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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。
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,优质变频电抗器厂家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,优质变频电抗器厂家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。
智能电容器的主要应用领域有:1、工厂配电系统。2、居民小区配电系。3、市政商业建筑。4、交通隧道配电系统。5、箱变、成套柜、户外配电箱。智能电力电容器产品既可单台使用,也可多台组网构成补偿系统使用;既可配套YM系列智能无功测控装置使用.也可使用二次电流 互感器直接构成补偿系统使用;即可三相补偿,也可三相和分相混合补偿。智能电容器主要应用于电网谐波含量较低的低压电力系统中,运行可靠,提高系统功率因数,降低线损, 提高电网电能质量。
有关资料表明,日本电能的使用效率在56%左右,美国为52%,欧洲为52%。如果全国大范围提高电能质量,以此提高电能的使用效率,将对节能减排起到非常重要的作用。由于我国尚处于电能质量产品的初级阶段,而且很多建厂较早的大型企业尚未完成自动化改造,因此电能质量治理设备在所有产品中需求高,接近整体的80%。而监控设备和软件、服务大约各占整体市场的20%左右,监控设备的比例略高。未来,随着工业自动化水平的提高,和电能质量意识的增强,软件和监控设备的比例将有所提高。