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電力優化節能科技

【Power Optimization Saving TechnologyTM

 

一、獲利保證

奈米銀離子技術是要替用戶節流用電,節省荷包,不景氣年代節省電費就是獲利保證。

 

二、六大保證

 

施工上完全不侵入或修改電路、也不使用傳統的電抗電容電感或其他電子裝置。

六大保證1六大保證2

 

【POST技術完全不動電錶、不動線路,合乎下列所有規範】

依據台灣電力公司「營業規則」第九章「稽查用電」:

有下列為行之一者,即為竊電:

一、未經本公司之許可,在本公司所設線路上擅自接線者。

二、包制用戶在原約定用電容量或數量外,私自增加者。

三、繞越電度表或其他計器用電者。

四、損壞或改動計器之接線者。

五、損壞或改變電度表及其他計電器之構造,或以其他方法使電度表 或其他計電器失效倒轉或不準者。 

六、在電價較低之線路上,私接電價較高之電器者。

七、其他構成竊電之行為者。

 

三、成功案例

截至2019年5月底,台灣共計50餘案,海外共計60餘案,大多分佈在科技廠、傳統工廠、教育單位、農漁業…等等,服務的客戶包含國內外半導體龍頭、知名連鎖超市、IC設計龍頭、冷凍食品龍頭、生技ODM產業…等,持續增加中。

節電案例1

節電案例2節電案例3

 

四、案例績效

節電績效圖

節電案例績效

 

 

五、各項節電技術的差異性

 

差異

六、電力浪費成因

浪費

 

七、量子反常霍爾效應

(一)量子反常霍爾效應 :

量子霍爾效應是整個凝聚態物理領域最重要、最基本的量子效應之一。

它是一種典型的宏觀量子效應,是微觀電子世界的量子行為在宏觀尺度上的一個完美體現。

※1980年,德國科學家馮·克利青(Klaus von Klitzing)發現了“整數量子霍爾效應”,於1985年獲得諾貝爾物理學獎。

※1982年,美籍華裔物理學家崔琦(Daniel CheeTsui)、美國物理學家施特默(Horst L.Stormer)等發現“分數量子霍爾效應”,不久由美國物理學家勞弗林(Rober B.Laughlin)給出理論解釋,三人共同獲得1998年諾貝爾物理學獎。

※2013年,由清華大學薛其坤院士領銜、清華大學物理系和中科院物理研究所組成的實驗團隊從實驗上首次觀測到量子反常霍爾效應。

 

(二)霍爾效應基礎原理 :

通常,電力是以不穩定的方式流入任一個用電單元,電子的特性是傾向於遠離原子核。

這種趨勢將導致電子“過度碰撞”,導致熱量和振動,最終導致能量損失。

 

電磁場、電磁干擾洩漏、電壓峰值和諧波也是每個用電單元配電系統會大量出現的自然現象。

在特定的磁場作用下,電子得以有序的排列運行,電子的運動像高速公路上的汽車一樣,分成不同的車道,各行其道,互不干擾。

 

(三)量子反常霍爾效應基礎原理 :

量子反常霍爾效應則是在不加磁場的情況下,使用特定材料產生磁場,引導電子有序排列,減少損耗。

 

 

(四)其它相關資料:

1. 量子霍爾效應:維基百科

2. 獲獎的量子反常霍爾效應到底有多牛(科普中國)

3. 斬獲國家自然科學獎一等獎的項目有多重要?該領域已產生多個諾獎

4. 霍爾效應:百科知識

5. 美權威專家稱讚量子反常霍爾效應是諾級成果

6. 量子反常霍爾效應多反常?將带来下一次信息技術革命

7. 量子反常霍爾效應:華人百科

8. A Topological Look at the Quantum Hall Effect(PHYSICS TODAY)

 

八、技術原理

量子反常霍爾效應下的【奈米銀共振節電塗層

奈米銀共振技術就是根據於量子反常霍爾效應原理,利用特定的塗層材料發出共振頻率,使得不規則的自由電子在共振頻率的影響下,改變無規則運動,按較為規律方式運行,形成有效電流,減少傳遞過程電力損耗。普遍市場上的節能產品大多以硬體方式著重於局部的節能,都是以減少電力負載消耗來達到節能效果。

 

鴻邦國際使用創新技術以及高科技複合式材料、應用於節電,更好地代替了用龐大的硬體設備節能,降低了節電成本,提高了節電效率,同時延長既有設備使用壽命。

 

九、技術優點

 

浪費

 

 

十、施工材料

       

1.高科技奈米複合材料  2.節電卡

效應

十一、節電原理示意圖

原理1

效應2

十二、施工方式

 

在各種大小主、次級配電盤、負載端控制盤:ACB、MCCB、MCB各高低壓空氣電磁斷路器及關關箱板、空調主機、水泵之終端控制箱外黏貼卡片處理板及塗抹奈米複合式材料。

配電盤

 

照片

 

十三、相關實驗報告

實驗1

 

實驗2

tuv省電、抗蝕報告

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