钢铁与电弧炉
ArcPower Elite Sarcwise:面向电弧炉(EAF)的先进供电系统。
单台最高 80 MVA
功率可从 10 MW 扩展至 80 MVA,适配任意规格的电弧炉(EAF)。SCR/IGBT 混合拓扑。
节能 15-20%
通过功率曲线优化降低 350-700 kWh/吨 的能耗,并提升工艺热效率。
集装箱式部署
在 ISO 20/40 ft 集装箱中预装配的系统,将安装周期从数月缩短至 4-8 周。
谐波补偿
集成有源滤波,满足 IEEE 519 与 IEC 61000。降低闪变,抑制电网扰动。
先进数字控制
实时调节算法优化电弧,最大限度减少电网扰动。
7×24 小时远程监控
具备预测性诊断与远程技术支持的监控平台。通过 CE、UKCA、IEC 62109-1 认证。
轧机与轧钢生产线
面向热轧与冷轧生产线的功率变换与能源管理。
每机架 5-20 MW
为每个轧机机架配套功率传动装置,整条产线总装机容量 150-300 MW。
有源谐波治理
晶闸管传动装置产生 25-35% 的 THDi。我们的有源滤波器可将谐波降至 IEEE 519 / EN 50160 限值以内。
储能削峰
轧制工况的峰均比为 2:1 至 4:1。采用 BESS 储能削峰——每年节省 $2-6M 的需量电费。
再生制动
减速过程中可回收 10-25% 的能量。回收系统将能量返送至电网或储能系统。
直流传动改造为交流传动
以现代交流变频传动替换老旧的直流传动装置。效率更高、维护更少、控制更优。
标准符合性
通过 CE、IEC 61800、IEEE 519 认证。兼容 6.6 kV 至 36 kV 电网接入。
水泥工业
面向水泥厂的排放控制、电能质量与能效提升。
ESP 电源
静电除尘器(ESP)专用电源:采用高频变压整流器与电弧检测实现排放控制。
等离子体气化
用于替代燃料(生活垃圾、废轮胎、生物质)的等离子体炬。减少化石燃料用量与燃料成本。
破碎机电能质量
面向 2-10 MW 磨机与破碎机电机的软启动器与无功补偿。消除启动扰动。
工业削峰
采用 BESS 储能管理破碎机与磨机的需量峰值。降低合同容量电费。
符合欧盟 CBAM
欧盟碳边境调节机制推高高碳足迹水泥的成本。电气化与能效是应对策略。
认证
CE、IEC 60076、IEEE 519、EN 50160。适用于多尘环境与极端温度的设计。
矿业与有色金属
面向铝电解、铜精炼与铁合金的大功率整流装置与电能质量治理。
铝电解
200-1,000+ MW 的电解铝厂,配套 60-120 MVA 整流机组。为电解槽系列提供超大电流直流供电(>300 kA)。
铜电解精炼
用于电积与电解精炼的 10-80 MW 系统。可控整流装置具备高电流稳定性,保障阴极质量。
矿热炉(SAF)
在 20-120 MW 矿热炉中生产铁合金(FeSi、FeMn、FeCr)。与电弧炉(EAF)面临相同的电能质量挑战——与 ArcPower 共享解决方案。
无功补偿
面向电网连接薄弱的偏远矿区的 SVC/STATCOM。为波动负荷提供电压稳定与功率因数校正。
偏远站点供电
面向无可靠电网接入矿区的太阳能 + 储能 + 发电机组混合方案。工业微电网。
认证
CE、IEC 60146、IEEE 519、EN 50160。适用于极端海拔与腐蚀性环境的设计。
玻璃制造
面向玻璃行业的全电熔窑与天然气替代转型。
全电熔窑
为 5-40 MW 熔窑供电,配用钼电极或氧化锡电极。支持全电熔化或电助熔(boosting)。
天然气替代转型
熔化工艺的渐进式电气化。以气电混合系统作为迈向 100% 电熔的过渡方案。
7×24 小时连续运行保障
玻璃熔窑需连续运行 10-15 年。供电系统必须具备 N+1 冗余与工业级 UPS。
精密温度控制
在 1,500 °C 下实现波动 <0.5% 的功率调节。采用高品质变压器与晶闸管保障工艺稳定。
能效
电熔效率是燃气熔化的 2-3 倍。相比天然气,CO2 排放降低 80%。
认证
CE、IEC 60076、EN 50160。面向高可用率(>99.5%)连续运行的设计。
垃圾发电与等离子体气化
用于废物销毁与合成气发电的直流等离子体炬。
直流等离子体炬
为 0.5-6 MW 等离子体炬配套直流电源。>5,000 °C 的高温可销毁任何废物,包括 PFAS 与危险废物。
PFAS 销毁
等离子体高温可分解其他方法无法消除的“永久性化学品”(PFAS/PFOS)。彻底解决污染难题。
集装箱式模块化装置
ISO 集装箱内的 5-50 吨/日 处理单元。可快速部署于应急场景、军事设施或偏远地区。
合成气回收
高价值合成气(H2 + CO)可用于发电或化工生产。副产物为惰性玻璃化熔渣。
环保法规
符合欧盟焚烧指令(2010/75/EU)。相比传统焚烧,排放接近于零。
认证
CE、IEC 62109、IEEE 519。面向腐蚀性气体环境连续运行的设计。
