节电器的工作原理

工作原理:采用自主知识产权技术、电磁补偿原理、电力电子控制技术、有源滤波技术和先进的自动智能控制技术,自动调整节电档位,优化供电参数,保证良好的用电品质,有效地过滤大小不同的瞬变浪涌、减少抑制谐波、杂波,相对地平衡供电电压,降低线路损耗,提高负载的有效功率,减少过剩有功功率的多余损耗,从而达到节电目的。

节电器适用于供电电压偏低的工商业用电系统;用电设备比较繁杂、整体功率因数不高的用电系统;频繁启动及负荷工况变化较大的感性负载设备是较理想的应用对象。如五金冲压、机加工系统、提升机、电梯、行车、电焊机系统、电弧炉系统等等。

扩展资料:

企业通过节电设备和节电技术的运用,可以节省电量20%以上。有关研究表明,世界能源总量的50%~70%由于现有的耗能设备和方式,被白白浪费掉了。 高科技将节电变为可能和有效的手段,技术的提高使潜在需求变为现实需求。在节电领域,先后推出了电容补偿,变类等一系列新的技术来提高电能利用率。

节电器使用方法 把节电器安装在电表以内的任何一个点,但安装在电表后面、电器前面接近用电设备效果更佳。节电器安装方法 火线对火线,零线对零线,正面接线盒从左到右1.2.3线为火线,4线为零线。安装完毕后,三个指示灯全部亮,工业节电器开始工作,电管家节电器要长期使用,保证最好的节电效果。

参考资料:百度百科-节电器

节电器把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联连接在线路中。当容性负荷释放能量时容性负荷却在吸收能量,能量在两种负荷中互相交换,感性负荷所吸收的部分功率可由容性负荷输出的功率中得到补偿。

节电器一般分为照明灯具类节电器和各动力类节电器。采用高压滤波和能量吸收技术,自动吸收高压动力设备反向电势的能量,并不断回馈返还给负载,节省了用电设备从高压电网上吸取的这部分电能。

扩展资料:

注意事项:

1、节电器本身也是一个用电器,由于容量较大,也会消耗有功功率,所以要防止在电动机不用电时,造成不必要的电能消耗。最好脱离电源,即把三相空气开关拉下,以达到更好的节电效果。

2、为了防止节电器脱开电源时放电不完全,残余电流伤及检修人员,在检修时,应检查工业节电器是否脱离电源,要有明显的断开点,并要求在工业节电器脱离电源五分钟之后再进行主电路和电动机的检修工作。

3、检修时,要根据规定进行放电,并按安全规程规定的操作事项进行工作。

参考资料来源:百度百科-节电器

节电器是很多家庭都会使用的一样东西。因为节电器宣称能够帮助我们实现节电的作用,从而使我们能够减少电费的交付。对于这样一个东西,还是有很多顾客会青睐的。但是这个所谓的节电器真的能够帮助我们实现节电的目的吗?它的作用真的有它所宣传的那样厉害吗。接下来,小编就来给大家讲讲到底我们手中的节电器是否真的能够帮助我们实现节电的目的吧。

  节电器到底是什么

节电器里面主要由电容,可控硅,线圈以及保险组成。电容主要对冰箱,空调等有电机类负载有无功补偿的作用。对于用户来说,计量的是有功用的电量,所以不会省电。

电路原理

在电路中,负载(也就是耗电的东西)一般可以分为:纯电阻性的(如电灯泡),电感性(如电动机),电容性(额,一时想不起来)。而电感和电容并联可以相互抵消。而通常来说,由于电感或电容增大而引起的耗电,是没有用的。在电路设计中要把回路的电抗性降到最小,让负载表现为纯电阻性,也就是通常所说的阻抗匹配。这样可以使电路稳定,并且省电。

而我们所用的家用电器,由于有电动机耗电,通常是呈现为电感性,比如:空调,冰箱,洗衣机。所以,我们就会给他们并联一个电容,抵消他的电感性,达到省电的目的。在建筑工地上,你通常也可以看到和电动机有一个蓝色圆柱并联,也是为了降低电抗,省电而且稳定电路。

看起来很科学不是吗?

不是,而且这玩意非常的坑。因为,如果你拆开洗衣机看一下的话,也能看到一个大号电容。也就是说,厂家在设计家用电器时,已经考虑了阻抗匹配问题,不用你多费心了!你的那个小电容并连上去得到的省电效果几乎没有!甚至会由于电容器的漏电或产热和整体电路呈现为电容性而耗电。

  安全隐患

同时,由于你的“省电器”做工垃圾,甚至会造成安全隐患!电容的老化会引起爆炸,而导线短路会引起火灾隐患!而通常电路引起的火灾也就两个原因: 电容器爆浆+短路

总结:小编在上文中为大家介绍了我们手中的节电器到底能不能够帮我们实现节电的目的。一般来说,我们手中所谓的节电器其实不过是一个电容器罢了。而电容器的使用确实能够帮助我们实现节电的目的,但是电容器的安装在很多电器中都会配置,因此我们并不需要一个例外的电容器来帮助我们。并且多加一个电容器的连接还可能会引起我们的电路安全隐患。


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