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


0.4kV/6kV/10kV Kondensator filtrujący (FC)

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

Kluczowe atrybuty

Marka RW Energy
Numer modelu 0.4kV/6kV/10kV Kondensator filtrujący (FC)
Napięcie znamionowe 400V
Serie FC

Opisy produktów od dostawcy

Opis

Przegląd produktu

Kondensatory filtrujące są klasycznymi pasywnymi urządzeniami kompensacji reaktywnej i zarządzania harmonikami w sieciach dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia. Ich główne funkcje to dostarczanie reaktywnej mocy pojemnościowej, poprawa współczynnika mocy sieci energetycznej oraz tworzenie obwodu filtrującego szeregowo z reaktorem do specyficznego tłumienia pewnych harmonik (np. 3., 5. i 7. harmoniki), zmniejszając wpływ zanieczyszczenia harmonikami na sieć energetyczną i urządzenia elektryczne. Produkt ma prostą i zwartą konstrukcję, jest ekonomiczny, łatwy w utrzymaniu, nie wymaga skomplikowanych modułów sterujących. Jest odpowiedni dla scenariuszy ze stałą obciążeniem, może efektywnie zmniejszać straty w sieci energetycznej, unikać kar za reaktywne moc, a także stabilizować napięcie zasilające. Jest kosztowym wyborem optymalizacji jakości energii przy ograniczonym budżecie lub prostych warunkach pracy, szeroko stosowany w różnych przemysłowych i cywilnych systemach dystrybucji energii.

Konstrukcja systemu i zasada działania

Główna struktura

  • Jednostka kondensatora: Wykorzystuje strukturę izolacyjną foliową metalizowaną lub olejowo-papierową, charakteryzując się niskimi stratami, wysokim napięciem izolacyjnym i długim okresem użytkowania. Jedna lub wiele jednostek jest połączona równolegle, tworząc moduł pojemnościowy, aby spełniać różne wymagania dotyczące kompensacji reaktywnej.

  • Reaktor filtrujący: Połączony szeregowo z kondensatorem, tworzy obwód filtrujący o określonej częstotliwości rezonansowej, specyficznie absorbujący pewne harmoniki w sieci energetycznej (np. 3., 5. i 7. harmoniki), aby uniknąć wzrostu harmonik.

  • Jednostka ochronna: Zintegrowana z bezpiecznikami, rezystorami rozładowującymi i zabezpieczeniami przeciw przebiegom, umożliwia ochronę przed nadmiernym prądem, szybkie rozładowanie po wyłączeniu zasilania i ochronę przed nadmiernym napięciem, zapewniając bezpieczeństwo sprzętu i personelu.

  • Konstrukcja szafy: Szafy ochronne zewnętrzne spełniają standard IP44, a wewnętrzne IP30, mające funkcje ochrony przed kurzem, wilgocią i kondensacją, odpowiednie dla różnych środowisk instalacji.

Zasada działania

W sieci dystrybucyjnej kondensatory filtrujące są wprowadzane do działania, aby dostarczyć reaktywną moc pojemnościową, zrównoważając reaktywną moc indukcyjną generowaną przez obciążenie, co prowadzi do poprawy współczynnika mocy sieci energetycznej (cel to zwykle ≥0,9) i zmniejszenia strat liniowych spowodowanych transmisją reaktywnej mocy. W tym samym czasie kondensator i szeregowy reaktor tworzą obwód filtrujący LC, którego częstotliwość rezonansowa jest zgodna z głównymi częstotliwościami harmonik w sieci energetycznej (np. 3., 5. i 7. harmoniki). Gdy prąd harmoniczny przechodzi przez obwód, ten prezentuje niską impedancję, dzieląc i absorbując prąd harmoniczny, zapobiegając propagacji harmonik w sieci energetycznej, osiągając w końcu podwójny efekt kompensacji reaktywnej i filtrowania harmonik, stabilizując napięcie sieciowe i poprawiając jakość energii.

Metody odprowadzania ciepła

  • Odprowadzanie ciepła naturalne (AN/Przemiana fazowa): Główna metoda odprowadzania ciepła, polegająca na wentylacji szafy i naturalnej konwekcji, odpowiednia dla produktów o średniej i niskiej pojemności.

