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隨著科學技術的持續發展,各種電子電器、電力電子設備等也得到了極大的普及,在人們工作、生活等諸多方面,得到了廣泛的應用,像電腦、空調、電視機。電冰箱、微波爐等等,幾乎是每個家庭的標配了。殊不知,這些電子電器、電力電子設備等品在其運行過程中,會產生大量的電磁噪聲,也就是說,無論是工作中,還是生活中,人們已經被這些電磁噪聲所層層包圍。這些電子電器、電力電子設備所產生的電磁噪聲又不盡相同,這些電磁噪聲在傳輸線路、空間等維度,會相互 疊加,從而形成了今天我們所從未遭遇過的復雜電磁環境。
有關資料表明,日本電能的使用效率在56%左右,美國為52%,歐洲為52%。如果全國大范圍提高電能質量,以此提高電能的使用效率,將對節能減排起到非常重要的作用。由于我國尚處于電能質量產品的初級階段,而且很多建廠較早的大型企業尚未完成自動化改造,因此電能質量治理設備在所有產品中需求高,接近整體的80%。而監控設備和軟件、服務大約各占整體市場的20%左右,監控設備的比例略高。未來,隨著工業自動化水平的提高,和電能質量意識的增強,軟件和監控設備的比例將有所提高。
智能電容器介電材料:智能電容器所用介電材料主要為固體,可分為有機和無機兩大類。根據分子結構形式,無機介電材料有微晶離子結構、無定形結構和兩者兼有的結構。有機介電材料主要為共價鍵組成的高分子結構,按結構對稱與否又可分為非極性和極性兩類。電解電容器所用介質是直接生長在陽極金屬上的氧化膜,也是離子型結構。非極性有機材料和離子結構較完善而緊密的無機材料的極化,屬于快速極化類型;而極性有機材料和結構松弛的離子晶體則屬于緩慢極化類型。前者介電常數 ε較低,損耗角正切tgδ值很小,溫度、頻率特性較好,且體積電阻率也較高;后者則大致相反。智能電力電容器介電材料在外電場作用下會發生極化、損耗、電導和擊穿等現象,它們代表著電介質的基本特性,而這些特性又取決于組分和分子結構形式。
電能質量本身并沒有一個統一的定義,無功功率補償、諧波治理、三相不對稱治理等等都屬于電能質量治理的范疇,供應智能低壓電容器公司主要的電能質量治理市場為無功補償和諧波治理裝置,兩項疊加,我們基本能夠得出電能質量治理市場的空間和變化特征。近年來,我國電能質量市場在各方推動下增長迅速。供應智能低壓電容器公司尤其是濾波設備和無功補償設備,復合年增長率超過15%。前瞻估算,2017年我國電能質量治理產業銷售額達到近1093.9億元。