智能式电容器产品介绍

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现代电力TDS智能式低压电力电容器产品介绍

现代电力TDS智能式低压电力电容器产品介绍

技术优点
TDS智能式低压电力电容器优越性
(3)绿色环保 TDS系列智能干式电容器本体采用全 固体纯干式自愈式电容器,填充剂采用进口经改良 的阻燃性环氧树脂或蛭石,无泄漏、整体阻燃防爆、 绿色环保,年衰减率小于1%。
技术优点
TDS智能式低压电力电容器优越性
(4)分相补偿 实现单相分别补偿, 解决三相负荷不平衡状况;对无功缺额较 大的一相进行单独补偿,达到最优化的补 偿效果。普通无功补偿装置无法做到分相 补偿。
代表型号:
三相补偿:TDS-C3SZ/450-20.20
分相补偿:TDS-C3FZ/250-20
第四代TDS-C3系列智能式低压电力电容器
现代电力低压电力电容器产品
TDS-C3系列产品分类及容量规格
三相补偿方式产品含有前后二台电容器(即两个回路),可分开投退,其容量可不 同,三相补偿方式容量有(单位Kvar):
投切开关(接触器或可控硅复合开关)易损 坏,熔断器易损坏,电容器容量衰减快。
原因:
品牌电容基本上没提供投切开关,开关厂 一般选用普通接触器,由于不能实现过零 投切,导致投切时涌流大,易损坏且电容 器容量衰减快;复合开关由于投切时所承 受电压远大于自身可控硅耐压,易烧毁损 坏。
传统低压无功补偿系统存在问题及原因
40+40、40+20、20+20,20+10。 分相补偿方式的最大额定容量为(20+20)Kvar,产品含有两台电容器,其容量可不同,每台电容 器由三个单相电容器组成,共有六个单相电容器组(即六个回路),六个单相电容器组可分开投退, 分相补偿方式容量有(单位 Kvar): 20+20、20+10。
三相补偿:TDS-VESZ/450-40.40 分相补偿:TDS-VEFZ/250-20.20

DC868智能低压电容器说明书

DC868智能低压电容器说明书

DC868系列常规型智能低压电容器产品使用说明安装和使用前认真阅读并理解本册内容检查产品附件按要求安装、调试目录一、安全使用注意事项 (3)二、产品概述 (3)三、产品主要技术参数 (3)四、产品型号说明 (4)五、产品常规型号规格表 (4)六、产品外形及安装尺寸 (5)七、智能电容安装说明 (5)1、拆除外包装 (5)2、智能电容概观 (6)3、安装要求 (6)4、产品安装示意 (7)七、现场检查 (8)1. 接线正确性检查注意事项: (8)2. 产品工作正常性检查注意事项: (8)3. 上电前注意事项: (8)八、人机显示与操作说明 (8)1. 功能描述 (8)2. 界面描述 (8)3、显示与操作 (10)4. 菜单示例 (12)九、产品常见错误与异常处理 (16)1.常见错误 (17)2.常见异常处理 (17)一、安全使用注意事项在安装、保养和使用我公司低压智能电力电容器时,请仔细阅读这些说明内容并谨慎操作,以便能够充分利用电容器的功能,延长本机的使用寿命。

对因使用不当造成的损失,本公司不承担责任。

1、请勿撞击!2、电源线的规格应满足用电负荷的要求,30kvar 及以上容量的电容器使用16 mm2截面积的多芯铜导线。

请正确连接A、B、C 相,外壳应可靠接地。

3、在保养电容器之前,请把电容器开关全部退掉。

4、电容器正常运行期间,如果外壳没有可靠接地,电容器本体可能带电,请勿触摸电容器金属部分,否则有触电可能。

二、产品概述DC868系列智能低压电容器是以二组(△型)或一组(Y型)低压电力电容器为主体,集成了现代测控、电力电子、网络通讯、自动化控制等先进技术,替代传统的由控制器、熔丝、复合开关或机械式接触器、热继电器、低压电容器、指示灯等分离器件在柜内用导线连接而组成的成套无功补偿装置。

