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电网输出的功率包括两部分:一是有功功率:直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;二是无功功率:消耗电能,但只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率(如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能)。

⑴ 补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。

⑵ 减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cosΦ=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.52KW对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量。因此,对新建、改建工程,应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资。

⑶ 降低线损,由公式ΔΡ%=(1-cosθ/cosΦ)×100%得出其中cosΦ为补偿后的功率因数,cosθ为补偿前的功率因数则:

cosΦ>cosθ,所以提高功率因数后,线损率也下降了,减少设计容量、减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益。所以,功率因数是考核经济效益的重要指标,规划、实施无功补偿势在必行。

电网中常用的无功补偿方式包括:

① 集中补偿:在高低压配电线路中安装并联电容器组;

② 分组补偿:在配电变压器低压侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器;

③ 单台电动机就地补偿:在单台电动机处安装并联电容器等。

加装无功补偿设备,不仅可使功率消耗小,功率因数提高,还可以充分挖掘设备输送功率的潜力。

确定无功补偿容量时,应注意以下两点:

① 在轻负荷时要避免过补偿,倒送无功造成功率损耗增加,也是不经济的。

② 功率因数越高,每千伏补偿容量减少损耗的作用将变小,通常情况下,将功率因数提高到0.95就是合理补偿。

无功就地补偿容量可以根据以下经验公式确定:Q≤UΙ0式中:Q---无功补偿容量(kvar);U---电动机的额定电压(V);Ι0---电动机空载电流(A);但是无功就地补偿也有其缺点:⑴不能全面取代高压集中补偿和低压分组补偿;众所周之,无功补偿按其安装位置和接线方法可分为:高压集中补偿、低压分组补偿和低压就地补偿。其中就地补偿区域最大,效果也好。但它总的电容器安装容量比其它两种方式要大,电容器利用率也低。高压集中补偿和低压分组补偿的电容器容量相对较小,利用率也高,且能补偿变压器自身的无功损耗。为此,这三种补偿方式各有套用範围,应结合实际确定使用场合,各司其职分类。

延时投切方式即俗称的"静态"补偿方式。延时投切的目的在于防止过于频繁的动作使电容器造成损坏,更重要的是防备电容不停的投切导致供电系统振荡,这是很危险的。

延时投切方式用于控制电容器投切的器件可以是投切电容器专用接触器、複合开关或者同步开关(又名选相开关)。

投切电容器专用接触器有一组辅助接点串联电阻后与主接点并联。在投入过程中辅助接点先闭合,与辅助接点串联的电阻使电容器预充电,然后主接点再闭合,于是就限制了电容器投入时的涌流。

複合开关就是将晶闸管与继电器接点并联使用,但是複合开关既使用晶闸管又使用继电器,于是结构就变得比较複杂,成本也比较高,并且由于晶闸管对过流、过压及对dv/dt的敏感性也比较容易损坏。在实际套用中,複合开关故障多半是由晶闸管损坏所引起的

同步开关是近年来最新发展的技术,顾名思义,就是使机械开关的接点準确地在需要的时刻闭合或断开。对于控制电容器的同步开关就是要在接点两端电压为零的时刻闭合,从而实现电容器的无涌流投入,在电流为零的时刻断开,从而实现开关接点的无电弧分断。由于同步开关省略了晶闸管,因此不仅成本降低,而且可靠性提高。同步开关是传统机械开关与现代电子技术完美结合的产物,使机械开关在具有独特技术性能的同时,其高可靠性以及低损耗的特点得以充分显示出来。

当电网的负荷呈感性时,如电动机、电焊机等负载,这时电网的电流滞带后电压一个角度,当负荷呈容性时,如过补偿状态,这时电网的电流超前于电压的一个角度,功率因数超前或滞后是指电流与电压的相位关係。通过补偿装置的控制器检测供电系统的物理量,来决定电容器的投切,这个物理量可以是功率因数或无功电流或无功功率。

下面就功率因数型举例说明。当这个物理量满足要求时,如cosΦ超前且>0.98,滞后且>0.95,在这个範围内,此时控制器没有控制信号发出,这时已投入的电容器组不退出,没投入的电容器组也不投入。当检测到cosΦ不满足要求时,如cosΦ滞后且<0.95,那幺将一组电容器投入,并继续监测cosΦ如还不满足要求,控制器则延时一段时间(延时时间可整定),再投入一组电容器,直到全部投入为止。当检测到超前信号如cosΦ<0.98,即呈容性载荷时,那幺控制器就逐一切除电容器组。要遵循的原则就是:先投入的那组电容器组在切除时就要先切除。如果把延时时间整定为300s,而这套补偿装置有十路电容器组,那幺全部投入的时间就为5分钟,切除也这样。在这段时间内无功损失补只能是逐步到位。如果将延时时间整定的很短,或没有设定延时时间,就可能会出现这样的情况。当控制器监测到cosΦ〈0.95,迅速将电容器组逐一投入,而在投入期间,此时电网可能已是容性负载即过补偿了,控制器则控制电容器组逐一切除,周而复始,形成震荡,导致系统崩溃。是否能形成振荡与负载的性质有密切关係,所以说这个参数需要根据现场情况整定,要在保证系统安全的情况下,再考虑补偿效果。

由于电容器是电压不能瞬变的器件,因此电容器投入时会形成很大的涌流,涌流最大时可能超过100倍电容器额定电流。涌流会对电网产生不利的干扰,也会降低电容器的使用寿命。为了降低涌流,大部分补偿装置使用电容器投切专用接触器,这种接触器有1组串联限流电阻与主触头并联的辅助触头,在接触器吸合的过程中,辅助触头首先接通,使电容器通过限流电阻接入电路进行预充电,然后主触头接通将电容器正常接入电路,通过这种方式可以将涌流限制在电容器额定电流的20倍以下。

此类补偿装置价格低廉,可靠性较高,套用最为普遍。由于交流接触器的触头寿命有限,不适合频繁投切,因此这类补偿装置不适用频繁变化的负荷情况。

这类补偿装置就是SVC分类中的TSC子类。由于晶闸管很容易受涌流的冲击而损坏,因此晶闸管必须过零触发,就是当晶闸管两端电压为零的瞬间发出触发信号。过零触发技术可以实现无涌流投入电容器,另外由于晶闸管的触发次数没有限制,可以实现準动态补偿(回响时间在毫秒级),因此适用于电容器的频繁投切,非常适用于频繁变化的负荷情况。晶闸管导通电压降约为1V左右,损耗很大(以额定容量100Kvar的补偿装置为例,每相额定电流约为145A,则晶闸管额定导通损耗为145×1×3=435W),必须使用大面积的散热片并使用通风扇。晶闸管对电压变化率(dv/dt)非常敏感,遇到操作过电压及雷击等电压突变的情况很容易误导通而被涌流损坏,即使安装避雷器也无济于事,因为避雷器只能限制电压的峰值,并不能降低电压变化率。

此类补偿装置结构複杂,价格高,可靠性差,损耗大,除了负荷频繁变化的场合,在其余场合几乎没有使用价值。

複合开关技术就是将晶闸管与继电器接点并联使用,由晶闸管实现电压过零投入与电流过零切除,由继电器接点来通过连续电流,这样就避免了晶闸管的导通损耗问题,也避免了电容器投入时的涌流。但是複合开关技术既使用晶闸管又使用继电器,于是结构就变得相当複杂,并且由于晶闸管对dv/dt的敏感性也比较容易损坏。

同步开关技术是近年来最新发展的技术,顾名思义,就是使机械开关的接点準确地在需要的时刻闭合或断开。对于控制电容器的同步开关,就是要在开关接点两端电压为零的时刻闭合。

同步开关技术中拒绝使用可控硅,因此仍然不适用于频繁投切。但由于同步开关相比複合开关和交流接触器更节能、更安全可靠、更节约资源,且选相开关套用了单片机技术,不仅能通过RS485通讯控制方式对多至64路电容器进行控制,还具备通讯功能,可将基层单位的电测量信息实时传送到上级电网,为国家正在发展的智慧型化电网无缝对接等诸多因素。

瞬时投切方式即人们熟称的"动态"补偿方式,应该说它是半导体电力器件与数位技术综合的技术结晶,实际就是一套快速随动系统,控制器一般能在半个周波至1个周波内完成採样、计算,在2个周期到来时,控制器已经发出控制信号了。通过脉冲信号使晶闸管导通,投切电容器组大约20-30毫秒内就完成一个全部动作,这种控制方式是机械动作的接触器类无法实现的。动态补偿方式作为新一代的补偿装置有着广泛的套用前景。很多开关行业厂都试图生产、製造这类装置且有的生产厂已经生产出很不错的装置。当然与国外同类产品相比从性能上、元器件的质量、产品结构上还有一定的差距。

这种方式採用电感与电容的串联接法,调节电抗以达到补偿无功损耗的目的。从原理上分析,这种方式回响速度快,闭环使用时,可做到无差调节,使无功损耗降为零。从元件的选择上来说,根据补偿量选择1组电容器即可,不需要再分成多路。既然有这幺多的优点,应该是非常理想的补偿装置了。但由于要求选用的电感量值大,要在很大的动态範围内调节,所以体积也相对较大,价格也要高一些,再加一些技术的原因,这项技术到还没有被广泛採用或使用者很少。

作为电容器组的投切开关,较常採用的接线方式如图2。图中BK为半导体器件,C1为电容器组。这种接线方式採用2组开关,另一相直接接电网省去一组开关,有很多优越性。

作为补偿装置所採用的半导体器件一般都採用晶闸管,其优点是选材方便,电路成熟又很经济。其不足之处是元件本身不能快速关断,在意外情况下容易烧毁,所以保护措施要完善。当解决了保护问题,作为电容器组投切开关应该是较理想的器件。动态补偿的补偿效果还要看控制器是否有较高的性能及参数。很重要的一项就是要求控制器要有良好的动态回响时间,準确的投切功率,还要有较高的自识别能力,这样才能达到最佳的补偿效果。

当控制器採集到需要补偿的信号发出一个指令(投入一组或多组电容器的指令),此时由触发脉冲去触发晶闸管导通,相应的电容器组也就併入线路运行。需要强调的是晶闸管导通的条件必须满足其所在相的电容器的端电压为零,以避免涌流造成元件的损坏,半导体器件应该是无涌流投切。当控制指令撤消时,触发脉冲随即消失,晶闸管零电流自然关断。关断后的电容器电压为线路电压交流峰值,必须由放电电阻儘快放电,以备电容器再次投入。

元器件可以选单相晶闸管反并联或是双向晶闸管,也可选适合容性负载的固态接触器,这样可以省去过零触发的脉冲电路,从而简化线路,元件的耐压及电流要合理选择,散热器及冷却方式也要考虑周全。

实际上就是静态与动态补偿的混合,一部分电容器组使用接触器投切,而另一部分电容器组使用电力半导体器件。这种方式在一定程度上可做到优势互补,但就其控制技术,还见到完善的控制软体,该方式用于通常的网路如工矿、小区、域网改造,比起单一的投切方式拓宽了套用範围,节能效果更好。补偿装置选择非等容电容器组,这种方式补偿效果更加细緻,更为理想。还可採用分相补偿方式,可以解决由于线路三相不平行造成的损失。

利用PWM整流控制技术,通过对电网的电压和电流实时採样和高性能DSP计算出电网的无功功率,实现无功功率的补偿。SVG的特点是可实现对动态连续无功补偿,并可实现感性无功和容性无功的补偿,使电网的功率因数稳定在0.98以上。SVG不仅对无功功率进行补偿,而且可对谐波电流实现补偿。

选择哪一种补偿方式,还要依电网的状况而定,首先对所补偿的线路要有所了解,对于负荷较大且变化较快的工况,电焊机、电动机的线路採用动态补偿,节能效果明显。对于负荷相对平稳的线路应採用静态补偿方式,也可使用动态补偿装置。一般电焊工作时间均在几秒钟以上,电动机启动也在几秒钟以上,而动态补偿的回响时间在几十毫秒,按40毫秒考虑则从40毫秒到5秒钟之内是一个相对的稳态过程,动态补偿装置能完成这个过程。

无功功率补偿控制器有三种採样方式,功率因数型、无功功率型、无功电流型。选择那一种物理控制方式实际上就是对无功功率补偿控制器的选择。控制器是无功补偿装置的指挥系统,採样、运算、发出投切信号,参数设定、测量、元件保护等功能均由补偿控制器完成。十几年来经历了由分立元件--集成线路--单片机--DSP晶片一个快速发展的过程,其功能也愈加完善。就国内的总体状况,由于市场的需求量很大,生产厂家也愈来愈多,其性能及内在质量差异很大,很多产品名不符实,在选用时需认真对待。在选用时需要注意的另一个问题就是国内生产的控制器其名称均为"XXX无功功率补偿控制器",名称里出现的"无功功率"的含义不是这台控制器的採样物理量。採样物理量取决于产品的型号,而不是产品的名称。

功率因数用cosΦ表示,它表示有功功率线上路中所占的比例。当cosΦ=1时,线路中没有无功损耗。提高功率因数以减少无功损耗是这类控制器的最终目标。这种控制方式也是很传统的方式,採样、控制也都较容易实现。

