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谐波失真是否带来了成本和停机时间损失?

  • 概述
  • 对 OPEX 的影响
  • 碳计算
  • 了解有关谐波抑制的更多信息
  • 案例故事
  • 联系我们
  • 降低风险
谐波抑制

是否经历过生产中断?

以下问题与谐波失真导致的劣质电源有关:

  • 保险丝熔断、断路器断开和设备过热
  • 测量设备、照明和通信设备性能异常
  • 由于二氧化碳排放增加,企业碳足迹增加

对 OPEX 的影响

是否正在为能源支付过多费用 (OPEX)?

网络质量如何影响运营成本?电力质量差会导致电费高昂,而这是不必要的。

检查电费:

  • 您可能会惊讶地发现,针对对您的工厂运营并未做出贡献,只会让您付出代价的低质电力,您付出了多少金钱。
  • 失真功率的成本 (kVAr) 可能高于用于有效运行工厂的功率(kVA 或 kW)成本。

碳计算

变频器 (VSD) 如何影响温室气体计算?

提早设计以实现低总谐波失真,这意味着更小的变压器、发电机和开关设备组件,其材料更少,运输重量更轻,制造所需的能量更少。

尽可能广泛地使用 VSD 时,与较差的控制策略相比,运行工厂所需的燃料和能源更少,从而抵消了初始资本成本。这就减少了温室气体来源。

Learn how drives influence Scope 3 upstream emissions

VSD 可最大限度地减少中断和停机时间,从而确保工厂的浪费降至最低。变频器的运行寿命为 10 年,无需维护,基于工况的监控等智能功能可保护驱动负荷和更广泛的工艺,减少设备停机。

如果在开始购买的高资本设备更小,设备达到使用寿命结束时需要回收的废物则会更少。总体来说,这种减少有助于减少碳排放。

How drives impact Scope 3 downstream emissions

VSD 始终将工艺控制在最佳效率、处理量和质量水平。控制风机、泵和压缩机可实现最高的节能效果 (2-60%,但输送机、起重机和其他应用也会大大受益。将 VSD 与最高效率等级的电机进行连接,最大限度地发挥这两种技术的优势,减少碳排放和其他温室气体排放。

了解变频器如何影响范围 2 排放。

VSD 可确保设备以最高效的方式运行和产生输出,确保尽可能低的工艺直接排放。排放可以测量并连接回 VSD,以直接管理排放设置点,减少制造过程中的浪费。VSD 可用于处理不希望存在的温室气体排放,以减少其影响。

了解变频器如何影响范围 1 排放。

了解有关谐波抑制的更多信息

案例故事

降低风险

是否愿意承担不必要的停机风险?

您是否经历过

  • 计划外生产停机?
  • 由于停机导致代价高昂的生产损失?
  • 关键设备“莫明其妙” 出现故障?
  • 电机和驱动负荷出现故障?

其原因通常是谐波失真导致的网络质量差。谐波失真会damage to critical equipment leading to failures.

在系统中添加变频器 (VSD) 可以提高网络质量,大幅降低能耗,管理驱动负荷,以确保通过良好的维护计划最大限度地减少故障。使用变频器管理谐波失真可为电网带来稳定性,减少断电。

网络质量的整个相关主题及其对温室气体计算的影响可能令人担忧。幸运的是,您无需成为专家。丹佛斯专家随时准备为您的企业提供专家建议和 VSD 解决方案,以实现节能和经济高效的谐波抑制。

联系我们获取建议。

什么是谐波失真? 如何控制成本,同时保持合规性