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


0.4kV/6kV/10kV Filter kapacitor (FC)

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

Ključne lastnosti

Znamka Rw Energy
Model št 0.4kV/6kV/10kV Filter kapacitor (FC)
Napetost 10kV
Serija FC

Opisi izdelkov od dobavitelja

Opis

Pregled izdelka

Filterni kondenzatorji so klasični pasivni napravi za odškodnjevanje reaktivne moči in upravljanje harmonskih motenj v srednjih in nizkih napetostnih distribucijskih omrežjih. Njihova osnovna funkcija je zagotavljanje kapacitativne reaktivne moči, izboljšanje faktorja moči v električnem omrežju in hkrati oblika filtrovne zanke v seriji s reaktorji, da specifično utišajo določene harmonike (kot so 3., 5. in 7. harmonika), zmanjšujejo vpliv harmonskih onesnaženj na električno omrežje in električno opremo. Izdelek ima preprosto in kompaktno strukturo, je ekonomičen, lahek za vzdrževanje in ne potrebuje kompleksnih kontrolnih modulov. Ustreza scenarijem stalnih bremen, lahko učinkovito zmanjša izgube v omrežju, izogibajo se kazni za reaktivno moč in stabilizirajo napetost oskrbe. Gre za ekonomično izbiro za optimizacijo kakovosti moči pri omejenih proračunih ali preprostih delovnih pogoji, široko uporabljena v različnih industrijskih in civilnih distribucijskih sistemih.

Sistemsko zgradbo in delovanje

Osnovna struktura

  • Jedro kondenzatorja: Uporablja metalizirano folijo ali maslo-papirinsko izolacijsko strukturo, z znakom nizega izgub, visoke izolacijske trdnosti in dolge življenjske dobe. Ena ali več enot je povezanih v paralelo, da tvori kapacitivni modul, ki ustrezata različnim zahtevam za odškodnjevanje reaktivne moči.

  • Filtrirni reaktor: Povezan v seriji s kondenzatorjem, da oblikuje filtrovno zanko z določeno resonančno frekvenco, specifično absorpira določene harmonike v električnem omrežju (kot so 3., 5. in 7. harmonika), da se izogne pojačanju harmonik.

  • Zaščitno jedro: Integrira preplavke, odpornike za razporeditev naboja in zaščitnike pred pretokom, da doseže zaščito pred pretokom, hitro razporeditev naboja po odpravljanju napetosti in zaščito pred pretokom, zagotavlja varnost opreme in osebja.

  • Kabinetna struktura: Zunanji zaščitni kabineti zadostujejo standardu IP44, notranji pa IP30, z zaščito pred praho, vlago in kondenzacijo, primernejši za različne okoljske pogoje namestitve.

Način delovanja

V distribucijskem omrežju se filterni kondenzatorji uporabljajo za zagotavljanje kapacitativne reaktivne moči, ki odšteva induktivno reaktivno moč, generirano z bremenom, s tem izboljša faktor moči v električnem omrežju (cilj je običajno ≥0,9) in zmanjša izgube v črti zaradi prenosa reaktivne moči. Hkrati kondenzator in serijski reaktor oblikujeta LC filtrovno zanko, katere resonančna frekvenca je enaka glavnim harmonskim frekvencam v električnem omrežju (kot so 3., 5. in 7. harmonika). Ko harmonski tok prehaja skozi, filtrovna zanka kaže nizko impedanco, shranjuje in absorpira harmonski tok, preprečuje širjenje harmonik v električnem omrežju in končno doseže dualni učinek odškodnjevanja reaktivne moči in filtrovanja harmonik, stabilizira napetost omrežja in izboljša kakovost moči.

Načini ohlajevanja

  • Naravno ohlajevanje (AN/Fazna transformacija): Glavni način ohlajevanja, ki se oslanja na ventilacijo kabinetov in naravno konvekcijo, primeren za srednje in nizkokapacitivne izdelke.

  • Prisilno zračno ohlajevanje (AF/Zračno ohlajevanje): Oprirejen s hladilnimi ventilatorji, da poveča učinkovitost ohlajevanja, primeren za delovanje opreme z veliko kapacitivnostjo ali v višjih temperaturah.

