无功补偿控制器
jkw-2sc智能无功功率补偿控制器工作原理

jkw-2sc智能无功功率补偿控制器工作原理JKW-2SC智能无功功率补偿控制器是一种用于电力系统中的无功功率补偿装置。
它的工作原理涉及到电力系统中的无功功率和功率因数的概念以及控制器的操作特点。
首先,我们先了解一下电力系统的无功功率和功率因数的概念。
在电力系统中,除了有有效功率(即实际进行功的功率),还存在着无功功率。
无功功率是指在电路中产生的无用功率,不对外界做功,而是耗散在电力系统中。
功率因数则是有效功率和额定电流的比值,表示了电力系统中的有用功率占总功率的比例。
功率因数越高,电力系统的效率和负荷能力就越好。
JKW-2SC智能无功功率补偿控制器的工作原理是基于对电力系统的无功功率和功率因数的实时监测和自动调节来实现的。
控制器通过在电路中串联一个电容器来补偿电路中的无功功率,从而提高功率因数。
控制器首先通过检测电路中的电流和电压来计算出系统的功率因数和无功功率。
然后,控制器根据预设的目标功率因数和无功功率范围,通过调节电路中的电容器来实现无功功率的补偿。
当功率因数低于预设值时,控制器会增加电容器的容量来减少无功功率。
反之,当功率因数高于预设值时,控制器会减小电容器的容量来增加无功功率。
为了实现精确的无功功率补偿,JKW-2SC智能无功功率补偿控制器还具有一些额外的功能和特点。
首先,控制器可以根据电力系统的负载变化和实时测量数据来动态地调节电容器的容量,从而确保系统始终处于最佳的功率因数工作范围内。
其次,控制器还具备过压、过流、过温等保护功能,可以对电力系统进行监测和保护。
此外,控制器还可以通过与其他控制器的通信来实现多个补偿装置的协调工作,从而提高整个电力系统的无功功率补偿效果。
总而言之,JKW-2SC智能无功功率补偿控制器通过实时监测和调节电力系统的无功功率和功率因数来实现无功功率的补偿。
它具有精确的补偿功能、动态的调节特点和多种保护功能,可以在电力系统中起到提高功率因数、节省能耗、提高电力系统稳定性和可靠性的作用。
无功补偿控制器

无功补偿控制器
无功补偿控制器是一种用于电力系统中的设备,用于监测和控制系统中的无功功率,以提高系统的功率因数和稳定性。
无功功率是指电力系统中由于感性或容性负载而产生的电流和电压之间的相位差,它不做功,但却会造成电能的浪费和系统的稳定性问题。
无功补偿控制器的作用就是根据系统中的无功功率情况,通过控制补偿装置(如无功补偿电容器或电抗器)的接入或断开,来调整系统中的功率因数,使其尽量接近1,提高系统的能效和稳定性。
无功补偿控制器通常包括传感器、测量设备、控制单元和补偿装置。
传感器用于检测电流和电压的相位差,测量设备用于测量系统中的无功功率和功率因数,控制单元根据测量结果进行逻辑判断和控制指令的生成,补偿装置根据控制指令进行接入或断开操作。
无功补偿控制器的主要功能包括:
1. 检测和测量系统中的无功功率和功率因数;
2. 根据测量结果判断并生成控制指令;
3. 控制补偿装置的接入和断开;
4. 监测补偿装置的运行状态和效果;
5. 提供通信接口,与其他系统进行数据交互和远程监控。
无功补偿控制器可以广泛应用于电力系统中的各种场景,如工业用电、电力输送和配电网等。
它能够有效地改善系统的功率因数和稳定性,降低能耗和电费支出,提高电能利用率和系统的可靠性。
智能无功补偿控制器使用说明

智能无功补偿控制器使用说明一、智能无功补偿控制器的组成和工作原理1.监测单元:用于监测电网的功率因数和电压电流等参数。
它采集电网的功率因数信号,并将信号传输给控制单元。
2.控制单元:根据电网的功率因数和设定值之间的差异,对无功补偿设备进行控制。
当电网功率因数低于设定值时,控制单元会向执行单元发送控制信号,使无功补偿设备自动投入。
3.执行单元:根据控制单元的指令,调整无功补偿设备的容量大小。
它可以控制补偿电容器的投切和接触器的合切,来实现对电网无功功率的补偿。
1.监测电网的功率因数和电压电流等参数。
2.将监测到的功率因数信号传输给控制单元。
3.控制单元与执行单元交互,根据设定值和实际值之间的差异来控制无功补偿设备。
4.执行单元根据控制单元的指令,调整无功补偿设备的容量大小,以实现对电网无功功率的补偿。
二、智能无功补偿控制器的使用方法1.安装控制器:将控制器安装在电力系统的补偿设备箱内,与电网进行连接。
2.设置参数:使用该控制器的管理软件,将控制器与电网连接的参数进行设置,包括电压值、容量大小和设定功率因数等。
3.启动控制器:通过控制器的开关,手动或自动启动智能无功补偿控制器。
4.监测电网参数:控制器会自动监测电网的功率因数和电压电流等参数,并将数据传输给控制单元。
5.设定无功补偿:根据电网的实际功率因数和设定的功率因数之间的差异,控制单元会向执行单元发送控制信号,以调整无功补偿设备的容量大小,来实现对电网无功功率的补偿。
6.显示设备状态:通过控制器的显示屏,可以查看无功补偿设备的投入状态、功率因数和电流等信息。
7.停止补偿:当电网的功率因数达到设定值或不需要无功补偿时,可以手动或自动停止智能无功补偿控制器的工作。
三、智能无功补偿控制器的注意事项1.安全操作:在进行控制器的安装、设置和启动过程中,要注意遵守相关的操作规程和安全指南,确保操作的安全可靠。
2.定期维护:智能无功补偿控制器需要定期进行维护和检查,以确保其正常工作。
无功补偿控制器及动态补偿装置工作原理

无功补偿控制器及动态补偿装置工作原理1.无功补偿控制器的目标是维持电网的功率因数在良好范围内,并最大限度地减少无功功率的损耗。
为实现这个目标,控制器通过检测电网的功率因数来判断是否需要进行无功补偿以及补偿的大小。
当电网的功率因数低于设定值时,控制器发出指令,启动无功补偿装置,将电网中的无功功率与之相等的有功功率引入电网,从而提高功率因数。
2.无功补偿控制器采用了先进的电力电子技术,通过与无功补偿装置的通信以及对电网的监测,实现对电网无功功率的精确控制。
控制器通过测量电网的电压和电流来计算出电网的功率因数,并与设定值进行比较。
当功率因数偏离设定值时,控制器发出相应的指令,控制无功补偿装置进行补偿。
3.在电力系统中,无功补偿控制器还可通过调节无功功率的大小和相位来实现更精确的无功补偿。
控制器可以根据电网的需求和运行状态,调整无功补偿装置的输出功率,并确保无功功率的补偿与电网的负荷变化相匹配。
此外,控制器还可以通过改变无功补偿装置的输出电流相位角来实现无功功率的引入或者吸收,以进一步控制电网的功率因数。
4.无功补偿控制器在工作过程中还需要考虑到电网的稳定性和可靠性。
当电网的频率和电压发生波动时,控制器应具备相应的保护机制,及时判断是否需要调整无功补偿装置的补偿策略,并采取相应措施以保证电网的稳定运行。
动态补偿装置工作原理:动态补偿装置是无功补偿的一种重要技术手段,其工作原理主要包括以下几个方面:1.动态补偿装置通过实时检测电网的无功功率和功率因数,并与设定值进行比较,来判断是否需要进行无功补偿。
当电网的无功功率超过设定值时,动态补偿装置通过控制器发出指令,启动相应的无功补偿设备,并将其输出与电网中的无功功率相抵消,从而实现无功功率的补偿。
2.动态补偿装置采用了高速开关技术,通过将无功功率与之相等的有功功率引入电网,在实时响应电网无功功率的变化,快速调整补偿功率和补偿相位,以满足电网的补偿要求。
3.动态补偿装置还可以实现对电网的谐波抑制和电压调节。
无功补偿控制器原理

无功补偿控制器原理
嘿,朋友们!今天咱来聊聊无功补偿控制器原理,这玩意儿可神奇啦!
你想想看,电就像水流一样,在电线里跑来跑去。
有时候呢,电流就像个调皮的孩子,不太听话,会造成一些问题。
无功补偿控制器啊,就像是个聪明的小管家,来帮我们管管这些电流。
它是怎么工作的呢?简单来说,它能检测到电路中的无功功率情况。
无功功率是什么呢?嗯,就好比你去搬东西,虽然出了力,但是东西没移动多远,这部分力就有点浪费啦。
在电路里也是一样,无功功率多了可不好。
这时候无功补偿控制器就出马啦!它就像个机灵的小卫士,一旦发现无功功率不对劲,马上指挥那些补偿装置行动起来。
这些补偿装置就像是一群小助手,赶紧去把无功功率给调整好。
你说这神奇不神奇?就好像有一双眼睛时刻盯着电路,一有风吹草动,马上采取行动。
而且啊,这个小管家还特别靠谱。
它能非常精准地进行控制,不会乱指挥。
不然的话,那不就乱套啦!
咱再打个比方,无功补偿控制器就像是一个乐队的指挥家。
乐队里各种乐器都有自己的声音,如果没有指挥家来协调,那奏出来的曲子肯定乱七八糟的。
但有了指挥家,就能让各种乐器和谐地演奏出美妙的音乐。
它在很多地方都大显身手呢!工厂里、大楼里,到处都有它的身影。
没有它,电可就没那么听话咯!
所以啊,可别小瞧了这个小小的无功补偿控制器。
它虽然不大,但是作用可大着呢!它就像一个默默守护电路的小英雄,让我们的用电更加稳定、可靠。
总之,无功补偿控制器原理虽然有点复杂,但是咱这么一解释,是不是感觉也没那么难理解啦?它就是为了让电更好地为我们服务,让我们的生活更加便利呀!。
NWK1-GR系列中文低压无功功率自动补偿控制器说明书

N WK1-GR系列中文低压无功功率自动补偿控制器(简称控制器)采用手机菜单操作模式,实现人机交换,适用于电网的配电监测和共补、分补兼顾的无功补偿。
它采用ASIC处理芯片,通过FFT(快速傅立叶计算)对采集的三相电压和三相电流进行计算和分析,故在电网有较大的谐波分量下,能够正常以无功功率作为投切电容器的依据,并结合功率因数进行投切。
电容容量可按循环、编码或任意值组合,进行对单相或三相电容的匹配或投切,实现最优的补偿效果,它完全覆盖三相220V、380V、440V、690V等世界不同地区的低压电网系统,频率50Hz与60Hz通用,抗谐波能力更强,具有中英文版本,可定制光伏专用产品,是我公司推出的新一代智能型低压无功功率自动补偿控制器。
它内置集成了数字化的电网测量与记录储存功能于一身,采用大屏幕点阵液晶屏,中文或图形化实时显示几十种电量,并提供电能质量分析,谐波环境下电量测量精度高,具有谐波超值保护和RS485通讯传输功能。
符合标准:JB/T9663-2013;DL/T597-19964.1 可实现全三相共补补偿,全单相分补补偿,三相与单相混合补偿。
四象限显示功率因数,以基波功率因数和基波无功功率为控制物理量,控制精度高,无投切震荡,并在有谐波的场合下能正确的显示电网功率因数和谐波含量。
可为用户定制光伏发电专用控制器。
4.2 点阵液晶屏实时显示基波功率因数、含谐波功率因数、电压、频率、电流、△KVAR、有功、无功、视在、零序电压、零序电流、电压不平衡度、电流不平衡度、THD、THD、3~15次谐波棒形图、相位角、U I电能、温度、时间等电网参数。
4.3 独特的智能查线功能:可检查三相电压相序、电流极性和相序,并进行软件换线。
根据中文提示,指导用户查线和换线,极其方便。
4.4 电容容量值设定方式:可按编码值设定,也可按等容量值设定,也可采用任意值设定,灵活方便。
4.5 对同容量电容,投切时按动作次数的多少选取电容实行均衡投切;对不同容量电容,按无功补偿需量△Q大小自动选择匹配电容逐个投入或切除,并兼顾次数;对既有不同容量,又有同容量的情况下,先按无功补偿需量△Q大小自动选择匹配的电容容量,再根据动作次数对等容电容实行均衡投切,特别适用于用电负荷不稳定的场合。
低压无功补偿控制器使用国标

低压无功补偿控制器使用国标(最新版)目录1.低压无功补偿控制器的概述2.国标的意义和作用3.低压无功补偿控制器的使用条件4.低压无功补偿控制器的功能5.使用低压无功补偿控制器的优点6.结束语正文一、低压无功补偿控制器的概述低压无功补偿控制器是一种新型的配电监控设备,它以 32 位 ARM 为核心,采用交流采样技术,集实时数据采集、通讯、无功补偿、谐波分析、故障报警、配电综合监测等功能于一体。
