| Jenama | RW Energy |
| Nombor Model | Kapasitor penapis (FC) 0.4kV/6kV/10kV |
| voltan nama | 400V |
| Siri | FC |
Ringkasan Produk
Kapasitor penapis adalah peranti kompensasi daya reaktif pasif dan pengurusan harmonik klasik dalam rangkaian pengagihan voltan sederhana hingga rendah. Fungsi utama mereka adalah untuk menyediakan daya reaktif kapasitif, meningkatkan faktor kuasa grid elektrik, dan pada masa yang sama, membentuk litar penapis bersiri dengan reaktor untuk menekan harmonik tertentu (seperti harmonik ke-3, ke-5, dan ke-7), mengurangkan impak pencemaran harmonik terhadap grid elektrik dan peralatan elektrik. Produk ini mempunyai struktur yang ringkas dan padat, ekonomi, dan mudah pemeliharaannya, tanpa memerlukan modul kawalan yang rumit. Ia sesuai untuk skenario beban stabil, dapat mengurangi kerugian grid secara efektif, mengelakkan denda daya reaktif, dan menstabilkan voltan bekalan. Ia merupakan pilihan yang ekonomi untuk pengoptimuman kualiti kuasa di bawah anggaran atau keadaan kerja yang sederhana, dan luas digunakan dalam pelbagai sistem pengagihan kuasa industri dan awam.
Struktur Sistem dan Prinsip Kerja
Struktur Utama
Unit kapasitor: Menggunakan struktur isolasi filem metal atau minyak-kertas, mempunyai ciri-ciri rugi rendah, kekuatan isolasi tinggi, dan jangka hayat panjang. Unit tunggal atau berbilang disambung selari untuk membentuk modul kapasiti untuk memenuhi keperluan kompensasi daya reaktif yang berbeza.
Reaktor penapis: Disambung bersiri dengan kapasitor untuk membentuk litar penapis dengan frekuensi resonans tertentu, secara spesifik menyerap harmonik tertentu dalam grid (seperti harmonik ke-3, ke-5, dan ke-7) untuk mengelakkan penguatan harmonik.
Unit perlindungan: Mengintegrasikan fusible, resistor pelepasan, dan pelindung overvoltage untuk mencapai perlindungan overcurrent, pelepasan cepat selepas kegagalan kuasa, dan perlindungan overvoltage, memastikan keselamatan peralatan dan orang ramai.
Struktur kabinet: Kabinet luaran memenuhi piawaian IP44, dan dalaman memenuhi IP30, dengan fungsi anti-debu, anti-kelembapan, dan anti-kondensasi, sesuai untuk pelbagai persekitaran pemasangan.
Prinsip Kerja
Dalam rangkaian pengagihan, kapasitor penapis dimasukkan ke dalam operasi untuk menyediakan daya reaktif kapasitif, menyeimbangkan daya reaktif induktif yang dihasilkan oleh beban, seterusnya meningkatkan faktor kuasa grid (sasarannya biasanya ≥0.9) dan mengurangkan kerugian garis yang disebabkan oleh transmisi daya reaktif. Pada masa yang sama, kapasitor dan reaktor bersiri membentuk litar LC penapis, yang frekuensi resonansnya sepadan dengan frekuensi harmonik utama dalam grid (seperti harmonik ke-3, ke-5, dan ke-7). Apabila arus harmonik melalui, litar penapis menunjukkan ciri-ciri impedansi rendah, memecah dan menyerap arus harmonik, mencegah harmonik tersebar dalam grid, dan akhirnya mencapai kesan ganda kompensasi daya reaktif dan penapisan harmonik, menstabilkan voltan grid dan meningkatkan kualiti kuasa.
Kaedah Penyejukan
Penyejukan semula jadi (AN/Penyejukan Transformasi Fasa): Kaedah penyejukan utama, bergantung pada ventilasi kabinet dan konveksi semula jadi, sesuai untuk produk berkapasiti sederhana hingga rendah.
Penyejukan udara paksa (AF/Penyejukan Udara): Dilengkapi dengan kipas penyejuk untuk meningkatkan kecekapan penyejukan, sesuai untuk operasi peralatan berkapasiti besar atau dalam persekitaran suhu tinggi.
Rajah Utama
Ciri-ciri Utama
Ekonomi dan praktikal, dengan kelebihan kos yang signifikan: Sebagai peranti kompensasi pasif, ia mempunyai kos pembuatan rendah, pemasangan mudah, tidak memerlukan modul kawalan dan elektronik kuasa yang rumit, dan kos pemeliharaan kemudian sangat rendah, sesuai untuk pelanggan kecil hingga sederhana dengan anggaran terbatas dan skenario entri-level.
Integrasi kompensasi daya reaktif dan penapisan: Ia tidak hanya dapat meningkatkan faktor kuasa dan mengurangkan kerugian grid tetapi juga secara spesifik menekan harmonik tertentu, mengelakkan kerosakan kapasitor dan peralatan lain yang disebabkan oleh harmonik, dan fungsinya memenuhi keperluan beban stabil.
Struktur padat dan fleksibel pemasangan: Berukuran kecil dan ringan, tidak memerlukan ruang yang banyak, menyokong pemasangan dalaman/luaran, boleh digunakan sendirian atau dalam kumpulan selari berbilang, dan sesuai untuk keperluan kapasiti dan skenario yang berbeza.
Stabil, boleh dipercayai, dan jangka hayat panjang: Komponen utama dibuat daripada bahan isolasi berkualiti tinggi, tahan terhadap fluktuasi voltan dan tekanan persekitaran, dengan jangka hidup operasi normal 8-10 tahun; dilengkapi dengan perlindungan overcurrent dan overvoltage lengkap, memastikan kecekapan operasi yang tinggi.
Kompatibiliti yang kuat dan adaptabiliti yang luas: Ia boleh disambung secara langsung ke grid pengagihan tanpa penyesuaian komunikasi yang rumit dengan grid, kompatibel dengan sistem pengagihan tradisional dan skenario sokongan tenaga baru, dan memenuhi piawaian antarabangsa IEC 60871.
Parameter Teknikal
Nama |
Spesifikasi |
Voltan diperuntukkan |
0.4kV±10%, 6kV±10%, 10kV±10%, 35kV±10% |
Frekuensi |
50/60Hz |
Kali penapisan |
3rd, 5th, 7th, 11th |
Tangen kehilangan dielektrik (tanδ) |
≤0.001 (25℃, 50Hz) |
Kelas pengasingan |
Kelas F dan di atasnya |
Jangka hayat pada voltan diperuntukkan |
≥80000 jam (dalam keadaan operasi biasa) |
Kapasiti tahanan overvoltan |
Operasi berterusan pada 1.1 kali voltan diperuntukkan; operasi pada 1.3 kali voltan diperuntukkan selama 30 minit |
Kapasiti tahanan overarus |
Operasi berterusan pada 1.3 kali arus diperuntukkan (termasuk arus harmonik) |
Masa peluruhan |
Dalam tempoh 3 minit selepas kegagalan kuasa, voltan sisa turun ke bawah 50V |
Kelas perlindungan (IP) |
Dalam ruangan IP30; Luar ruangan IP44 |
Suhu penyimpanan |
-40℃~+70℃ |
Suhu operasi |
-25℃~+55℃ |
Kelembapan |
<90% (25℃), tiada pengembunan |
Ketinggian |
≤2000m (boleh disesuaikan di atas 2000m |
Kekuatan seismik |
Grade Ⅷ |
Darjah pencemaran |
Level Ⅳ |
Skenario Aplikasi
Industri ringan dan bangunan komersial: Pabrik tekstil, pabrik makanan, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, dll., untuk mengkompensasi daya reaktif beban steady-state seperti penyejuk udara, pencahayaan, dan pompa air, serta meningkatkan faktor daya.
Skenario industri tradisional steady-state: Proses mesin perkakas, manufaktur mesin kecil, pabrik farmasi, dll., untuk menekan harmonisa rendah yang dihasilkan oleh konverter frekuensi dan transformator, sambil mengoptimalkan faktor daya dan mengurangi konsumsi energi.
Pendamping energi baru: Di sisi jaringan distribusi fotovoltaik terdistribusi dan ladang angin kecil, membantu SVG dalam kompensasi daya reaktif steady-state dan penyaringan harmonisa, mengurangi biaya investasi keseluruhan.
Distribusi kuasa municipal dan sivil: Jaringan distribusi bandar, sistem distribusi kuasa komuniti perumahan, meningkatkan faktor daya jaringan, mengurangi kerugian garis, dan menstabilkan voltan elektrik penduduk.
Skenario distribusi kuasa pertanian: Irigasi lahan pertanian, pusat pembiakan, dll., untuk mengkompensasi daya reaktif beban induktif seperti pompa air dan kipas, menghindari kapasitas pasokan kuasa yang tidak mencukupi akibat faktor daya yang rendah.
1.Pilihan kapasiti
Rumus utama: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P adalah kuasa sebenar, π₁ adalah faktor kuasa sebelum kompensasi, dan π₂ adalah faktor kuasa sasaran, biasanya ≥ 0.9).
Beban keadaan tetap: Kira nilai mengikut rumus x 1.0~1.1 (dengan sedikit redundansi disimpan).
Mengandungi beban harmonik yang sedikit: Kira nilai mengikut rumus dikalikan 1.2~1.3 (mengambil kira kerugian kapasiti disebabkan oleh arus harmonik).
2.Pilihan frekuensi penapis
Utamakan pengesanan komponen harmonik utama dalam grid kuasa: Tentukan peratusan harmonik tertinggi dalam grid kuasa melalui analisis kualiti kuasa (seperti 5 atau 7 untuk beban pemukar frekuensi dan 3 untuk beban pencahayaan).
Pilihan terarah: Untuk harmonik utama tingkat 3, pilih penapis tingkat 3, dan untuk tingkat 5 dan 7, pilih penapis kombinasi tingkat 5/7 untuk mengelakkan pemilihan buta yang mungkin menyebabkan kesan penapisan yang buruk atau pengamplian harmonik.
Apakah perbezaan antara SVG, SVC, dan kabinet kapasitor?
Ketiganya adalah penyelesaian utama untuk pengimbangan daya reaktif, dengan perbezaan yang signifikan dalam teknologi dan skenario aplikasi:
Kabinet kapasitor (pasif): Kos terendah, pemindahan bertingkat (tanggapan 200-500ms), sesuai untuk beban keadaan tetap, memerlukan penapisan tambahan untuk mencegah harmonik, sesuai untuk pelanggan kecil dan sederhana dengan had bajet dan skenario peringkat masuk di pasaran baru, mematuhi IEC 60871.
SVC (Semi Controlled Hybrid): Kos sederhana, pengaturan berterusan (tanggapan 20-40ms), sesuai untuk beban fluktuatif sederhana, dengan sedikit harmonik, sesuai untuk transformasi industri tradisional, mematuhi IEC 61921.
SVG (Fully Controlled Active): Kos tinggi tetapi prestasi cemerlang, tanggapan pantas (≤ 5ms), imbuhan kompensasi tanpa tahap berkecekapan tinggi, keupayaan ride through voltan rendah yang kuat, sesuai untuk beban impak/tenaga baharu, harmonik rendah, reka bentuk padat, sejajar dengan CE/UL/KEMA, merupakan pilihan terbaik untuk pasaran high-end dan projek tenaga baharu.
Pilihan inti: Pilih kabinet kapasitor untuk beban keadaan tetap, SVC untuk fluktuasi sederhana, SVG untuk permintaan dinamik/high-end, semuanya perlu sepadan dengan piawaian antarabangsa seperti IEC.