SVG Static Var Generator iist der neue Standard in der Blindleistungskompensation. Diese leistungselektronische Stromquelle ist die genaue und höchst zuverlässige Lösung für heutige Netze, die sich durch eine signifikante Zunahme von Oberschwingungen, Spannungsschwankungen und Hochspannungspegel auszeichnet. Die DSP-gesteuerte IGBT-Topologie ermöglicht eine perfekte Kompensation für jede Phase sowohl für induktive als auch für kapazitive Lasten. Es korrigiert auch Phasenunsymmetrie wo notwendig. Unempfindlich gegen Oberschwingungen, Resonanz und Spannungspegel, bietet es eine wartungsfreie Lösung, die in jeder Netzwerkkonfiguration wiederverwendet werden kann.

 

Die modulare PQC Power Quality Compensation ermöglicht es, einen Leistungsfaktor nahe 1 zu erreichen, indem die Blindleistung und die dominierenden Oberschwingungen zu sehr günstigen Kosten korrigiert werden. Bei der fortgesetzten Installation leistungselektronischer Geräte wie der Motordrehzahlregelung mittels Frequenzumrichtern oder dem elektronischen Vorschaltgerät für Beleuchtungs- und Prozesssteuerungen sind Oberschwingungen ein kritisches Thema. Diese Oberwellen können mit einem Filter korrigiert werden, der vom OEM in das Gerät integriert wird (dies wird für Anwendungen mit einer Eingangsleistung unter 16 A pro Phase benötigt). Bei höherer Leistung übersteigen die zusätzlichen Kosten für eine solche Filterung im Allgemeinen die Kosten eines externer Filter.

 

Die AHF Active Harmonic Filters Serie von WSP ist die breiteste Palette von Weltklasse-Filtern. Von 5A pro Modul in einem 19 "1U-Format, das unter anderem in der Datenverarbeitungsumgebung einfach installiert werden kann, bis zu 150A pro Modul, das in den anspruchsvollsten Branchen weit verbreitet ist, zeichnet sich das Sortiment durch eine hervorragende Korrektur der Oberwellen vom 2. bis zum 50. Ordnung aus. Die Größen sind kleiner als viele Konkurrenzprodukte. Modular und skalierbar mit den Bedürfnissen ist diese Leistungselektronik-Stromquelle die ultimative Lösung, um Blindleistungskompensation, Oberschwingungen- und Phasenunsymmetriekorrektur in einer einzigen Lösung anzubieten. Eindeutige Algorithmen sichern die Abwesenheit von Resonanz.

 

EVR Electronic voltage optimizers, ermöglichen es Unternehmen jeder Größe, die Spannung so zu optimieren, dass sie genau den Anforderungen der einzelnen Einrichtungen entspricht. Spannungskonditionierer überbrücken Spannungsanomalien und gewährleisten eine maximale Produktionsqualität und Lebensdauer von teuren elektrischen Geräten. Die automatischen Spannungskonditionierer bieten eine streng geregelte Spannung sowohl bei transienten als auch längerfristigen Nieder- oder Hochspannungsereignissen, während sie die 3-Phasen-Leistung ausgleichen.

 

Oliver EVR und Sag Ride Through, sorgt für einen neuartigen Schutz gegen instabile Netzversorgung, indem die Spannungs-optimierung wie ein Online-System agiert. Es korrigiert Spannungsabweichungen in Echtzeit (<1ms) und lässt sich gut in das industrielle Umfeld integrieren. Spannungseinbrüche von 17 ms Dauer können bereits zu erheblichen Produktionsproblemen führen. Um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen, bietet OLIVER (Online Voltage Regulation), ein System das schnell (0,140 ms) und effektiv auf Spannungseinbrüche reagiert, eine kontinuierliche Verfügbarkeit bei niedrigen Verlustleistungen, gewährleistet und einen geringen Wartungsbedarf.

