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TWD智能综合节电器

TWD智能综合节电器是一种具有广泛应用范围的高效智能综合节电设备。该产品引进日本节电节能的最新技术,采用高性能进口节电材料及最新电磁平衡技术以及控制铁芯系统技术,通过在电路中应用微电脑(MPU)控制的磁铁型系统,将供电参数调整到用电负载工作的最佳状态,使用电设备在功率不变的条件下,从电网索取较小的能量,从而达到节电的目的。

一、基本原理

在电力供应过程中,为避免送电损耗及高峰时段末端用户电压过低,电网会以较高的电压输送。这部分多出来的电压会使电器长期在超负荷的状态下工作,不但造成电力电源的浪费,还会直接缩短用电设备的使用寿命。另外,由于用电设备本身造成的供电功率降低,无效功率增大的电量浪费,以及突波(Surges)、高次谐波(Harmonics)产生的电压电流畸变(Distoration),使得用电设备的效率减低。以上原因不仅白白浪费了电能,还会造成用电设备(因电流增大)发热缩短寿命。

该产品采用最新的电磁平衡技术原理,从根本上解决了企业内部电网的“电污染”。 企业内部电网“电污染”的来源主要有两种。一、电力系统供电时机器会引起“瞬流”和“浪涌”两种物理现象。正弦波应该是光滑的,但瞬流和涌浪时,弦上就会有毛刺,这就是电污染,浪费的电量能由此产生。二、当电输送到企业内部电网,运行的设备工作效率非常低,也浪费了电量。不管是工矿企业还是居民家庭,电表上显示的用电数字并非实际需要的电量,有相当的一部分是浪费掉的。据估计,我国每年浪费的电价值8000亿人民币,消除电污染,可降低10%—20%的电耗。

TWD智能综合节电器保持电压与电流的稳定与平衡,以供实际电器负载使用,利用电磁平衡原理将电压、电流做平衡之运作,以保持电流电压的平衡,去除多余之无效电量流入,实现节电;将多余供应之电压及不平衡向量与相位(三相或单相三线式)加以平衡调整为适用电压,去除无效电量,增进电机机械效率、平衡运转,可保护电器寿命,使电力最有效利用,实现节电;利用特殊绕线方式产生电磁反应的简单构造取代半导体等电子回路,实现电力消耗效果改善,消除上下弦波中不正常部分,实现节电。该产品通过以下具体途径实现节电。

1. 调整设备用电功率:利用(MPU)控制技术、电磁平衡技术原理调整用电设备电压的平衡度和稳定性,动态检测线路的用电设备用电负荷量,通过磁铁型系统节电装置,自动调节供电参数,优化供电电压,使设备工作处在最佳电压范围、最佳用电功率,从而减少电能浪费。

2. 降低负载电流:TWD智能综合节电器能够降低用电负载从电网索取的电流,一般要降低10%--20%,这样既省了电,又实现扩容,可在不增加变压器容量或者不加粗配电线路电缆的前提下,增加用电设备负荷。

以电动机为例,从简化后的等效系统阻抗简图看出,电动机在启动时的阻抗ZL极小,因而启动电流一般为(3.5~5.5)IA,即3~5倍的额定电流启动值加入节电器后,等于接入了一定数量的等值阻抗ZF,可将启动电流减少为2~3倍的额定电流,如果有很多台的小型电机或群控多台小电机的负荷,就有很大的省电收益。

3. 提高功率因数:TWD智能综合节电器采用特殊的电气设计,依靠辅助绕组的移相与组别调整回收无功电流,改善负载功率因数,降低用电单位的线路损耗,在一定程度上提高了供电系统与设备的功率因数,从而节省了部分电能。


4. 抑制高次谐波:通常用户总是在系统网络中出现多种高次谐波分量,特别是有大型整流负荷或大型多极水轮机发电机的用户最为严重,智能综合节电器具备阻波与陷波回路,并与供电线路中的容性负载(如:电容器补偿等)组成高效LC回路,自身不产生高次谐波,同时在节电装置的作用下,能在一定程度或一定范围内抑制和削减一部分电压、电流谐波畸变分量,使该部分谐波畸变分量不会在供电网络、电力变压器以及用电设备中产生循环及叠加,从而抑制电源侧侵入的高次谐波对用户电网的影响,否则不仅浪费大量的电能,且损坏设备。TWD智能综合节电器不仅节省了电力消耗,并且起到清洁电网的作用。根据一些受谐波影响比较严重的用户波形图(附某工厂用电负荷的谐波曲线图)可看出,可从7.5%U1的高次谐波分量降为3.5%U1数值。

5. 减少三相不平衡:在三相电压值相等时,一般三相电压是平衡的,其各相电压矢量也相差120°;但在三相电压不平衡时,则产生负序电压和零电压分量、导致的零序电压、电流分量,使电动机产生振动力矩和增大,线圈漏磁通损耗。

TWD智能综合节电器可将不平衡电压减小,自动补偿部分无功电流,运行时能够调整三相不平衡电压,减少不平衡电压中的负序消耗能量,可产生显著的节电效果。

6. 缓冲节电:大部分工厂、企业都装有感性电度表以反映电力使用情况。驱动电度表表盘的同时性力矩的大小,取决于电路中同时性的线电压与线电流的大小。由于瞬变是突发式的过压,它会导致作用于电度盘上的同时性力矩突然发生变化,从而导致电表转速加快,其结果导致电度表对一个系统总的用电量的过度计量,此种过度计量,最高幅度可达30%。TWD智能综合节电器从两个方面切断瞬变对电表的阶跃式冲击:一是堵截外部的来路,二是切断数据内部的回路。从而使电表的计量复归正常,实际用多少电量,电表就正常计量多少电量。

7. 减小系统出现的闪变现象:从电力系统闪变曲线图可看出,相邻送电的 线路发生故障或扰动都会影响工作线路上的电压稳定,电压扰动有时甚至长达半天以上,安装本装置后可基本平衡了电压的波动,这是由于节电器采用了最理想的磁性材料和特殊结构,平衡了电流或电压的瞬间闪动。由于智能综合节电器使工作线路上的电压得到缓慢升降,这对用电设备起到了一定程度的保护作用,免受系统中浪涌电压的损害,并使一些工艺水平较高的工厂成品合格率得到大幅提高。

8.  降温节电:由于瞬变的影响,铁芯材料由于过度的磁滞而使电流损失增加,使感性负载,尤其是电机的温度上升,用电效率下降。TWD智能综合节电器的钳位电压在火线与零线间的钳位值为275V,所有高于275V的电压均被迅速抑制,从而抑制了过压,使其对末端负载和整个系统的影响减少至最轻的程度。按铜损耗公式Pcu=I2R来看,减少电流值铜损就会有较明显的减少,特别是较长线路或(和)过载电流大的线路上,配置节电器和无功电容补偿调和,会产生更大的节电效果。

9. 清洁节电:美国通用电气公司的研究证实,瞬变使一个用电系统的用电效率严重下降。瞬变对所有的开关装置、接触元件、线包绕组、半导体元件等都有冲击作用,使电机、灯光及系统中所有的用电装置的用电效率下降。而用电设备经长久的瞬变冲击,瞬变会在开关装置及其它接触性器件上造成氧化性碳膜层。在电机接触器上,每1欧姆阻抗的氧化性碳膜层的生成和存在,可使电机的效率损失13%。 瞬变导致系统用电效率下降的另一原因是一般用电设备的瞬变发生的频次为40000个/小时,瞬变持续的时间为100微秒,从而导致了8.05%的线路电耗增加。应用智能综合节电器后,会使接触器及电路中的氧化性碳膜层不再生成,接触器触头表面已形成的氧化性碳膜层逐步自行剥落,舒缓阻滞,从而有效提高系统的用电效率。

二、TWD智能综合节电器的主要特点

1、安装智能综合节电器节电效果显著。
2、智能综合节电器适用于动力回路、照明回路及动力照明混合回路。
3、智能综合节电器自身损耗极小,空载损耗小于0.2%, 负载损耗小于0.6%。
4、智能综合节电器减小开关和线路的工作温度,延长使用寿命,降低维护成本。
5、智能综合节电器主回路无电子元件,无机械磨损,使用寿命达20年以上,用户一次投资,长期收益。
6、智能综合节电器安装简便、无须专人操作管理、无须维护、性能稳定可靠、自动节电。
7、智能综合节电器不改变原有线路的控制状态,不改变用户的用电习惯和使用方式,不影响其它用电设备的使用。
8、智能综合节电器采用非相控技术,不对电网和用电设备产生任何电磁干扰和污染,并能有效消减电源供电回路上输入的三次及以上的电网高次谐波,减少了高次谐波对负载设备的冲击;提高功率因数,减少无功损耗;节约电能,改善了计量装置的准确性。
9、综合经济效益:(1)直接节电效果:在进行全面的节电改造之后,用户可以从实际的电费开支减少中直接地得到实惠,降低了公司的经营成本;(2)间接效果:除了具有直接节电效益之外,由于TWD智能综合节电器减低电压的突变和不平衡,使连接在省电装置后端的照明灯具和一切用电设备的使用寿命得以延长,更能使供电变压器和开关的额定容量留出额外余量。

三、TWD智能综合节电器技c术指标

节电效果(节电率):工业企业10%-15%,商业企业15%-30% 。
额定电压:380V±20%.
额定电流:50A-6000 A
额定容量:30KVA-4500KVA
耐压:电源端子—大地:AC2500V60秒10mA
绝缘电阻:电源端子—大地:500MΩ↑(DC500V)
漏电流:电源端子—大地:1 mA↓(AC500V)
环境温度:-20-70°C
瞬时过电流强度:100倍额定电流0.3秒。

四、TWD智能综合节电器适用范围

1、钢铁冶金、矿山、机械加工、电子、化工、水泥建材等企业;
a. 用电系统电动机负载不高,正常工况下小于70%;
b. 配电变压器负载率在30%以上;
c. 电动机数量多,功率相对小;
d. 供电电压三相不平衡,用电系统电流变化大,变化频率快、三相电流不平衡。
e. 供电网络中高次谐波畸变分量严重超标。

有以上特征的企业,可达到理想的节电效果,综合平均节电率一般可达到10-15%左右。

2、 轻工业、劳动密集型企业,如棉纺、印染、制衣、制鞋、电子、玩具等;
3、各大、中、小型商场、购物中心、超市、宾馆、酒店等;
4、车站、码头、隧道、停车场及广场、机场、港口等所有用电场所的集中供电回路。
5、政府机关、办公大楼、公共广场、体育场馆、银行、医院、学校、度假村和生活小区等……

针对2,3,4,5等类型的用户,更可以取得15%--30%的节电效果,从而给客户带来良好的经济效益。客户在2-3年就可以通过节约电费收回投资成本。 我公司承诺节电率不低于10%。

五、 设备安装

1、双方签订买卖合同生效后,45个工作日内以内货到用户指定地点进行安装,60个工作日以内完成安装。
2、安装由我公司技术工程师、电工安装。
3、 安装TWD智能综合节电器时,以不影响用户生产用电为原则,节电器到位后,配合用户在可停电时进行安装,安装和测试约需两个小时左右。

六、已经使用产品的部分企业

1、山东桓台宝源化工有限公司630kva智能综合节电器;
2、捷安特(中国)有限公司800kva智能综合节电器;
3、淄博金星玻璃有限公司2500kva智能综合节电器;
4、红河旭风印业有限公司1000kva智能综合节电器;
5、山东临矿集团田庄煤矿400kva智能综合节电器;
6、齐鲁石化齐泰石油化工有限公司1250kva智能综合节电器;
7、泸州维维食品饮料有限公司800kva智能综合节电器;
8、维维集团三基地乳业1000kva智能综合节电器;
9、中法合营王朝葡萄酒有限公司1000kva智能综合节电器;
10、山东省煤矿培训中心630kva智能综合节电器;
11、中国船舶工业集团公司1600kva智能综合节电器;
12、烟台恒源生物股份有限公司2000kva智能综合节电器。




 
 
USA•N节电器

USA•N节电器采用了最新一代安全防护节电技术,适用于电压在380伏的配电系统中的感性负荷(电动机、中频炉等)都可应用,产品一次性投资小,安全性高,体积小巧,安装便捷,移除方便,节电效果明显,资金回收周期短。

USA•N节电器采用最先进的高科技瞬变抑制技术,能够更有效滤除配电网中的瞬流、浪涌及谐波,减少由于电网质量所引起的用电设备的无功能耗损失,提高整个用电系统的电能使用效率,并可保护末端设备不受雷电、瞬流、浪涌、谐波干扰或损坏,本产品具有节电和安全保护之双重功效。其技术特点为:全动态自适应技术,宽频吸收,无残留。全动态自适应响应无残留、 极速响应,小于皮秒级 、多阶脉冲滤波模式 、超大容量的吸收能力,高可靠、高抗损毁能力、模块化结构,更完善的结构布局设计。

一. USA•N节电器具有节电及电器保护双重功能

用电设备节电是全球电力科技界一直关注的课题,谐波、浪涌、瞬流是浪费电能的三大因素。在这三大因素中,瞬流一直是全球电力科技界难以攻克的课题。之所以高难,由于瞬流从产生到迸发以至消失,只有几十微微秒的时间(一微微秒是一万亿分之一秒),一般的节电技术手段,很难侦测、捕捉到瞬流产生的源头。传统的节电器只能在正弦波的波峰或者波谷对瞬流进行抑制。USA•N节电器解决了传统节电器的技术短板,它可对正弦波全程跟踪,将正弦波全程产生的瞬流进行抑制。因此,USA•N节电器为美国最新节电技术,节电功能均优于目前国际使用的节电器,由于USA•N节电器具有全程抑制瞬流、浪涌和谐波的功能,大幅降低了瞬流、浪涌和谐波对用电设备的危害。因此,USA•N节电器具有节电和保护电器的双重功能,成为目前世界上最先进的节电器。

二. USA•N节电器的工作原理

USA•N节电器是通过抑制瞬流、谐波和浪涌,实现对电器、线路的保护和节电。

(一)瞬流、谐波和浪涌的主要特点以及危害

瞬流、谐波和浪涌的主要特点以及危害主要表现在:瞬流尖峰、过压浪涌、谐波和线路噪声等方面。

1、瞬流的主要特点和危害

(1)瞬流的主要特点

瞬流的主要特点是超高压、超高速、超高频次。超高压—瞬流尖峰高出正常电压值得2—50倍;超高速—瞬流尖峰发生在极短的时间内,可在数万份之一秒内完成从迸发到消失的过程;超高频次—瞬流尖峰的活动十分频繁,瞬流无时不在,无处不在。英福特公司在美国硅谷的多项测试表明,一盏灯的开关,一个电器的启动,甚至电脑键盘或鼠标的点击,就有数十个瞬流产生,电压高达500—1200伏。仅仅一只日光灯管简单的开关动作,就有24个瞬流产生。

(2)瞬流的危害

瞬流的危害主要表现为:导致电力的过度消耗,增加用户的用电量;损坏电器设备,如照明设备可引发镇流器发热烧毁、灯管老化或突然烧毁,电机设备可引起线圈发热,降低绝缘性能,烧毁电机,电脑系统可能导致硬件损坏、死机、异常;引起设备性能的降低和破坏,缩短设备使用寿命;增加维修费用,导致成本增加。

2、谐波的特征和危害

(1)谐波的特征

谐波就是一组(很多个)频率成整数倍的正弦波。铁芯变压器饱和时的励磁电流只含有奇次谐波,以3次谐波最大,对于三相变压器,3倍次谐波的磁通经由邮箱外壳构成闭合磁路,因而磁通中对应该次的谐波较小(单相铁芯的10%),绕组中有三角形接法时,零序性谐波电流在闭合的三角形接线中环流而不会注入电网。三相对称且有三角形绕组的变压器产生励磁电流,注入电网谐波电流的阶次是6K+-1,K=1,2...。随着各种非线性干扰性负荷增长,导致电力系统中高次谐波含量迅速增长,引起供电电压波形畸变,增加了线损和用电设备的损耗,降低了电能质量。谐波已成为污染公用电网和用电设备的公害。

我国一直采用50Hz交流供电制式,在稳压保护的过程中,很少考虑到谐波的危害,为谐波的产生和延续提供了条件,使得谐波相互作用,一方面损坏电器,另一方面消耗大量电能。正是由于各种谐波的存在,使50Hz的正弦交流电 发生波形畸变,影响了正常工作。产生谐波使用电设备过热而效率降低,使各种触点产生氧化性碳膜层而接触不良,会使电表产生跳越和冲击式跳动而计量不正确。总的效果是使用户增加电费和加速设备损坏。谐波干扰设备正常工作;使设备老化;使元件毁坏;电机定子绕组常因谐波而发热,吸收能量,绝缘受破坏后,电机将短路或烧毁;对白炽灯系统,谐波作用将导致灯丝烧断,灯泡爆裂;对配电系统,如果谐波经常发生,电线、保险、断路器、变压器绕组以及接插件可能会老化过期而损坏。

根据GB/T14549-93《电能质量公用电网谐波》规定,在0.4kV/10kV/35kV时,电网谐波电压谐波占有率分别不得大于4%、3.2%、1.2%。针对谐波源进行治理,减少谐波产生的机会、减小谐波对对电网的危害。谐波的抑制已成为节电的一项重要措施。

3、浪涌的特点和危害

浪涌也叫突波,就是超出正常工作电压的瞬间过电压。浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。以配电系统为例,则浪涌分成系统外的和系统内的两种。系统外的浪涌主要来自于雷电和其它系统的冲击,大约占20%;系统内的浪涌主要来自于系统内部用电负荷的冲击,大约占80%。

(1)浪涌的特点

浪涌产生的时间非常短,大概在微微秒级。浪涌出现时,电压电流的幅值超过正常值的两倍以上。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。电源应该限制AC开关、整流桥、保险丝、EMI滤波器件能承受的浪涌水平。反复开关环路,AC输入电压不应损坏电源或者导致保险丝烧断。

浪涌普遍的存在于配电系统中,也就是说浪涌无处不在。浪涌在配电系统主要表现有:

电压波动:在正常工作情况下,机器设备会自动停止或启动;用电设备中有空调、压缩机、电梯、泵、电机、电脑控制系统经常出现无理由复位;电机经常要更换或重绕;电气设备由于故障、复位或电压问题而缩短使用寿命。

电压波动对电脑等控制系统的破坏性:电压击穿半导体器件,破坏元器件金属化表层,破坏印刷电路板印刷线路或接触点,破坏三端双可控硅元件/晶闸管等;零部件提前老化、电器寿命大大缩短,输出音质、画面质量下降。电压波动对电脑等控制系统的干扰:锁死、晶闸管或三端双向可控硅元件失控,数据文件部分破坏,数据处理程序出错,接收、传输数据的错误和失败,原因不明的故障。

(2)浪涌的危害

浪涌的危害主要分成两种:灾难性危害和积累性危害。

灾难性危害:一个电涌电压超过设备的承受能力,则这个设备完全被破坏或寿命大大降低。电机通常的绝缘电压为正常工作电压的 2 倍加 1000V 左右,故 220V 电机的绝缘电压一般为 1500V。电涌不断地冲击电机的绝缘层,导致绝缘层被击穿。

积累性危害:多个小电涌累积效应造成半导体器件性能的衰退、设备发故障和寿命的缩短,最后导致停产或是生产能力下降。

(二)USA•N节电器节电原理

1、缓冲节电

绝大部分企业都装有感性电度表用以计量电力消耗。驱动电度表表盘的同时性力矩的大小,取决于电路中同时性的线电压与线电流的大小。由于谐波是突发式的过压,它会导致作用于电度盘上的同时性力矩突然发生变化,从而导致电表转速加快。美国工程学会会刊研究报告,证明谐波会严重地影响感性电度表表盘的作用力矩和转速,使表盘发生阶跃式的转快。其结果导致电度表对一个系统总用电量的过度计量,此种过度计量,最高幅度可达30%。而通过USA•N系统节电器的应用,将从两个方面切断谐波对电表的阶跃式冲击:一是堵截外部的来路;二是切断内部的回路。系统节电器可使电表的计量复归正常,用多少电,电表就正常计量多少。

2、降温节电

由于谐波的影响,铁、铜芯材料因过度的磁滞而使电流损失增加,结果使感性负载,尤其是电机的温度上升,用电效率下降。而且,设备经常性的内部发热(操作温度高)将缩短设备的使用寿命,增加维修成本。

3、清洁节电

通用电气公司的《技术▪通讯》杂志上发表的多篇研究报告证实,谐波将使一个用电系统的用电效率严重下降。谐波对所有的开关装置、接触元件、线包绕组、半导体元件等都有冲击作用,使电机、灯光及系统中所有用电装置的用电效率下降。研究发现,由于经年累月的冲击,谐波会在开关装置及其它接触性器件上造成氧化性碳膜层。在电机接触器上,每欧姆阻抗的氧化性碳膜层,可使电机效率损失13%。应用USA•N节电器后,会使接触器及电路中的氧化性碳膜层不再生成,接触器触头表面已形成的氧化性碳膜层逐步自行剥落,舒缓阻滞,从而有效提高系统的用电效率。

4、抑制浪涌节电

USA•N节电器是一种高效能的电路保护器,当它承受瞬态高压、高能量脉冲时,快速(10-9S)由原来的高阻抗变为低阻抗,并将瞬变高压干扰脉冲抑制到预定电压,从而有效地保护设备和敏感器件不受损坏,电路工作不受干扰。

配电系统外的浪涌是一种脉冲性的浪涌,这种类型的浪涌主要来自于系统外,它的特点是瞬间峰值很高,在几微秒内可以从几百伏上升到 2 万伏。根据这种现象,USA•N节电器采用了门限抑制网络技术,把在正弦波峰值电压上固定值以外的浪涌抑制,是有效的保护电气设备的广泛方案,对系统外部产生的高能量脉冲型浪涌特别有效。

配电系统内部的浪涌是一种振荡性的浪涌,这种浪涌的特点是浪涌在几微妙至几毫秒内从几百伏上升到 6000伏。根据这种特点,USA•N节电器采用了主动跟踪网络技术,电涌抑制包络随着正弦波的变化而变化,对内部产生的振荡型浪涌最为有效,可以快速探测浪涌并将它限定在正弦波包络的范围内。

USA•N节电器通过全时跟踪技术对过压浪涌进行抑制,削平波峰波谷,达到节电和保护用电设备的目的。

5、控制瞬流节电

USA•N节电器应用世界最新半导体瞬流控制技术,实现瞬流控制、实时滤波功能,瞬流控制每分钟可拦截600次以上的瞬流,通过超高速的响应时间,消除绝大部分瞬流波,抑制部分谐波,将该点电源变为平滑波形,净化该点上端和下端的干扰波,使设备上不产生由瞬流和谐波来做功产生的无功功率,避免由瞬流造成的“附加铁损、铜损”,以热损耗形式出现,有效减少了电能浪费,提高了电源质量。

6、对用电设备的保护作用

安装USA•N节电器后,在用电高峰和启动大负荷电器时,启动电流明显比以前降低,启动电流恢复到正常值的时间变短,减少了电流度对设备的冲击,有效地保护了电气设备,延长了设备的使用寿命。

三、USA•N节电器节电工程案例分析

案例一:潍坊××纺织公司使用USA•N节电器的节能效果

潍坊××纺织公司细纱车间安装0.4kV/10kV、500kVA变压器,测试的用电设备为7台细纱机,每台细纱机装机容量为15KW,USA•NB节电器安装在7台细纱机总母线上。潍坊市节能监察中心对USA•N节电器安装前后的使用情况进行了节电对比测试。

测试工况:测试期间,细纱机的生产负荷处于稳定状态,分别对使用USA•N节电器和未使用USA•N节电器的2个工况,对电压、电流、功率因数分别进行测试,取算术平均值作为测试结果。安装前和安装后测试的运行工况、产品产量相同。每间隔15分钟测试一次电压、电流、功率因数,每个工况分别连续测试2小时。检测结果如下表:

细纱生产车间电力消耗情况测试一览表

电压 V

平均值

电流 A

平均值

功率因数

平均值

耗电量

KWH

节电率

%

未安装节电器 369.6 179.2 0.866 199.6 10.52
安装节电器 361.9 160.8 0.879 178.6

根据检测结果分析:细纱生产车间安装USA•N节电器后,两个小时节电21kWh,节电率为10.52%,降低用电成本18元。

案例二:青岛××化工公司使用USA•N节电器的节能效果

青岛××化工公司公用车间安装一台0.4kV/10kV、1250kVA变压器,主要设备有CA132-8.5空气压缩机3套、HF250N风冷型空调机组5套、各类水泵6台、钢结构逆流冷却塔1套,运行设备总容量为695KW,USA•N节电器安装在公用车间总母线上,经过对USA•N保护器安装前后的使用情况进行了节电对比测试。

在设备运行负荷基本稳定的情况下,公用车间安装USA•N节电器前,每小时消耗电力532KWh,安装USA•N节电器后,每小时消耗电力458KWh,每小时节电74kWh,节电率为13.91%,每小时降低用电成本63元。

案例三:青岛××机关大夏使用USA•N节电器的节能效果

青岛市××机关大夏自2011年4月安装7台USA•N节电器,综合节电率达到15%。其中空调节电16%,办公设备节电15%,餐厅节电12%。

四、代理商承诺

青岛春阳节能技术有限公司作为USA•N节电器的代理商,郑重承诺:

1、若USA•N节电器在使用过程中出现质量问题,10年之内将无偿予以更换。
2、使用USA•N节电器后,我们在任何时间,都可向您提供电话技术支持、现场技术支持和项目后续技术咨询相结合的多层服务。

物竞天择,大浪淘沙。您能独具慧眼选择USA•N节电器,将是一种明智选择,您会长期(30年)享受USA•N带给您的丰厚效益!我们将尽心竭力为您的节电工作提供一流的服务!我们将持续向您展示USA•N节电器的无穷魅力!

公司联系人:曲洪存
联系电话:15192632716
邮箱:quhongcun@126.com




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