製品
フリッケル調和および動的無効電力補償問題を解くためのMV SVC
当社のSVCは、様々な業界や現場のニーズに応えるため、MCR、TSC、TCRの3種類をご用意しています。MCR型SVCは、自己結合型DC励磁と磁気飽和抑制動作モードを採用しており、発生する高調波を大幅に低減するだけでなく、有効電力損失が低く、応答速度が速いという特徴があります。MCR励磁システムにおけるサイリスタのトリガ角を変化させることで、磁気制御リアクトルのコア内の磁束飽和度を変化させ、磁気制御リアクトルの無効電力容量出力を変化させることができます。
MCR型SVCは信頼性が非常に高く、メンテナンスフリーで、耐用年数は20年以上です。電化鉄道牽引電力網などの重要システムに優先的に採用されています。過酷な電力網動作環境(電圧波形の歪み、大きな振幅変動など)においても、安定かつ信頼性の高い動作が可能です。また、あらゆる電圧レベルの電力網(6~500kV)で直接動作可能で、設置(通常の変圧器と同様)とデバッグが容易です。さらに、無効電力補償容量を無段階に調整できるため、最適な補償効果が得られます。
動的無効電力補償用SVG
動的無効電力源としての SVG は、DSP/IGBT などの高速コンピューティング コンポーネントと超高精度制御プログラムを組み合わせて、グリッド電流のリアルタイムの変化を追跡し、15 ミリ秒以内に PF 値を 0.99 まで増加させます。
送配電網や産業用途におけるパワーエレクトロニクス機器などの大容量非線形負荷やインパルス負荷の普及は、深刻な電力品質問題を引き起こしています。SVGは、力率の改善、三相不平衡の克服、電圧フリッカーや電圧変動の排除、高調波汚染の抑制など、負荷と公共電力網の接続点における電力品質を大幅に改善することができます。
当社が製造するSVGダイナミック無効電力補償装置は、応答速度、系統電圧の安定性、システム損失の低減、伝送力の向上、過渡電圧制限の改善、高調波の低減、設置面積の縮小といった利点を備えています。SVGの開発は、当社の強力な技術力に依存しており、包括的な研究、設計、製造、試験能力を最大限に活用しています。当社は、国内外の著名な研究機関や電力会社と緊密な学術的つながりと技術協力を築いています。私たちは、お客様と協力し、先進的な技術と高品質の製品で電力網の電力品質を向上させ、発電、供給、消費の各分野における省エネ、消費削減、安全な生産に貢献したいと考えています。
電気ネットワークの高調波を低減するLV AHF
深刻な電源高調波汚染問題に直面している今、AHF は電力品質を改善するための最も効果的なツールです。AHF は、高速 DSP 処理デバイスをベースにした現代のパワー エレクトロニクス技術とデジタル信号処理技術を使用して開発された、電源高調波制御用の新しい専用装置です。AHF は高調波電流発生器に相当し、高調波電流内の高調波成分を追跡し、等振幅・逆位相の高調波電流を生成します。AHF は、指令電流演算回路と補償電流生成回路の 2 つの部分で構成されています。指令電流演算回路は、回路内の電流をリアルタイムで検出し、アナログ電流信号をデジタル信号に変換し、信号処理のために高速デジタル プロセッサ (DSP) に送信します。高調波電流と基本波電流を分離して指令電流を取得し、電流追跡制御回路と駆動回路を介してパルス幅変調 (PWM) 信号の形で補償電流生成回路に送ります。 IGBT および IPM パワー モジュールは、高調波電流と同じ振幅と反対極性を持つ補償電流を生成するように駆動され、この補償電流が電力グリッドに注入されて高調波電流を補償またはキャンセルし、電力高調波を積極的に排除して、電力高調波の動的、高速、徹底的な処理を実現します。
変電所の安全運転のためのIGES
IGESは、既存の変電所接地網の監視・保護における盲点を補い、変電所接地網のデジタル化・インテリジェント化を実現する総合的な早期警戒・防御システムです。IGESは、多点・多次元のリアルタイムオンライン監視と波形記録を提供し、系統接地安全上の危険を総合的に監視するとともに、警報機能を備え、二次系統における様々な過電圧および接地安全上の危険を積極的に防御する能力を備えています。
IGESインテリジェント接地グリッド警報防御システムの主な機能は、(1)二次側過電圧、接地電位反撃過電圧、接地グリッド干渉抑制などのオンライン保護機能の提供、(2)接地インピーダンス、接地電流、接地グリッド電位、スペクトル分析などの重要なパラメータのリアルタイムデータ監視機能の提供、(3)接地インピーダンス超過限度、接地電位超過限度、電源電圧および電流超過限度などの事前警報機能の提供、(4)主要な電気パラメータデータと波形、履歴記録、重要なイベント記録、警報および防御などのオンライン表示を提供するデジタル管理プラットフォームの提供などです。
MVケーブルの警報と障害検出のためのCAFS
