• 致力于提供高效、稳定、安全的电能质量解决方案

    公司致力于为不同用电环境提供高效、稳定、安全的电能质量解决方案,确保用户用电的安全性和可靠性。

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  • 确保用户用电的安全性和可靠性

    目前,公司已获得多项国家专利和行业认证,产品远销全球多个国家和地区。

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南京斯坦艾德电气有限公司

专业从事能源互联网核心电力设备及解决方案

南京斯坦艾德电气有限公司成立于2019年,是一家专业从事能源互联网核心电力设备及解决方案的研发、生产、销售的高新技术企业。

公司致力于为不同用电环境提供高效、稳定、安全的电能质量解决方案,确保用户用电的安全性和可靠性。公司拥有一支由电力电子、自动控制、软件工程等专业研发人员组成的技术团队,并与国内知名大学在电力电子领域紧密合作,不断提升产品综合竞争力。

公司始终坚持以人为本,以技术为根基,以客户需求为导向,不断推出符合市场需求的高性能产品。目前,公司已获得多项国家专利和行业认证,产品远销全球多个国家和地区。

核心竞争力

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关于我们

南京斯坦艾德电气有限公司成立于2019年,是一家专业从事能源互联网核心电力设备及解决方案研发、生产、销售的高新技术企业。公司致力于为不同用电环境提供高效、稳定、安全的电能质量解决方案,确保用户用电的安全性和可靠性。公司拥有一支由电力电子、自动控制、软件工程等专业研发人员组成的技术团队,并国内知名大学在电力电子领域紧密合作,不断提升产品综合竞争力公司始终坚持以人为本,以技术为根基,以客户需求为导向,不断推出符合市场需求的高性能产品。目前,公司已获得多项国家专利和行业认证,产品远销全球多个国家和地区。

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Core products

电能质量产品

公司致力于为不同用电环境提供高效、稳定、安全的电能质量解决方案,确保用户用电的安全性和可靠性。

静止无功发生装置(SVG)
SVG的工作原理是将电压型变流器经过滤波器并联在电网上,通过调节变流器交流侧输出电压的幅值和相位,针对电网系统中无功功率进行动态精准补偿,瞬间响应时间小于50us,全响应时间小于10ms,避免了过补和欠补的发生。
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有源电力滤波装置(APF)
STD有源电力滤波器的工作原理是实时检测负载电流,基于指定次谐波电流检测算法将谐波电流逐次分离,按照设定的滤波百分比生成控制信号,驱动IGBT输出与负载谐波电流幅值相同相位相反的补偿电流,实现谐波补偿的功能。
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末端电能质量综合治理装置(TPQC)
末端电能质量综合治理装置(TPQC)以电力电子变流器为核心,将电压源变流器通过滤波器并联在电网上,其工作原理是通过实时检测负载的电流,基于先进的无功、谐波及三相有功功率的检测与控制算法,生成对应的IGBT驱动信号,实现对无功电流、谐波电流以及三相不平衡有功功率的综合补偿。
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末端供电质量综合调节装置(TPQR)
末端供电质量综合调节装置,应用在新能源渗透率较高或输电线路较长,负荷较重的低压配电线路末端,解决新能源接入后三相电压不平衡、末端用户高低电压以及三相电流不平衡等问题。采用模块化设计,标准能量接口,安装维护方便,具备无功补偿、谐波补偿、三相不平衡补偿以及末端电压精确调节等多种功能。
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混合型动态无功补偿装置(CSVG)
混合型动态无功补偿装置融合了动态无功补偿(SVC)和静止无功发生装置(SVG)的优点,能够同时对电压波动与闪变、功率因数、电流三相不平衡等电能质量问题进行综合治理,在有效改善电能质量的同时,降低成本。
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自动电压调节装置(AVC)
AVC系列自动电压调节装置是由AC-DC-AC变换器、断路器QF、接触器KM以及补偿变压器组成。AC-DC-AC变换器采用全控型电力电子器件,可以实现能量双向流动;旁路开关是在检修时切到旁路状态;接触器KM是在补偿状态下,断开或者接通负载用。自动电压调节装置通过采样电网电压,实时监测电网电压是否偏离设定值,一旦偏离设定值,即控制AC-DC-AC变换器输出与电网电压极性相同或相反的电压,调节串联在主回路中补偿变压器的电压幅值和极性,保证负载端电压的稳定。
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BMT滤波组件(BMT)
STD BMT系列低压动态滤波组件由自愈式电容、电抗器、以及晶闸管调节器(智能同步开关)组成,分为三相共补动态滤波组件以及三相分补动态滤波组件,电抗器的电抗率包括5%、7%和14%三种规格。
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FAQ

电能质量FAQ

Q1:什么是电能质量?哪些参数最关键?

A1:电能质量(Power Quality)是指电力系统中电压、电流和频率的稳定性与纯净度。

良好的电能质量能确保设备高效运行,减少故障和损耗。劣质电能可能导致设备损坏、生产中断、数据丢失,甚至引发安全事故。

核心参数包括:

  • 电压暂降/骤升(GB/T 30137-2013规定敏感设备需耐受≤10%电压波动)
  • ​​谐波畸变率(THD≤5%,GB/T 14549-2023新规要求光伏/充电桩场景≤3%)
  • ​​三相不平衡度(≤2%,GB/T 15543-2021强制要求)

Q2:电能质量常见问题有哪些?

A2:常见问题主要包括:

  • ​​电压暂降/骤升(Voltage Sag/Swell)
  • ​​谐波污染(Harmonics)
  • ​​三相不平衡(Unbalance)
  • ​​电压波动与闪变(Flicker)
  • ​​瞬态过电压(Transients)

Q3:国家最新政策对电能质量治理有哪些硬性要求?

A3:重点政策包括:

​​1、《电力系统无功补偿技术规范》(DL/T 1216-2023)​​

-要求新能源电站必须配置动态无功补偿装置(SVG/SVC)

​​2、《电能质量公用电网谐波》(GB/T 14549-2023)

-加严谐波限值,充电桩/数据中心THDi需从8%降至5%

​​3、《电力需求侧管理办法》​​

-高耗能企业功率因数不达标(<0.9)将面临电费1.5倍罚款

Q4:企业如何避免因电能质量不达标被处罚?

A4分三步走:

1、检测:使用Class A级电能质量分析仪(如Fluke 435)进行72小时监测

2、治理:

谐波超标→安装有源滤波器(APF)

电压波动→部署动态电压调节器(DVR)

3、认证:通过第三方机构出具GB/T 14549合规报告

Q5:电能质量治理的核心手段有哪些?

A5:根据问题类型,解决方案包括:

​​谐波治理:使用有源/无源滤波器(APF/PPF)、谐波抑制电抗器。

​​电压波动补偿:动态电压调节器(DVR)、静态无功补偿装置(SVG)。

​​瞬态抑制:浪涌保护器(SPD)、隔离变压器。

​​三相平衡优化:智能换相开关、平衡补偿装置。

Q6:电能质量治理的投资回报如何计算?

A6:收益通常体现在:

​​直接经济收益:减少设备维修费、避免电费罚款(如功率因数调整费)。

​​隐性收益:提升生产效率、延长设备寿命、降低宕机风险。
建议通过电能质量监测数据,对比治理前后的能耗与故障率进行评估.

Q7:如何选择电能质量治理方案供应商?

A7:关注以下几点:

​​技术能力:是否提供定制化方案,有无行业成功案例。

​​产品认证:如CE、GB/T 15576、IEEE 519等标准合规性。

​​服务支持:能否提供监测、诊断、运维一体化服务。

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