电 话:400-8522-378
手 机:150-5027-1881
邮 箱:15050271881@163.com
网 址:www.szxymdq.com
地 址:苏州昆山经济开发区
尽管我们无法用肉眼直接看到电磁噪声,但这些电磁噪声却是真实存在的,比方说,我们在某个地方使用手机的时候,其信号突然会变差,甚至是没有信号,除了盲区这个因素之外,可能的因素就是电磁噪声导致的比方说,我们经常在使用无线键盘、无线鼠标的时候,供应变频电抗器会有偶发性的失灵问题,这般也是偶发性的电磁噪声导致的比方说,我们在使用某个电子电器设备时,当其靠近电视机之后,电视机的信号会受到电磁干扰,从而导致电视信号中断、声音出现杂音、屏幕出现雪花,供应变频电抗器或者是条纹等系列问题,这都有可能是我们肉眼并不能直接看到的电磁噪声惹的祸。
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。
电容器装置接入处的背景谐波为3次、5次。1)3次谐波含量很小, 5次谐波含量较大(包括已经超过或接近国标限值),选择4.5%~6%的串联电抗器,忌用0.1%~1%的串联电抗器。2)3次谐波含量略大, 5次谐波含量较小,选择0.1%~1%的串联电抗器,但应验算电容器装置投入后3次谐波放大是否超过或接近国标限值,并且有一定的裕度。3)3次谐波含量较大,已经超过或接近国标限值,选择12%或12%与4.5%~6%的串联电抗 器混合装设。 3电容器装置接入处的背景谐波为5次及以上 1)5次谐波含量较小,应选择4.5%~6%的串联电抗器。 2)5次谐波含量较大,应选择4.5%的串联电抗器。 4对于采用0.1%~1%的串联电抗器,要防止对5次、7次谐波的严重放大或谐振;对于采用4.5%~6%的串联电抗器,要防止对3次谐波的严重放大或谐振。
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。
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。
当下智能电容器分为两种类型,一种是包含滤波模块的智能电容器,我们称之为抗谐型智能电容器,另一种是仅有电容器与控制模块组成的电容器,我们称之为普通型智能电力电容器。那么到底二者的区别在哪里呢?抗谐型智能电容器是由具有滤波功能的电抗器、电容器、控制模块等部件构成的。电抗器具备滤波功能,通过对高次谐波形成低阻抗通路,达到有效的抑制高次谐波和涌流的作用,同时滤波模块对谐波具有吸收泄放功能,能消除高次谐波对电容器及用电设备的影响,放置保护电路及电容器过载,防止电容器温度过高、绝缘介质老化、自愈性下降、使用寿命降低等现象。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。