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LOGO 山西乐普节能技术有限公司 用户侧电压智能优化调节装置 地址:太原市高新区南中环街529号 联系方式:0351-7650299.

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1 LOGO 山西乐普节能技术有限公司 用户侧电压智能优化调节装置 地址:太原市高新区南中环街529号 联系方式:

2 目录 目录 乐普节能 一、公司简介 二、用户侧电压智能优化调节装置 三、S13型节能变压器 四、战略合作模式 五、投资回报期

3 公司简介——山西乐普节能技术有限公司 科技创新、专注节能;清洁环保、服务真诚
山西乐普是山西省唯一家配电系统智能优化调节装置的生产基地,成立于2010年6月,注册资金1000万元,现有职工30余人,其中,高级工程师5人,工程师及相关技术人员15人。 山西乐普是国家发改委财政部备案的节能服务公司,公司集研发、生产、制造、售前、售后服务于一体,填补了山西省在该节能产品技术及生产制造领域的空白。 2014年8月与太原理工大学共同成立了技术研发中心,同时与大唐热电、山西焦煤集团、山西国际电力等大型企业建立了战略合作关系。 公司简介——山西乐普节能技术有限公司 科技创新、专注节能;清洁环保、服务真诚

4 战略合作伙伴 A STRATEGIC PARTNER 战略合作伙伴 A STRATEGIC PARTNER
太原理工大学 — 科研开发合作单位 广东广特集团 —立体卷铁心变压器及系列产品联合生产制造企业 西门子华北区技术授权单位 — 代工生产基地 广东海鸿电气有限公司 —立体卷铁心变压器系列及产品联合生产制造企业 深圳微能科技有限公司 —高低压变频器联合生产制造企业

5 公司荣誉 拥有授权实用专利证书3项,软件著作权10余项

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7 目录 目录 乐普节能 一、公司简介 二、用户侧电压智能优化调节装置 三、S13型节能变压器 四、战略合作模式 五、投资回报期

8 电能在使用过程中存在的问题 (1)电压偏高、不稳定 1.装机电网容量增加; 2.降低输电线路的损耗 电压偏高 1.线路损耗增大;
2.电机故障率增加; 3.用电设备寿命减短

9 电能在使用过程中存在的问题 (2)浪涌、谐波 浪涌 谐波 谐波危害 增加线路损耗 浪涌危害 使电动机的铜损和铁损增加
直接影响电动机的使用效率; 导致功率因数的下降 谐波危害 浪涌危害 浪涌 电能损失 电路损毁 对电网电压造成反冲击 原因:大功率电器频繁开启、关闭等 谐波 原因:(就地)无功补偿器、变频器等

10 电能在使用过程中存在的问题 (3)三相不平衡
当配电变压器处于三相平衡负荷运行工况条件下,其负载损耗最小;而不平衡运行工况时,总能耗为三相损耗的总和,尤其在最大三相不平衡状态下运行时,其系统损耗是平衡负荷时损耗的3倍。 另外,配电变压器处于三相负荷不平衡运行工况条件下,不仅会增加自身能耗,同时还会增加一次高压侧线路损耗,据大量实际运行经验表明,配电变压器处于最大不平衡运行工况时,其高压线路的电能损耗会增加12.5%。 实际运 行电压 额定电压

11 (1)在A、B、C各相产生一组相互平衡的反向磁通量,从而让杂质电流产生正负相抵的相序,以抑制谐波、瞬流、
传统技术 Z字形特殊绕组技术 即电磁平衡技术 (1)在A、B、C各相产生一组相互平衡的反向磁通量,从而让杂质电流产生正负相抵的相序,以抑制谐波、瞬流、 瞬压、浪涌,净化电路; (2)起到三相动态平衡的作用,减少中 性线上的电能流失; (3)提高三相的相位偏移提高用电系统 的功率因数。 (4)调整和稳定电压、电流

12 用户侧电压智能优化调节装置 立体卷铁芯技术 该技术起源于欧美,由三个尺寸相同的矩形单框拼合为一个整体,因此整体强度高、不易变形,线圈对称。
市场上节能变压器为S11型立体卷铁芯变压器,而山西乐普是在S13型立体卷铁芯的基础上,通过专利技术对其特殊绕组、软件控制等方面进行了创新。

13 用户侧电压智能优化调节装置 主要技术 并根据用电设备的自身特性进行参数计算和分析,确定用电设
通过采集用电设备端的电压、电流及功率因数等电气参数, 并根据用电设备的自身特性进行参数计算和分析,确定用电设 备的最佳工作点,优化用电侧用电质量,降低用电设备综合损 耗,实现节电。