CAFSは、6kV~110kV電力ケーブルの実際の運用特性に基づいて開発されました。階層型分散構造を採用し、様々な先進デジタル技術を統合することで、過酷な運用環境に適応します。運用中の電力ケーブルの絶縁状態を監視し、電力ケーブル接地線の過渡進行波をリアルタイムで解析します。信号特性、電力ケーブルの絶縁不良の早期検知、タイムリーな予測により、突然のケーブル故障による停電を回避し、電力供給の信頼性を向上させます。
干渉または雷の記録のためのRONS
RONSは、ナノ秒レベルのピーク過電圧の詳細をすべて正確に捕捉し、過渡過電圧の顕微鏡と拡大鏡の役割を果たします。RONSピーク過電圧ナノ秒レベル記録アナライザは、監視、記録、分析という3つの主要機能を備えています。RONSは20MHzの高サンプリング周波数を備え、システムの電圧と電流をオンラインでリアルタイムに監視できます。システムの電圧と電流の故障波形を長期間にわたって記録できます。
電源の過渡的故障に対するRAVS
RAVSは、システム電圧の急激な変化をオンラインで長期間高頻度に記録するために特別に設計された監視装置です。RAVSは、システム電圧をオンラインでリアルタイムに監視し、システムの電圧変動と電力品質を監視することができ、高精度、高精度、高速応答、高安定性などの特徴を備えています。
RAVSは、市場で一般的に使用されている波形記録装置や電力品質監視装置では、短時間のシステム電圧変動に関する情報を正確に取得できません。RAVSは、システム電圧の変化を長時間にわたって正確に監視・記録し、電圧フリッカー、電圧振動、電圧偏差、電圧サージ、電圧接地、電圧短絡などの電圧問題をリアルタイムで分析できます。記録された分析結果に基づいて、障害警告、障害分析、障害解決のための正確な定量的パラメータと合理的なソリューションを提供します。さらに、RAVSは、システム電圧、電流、電力、THD、不均衡などの従来の電力品質をリアルタイムでオンライン監視することもできます。
過渡故障に対するRAVS
RAVSは、システム電圧の急激な変化をオンラインで長期間高頻度に記録するために特別に設計された監視装置です。RAVSは、システム電圧をオンラインでリアルタイムに監視し、システムの電圧変動と電力品質を監視することができ、高精度、高精度、高速応答、高安定性などの特徴を備えています。
低圧接地電位過電圧攻撃に対するGPAS
GPASは、接地電位反撃抑制とアーク障害防御を組み合わせた多機能のアクティブ雷防護装置です。雷害にさらされた機器への接地電位反撃とアーク障害による損害と影響を大幅に軽減します。
直撃雷が発生すると、避雷針または避雷網が接続され、強い雷電流が接地網に流れ込みます。高圧線に誘導雷過電圧が発生すると、避雷器を介して雷電流が接地網に流れ込みます。溶接機などの強力な干渉機器が稼働している場合、それらが発生する強力な干渉電流も接地網に流れ込みます。強い接地電流は、データ損失、機器の誤動作、機器のトリップ、低圧電源システムにおける絶縁損傷、焼損を引き起こす可能性があります。
GPAS は信頼性が高く、動作時間が短いため、高周波雷電流を効果的に遮断し、雷保護接地ネットワークから雷電流が保護接地ネットワークに侵入するのを防ぎ、火災や爆発などの安全生産事故の発生を効果的に回避できます。
MVバス過電圧保護用LOPS
LOPS低電圧バス過電圧抑制装置は、バスに直接並列接続され、高速コントローラ、高エネルギー非線形抵抗器、過電圧ピーク遮断器、反撃抑制などの技術を採用しています。科学的に計算され、細かく設計されています。LOPSは、過電圧遮断器、非線形抵抗器、反撃抑制装置の優れた電圧電流特性、巨大な熱容量、および高速応答速度を最大限に活用します。一般的に、LOPSの動作値をシステム相電圧の1.2倍(特殊なケースではカスタマイズ可能)に設定すると、動作中に良好な結果が得られます。
LOPSはバスバーに直接並列接続され、高速コントローラ、高エネルギー非線形抵抗器、過電圧ピーク遮断器、反撃抑制などの技術を採用しています。科学的な計算と緻密な設計により、LOPSはSPD、複合過電圧保護、抵抗容量吸収などの欠陥を補い、中電圧主バスバーの過電圧問題を完全に解決します。
MV架空送電線過電圧保護用LOPT
35kV~6kV架空送電線には通常、ZnO避雷器が設置されています。これらの避雷器が故障すると、トリップ、断線、停電が発生します。
新型架空送電線用雷保護(LOPT)は、近陰極効果、多段階短ギャップアーク吹き消し技術に基づき、ZnO避雷器の電圧感受性特性を打ち破り、多室ギャップアーク吹き消しの原理を利用し、特殊な構造設計でアーク経路を長くし、過電圧を抑制し、アークを効率的に消火するという目標を達成しました。
LOPTは、より安全で信頼性が高く、寿命が長く、メンテナンスの手間が少ないなどの利点があります。雷エネルギーを迅速に放出し、雷による破損やトリップを防止し、メンテナンスフリーでセルフクリーニング機能も備えています。
MVおよびLVアプリケーション向け地上分散雷および干渉用GIMS
GIMSは配電網システム全体に適用でき、特に配電室、制御室、さらには単一の機器にも適しています。 このデバイスには3つの主な機能があります。第1に、接地ネットワークの接地抵抗、接地電流、接地電位などのさまざまなパラメータをオンラインで継続的に監視することにより、ユーザーは接地ネットワークのリアルタイムの状態と劣化プロセスをタイムリーに把握できます。 2つ目は、接地グリッドの高周波干渉を効果的に防御し、接地電位反撃、接地過電圧などによる二次機器干渉を抑制し、総合自動化制御システムと精密機器の誤操作と測定エラーを削減します。 第3に、高周波雷電流を効果的に分離し、雷保護接地ネットワークから雷電流が保護接地ネットワークに侵入するのを防ぎ、雷の危険によって引き起こされる機器への接地電位反撃とアーク故障の損傷と影響を大幅に軽減します。
GIMSは、監視ユニット、測定ユニット、地上干渉抑制ユニット、および地上電位反撃抑制ユニットで構成されています。地上グリッドの状態をリアルタイムでオンライン監視し、地上グリッド干渉と地上電位反撃を効果的に抑制し、地上グリッドのインテリジェント化、データ駆動型、無人化、自己修復機能を実現します。
制御電源雷・干渉用TOVS
TOVSは、雷過電圧抑制、地絡電位反撃過電圧抑制、動作過電圧抑制、共振過電圧抑制、電圧一時上昇規制、負荷干渉抑制などを組み合わせた多機能電気安全能動防御装置です。
TOVS電力干渉抑制装置は、保護対象の負荷に設置され、壁面への固定または配電盤内への設置が可能です。落雷や電気火災などの監視システムの正常な動作に影響を与えることなく、すぐに設置・使用できます。
TOVS電力干渉抑制装置はデバッグが容易です。装置を接続した後、マルチメーターを使用して入力電源が正常かどうかを測定します。電源投入後、装置は自動的に動作状態に入り、装置の電流インジケータに出力電流が表示されます。過電圧が発生すると、装置は操作することなく能動的に抑制・保護を行います。
制御電源雷・干渉用GDIS
GDIS は、連続生産プロセスにおける主要な敏感な制御機器 (DCS や PLC など) に適しており、接地グリッドからの高周波干渉を効果的に防御し、接地電位の反撃、接地過電圧などによる二次機器干渉を抑制し、総合自動化制御システムと精密機器の誤操作と測定エラーを削減します。
GDISの抑制効果は、接地グリッドのインピーダンスの影響を最小限に抑え、接地接続抵抗とはほとんど関係がありません。主に、接地グリッド干渉抑制装置GDIS自体の防御力とエネルギー吸収によって、干渉を抑制するという最終目的を達成します。
GDIS は信頼性が高く、動作時間が短いため、高周波雷電流を効果的に遮断し、制御システムの干渉リスクを軽減し、局所的な停電による予期せぬシャットダウンを防ぎ、二次的な事故による火災や爆発などの重大な災害を防ぐことができます。
二次制御システムの電源供給とブレーカー保護のためのVTIS
VTIS は、電圧変動、干渉、雷過電圧、短時間の電力損失など、遮断器の二次制御電源の信頼性を低下させ、制御システムの正常な動作を妨げる主な要因を総合的に保護し、それによって、上記の原因による一次システムまたは機器のシャットダウンや損傷を回避します。
VTISは、並列振動制御モジュールと直列干渉抑制モジュールで構成されています。直列干渉抑制モジュールは長期モードで動作し、常に連続動作状態を維持します。二次制御電源または遮断器の二次回路が、雷過電圧、地絡過電圧、動作過電圧、共振過電圧、電圧過渡現象、高調波、高周波干渉などの多重干渉を受ける場合、二次システムの信頼性と安全性を効果的に抑制し、保護します。
ACコンタクタ保護用VSAM
VSAM は、振動による電圧降下/停電による接触器のトリップを効果的に防止し、振動中でも接触器の接続状態を維持し、振動中のトリップを回避して、機器の正常かつ継続的な動作を確保します。
VSAMは、配線が簡単で設置が簡単で操作が簡単で、高精度、そして幅広い振動防止時間を特長としています。AC220V、AC380Vのあらゆるタイプのコンタクタに使用できます。
VSAM 振動防止保護装置は、主電源電圧の検出と同期追跡機能も備えており、主電源電圧の周波数と位相のロックを実現できます。また、主電源電圧の瞬間値をリアルタイムで検出できるため、主電源が失われたときに数ミリ秒以内に VSAM のインバータ出力に切り替えることができ、接触器とリレーがトリップしないことを保証し、周波数コンバータとソフトスターターの継続的な動作を確保できます。
VSAM は、石油、化学、冶金、鉱業、電力、環境保護、地方自治体、軍事産業などの分野で広く使用されています。


