Glavni diagram
Filterni kondenzator (FC)

 Glavne značilnosti

  • Gospodarsko in praktično, z značilnimi prednostmi stroškov: Kot pasivna odškodnjevalna naprava ima nizke proizvodne stroške, preprosto nameščanje, ne potrebuje kompleksnih kontrolnih in elektronskih modulov, zelo nizke stroške kasnejšega vzdrževanja, primeren za majhne in srednje velike stranke z omejenimi proračuni in začetne scenarije.

  • Integracija odškodnjevanja reaktivne moči in filtrovanja: Lahko ne le izboljša faktor moči in zmanjša izgube v omrežju, ampak tudi specifično utiša določene harmonike, preprečuje poškodbe kondenzatorjev in druge opreme zaradi harmonik, njegove funkcije ustrezajo potrebam stalnih bremen.

  • Kompaktna struktura in fleksibilno nameščanje: Majhen in lahko, ne zasede veliko prostora, podpira nameščanje znotraj ali zunaj, lahko se uporablja samostojno ali v več paralelnih skupinah, primeren za različne kapacitivne in situacijske zahteve.

  • Stabilno, zanesljivo in dolgo življenjsko dobo: Osnovni komponenti so izdelani iz visokokakovostnih izolacijskih materialov, odporni na nihanja napetosti in okoljske stresne, normalna življenjska doba je 8-10 let; opremljeni z celovitim zaščitnim sistemi proti pretoku in pretokom, zagotavljajo visoko operativno varnost.

  • Močna združljivost in široka prilagodljivost: Se lahko neposredno poveže s distribucijskim omrežjem brez kompleksne komunikacijske prilagoditve z omrežjem, združljivi z tradicionalnimi distribucijskimi sistemi in novimi energetskimi podpornimi scenariji, ustrezajo mednarodnemu standardu IEC 60871.


Tehnični parametri

Ime

Specifikacija

Nazivna napetost

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

Frekvenca

50/60Hz

Število filtrovanja

3., 5., 7., 11.

Dielektrični izgubi (tanδ)

≤0,001 (25℃, 50Hz)

Izolacijska razreda

Razred F in višji

Trajanje uporabe pri nazivni napetosti

≥80.000 ur (pod normalnimi delovnimi pogoji)

Obvladovanje prekomernih napetosti

Zaporedno delovanje pri 1,1-krat večji nazivni napetosti; delovanje pri 1,3-krat večji nazivni napetosti za 30 minut

Obvladovanje prekomerne struje

Zaporedno delovanje pri 1,3-krat večji nazivni straji (vključno s harmonično strajo)

Čas razpoložljivosti

V roku 3 minut po odstranitvi napajanja ostane ostanek napetosti pod 50V

Razred zaščite (IP)

Notranje IP30; Zunanje IP44

Temperatura hrambe

-40℃~+70℃

Delovna temperatura

-25℃~+55℃

Vlažnost

<90% (25℃), brez kondenzacije

Nadmorska višina

≤2000m (po meri nad 2000m

Seizmična trdota

Stopnja Ⅷ

Stopnja onesnaženosti

Stopnja Ⅳ

 

Uporabni scenariji

  • Lahka industrija in komercialne zgradbe: Tekstilne tovarne, živilske tovarne, pisarniške zgradbe, trgovine, hoteli itd., za odškodovanje reaktivnega energije statičnih obremenitev, kot so klimatski napravi, razsvetljave in vodne črpalki, ter izboljšanje faktorja moči.

  • Tradicionalni industrijski statični scenariji: Obrabišče strojev, majhna strojniška proizvodnja, farmacevtske tovarne itd., za utiševanje nizko-rednih harmonik, ki jih generirajo frekvenčni preoblikovalniki in transformatorji, hkrati optimizirajo faktor moči in zmanjšujejo porabo energije.

  • Podpora novim virom energije: Na distribucijski mreži distribuiranih fotovoltaikov in majhnih vetrobnikov, pri čemer pomaga SVG pri statičnem odškodovanju reaktivne energije in filtriranju harmonik, kar zmanjša skupno naložbeno strošek.

  • Komunalno in civilno distribucijo električne energije: Mestne distribucijske mreže, sistem elektrooskrbe stanovanjskih naselij, izboljšanje faktorja moči omrežja, zmanjšanje izgub v vodilu in stabilizacija napetosti stanovanjske elektrike.

  • Scenariji za distribucijo poljanske elektrike: Navadna navadna navzgor, talna poljana, itd., za odškodovanje reaktivne energije induktivnih obremenitev, kot so vodne črpalki in ventilatori, da se izognemo nedostatku zmogljivosti oskrbe zaradi nizega faktorja moči.