 

 

LIC smart connected Led- Außen- und Innenbeleuchtung: Nicht nur Licht, sondern eine neue Dienstleistungsplattform, die bereit ist, verbunden zu werden. Dank seiner innovativen technologischen Lösungen verwandelt das LIC-System die Außenbeleuchtung in ein neues Smart-Grid auf dem Territorium. Die Straßenlaterne wird zu einer neuen Unterstützung, die eine breite Palette von Dienstleistungen integrieren und aktivieren kann, um die Lebensqualität zu verbessern und die Stadt intelligenter, sicherer und umweltfreundlicher zu machen.

 

 

Der automatische WSP Spannungsregler bietet eine ständige Leistungskonditionierung und ein breites Schutzspektrum. Er schützt vor Spannungsschwankungen, die Ihre elektrische Last (Geräte) schaden können. 

Der WSP Spannungsregler bietet eine schnelle Spannungskorrektur, um empfindliche Geräte in Betrieb zu Schützen. Programmierbare Steuerungen (PLCs), Frequenzumrichter (VFDs) und Instrumentierung profitieren alle von der kurzen Korrekturzeit (typischerweise 10 ms).

Power made perfect

  • Die schnelle Spannungsregelung korrigiert Unter- / Überspannungen, Einbrüche und Spannungsspitzen
  • Hohe Fehlerlöschleistung ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb anderer Schutzeinrichtungen
  • Eingebaute Überspannungsschutz für Überspannungen und Spannungsspitzen
  • Leitungsisolation minimiert Transienten
  • Die Transformatorabschirmung reduziert Leitungsrauschen, um saubere Leistung zu liefern
  • Unabhängige Phasenregelung korrigiert Spannungsungleichgewicht
  • Der Leistungsschalter schützt vor schädlichen Überstrom und Kurzschlüssen
  • Automatischer fehlersicherer elektronischer Bypass hält die Last an

Der automatische Spannungsregler kombiniert die besten Eigenschaften typischer mechanischer und elektronischer Spannungsregler und eliminiert deren Schwächen. Mechanische Spannungsregler werden wegen ihrer hohen Überlastfähigkeit und guten Spannungsregelung geschätzt, diese werden jedoch durch ihre langsame Korrekturgeschwindigkeit ausgeglichen. Ebenso sind elektronische Spannungsregler für ihre schnelle Korrekturgeschwindigkeit bekannt, leiden aber unter schlechter Überlastfähigkeit.

Der WSP Spannungsregler bietet eine hohe Überlastkapazität für Lasten mit großen Einschaltstromanforderungen. Gleichzeitig bietet es eine gleichmäßige Spannungsregelung und schnelle Korrektur.


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Unser Monitoring bringt Ihnen Einsparungen, Sicherheit und Nachhaltigkeit  

Um erhebliche Energieeinsparungen zu erzielen, müssen Sie Ihre Infrastruktur nicht unbedingt überholen und neu starten ...  

Unser SLM Smart Building ist das Gebäudeautomationssystem, das Innen- und Außenräume einfach verwaltet. Steuerung, Komfort, Sicherheit, Verbrauchsanalyse, Energieeinsparung und IP-Lösungen sind in einer einzigen intelligenten Plattform integriert, die flexibel auf die Bedürfnisse des Gebäudes abgestimmt ist. Und dank der Powerline-Kommunikationstechnologie nutzt SLM die vorhandenen elektrischen Kabel zur Übertragung von Daten. Dadurch müssen keine neuen Kabel installiert und teure Renovierungsarbeiten durchgeführt werden. Ein Drei-Phasen-Punkt-zu-Mehrpunkt-Selbstdiagnose- und Selbstkorrektursystem für optimale Zuverlässigkeit.

Vorbeugende Wartung

Messungen des Stromverbrauchs, des Wasser- und Gasdrucks, der Luftqualität, der Motordrehzahlen, Vibrationen und mehr geben einen Eindruck von der Leistung Ihrer Geräte und Anlagen. Jede Abweichung von voreingestellten Werten und Margen sind Hinweise, die überprüft werden können. So kann Wartung oder Reparatur stattfinden, bevor unerwartete Ausfälle oder Ausfallzeiten auftreten. Präventionsmaßnahmen auf Basis von Monitoring verhindern hohe Kosten und erhöhen die Sicherheit. 