* "延时"整定,投切的延时时间,应在10s-120s範围内调节 "灵敏度"整定,电流灵敏度,不大于0-2A 。

* 投入及切除门限整定,其功率因数应能在0.85(滞后)-0.95(超前)範围内整定。

* 显示设定、循环投切等功能

这种採样方式在运行中既要保证线路系统稳定、无振荡现象出现,又要兼顾补偿效果,这是一对矛盾,只能在现场视具体情况将参数整定在较好的状态下工作。即使调整的较好,也无法禰补这种方式本身的缺陷,尤其是线上路重负荷时。举例说明:设定投入门限;cosΦ=0.95(滞后)此时线路重载荷,即使此时的无功损耗已很大,再投电容器组也不会出现过补偿,但cosΦ只要不小于0.95,控制器就不会再有补偿指令,也就不会有电容器组投入,所以这种控制方式建议不做为推荐的方式。

无功功率(无功电流)型的控制器较完善的解决了功率因数型的缺陷。一个设计良好的无功型控制器是智慧型化的,有很强的适应能力,能兼顾线路的稳定性及检测及补偿效果,并能对补偿装置进行完善的保护及检测,这类控制器一般都具有以下功能:

* 四象限操作、自动、手动切换、自识别各路电容器组的功率、根据负载自动调节切换时间、谐波过压报警及保护、线路谐振报警、过电压保护、线路低电流报警、电压、电流畸变率测量、显示电容器功率、显示cosΦ、U、I、S、P、Q及频率。

由以上功能就可以看出其控制功能的完备,由于是无功型的控制器,也就将补偿装置的效果发挥得淋漓尽致。如线路在重负荷时,那怕cosΦ已达到0.99(滞后),只要再投一组电容器不发生过补,也还会再投入一组电容器,使补偿效果达到最佳的状态。採用DSP晶片的控制器,运算速度大幅度提高,使得富里叶变换得到实现。当然,不是所有的无功型控制器都有这幺完备的功能。国内的产品相对于国外的产品还存在一定的差距。

对于这种控制器要求就更高了,一般是与触发脉冲形成电路一併考虑的,要求控制器抗干扰能力强,运算速度快,更重要的是有很好的完成动态补偿功能。由于这类控制器也都基于无功型,所以它具备静态无功型的特点。

国内用于动态补偿的控制器,与国外同类产品相比有较大的差距,一是在动态回响时间上较慢,动态回响时间重複性不好;二是补偿功率不能一步到位,冲击电流过大,系统特性容易漂移,维护成本高、造成设备整体投资费用高。另外,相应的国家标準也尚未见到,这方面落后于发展。

由于现代半导体器件套用愈来愈普遍,功率也更大,但它的负面影响就是产生很大的非正弦电流。使电网的谐波电压升高,畸变率增大,电网供电质量变坏。

如果供电线路上有较大的谐波电压,尤其5次以上,这些谐波将被补偿装置放大。电容器组与线路串联谐振,使线路上的电压、电流畸变率增大,还有可能造成设备损坏,再这种情况下补偿装置是不可使用的。最好的解决方法就是在电容器组串接电抗器来组成谐波滤波器。滤波器的设计要使在工频情况下呈容性,以对线路进行无功补偿,对于谐波则为感性负载,以吸收部分谐波电流,改善线路的畸变率。增加电抗器后,要考虑电容端电压升高的问题。

滤波补偿装置即补偿了无功损耗又改善了线路质量,虽然成本提高较多,但对于谐波成分较大的线路还是应儘量考虑採用,不能认为装置一时不出问题就认为没有问题存在。很多情况下,採用五次、七次、十一次或高通滤波器可以在补偿无功功率的同时,对系统中的谐波进行消除。

适用于交流50 Hz、额定电压在660 V以下,负载功率变化较大,对电压波动和功率因数有较高要求的电力、汽车、石油、化工、冶金、铁路、港口、煤矿、油田等行业。

基本技术参数及工作环境:

安装环境:周围介质无爆炸及易燃危险、无足以损坏绝缘及腐蚀金属的气体、无导电尘埃。无剧烈震动和颠簸,安装倾斜度<5%。

判断依据:无功功率、电压

适用于6kV~10kV变电站,可在I段和II段母线上任意配置1~4组电容器,适应变电站的各种运行方式。

基本技术参数及工作环境:

交流电压取样:100 V (PT二次线电压)

动作间隔时间;1~60 min可调

动作需系统稳定时间:2~10 min可调

技术特徵:电压优先:按电压质量要求自动投切电容器,使母线电压始终处于规定範围。

自动补偿:依据无功大小自动投切电容器组,使系统不过压、不过补、无功损耗始终处于最小的状态。

记录监测:可自动或随时调出监测数据、运行记录、电压合格率统计表等 (选配)。

智慧型控制:在自动发出各动作控制指令之前,首先探询动作后可能出现的所有超限定值,减少动作次数。

异常报警闭锁:当电容器控制迴路继保动作、拒动和控制器失电时发出声光报警,显示故障部位和闭锁出口。

安全防护:手动可退出任一电容器组的自投状态,控制器自动闭锁并退出控制。

模糊控制:当系统处于电压合格範围的高端且在特定环境时如何实施综控原则是该系列产品设计的难点。由于现场诸多因素,如配置环境、受电状况、动作时间、用户对动作次数的限制等 而引起频繁动作是用户最为担扰的。套用模糊控制正是考虑了以上诸多因素而使这一“盲区”得到合理解决。

採用大功率晶闸管投切开关,控制器可根据系统电压,无功功率、两相準则控制晶闸管开关对多级电容组进行快速投切。晶闸管开关採用过零触发方式,可实现电容器无涌流无冲击投入,达到稳定系统电压,补偿电网无功、改善功率因数、提高变压器承载能力的目的。可广泛套用于电力、冶金、石油、港口、化工、建材等工矿企业及小区配电系统。

装置结构及主要元件技术性能

低压无功动态补偿装置由控制器、无触点开关组、并联电容器组、电抗器、放电装置及保护迴路组成,整机设计为机电一体化。

低压无功动态补偿装置控制器为全新数位化设计、软硬体模组化、集成度高、电磁兼容、抗干扰能力强,有12个输出端子,可实现分相、平衡、分相加平衡三种方式补偿。适用範围广,可满足不同性质负荷的补偿需要。可根据系统电压、无功功率控制无触点开关组投切,有手动和自动两种操作模式,并具有过压切除、过压闭锁、欠压切除、超温告警等保护功能。

无触点开关组是装置的主要执行元件,由晶闸管开关、散热器、风扇、温控开关、过零触发模组及阻容吸收迴路构成,一体化设计单组可控最大容量为90kvar,晶闸管开关为进口元件,大功率、安全係数高。

