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在什么情况下应该使用控制电抗器:一,电源的工作电压大于220V,或者电源的其他电压又不适用与控制目的。二,由于特殊原因,要求控制电压不同于电源电压,尤其是在使用控制用途的小电压时。三,不带中性线的电源。四,由于工作需要,必须使用完全对地绝缘的控制电源。五,在控制回路进出线上的对地电压各为相线间的电压一半值时(控制变压器次级绕组中心点接地)。六,在短路电流较高的电网(工业电网)中,为了减少短路容量(减少控制触头熔焊的危险)。七,电抗器厂家需要在两相线之间连接控制回路的电网中,特别是在星形点位移的网络中,相线与中性线连接时会出现不同的控制电压。
电能质量本身并没有一个统一的定义,无功功率补偿、谐波治理、三相不对称治理等等都属于电能质量治理的范畴,主要的电能质量治理市场为无功补偿和谐波治理装置,两项叠加,我们基本能够得出电能质量治理市场的空间和变化特征。近年来,我国电能质量市场在各方推动下增长迅速。尤其是滤波设备和无功补偿设备,复合年增长率超过15%。前瞻估算,2017年我国电能质量治理产业销售额达到近1093.9亿元。
滤波器中的滤波电容具有“通交隔直”特性,即电容对交流信号通路,而对直流信号断路。交流信号的频率越高,滤波电容对其呈现的容抗越小滤波电容的容量越大,其容抗越小。滤波器中的滤波电感具有“阻高通低"特性,即通过滤波电感的交流信号的频率越高,其所呈现的感抗就会越大。当滤波器中有信号流过时,滤波电感对低频信号阻碍小,对高频信号阻碍大,而滤波电容则对低频信号衰减小,对高频信号衰减大,因此,低频信号容易通过滤波器,而高频信号则不行,就是根据这个原理,来实现了滤波器的滤波功能。电源线是干扰传播的主要途径,通过电源线,电源中的干扰可以传入设备,干扰设备的正常工作;同时,设备产生的干扰也可能通过电源线传到电源上,干扰其他设备的正常工作。
智能组网功能。智能集成电力电容补偿装置可以多台并联使用,多台使用时自动生成一个网络,其中地址码小的一个为主机,其余 则为从机,构成低压无功自动控制系统。个别从机故障自动退出,不影响其余工作;主机故障自动退出,在其余从机中产 生一个新的主机,组成一个新的系统;智能化程度高。高品质电力电容器。智能集成电力电容补偿装置中的电容潴本体采用渐进式加厚银锌镀膜工艺,银锌镀膜具有良好的导电性和秘定性.同 时厚度与该处的电流密度成正比,因此工作时发热量小并且均匀.极大地提高了低压电力电容器的容量秘定性.极少衰减。液晶显示界面。采用液晶显示界面、LED状态指示灯和按键实现人机联系 液晶显示器上具有运行工况提示、故障中文提示.LED指 示灯具备投运、退运和故障三种运行状态。故障定位技术。通过实时监测智能电容器内部零投切开关、断路器、电容器等零部件运行状况,并在液晶显示器实时中文提示。便于故障快速定位。从而实现免维护。
央美的智能电力电容器优势在哪?1、一体化结构,体积小、现场接线简单、维护方便。只需要增加智能电容器数量即可实现无功补偿系统的扩容。2、实时测量并显示电网电压、电流、功率因数、无功功率、电网谐波、电容器本体温度等参数;具备过压、欠压、失压、 过谐波、过温度等保护功能;具备失电保护功能,且失电数据不丢失。3、智能控制技术。投切判据为功率因数及无功功率,采用无功潮流预测和延时多点采样技术,功率因数低于设定值时,根据负责无功缺 额分级差控制投切确保投切无振荡。4、同步零投切开关技术。智能集成电力电容补俄装置使用NCH同步零投切开关,能够实现过零点投切,电容器投切过程涌流冲击小、无切 除过电压、无燃弧现象,并具备耐电压(>3500V ).耐电流冲击能力强,投切涌流小(<2.5倍嵌定电流)等特点,电气投 切寿命达100万次以上。
随着我国风电、光伏产业的快速发展,电力建设也在加速推进。在这过程中,我国电能质量问题也在凸显,我国电力应用中常见的电能质量问题主要有:谐波、三相不对称、陷波、电压闪边、谐振暂态、脉冲暂态、电压瞬变、噪声等。其中,供应智能集成电容器公司谐波与电压瞬变是突出的两个电能质量问题。每年因电能质量扰动和电气环境污染引起的经济损失非常惊人。美国电力科学研究院EPRI的报告指出,全美因谐波等电能质量问题造成的损失每年高达300亿美元。在中国,根据“中国电能质量行业现状与用户行为调研报告”数据显示,在调查的32个行业共92家企业,有49家企业因电能质量问题造成经济损失达2.5亿元-3.5亿元。目前,国际上电能使用率在56%左右,而我国目前的电能使用效率只有35%左右,供应智能集成电容器公司很重要的原因就是电能质量低下所致。