Energieaudit ohne zusätzliche Kosten 

Das europäische Recht verlangt Energieaudits für alle großen Unternehmen. Diese Audits mussten vor dem 5. Dezember 2015 durchgeführt und alle 4 Jahre wiederholt werden. Organisationen müssen alle 4 Jahre ein unabhängiges Energieaudit durchführen und die kostenwirksamen Maßnahmen (Amortisationszeit <5 Jahre) müssen umgesetzt werden. Die Energieaudits müssen internationalen Standards wie ISO 50001 (Energiemanagementsystem) entsprechen. Unternehmen müssen daher alle 4 Jahre ein unabhängiges Energieaudit durchführen und die kostenwirksamen Maßnahmen (Amortisationszeit <5 Jahre) müssen umgesetzt werden. Die Energieaudits müssen internationalen Standards wie ISO 50001 (Energiemanagementsystem) entsprechen. Unser Überwachungssystem kann diese Bedingungen erfüllen, tatsächlich findet ein ständiges Audit statt. Das zusätzliche 4-Jahres-Audit und die damit verbundenen Kosten sind nicht mehr notwendig.  

Bereiten Sie sich auf unerwartete Ereignisse vor 

Die Versorgungsindustrie ist eine der wichtigsten Branchen in Europa und ist Teil unserer kritischen Infrastruktur betrachtet. Wenn es um essenzielle Dienste wie Strom, Gas und Wasser geht, sind keine Ausfallzeiten zu erwarten. Angesichts der Risiken sollten Unternehmen Business Continuity- und Disaster Recovery-Verfahren einführen. Unüberwachte und ungenügend getestete Generator-Backups zum Beispiel scheitern zwischen 20 Prozent und 30 Prozent der Zeit. Die Vorbereitung auf Unregelmäßigkeiten bei der Stromversorgung oder extreme Wetterereignisse muss Schritte umfassen, um sicherzustellen, dass die Notstromversorgung bei Bedarf eingeschaltet wird. Dies beginnt mit einer 24/7 Überwachung und einem robusten Test der Backup-Systeme. Ein solider Planungsansatz ermöglicht es Ihnen, sich auf einen Vorfall nach einem Stromausfall oder einer Naturkatastrophe vorzubereiten. 

Erhöhen Sie Ihren Verbrauch, wenn die Preise niedrig sind, senken Sie es, wenn der Preis hoch ist 

Viele Geräte, Prozesse und industrielle Systeme können für kurze Zeit ein- und ausgeschaltet werden. Denken Sie zum Beispiel an einen Gefrierraum: In vielen Situationen ist es kein Problem, die Waren ein wenig weiter zu kühlen, und bei genauer Überwachung des Produkts kann die Temperatur oft (für eine kurze Zeit) ein wenig höher sein als die eingestellte Temperatur von der Gefrierraum. In gleicher Weise gibt es auch Margen, beispielsweise bei der Temperatur von Wasser in einem Schwimmbecken oder bei gelagertem Öl in einem Terminal im Hafen.

Infolge von Überschüssen und Engpässen im Energienetz ändern sich die Strompreise alle 15 Minuten. Wir können diese Flexibilität in einen niedrigeren Preis für Ihre Energie umwandeln. Wir können Ihnen helfen, herauszufinden, wo Flex in Ihrem Unternehmen präsent ist, und das volle Flex-Potenzial freizusetzen. Wir ermöglichen die vollautomatische Steuerung Ihrer Prozesse, um den maximalen Wert zu schaffen. Gleichzeitig ist es immer möglich, das System zu übersteuern.
 

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Die Active Harmonic Filter Serie von WSP ist die breiteste Palette von Weltklasse-Filtern. Von 5A pro Modul in einem 19 "1U-Format, das unter anderem in der Datenverarbeitungsumgebung einfach installiert werden kann, bis zu 150A pro Modul, das in den anspruchsvollsten Branchen weit verbreitet ist, zeichnet sich das Sortiment durch eine hervorragende Korrektur der Oberwellen vom 2. bis zum 50. Modular und skalierbar auf die Bedürfnisse, ist diese leistungselektronische Stromquelle die ultimative Lösung, um Blindleistungskompensation, Oberwellenkompensation und Phasenkorrektur in einer einzigen Lösung anzubieten. Einzigartige Algorithmen sichern die Abwesenheit von Resonanz in das Netz, in der es installiert ist.

