[1]MD引进吸收的高压正弦波跟踪技术(SWT技术),国内的高压设备节电器。
[2]采用新型特种高压容量瞬变抑制组件,平均节电率3-10%。
[3]内部精细调节、匹配、快速响应,实现接电保护双重效能。
[4]并联安装结构,对设备运行影响。
[5]自适应宽频吸收,低残留,干净浪涌、瞬变。
[6]容量、高、高稳定、雷击、损毁,。
[7]应用广泛,适合于各类高压三相用电设备,拥有大的市场。
[8]设备采用型阻燃环氧树脂密封固化处理,无须用户调试维护,安装简洁,运行稳定。
[9]技改投资小,综合效益高,是高压设备改造的理想选择。
技术原理
MD高压设备节电器(HerSaver)引进吸收的高压正弦波跟踪技术(SWT技术),采用纳米级容量自适应多级抑制组件,清除高压供电线路普遍存在的浪涌、瞬变、高次谐波干扰,减少脉动电流,降低畸变功耗以及由于感性负载电流损失和温度升高而造成的大量铜损、铁损,大幅降低线路损耗,降低集肤效应(Skin Effect)对用电效率的影响,同时可以地接触电阻的而带来的能量损耗,减少了变压器及电机内部产生磁滞效应和涡流现象,了变压器及电机的容量,减少了设备发热,降低了损耗,了电能利用效率。因此高压设备节电器是一种从深层次的、的、治标模式的、理想的综合性高压产品。
同时,高压设备节电器能够清除污染,避免由此而引起的供电事故,地保护设备,减少大量的设备维修费用、设备折旧费以及生产效率降低造成的损失。保护设备免受雷电、瞬变、高次谐波和浪涌的频繁冲击,降低设备运行温度,延长使用寿命,能效,大幅降低设备运营成本。
高压设备节电器带来这些综合效益比单纯的节电更为显着。近几年成熟才逐渐完善成熟起来的SWT技术在国外能效领域已经获得广泛应用,并取得优异的效果。相对于静态SST技术,SWT技术的性是不言而喻的。SST技术的被动地以固定模式工作,残留量大,滤除效果是彻底的,而SWT技术是以动态跟踪模式多阶方式工作,残留量小,滤除效果干净,因而能更地电力品质,节约电能。对于高压设备而言,外界环境或供络引入的浪涌、瞬变和高次谐波等干扰强度远过低压系统,常规器件组合是承受的,不耐受。随着新技术、新器件的不断发展,新型的纳米级高压、高容量组件以其卓越的性能在各种恶劣工况下轻松承受,因此成为高压设备节电器的。
新技术、新器件的应用了高压设备节电器技术的性和群的现场应用效果,随着电力科技的发展,高压设备节电技术也将与时俱进,不断,推动高压能效市场的持续发展。