公司类型 | 其他有限责任公司 | 登记机关 | 宁波市工商行政管理局海曙分局 |
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成立时间 | 2013年05月08日 | 发照时间 | 2016年11月10日 |
您好,很高兴为您解答。智能电容器可单台使用,也可多台联机使用。替代由智能控制器、熔丝、复合开关或机械式接触器、热继电器、低压电力电容器、指示灯等由导线连接而组成的常规自动无功补偿装置。
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智能电容器型号有: 1、西东电器 WET 2、西威电力 SEL 3、安格瑞电器 AGR 希望能帮助到...
什么是智能电容器 关键词:无功补偿 谐波治理 智能电容器 电力电容器 电抗器 简介 智能组合式低压节能电力电容器是以自愈式低压电力电容器为 主体,以智能测控处理器为控制中心, 采用微电子软硬件技术对晶闸 管实现过零控制, 对机械式磁保持继电器的触点延时投切, 实现机械 式磁保持继电器与可控硅晶闸管复合开关电路对低压电力电容器的 过零投切技术, 进而对 0.4KV的低压线路进行功率因素补偿。 产品集 传感技术、网络技术和最新电气技术自主研制成果, 将其组合智能化、 小型化、网络化。与传统的低压无功补偿产品相比,其操作更简单、 界面更直观、对使用人员无专业要求,并具有自动循环投切;三相补 偿、分相补偿、混合补偿、分级优化补偿、混合分级优化补偿;过电 流 /过电压 / 欠电压 /欠电流、失压、缺相、谐波、温度等保护;测量、 控制、 通信等功能。 产品在结构上突破了现有低压无功补偿设备, 实现分散
BAGB 智能组合式低电压并联电容器使用说明书 一、产品概述 BAGB 系列智能式低电压并联电容器(简称智能电容器)是 0.4KV 低压配电网高效节 能、降低线损、提高功率因数和电能质量的新一代无功补偿设备。它由智能测控单元, 过零投切开关电路,线路保护单元,低压电力电容器构成。主要适用于农网建设、小区 楼宇建设等谐波含量在国家标准范围内的电力系统。该产品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、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。 二、功能特点 2.1 操作简便:只要外部接线正确,选择好从机的地址,通电后就可运行,不需要任何设置。 2.2 多台串联简单:不管从机退出或挂接均不影响主机运行。只要从机挂接,马上会被主 机联机进入补偿列内,无需任
智能电容器的构成
智能电容器为模块化设计,组成模块有:高品质电容器、智能测控模块、投切开关模块、线路保护模块、人机界面模块。
抗谐型智能电容器按照补偿回路及串电抗个数:分为单电抗型和双电抗型(卧式)。
智能电容器集成智能控制模块、快速投切开关和电容器保护,设计结构精巧,可以灵活配置以满足用户对无功补偿的需求。智能电容器构成的无功补偿系统与常规电容器产品构成的无功补偿系统比较见下表1。
常规电容器构成无功补偿系统 | 智能电容器构成无功补偿系统 | |
无功补偿装置 | 常规电容器、熔断器、复合开关或机械式接触器、热继电器、智能控制器 | 智能电容器(1台独立使用或多台联机使用) |
控制方式 | 自动控制或手动控制 | 自动控制或手动控制,实现过零投切(自动控制无需配置控制器) |
参数测量 | 测量电压、电流、无功功率、功率因数 | 测量电压、电流、无功功率、功率因数、各台电容器三相电流、电容器体内温度 |
状态监视 | 电容器投切状态、过欠补状态、过欠压状态 | 电容器投切状态、过欠补状态、过欠压状态、保护动作类型、自诊断故障类型 |
保护类型 | 电流速切、过流保护、过压保护、欠压保护 | 电流速切、过流保护、过压保护、欠压保护、电容器过温保护、断相保护、三相不平衡保护 |
人机对话 | 数码管与按键 | 显示界面与按键、信息内容丰富 |
安装使用 | 元件总类多,数量多,结构复杂 | 产品结构简洁,安装接线简单方便 |
系统组成及扩展 | 产品整体性设计、一次性投资。产品成形后的补偿容量调整困难。 | 产品为模块化设计,补偿容量扩展方便,可实现分期投资。 |
外形及重量 | 体积庞大、重量非常大 | 结构精巧、重量轻。 可以直接安装在配电柜内。 |
可靠性分析 | 元件总类多、数量多。控制器故障将导致整个补偿系统失效。 | 智能电容器自动构成系统工作,单台智能电容器故障则自动退出系统,不影响其他智能电容器工作。系统可靠性高。 |
智能无功补偿电容器是0.4kV低压配电网降低线损、提高功率因数、改善电能质量和节能降耗的智能型无功补偿设备。基于智能无功补偿控制器设计的无功补偿方案,可参考下述原则。
非线性负荷比率 | 无功补偿设计方案 | |||
三相平衡静态负荷 | 三相不平衡静态负荷 | 三相平衡频繁变化负荷 | 三相不平衡频繁变化负荷 | |
负荷中非线性设备≤15%变压器容量(主要为线性负荷) | 三相共补,复合开关过零投切, | 分相补偿或混合补偿, 复合开关过零投切; | 三相共补,可控硅开关动态切换 | 分相补偿或混合补偿, 可控硅开关动态切换; |
15%<负荷中非线性设备比率≤50%变压器容量(存在一定量的谐波) | 三相共补 复合开关过零投切 电容回路中串联6%或12%;滤波电抗 | 分相补偿或混合补偿 复合开关过零投切 电容回路中串联6%或12%非调谐滤波电抗 | 三相共补 可控硅开关动态切换 电容回路中串联6%或12%非调谐滤波电抗 | 分相补偿或混合补偿 可控硅开关动态切换 电容回路中串联6%或12%非调谐滤波电抗 |
谐波治理目标 | 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 | 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 | 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 | 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 |
负荷中非线性设备比率>50%变压器容量(存在大量谐波) | 三相共补 复合开关过零投切 由电容或电抗组成的调谐滤波回路 | 分相补偿或混合补偿 复合开关过零投切 由电容或电抗组成的调谐滤波回路 | 三相共补 可控硅开关动态切换 由电容或电抗组成的调谐滤波回路 | 分相补偿或混合补偿 可控硅开关动态切换 由电容或电抗组成的调谐滤波回路 |