Leistung: effizient gemacht

  • Oberwellenkompensation von der 2. bis zur 50./61. Ordnung
  • Blindleistungskompensation (induktiv und kapazitiv)
  • Netzwerkbilanz
  • Uneingeschränkter Parallelbetrieb
  • Erweiterte Zuverlässigkeit- und Schutzmodi
  • Eingebetteter wifi für die Fernbedienung

Kontrolle an der Fingerspitze

Die Lösung bietet einen umfassenden Satz von Messdaten für die Analyse:

  • Netz und Last RMS Spannungen und Ströme.
  • Spannung- und Stromverzerrungen (THDu und THDi).
  • Frequenz.
  • Graphische Wellenformen und Oberwellenspektrum pro Phase
  • Logbuch der Alarme und Ereignisse (Änderung der Einstellungen)

Die AHF kann in Rack- oder Wandanbau-Modulen geliefert werden, die parallel an jeder elektrischen Leitung installiert werden können. Da das System leicht aufgerüstet werden kann, ist es nicht notwendig, die Kapazität zu Überdimensionieren, um zukünftige Anforderungen zu berücksichtigen. Grosse Systeme im Innenbereich können durch Parallelschaltung von Schränken mit jeweils bis zu 750 A erreicht werden. IP 54-Lösungen sind verfügbar.


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Saubere und konsistente Leistung für anspruchsvolle Anwendungen und Umgebungen 

Probleme mit der Stromversorgung können auftreten und Störungen verursachen. Dips, Swells, Oberschwingungen und andere Phänomene können aus dem Netz übertragen werden oder stammen aus Anlagen und Systemen vor Ort. Probleme mit der Stromqualität können Ihren Betrieb erheblich beeinträchtigen. Mögliche Auswirkungen: zusätzliche Erwärmung, erhöhter Kabelverlust, Überlastung, Resonanz, Fehlfunktionen, Störung von Schutzeinrichtungen, unkontrollierte Abschaltung von Geräten, Störungen im Telefonverkehr, erhebliche Strombelastung des Neutralleiters, Systemabstürze auf PCs, Schnittstellenfehler, Leistungsverluste, Modulfehler, Datenprobleme und Betriebsunterbrechungen. 

Die Überwachung und Korrektur der Stromqualität stellt sicher, dass alle Probleme erkannt und gelöst werden, bevor sie zu ernsthaften Problemen in Ihrem Betrieb führen. Sie helfen auch, die Lebensdauer teurer Geräte zu verlängern, indem sie vor unvorhersehbaren elektrischen Phänomenen geschützt werden. Wenn 20% der Transformatorleistung von nichtlinearen Lasten verbraucht werden, ist es ratsam, Power Quality-Daten zu messen. Bei 40% oder mehr sollten Sie berücksichtigen, dass Power-Quality-Phänomene kompensiert werden müssen. Wenn noch keine erkennbaren Netzstörungen aufgetreten sind, ermitteln wir für Sie die möglichen Schwachstellen, um Ihre Betriebssicherheit zu erhöhen und mögliche Schäden zu vermeiden. 

Mit der Analyse der Power Quality erhalten Sie die Empfehlung von uns, welche Anwendung den Erfolg bringt, den Sie für Ihr Netzwerk benötigen. Unsere Überwachung und Kompensation der Stromqualität stellt sicher, dass alle Probleme erkannt und gelöst werden, bevor sie zu ernsthaften Problemen in Ihrem Betrieb führen. Sie helfen auch, die Lebensdauer von teuren Geräten und Systemen zu verlängern, indem sie vor unvorhersehbaren elektrischen Problemen geschützt werden. 

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Die modulare Power Quality Compensation Serie ermöglicht es Ihnen, einen Leistungsfaktor Nahe 1.0 zu erreichen, indem sie zu bezahlbaren Kosten sowohl Blindstrom als auch die wichtigsten Oberwellen kompensiert.

Mit der fortgesetzten Installation von Leistungselektronik wie variabler Frequenzantrieben, elektronischen Vorschaltgeräten für Beleuchtung und Prozessreglern werden Oberwellen immer bedeutender. Passive Filter sind nicht für ein sich änderndes elektrisches Netz ausgelegt. Aktive harmonische Filter sind nur in den anspruchsvollsten Anwendungen notwendig und werden daher oft als zu teuer empfunden.

Infolgedessen korrigieren die meisten Industrien ihre Oberschwingungen nicht, mit dem Ergebnis, unkontrollierte Relaiswechsel, Ausfall von Schutzmaßnahmen, Störungen in Feldbussysteme, Gegenkräfte in Motoren, reduzierte Kapazität der Elektronetze, Temperaturerhöhung von Transformatoren und reduzierte Lebensdauer der elektrische Verbraucher.

Das PQC eröffnet neue Möglichkeiten zur Optimierung industrieller Stromkreise. Es bietet folgende Vorteile:

  • Echtzeitüberwachung des Stroms
  • Kompensation des Blindstroms
  • Kompensation der Oberwellen
  • Korrektur der Schieflasten
  • bestes Kosten-Nutzen Verhältnis
  • Modulare Bauweise
  • zentrale und dezentrale Lösung
  • zukunftssichere Investition
  • verbessert die Betriebssicherheit
  • schützt elektrischen Verbraucher
  • verlängert deren Lebensdauer

Das PQC kann als rack-montierte oder wand-montierte Module geliefert werden, die einfach parallel an jeder beliebigen Stelle der elektrischen Leitung installiert werden können. Da das System leicht aufgerüstet werden kann, ist es nicht notwendig, zu Überdimensionieren. Grosse Systeme im Innenbereich können durch Parallelschaltung von Schränken mit jeweils bis zu 500 kVAR erreicht werden. IP 54-Lösungen sind verfügbar.

 

 




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SVG ist der neue Standard in der Blindstromkompensation. Diese Stromquelle ist die genaue und höchst zuverlässige Lösung für heutige Netze, die sich durch einen signifikanten Anstieg der Oberschwingungen und Spannungsschwankungen auszeichnen. Die DSP-gesteuerte IGBT-Topologie ermöglicht eine perfekte Kompensation von induktiven und kapazitiven Lasten. SVG ist immun gegen Oberschwingungen, Resonanz und Spannungspegel. Es bietet eine wartungsfreie und flexible Lösung.

Leistung: effizient gemacht

  • Volle Blindleistungskompensation für jede Phase
  • Vom induktiven zum kapazitiven Modus, benutzerdefinierbares Cos-Phi Ziel
  • Lastenausgleich zwischen den Phasen
  • 15 ms Reaktionszeit für vollständige Korrektur
  • Utra-kompaktes, platzsparendes Design
  • Uneingeschränkter Prallelbetrieb
  • Erweiterte Zuverlässigkeit- und Schutsmodi

Der SVG kann in Rack- oder Wandmontage-Modulen geliefert werden, die parallel an jeder beliebigen Stelle der elektrischen Leitung installiert werden können. Da das System leicht aufgerüstet werden kann, ist es nicht notwendig zu Überdimensionieren. Grosse Systeme im Innenbereich können durch Parallelschaltung von Schränken mit jeweils bis zu 500 kVAR erreicht werden. IP 54-Lösungen sind verfügbar. 




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Kontinuierliche Produktinnovationen mit einer hohen Beteiligung aller an der Lieferkette sowie die Verbesserung der Produktions- und Logistikprozesse führen zu Kostensenkungen. Jedes Unternehmen kann jetzt mit einer geringen Investition saubere elektrische Energie mit einem Leistungsfaktor von besser als 0,99 nutzen.

Nahezu jedes Industrieunternehmen, Rechenzentrum oder Gebäude muss mit nichtlinearen Lasten umgehen. Die dabei auftretenden Oberwellen in der elektrischen Energie beeinträchtigen das einwandfreie Funktionieren elektrischer und elektronischer Geräte, erhöhen Verschleiß- und Wartungskosten, erhöhen das Risiko von Fehlfunktionen und verringern die Kapazität der elektrischen Installation. Für detaillierte Informationen, wie unsere Filter Ihre Stromqualität technisch und wirtschaftlich optimieren, senden Sie eine E-Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Herausforderungen und Chancen in einer sich schnell verändernden Energielandschaft

Ein zuverlässiges, wirtschaftlich wettbewerbsfähiges und ökologisch nachhaltiges Elektrizitätssystem ist der Grundstein einer modernen Gesellschaft. Die vierte industrielle Revolution baut auf der digitalen Revolution auf und kombiniert mehrere Technologien, die zu beispiellosen Paradigmenwechsel in Wirtschaft, Gesellschaft und für Einzelpersonen führen. Es beinhaltet die Transformation ganzer Systeme. Die Elektrizitätslandschaft ist ein Paradebeispiel für die vierte industrielle Revolution, da sie sich einer Transformation unterzieht, komplexer wird als je zuvor, mit sich schnell entwickelnden Technologien, neuen innovativen Geschäftsmodellen und wechselnden regulatorischen Landschaften.

Obwohl notwendig und vielversprechend, bringen drei große Veränderungen (erneuerbare Energien, Dezentralisierung und der großflächige Einsatz von Leistungselektronik) neue Herausforderungen für die Industrie mit sich. Es werden neue Phänomene in Spannung und Strom eingeführt, die, wenn sie nicht kontrolliert werden, große Auswirkungen auf Sicherheit, Verschleiß, Kontinuität, Qualität und Kosten industrieller Prozesse haben. Kosten, die laut unabhängiger europäischer Forschung auf 4% des Jahresumsatzes steigen können.

Einführung von erneuerbaren Energien

Dezentralisierung der Energieerzeugung

Wachstum der Energieeinsparung Elektronik


Wir optimieren und verwalten Ihre Energie, um den Energieverbrauch zu reduzieren und Kosten zu sparen

Unser Fokus und unser systematischer Ansatz sind die Förderung des Einsatzes von Energie und die Erhaltung der Prozess- und Installationstechnik in Gebäuden und Industrie. Verschiedene Ziele wie Investitionen, Betriebskosten, Kosteneffizienz und Energieeffizienz werden untersucht und bewertet. Dies führt wiederum zu einer optimalen Implementierungsstrategie. Dies führt zu Sicherheit für Mensch und Maschine, verhindert Störungen und Unterbrechungen Ihrer Prozesse, erhöht die Qualität Ihrer Produktion und spart Ihnen vor allem viel Kosten und Ärger.

Power Analysis & Sparen
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Wie helfen wir unseren Kunden durch offene Konsultation und des gegenseitigen Vertrauens

Wir verstehen uns als Sparringspartner, die jederzeit und für jede Frage unserer Kunden offen sind. Wir sind keine Zauberer, die nur eine Antwort schütteln. Intensive Zusammenarbeit, wechselseitiges Engagement und Wissensaustausch von hochspezialisierten Teams beim Kunden und bei uns führen Schritt für Schritt zur optimalen Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit industrieller Prozesse.

Lösungsoptimierung

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Camping and bungalow centres are applications that benefit of the power line communication system from We Save Power.   The constant change of configuration due to arrivals or departures of residents over a relatively wide area forces most tenants to be regularly on their bicycles or golf cart to execute local little start-stop command or read meters.   When the occupancy rate is high it generally requires to hire temporary people just to follow the changes and in the low attendance periods to leave the welcome desk unattended while accompany people to their bungalow.

The solution is easily installed over the existing electrical network whether it feeds the bungalows or the lighting systems.  In the present case the system was installed to provide a remote electricity control for both the bungalows and the sockets available for camping cars.  It also provides an automatic start of local heaters in the bungalows when freezing temperatures can have a damaging impact on the water pipes.  It also enables the owner to read the online consumption of electricity and water and avoid the costs related to inattention.  With the installed powerline system the manager can reduce the necessary resources to manage the camping and concentrate more of his time to meet the numerous demands of his visitors.

The narrowband system can be upgraded to any monitoring and control such as lighting but also superposed with a broadband transmission to add video cameras, dynamic billboard or offer WiFi connections.

Public lighting and private parking lighting are one of the opportunities to make substatial savings.   While most people think that the solution requires a high investments in new led based luminaires,  solutions, improved over the last two decades, already exists. Solutions that can be easily and cost effectively installed, even on traditional HPS lamps.

The city of Rixheim in Alsace implemented the Minos lighting system to control the intensity of light based on the actual traffic.  The objective is of course to provide the expected road security in line with the normative standards at the optimised energy cost. The system is based on the installation of one optical traffic sensor and a controller in each 120W led luminaire, communicating to the distribution cabinet by power line communication.  The cabinet is linked over internet to the central Minos application.  The information collected from the sensor and added to any additional information such as the time of the day can be treated to command the intensity of light.

Moreover, to the direct savings on electrical energy, the system enables to monitor on line the operation of the lamps, prolong their lifetime and their intensity and reduce the maintenance cost. The installed system can be scaled up to add applications in the future.

 

Rue de Mulhouse in Rixheim. Source: Google

A large regional hospital in upstate New York needed to protect mission-critical equipment and processes. The hospital outlined a number of challenges it faced in its efforts to preserve and protect its medical imaging equipment and, more importantly, the integrity of the resulting medical images.

Medical imaging equipment is, by nature, sensitive equipment. For one, it requires a sizeable inrush of high-impulse currents during use. At the same time, the voltage feeding must be controlled within very narrow specifications (typically 2% of connected line voltage during peak inrush) in order to keep the high voltage components functioning properly. Last, but not least, medical imaging equipment must be noise-free (less than 0.5 volts neutral to ground) and disruption-free during utility voltage sags to avoid impacting image quality and patient diagnosis.

Solution

An electronic voltage regulator/power conditioners provides the hospital with the broadest range of protection against voltage fluctuations, as well as the proper overload capacity for its inrush-current requirements. At the same time, it provides consistent voltage regulation and fast correction without maintenance or moving parts.The EVR is not only providing the facility’s imaging equipment with reliable voltage regulation, it’s also eliminating the noise artifacts that can wreak havoc on medical images and the critical patient diagnoses made from those images. The EVR is prolonging the hospital’s imaging equipment life and reducing machine downtime, as well, ensuring that the hospital’s equipment is running at all times to keep pace with the hospital’s heavy scheduling requirements.

Results

The hospital has had zero power-quality issues since installing the EVR. That has made a very positive impression on both the facilities and imaging staffs.

The battle between wireless and wire line monitoring and control systems continues to rise while we believe the solution is most likely a combination of both.

Wireless technologies is a hype while wire line is offering significant benefits in terms of reliability from both a power and signal security point of view.

Wireless is a cost effective way of transmitting signals for those who do not have access to a cable. Yet the most proven wireless technologies either cellular like GSM, 3G and LTE or fixed like WiMax are tight to licenses, increasing operating costs for non-telecom companies. For management systems, manufacturers offer a number of RF alternatives such as WiFi, Zigbee or EnOcean.  While those technologies are the most attractive for local sensors and actuators, building a wide area network based on short range RF technology is still to be demonstrated.  The most reliable monitoring and control networks are and will most likely remain based on a combination of cabled networks and wireless devices installed at the edge of the cabled network.

From Power Line to Data Line For reasons of cost and payback the construction of a new cable network is often not justifiable. However, one network is available everywhere: the electricity grid. The 'powerline' is an attractive technology for the development of monitoring, management and control networks for public spaces and buildings.

From Data Line to Smart Grid The most reliable monitoring and control networks are based on wired networks in combination with short-range wireless modules installed on the edge of the wired network. A generic and scalable platform allows virtually every communication infrastructure for the intelligent measurement, control and management of public spaces and buildings . 

From Smart Grid to Sustainability By using the electricity network to send control signals, you will not only save on the initial costs, but also on operational costs. Smart management brings the energy consumption and CO2 emissions down. We Save Power connects, so you can focus on sustainability: less energy and more comfort in a safe working and living environment.

The quality of manufacturing of your capacitor banks are not worse than before, but the environment has changed.

