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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。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,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。
当前的经济形势非常有利于电能质量企业的发展。从政策上来看,节能减排、智能电网等政策、标准的推出为电能质量的发展提供了非常有利的政策环境。从市场需求来看,国内电能质量的市场空间非常广阔,而且随着用户对电能质量的认知度不断提高,市场空间将越来越大,有很大的市场潜力。供应有源滤波器厂家产业规模保持快速稳定增长。无论是我国风电、光伏等可再生能源的发展,还是特高压、高压输配电电网的铺设,亦或是原有电网升级改造,供应有源滤波器厂家无不为电能质量质量治理产业提供了非常广阔的市场。
下面,苏州央美电气就来和大家一起聊聊这方面的问题。 之前的时候,即使不加装有源滤波器,基本上也不会出现什么问题,这也确实是现实;但问题在于,之前的时候,谐波源真的是非常少,而且,其产生的谐波基本上可以在电网中内部消化,但现在呢,随着科技的发展,尤其是电力电子技术的发展,谐波源开始大量的涌现,导致电能质量日益变差。比较常见的谐波源有:变频家电微波炉、电视机、电脑、LED灯、变频器、伺服电焊机、中频炉等等,这些谐波源直在保持高速度增长中。 随着谐波源的快速增加,电能质量越来越差,谐波干扰问题越来越多,所以,很多公司为了减少售后服务成本、提升客户满意度,在产品设计之初,就已经在考虑电磁干扰问题,是比较经济实惠的抗谐波干扰措施。
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。
目前,国内有能力生产有源滤波装置和动态无功补偿装置的生产企业较少,但在未来一段时期内,随着电能质量治理行业的快速发展和受关注程度的不断提高,从业企业的数量预计将持续增长,行业总体利润水平可能出现一定程度的下降,但在行业内掌握核心技术和具有较高知名度的企业有望继续保持相对稳定的利润水平。高压动态无功补偿装置的设备生产厂家的数量相对较少,生产低压动态无功补偿装置的企业相对较多,整体上呈现低压动态无功补偿装置的低利润和高压动态无功补偿装置的高利润。我国特高压、高压输配电电网建设的加速,对于电能治理市场的需求会逐渐放大,但我国企业主要的竞争优势在于价格和工程服务,其产品质量和稳定性要低于国外同类产品,在这方面,国内企业通过技术研发和创新,其利润成长空间还能继续加大。