Biblioteka dokumentov
Restricted
Power compensation equipment SVG/FC/APF Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ za
Q: Kako izbrati primerno kapaciteta in čase filtriranja za filtrovne kondenzatorje
A:

1.Izbira kapacitete

Osnovna formula: Q ₙ=P × [√ (1/cos ² π₁ -1) - √ (1/cos ² π₂ -1)] (P je dejanska moč, π₁ je faktor moči pred kompenzacijo, π₂ pa ciljna vrednost faktorja moči, običajno ≥ 0.9).

Stalni naloženi: Izračunajte vrednost glede na formulo x 1.0~1.1 (z majhno rezervo za nadmerek).

Vsebovanje majhnega deleža harmoničnega naloženca: Izračunajte vrednost glede na formulo pomnoženo z 1.2~1.3 (upoštevajte izgubo kapacitete zaradi harmoničnega toka).

2.Izbira filtra po frekvenci

Prioritetno preverite glavne harmonične komponente omrežja: Določite največji delež harmonik v omrežju s pomočjo analizatorja kakovosti struje (na primer 5 ali 7 za naloženec s pogonskimi napravami in 3 za osvetlitvene naložence).

Ciljna izbira: Za glavne harmonike 3. reda izberite filter 3. reda, za 5. in 7. red pa kombinirani filter 5/7. reda, da se izogne nepremišljena izbira, ki bi lahko privedla do slabe filtriranosti ali pospeševanja harmonik.

Q: Kakšne so razlike med SVG, SVC in škornicnimi kabineti?
A:

Kaj so razlike med SVG, SVC in kabineti kondenzatorjev?

To so glavne rešitve za kompenzacijo neaktivne moči, z znatnimi tehnološkimi in uporabnimi razlikami:

Kabinet kondenzatorjev (pasiven): najnižja cena, odzivna časovna stopnja (odziv 200-500ms), primeren za stabilne obremenitve, zahteva dodatno filtriranje za preprečevanje harmonik, primeren za omejene proračunske male in srednje velike stranke ter za začetniške scenarije v novih trgovinah, skladno s standardom IEC 60871.

SVC (Polkontrolirana hibridna): srednja cena, zvezno regulacija (odziv 20-40ms), primeren za umjereno spremenljive obremenitve, z majhno količino harmonik, primeren za tradicionalno industrijsko transformacijo, skladno s standardom IEC 61921.

SVG (Popolnoma kontrolirana aktivna): visoka cena, a odlične zmogljivosti, hitro odzivanje (≤ 5ms), natančna stopnja kompenzacije brez korakovanja, močna zmogljivost za premikanje pri nizki napetosti, primeren za udarno/novoenergijske obremenitve, nizka harmonika, kompaktna konstrukcija, skladno s standardi CE/UL/KEMA, prednostna izbira za višje trge in projekte nove energije.

Izbira jedra: Kabinet kondenzatorjev za stabilne obremenitve, SVC za umjereno spremenljive obremenitve, SVG za dinamične/višje zahteve, vse mora biti v skladu s mednarodnimi standardi, kot je IEC.

Poznajte svojega dobavitelja
Spletna trgovina
Stopnja pravočasne dobave
Čas odziva
100.0%
≤4h
Pregled podjetja
Delovni prostor: 30000m² Skupno število zaposlenih: Najvišja letna izvozna vrednost v dolarjih: 100000000
Delovni prostor: 30000m²
Skupno število zaposlenih:
Najvišja letna izvozna vrednost v dolarjih: 100000000
Storitve
Vrsta posla: Načrtovanje/Proizvodnja/Prodaja
Glavne kategorije: robot/novi viri energije/Preverjanje opreme/Visokonapetostna oprema/Nizko napetostna oprema/merila in naprave
Trajni zavarovalni upravnik
Storitve upravljanja z vsoživljenjsko oskrbo za nabavo opreme, uporabo, vzdrževanje in servis po prodaji, ki zagotavljajo varno delovanje električne opreme, neprekinjen nadzor in brezskrbno porabo električne energije.
Dobavitelj opreme je opravil potrdilo o ustreznosti platforme in tehnično oceno, s čimer zagotavlja skladnost, strokovnost in zanesljivost že v izvoru.

