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YS系列低壓智能電容器是以二臺(tái)(△型)或一臺(tái)(Y型)低壓電力電容器為主體,采用微電子軟硬件技術(shù)、微型傳感技術(shù)、微型網(wǎng)絡(luò)技···
本公司生產(chǎn)的自愈式并聯(lián)電力電容器,采用目前國(guó)際先進(jìn)的鋅鋁復(fù)合金屬化膜,引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、技術(shù)及日本、韓國(guó)的先進(jìn)設(shè)備···
本公司生產(chǎn)的自愈式并聯(lián)電力電容器,采用目前國(guó)際先進(jìn)的鋅鋁復(fù)合金屬化膜,引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、技術(shù)及日本、韓國(guó)的先進(jìn)設(shè)備···
近年來,電力電子技術(shù)、微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)等快速發(fā)展,低壓電網(wǎng)無功補(bǔ)償正快速地向過零投切、智能化、模塊化方向發(fā)展,產(chǎn)品的質(zhì)量和性能有了大幅度提高,功能也日益多元化。傳統(tǒng)低壓無功補(bǔ)償系統(tǒng)由1只控制器、若干組電容器和投切開關(guān)以及一些保護(hù)部件在低壓電氣柜內(nèi)組合而成,整柜元件多、體積大、安裝接線復(fù)雜、可維護(hù)性差、各元件間單一連接,無法實(shí)現(xiàn)整機(jī)的自我診斷以及每組電容器電流及溫度的保護(hù),給運(yùn)維工作造成了極大的不便。為此,在某音樂噴泉項(xiàng)目的無功補(bǔ)償系統(tǒng)中,引入了模塊化、智能化的理念,并采用智能電容器模塊作為補(bǔ)償主體。
在交流電網(wǎng)中,電源輸出的功率可分為兩部分,有功功率和無功功率,低壓智能電力電容器主要用于交流0.4kV電力系統(tǒng)中補(bǔ)償無功功率,提高電力系統(tǒng)功率因數(shù)。電力系統(tǒng)中,有功功率表征對(duì)外做功的能力,這些電能被轉(zhuǎn)化成機(jī)械能、光能、熱能、和化學(xué)能,負(fù)載對(duì)外做了多少功就需要多少有功電量,量化為每月的用電度數(shù)或千瓦時(shí)。
電力電容器英文名稱powercapacitor。用于電力系統(tǒng)和電工設(shè)備的電容器。任意兩塊金屬導(dǎo)體,中間用絕緣介質(zhì)隔開,即構(gòu)成一個(gè)電容器。電容器電容的大小,由其幾何尺寸和兩極板間絕緣介質(zhì)的特性來決定。當(dāng)電容器在交流電壓下使用時(shí),常以其無功功率表示電容器的容量,單位為乏或千乏。
我們都知道電力電容器一旦出現(xiàn)局部放電的現(xiàn)象,會(huì)對(duì)自身的使用壽命有很大影響。在電容器的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)證明,很多電力電容器的元件受到?jīng)_擊損壞,大部分是由電容器局部放電導(dǎo)致的。因此對(duì)于這些局部放電所產(chǎn)生的危害已經(jīng)成為企業(yè)以及電容器廠家重視的問題之一,接下來簡(jiǎn)要分析電力電容器局部放電的原理以及電力電容器受到的影響。
由于在企業(yè)投入無功補(bǔ)償電容器后,因?yàn)橐恍┎幻鳡顩r導(dǎo)致補(bǔ)償電容器無法使用。根據(jù)這一現(xiàn)狀已初步猜測(cè),線路的電流對(duì)補(bǔ)償電容器有影響。
在大多數(shù)工廠生產(chǎn)中,電爐的功率因數(shù)通常僅有0.7左右。由于供電部門設(shè)定用電標(biāo)準(zhǔn),因功率因數(shù)不達(dá)標(biāo)會(huì)導(dǎo)致企業(yè)受到高價(jià)格的罰款,另外還有企業(yè)本身的電能浪費(fèi)。因此一些工業(yè)生產(chǎn)為了效率與投資同時(shí)掌控的情況下,選擇并聯(lián)電容器組進(jìn)行改善功率因數(shù),主要就是為了減少電能損耗,避免罰款。
并聯(lián)電容器的使用領(lǐng)域已經(jīng)遍及到各個(gè)電力行業(yè)與供電部門,并聯(lián)電容器憑借著自身的優(yōu)勢(shì)以及補(bǔ)償效果被廣大企業(yè)所接受。但是在日常的運(yùn)行當(dāng)中并聯(lián)電容器經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)斷線、短路、漏電等故障現(xiàn)象,針對(duì)這些故障我們一一進(jìn)行分析與檢測(cè):
軌道交通諧波主要來源于車輛牽引供電的整流、逆變裝置,其次是直流電源成套裝置、照明、電梯、顯示屏、空調(diào)、排水等裝置,主要以5、7、11、13次諧波為主,也含有部分3次諧波。諧波消耗系統(tǒng)中的無功儲(chǔ)備,增加線路損耗,影響繼電保護(hù)、自動(dòng)控制裝置的可靠運(yùn)行,使用電設(shè)備的運(yùn)行安全性下降,對(duì)通信、信號(hào)產(chǎn)生電磁干擾。
智能電容器與傳統(tǒng)的電容器相比,實(shí)現(xiàn)了性能上、效果上的飛躍。智能電容器為模塊化設(shè)計(jì),組成模塊有:高品質(zhì)電容器、智能測(cè)控模塊、投切開關(guān)模塊、線路保護(hù)模塊、人機(jī)界面模塊。
靜態(tài)補(bǔ)償只是根據(jù)功率因數(shù)投切固定(按順序)的電容,而動(dòng)態(tài)補(bǔ)償是根據(jù)功率因數(shù)相差的大小而又選擇的投切電容不對(duì)。
無功補(bǔ)償器是一種補(bǔ)償裝置,在電子供電系統(tǒng)中所承擔(dān)的作用是提高電網(wǎng)的功率因數(shù),降低供電變壓器及輸送線路的損耗,提高供電效率,改善供電環(huán)境。所以無功功率補(bǔ)償裝置在電力供電系統(tǒng)中處在一個(gè)不可缺少的非常重要的位置。合理的選擇補(bǔ)償裝置,可以做到最大限度的減少網(wǎng)絡(luò)的損耗,使電網(wǎng)質(zhì)量提高。反之,如選擇或使用不當(dāng),可能造成供電系統(tǒng),電壓波動(dòng),諧波增大等諸多因素。
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