14 用户侧电压智能优化调节装置 节能原理: 均衡三相电流; 抑制浪涌、消除一半高次谐波;
稳压、自动调整配电系统电压,使之工作在经济运行电压范围内

15 用户侧电压智能优化调节装置 自主研发、 自主创新、 自主品牌、

16 产品优越性和节电效果 1.三相平衡 — 改善三相电压电流不平衡,达到99%的平衡率,提高 用电稳定性; 未安装时变压器的空载电流三相不平衡;
1.三相平衡 — 改善三相电压电流不平衡,达到99%的平衡率,提高 用电稳定性; 型号 空载电流(A) A相 B相 C相 S9-M-315/10装节电器前 3.30 2.70 3.47 3.69 2.93 3.82 3.79 3.06 3.58 S9-M-315/10装节电器后 0.47 0.46 0.48 0.50 0.52 未安装时变压器的空载电流三相不平衡; 安装后的空载电流三相平衡

17 产品优越性和节电效果 2.恒压节能—电机最经济运行范围为367V-372V,用户侧电压智能优化调节装置可以将电压控制在 V,取得系统总负荷的8%-35%左右的节能空间,使变压器和用电系统的抗电流冲击能力增强一倍以上,更加安全可靠; 电机最经济运行电压367V-372V 用电系统偏离经济电压运行

18 安装示意图及节电原理图 用户侧电压智能优化调节装置 400V-430V 额定电压380V 最经济运行电 压367V-372V 电机
用户配电柜 额定电压400V 用户变压器 三相 平衡 370V-375V 原供电系统 370V-375V 400V-430V 400V-430V

19 产品优越性和节电效果 3.消除谐波、抑制浪涌—可消除谐波、抑制浪涌,降低线路损耗、铜损,
降低无功功率,提高电能利用效率,减少一半的高次谐波,保护监测、控制 电子系统安全; 干扰谐波 干扰谐波被滤掉

20 产品优越性和节电效果 4.智能控制—可以自动进行有载调节以及有载旁路无扰切换; 5.工艺更加成熟,操作简单,稳定性高。
山西乐普用户侧电压智能优化调节装置可以做到: 电压等级最高 10 KV 容量最高 KVA

21 用户侧电压智能优化调节装置的优越性 稳定性更高 节电空间更高 安全性更高 三高一低 制造成本低

22 产品资质 2项新型实用专利 2项软件著作权

23 三部委关于印发《配电变压器能效提升计划(2015-2017年)》的通知
工信部联节〔2015〕269号   各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门、 质量技术监督局、发展改革委,有关中央企业:   为贯彻《节约能源法》,落实《重大节能技术与装备产业化工程实施方案》,加 快高效配电变压器开发和推广应用,促进配电变压器产业结构升级,全面提升配电变压器能效水平,我们制定了《配电变压器能效提升计划( 年)》。现印发你们,请认真贯彻执行。   联系方式:工业和信息化部节能与综合利用司    工业和信息化部    质检总局    发展改革委    年8月10日 政策支持

24 《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第四批)》(拟制定)
配电变压器能效提升计划主要目标 淘汰型号系列 淘汰依据 年度淘汰计划 2015 2016 2017 合计 S、S1、S7及能耗值大于S7的其他型号 《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第一批)》 20% 40% 100% S8、SC(B)8、SG(B)8系列 《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第二批)》 30% 50% S9系列(1997年前投运) 《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第四批)》(拟制定) 0% 70% 1.加强配电变压器节能技术研究,推动建立配电网综合节能技术,对高耗能用电系统进行能效提升; 2.国家大力提倡使用EPC合同能源管理模式来帮助企业完成节能改造。

25 典型案例 山西焦煤集团西铭选煤厂任务楼变台(630kVA)于2013年8月安装一台低压智能优化调节装置。 经过6个月的试验对比,任务楼节电210960度,节电率达到12%,由于此项目节能效果显著,该集团已在省经委备案立项,计划在集团全面推广应用。

26 部分典型案例 根据工况、负载、电价不同而有所差异 客户单位 节电设备型号 台数(台) 综合节电率(%) 山西阳煤集团二矿选煤厂
LP-TY-1250/0.4 4 14.8 山东钢城矿业有限公司 LP-GY-4500/6 1 5.74 宝马集团酒店 LP-TY-400/0.4 22 法雷奥集团 LP-TY-630/0.4 9.1 上海鼓机厂 2 8.5 LP-TY-1000/0.4 7.4 LP-TY-250/0.4 8.2 上海胜华电缆集团 6.1 LP-TY-132/0.4 21.5 LP-TY-75/0.4 26.2 LP-TY-30/0.4 23.1 北京市永年木业有限公司 8.1 上海川岛织物有限公司 8 山东大坎水泥

27 目录 目录 乐普节能 一、公司简介 二、用户侧电压智能优化调节装置 三、S13型立体卷铁心变压器 四、战略合作模式 五、投资回报期

28 S13型立体卷铁心变压器 立体卷铁心打破了传统的叠片式铁心结构。卷铁心变压器是一种低噪音、环保型、高效节能的配电变压器,与传统叠片式变压器相比较,有以下八个显著特点:

29 S13型立体卷铁心变压器 节电节能 占地面积小重量轻
A 立体卷铁心变压器空载损耗低,空载损耗S13比S11国家标准值降低25%;空载电流低,空载电流S13比S11国家标准值降低80%。 占地面积小重量轻 B 三角形铁心空间利用系数高,线圈导线的长度减少,即可节约原材料,又可降低负载损耗,从而减轻变压器的重量。并且体积比常规产品要小,结构紧凑,外形美观,占地面积小;重量轻,卷铁心节约加工材料,硅钢片无横剪工序,边角废料少,材料利用率比叠铁心变压器高,在同容量下,铁心重量大约下降10%左右,节约了原材料,性能价格比有较大提高。

30 S13型立体卷铁心变压器 三相平衡 超低静音 由于铁心的特殊结构及绕制方法,使得三相线圈中的电压、电流趋于平衡,有效的改善了电源品质。
C 由于铁心的特殊结构及绕制方法,使得三相线圈中的电压、电流趋于平衡,有效的改善了电源品质。 超低静音 D 卷铁心自身是一个无接缝的整体,且结构紧凑,在运行时的噪音水平降低到30~45dB,保护了环境。因此,很适合于建筑物内和生活区安装使用。

31 S13型立体卷铁心变压器 抗短路能力强 电磁辐射低
E 铁心采用三个完全相同的矩形单框拼合而成,三相受力均匀对称;变压器夹件为三角形框架结构,焊接成一体,由于三角形的稳定性,因此整体强度高、不易变形;夹件对线圈的压持面积比平面形布置线圈被压面积增加 16 %,受短路电动力作用时,线圈圆周上各点受力均匀,因此抗短路能力得到极大增强;绕组截面为圆形,受短路电动力时抗压性强。 电磁辐射低 F 立体卷铁心紧凑、对称的线圈结构可大大降低变压器周围的杂散磁场。空间漏磁小,减少电磁辐射。

32 S13型立体卷铁心变压器 过载能力强 G S13型立体卷铁心变压器有更多的负荷能量(10%-20%),安全性更高,并且能够减少变压器基础费用。 防盗 H 由于卷铁心变压器的铁心是一个整体,铁心敲不散,线圈取不下来。把整体铁心和线圈搬走,也是相当困难的。

33 S13型立体卷铁心变压器与其他变压器性价比对比表一
性能与分类 S13型立体卷铁心 变压器 S11型变压器 非晶合金变压器 备注 振动和噪声 1米以外静音 振动、噪声大 过负荷能力 极强 极弱 应用场合 不受限 对噪声污染有要求的场合不能使用 医院、住宅、办公楼等对 噪声污染有严格要求 负荷率要求 80%左右 60%左右 30%以下 安全使用容量 1000KVA 1250KVA 2000KVA 设计容量1000KVA的变压 器选择 基本用电费用 低20%左右 正常 高100% 以设计容量1000KVA的变 压器为例 年运行费用 安装空间 小30%-60% 国家政策 国家政策在农网建 设改造与推广产品, 优选首推 逐步淘汰 负荷30%以下,对 噪声无要求的环境, 限制应用 国家经贸委国家经贸厅电 力【2002】122号文件 重量 机械和电气性 能 优越 较差 专家推荐 应用S13系列变压器性价比最高

34 S13型立体卷铁心变压器与其他变压器性价比对比表二
对比项目 S11平面叠铁芯变压器 S13立体卷铁芯变压器 SH15非晶合金变压器 备注 设计负荷率 (%) 60%左右 80%左右 30%以下 同样负荷下的额定容量 (KVA) 1250(偏大) 1000(适中) 2000(负荷裕量太大,浪费严重) 以1000KVA设计负荷为基准 空载损耗 (W) 1360(高) 830(适中) 790(最小) S13与SH15相差无几 空载电流 (%) 0.9(高) 0.14(最小) 0.2(适中) 年运行成本 (万元) S13最经济且回收周期短 基础电费 37.5 30 60 S13最低 基础电费对比 多7.5万元 30万元 多30万元 S13综合性价比最好

35 目录 目录 乐普节能 一、公司简介 二、用户侧电压智能优化调节装置 三、S13型节能变压器 四、战略合作模式 五、投资回报期

36 战略合作模式 投资回报期 :均在24个月内 客户直购模式(最经济) 设备租赁(定额收费) BT模式(分期付款)
EPC合同能源管理模式(节能效益分享) 投资回报期 :均在24个月内

37 节电小知识 节约1度电 可节省4L净化水 可节约0.4kg标准煤 可减少0.272kg碳粉尘 可减少0.03kg二氧化硫的排放

38 让山西乐普成为您身边的节能专家! 谢谢!


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