由它组成的低压无功补偿装置具有补偿方式灵活、补偿效果好、装置体积小、功耗低、安装维护方便、使用寿命长、保护功能强、可靠性高等特点,并真正做到过零投切,满足用户对设备的实际需求,适应了现代电网对无功补偿设备的更高要求。

浙江华星电气 智能联网式电容器复合投切装置 (智联复合开关) 说明书

浙江华星电气 智能联网式电容器复合投切装置 (智联复合开关) 说明书

当前版本V1.0 初稿智能联网式电容器复合投切装置(智联复合开关)使用说明书我们认为任何无视国家法律法规、扰乱自主创新市场环境的行为,对于那些合法自主创新辛勤劳动的工程技术人员或组织是一种羞辱和践踏。

鉴于此,本公司已对本产品进行外观专利、程序著作权、线路原理、线路板布局申请并取得了知识产权保护,任何公司和个人未经许可,不得仿制,违者必究。

浙江华星电气科技有限公司一、概述普通复合开关都由直流电压控制开关的投入或切除,信号量为单向传送,每只复合开关都需要一根独立的控制信号线。

如果复合开关出现故障,控制器或配电终端将无法知晓,有可能使补偿装置长期带病工作。

智能联网式电容器复合投切装置(以下简称智联复合开关)的推出使这一现得到有效的解决,它可将自身故障通过通讯线反馈至上位机,让用户第一时间了解补偿装置出现异常现象的原因,更符合智能电网建设的精神。

所有控制回路由一根双绞线并联在一起,大大减少了补偿装置的控制线路数量。

二、功能特点三、90mm×160mm×73mm 固定尺寸77mm×1mm 四、1、过零投切:复合开关的基本工作原理是将可控硅开关与磁保持继电器并接,实现电压过 零导通和电流过零断开,使复合开关在接通和断开的瞬间具有可控硅开关无涌流的优点 ,而在正常接通期间又具有物理开关无功耗的优点。

其实现方法是:投入时在电压过零 瞬间控制可控硅先导通,稳定后再将磁保持继电器吸合导通;而切除时是先将磁保持继 电器断开,然后等待电流过零时刻停止触发可控硅,从而实现电流过零切除。

2、采用单片机控制并监控可控硅、磁保持继电器以及输入电源和负载的运行状况,从而具备 完善的保护功能:缺相保护:系统缺相供电时,开关拒绝闭合; 电源保护:工作电源过低,开关拒绝闭合; 容量监测:实时监测本回路电流;(仅限B 型)自诊断报警:实时监测功率元件运行情况,系统自动监控可控硅、磁保持继电器的运行状 态,若其出现故障,则拒绝闭合或自动退投断开,并报警提示。

HYFK

HYFK
4 主要参数
4.1 额定电压:AC380V±20%;额定频率:50Hz 4.2 使用寿命:100 万次 4.3 额定工作电流:2mA 4.4 直流控制电压:DC3~18V;直流控制电流:2~10mA 4.5 主要产品型号规格及数据表
补偿 型号规格 方式 HYFK-
控制容量 (kvar)
控制电 控制极 外型尺寸
Ka\Kb\Kc A相、B相、C相电容器投切控制信号,
分别连接至控制器的信号控制端。
N
中性线,连接至电容柜的零线。
指示灯 工作电压220V。
- 43 -
恒一
9 新品展示 RS485 通信方式 RS485 通信方式
1 插拔式接线 2 控制方式 RS485
10 RS485 通信型接线图示
- 44 -
1 用本公司的智能电容状态指示器作控制 2 用 RS485 通信线连接
3P
134×100×96
3P
90×160×73
A+B+C 134×100×96
A+B+C 126×156×128
3P
215×108×90
A+B+C 215×108×90
17×28 77×142 17×28 77×138 84×193 84×193
5 外形及安装尺寸
134mm 35mm导轨
100mm
96mm
注:(常规型或 RS485 通信型 控制电流 45A 的产品) 外型尺寸:134×100×96 安装方式:采用 35mm 导轨安装 ; 或采用 φ4mm 螺栓安装 , 安装尺寸:17×28mm
不断超越的电容器专家
6 其它
6.1 使用方法 6.1.1 用户使用 HYFK 系列智能电容器投切开关,建议选用我公司生产的 JKW、RPCF 动态系列无功 功率自动补偿控制器,若选用其它厂家的控制器,需选择晶闸管无触点开关专用控制器。RS485 通信 型智能电容器投切开关,应选用我公司智能电容无功补偿控制器。 6.1.2 在过流保护方面,应选用快速熔断器式隔离开关。短路分断能力≥ 35KA 产品,由于快速熔断器 式隔离开关及断路器在这里是作为过流及短路保护作用,因此应按下表选取断路器的额定电流。详细 电流参数见下表:

智能电容控制器说明书

智能电容控制器说明书

智能电容控制器说明书一、引言智能电容控制器是一种应用于电力系统中的装置,用于控制和管理电容器的运行。

它通过智能化的控制方式,可以实现对电容器的精确控制和监测,从而提高电力系统的稳定性和效能。

二、产品特点1.智能化控制:智能电容控制器采用先进的控制算法和智能化的控制系统,能够根据电力系统的实际情况进行智能调节,确保电容器的运行在最佳状态下。

2.精确测量:智能电容控制器配备高精度的电能测量装置,能够准确测量电容器的功率因数、电流、电压等参数,为电力系统的管理和优化提供准确的数据支持。

3.远程监控:智能电容控制器具备远程监控功能,可以通过网络实时监测电容器的运行状态,及时发现故障并采取相应的措施,提高了系统的管理效率。

4.多重保护:智能电容控制器具备多重保护功能,如过流保护、过压保护、过温保护等,能够有效保护电容器免受损坏,延长其使用寿命。

5.可靠性高:智能电容控制器采用高品质的元器件和稳定可靠的电路设计,具有较高的工作可靠性和稳定性,能够适应各种环境条件下的长时间运行。

三、安装与调试1.安装:智能电容控制器应安装在干燥、通风良好的环境中,并确保周围没有易燃易爆物品,以防发生安全事故。

2.接线:在接线过程中,应按照产品说明书中的接线图进行正确接线,确保接线牢固可靠,避免接线错误导致故障。

3.调试:安装完成后,应进行系统的调试工作,确保智能电容控制器能够正常运行。

调试过程中需要注意保持安全距离,避免触碰高压部分,确保人身安全。

四、使用与维护1.使用:智能电容控制器的使用应按照产品说明书中的要求进行,正确操作各项功能,并根据实际需要进行相应的设置调整。

2.维护:定期对智能电容控制器进行检查和维护,确保其正常运行。

维护工作包括清洁设备、检查接线、紧固螺丝等,并定期进行功能测试。

3.故障处理:如果智能电容控制器出现故障,应及时采取相应的措施进行处理。

对于无法解决的故障,应及时联系售后服务人员进行维修。

五、应用领域智能电容控制器广泛应用于电力系统中,包括配电网、变电站、工矿企业等。

TDS93系列智能式低压电力电容器技术说明书

TDS93系列智能式低压电力电容器技术说明书

UA UB UCUo快速断路器 总电源接入端、总 开关,电流速切总保护。

智 能 组 件智能组件智能化载体。

配电电压测量和配电功率因数测 量的电压取样,以及过压、欠压、 失压保护取样。

零投切开关电器组件 投、退电 容器开关以及电容器过压、欠压、 失压、过流、断相、三相不平衡、 过温等保护出口。

微型CT 电容器电流测量取样以 及电容器过流、断相、三相不平衡 保护取样。

微型温度传感器 电容器温度测 量与保护取样。

低压电力电容器 容性负载,补 偿配电线路中的感性负载。

液晶显示屏与按键 用。

人机对话之2 4联机接插件 相互之间或与外设 之间联机之用,构成系统工作。

配电CT输入插件 配电电流取样。

TDS 13企业 企业 代号 产品 编号( ).()接线方式 C 安装方式 W 面板形式接线式 插件式 立式安装 卧式安装 一体式 F 分离式第2台电容器额定容量(kvar) 第1台电容器额定容量(kvar) 无抗谐波能力 抗谐波能力 (X) Z Z(Z) 控制方式 Z(L) J 有抗谐波能力 自动控制方式(RS-485通信接口) 自动控制方式(小载波通信模块) 自动控制方式(蓝牙通信模块) 接受控制方式(RS-485通信接口)额定电压(V)J(J) 接受控制方式(接点输出) S 补偿方式 F 三相补偿方式 分相补偿方式BAC0255075100125失效率(%)0255075100125衰减率(%)。

智能电容控制器说明书-A

智能电容控制器说明书-A

3.运行工况界面运行工况里包含了配电电压、电流、功率因数、功率、电压各次谐波、电流各次谐波等各电参数的数值显示,以及测控仪与智能电容器的通信状况,通过“或”键切换界面查看各电参数以及测控仪与智能电容器的通信状况,按“”键返回到主菜单界面。

以下细分界面依次对各项进行介绍:(1)配电三相功率因数、电压、电流界面在使用过程中若出现过补偿或配电电流接线接反,则在上述界面中功率因数数值前显示‘-’,例如A相功率因数显示‘-0.960’,表示此时A相电容已过补偿或A相配电电流方向接反。

在使用过程中若出现过压或欠压现象,在上述界面中电压反显显示,例如A相电压显示“”,表示此时A相电压已超过设定过压值。

(2)有功、无功、电容电流界面P(KW) :实时的有功功率;Q(Kvar):系统当前过补偿或欠补偿的无功数值;C-I(A) :实时的电容器电流值。

(3)通信界面测控仪与不同的智能电容器通讯,其显示的通信界面略有不同,如下图所示:图1 图2图3图1为测控仪与三相式智能电容器或智能抑谐式电容器(双电容电抗)通信界面;图2为测控仪与三相式智能抑谐式电容器(单电容电抗)的通信界面;图3为测控仪与分相式智能电容器的通信界面;“JH C1 C2”中“JH”表示三相式智能电容器的地址,“C1 C2”分别表示部两组电容器的容量(如图所示“060 20.20”表示此三相式智能电容器地址为“60”,容量为20 Kvar +20Kvar)。

“JH C”中“JH”表示三相式智能抑谐式电容器(单电容电抗)的地址,“C”表示电容器的容量(如图所示“060 40”表示此三相式智能抑谐式电容器(单电容电抗)地址为“60”,容量为40 Kvar)。

“JH A B C”表示分相式智能电容器的地址及A、B、C三相容量(如图所示“06 6.6 6.6 6.6”表示此分相式智能电容器地址为6,电容器容量为20Kvar)。

智能电容器投入后,状态反显显示。

例如显示“060 20.20”,则表示此台智能电容器C1投入,C2切除。

正泰ZCK智能电容投切开关说明书

正泰ZCK智能电容投切开关说明书

三、主要技术参数3.1额定工作电压:共补380V±20%或者分补220V±20%3.2控制电容容量:三相≤45kvar,△型接法单相≤15kvar,Y型接法3.3额定电流:100A、60A3.4投入涌流倍数:≤5.0Ic3.5功耗:< 1.5W3.6开关使用寿命:20万次3.7接触压降:≤100mV3.8开关耐压:≥1600V3.9动作相应时间:≤100mS3.10每次接通与关断间隔:≥1S3.11连续两次接通间隔时间:≥10S四、主要技术特点4.1过零投切:电容投切开关的基本工作原理是通过过零检测与逻辑判断,实现电压过零导通和电流过零分断,电容投入涌流倍数小于5Ic。

4.2低功耗:由于采用特制的磁保持继电器,控制装置只在投切动作瞬间耗电。

且磁保持继电器的触点接触电阻小,因而不发热,这样就不用可控硅外加散热片或者风扇,降低了成本,对同机运行的其它器件不造成危害,真正达到了节能降耗的目的,产品故障率远低于电子复合开关。

4.3采用单片机控制投切并智能监控继电器以及输入电源、负载的运行状况,具有故障报警功能。

4.4输入信号与电容投切开关光电隔离,并可带485通讯控制。

五、接线图示- 2 -5.1控制回路示意图5.2接线图示六、外形及安装尺寸- 3 -本产品安装于380V配电网上,用于低压无功补偿电容器的通断控制。

用户可安装在低压无功补偿电容屏或者JP柜内,一般采用挂式安装方式,外形及安装尺寸见下图。

七、使用注意事项■接线1、直流信号控制器方式:电平信号输入极性K和C要连接无误,K接GND,COM 接+12V;2、485通讯控制方式:A和B必须连接无误,极性不能反接,补偿控制器专用;3、必须注意开关的容量与电容量的配置,选择要合理,可能存在谐波的地方应加大开关容量和延长投切延时间隔,并采取抑制谐波的措施,如串联电抗器。

4、电源主回路A、B、C三相相序必须正确;5、分补开关的电源零线N必须与控制端头N相连接(如接线图);6、三相共补+三相分补混合补偿接线原理图请参照控制器说明书。

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传统低压无功补偿系统存在问题及原因
3、问题:电容器本体质量及保护措施不完善
电容器容易鼓肚、泄漏、爆炸
原因:
一、国产的电容一般为油蜡混合物填充, 环境温度过高,现场谐波过大,本 身漏电严重,电网电压偏高等 二、电容没有过温保护,在异常情况下 单一电容一直工作造成损坏
传统低压无功补偿系统存在问题及原因
智能电容器相关知识
智能电容器相关知识
• 过零投切
过零投入:开关电器两端工频电压接近于零时开关电器关合。 过零切除:通过开关电器工频电流接近于零时开关电器关断。 投切涌流:电容器投入运行的瞬间,在该回路中产生的瞬态(过渡)过电流。
智能电容器相关知识
• TDS电磁式零投切低压复合开关电器原理
低压电力电容器的投切过程:线圈通 电,铁芯带磁性,将衔铁吸下,上下触点 相碰,回路接通,电容器投运;线圈断电, 铁芯失磁,拉簧将衔铁拉回,上下触点分 离,回路断开,电容器退运。 图中方框A为控制器,由微处理器和 其电流过零检测、电压过零检测和控制输 出等接口电路组成。电流过零检测电路可 以在触点工作回路中交流电流过零时输出 让微处理器可识别的脉冲。电压过零检测 电路则可以在触点二端交流电压过零时输 出让微处理器可识别的脉冲。控制输出电 路对微处理器的输出控制能力放大,以此 控制继电器的吸释。
发展历程
.第二代产品
2002年,第二代TDS智能电容器下线。使用
可控硅复合开关。
.第三代产品
2004年,第三代智能电容器下线,使用江 苏现代TDS电磁式零投切复合开关电器(已获 发明专利)。
现代电力低压无功控制产品
.第四代产品
2006年,第四代智能电容器下线使用
改进的TDS型电磁式零投切低压复合开关 电器。
20+20,20+10,10+10,10+5,5+5,5+2.5 分相补偿方式产品仅有一台电容器,其前面容器内有一相、后面容器内有二相(即三 个回路),可分开投退,分相补偿方式容量有(单位 Kvar):
20、10,5。
现代电力低压电力电容器产品
TDS-C3系列产品机械参数
1000mm柜深为例: 600mm柜宽上下两层安装16台(640Kvar), 800mm柜宽上下两层安装24台(960Kvar), 1000mm柜宽上下两层安装32台(1280Kvar). 外形尺寸:70(W)×380(L)×310(H)mm3 ; 固定孔间距:59(W)×355(L)mm2;
技术优点
(1)扩容方便 产品体积小、标准化、 模块化,取代了传统的控制器、空气 开关、交流接触器、可控硅、热继电 器、电容器,将其合为一个整体,发 热量小,采样积木式堆积方式安装。 TDS-C3系列产品外形尺寸: W70mm*L380mm*H310mm
600(宽)×1000(深)×2200(高) 补偿柜安装640Kvar(16台);
代表型号:
三相补偿:TDS-C3SZ/450-20.20 分相补偿:TDS-C3FZ/250-20 第四代TDS-C3系列智能式低压电力电容器
现代电力低压电力电容器产品
TDS-C3系列产品分类及容量规格
三相补偿方式产品含有前后二台电容器(即两个回路),可分开投退,其容量可不
同,三相补偿方式容量有(单位Kvar):
器由三个单相电容器组成,共有六个单相电容器组(即六个回路),六个单相电容器组可分开投退,
分相补偿方式容量有(单位 Kvar): 20+20、20+10。
现代电力低压电力电容器产品
TDS-VE系列产品机械参数
柜深1000mm为例:
800mm柜宽上下两层安装8台(640Kvar),
1000mm柜宽上下两层安装10台(800Kvar), 1200mm柜宽上下两层安装12台(960Kvar). 外形尺寸:125(W)×385(L)×450(H)mm3 ; 固定孔间距:142(W)×320(L)mm2;
TDS智能式低压电力电容器优越性
技术优点
(( 6)维护方便 5)接线简单 背光液晶屏中文显示保护 产品使用插件式或无线
动作类型,有过压、欠压、过流、过温、三 方式进行联机,仅有电源接线,无二次小 相不平衡等;智能电容器具备自诊断功能, 线接线,减少故障,可减少90%连接线, 可在液晶屏上反映故障内容,利于现场故障 减少90%的节点。 查找,电容器损坏只需单体简单快速更换。
4、问题:控制器技术瓶颈
不易实现分相补偿,容易造成过补或欠补 控制器输出回路有限
原因:
采样信号一般取自三相中的任意一相,如 需分相补偿,必须安装单独的补偿控制器
传统低压无功补偿系统存在问题及原因
5、问题:
产品损耗大、接线多、维护不便
原因:
元器件多,不规范,电容器温度及工作电 流无法检测,没有自诊断功能,保护功能 不完备
产品系列(电容器产品)
TDS-C3系列智能式低压电力电容器
TDS-VE系列智能式低压电力电容器
现代电力低压无功控制产品
产品系列(电容器产品)
TDS(GL) 滤波式低压电力电容组合电器 TDS(XL)消谐式低压电力电容组合电器
现代电力低压无功控制产品
产品系列(控制器产品)
TDS-1622 低压无功综合测控装置
TDS智能无功补偿
方案优越性
一体化产品的优势
• 一、产品经过技术融合,达到了各个细节 都完善,产品质量更有保障。 • 二、一体华产品有同一厂家,售后服务更 方便,安全可靠。 • 三、现代电力一体化产品采用自有研发技 术,产品更适应当代无功补偿发展需要, 是无功发展的主流产品。
TDS智能式低压电力电容器优越性
传统低压无功补偿系统存在问题及原因
6、问题:
无功补偿控制器易损坏,工厂电工需每天巡视
原因:
无功补偿控制器是整个设备可靠性的瓶颈,一 旦故障,则整台设备停止工作。
传统低压无功补偿系统存在问题及原因
补偿级差粗放
1、进口品牌为节约成本,经常选用大容量电 容,如50kvar、75kvar一组,造成补偿效 果振动大 2、控制器小于12回路输出,造成必须选级差 大的原因
1000(宽)×1000(深)×2200(高) 补偿柜可安装1280Kvar(32台)
TDS智能式低压电力电容器优越性
技术优点
(2)过零投切 采用TDS电磁式零投切低压复合开关电器,实现电压过零投入, 电流过零切除,投切无涌流,耐压≥3000VAC,投切寿命≥100 万次,耐电流冲击投切≥100倍额定电流,响应时间≤20ms。
发展历程
.第五代产品(TDS-VE系列)
2009年,第五代TDS智能电容器下线, 使用改进型的电磁式零投切复合开关电器 的进口干式电容器。
现代电力低压电力电容器产品
TDS-C3产品说明
TDS-C3系列智能干式电容器,产品以二台三角形 或一台星形低压电力电容器为主体,采用微电子软硬 件技术、微型传感技术、微网技术和最新电器制造等 技术,将其智能化、模块化、标准化、集约化,实现 低压无功自动补偿功能,实现工作可靠、使用方便并 具备背光液晶显示、零投切、保护、测量、信号、联 机等系列功能。
*特别提醒:
1)总容量60Kvar及以上的共补或40Kvar的分补需采用35mm2导线,其余规格采用16mm2线。
现代电力低压电力电容器产品
TDS-VE系列产品分类及容量规格
三相补偿方式的最大额定容量为(40+40)Kvar,产品含有前后二台电容器(即两个回路),可 分开投退,其容量可不同,三相补偿方式容量有(单位Kvar): 40+40、40+20、20+20,20+10。 分相补偿方式的最大额定容量为(20+20)Kvar,产品含有两台电容器,其容量可不同,每台电容
TDS智能式低压电力电容器优越性
技术优点
(10) 智能网络 多台工作,经通信接口联机,自 动产生一个主机,其余则为从机,构成系统工作,个 别从机故障自动退出,不影响其余工作,主机故障自 (9) 高可靠性 可不需要控制器,采用分散控制 动退出后在其余从机中自动产生一个新的主机,组成 模式,杜绝因控制器故障导致整个系统瘫痪。 一个新的系统工作,根据无功功率缺额进行投切,容 量相同的电容器按循环投切原则(先投先切、先切先 投),容量不同的电容器按无功缺额大小选择投切 (共补优先、分补优化)。
TDS智能式低压电力电容器优越性
技术优点
内置微型电流互感器 内置温度传感器 (7 8)温度保护 )容量监测 检测电容器工作时体 检测电容器各相工作 电流,据此判断电容器断相、三相不平 内温度,实现电容器过温度保护,在过 衡、过电流以及严重泄漏情况,进而实 电压、过谐波和环境过温情况退出运行, 现电容器的断相、三相不平衡、过电流 延长电容器的和设备的使用寿命。 及严重泄漏的保护、告警,以及时采取 措施。
TDS智能式低压电力电容器优越性
技术优点
(3)绿色环保 TDS系列智能干式电容器本体采用全
固体纯干式自愈式电容器,填充剂采用进口经改良 的阻燃性环氧树脂或蛭石,无泄漏、整体阻燃防爆、 绿色环保,年衰减率小于1%。
TDS智能式低压电力电容器优越性
技术优点
(4)分相补偿 实现单相分别补偿, 解决三相负荷不平衡状况;对无功缺额较 大的一相进行单独补偿,达到最优化的补 偿效果。普通无功补偿装置无法做到分相 补偿。
200Kvar传统 无功成套图
传统无功补偿现状分析
传统低压无功补偿系统存在问题及原因
1、问题:体积大
(1)整柜散热功能差; (2)部件故障率高; (3)产品一旦形成,扩容不方便。
缺点:
(1)由若干元器件通过导线组柜,接点多、发热量大; (2)电容柜接线一次成型,没有空间扩容。
传统低压无功补偿系统存在问题及原因
TDS-1821 低压无功综合测控装置
现代电力低压无功控制产品
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