ENERGY / POWER QUALITY

先测量,再治理。

我们评估设施的电气运行特性,以识别谐波畸变、电压波动、不平衡、低功率因数及其他可能影响稳定性、效率和设备寿命的现象。

USD / PQTHD测量 · 理解 · 治理
原则
电能质量问题不能靠经验随意加装设备解决。应先测量、结合运行场景分析、识别根因,再设计治理方案。
DIAGNOSTIC FLOW

从现象到可测量的根因。

只有将测量结果与电气架构及真实运行事件关联起来,数据才真正有价值。

01测量
02结合场景
03诊断
04治理
05验证
WHAT WE OBSERVE

波形会讲述运行故事。

不同电气问题的根因并不相同,因此我们区分现象、可能来源、负载背景及运营影响。

THD

谐波与 THD

分析波形及非线性负载贡献,理解畸变来源及其对设施的影响。

THDv / THDi谐波频谱非线性负载谐振
PF

功率因数

分析有功、无功与视在功率,以评估补偿机会,并避免因不当治理引入新的问题。

kW / kVAR / kVA补偿需量负载特性
PQ

波动与事件

将电压波动、瞬态事件、不平衡及负载行为与真实运营事件进行关联。

电压不平衡事件趋势
THD01HARMONICS
DEEP DIVE / HARMONICS

谐波:选滤波器之前,先测清运行特性。

畸变会随设备运行状态、负载水平及电气架构变化。目标不仅是得到一个 THD 百分比,更要理解其来源以及如何在系统中传播。

识别主要谐波次数与负载关联评估运行场景治理后验证
DEEP DIVE深入探索谐波 / THD
MITIGATION PATHS

治理方案取决于诊断。

有源滤波、无源滤波、无功补偿和持续监测并非可以随意互换,它们分别对应不同条件。

01

有源谐波滤波

适用于畸变随运行状态变化、需要基于实测数据进行动态补偿的场景。

02

无源滤波

当电气特性及问题频率已充分明确时,可采用针对特定条件设计的调谐方案。

03

无功补偿

结合谐波含量与运行状态进行功率因数治理,避免孤立决策。

04

持续监测

当工艺随时间变化时,持续测量有助于验证治理效果,并在新条件演变为事件前发现它们。

WHEN TO LOOK DEEPER

何时应开展电能质量分析?

  1. 01无明显原因的跳闸或故障
  2. 02变压器或导体异常发热
  3. 03变频器、UPS 或敏感电子设备运行异常
  4. 04功率因数偏低或相关费用问题
  5. 05负载扩容或新增非线性设备
  6. 06需要验证现有滤波方案
POWER QUALITY / USD SOLUTIONS

把电气疑问转化为可测量的诊断。

我们可以从已观察到的问题出发,审查电气架构,并在提出治理方案前确定所需的测量范围。