据了解,新型基础设施主要包含5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域,涉及诸多产业链。其中,每一个领域都将涉及到电能质量治理问题,都将一定程度带动电能质量治理市场规模增加。
在高铁建设领域,可预见未来城际高速铁路和城际轨道交通建设项目会逐渐增多,轨道建设密度更高,城市间距离更近,未来高铁沿线的牵引变电站也将逐渐安装相应的电能质量治理装置。
在新能源汽车充电桩建设领域,随着新能源汽车的快速普及,充电桩大规模发展将导致充电谐波污染问题更为突出,对电网造成较大扰动。目前,充电桩设备基本都会标配相关的动态无功补偿装置来提高供电系统谐波承受能力,有条件的项目也会选择加装有源滤波装置。
在5G网络方面,5G基建特点是网点密集、数量多、电能功耗大,相对于4G基站更加靠近居民区、商场、写字楼等,往往无法做到通过电网公司直供电,而会采取相关业主的配电设施转供电。为了避免5G基站内的通信设备会造成谐波等电能质量污染相关问题,5G基站设备内也将配备相关的电能质量治理装置,一方面确保5G基站的供电稳定,另一方面,这也可以减少对于转供电网的电能质量造成污染。
在大数据中心、人工智能、工业互联网等领域,也将再推动一波数据中心基础设施建设,以满足未来的海量数据存储、计算的需求。而通常数据中心内部大量的电子产品一方面需要严苛的供电环境,另一方面,也同时在产生诸多电能质量问题,常见的如电压跌落、电力频率偏移、浪涌冲击、谐波失真、电网脉冲瞬变等。目前,在数据中心安装调压器、滤波器、电涌抑制器、UPS不间断电源等电能质量产品已经成为标配,相信随着未来数据中心、工业互联网和人工智能边缘节点等项目的日益增多,电能质量治理产品的市场机会也将不断增多。
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六大要点解决变频器频率调节问题!我们使用 变频器 目的,就是为了通过改变变频器的输出频率来改变电动机的转速。如果变频器频率调不上去,而且假如硬件上没有什么损坏,一般是变频器输出的最大扭力小于负载提升扭力造成的,讲白了就是变频器带负载能力不行.我们可以从以下六点来分析和解决: 1、V/F比值过大 这个有些变频器也叫转矩提升,这个参数设定过大了,有时候反而会无法正常启动,适当减少了会解决问题
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