北电)西双版纳无功补偿柜在线服务
中国深海装备产业面临着众多挑战与机遇,要实现由大到强的转变,突破核心技术与关键装备至关重要。江南造船总工程师胡可一认为,我国造船产能过剩表现在常规船舶建造能力的结构性过剩,而并非高技术复杂船型建造能力过剩。因此,应从产品结构调整为着眼点,鼓励造船企业向广义的海洋运输、海洋安全、海洋科考和海洋工程四大装备方向拓展,抓住建设海上丝绸之路的机遇,提高本土化配套率,引导企业利用现有设施向多元化方向转型发展。

便携式智能滤波无功补偿单元
1、智能滤波无功补偿单元概述
BDKJ-LC便携式智能滤波无功补偿单元适用于中高频加热、直流电机驱动、变频器电机驱动、整流逆变电源等需要抑制谐波补偿无功功率的场合,该单元装置采用综合智能控制,通过采集负载的运行参数,精确计算投切滤波补偿功率单元,实现无功功率的 快速补偿,有效抑制谐波,使补偿效果达到 。
智能滤波无功补偿单元使用方便,便于安装,占地面积小,适合于各种场合的使用。尤其是在改造传统的无功补偿柜中更能体现它的便捷性、实用性等。智能滤波无功补偿单元分为控制单元+功率补偿单元,单台控制单元可控制多组功率补偿单元。
2、智能滤波无功补偿单元的功能
● 智能采集控制输出,快速补偿负载所需的无功功率,补偿一步到位。
●20KVAR自动精细补偿负载无功,使补偿精度更高。
●提高线路功率因数,改善线路电压质量,降低线路损耗。
●抑制系统高次谐波,防止系统谐波震荡放大。
●降低主变无功电流,增加输出容量。
●适用于各种母线变化的无功补偿
3、智能滤波无功补偿单元特点
● 独立的抗干扰设计,保证在各种恶劣的电磁环境中稳定运行。
●采用先进的智能逻辑无功控制技术,达到 的无功补偿控制效果。
●对多组不同容量的功率单元进行匹配投切,均衡投入支路,延长功率补偿单元的使用寿命。
●根据负载的多组运行方式,自动调整补偿策略,使母线负载均衡的获得无功补偿,达到 的补偿效果。
●具有完备的保护功能:过压、欠压、过流、超温、谐波越线等。
●具有自动控制、手动控制、远程控制多种方式。
●具有完备的散热温控系统,完备的报警指示系统。
●智能滤波无功补偿单元采用滤波电抗器串联滤波电容器的偏谐设计,抑制系统谐波,平稳可靠补偿无功功率。
●安装、操作简单,运行可靠,便于维护。

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上述分析师表示。如何开展国产检测仪器领域的科研创新和成果应用转化,国产检测仪器研发与成果转化如何突出重围?这是仪器检测领域当前面临的一个重大课题。2位国内科学仪器研发机构和大专院校的专家,就检验仪器新技术与应用中国制造装备水平提升等给予精僻的观察。北京化工大学教授袁洪福:国产仪器的未来不在技术而在市场作为我国近红外光谱分析技术研究领域的杰出代表,近年来袁洪福教授主持开发了大量具有我国自主知识产权的近红外技术产品,在科学仪器的成果转化和跨越式发展方面拥有深切体会。
4、智能滤波无功补偿单元组成
控制功率单元:主要由滤波电抗器、滤波电容器、专用快速投切开关、报警指示系统、超温保护系统、断路器、工作指示灯、电源隔离变压器、智能滤
波补偿控制器(采样32位ARM微处理芯片,多任务操作内核,LCD友好中文界面)等组成。控制单元可增加备用控制器,当主控制器故障,可自动切换到备用控
制器进行控制,使滤波补偿系统更可靠。
功率补偿单元:主要由滤波电抗器、滤波电容器、专用快速投切开关、报警指示系统、超温保护系统、温控散热系统、断路器、工作指示灯、等组成。
5、智能滤波无功补偿单元使用环境
●环境温度:-25—+45度
● 海拔高度:不超过2000M,超过需注明
●相对湿度:日常不超过95%,月平均值不大于90%
●工作环境:周围无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆的介质存在
●安装条件:无剧烈震动及颠簸,安装倾斜度不大于5度
6、智能滤波无功补偿单元性能参数
●电压测量精度:0.5级
●电流测量精度:0.5级
●功率因数测量精度:1.0级
●有功电能测量精度:1.0级
●无功电能测量精度:1.0级
●电流采样范围:0—
7、智能滤波无功补偿单元标准外形尺寸
名称
型号
外形尺寸(宽*深*高)
重量(KG)
主控单元
BDKJ-KD-20
238*500*450
34
功率单元
BDKJ-LC-30
238*500*450
36
功率单元
BDKJ-LC-60
336*500*450
56
8、智能滤波无功补偿单元容量选择
设计一般按变压器容量的40%选择补偿,如:1000变压器按40%左右考虑补偿容量(即左右400KVAR),选择智能滤波补偿单元60KVAR功率补偿单元6台,控制单元(20KVAR功率补偿)1台,总容量为380KVAR;或60KVAR功率补偿单元6台,30KVAR功率补偿单元1台,控制单元(20KVAR功率补偿)1台,总容量为410KVAR。

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这种修改几乎是不考虑建筑外观的所谓室内延续的,其过程往往是拆墙凿洞般的所谓空间艺术化改造,形成材料浪费就是必然的了。在协调上的问题上,这种建筑各个环节相互剥离的建筑设计模式制约了设计师对建筑全局的把握,相互之间甚至形成责任的推卸。而建筑节能体系的的设计横跨了这种分工的界限,现行设计体系下很容易就变成了扯皮,需要相互协调的环节增多将造成一定程度的混乱,某种程度上提高了建筑成本。小结面对生态危机、能源危机,建筑及建筑室内设计领域的设计师责任重大、任重道远,但排头兵的地位是一定的。