  • Odprowadzanie ciepła siłowane powietrzem (AF/Odprowadzanie ciepła powietrzem): Wyposażone w wiatraki chłodzące, które zwiększają efektywność odprowadzania ciepła, odpowiednie dla działania urządzeń o dużej pojemności lub w warunkach wysokiej temperatury.

Podstawowy diagram
Kondensator filtrujący (FC)

 Główne cechy

  • Ekonomiczne i praktyczne, z istotną przewagą kosztową: Jako urządzenie pasywnej kompensacji ma niski koszt produkcji, proste montowanie, nie wymaga skomplikowanych modułów sterujących i elektroniki mocy, a koszty późniejszego utrzymania są ekstremalnie niskie, odpowiednie dla małych i średnich klientów z ograniczonym budżetem i scenariuszami początkowymi.

  • Integracja kompensacji reaktywnej i filtrowania: Może nie tylko poprawić współczynnik mocy i zmniejszyć straty w sieci, ale również specyficznie tłumić pewne harmoniki, unikając uszkodzeń kondensatorów i innych urządzeń spowodowanych harmonikami, a jego funkcje spełniają potrzeby obciążeń stacjonarnych.

  • Zwarta konstrukcja i elastyczna instalacja: Małe gabaryty i niewielka waga, nie zajmuje dużo miejsca, obsługuje instalację wewnątrz i na zewnątrz, może być używany samodzielnie lub w wielu grupach równoległych, odpowiedni dla różnych wymagań dotyczących pojemności i scenariuszy.

  • Stabilność, niezawodność i długi okres użytkowania: Główne komponenty wykonane są z wysokiej jakości materiałami izolacyjnymi, odpornymi na wahania napięcia i naprężenia środowiskowe, z normalnym okresem użytkowania wynoszącym 8-10 lat; wyposażone w kompleksowe zabezpieczenia przeciwko nadmiernemu prądowi i napięciu, zapewniające wysoką bezpieczeństwo operacyjną.

  • Wysoka kompatybilność i szeroka adaptowalność: Może być bezpośrednio podłączony do sieci dystrybucyjnej bez skomplikowanej adaptacji komunikacyjnej z siecią, zgodny z tradycyjnymi systemami dystrybucji energii i scenariuszami wspierającymi nowe źródła energii, spełnia standard międzynarodowy IEC 60871.


Parametry techniczne

Nazwa

Specyfikacja

Napięcie znamionowe

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

Częstotliwość

50/60Hz

Liczba filtrów

3, 5, 7, 11

Tangens strat dielektrycznych (tanδ)

≤0,001 (25℃, 50Hz)

Klasa izolacji

Klasa F i wyższe

Okres użytkowania przy napięciu znamionowym

≥80000 godzin (w normalnych warunkach eksploatacji)

Wytrzymałość na przepięcia

Praca ciągła przy 1,1 razy napięciu znamionowym; praca przez 30 minut przy 1,3 razy napięciu znamionowym

Wytrzymałość na przeciążenia prądowe

Praca ciągła przy 1,3 razy prądzie znamionowym (w tym prąd harmoniczny)

Czas rozładowania

W ciągu 3 minut po wyłączeniu zasilania napięcie residuaryczne spada poniżej 50V

Klasa ochrony (IP)

Wewnątrz IP30; Na zewnątrz IP44

Temperatura przechowywania

-40℃~+70℃

Temperatura pracy

-25℃~+55℃

Wilgotność

<90% (25℃), bez kondensacji

Wysokość nad poziomem morza

≤2000m (możliwe dostosowanie powyżej 2000m

Trąciwość sejsmiczna

Stopień Ⅷ

Stopień zanieczyszczenia

Poziom Ⅳ

 

Scenariusze zastosowania

  • Lekka przemysłowość i budynki komercyjne: fabryki tekstylne, fabryki spożywcze, biurowce, centra handlowe, hotele itp., w celu kompensacji mocy biernej obciążeń ustalonych, takich jak klimatyzatory, oświetlenie i pompy wodne, oraz poprawy współczynnika mocy.

