智能电容器相关知识

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智能集成电容

智能集成电容

智能集成电容
智能集成电容是一种全新的电容元件,可避免使用传统的RC电路来控制仪器的电容容量。

它集成了微控制器,使得各种高精度的智能电容参数控制变得更加高效和可靠。

智能集成电容的优势在于它集成了各种低压电容,可以以一种高可靠的方式实现持续可调的精密电容控制。

它具有高度灵活的控制方式,可以实现各种复杂的控制方案,包括温度补偿、智能温度整合和自我检测维护等。

另外,它还可以根据用户的需要,通过外部接口接入更多的信号控制模块,来控制电容的任意参数。

把省去了串联的耦合电路,避免了电容参数的杂散分布,使得电容的使用更加可靠和高效。

此外,智能集成电容还可以支持多种传感器,可以在低频范围内实现精确的控制。

它可以在温度调节范围内实现高精度的频率控制,可以增加电容参数的精度,使用户更加方便。

总而言之,智能集成电容无疑对仪器厂商与电子元件制造商都有着巨大的吸引力,它可以使用户的整体投资降低,更好的满足用户的需求。

所以,智能集成电容可能是未来仪器厂商、电子元件制造商的趋势,也是将来电容元件技术发展的动力。

智能补偿电容的原理

智能补偿电容的原理

智能补偿电容的原理
智能补偿电容是一种能够实现电网无功补偿的设备,它的工作原理基于电容器的电流-电压特性和对电网中的无功功率进行
实时检测与计算。

智能补偿电容的核心是电容器,它可以储存电能并随着电网的无功功率需求进行补偿。

当电网中存在无功功率时,智能补偿电容会通过检测电网中的电流和电压来计算出无功功率的大小。

然后,根据计算出的无功功率,智能补偿电容会相应地调整其接入或退出电网的电容器数量,以达到电网无功功率平衡的目的。

具体而言,智能补偿电容通过测量电网中的电流和电压,计算得出电网的功率因数(power factor),即无功功率与有功功
率的比值。

当功率因数小于1时,说明电网中存在无功功率,此时智能补偿电容会接入电容器来进行无功补偿,提高功率因数。

反之,当功率因数等于1时,电网中不存在无功功率,智能补偿电容则会退出电容器,停止无功补偿。

智能补偿电容的优势在于它能够根据实际的无功功率需求进行动态调整,以避免电网的过补偿或欠补偿现象。

同时,它还可以通过与其他智能设备的联动,实现更高级的电网管理和优化控制,提高电网的稳定性和效能。

总的来说,智能补偿电容的工作原理是通过电流-电压特性和
功率因数的计算来实现电网中无功功率的补偿,从而提高电网的功率质量和效率。

低压智能电容器工作原理

低压智能电容器工作原理

低压智能电容器工作原理
低压智能电容器是一种能够根据电网的负荷需求自动调节电容值的电器装置。

其工作基于电容器的特性以及智能控制技术。

工作原理如下:
1. 电容器特性:电容器是一种能够存储电荷并产生电场的设备。

当电容器两端施加电压时,会在两个电极之间产生电场,电场的强弱与电容器的电容值成正比。

2. 压差检测:低压智能电容器通过感应电网的压差变化来判断电网的负荷状况。

电网的负荷增加时,电压会下降;而负荷减少时,电压会上升。

3. 控制电容值:根据电网负荷变化的压差情况,智能控制器会自动调节电容器的电容值。

在负荷增加时,电容器的电容值会增加,从而吸收电网中多余的无功功率,提高电网的功率因数,减少系统的功率损耗。

在负荷减少时,电容器的电容值会减小,减少对电网的无功功率补偿。

4. 调节速度:低压智能电容器的调节速度非常快,可以实现毫秒级的响应速度。

这使得其可以适应电网负荷的瞬时变化,确保电网的稳定性和正常运行。

综上所述,低压智能电容器的工作原理是通过感应电网压差变化来调节电容器的电容值,实现对电网的无功功率补偿,提高电网的功率因数,保证电网的稳定和正常运行。

智能电容维护保养方法

智能电容维护保养方法

智能电容维护保养方法
智能电容是目前应用十分广泛的一种电子元器件,其作用是在电路中储存电荷并提供稳定的电压。

但是,由于长期使用和环境因素的影响,智能电容也需要进行维护保养,以确保其正常运行。

下面介绍几种智能电容的维护保养方法:
1. 定期清洁:智能电容一般安装在电路板上,受到灰尘、油污等环境污染的影响。

因此,定期清洁电路板和智能电容表面是非常必要的。

可以使用专业的清洁剂或者棉签轻轻擦拭,注意不要使用含有溶剂的清洁剂。

2. 频繁使用:智能电容的电极表面是有氧化层的,如果长期不使用,氧化层会变厚,导致电容器的容量值下降。

因此,应该频繁使用电容器,让电容器处于电路中运行。

3. 避免过压:智能电容器一般有额定电压,如果超过额定电压,则会导致电容器短路或者损坏。

因此,在电路设计时,应该合理选择电容器的额定电压,并在使用时避免过压。

4. 避免高温:智能电容器在高温环境下运行会导致电容损耗加剧,甚至出现短路现象。

因此,在使用和存放时,应该避免高温环境。

总之,智能电容作为电子元器件中的重要组成部分,需要得到良好的维护保养,才能保证其正常运行。

以上几种维护保养方法可以帮助您更好地保护智能电容。

- 1 -。

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。

智能电容器

智能电容器

5、 运行安全: 智能电容器内部设计了完善的保护系统,具有过压、 欠压、过流、超温、掉电、缺相等保护功能,确保装 置的安全运行。
A2、 技术参数
类型
HWZD-I
HWZD-II
HWZD-III
控制系统
外部控制
8位51单片机控制 32位ARM控制
显示方式
LED信号灯
LED数码管
LCD液晶屏汉显
单台构成
微断、复合开关、 电容器
微断、控制器、复合开关、电容器
、超温、掉电、缺


单台独立工 作
×

多台组网工 作
×

外部通信控 制
×
RS 485
外部电平控 制
√(com 接 +12V)
额定电压
AC 0.4 kV
额定频率
50 Hz
工作电压 采样电压
采样电流
CT 变比比值 电流识别精
度 共补单台容
*********************
王宏杰 2012.04.17
量 分补单台容
量 外部控制路
数 联机组网台
数 响应时间 连续2次接通
间隔 涌流抑制能
力 过压保护切
除时间 环境温度 相对湿度 海拔高度
AC 180 V ~ 260 V
×
AC 220 V ±20% 三相四线
×
AC 0 ~ 5 A 三相四线 (进线总 CT)
×
10~600 级差 5
×
200 mA
20 kvar + 20 kvar
1.1.1 智能电容器及其应用
A1、 产品概述
智能电容器是在低压电容器上,附加了无功控制器和 复合开关,构成了三位一体的单台智能型电容器,分为 共补型和分补型两大类。

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

03
某新能源汽车充电站建设案例
在该新能源汽车充电站建设中,采用TDS智能式低压电力电容器进行功
率因数校正后,显著提高了充电设备的运行效率和充电速度。
PART 05
安装调试与操作维护指南
REPORTING
WENKU DESIGN
安装前准备工作建议
确认电容器及其附件的型号、规格和数量是否符合设计要求,检查产品合格证和出 厂试验报告是否齐全。
工业自动化领域的应用
1 2 3
自动化设备无功补偿
针对自动化设备运行过程中产生的无功功率, TDS智能式低压电力电容器可实现快速、精准的 无功补偿。
工业机器人供电优化
工业机器人对供电质量要求较高,TDS智能式低 压电力电容器可优化供电质量,提高机器人运行 稳定性。
工业节能改造
在工业节能改造项目中,TDS智能式低压电力电 容器可降低系统能耗,提高能源利用效率。
自动保护等智能化功能。
高可靠性
采用优质元器件和先进的生产 工艺,确保产品的高可靠性和
长寿命。
宽电压范围适用
适用于不同电压等级的低压电 力系统,具有广泛的适用性。
易于安装与维护
产品设计简洁,安装方便,维 护成本低,为用户节省了大量
时间和成本。
PART 02
技术原理及性能指标
REPORTING
WENKU DESIGN
产品定义与功能
01 定义
02
03
1. 自动无功补偿 2. 谐波滤除
04 3. 三相平衡
05 4. 电能质量优化
现代电力TDS智能式低压电 力电容器是一种先进的电 力电子装置,专为低压电 力系统设计,用于提高功 率因数、降低谐波失真、 平衡三相负载以及优化电 能质量。

智能电容器

智能电容器
注意事项
为了便于调试,集成电力电容补偿装置增加了调试功能,具体操作方法如下: 在断电情况下,将集成电力电容补偿装置面板拨位开关拨至“强投”位置, 此时送电后集成电力电容补偿装置默认进入调试状态即模拟投切,不实际投切电 容器。但切记:调试完毕断电后,应将拨位开关拨回“自控” 位置。
1、概述
集成电力电容补偿装置是由智能测控单元、零投切复合开关、智能保护单元、 两台(△型)或一台(Y 型)低压自愈式电力电容器组成一个独立完整的智能补偿单 元。替代由智能无功控制器、熔丝(或微断)、晶闸管复合开关(或接触器)、热继电 器、指示灯、低压电力电容器多种分散器件也可多台组网构成补偿系统使用;既可三相补偿,也可三 相和分相混合补偿。智能电容器集电子技术、传感技术、网络技术及电器制造等先 进技术,将传统无功补偿产品集成化、网络化、智能化。改变了现有低压无功自动 补偿设备的结构模式,大大提高了设备的可靠性及使用寿命,具有结构简洁、生产 简易、成本降低、性能提高、维护简便的全面优点。
4、接线端子
产品接线端子后视图如下图 2 所示
UA UB UC
UA UB UC
网络线接
线端子 HL1 HL2
HLa HLb HLc
外接指示灯接线端子
(a)三相式后视图 (b)分相式后视图 图2
注:三相式外接指示灯采用 AC380V 指示灯,分相式采用 AC220V 指示灯。
2
(2)三相补偿应用电气接线图
2、产品型号说明
8
1
3、产品外型尺寸
型号 450-20+20 450-20+10 450-10+10 450-10+5 450-5+5 450-5+2.5
250-20 250-10 250-5
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*特别提醒: 1)大容量安装时须考虑无功补偿柜柜架的承载能力及 散热能力。
TDS-VE系列产品说明
现代电力低压电力电容器产品
第五代(TDS-VE系列)智能干式低压电力电容 器是在第四代产品的基础上容量增大,采用全固体 纯干式电容器,不锈钢外壳,具有短路保护高分断 技术【额定极限短路分断能力(Icu) ≥35KA】,产 品有RS-485通信功能及无线通信功能。 代表型号:
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-1821 低压无功综合测控装置
现代电力低压无功控制产品
产品系列(控制器产品)
TDS-1531 低压配电综合测控装置 (旧版)
TDS-1531 低压配电综合测控装置 (新版)
发展历程
现代电力低压无功控制产品
.第一代产品
2001年,由江苏现代电力研发的第一台智能 电容器生产下线。使用接触器投切开关。
智能电容器相关知识
• TDS电磁式零投切低压复合开关电器与可控硅复合开关对比分析
NO.
类别
TDS电磁式零投切低压复合 半导体(可控硅)复合
开关电器
开关电器
1 过零投切功能


2
投切涌流
<2.5倍额定电流
约3~4倍额定电流
3 无功补偿速度
≤20ms
≤20ms
4 投切开关耐压
≥3000VAC
国产1600V、进口2500V
.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
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
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
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。
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):
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。
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
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
结构模式
现有低压无功补偿系统
现代电力产品和传统常规产品比较
维护方便 扩容方便
容量监测
效果显著 过零投切
接线简单
分相补偿
积木结构
温度保护
高可靠性 绿色环保
智能网络
现代电力智能式低压电力电容器
现代电力产品和传统常规产品结构比较
TDS智能电容器 传统电容器
320Kvar智能 电容成套图
200Kvar传统 无功成套图
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);
1000(宽)×1000(深)×2200(高) 补偿柜可安装1280Kvar(32台)
技术优点
TDS智能式低压电力电容器优越性
(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。
原ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ:
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
TDS智能无功补偿
方案优越性
智能电容器相关知识
• 过零投切
智能电容器相关知识
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。
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。
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
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
.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
发展历程
.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。
技术优点
TDS智能式低压电力电容器优越性
((6)5)维接护线方简便单背产光品液使晶用屏插中件文式显或示无保线护 动方作式类进型行,联有机过,压仅、有欠电压源、接过线流,、无过二温次、小三 相线不接平线衡,等减;少智故能障电,容可器减具少备9自0%诊连断接功线能,, 可减在少液9晶0%屏的上节反点映。故障内容,利于现场故障 查找,电容器损坏只需单体简单快速更换。
三相补偿:TDS-VESZ/450-40.40 分相补偿:TDS-VEFZ/250-20.20
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 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。
技术优点
TDS智能式低压电力电容器优越性
(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 动(退9出)后高在可其靠余性从机可中不自需动要产控生制一器个,新采的用主分机散,控组制成模 一式个,新杜的绝系因统控工制作器,故根障据导无致功整功个率系缺统额瘫进痪行。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)。
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。
技术优点
TDS智能式低压电力电容器优越性
(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。
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