脉冲电力电容器型号多重优惠
模块化结构智能电容器为模块化结构,体积小、现场接线简单、维护方便。只需要增加模块数量即可实现无功补偿系统的扩容。-电容器采用自愈式低压补偿电容器,电容器内置温度传感器,反映电容器内部-程度,实现过温保护。投切开关模块智能电容器内置投切开关模块。投切开关模块由晶闸管、磁保持继电器、过零触发导通电路和晶闸管保护电路构成,实现电容器“零投切”,保障投切过程无涌流冲击,无操作过电压。开关模块动作响应速度快,可频繁操作。保护设计智能电容器具有停电保护、短路保护、电压缺相保护、电容器过温保护等功能,有效保障电容器安全,延长设备寿命。控制技术-控制物理量为无功功率,采用无功潮流预测和延长时多点采样技术,-投切无振荡。重载时,无功得到充分补偿。防投切振荡采用-的设计原理,防止控制器死机而产生的不补偿或过补偿现场,防止电容器投切振荡。自动补偿智能电容器根据负荷无功功率的大小自动投切,动态补偿无功功率,-电能。(2)除上述-的保护形式外,在-时还可以作下面的几种保护:如果电压升高是经常及长时间的,需采取措施使电压升高不超过1。智能电容器可单台使用、也可多台联机使用。人机界面友好显示电流、电压、无功功率等设备运行参数。显示投切状态、复合开关模块故障状态、通讯状态。并可方便实现调试/工作状态切换、手动/自动操作功能。
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由于交流电力系统需要电源提供两部分能量,一部分用于做功而被消耗掉,这部分能量被转换成机械能、光能、热能、和化学能,这部分能量被称为有功功率。另一部分能量主要用在变压器、电机等电力输送、用电设备工作时建立交变磁场,这部分我们称之为无功功率。那么,为了能很大效率的利用电能,就需要将尽可能多的电能转化为有功功率。在电压为10kv及以下的高压电容器内,每个电容元件上都串有一熔丝,作为电容器的内部短路保护。
通常电力系统中存在电动机、变压器等大量感性无功负荷,而这些感性无功负荷需要吸收大量无功功率来建立感应磁场,从而消耗了大量的电能转化为无功功率,使得功率因数下降,线路损耗增加,电压下降,设备利用率低。因而,为了尽可能的消除系统内感性无功功率产生的无用损耗,而达到有功功率很大限度出力的效果,必须进行无功补偿。无功补偿可以提高功率因数,是一项投资少,收效快的降损节能措施,而低压智能电容器就是能够弥补这种缺陷,进行无功补偿的装置,使用低压智能电容器能够有效的增加功率因数,并减少线路损耗,增加电压,从而提高了设备利用率。取消控制器,采用分散控制模式,避免因控制器故障导致整个系统瘫痪。
? 电容器及滤波回路分闸后至少延长6~10分钟后再合闸
? 电容器及滤波回路的断路器必须通过机械或电子脑的方式设置分合闸延长控制功能
? 电容器送电时,工作人员应该离电容器有一定的距离尤其是户内电容器
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