该产品技术先进,性能稳定,可靠性高,可广泛应用于 0.4kv、三相四线制配电网的综合监测及无功补偿控制。
二、国标的意义和作用在我国,低压无功补偿控制器的使用必须遵循国家标准。
国家标准不仅是产品质量的保障,也是产品安全性能的保障。
对于低压无功补偿控制器而言,国标规定了其使用条件、功能、性能指标、测试方法等各个方面,以确保产品在实际应用中能够达到预期的效果,保障电力系统的安全稳定运行。
三、低压无功补偿控制器的使用条件低压无功补偿控制器的使用条件主要包括环境温度、大气压力、海拔高度和相对湿度等方面。
具体来说,环境温度应在 -25~55℃之间,大气压力在 79.5kpa~106kpa 之间,海拔高度不超过 2000 米,相对湿度在空气温度为 20℃时不超过 80%。
四、低压无功补偿控制器的功能低压无功补偿控制器的主要功能包括实时数据采集、无功补偿、谐波分析、故障报警和配电综合监测等。
其中,实时数据采集功能可以实时监测电力系统的各项参数,无功补偿功能可以对电力系统进行无功补偿,谐波分析功能可以分析电力系统中的谐波含量,故障报警功能可以在系统出现故障时及时发出报警,配电综合监测功能可以对配电系统进行综合监测。
五、使用低压无功补偿控制器的优点使用低压无功补偿控制器可以带来许多优点,包括提高电力系统的稳定性、降低电力系统的损耗、延长电力设备的使用寿命、提高电力设备的运行效率等。
此外,低压无功补偿控制器还可以有效地抑制电力系统中的谐波,降低谐波对电力设备的影响,提高电力系统的安全性能。
无功补偿控制器的选型

无功补偿控制器的选型什么是无功补偿控制器?无功补偿控制器是一种用于控制电力系统中的无功功率的电器设备。
它可以补偿电力系统中产生的无功功率,以便更有效地利用电力系统的能源,并增加电力系统的电能功率因数。
在现代电力系统中,无功补偿控制器得到广泛使用,因为它可以提高电力质量、降低电力消耗、降低成本、提高效率,其作用至关重要。
无功补偿控制器的选型选型是对无功补偿控制器的功率和控制模式进行选择的过程。
选择正确型号的无功补偿控制器是确保电气系统正常运行的重要步骤。
下面我们来讨论无功补偿控制器的选型标准。
额定电压在选择无功补偿控制器时,首先需要确定其所需的额定电压。
在选择无功补偿控制器前,必须计算并确定整个电力系统的电压、电流和功率因数。
根据所计算的电力需求,可以确认所需的无功补偿容量,这对于选择无功补偿控制器的额定电压至关重要。
额定容量在确认无功补偿控制器的额定电压后,需要确定其额定容量。
无功补偿控制器的额定容量通常以千乏(kVAR)为单位表示,用于补齐电力系统中的无功功率。
为确保选用的无功补偿控制器符合容量要求,需要在计算负载和功率因数时,应用电力传输方程。
控制模式无功补偿控制器有三种常见的控制模式,在选择控制模式时,需要考虑到电源和负载之间的距离和类型,以及所需的稳定性和控制要求。
控制模式包括:1.单独控制模式单独控制模式是最常见的模式,无功补偿控制器只控制一个负载。
2.联合控制模式联合控制模式允许无功补偿控制器同时控制多个负载。
通过这种方式,可以确保对多个负载进行反应,从而使电力系统平衡。
3.自适应控制模式自适应控制模式是一种智能型控制模式,可以根据电力系统当前的负载和功率因数水平,自动调整无功补偿控制器的容量。
其他要素虽然选择额定电压、额定容量和控制模式是选择无功补偿控制器时最重要的标准,但还有许多其他要素要考虑,包括:1.生产商和销售商的信誉度和质量保证2.适用的行业和应用领域3.可用性和可靠性4.可操作性和易用性5.确保符合安全标准和法规6.可维护性和维修服务结论总而言之,在选择无功补偿控制器时,需要根据电气系统的具体要求正确选配额定电压、额定容量和控制模式,同时还要考虑品牌信誉度、可用性、可维护性和其他因素。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
无功补偿控制器
产品概述
JKWZ-200无功补偿与配电监测控制器(以下简称控制器),具有无功补偿、数据采集、通讯等功能,适用于交流50Hz、0.4kV低压配电系统的监测及无功补偿控制,以达到最大限度的节能降耗、提高电网质量的目的,该产品经过十多年的持续改进应用,有近万只的连续运
行,产品稳定可靠。
1-数以电压、功率因数、无功功率等综合判定条件投切电容,无投切振荡,无投切呆区,具有控制精度髙,装置补偿效果好。
J KWZ无功补偿控制器
2. 多种投切模式,共补、分补、混合补偿多达12路6种组合。
3. 支持短信模式,短信息和手机兼容,可以使用手机直接查看或设置参数。
4. 中文液晶显示,界面友好。
可分相分级对三相不平衡的配电系统无功进行精确补偿。
5. 具有过压、欠压,并能故障闭锁,保护补偿装置;控制器数据可通过485通讯上传至主控室,便于管理。
6. 控制器对外联系的部分均采用多种信号隔离措施一如电磁隔离、光电隔离等,以提高控制器的抗干扰能力。
7. 自适应频率算法,输入信号在45-55HZ之间变化,均可实现正常数据采集功能。
相位自动识别,接线简单。
8. 器具有功耗低、安装方便、匹配方式灵活多样、适应多种运行环境等特点。
9. 路板采用多层表面贴装技术,减少了电路体积,减少发热,提高了控制器的可靠性。
10. 控制器采用整体面板、封闭机箱,强弱电严格分开,同时在软件
设计上也采取相应的抗干扰措施,控制器的抗干扰能力大大提高,对
外的电磁辐射也满足相关标准。
11. 在采样回路中,选用高精度、高稳定的16位AD模数转换器件, 保证正常运行的高精度,避免因环境改变或长期运行而造成采样误差增大。
12. 自主开发,技术支持完善。
设计要求
要实现精确的无功补偿就必须对无功电流进行准确的测量。
因为电压的变化围较小,因此对电压的测量精度要求不高,通常有1%的测量精度就足够了。
通常的情况下,不测量电压也可以实现很好的无功补偿控制,对电压的测量主要是为了实现过压、欠压、以及缺相等保护功能。
无功补偿控制器对电流的测量灵敏度要求要高一
些。
对于使用8位单片机的低档控制器,测量灵
敏度要达到1%以上。
注意这里强调的是“测量灵
敏度” 而不是“测量精度”,1%的电流测量灵敏
度即相当于可以区分1% 的电流变化,例如电流互
感器的一次电流为500A,则意味着可以区分从
100A到105A的电流变化,并不要求100A的电流
测量值绝对准确。
对于使用DSP或32位单片机
的高档控制器,测量灵敏度要达到0.1%以上,否
则就谈不到高档了。
同样的道理,测量的灵敏度要
达到0.1%,意味着测量值应该有4位有效数字,但
同样并不要求绝对准确。
对无功补偿控制器要求
0.1%的测量精度是不现实的,也没有实际意义。
但是控制器的测量值最好能在现场进行校正。
对功率因数测量的灵敏度最好要达到0.001 o准确地说,应该是
对相位差的测量要求,因为测量无功功率并不需要使用功率因数值。
这里要强调一点,对无功电流的计算应该使用lq=lxsin(p的公式来进行计算,而sirxp的值应该根据相位差的值直接进行计算,不能使用sin(p=(l-cos(p2) 1 /2的公式计算,否则当相位差在0度附近时,coscp的微小变化会导致sincp的很大变化,导致sincp的值误差太大。
例如coscp二0.99时,对应的相位差是8.1度,对应的sincp值为0.14, 意味着0—0.14之间其他sincp值检测不到。
对相位差的测量要求达到整个-180-+180度围。
有一些控制器具有电流互感器接反的自动识别功能,这种控制器以有功必须为正值来判断互感器的正反,相当于-90-+90度围,这就可能以下的问题:
(1)当负荷处于发电状态时会岀现检测错误。
(2)当负荷为纯电感或纯电容时,由于有功电流约等于零,可能会将电
感误判断为电容或者将电容误判断为电感。
而负荷为纯电容的状态经常会出现,例如负荷为单一大负荷而负荷停机时,无功补偿电容器尚在运行,于是变压器二次电流就变为纯电容电流,如果将这个电流误判为电感电流,控制器就会继续投入电容器,直至将所有的电容器全部投入运行,造成严重的过补偿现象。
显示器的选择
最常用的显示器件就是LED数码管,LED数码管价格低廉、可靠性高。
最好使用多位组合的LED数码管,这样可以大量减少线路板连线并且减少焊接安装工作量。
很多人比较热衷于使用液晶显示器,液晶显示器可以显示汉字,
在有照明的情况下也比较省电,但是液晶显示器的最大问题是低温性
能不好,通常在-109以下不能正常显示。
所以除非能够确定控制器的使用环境温度在-10°C以上,否则不要使用液晶显示器。
参数设定功能
对于以无功电流或无功功率为依据进行控制的无功补偿控制器,
参数设定功能是必备的。
在控制器制造的时候,电容器的额定容量,电流互感器的变比等参数无法事先确定,只能根据无功补偿装置的实际情况及现场情况进行设
定,因此控制器必须具备参数设定功能。
设定的参数应保证不会因掉电而丢失。
最直接的保存设定参数的方法就是使用EEPROM器件,如
24C02等。
有一些单片机具有片EEPROM,这样就可以减少外围器件
数量。
还有一些单片机具有在应用编程功能,也就是说,可以在程序
运行过程中修改片FLASH程序存储器的容。
对于这类单片机也可以将设定参数保存在FLASH程序存储器中,不过在应用编程的程序设计比较复杂一些。
保护功能设计
电容器的过载无非是由于电压过高或者是谐波过大而引起,因此在控制器中设计过电压保护功能是必要的。
在能力允许的情况下,应该在控制器中设计电压谐波检测功能,因为导致电容器谐波过载的根本原因是电压畸变,检测电压谐波就可以实现对电容器的谐波过载保护。
有了过电压保护和谐波过载保护则热继电器就可以取消。
既节省了体积与成本又减少了故障点。
电容投入切除
电容器的投入与切除应该分步进行,不应在一步操作中同时投入或者切除多台电容器。
否则过大的电流突变会对系统造成比较大的影响,也不利于实现精确的补偿效果。
同时,对于安装有不同规格电容器的补偿装置,电容器的投切应该尽量简洁,以便尽量减少电容器的投切次数,并且可以最快的满足补偿要求。
不应按最小步进台阶一步一步递增或递减。
例如补偿装置中共有三种规格的电容器,分别为lOKvar.
20Kvo「、40Kvar,如果测量出所需要的无功补偿量为40vo「以上,则应该直接投入一台40vo「的电容器。
同样的道理,当测量出多余的无功补偿量为30var以上,则应该直接切除一台40vo「的电容器。
输出电路设计
通常控制器的输出都是用于控制交流接触器或复合开关,最常见
的就是220V交流输出。
输出的路数视要求而定,通常10路就可以To
电路设计最常见的输出元件是电磁继电器,选用电磁继电器的最重要的原则是继电器衔铁本身不能与接点有电连接,不少继电器的衔铁本身就是动接点的一部分,于是继电器铁芯带电,当线圈绝缘出现问题时,强电就会窜入控制部分造成严重损坏。
而对于衔铁与接点没有电连接的继电器,则不会岀现强电窜入控制部分的现象。
当电磁继电器接点断开时,由于接触器线圈是大电感电流不能瞬变,会产生很高的电弧电压,因此必须连接阻容吸收元件,否则会产生严重的干扰。
输出元件也可以使用电子继电器,电子继电器的部是晶闸管,由于晶闸管可以电流过零关断,因此不需要使用阻容吸收元件,并且驱动电压电流都很小,比较容易实现控制。
质量好的电子继电器价格较高。
质量不好的电子继电器容易产生误触发,造成上电时接触器抖动。
输出电路也可以使用双向晶闸管,这时晶闸管的驱动电路稍微复杂一些,但是成本很低,可靠性也可以做得很好。
功能特点
控制信号:采用功率因数及无功电流两物理量进行综合控制;
路数通用:投切路数由用户选择;
无功补偿控制器数据保存:失电后社顶参数不会丢失,数据永久保存;
适应性强:控制器自动适应不同参数的配电系统,无须提供电流互感器变比和补偿电容器容量;
过压保护:电网电压超过过电压设定值时,快速逐级切除已投入的电
容器;
抗干扰强:独特的设计,运行中不会出现死机、乱投、乱切的现象; 投切震荡:能防止小电流负荷及过压临界值出现的反复投切;
灵敏度高:补偿器在输入信号电流o.l0A时便能正常工作;
显示误差:输入信号电流0.10A到5A变化时测量显示的功率因数值误差都极小;
电流识别:控制器能判别取样电流极性并自动转化。