  • Tradycyjne scenariusze przemysłowe z obciążeniami ustalonymi: obróbka na maszynach, mała produkcja maszynowa, fabryki farmaceutyczne itp., w celu tłumienia niskiego rzędu harmonicznych generowanych przez konwertery częstotliwości i transformatorów, a także optymalizacji współczynnika mocy i zmniejszenia zużycia energii.

  • Wsparcie dla odnawialnych źródeł energii: po stronie sieci dystrybucji dla rozproszonych instalacji fotowoltaicznych i małych wiatraków, wspomagając SVG w kompensacji mocy biernej w stanie ustalonym i filtrowaniu harmonicznych, zmniejszając całkowity koszt inwestycji.

  • Dystrybucja energii miejska i cywilna: miejskie sieci dystrybucyjne, systemy dystrybucji energii w osiedlach mieszkaniowych, poprawa współczynnika mocy sieci, zmniejszenie strat liniowych i stabilizacja napięcia elektrycznego w gospodarstwach domowych.

  • Scenariusze dystrybucji energii w rolnictwie: nawadnianie pól uprawnych, zakłady hodowlane itp., w celu kompensacji mocy biernej indukcyjnych obciążeń, takich jak pompy wodne i wentylatory, unikając niewystarczającej zdolności dostaw energetycznych spowodowanej niskim współczynnikiem mocy.

Biblioteka Zasobów Dokumentacyjnych
Restricted
Power compensation equipment SVG/FC/APF Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: Jak wybrać odpowiednią pojemność i czasy filtrowania dla kondensatorów filtrowych
A:

1.Wybór pojemności

Główny wzór: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P to moc czynna, π₁ to współczynnik mocy przed kompensacją, a π₂ to docelowy współczynnik mocy, zazwyczaj ≥ 0.9).

Stałe obciążenie: Oblicz wartość według wzoru x 1.0~1.1 (z niewielką rezerwą).

Zawierające niewielkie obciążenie harmoniczne: Oblicz wartość według wzoru pomnożonego przez 1.2~1.3 (ze względu na straty pojemności spowodowane prądem harmonicznym).

2.Wybór częstotliwości filtru

Priorytetowo wykryj główne składowe harmoniczne w sieci: Określ najwyższy odsetek harmonicznych w sieci za pomocą analizatora jakości energii (np. 5 lub 7 dla obciążeń przekształtnikowych i 3 dla obciążeń oświetleniowych).

Celowy wybór: Dla głównych harmonicznych rzędu 3 wybierz filtr rzędu 3, a dla 5 i 7 wybierz kombinowany filtr rzędu 5/7, aby uniknąć ślepego wyboru, który może prowadzić do słabego efektu filtrowania lub wzmocnienia harmonicznych.

Q: Jakie są różnice między SVG SVC i szafami kondensatorowymi?
A:

Jakie są różnice między szafami SVG, SVC i kondensatorowymi?

To trzy główne rozwiązania do kompensacji reaktywnej, z istotnymi różnicami technologicznymi i scenariuszami zastosowania:

Szafa kondensatorowa (bierna): Najniższe koszty, stopniowe przełączanie (odpowiedź 200-500ms), odpowiednia dla stałe obciążenia, wymaga dodatkowego filtru, aby zapobiec harmoniczności, odpowiednia dla małych i średnich klientów z ograniczeniami budżetowymi oraz wstępnych scenariuszy na rynkach wschodzących, zgodna z IEC 60871.

SVC (Półkontrolowane Hybrydowe): Średnie koszty, ciągła regulacja (odpowiedź 20-40ms), odpowiednia dla umiarkowanie zmieniających się obciążeń, z niewielką ilością harmoniczności, odpowiednia dla tradycyjnej transformacji przemysłowej, zgodna z IEC 61921.

SVG (Pełnie kontrolowane Aktywne): Wysokie koszty, ale doskonała wydajność, szybka odpowiedź (≤ 5ms), precyzyjna bezstopniowa kompensacja, silna zdolność do przejazdu przez napięcie niskiego napięcia, odpowiednia dla impulsowych/nowoczesnych obciążeń energetycznych, niska harmoniczność, zwarta konstrukcja, zgodna z CE/UL/KEMA, jest preferowanym wyborem dla wysokobudżetowych rynków i projektów nowych źródeł energii.

Klucz do wyboru: Wybierz szafę kondensatorową dla stałego obciążenia, SVC dla umiarkowanych fluktuacji, SVG dla dynamicznych/wysokobudżetowych potrzeb, wszystkie muszą być zgodne z międzynarodowymi standardami, takimi jak IEC.

Poznaj swojego dostawcę
Sklep internetowy
Wskaźnik punktualności dostaw
Czas odpowiedzi
100.0%
≤4h
Przegląd firmy
Miejsce pracy: 30000m² Liczba pracowników: Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 100000000
Miejsce pracy: 30000m²
Liczba pracowników:
Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 100000000
Usługi
Typ działalności: Projektowanie/Produkcja/Sprzedaż
Kategorie główne: robot/Nowa energia/Sprzęt do kontroli/Urządzenia wysokiego napięcia/Niskonapięciowe urządzenia elektryczne/Pomiary i instrumenty
Zarządca gwarancji na całe życie
Usługi kompleksowego zarządzania sprzętem obejmujące zakup, użytkowanie, konserwację i obsługę posprzedażną, zapewniające bezpieczną pracę urządzeń elektrycznych, ciągłą kontrolę oraz spokojne korzystanie z energii elektrycznej
Dostawca sprzętu uzyskał certyfikat kwalifikacyjny platformy i ocenę techniczną, zapewniając zgodność, profesjonalizm i niezawodność od podstaw

Powiązane produkty

Powiązane wiadomości

  • Jak oceniać wykrywać i rozwiązywać awarie rdzenia transformatora
    1. Zagrożenia, przyczyny i rodzaje wielopunktowych uszkodzeń ziemnych w rdzeniu transformatora1.1 Zagrożenia wynikające z wielopunktowych uszkodzeń ziemnych w rdzeniuW normalnym trybie pracy rdzeń transformatora musi być zazemblony tylko w jednym punkcie. Podczas pracy wokół cewek występują pola magnetyczne zmiennoprądowe. Ze względu na indukcję elektromagnetyczną istnieją pojemności parazytyczne między cewką wysokiego napięcia a cewką niskiego napięcia, między cewką niskiego napięcia a rdzeniem
    01/27/2026
  • Krótka dyskusja na temat wyboru transformatorów ziemnych w stacjach wzmacniających
    Krótka dyskusja na temat wyboru transformatorów ziemnych w stacjach wzmacniającychTransformator ziemny, często nazywany "transformatorem ziemnym", działa w warunkach bezobciążenia podczas normalnej pracy sieci i przeciążenia podczas przewodów krótkich. W zależności od rodzaju wypełnienia, można go podzielić na mokry i suchy; według liczby faz, na trójfazowy i jednofazowy. Transformator ziemny sztucznie tworzy punkt neutralny do połączenia rezystorów ziemnych. Gdy w systemie wystąpi awaria ziemna
    01/27/2026
  • Wpływ z Zakłóceniami DC w Transformatorach na Stacjach Energetycznych Odnawialnych w pobliżu Elektrod Ziemnych UHVDC
    Wpływ prądu stałego w transformatorach stacji energii odnawialnej w pobliżu elektrod ziemnych UHVDCGdy elektroda ziemna systemu przesyłowego ultra-wysokiego napięcia prądu stałego (UHVDC) znajduje się w pobliżu stacji energetycznej opartej na źródłach odnawialnych, prąd powrotowy płynący przez ziemię może spowodować wzrost potencjału gruntu w okolicy elektrody. Ten wzrost potencjału gruntu prowadzi do zmiany potencjału punktu neutralnego pobliskich transformatorów, indukując prąd stały (lub prze
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Szybki wyłącznik obwodów SF₆
    1.Definicja i funkcja1.1 Rola wyłącznika generatorowegoWyłącznik generatorowy (GCB) to sterowany punkt rozłączenia znajdujący się między generatorem a transformatorem podwyższającym, pełniąc rolę interfejsu między generatorem a siecią energetyczną. Jego główne funkcje obejmują izolowanie uszkodzeń po stronie generatora oraz umożliwienie kontroli operacyjnej podczas synchronizacji generatora i podłączenia do sieci. Zasada działania GCB nie różni się znacząco od zasady działania standardowego wyłą
    01/06/2026
  • Sprawdzanie transformatorów sprzętu dystrybucyjnego Inspekcja i konserwacja
    1. Konserwacja i przegląd transformatorów Otwórz wyłącznik niskiego napięcia (NN) transformatora poddawanego konserwacji usuń bezpiecznik zasilania sterowniczego i zawieś tabliczkę ostrzegawczą „Nie zamykać” na uchwycie przełącznika. Otwórz wyłącznik wysokiego napięcia (WN) transformatora poddawanego konserwacji zamknij przekaźnik ziemny całkowicie rozładować transformator zabezpiecz szafę WN i zawieś tabliczkę ostrzegawczą „Nie zamykać” na uchwycie przełącznika. Dla konserwacji suchych transfor
    12/25/2025
  • Jak przeprowadzić test odporności izolacji transformatorów dystrybucyjnych
    W praktycznej pracy opór izolacji transformatorów dystrybucyjnych jest zwykle mierzony dwukrotnie: opór izolacji między cewką wysokiego napięcia (HV) a cewką niskiego napięcia (LV) plus zbiornikiem transformatora, oraz opór izolacji między cewką LV a cewką HV plus zbiornikiem transformatora.Jeśli oba pomiary dają akceptowalne wartości, oznacza to, że izolacja między cewką HV, cewką LV i zbiornikiem transformatora jest odpowiednia. Jeśli którykolwiek z pomiarów się nie powiedzie, należy przeprowa
    12/25/2025

