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陕西智能电容补偿箱厂商 诚信经营 浙江中庆电气供应

信息介绍 / Information introduction

电力电容器,用于电力系统和电工设备的电容器。任意两块金属导体,中间用绝缘介质隔开,即构成一个电容器。电容器电容的大小,由其几何尺寸和两极板间绝缘介质的特性来决定。当电容器在交流电压下使用时,常以其无功功率表示电容器的容量,单位为乏或千乏,陕西智能电容补偿箱厂商。 电力电容器按用途可分为几种种:①并联电容器。原称移相电容器。主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。②串联电容器。串联于工频高压输、配电线路中,用以补偿线路的分布感抗,提高系统的静、动态稳定性,改善线路的电压质量,加长送电距离和增大输送能力。③耦合电容器。主要用于高压电力线路的高频通信、测量、控制、保护以及在抽取电能的装置中作部件用 ,陕西智能电容补偿箱厂商。一般来说,低压电容补偿柜由柜壳,陕西智能电容补偿箱厂商、母线、等组成。陕西智能电容补偿箱厂商

近年来,无功补偿和谐波问题成为电能质量中十分棘手的问题,对电力系统的危害也是被大家普遍认知,国家和地方也相继出台了很多相关的标准和规定,由于电能质量问题的复杂特殊性,我司作为电能质量产品供应商,也是积极投入研发出各类治理产品,制定各类解决方案,为电力系统保驾护航!提高功率因数不只对电力系统,而且对企业的经济运行有着重大意义。工业企业在考虑提高功率因数时,应采用人工无功补偿装置,以提高电力系统的功率因数,改善供电质量。电力电容器无功补偿装置具有安装方便,安装地点增减方便;有功损耗小(只为额定容量的0.4 %左右);建设周期短;投资小;无旋转部件,运行维护简便;个别电容器组损坏,不影响整个电容器组运行等优点。 陕西智能电容补偿箱厂商智能电容补偿箱可改善功率因数及减少线损。

实现了低压无功补偿装置的高度集成、过零投切、智能网络、数字化、小型化、免维护,易安装。是智能配电网的基础器件。下左图为传统无功补偿装置与智能集成电力电容器比较图。智能电容器集成了现代测控,电力电子,网络通讯,自动化控制,电力电容器等先进技术。改变了传统无功补偿装置落后的控制器技术和落后的机械式接触器或机电一体化开关作为投切电容器的投切技术,改变了传统无功补偿装置体积庞大和笨重的结构模式,从而使新一代低压无功补偿设备具有补偿效果更好,体积更小,功耗更低,价格更廉,节约成本更多,使用更加灵活,维护更加方便,使用寿命更长,可靠性更高的特点,适应了现代电网对无功补偿的更高要求。

无功补偿电容器是集成现代测控、电力电子、网络通讯、自动化控制、电力电容器等先进技术为一体的智能无功补偿装置。智能电容器是集成现代测控、电力电子、网络通讯、自动化控制、电力电容器等先进技术为一体的智能无功补偿装置。智能无功补偿电容器改变了传统无功补偿装置落后的控制技术和落后的机械式接触器或机电一体化开关作为投切电容器的投切技术,改变了传统无功补偿装置体积庞大和笨重的结构模式,从而使新一代低压无功补偿设备具有补偿效果更好,体积更小,功耗更低,价格更廉,节约成本更多,使用更加灵活,维护更加方便,使用寿命更长,可靠性更高的特点,适应了现代电网对无功补偿的更高要求。智能电容补偿箱为高压电机运行就地提供所需无功功率,达到提高电机的功率因数、改善供电质量的目的。

智能电容器发展到现在,技术基本成熟。通常我们判断智能组合式低压电容补偿装置的性能有两个参考标准,即采样精度和投切技术,采样的精度决定了补偿的精度,其重要性不言而喻,采用的技术已经非常成熟,智能组合式低压电容补偿装置的供应商都能很好的控制采样精度;低压电力电容器投切开关的应用经历了由简单粗犷到理性精细的发展历程,先后出现过:交流接触器、可控硅开关、复合开关及同步开关。2011年以前智能电容器的生产商都采用同步开关或复合开关,复合开关是由交流接触器和可控硅元件并联形成的一种投切开关,不但可以有效控制涌流,避免了拉弧,而且功耗较低,但是复合开关采用了既使用可控硅又使用继电器,导致其结构变得相当复杂,众所周知可控硅是一种对热和电冲击很敏感的半导体元件,而其反向耐压位一般低于1600V,由于可控硅的这个特性导致其极易损坏,实际运行情况也表明复合开关的故障率相当高。智能电容补偿箱普遍应用于冶金、石化、电力、煤炭、机械制造、水泥等行业的大功率高压电机设备。陕西智能电容补偿箱厂商

智能电容补偿箱可应用于电力、冶金、石油、港口、化工、建材等工矿企业及小区配电系统。陕西智能电容补偿箱厂商

对功率三角形以及RLC混联电路中的电压与电流的特点和变化规律如图所示。电路的两个支路中,电阻和电感组成RL支路,它的电流相位由于电阻R与电感L的串联作用,显然与电压的相位存在着滞后,电阻的存在使得这种滞后不再是90°,在阻抗三角形中,它取决于电阻R与感抗XL的比值。按平行四边形作法,可以根据其电阻和电感的数值得到阻抗三角形,并得到φ1的角度。而在另一个支路中,电容Ic的电流相位则超前电压90°。系统中的总电流不是以上两者的代数和,而是电容与电感和电阻电流的相量和。由此可见,在补偿电容投入后,由于电容电流抵消了一部分电感电流后,仍按平行四边形作法得到φ2的角度。由此可见φ2的角度比φ1小;其余弦值cosφ得到提高,无功功率减小,降低了系统的总电流。陕西智能电容补偿箱厂商

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