选用优质自愈式并联电容器,可按不同容量灵活编码组合,投切级数多,大容量补偿可一次到位。

装置工作时由控制器实时监测系统电压及无功功率的变化。当系统电压低于供电标準或无功功率达到所设定电容器组投切门限时,控制器给出投切指令。由过零电路迅速检测晶闸管两端电压(即电容器和系统之间的电压差),当两端电压为零时触发晶闸管,电容器组实现无涌流投入或无涌流切除。

2、接线方式 三相四线

3、投切依据 系统电压及无功功率

5、投切延时 0.1~30s(连续可调)

6、投切精度 平均≤+2%

8、投切级数 1~18级

1、工作环境温度 -25℃~+45℃

2、空气相对湿度≤85%

3、海拔高度 ≤2000m(2000m以上採用高原型)

4、安装环境 无易燃、易爆、化学腐蚀、水淹及剧烈振动场所

5、安装方式 户内屏式,户外箱式

6、安装条件 电网中谐波含量符合GB/T14549中0.38kV条款的规定

具有过流、过压、欠压、温度超限多种保护。装置能在外部故障和停电时自动退出运行,送电后自动恢复。

适用于6KV、10KV的大中型工矿企业等负荷波动较大、功率因数需经常调节的变电站配电系统。本装置是根据系统电压和无功缺额等因素,通过综合测算,自动投切电容组,以提高电压质量、改善功率因数及减少线损。本装置适用于无人值守变电站和谐波电压、谐波电流满足国标GB/T14548-93规定允许值的场合。如现场谐波条件超标,可根据情况配备1%-13%的电抗已抗拒谐波进入补偿设备。

高压无功自动补偿装置,由控制器、高压真空开关或真空接触器、高压电容器组、电抗器、放电线圈、避雷器和一些必要的保护辅助设备组成。数字式高压无功自动补偿控制器是根据九区图结合模糊控制原理、按电压优先和负荷无功功率以及投切次数限量等要求决定是否投切电容器组,使母线电压始终处于标準範围内,确保不过补最大限度减少损耗。在电压允许的範围内依据负荷的无功要求将电容器组一次投切到位。在投入电容器之前预算电压升高量,如果超标则降低容量投入或不投入。异常情况时控制器发出指令退出所有电容器组,同时发出声光报警。故障排除后,手动解除报警才能再次投入自动工作方式。

按电压质量要求自动投切电容器,电压超出最高设定值时,逐步切除电容器组,直到电压合格为止。电压低于最低设定值时,在保证不过载的条件下逐步投入电容器组,使母线电压始终处于规定範围。

在电压优先原则下,依据负荷无功功率大小自动投切电容器组,使系统始终处于无功损耗最小状态。

自动发出动作指令前首先探询动作后可能出现的所有超限定值,减少动作次数。

当电容器控制迴路继保动作拒动和控制器则自动闭锁改组电容器的自动控制。

当系统处于电压合格範围的高端且在某特定环境时如何实施综控原则是该系列产品设计的难点,由于现场诸多因素(如配置环境、受电状况、动作时间、用户对动作次数的限制等)而引起的频繁动作是用户最为担忧的,套用模糊控制正是考虑了以上诸多因素使这一“盲区”得到合理解决。

每套装置有开关保护(选配),过压、失压、过流(短路)和零序继电保护、双星形不平衡保护、熔断器过流保护、氧化锌避雷器、接地保护、速断保护等。

2、系统电压取样(AC) 100V(PT二次线电压)

3、交流电流取样 0~5A(若PT取10KV侧二次A、C相线电压时,CT应取B相电流)

5、动作间隔时间 1~60分钟可调

6、功率因数整定值 0.8~0.99可调

8、动作需系统稳定时间 2~10分钟可调

2、相对湿度 ≤85%

3、海拔高度 ≤2000m(2000m以上採用高原型)

4、周围介质无爆炸及易燃危险品、无足以损坏绝缘及腐蚀金属的气体、无导电尘挨、安装地点无剧烈振动、无颠簸。

5、供电电源符合国家标準规定,没有较强的谐波分量。

提升机作为大功率、频繁启动、周期性冲击负荷以及採用硅整流装置对电网造成的无功冲击和高次谐波污染等危害不仅危及电网安全,同时也造成提升机过电流、欠电压等紧停故障的发生,影响了矿井生产。因此对提升机供电系统进行无功动态补偿和高次谐波治理,对于提高矿井提升机和电网的安全运行可靠性、提高企业的经济效益意义巨大。

提升机单机装机功率大,在矿井总供电负荷中占的比重较大。伴随煤矿生产规模的扩大、井筒的加深,要求配套的提升机装置容量也越来越大,单机容量已达到2000~3000kW,有的甚至达到5400kW,单斗提升装载量达34t。这幺大的负载启动将对电网造成很大的冲击电流,无功电流成分较大,功率因数较低。所以大功率提升机对供电电网的容量和稳定性要求更高。

其中大功率提升机主要的问题是:

引起电网电压降低及电压波动;

高次谐波,其中普遍存在如2、4次偶次谐波与3、5、7、11等奇次谐波共存的状况,

使电压畸变更趋複杂化;功率因数低;

彻底解决上述问题的方法是用户安装具有快速回响速度的BF-2B动态滤波及无功补偿装置,该装置使用大功率可控硅开关模组。系统回响时间小于20ms,完全可以满足严格的技术要求。我公司具有丰富的煤矿现场成功运行经验,如山西玉华煤矿等项目,滤波及无功补偿装置投运至今运行效果良好,单月节省电费在10万元以上。

配电网无功补偿的主要方式有五种:变电站补偿、配电线路补偿、随机补偿、随器补偿、跟蹤补偿。

针对电网的无功平衡,在变电站进行集中补偿,补偿装置包括并联电容器、同步调相机、静止补偿器等,主要目的是平衡电网的无功功率,改善电网的功率因数,提高系统终端变电所的母线电压,补偿变电站主变压器和高压输电线路的无功损耗。这些补偿装置一般集中接在变电站10kV母线上,因此具有管理容易、维护方便等优点,缺点是这种补偿方式对10kV配电网的降损不起作用。

线路无功补偿即通过线上路桿塔上安装电容器实现无功补偿。线路补偿点不宜过多;控制方式应从简,一般不採用分组投切控制;补偿容量也不宜过大,避免出现过补偿现象;保护也要从简,可採用熔断器和避雷器作为过流和过压保护。线路补偿方式主要提供线路和公用变压器需要的无功,该种方式具有投资小、回收快、便于管理和维护等优点,适用于功率因数低、负荷重的长线路。缺点是存在适应能力差,重载情况下补偿不足等问题。

在低压三相四线制的城市居民和农网供电系统中:由于用电户多为单相负荷或单相和三相负荷混用,并且负荷大小不同和用电时间的不同。所以,电网中三相间的不平衡电流是客观存在的,并且这种用电不平衡状况无规律性,也无法事先预知。导致了低压供电系统三相负载的长期性不平衡。对于三相不平衡电流,电力部门除了儘量合理地分配负荷之外几乎没有什幺行之有效的解决办法。

电网中的不平衡电流会增加线路及变压器的铜损,还会增加变压器的铁损,降低变压器的出力甚至会影响变压器的安全运行,最终会造成三相电压的不平衡。

调整不平衡电流无功补偿装置,有效地解决了这个难题,该装置具有在补偿线路无功的同时调整不平衡有功电流的作用。其理论结果可使三相功率因数均补偿至1,三相电流调整至平衡。实际套用表明,可使三相功率因数补偿到0.95以上,使不平衡电流调整到变压器额定电流的10%以内。

随机补偿就是将低压电容器组与电动机并接,通过控制、保护装置与电动机同时投切的一种无功补偿方式。县级配电网中有很大一部分的无功功率消耗在电动机上,因此,搞好电动机的无功补偿,使其无功就地平衡,既能减少配电线路的损耗,同时还可以提高电动机的出力。随机补偿的优点是用电设备运行时,无功补偿装置投入;用电设备停运时,补偿装置退出。更具有投资少、占位小、安装容易、配置方便灵活、维护简单、事故率低的特点。适用于补偿电动机的无功消耗,以补励磁无功为主,可较好的限制配电网无功峰荷。年运行小时数在1000h以上的电动机採用随机补偿较其他补偿方式更经济。

随器补偿是指将低压电容器通过低压熔断器接在配电变压器二次侧,以补偿配电变压器空载无功的补偿方式。配电变压器在轻载或空载时的无功负荷主要是变压器的空载励磁无功,配电变压器空载无功是农网无功负荷的主要部分.随器补偿的优点是接线简单,维护管理方便,能有效地补偿配电变压器空载无功,限制农网无功基荷,使该部分无功就地平衡,从而提高配电变压器利用率,降低无功网损,提高用户的功率因数,改善用户的电压质量,具有较高的经济性,是目前无功补偿最有效的手段之一。缺点是由于配电变压器的数量多、安装地点分散,因此补偿工作的投资比较大,运行维护工作量大。

是指以无功补偿投切装置作为控制保护装置,将低压电容器组补偿在用户配电变压器低压侧的补偿方式。这种补偿方式,部分相当于随器补偿的作用,主要适用与100kVA及以上的专用配电变压器用户。跟蹤补偿的优点是可较好地跟蹤无功负荷的变化,运行方式灵活,补偿效果好,但是费用高,且自动投切装置较随机或随器补偿的控制保护装置複杂,如有任一元件损坏,则可导致电容器不能投切。其主要适于大容量大负荷的配变。

2、电容器外熔断器在投切电容器组及运行中常发生熔断。

3、电容器组经常投入使用率低。

针对以上问题,我们认为有必要进行专题研究,对无功补偿设备进行综合整治,以达到无功补偿设备使用化运行,提高电网电压无功质量和电能合格率。针对上述情况我们分析可能存在的原因如下:

1、电容器损坏主要原因由于在选择电压等级时没有考虑谐波背景的影响,造成所选择的电压等级偏低,长期运行电容器将容易损坏。

2、电容器外熔断器经常发生熔断,主要是合闸涌流对熔断器的冲击或者熔断器额定电流的选择偏小造成的,或是不同电抗率组别的电容器组投切顺序不当所致。

电容器投入使用率低主要是由于在电容器容量选择及分配不当造成的。

美国斯威尔智慧型电容器能灵活的套用于高压集中补偿、低压分组补偿和低压就地补偿。

配电网在电力系统中的任务是分配电能,是电力系统中连线用户的关键供电环节,需要对配电网合理配置无功补偿装置,以提高供电电压质量,同时降低配电网的网损。在低压配电网负荷点附近分散配置无功补偿装置,儘量实现无功功率的就地平衡,减少配网中由无功功率传输造成的电压损耗,则不失为一种解决电压质量问
配电网无功补偿装置的配置除了要考虑使各负荷节点的电压偏移符合相关规定的要求外,还需考虑儘量降低配电网网损、降低补偿装置投资费用等方面,文献对该问题开展了一些研究,这些文献只涉及了10 kV电压等级配网的无功最佳化配置问题。近年来,结合我国配网现状,兼顾10 kV和0. 4 kV电压等级的配网无功补偿最佳化配置方法逐渐受到重视。文献[提出了中低压配电网分支线路末端配变低压侧和主馈线相结合的无功补偿最佳化方法,并对两个电压等级的无功补偿配置进行分阶段求解;文献提出了一种以设备投资和降损收益的年总支出费用最小为目标的配电线路10 kV /0. 4kV综合无功最佳化配置模型,并採用灾变遗传算法进行求解;文献[[10]提出了能够考虑多个负荷水平的配电网中压和低压无功补偿最佳化配置模型,并採用灵敏度分析和遗传算法求解。这些文献中对于低压配电网台区都是在配变低压侧集中配置无功补偿装置,而对于在低压配电网中如何获得有工程实用
价值的分散无功补偿配置方案,则很少有文献涉及。
文献提出了一种低压配电网无功补偿分散配置最佳化方法。在保证各个负荷节点电压偏移符合供电电压质量要求的前提下,先以所有负荷节点作为候选补偿点求解最佳化模型,获得理想的分散无功补偿配置方案,进而综合考虑无功补偿装置的投资费用以及便于装置的运行管理等要求,选定几个重要补偿点再求解最佳化模型,获得最终的实用分散无功补偿配置方案。最后通过对几个实际低压配网台区的分析计算来验证该方法的正确性和有效性。

不需要设定专用的无功补偿箱或者无功补偿柜,实现对各种场合的小容量就地补偿。

■在用电设备旁放置智慧型电容器

■在壁挂式配电箱内放置智慧型电容器

■在工程车间配电设备内(旁)放置智慧型电容器

■在用户配变小于100kvar的计量柜、配电柜内放置智慧型电容器

优点:无功补偿距离短,节能降损效果显着,设备接线简单、维护方便。

配置参考:对于小容量负载,按照负载总功率的25%~40%配置智慧型电容器容量。

例:一台电动机就地补偿方案

电动机额定功率:50kW

对户外配电变进行就地无功补偿,直接将设备安装于柱挂式户外设备箱内。

优点:体积小、接线简、维护方便;投资小、节能降损效果显着。

配置参考:配变无功补偿容量一般为配变容量的25%~40%。

例:户外配电变压器套用方案

安装在箱变低压室,根据配电变压器容量进行补偿,选用若干台智慧型电容器在线上使用。

优点:接线简单、维护方便、成本低、节约空间的显着特点。

配置参考:箱变无功补偿容量一般为配变容量的25%~40%。

例:箱式变集中补偿套用方案

低压无功补偿智慧型电容器实现在柜体内组装,构成无功自动补偿装置,接线简单、维护方便、节约成本。

优点:补偿效果好,容量可调整性好,接线简单、故障少、运行维护方便。

配置参考:根据成套柜补偿容量的要求进行配置。

低压成套柜配置容量参考:

⑵大容量电力电子装置,普通电容器就地补偿不恰当:随着大型电力电子装置的广泛套用,尤其是採用大容量晶闸管电源供电后,致使电网波形畸变,谐波分量增大,功率因数降低。更由于此类负载经常是快速变化,谐波次数增高,危及供电质量,对通讯设备影响也很大,所以此类负载採用就地补偿是不安全,不恰当的。因为①电力电子装置会产生高次谐波,在负载电感上有部分被抑制。但当负载并联电容器后,高次谐波可顺利通过电容器,这就等效地增加了供电网路中的谐波成分。②由于谐波电流的存在,会增加电容器的负担,容易造成电容器的过流、过热,甚至损坏。③电力电子装置供电的负载如电弧炉、轧钢机等具有冲击性无功负载,这要求无功补偿的回响速度要快,但并联电容器的补偿方法是难以奏效。

智慧型电容器成套设备能满足恶劣环境下的电容补偿要求。Satons专业开发的功率因数控制器结合智慧型电容器组,能快速回响电网功率因数突变的问题,毫秒级的捕捉谐波突变。防止过度补偿引起的设备损坏。同时Satons智慧型电容器成套设备具有谐波抑制能力,破坏电容与系统的并联谐振,部分吸收系统中的3、5、7次及以上谐波。

⑶电动机起动频繁或经常正反转的场合,不宜採用普通电容器就地补偿:异步电动机直接起动时,起动电流约为额定电流的4-7倍,即使採用降压起动措施,其起动电流也是额定电流的2-3倍。因此在电动机起动瞬间,与电动机并联的电容器势必流过浪涌冲击电流,这对频繁起动的场合,不仅增加线损,而且引起电容器过热,降低使用寿命。 此外,对具有正反转起动的场合,应把补偿电容器接到接触器头电源进线侧,这虽能使电容随电动机的运行而投入。但当接触器刚断开时,电容器会向电动机绕组放电,,引起电动机自激产生高电压,这也有不妥之处。若将补偿电容器接于电源侧,当电动机停运时,电网仍向电容器供给电流,造成电容器负担加重,产生不必要的损耗。为此,对无功补偿功率较大的电容器,如需接在电源进线侧,则应对电容器另外加控制开关,在电动机停运时予以切除。

⑷就地补偿的电容器不宜採用普通电力电容器:推广就地补偿技术时,不宜直接使用普通油浸纸质电力电容器,因为其自愈功能很差,使用中可能产生永久性击穿,甚至引起爆炸,危及人身安全。

配电系统中可能会产生电流以及电压谐波,根据电流谐波次数与幅值及电压谐波总畸变率等特性确认补偿方 案。

配电系统线性负荷和非线性负荷占总负荷比例,根据比例确定补偿方案。

配电系统中如果感性负荷比例大则无功需求大,补偿容量应增大。

配电系统中若静态负荷多,则採用静态补偿,若频繁变化负荷多则採用动态跟蹤补偿较合适。

配电系统中若三相负荷平衡则採用三相共补,若三相负荷不平衡则採用分相补偿或混合补偿。

基于智慧型无功补偿控制器设计的无功补偿方案,可参考下述原则。

电力电网中的负荷如变压器、电动机等,很多属于感性负荷,需向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联智慧型电力电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性电抗所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,减少了无功功率在电力电网中的流动,所以可以降低变压器与线路因传输无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿。无功补偿可以提高功率因数,是一项收效快、投资少的降损节能措施。电网系统中常见的无功补偿方式包括:

1.集中补偿:在高低压配电线路中安装并联电容器组;

2.单台电动机就地补偿:在单台电动机处安装并联电容器等;

3.分组补偿:在配电变压器低压侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器。

2.改善电能质量。电网中无功补偿设备的合理配置,与电网的供电电压质量关係十分密切。合理安装补偿设备可以改善电压质量。

3.挖掘发供电设备潜力

(1)如需要的有功不变,则由于需要的无功减少,因此所需要的配变容量也相应地减少;

(2)在设备容量不变的条件下,由于提高了功率因数可以少送无功功率,因此可以多送有功功率;

(3)安装智慧型无功补偿设备,可使发电机多发有功功率。系统採取无功补偿后,使无功负荷降低,发电机就可少发无功,多发有功,充分达到铭牌出力。

(1)可以避免因功率因数低于规定值而受罚。

(2)可以减少用户内部因传输和分配无功功率造成的有功功率损耗,因而相应可以减少电费的支出。

就三种补偿方式而言,无功就地补偿克服了集中补偿和分组补偿的缺点,是一种较为完善的补偿方式:

(1)有利于降低电动机起动电流,减少接触器的火花,提高控制电器工作的可靠性,延长电动机与控制设备的使用寿命。

(2)因智慧型电容器与电动机直接并联,同时投入或停用,可使无功不倒流,保证用户功率因数始终处于滞后状态,既有利于用户,也有利于电网。

确定无功补偿容量时应注意:

1.在轻负荷时要避免过补偿,倒送无功造成功率损耗增加,也是不经济的;

2.功率因数越高,每千伏安补偿容量减少损耗的作用将变小,通常情况下,将功率因数提高到0.95就是合理补偿。

当前很多用电设备量大的企业都会用到无功补偿设备,煤矿上用的更多,而且有专业的无功补偿设备生产公司。


【出牌】        抓牌完毕后停留5秒给玩家看牌,然后从庄家开始出牌,每回合出牌时间为15秒(包括吃牌、碰牌、补花)。打
出的牌在界面上明示,同时归入牌池内;放入牌池内的牌从左向右依次摆放,当界面上放不下时,另起一行摆放。 
       上家打出牌,与自己手中的牌可以组成一副顺子,便可以报吃,把组成的顺子摆亮在手牌左侧,并标上被吃
玩家的方向标记。吃牌必须在5秒之内操作,否则作放弃处理。 
       有人打出的牌与自己手中的对子相同,便可报碰,组成一副刻子并摆亮在手牌左侧,并标上被碰玩家的方向
标记。“碰”比“吃”优先,要在3秒之内报出。 
       (一)明杠:别人打出一张与手中的暗刻相同的牌,即报杠(不再计暗刻)。或者抓进一张与已经碰的刻子牌相同
也可报开杠,明杠须明放在自己立牌前。有明杠不再计“门前清”。 如果是杠别人的牌,同样要在3秒之内报
       (二)暗杠:自己抓到4张相同的牌,即可报开杠。暗杠应扣放在自己立牌子前。在一家和牌或荒牌时,必须亮明,
以便其他三家查实,戒有诈杠。暗杠不影响“门前清”。 
可以点击按钮,但是必须等优先级高的玩家放弃后,才算操作成功。

    基本规则:在游戏对局中加入金币输赢概念,胜利方可以获得失败方既定数额的金币。
    金币冻结:游戏开局时,玩家会被冻结一定数额的金币。
    倍率:如果游戏中有倍率加成,则金币结算也会根据倍率加成,但是金币结算的倍率不超过5倍。
    逃跑设定:逃跑玩家按照当前倍率扣除金币。

在GTC 2016上,NVIDIA展示了令人震惊的Tesla P100高性能计算卡,虽然很多人对NVIDIA今年推出的GTX 1080 Founders Edtion泰坦皮外观情有独钟,但非公版的GTX 1080才是大众重点观察对象,下面就详情来看看8款非公版的GTX 1080横评情况吧

在GTC 2016上,NVIDIA展示了令人震惊的Tesla P100高性能计算卡,其GP100核心集成了史无前例的153亿个晶体管,而且核心频率提升异常凶残,远超Maxwell架构显卡。这一切都让我们对Pascal架构显卡充满了期待,而GP100核心主要是面对HPC行业用户开发,也在业界内起到标杆的作用。其后基于GP102核心的Titan X Pascal,规格同样“高大上”,堪称消费级市场王者,可惜在中国市场却处于“有市无价”的尴尬境况。而目前的次旗舰GTX 1080担起高端市场走量的任务,虽然很多人对NVIDIA今年推出的GTX 1080 Founders Edtion泰坦皮外观情有独钟,但是公版的默认频率设置、涡轮式散热都限制了GP104-400核心的性能发挥,非公版的GTX 1080才是大众重点观察对象,因此我们这次带来8款非公版的GTX 1080横评。

GTX 1080的GP104-400核心晶体管数量为72亿,核心规模已经接近GTX 980Ti的80亿,但是依靠台积电的16nm FinFET工艺,使得核心面积下降到314mm2,实现了88%的晶体管密度提升,而且Pascal显卡频率都比上一代提升了40%,GTX 1080默认公版频率范围是MHz。同时台积电宣传在16nm工艺下,同等性能下功耗能降低50%,因此GTX 1080的巨大进步还要归功于先进工艺带来的极多好处。

今年的Pascal架构在上一代的Maxwell上进行了革新,保留每组SMs单元128CUDA单元下,将每个GPC模块的SMs单元由原本的4组提升至5组,共同构成4*5*128=2560个CUDA单元。配备8组32bit显存控制器,每组连接8个ROP单元和256KB L2缓存,构成总位宽256bit和2048KB L2缓存。

GTX 1080虽然没有用上大家都万众期待的HBM2显存,依旧是使用GDDR显存,但是NVIDIA为其配备了更先进的GDDR5X显存。大家肯定发现了GTX 1080在显存总位宽上只有256bit,比上一代GM200核心的384bit还要低,这是在开“历史倒车”吗?不,并不是的。NVIDIA在启用全新的GDDR5X显存的同时,重新设计了显存控制器,将预取由8bit提高到16bit,同时引入了Quad Data Rate接口,使得一个时钟沿内可以传输4bit的数据,从而实现了10000MHz的超高显存频率,这个对于显卡超高速PCB布线又是另外一个考验。NVIDIA同时改进了原有的显存无损压缩技术,进一步优化显存带宽效率,使得256bit带宽即可满足GTX 1080渲染计算时所需的全部数据交换。

GTX 1080理应是2016年内打遍天下无敌手,在自家Titan X严重缺货、AMD棋无敌手的情况下,更是如鱼得水,成为年度王者,因此价格也随之性能提升而涨价,光是“公版”的GTX 1080 Founders Edtion就要5399元,非公版的4599元却成为“镜中花水中月”,性能更好的非公版“一致”像GTX 1080 Founders Edtion售价看齐。但是GTX 1080完成了碾压Titan X Maxwell的传奇,这种越级性能提升在NVIDIA史上都是少有,“4599元起”的售价确实无愧于其性能表现。

本次GTX 1080显卡测评囊括了市面上我们常见的8个品牌,包括:耕升、华硕、技嘉、七彩虹、索泰、微星、影驰、映众(排名按拼音首字母排序)。各家都有一款显卡入选横评,一共8款显卡。其详细规格如下表所示:

在众多的显卡横评中,我们总结出了一套衡量显卡性能的评测标准,包括衡量综合性能的超能指数以及衡量购买推荐度的性价比指数,我们希望这两个指标能切实地反映显卡的实际表现,同时也符合主流用户的消费需求。当然,这两个指数并不是一成不变的,因为每次评测的显卡定位、价位不一,我们也会根据情况作出调整。

由于这次横评的是GTX 1080显卡,我们更多地关注它的性能表现、有何特色。毕竟对于这个价位的显卡都不是追求极致性价比,更愿意为显卡特色而埋单,因此本次评分针对过往高端显卡评分作微小的改动,其标准如下:

超能指数(满分100分)

1. 外观造型——10分

二:规格与功能:35分

2.供电、用料——15分

3. 兼容性及易用性——5分

4. 特色功能——10分

1. 游戏性能——15分

2. 超频性能——10分

外观及规格、功能部分不涉及具体的数据,所以只能根据每个显卡的具体表现来打分,其中有些分数无可避免有着主观看法,例如外观、兼容性。每个人对产品都有各自的要求,我们将尽力从消费者的角度出发来看待产品的优缺点。

涉及数据测试的项目还是遵循了惯例,原则上是表现最好的产品得满分,其他显卡根据比例来算分,由于横评的显卡都基于相同的核心,之间性能差距不大,而且现在其3DMark成绩基数十分大,显卡之间差异过小,因此评分时会采用多次方处理以拉开差距。

每个项目的测试中还会详细给出测试时的情况和所用的测试方法。

上述所有项目的汇总分数就是超能指数,反映了这个显卡的综合实力。

性价比指数反映的是下显卡的性价比因素,它考虑到了显卡的价格和保修期限,量化成具体数值就是为了更好地作比较。

虽然超能指数和性价比指数反映了这款显卡的实际表现,但是每个玩家需求不尽相同,世界上不可能存在绝对公平的标准,我们给出的超能指数以及性价比指数只是一个参考。成绩汇总后,我们会按每款显卡优点和缺点作个点评,并给出相应推荐。

参测显卡外观——10分

大脑的审美观就是对该物体外观进行一个粗略的评估,然后与曾接触过的、需求的东西进行比较,最后得出关于该物品的主观感受,因此给外观评分是一个很主观的感受。

由于没有像ITX规格那样的尺寸限制,各大厂商都是喜欢“大长重”的设计,全部显卡的长度都不低于270mm,过往罕见的越肩式PCB设计也进入了寻常行列之中。在GTX 1080显卡上,只有微星坚持使用双风扇设计,其余唯一例外都是三风扇设计,其中不少显卡都用上自家研发的特殊设计风扇,甚至多搭载一个小风扇辅助散热,背板逐渐成为一张显卡外观好看与否的重要评判标准之一。

这一代的G魂背后大红色的金属背板在显卡中独树一帜,识别度极高,也很好看,但是抵不过前面导风罩廉价的红色塑料扣分,这是G魂系列最大败笔,如果能更好地运用红色塑料相信能为外观增色不少。

华硕 GTX 1080 O8G GAMING继承了其深邃黑的基调,多棱面造型,三风扇修长的设计,AURA RGB灯隐藏于其中,不仔细看根本发现不了,简约硬朗、大气、低调的设计更加讨好消费者。而且其背后的金属背板还有大家喜闻乐见的ROG“败家之眼”,还是会发光的哦。

技嘉的Xtreme Gaming萤火虫系列显卡延续着向来严肃的外观设计,新设计的重峦式三风扇看起来十分硬汉,中央标志性的X型RGB灯光条,带有少量技嘉钟爱的橙色条纹点缀其中。加上导风罩上的“Xtreme Gaming”、“FAN STOP”灯,成为最多灯的GTX 1080显卡。

GTX 1080 烈焰战神X Top AD是七彩虹最新力作,换上了Silver Shark散热器,全金属的导风罩和中央红色涡轮式外形设计,看起来质感和美观程度都很不错。镂空造型背板创意略显不足,但PCB上拥有iGame LOGO灯效。

碳纤维外壳加上合金骨骼结构,越肩式PCB的宽大造型,营造出一种硬朗而霸气的感觉,是不是有钟变形金刚的味道?前面的“PGF” LOGO的多色LED灯虽然在不发光情况下不起眼,一旦亮机就会让你领教到PGF的魅力。同样背后的LSC发光背板就更加出众,尽管能设置的颜色略少,而且灯光不太均匀,但依然是目前的“独家”设计。

今年微星显卡的外观设计上,烙有上一代的影子,经典红黑搭配,LED灯隐藏在棱角中。一贯炫技的越肩式PCB设计,一直坚持只使用10cm的双风扇。不过微星对带红色的塑料导风罩在材质的运用上比耕升好得太多,看起来一点都不廉价,结实的背板印有龙魂图案,低调好看。

影驰名人堂系列通体白色设计简直是显卡界中的一朵碧莲,出淤泥而不染。全白色的设计不仅显得高贵典雅,而且很与众不同,产品识别度极高,一看就知道是影驰名人堂。可是GTX 1080上的名人堂取消了GTX 1060上的"Hall of Fame" PCB灯,应该是因为供电部分占了该部分的PCB缘故。

用全金属的银色导风罩,修长的设计给人战舰般的霸气感觉,左边一小块红色的金属加入,使得显卡没有那么单调。其顶部还有一个连接着双热管供电模块散热的小风扇,但是稍有逊色的是顶部的“iChill”Logo灯仅为蓝色,要是能多改进就很不错了。

参测显卡视频接口——3分

按照公版设计,GTX 1080视频接口包含一个DL-DVI,一个HDMI 2.0b以及三个DisplayPort1.4接口。虽然说3种不同的视频输出接口已经满足大部分人需求,但是以GTX 1080的性能水准,已经达到VR Ready的高性能需求,如果使用例如HTC VIVE头戴式VR显示器,额外更多的HDMI接口使用起来也就更得心应手。因此本环节采用扣分制度,采用VR友好型HDMI接口的将获得满分,没有的扣1分。


技嘉 GTX 1080 Xtreme Gaming拥有Xtreme VR Link,在显卡尾部设置多两个HDMI接口,可以在VR模式下屏蔽PCI槽的两个DP接口,转而启用尾部HDMI接口,免去转接的烦恼,而且尊享版套装带有VR前置面板,可以拓展出两个USB 3.0和两个HDMI接口,对于VR玩家来说,使用起来确实很方便。

而华硕则是选择去掉一个DP接口,改为双HDMI、双DP接口、DVI-D这种形式满足人家的需求。

其余显卡均保持公版的接口形式。

参测显卡安装兼容性——5分

虽然今年的Pascal架构显卡的功耗温度都很给力,采用涡轮式散热器的公版GTX 1080,在满载情况下温度82℃,散热问题其实并不大,但是厂商们都希望让自家的GTX 1080看上去更加“高大上”,因此你们才会看到一张张又是三风扇又是越肩式设计的旗舰级显卡。各种安装兼容性问题都不可避免地出现了,这点很需要注意的,别买了一张次旗舰回家发现机箱装不进就很尴尬了。

这次参加横评的显卡因为散热规模的增大,无一例外在长度上都超过了270mm,重量超过1KG左右,有五款占用了2.5个PCI槽位,其实就是占了3个槽位。如果你想插PCI-E的SSD、声卡,就需要注意这些了。如果你的主板PCI-E插槽质量不太好,或者是用重量在1300g以上的显卡,那么你应该很迫切需要一个显卡支架来分担重量,避免损坏主板、显卡。

权衡利弊,又轻量又短的微星GTX 1080 GAMING X获得最高分,毕竟因为其只有两个10cm风扇,占了大便宜。

耕升和影驰不仅又大又重,还6+8pin供电,而且PCI挡板上的一键超频按钮经常在安装、拆卸时卡死,要费一番功能才能正确安装、拆卸,所以只给出3.5分。

索泰的GTX 1080 PGF 至尊OC因为使用了透明会发光的背板,厚度远大于其他金属背板,有一定概率会与你的高端塔式散热器冲突,而且按下PCI-E卡扣拆卸显卡也有点困难。

参测显卡规格用料——15分

对于GTX 1080这样顶级性能显卡,厂商们不可避免地对其进行堆料行为,越肩式PCB设计就为了容纳更多的电子元器件,增加供电相数、MosFET分担电流负载、减少发热。如此策略之下,诞生了诸多豪华供电、用料的显卡。

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