Povezani izdelki

Povezane znanje

  • Nesreče glavnega transformatorja in težave pri delovanju lahkega plina
    1. Zapis o nesreči (19. marec 2019)Dne 19. marca 2019 ob 16:13 je nadzorno okolje poročalo o dejanju svetega plina na glavnem transformatorju št. 3. V skladu s Pravilnikom za delovanje močnih transformatorjev (DL/T572-2010) so održevalci (O&M) preverili stanje glavnega transformatorja št. 3 na mestu.Potrditev na mestu: Na plošči neelektrične zaščite WBH glavnega transformatorja št. 3 je bil zaznan dejanje svetega plina v faznem B delu transformatorja, ponovno postavitev pa ni bila učinkovita
    02/05/2026
  • Napake in njihova obdelava pri enofaznem talom v 10kV distribucijskih črtah
    Značilnosti in naprave za zaznavanje enofaznih ozemljitvenih okvar1. Značilnosti enofaznih ozemljitvenih okvarCentralni alarmni signali:Zazvoni opozorilni zvon in se prižge kazalna lučka z napisom »Ozemljitvena okvara na [X] kV avtobusu, odsek [Y]«. V sistemih z izgubno tuljavo (tuljavo za ugasitev loka) za ozemljitev srednje točke se prav tako prižge kazalna lučka »Izgubna tuljava v obratovanju«.Indikacije voltmetra za nadzor izolacije:Napetost okvarjene faze se zmanjša (pri nepopolni ozemljitv
    01/30/2026
  • Neutralni točka povezava za transformatorje elektroenergetskega omrežja 110kV~220kV
    Način zemljanja neutralne točke transformatorjev v omrežju napetosti 110kV~220kV mora zadostovati zahtevam izolacije neutralne točke transformatorja in se prav tako truditi ohraniti neničelno impedanco preobrazovalnic praktično nespremenjeno, hkrati pa zagotavlja, da neničelna celostna impedanca pri katerikoli kratkoporočni točki v sistemu ne presega trikratnice pozitivne celostne impedanci.Za 220kV in 110kV transformatorje v novih gradnji in tehničnih prenovah morajo njihovi načini zemljanja ne
    01/29/2026
  • Zakaj podstanice uporabljajo kamenje šiske male kamenčke in drobljen kamen
    Zakaj podstanice uporabljajo kamen, grud, krike in drobljen kamen?V podstanicah je za opremo, kot so prenosni in distribucijski transformatorji, prenosne linije, napetostni transformatorji, tokovni transformatorji in odskokne vložke, potrebno zemljenje. Poleg zemljenja bomo zdaj podrobneje raziskali, zakaj so gruda in drobljen kamen v podstanicah pogosto uporabljana. Čeprav izgledajo običajno, imajo ti kameni ključno vlogo za varnost in funkcionalnost.V načrtovanju zemljenja podstanic—zlasti, ko
    01/29/2026
  • Zakaj mora biti jedro transformatorja zazemljeno le na eni točki Ne bi bilo večtočkovno zazemljanje bolj zanesljivo
    Zakaj je potrebno zemljiti jedro transformatorja?Med delovanjem se jedro transformatorja skupaj s kovinskimi strukturami, deli in komponentami, ki fiksirajo jedro in viklinke, nahajajo v močnem električnem polju. Pod vplivom tega električnega polja pridobijo relativno visok potencial glede na zemljo. Če ni zemljitev jedra, bo obstajala razlika potencialov med jedrom in zemljenimi priklopni strukturami ter rezervoarjem, kar lahko vodi do intermitentnega izboja.Dodatno, med delovanjem okoli viklin
    01/29/2026
  • Razumevanje nevtralnega priključka transformatorja
    I. Kaj je nevtralna točka?V transformatorjih in generatorjih je nevtralna točka določena točka v zavojnici, kjer je absolutna napetost med to točko in vsakim zunanjim terminalom enaka. Na spodnjem diagramu točkaOprikazuje nevtralno točko.II. Zakaj je potrebno nevtralno točko zazemliti?Električna povezava med nevtralno točko in zemljo v sistemih trofazne stromo napetosti se imenujemetoda zazemljanja nevtralne točke. Ta način zazemljanja neposredno vpliva na:Varnost, zanesljivost in ekonomičnost e
    01/29/2026
Še niste našli pravilnega dobavitelja Pustite preverjene dobavitelje, da vas najdejo Pridobi Ponudbo Tujma
Še niste našli pravilnega dobavitelja Pustite preverjene dobavitelje, da vas najdejo
Pridobi Ponudbo Tujma
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja