• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


0.4кВ/6кВ/10кВ филтърна кондензатор (FC)

  • 0.4kV/6kV/10kV Filter capacitor (FC)

Ключови атрибути

Марка Rw Energy
Номер на модел 0.4кВ/6кВ/10кВ филтърна кондензатор (FC)
Номинално напрежение 400V
Серия FC

Описания на продуктите от доставчика

Описание

Преглед на продукта

Филтърните кондензатори са класически пасивни устройства за компенсация на реактивна мощност и управление на хармониките в средно- и нисковолтовите разпределителни мрежи. Основните им функции са да предоставят капацитивна реактивна мощност, да подобрят фактора на мощността на електрическата мрежа и в същото време, образувайки филтърна верига в сериозно свързване с реактори, специално да потискат определени хармоники (например 3-та, 5-та и 7-та хармоника), намалявайки влиянието на хармоничното замърсяване върху електрическата мрежа и електрооборудването. Продуктът има проста и компактна конструкция, е икономичен и лесен за поддръжка, без нужда от сложни контролни модули. Подходящ е за сценарии с постоянна нагрузка, може ефективно да намали загубите в електрическата мрежа, избягва нетто реактивни мощности и стабилизира напрежението на доставката. Той е икономичен избор за оптимизация на качеството на електроенергията при ограничен бюджет или прости условия на работа и е широко приложим в различни индустриални и цивилни разпределителни системи.

Структура на системата и принцип на действие

Основна структура

  • Елемент на кондензатор: Използва металлизирана филмова или масло-папиросна изолационна структура, характеризираща се с ниски загуби, висока изолационна сила и дълг срок на служба. Единични или многократни единици се свързват паралелно, за да се формира модул за капацитет, за да отговори на различни изисквания за компенсация на реактивна мощност.

  • Филтърен реактор: Свързан в сериозно свързване с кондензатора, за да се формира филтърна верига с определена резонансна честота, специално абсорбираща определени хармоники в електрическата мрежа (например 3-та, 5-та и 7-та хармоника), за да се избегне усилване на хармониките.

  • Елемент за защита: Интегрира предпазни спирали, разрядни резистори и предпазители от прекомерно напрежение, за да осигури защита от прекомерен ток, бързо разлаяне след изключване на напрежението и защита от прекомерно напрежение, гарантирайки безопасността на оборудването и персонала.

  • Кабинна структура: Външните защитни кабини отговарят на стандарт IP44, а вътрешните - на IP30, с функции за защита от прах, влага и кондензация, подходящи за различни условия на инсталация.

Принцип на действие

В разпределителната мрежа, филтърните кондензатори се включват в експлоатация, за да предоставят капацитивна реактивна мощност, което компенсира индуктивната реактивна мощност, генерирана от нагрузката, като по този начин се подобрява факторът на мощността на електрическата мрежа (целта обикновено е ≥0.9) и се намаляват загубите в линията, причинени от прехода на реактивна мощност. В същото време, кондензаторът и серийния реактор формират LC филтърна верига, чиято резонансна честота е съвместима с основните хармонични честоти в електрическата мрежа (например 3-та, 5-та и 7-та хармоника). Когато хармоничният ток минава, филтърната верига представя ниски импедансни характеристики, разпределени и абсорбирани хармонични токове, предотвратявайки разпространението на хармониките в електрическата мрежа, и в крайна сметка, постига двойните ефекти на компенсация на реактивна мощност и филтриране на хармоники, стабилизиращи напрежението в мрежата и подобряващи качеството на електроенергията.

Методи за охлаждане

  • Естествено охлаждане (AN/Фазово трансформационно охлаждане): Популярният метод за охлаждане, зависещ от вентилацията на кабината и естествената конвекция, подходящ за продукти с малка и средна капацитет.

  • Принудено въздушно охлаждане (AF/Въздушно охлаждане): Оборудван с вентилатори за охлаждане, за да се увеличи ефективността на охлаждането, подходящ за работа на оборудване с голям капацитет или в условия на високи температури.

Основен диаграм
Филтърен кондензатор (FC)

 Основни характеристики

  • Икономично и практично, с значителни ценови предимства: Като пасивно компенсиращо устройство, то има ниски производствени разходи, лесна инсталация, не изисква сложни контролни и силови електронни модули, и изключително ниски разходи за поддръжка по-късно, подходящо за малки и средни клиенти с ограничен бюджет и базови сценарии.

  • Интеграция на компенсация на реактивна мощност и филтриране: Може не само да подобри фактора на мощността и да намали загубите в мрежата, но и специално да потиска определени хармоники, избягвайки повреди на кондензаторите и друго оборудване, причинени от хармониките, и функциите му отговарят на нуждите на постоянни нагрузки.

  • Компактна структура и гъвкава инсталация: Малък размер и лека тегло, не заема много място, поддържа вътрешна/външна инсталация, може да се използва самостоятелно или в множество паралелни групи, и е подходящ за различни изисквания за капацитет и сценарии.

  • Стабилно, надеждно и дълъг срок на служба: Основните компоненти са направени от висококачествени изолационни материали, устойчиви към колебания на напрежението и околната среда, с нормален срок на служба от 8-10 години; оборудван с пълен набор от предпазни устройства от прекомерен ток и прекомерно напрежение, гарантираща висока оперативна безопасност.

  • Силна съвместимост и широка адаптивност: Може да се свърже директно към разпределителната мрежа, без сложна комуникационна адаптация с електрическата мрежа, съвместим с традиционни разпределителни системи и нови сценарии за поддръжка на енергията, и отговаря на международния стандарт IEC 60871.


Технически параметри

Име

Спецификация

Номинално напрежение

0,4кВ±10%, 6кВ±10%, 10кВ±10%, 35кВ±10%

Честота

50/60Hz

Филтриращи времена

3-то, 5-то, 7-мо, 11-во

Диелектричен загубен тангенс (tanδ)

≤0,001 (25℃, 50Hz)

Клас на изолация

Клас F и по-висок

Срок на полезност при номинално напрежение

≥80000 часа (при нормални условия на работа)

Капацитет за устойчивост към прекомерно напрежение

Работа при 1,1 пъти номиналното напрежение в продължение на продължително време; работа при 1,3 пъти номиналното напрежение в продължение на 30 минути

Капацитет за устойчивост към прекомерен ток

Работа при 1,3 пъти номиналния ток (включително хармоничен ток) в продължение на продължително време

Време за разрядване

В рамките на 3 минути след прекъсването на електропитанието, остатъчното напрежение спада под 50V

Клас на защита (IP)

В помещение IP30; На открито IP44

Температура на съхранение

-40℃~+70℃

Температура на работа

-25℃~+55℃

Влажност

<90% (25℃), без кондензация

Височина над морското равнище

≤2000m (може да бъде персонализирано над 2000m

Сейсмична устойчивост

Градус Ⅷ

Степен на замърсяване

Уровень Ⅳ

 

Приложения

  • Лека промишленост и търговски сгради: Текстилни фабрики, хранителни фабрики, офис сгради, търговски центрове, хотели и т.н., за компенсиране на реактивната мощност на стационарни натоварвания като климатични установки, осветление и насоси, както и за подобряване на коефициента на мощност.

  • Традиционни индустриални стационарни сценарии: Обработка на машини, малко машиностроене, фармацевтични фабрики и т.н., за потискане на ниски хармоники, генериращи се от преобразуватели на честота и трансформатори, като същевременно се оптимизира коефициентът на мощност и намалява енергийното потребление.

  • Поддръжка на възобновяеми източници на енергия: На страната на разпределителната мрежа на разпределени фотovoltaic системи и малки вятрови паркове, помагайки на SVG за стационарна реактивна компенсация и хармонично филтриране, намалявайки общите инвестици онзи.

  • Муниципални и гражданско-електроенергийни разпределителни системи: Урбани разпределителни мрежи, електроенергийни разпределителни системи на жилищни комплекси, подобряване на коефициента на мощност на електроенергийната мрежа, намаляване на линейните загуби и стабилизиране на напрежението в домакинствата.

  • Селскостопански сценарии за разпределение на енергия: Иригационни системи, бази за отглеждане и т.н., за компенсиране на реактивната мощност на индуктивни натоварвания като насоси и вентилатори, избягване на недостатъчна капацитет на доставката на енергия, причинена от ниски коефициенти на мощност.

Библиотека за документацията ресурси
Restricted
Power compensation equipment SVG/FC/APF Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
Често задавани въпроси за
Q: Как да изберете подходящата капацитет и времена на филтриране за филтруващи кондензатори
A:

1.Избор на капацитет

Основна формула: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P е активната мощност, π₁ е факторът на мощност преди компенсация, а π₂ е целевият фактор на мощност, обикновено ≥ 0.9).

Стабилна нагрузка: Изчислете стойността според формулата x 1.0~1.1 (с малко резервно пространство).

Съдържащо малко хармонично бреме: Изчислете стойността според формулата умножена по 1.2~1.3 (с оглед загубата на капацитет, причинена от хармоничния ток).

2.Избор на честота за филтриране

Приоритизирайте откриването на основните хармонични компоненти на електрическата мрежа: Определете най-високата пропорция на хармоници в електрическата мрежа чрез анализатор на качеството на енергията (например 5 или 7 за натоварвания с преобразувачи на честота и 3 за осветителни натоварвания).

Целеви избор: За основните хармоници от 3-ти ред, изберете филтър от 3-ти ред, а за 5-ти и 7-ми ред, изберете комбинационен филтър от 5/7-ми ред, за да се избегне слепо избиране, което може да доведе до лошо филтриране или усилване на хармониците.

Q: Какви са разликите между SVG, SVC и кабинети с кондензатори?
A:

Какви са разликите между SVG, SVC и кабинети за кондензатори?

Трите са основните решения за компенсация на реактивна мощност, със значителни технически и приложни различия:

Кабинет за кондензатори (пасивен): най-ниската цена, стъпково включване (отговор 200-500 милисекунди), подходящ за стабилни натоварвания, изисква допълнително филтриране, за да се предотвратят хармоници, подходящ за клиенти с ограничен бюджет и малки и средни предприятия, както и за начални сценарии в развиващите се пазари, в съответствие с IEC 60871.

SVC (Полууправляем гибрид): средна цена, непрекъснато регулиране (отговор 20-40 милисекунди), подходящ за умерено колеблющо се натоварване, с малко хармоници, подходящ за традиционна индустриална трансформация, в съответствие с IEC 61921.

SVG (Пълно управляем активен): висока цена, но отлични характеристики, бърз отговор (≤ 5 милисекунди), високопрецизно безстъпкова компенсация, силна способност за преодоляване на ниски напрежения, подходящ за ударни/нови енергийни натоварвания, ниски хармоници, компактен дизайн, в съответствие с CE/UL/KEMA, предпочитан избор за висококласни пазари и проекти с нови енергийни източници.

Основен принцип на избор: изберете кабинет за кондензатори за стабилно натоварване, SVC за умерено колеблющо се натоварване, SVG за динамични/висококласни изисквания, всички трябва да съответстват на международни стандарти като IEC.

Познайте вашия доставчик
Онлайн магазин
Ниво на навременна доставка
Време за отговор
100.0%
≤4h
Общ преглед на компанията
Работно място: 30000m² Общ брой служители: Най-висока годишна експортна стойност USD: 100000000
Работно място: 30000m²
Общ брой служители:
Най-висока годишна експортна стойност USD: 100000000
Услуги
Бизнес тип: Дизайн/Производство/Продажби
Основни категории: робот/Нови енергийни източници/Апаратура за измерване/Високонапрегнати електроапарати/Нисковолтови апарати/Инструменти и прибори
Управление през живота
Услуги за управление на цялостното поддържане при закупуване, използване, поддръжка и следпродажбено обслужване на оборудване, осигуряващи безопасна експлоатация на електрическо оборудване, непрекъснат контрол и безгрижно потребление на електроенергия
Доставчикът на оборудване е преминал сертифициране за квалификация на платформата и техническа оценка, което гарантира съответствието, професионализма и надеждността от първоначалния източник.

Свързани продукти

Свързани знания

  • Основни трансформаторни аварии и проблеми с операцията на лек газ
    1. Протокол на инцидента (19 март 2019 г.)На 16:13 часа на 19 март 2019 г. системата за наблюдение съобщи за действие на лек газ в третия главен трансформатор. Съгласно Правилника за експлоатация на мощни трансформатори (DL/T572-2010), персоналът по операции и поддръжка (O&M) провери състоянието на местоположението на третия главен трансформатор.Потвърждено на местоположението: Панелът за нерелектрична защита WBH на третия главен трансформатор съобщи за действие на лек газ в фаза B на корпус
    02/05/2026
  • Поръчани и обработка на еднофазни земни замыкания в разпределителни линии от 10 кВ
    Характеристики и устройства за откриване на еднофазни земни повреди1. Характеристики на еднофазните земни повредиЦентрализирани алармени сигнали:Звънът за предупреждение звъни, а индикаторната лампа с надпис „Земна повреда на шинния участък [X] kV [Y]“ светва. В системи със заземяване на неутралната точка чрез Петерсенов бобин (бобина за гасене на дъга), светва и индикаторът „Петерсенов бобин в действие“.Показания на волтметър за мониторинг на изолацията:Напрежението на повредената фаза намалява
    01/30/2026
  • Нейтрална точка на заземяване на трансформаторите в мрежата от 110кВ до 220кВ
    Разположението на режимите на заземяване на нейтралната точка на трансформаторите в мрежата от 110кВ до 220кВ трябва да отговаря на изискванията за издръжливост на изолацията на нейтралната точка на трансформаторите и също така трябва да се стреми да поддържа нулевата последователностна импеданса на електроцентралиците почти непроменена, като се гарантира, че нулевият комплексен импеданс във всяка точка на кратко замыкание в системата не надвишава три пъти положителния комплексен импеданс.За нов
    01/29/2026
  • Защо трансформаторните станции използват камъни гравий калъдари и дробени скали
    Защо трансформаторните станции използват камъни, гравий, калъдари и дробени камъни?В трансформаторните станции, оборудване като трансформатори за енергия и разпределение, линии за пренос, напреженчески трансформатори, токови трансформатори и включващи-изключващи ключове, всички изискват заземяване. Освен заземяването, ще разгледаме по-задълбочено защо гравий и дробени камъни са често използвани в трансформаторните станции. Въпреки че изглеждат обикновени, тези камъни играят важна роля за безопас
    01/29/2026
  • Защо трансформаторната ядро трябва да е заземено само в една точка Не е ли многоточковото заземяване по-надеждно
    Защо трансформаторната ядро трябва да е заземено?По време на работа, трансформаторното ядро, заедно с металните конструкции, части и компоненти, които фиксират ядрото и обмотките, се намират в силно електрическо поле. Под влиянието на това електрическо поле те придобиват относително висок потенциал спрямо земята. Ако ядрото не е заземено, ще има разлика в потенциала между ядрото и заземените зажимащи конструкции и резервоар, което може да доведе до преразходящи разряди.Освен това, по време на ра
    01/29/2026
  • Разбиране на нейтрално заземяване на трансформатор
    I. Какво е неутрална точка?При трансформаторите и генераторите неутралната точка е специфична точка в намотката, при която абсолютното напрежение между тази точка и всеки външен терминал е еднакво. На диаграмата по-долу точкатаOпредставлява неутралната точка.II. Защо неутралната точка трябва да бъде заземена?Методът на електрическо свързване между неутралната точка и земята в трифазна променлива токова електроенергийна система се наричаметод на заземяване на неутралната точка. Този метод на зазе
    01/29/2026
Нямате намерен още правилния доставчик ли Нека верифицираните доставчици ви намерят Получи оферта сега
Нямате намерен още правилния доставчик ли Нека верифицираните доставчици ви намерят
Получи оферта сега
Изпрати запитване
+86
Кликнете, за да качите файл
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес