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苏州央美电气YMSG型干式铁芯串联电抗器适用于交流50Hz,额定工作电压400V的电力系统,YMSG型干式铁芯串联电抗器是电力系统无功补偿装置的重要配套设备。供应低压无功测试仪厂家电力电容与干式铁芯串联电抗器串联后,能有效的抑制电网中的高次谐波,限制合闸涌流及操作电压,改善系统的电压波形,提高电网功率因数,对电力电容器及其他电力设备的安全运行起到了良好的作用。智能电容器在补偿性无功率的时候,供应低压无功测试仪厂家往往会受到谐波电流,合闸涌流以及操作过压的影响,造成电容器损坏,为此在电容器前加装串联电抗器,用以抑制和吸收谐波,保护电抗器,避免谐波电压电流和冲击电压电流的影响,改善电能质量提高系统功率因数,延长电容器使用寿命。

有源滤波器作为近年来谐波滤除及抑制有效的一种装置,其在使用过程必须切实掌握精准的安装方法等,因此,苏州央美电气根据有源滤波器多年来的实践运行,提醒大家在使用过程中,必须注意以下事项:对于有源滤波器的安装,用户需切记在选择滤波器的线源时,一定要选用屏蔽的双绞线,这种接线可以有效消除部分高频干扰信号或者其他信号的干扰,使得有源滤波器的工作效率更佳。另外,接线线源不宜太长,因为过长的接地线意味着大大增加接地电感和电阻,它会严重破坏有源电力滤波器的共模抑制能力。较好方法是,用金属螺钉与星形弹簧垫圈把有源电力滤波器的屏蔽牢牢地固定在设备入口处的机壳上。有源电力滤波器输入线、输出线必须拉开距离,切忌并行,以免降低有源电力滤波器效能。

有源电力滤波器外壳与机箱壳必须良好接触,地线安装必须确保无误。此外,用户需要注意的是,虽然有源滤波器可以集智能谐波滤除、动态无功补偿、平衡三相负载功能为一体,但是实际上设置的滤波器要吸收全部的谐波电流是不可能的,只能减少流入系统的n次谐波电流量。其减少的程度与滤波器参数(即电容量Q、电感L及电阻R )的选择和系统谐波阻抗有密切关系。如果参数选择不当,则很有可能导致有源滤波器无法大达到预期的滤波效果。因此,提醒用户在实际选择时,一定要结合使用场所的实际情况,选择对应型号的有源滤波器装置。

滤波模块的电抗率有6%、7%、13%、 14%几种规格,分别用于谐波含量不同等级的用电场合,在配电设备中使用抗谐型智能电容器能有效滤除电路中的谐波及干扰,以保各用电设备用电环境的稳定性,同时有效提高功率因数,总之抗谐型智能电容器是复杂用电环境、恶劣环境 ,及大批量不同设备用电环境中提高功率因数,提高设备运行寿命,节约电力资源的不可或缺的好帮手。普通型智能电容器由于缺少滤波补偿模块,自然不具备滤波功能,因此不适用于大谐波及复杂用电环境中的无功补偿。

智能电容器介电材料:智能电容器所用介电材料主要为固体,可分为有机和无机两大类。根据分子结构形式,无机介电材料有微晶离子结构、无定形结构和两者兼有的结构。有机介电材料主要为共价键组成的高分子结构,按结构对称与否又可分为非极性和极性两类。电解电容器所用介质是直接生长在阳极金属上的氧化膜,也是离子型结构。非极性有机材料和离子结构较完善而紧密的无机材料的极化,属于快速极化类型;而极性有机材料和结构松弛的离子晶体则属于缓慢极化类型。前者介电常数 ε较低,损耗角正切tgδ值很小,温度、频率特性较好,且体积电阻率也较高;后者则大致相反。智能电力电容器介电材料在外电场作用下会发生极化、损耗、电导和击穿等现象,它们代表着电介质的基本特性,而这些特性又取决于组分和分子结构形式。

智能电容器温度过高时候,规程规定电容器外壳的温度不能超过551C,电容器室温度不能超过350C,因此对运行中的电容器,应严格控制和监视其运行温度。一般来讲我们管内的电容器室都有温度计,值班员应在巡视电容器时看一看温度。一旦发现温度超标,应立即向调度报告,以便及时将电容器退出运行。造成智能电力电容器温度过高的主要原因有:①、由于电容器室设计不合理,导致电容器室环境温度过高。 ②、电容器布置密度过大,通风不良。 ③、过电压造成电容器过电流。④、电容器内部缺陷,介质老化后损耗增大,发热量增大。当电容器组采用熔丝保护时(必须采用跌落式熔断器),电容器本身故一障或系统发生过电压等外界条件的影响,都会使电容器组熔丝熔断。电容器熔一丝一旦熔断将造成三相电流指示不在平衡。