Powiązane rozwiązania

  • Rozwiązania systemów automatyzacji dystrybucji
    Jakie są trudności w obsłudze i konserwacji linii elektrycznych na podpórkach?Trudność pierwsza:Linie dystrybucyjne na podpórkach mają szerokie zasięgi, skomplikowany teren, wiele odgałęzień promienistych i rozproszone źródła zasilania, co prowadzi do "licznych awarii linii i trudności w wykrywaniu usterki".Trudność druga:Ręczne wykrywanie usterki jest czasochłonne i pracochłonne. Ponadto, nie można w czasie rzeczywistym monitorować prądu, napięcia i stanu przełącznika linii, ze względu na brak
    04/22/2025
  • Zintegrowane inteligentne rozwiązanie do monitorowania mocy i zarządzania efektywnością energetyczną
    PrzeglądTo rozwiązanie ma na celu dostarczenie inteligentnego systemu monitorowania mocy (System Zarządzania Mocą, PMS) skupionego na optymalizacji zasobów energetycznych od końca do końca. Poprzez utworzenie zamkniętego cyklu zarządzania "monitorowanie-analiza-decyzja-wykonywanie," pomaga przedsiębiorstwom przejść od prostego "używania energii elektrycznej" do inteligentnego "zarządzania energią," ostatecznie osiągając cele bezpiecznego, efektywnego, niskowęglowego i ekonomicznego zużycia energ
    09/28/2025
  • Nowa modułowa rozwiązań monitorowania dla systemów fotowoltaicznych i magazynowania energii elektrycznej
    1. Wprowadzenie i tło badawcze1.1 Obecny stan branży słonecznejJako jedno z najbardziej obfitych źródeł odnawialnych, rozwój i wykorzystanie energii słonecznej stało się centralne dla globalnej transformacji energetycznej. W ostatnich latach, napędzane przez polityki na całym świecie, przemysł fotowoltaiczny (PV) doświadczył eksplozywnego wzrostu. Statystyki wskazują, że chiński przemysł PV doświadczył zaskakującego 168-krotnego wzrostu w okresie "Dwunastej Pięcioletniej Koncepcji". Do końca 201
    09/28/2025
Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię. Uzyskaj wycenę teraz
Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię.
Uzyskaj wycenę teraz
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik

IEE Business will not sell or share your personal information.

Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej