kehv võimsustegur toob kaasa voolu suurenemise, mis omakorda võib põhjustada pingelanguse suurenemist juhis. Masinatele minev pinge on siis madalam, mis võib olla oluline probleem. Madal pinge võib tõsiselt kahjustada elektrilisi komponente ja elektrimootorid on probleemidele eriti vastuvõtlikud. Liiga madala pinge korral võtab elektrimootor rohkem voolu, põhjustades selle ülekuumenemise. Põhimõtteliselt töötavad seadmed kiiremini ja kuumemini lühema aja jooksul, seega on tal palju tõenäolisem rike. See mitte ainult ei ohusta ohutust, vaid tähendab ka suuremaid hoolduskulusid.

Tootmistööstused
Tööstusharudes, kus mootoreid kasutatakse masinate toiteks, näiteks tootmises, võiks võimsusteguri korrigeerimine olla kasulik. Kui töötlevas tööstuses paigaldatakse PFC-seadmed, suureneb edaspidiseks laienemiseks saadaolev võimsus ja väheneb vajalik saadavus.
Autotööstused
Tööstusharudes, kus kasutatakse keevitusseadmeid, näiteks mootorsõidukite väljatöötamisel või tootmisel, võib võimsusteguri korrigeerimine aidata vähendada võimsuse kadu, kasutada rohkem ära olemasolevat võimsust ja seega vähendada elektrikulusid. Lisaks aitaks PFC-seadmete paigaldamine vähendada virvendust, mis on soovimatud pingelangused, mis põhjustavad tulede vilkumist ja muid toitekvaliteedi probleeme.
Haiglad
PFC-seadmete paigaldamine asutustesse, kus on suur LED-koormus, näiteks haiglatesse, kus neid kasutavad registreeritud südame-diagnostilised sonograafid, võib aidata parandada energiatõhusust, mis vähendab haigla laiendamise kulusid, võimaldades juhtida rohkem palateid ja kinoteatreid sama pakkumine.
Poed
Kui PFC-seadmed paigaldatakse, suureneb kaupluste jahutite jätkusuutlikkus. Selle põhjuseks on asjaolu, et osad kuluvad vähem, mis vähendab ka kulukaid väljaminekuid.
Pangad ja büroohooned
Kohtades, kus kasutatakse suuri arvutivõrke, nagu büroohooned ja pangad, võib PFC parandada jahutussüsteemide efektiivsust, mis aitab arvutitel paremini töötada ja kiirendab tööjõudlust.
Passiivse võimsusteguri korrigeerimine
Seda kasutatakse väikeste toiteallikate jaoks, mille võimsus on umbes 100 W või vähem. Korrektsioonimeetodis kasutatakse vahelduvvoolu sisendis madalpääsharmooniliste filtrit, mille kondensaator ja induktiivpool moodustavad järjestikuse resonantsahela. Komponendid võivad olla üsna väikesed, pakkudes samas odavat ja tõhusat võimsusteguri korrigeerimist.
Aktiivse võimsusteguri korrigeerimine
Aktiivseid PFC meetodeid eelistatakse toiteallikate puhul, mille võimsus on üle 100 W. See meetod tagab tõhusama korrektsiooni, on kergem ja vähem mahukas. Põhiline aktiivne PFC vooluahel koosneb juhtahelast, mis mõõdab sisendpinget ja voolu ning seejärel reguleerib lülitusaega ja töötsüklit, et tagada sisendpinge ja voolu vastavus. faas. See tagab sisendvahelduvpinge automaatse korrigeerimise, mille tulemuseks on teoreetiline võimsustegur üle 0,95.
Jaotatud võimsusteguri korrigeerimine
Selle võimsusteguri korrigeerimise meetodi puhul on kondensaatoripangad otse ühendatud reaktiivvõimsust nõudva koormuse terminaliga. See paigaldusstiil on uskumatult taskukohane ja lihtne. Koormus ja kondensaatoripank võivad mõlemad kasutada sama liigvoolukaitsemehhanismi, nagu on näidatud alloleval pildil. Seetõttu saab seda korraga kinnitada ja lahti ühendada.
Grupi võimsusteguri korrigeerimine
Seda lähenemisviisi kasutatakse tavaliselt sarnaselt toimivate koormuste puhul. Võimsusteguri suurendamiseks pakutakse ühist kondensaatoripanka, nagu pildil näha. Seetõttu saate võimsusteguri reguleerimiseks kasutada jagatud kondensaatoripanka, kui teil on näiteks kolm sarnast asünkroonmootorit, mida kasutatakse samal eesmärgil. . Kuigi see lähenemine on samamoodi kulutõhus, on see soovitatav ainult väikese koormuse korral.
Tsentraliseerige võimsusteguri korrigeerimine
Kõik süsteemi koormused ei ole 24 tundi ööpäevas ühendatud. Mõned koormused on sisse lülitatud väga lühikest aega. Jaotatud võimsusteguri reguleerimise kasutamine sellistes tingimustes ei ole mõistlik samm. Seega eelistatakse kasutada tsentraliseeritud võimsusteguri korrektsiooni, mille kondensaatoripangad asuvad süsteemi alguspunktis või keskpunktis. See võimaldab märkimisväärselt vähendada paigaldatud kondensaatorite üldist võimsust. Kuna kondensaatoripankade hoidmine püsivalt süsteemiga ühendatuna ei ole hea mõte, tuleb kondensaatoripankadele paigaldada lülitusseade.
Kombineeritud võimsusteguri korrigeerimine
Nagu nimigi viitab, ühendab see kahte erinevat lähenemisviisi, nimelt hajutatud võimsusteguri korrigeerimise ja tsentraliseeritud võimsusteguri korrigeerimise. Suure koormuse korral, mis töötab pidevalt, rakendatakse selle meetodi korral hajutatud võimsusteguri korrektsiooni. Lisaks kasutatakse väikeste seadmete võimsusteguri suurendamiseks tsentraliseeritud võimsusteguri korrigeerimise meetodit.

Võimsusteguri korrektori komponendid
Peamine sissetulek
Seda kasutatakse lüüsina peamise toiteallika jaoks APFC paneeli pingestamiseks. Seda kasutatakse põhitoite sisselülitamiseks ja APFC paneeli kaitseks. See võib olla õhukaitselüliti (ACB) või vormitud korpusega kaitselüliti (MCCB).
APFC relee
See on seade, mis jälgib pidevalt paigaldise võimsustegurit ja arvutab vajaliku arvu kondensaatoripankasid, võrreldes seda relees seatud soovitud võimsusteguriga. Seejärel lülitab see sisse soovitud arvu kondensaatoripatareisid, et kompenseerida reaktiivvõimsuse nõuet. Sellel on erinev arv releeväljundeid, näiteks 8, 12 või 16. See suudab juhtida nii mitut kondensaatoripanka kui sellel on releeväljundite arv.
Kaitsekaitsmed/MCCB
Kondensaatori toitja on kaitstud kas kaitsme või MCCB-ga. Tänapäeval kasutatakse kaitsme asemel MCCB-d, kuna MCCB pakub kaitset ülekoormuse, lühise ja maanduslekke eest, samas kui Fuse pakub kaitset ainult lühise eest.
Kontaktor
See on lülitusseade, mida kasutatakse kondensaatoripankade "SISSE" lülitamiseks. Neid juhitakse APFC relee kaudu.
Kondensaatoripank
See seade genereerib reaktori võimsust koormuse või allika tarbimiseks, vähendades seeläbi allika kogukoormust.
Reaktor
Seda nimetatakse ka detuned reaktoriks ja seda kasutatakse süsteemi harmooniliste vähendamiseks.
Aktiivne harmooniline filtreerimine ja elektrooniline VAR-juhtimine
PFC installimisel võib olla kasulik kaaluda aktiivset harmoonilist filtreerimist ja elektroonilist VAR-i juhtimist. Harmooniline filtreerimine ei aita mitte ainult parandada koguvõimsustegurit, vaid vähendab ka pingemoonutusi, voolu moonutusi ja null-maa pinget, mis võib põhjustada seadmete rikkeid, seisakuid, sagedast hooldust ja kulukaid remonditöid. Harmoonikud tekivad pinge ja voolu harmoonilise olemasolu korral. moonutus vahelduvvooluahelas. Üks põhjusi, miks see juhtub, on mittelineaarsete seadmete suurem kasutamine, kuna nende seadmete võetav vool ei ole võrdeline tarnitava pingega.
Koormuse tüüp
Rakendustes, kus kasutatakse palju suuri mootoreid, on tavaliselt kõige ökonoomsem lahendus üks kondensaator mootori kohta, kuna neid saab omavahel ümber lülitada. Kuid rakenduste puhul, kus on palju väikeseid mootoreid, saab mootorid rühmitada ja jaotussüsteemi keskpunkti paigaldada ühe kondensaatori. Kui kasutatakse nii suuri kui ka väikeseid mootoreid, saab kasutada mõlemat kondensaatori paigaldamise meetodit.
Koorma suurus
Olenevalt rajatise suurusest ja koormusnõuetest on sobivamad erinevad PFC lahendused. Suurte koormustega rajatiste jaoks sobiks üksikute ja grupikoormuste kombinatsioon ning fikseeritud ja automaatselt lülitatavate kondensaatoriplokkide kasutamine. Väiksemad rajatised võivad vajada ainult juhtpaneeli kondensaatorit.
Koorma järjepidevus
Fikseeritud kondensaatorid on ööpäev läbi töötavate rajatiste jaoks kõige ökonoomsemad ja neil on pidev koormus. Lülitatud seadmed sobivad siiski paremini rajatistele, mis töötavad ainult osa ajast, näiteks tööajal viiel päeval nädalas, et vähendada koormuse vähendamisel mahtuvust.
Kandevõime
Võimsusteguri korrigeerimist tuleks rakendada koormusel, kui söötjad või trafod on ülekoormatud, või lisakoormus lisatakse juba koormatud süsteemile. Kondensaatoripatareisid saab paigaldada peamistesse toiteallikatesse, kui koormused on üldiselt stabiilsed kogu objekti ulatuses, või automaatse ümberlülituse, kui koormused varieeruvad ja koht peab jääma konkreetsete võimsusteguri kriteeriumide piiresse.
Tasumine
PFC-seadmete tasuvus ja investeeringutasuvus määratakse võimsusteguri kommunaalteenuste tariifi ja valitud konkreetse seadme järgi. Kui PFC süsteem on õigesti kavandatud, võib see tasuda kahe aasta jooksul.
Hooldus
PFC-seadmed vajavad hooldust ja hooldust, kusjuures hoolduse vaheline aeg sõltub sellest, kui kriitilist võimsustegurit on vaja kontrollida, hooldust võib vaja minna kord kuni mitu korda aastas. PFC-seadmete regulaarne hooldus on oluline, kuna kondensaatorid halvenevad. aja jooksul, kuna sees olev dielektrik laguneb järk-järgult, kui see lülitatakse, ning ka välistest sündmustest põhjustatud stress. Kuna PFC-seadmed, näiteks kondensaatorid, halvenevad, muutub rakenduse võimsustegur vähem tõhusaks, mis põhjustab energiavajaduse suurenemist, mille tulemuseks on kõrgemad energiakulud.
Võimsusteguri korrektori kondensaatorite tõrkeotsing

Ülevaatus infrapunakaameraga
Kõige väärtuslikum tööriist kondensaatoripankade hindamiseks on termokaamera. Süsteem peab olema pingestatud vähemalt tund enne testimist. Alustuseks kontrollige kontrolleri ekraani, et teha kindlaks, kas kõik etapid on ühendatud. Järgmisena kontrollige, kas jahutusventilaatorid töötavad korralikult. Enne uste avamist viige läbi korpuse infrapunauuring. Ja lähtudes kaarvälgu hinnangust, kandke vajalikke isikukaitsevahendeid.

Praegused mõõtmised
Ennetava hoolduse osana tuleks iga etapi kõigis kolmes faasis voolu mõõta ja salvestada multimeetri ja vooluklambri abil. Kasutage multimeetrit ka jaotuskilbis oleva voolutrafo kontrolleri voolu sisendi mõõtmiseks, kasutades CT sekundaarjuhi ümber olevat vooluklambrit. Arvutus on vajalik, et teisendada mõõdetud voolu väärtus jaotuskilpi läbivaks tegelikuks vooluks. Kui voolutrafo nimiväärtus on 3000 A kuni 5 A ja te mõõdate 2 A, on tegelik vool . Lisaks mõõtke faaside tasakaalustamatuse tuvastamiseks kondensaatoripanka toitava kaitselüliti voolu, kui kõik astmed on ühendatud. Säilitage kõigi näitude logi, et anda võrdlusalus hiljem võetud näitude kohta.

Visuaalne kontroll ja puhastamine
Tehke ka täielik visuaalne kontroll. Otsige värvi muutnud komponente, punnis ja/või lekkivaid kondensaatoreid ning kuumenemise ja/või niiskuse märke. Puhastage ja/või vahetage jahutusventilaatorite filtrid. Puhastage seadmeid vaakumiga – ärge kunagi kasutage suruõhku. Enne kondensaatorite uuesti pingestamist tehke isolatsiooni terviklikkuse test siini faaside ja faaside vahel ja faasist maandusse. Juhttoitetrafo liini poolne kaitselüliti või kaitsmed tuleb eemaldada, et vältida faasidevahelise vale lugemist. Võimsusteguri korrigeerimiskondensaatorid on mõeldud aastatepikkuseks kasutuseks, kui neid korralikult hooldatakse vastavalt tootja juhistele. Kondensaatoripankade regulaarne kontrollimine annab kindluse, et need töötavad ohutult, saavutades samal ajal eeldatava energiakulude kokkuhoiu.

Mahtuvusmõõtmised
Enne mahtuvuse mõõtmist lülitage kondensaatoripank pingest välja ja oodake tootja hooldusbülletäänis määratud perioodi. Nõuetekohaseid isikukaitsevahendeid kandes veenduge nõuetekohase nimiväärtusega arvestiga, et vahelduvvoolu ei ole. Järgige oma asutuse lukustamise/märgistamise protseduuri. Kasutades alalisvoolumõõturit, mis on määratud testitava pinge jaoks ja seatud väärtusele 1000 V alalisvoolu, katsetage iga etappi faaside vahel ja faaside vahel. Pinge ei tohiks olla. Pinge olemasolu näitab, et kondensaator ei pruugi tühjeneda. Kui pinget ei tuvastata, mõõtke arvestiga mahtuvust ja võrrelge näitu iga etapi puhul tootja spetsifikatsioonidega.
Kontrollige kondensaatoreid
Kondensaatorid on võimsusteguri korrigeerimisseadmete peamised komponendid. Nad salvestavad ja vabastavad reaktiivvõimsust, et tasakaalustada koormust ja vähendada näivvõimsust. Kondensaatorid võivad aga aja jooksul laguneda vananemise, ülekuumenemise, ülepinge või lühise tõttu. Seetõttu peaksite kondensaatoreid perioodiliselt kontrollima kahjustuste (nt punnis, lekkimine või pragunemine) suhtes. Samuti peaksite mõõtma iga kondensaatori mahtuvust ja isolatsioonitakistust ning võrdlema neid nimiväärtustega. Kui leiate vigaseid või tolerantsiväliste kondensaatorite, peaksite need esimesel võimalusel välja vahetama.
Puhastage kontaktorid
Kontaktorid on lülitid, mis juhivad kondensaatorite ühendamist ja lahtiühendamist. Need töötavad sageli ja puutuvad kokku suurte voolude ja pingetega. Seetõttu võivad need aja jooksul kuluda või määrduda, mille tulemuseks on halb kontakt, kaar või sädemed. Nende probleemide vältimiseks peaksite kontaktoreid regulaarselt puhastama pehme lapi ja kontaktipuhastusvahendiga. Samuti peaksite kontrollima kontaktoreid korrosiooni, erosiooni või aukude suhtes ning vajadusel need välja vahetama.
Testige releed
Releed on seadmed, mis jälgivad võimsustegurit ja annavad kontaktoritele signaali kondensaatorite sisse- või väljalülitamiseks. Need on tundlikud pinge kõikumiste, harmooniliste ja müra suhtes ning võivad aja jooksul tõrkeid või täpsust kaotada. Seetõttu peaksite releed regulaarselt testima võimsusteguri mõõturi või võimsuse analüsaatoriga. Peaksite kontrollima, kas releed mõõdavad võimsustegurit õigesti ja kas nad lülitavad kondensaatoreid vastavalt seadistustele. Kui leiate vigu või lahknevusi, peaksite releed reguleerima või asendama.
Määrige ventilaatorid
Ventilaatorid on seadmed, mis jahutavad võimsusteguri korrigeerimise seadmeid ja hoiavad ära ülekuumenemise. Need töötavad pidevalt ja on tolmu, mustuse ja vibratsiooni all. Seetõttu võivad need aja jooksul muutuda mürarikkaks, ebaefektiivseks või vigaseks. Nende probleemide vältimiseks peaksite ventilaatoreid regulaarselt määrima sobiva õli või määrdega. Puhastage ka ventilaatori labad ja ventilatsiooniavad pehme harja või tolmuimejaga. Samuti peaksite kontrollima ventilaatori kiirust ja õhuvoolu ning vahetama välja kõik defektsed või kahjustatud ventilaatorid.
Zhejiang Nengrong Electric Power Equipment Co., Ltd. asutati 2007. aastal (varem tuntud kui Yueqing Zhongrong Power Compensation Equipment Co., Ltd.). See on kõrgtehnoloogiline ettevõte, mis pakub oma põhitegevusena elektrisüsteemi toitekvaliteedi jälgimist ja juhtimist, reaktiivvõimsuse kompenseerimist, harmoonilist juhtimist ja toiteohutuse kaitseseadmeid. Alates selle loomisest oleme alati järginud kontseptsiooni "energiasääst loob väärtust, kaitse loob harmooniat" ning oleme pühendunud kvaliteetsete toodete ja terviklike lahenduste pakkumisele erinevate valdkondade kasutajatele, et parandada toite kvaliteeti, optimeerida juhtimist, säästa energiat ja vähendada tarbimist ja kaitsta elektrivõrgu ohutust.
Tehase pildid






tunnistus






KKK
K: Mis põhjustab madalat võimsustegurit?
K: Kuidas võimsusteguri korrigeerimine töötab?
K: Millised on võimsusteguri korrigeerimise eelised?
K: Kuidas arvutada oma võimsustegurit?
Võimsustegur=Tegelik võimsus / näivvõimsus. Näiteks kui teie süsteemi tegelik võimsus on 10 kW ja näivvõimsus 15 kVA, on teie võimsustegur:
Võimsustegur=10 / 15=0.67
See tähendab, et teie süsteem kasutab ainult 67% utiliidi pakutavast võimsusest ja raiskab 33% reaktiivvõimsusest.
K: Kuidas valida võimsusteguri korrigeerimise seadet?
K: Kuidas säilitada võimsusteguri korrigeerimise seadet?
K: Mis juhtub, kui võimsustegurit ülekorrigeerite?
K: Kui palju saab võimsusteguri korrigeerimine säästa?
K: Kuidas võimsusteguri korrigeerimine töötab?
K: Mis on kõige tõhusam võimsusteguri korrigeerimise meetod?
K: Kui palju saab võimsusteguri korrigeerimine säästa?
Võimsusteguri korrigeerimisest tulenev energiasääst sõltub korrigeerimiseelsest võimsustegurist ja rakendatud võimsusteguri korrektsiooni suurusest. Üldiselt võib võimsusteguri korrigeerimine säästa 5–25% elektrisüsteemide tarbitavast energiast.
K: Kas võimsusteguri korrigeerimine vähendab pinget?
K: Millised on võimsusteguri korrigeerimise kaks eelist?
K: Kas võimsusteguri korrigeerimine vähendab elektriarvet?
K: Kuidas määrata võimsusteguri korrektsioonikondensaatori suurust?
K: Kas võimsusteguri korrigeerimine on kodus õigustatud?
K: Kas võimsusteguri korrigeerimise seadmed töötavad?
K: Kas võimsusteguri korrigeerimine mõjutab aktiivvõimsust?
K: Mis vahe on aktiivse ja passiivse võimsusteguri korrektsioonil?
K: Mis on hea võimsusteguri väärtus?
Oleme tuntud kui üks juhtivaid võimsusteguri korrektorite tootjaid ja tarnijaid Hiinas. Kui kavatsete hulgi müüa kvaliteetset võimsusteguri korrektorit, tere tulemast meie tehasest hinnapakkumise saamiseks. Samuti on saadaval kohandatud teenus.