Three continuously growing characteristics of today’s networks have a significant impact on equipment reliability especially on capacitor banks: the supply voltage variation, the supply voltage level and harmonics.  Consequences are briefly discussed below.

Power from intermittent renewable sources

 The massive introduction of power from renewable energy sources, intermittent in nature, in the low and medium voltages network has a significant impact on the voltage variation as illustrated here on the left showing records over 24H. Though the voltage level may be maintained within limits by means of equipment such as tap transformers, one must keep in mind that the reactive energy capacity of a capacitor is proportional to the square of the voltage.  As example if one assumes a bank made of six equal steps of each 17%, one easily calculates that a voltage variation of 8% is equivalent to the obliteration or addition of a complete step. If the actual required reactive power is closed to a round number of steps, one understands how much the voltage variations will significantly increase the number of commutations even when the reactive load is constant. This growth of repetitive commutations will shorten the lifetime of the switches, recognised as the major failure with regular replacement as witnessed by several users.   

  Distributed sources with bidirectional power flow

The operation of networks with bi-directional power flow coming from multiple distributed power sources comes with an increase of the average voltage level of medium and low voltage networks as shown in multiple studies.  Capacitor banks specifications integrate the voltage tolerance and thus are not directly destroyed by this change.  However as illustrated in the figure nearby, the lifetime of a film capacitor is in the power 5 to 7 of the voltage level.  In other words, an increase of ten percent of the voltage will reduce the lifetime by 38% to 51% depending on the manufacturer. Consequently, companies connected to the medium and low voltage network should expect an acceleration of the maintenance and replacement of their capacitor banks and should consider the actual conditions of their application. 

Picture Source: CERN R.Gallay. http://cds.cern.ch/record/2038610 

The growth of energy savings equipment

The last major trend of network pollution relates to the exponential growth of energy savings equipment based on switch mode power electronics such as variable frequency drivers, computers, rectifiers and electronic ballasts.  All those equipment (more or less equipped with filters and consequently of variable costs) produce high levels of harmonics by nature of the technology used.   These harmonics can produce failures such as the one observed after five months in a textile factory in the picture nearby. Nowadays the problem is well identified and capacitor banks are equipped with detuning reactors.  However, the latest remain mitigation solutions slowing down the ageing process.  Further, the ratio of harmonic producing loads continue to grow. When those are above 40% of the load, active harmonic filters should be considered.   When the load is powered by a local generator, power quality correction must be implemented for much lower levels as the generator may not be able to start when its operation is critical for the business.

Reactive energy generators are the most advanced technology for reactive power compensation and the logical alternative for capacitor banks.  Beside their incomparable performance and competitive cost they are immune to harmonics.  Yet some applications require to suppress harmonics not only to protect capacitor banks.

Cranes and hoists used in port wharfs are very good examples of such applications. Their usage is intermittent and create very high variations in current.  Their drivers are consequently producing high content of harmonics while at the same time the displacement factor (cos phi) needs to be corrected. 

A typical example is given herewith. 

This dock in one of the world's major ports is equipped with six cranes, each subject to very high current fluctuation between 100A and 1600A. As shown in figure 1 we measured an average power factor of 0.6.  To cope with the rate of change, capacitor banks would have to be based on thyristor switch and because of the harmonic content their life cycle would be greatly reduced, even in the presence of detuning filters.  It is thus required to design either specific passive filters or to use active filters, while taking the greatest attention to avoid resonance. 

 The optimal solution is to combine a reactive energy generator (SVG) with an active harmonic filter (AHF).  The SVG is immune to harmonics and the AHF will autocorrect itself to avoid any resonance with the circuit.  There is no need for detailed engineering of the circuit.  The value of reactive and harmonic currents that need to be compensated are enough to dimension a highly performant safe and reliable system.   Moreover, the modular construction of the system can be scaled to changing needs or reconfigured for new applications at any time.

In our example, the customer selected to compensate all even harmonics up to the 11th and leave the others uncorrected.  The result is shown in figure 2, where the impact of the corrective system is demonstrated by the change of the average power factor from 0.6 to 0.95.

Fig1: Cranes and moving bridge are characterised by
high currents with sudden variations

Fig2: Improvement of PF

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