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


คอนเดนเซอร์ไฟฟ้าแรงสูง 6KV เฟสเดียว พร้อมเคส SS

  • 6KV High Voltage Power Capacitor Single Phase With SS Case

คุณสมบัติหลัก

แบรนด์ ROCKWILL
หมายเลขรุ่น คอนเดนเซอร์ไฟฟ้าแรงสูง 6KV เฟสเดียว พร้อมเคส SS
แรงดันไฟฟ้ากำหนด 6.3kV
ความถี่กำหนด 50/60Hz
ซีรีส์ BAM

คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากผู้จำหน่าย

คำอธิบาย

ภาพรวมของแบงค์คอนเดนเซอร์แรงดันสูง 6.3KV 1 เฟส 150 kVar ทำจากสแตนเลส

คอนเดนเซอร์แรงดันสูงแบบชันท์ประกอบด้วยแพ็คเกจ ตัวเคส บัสเซอร์หัวออกเป็นเซรามิก ฯลฯ ทั้งสองข้างของตัวเคสสแตนเลสมีการเชื่อมวงจรสำหรับติดตั้ง และวงจรหนึ่งมีสลักดิน เพื่อให้เหมาะสมกับแรงดันต่าง ๆ แพ็คเกจจะประกอบด้วยองค์ประกอบขนาดเล็กหลาย ๆ ตัวที่เชื่อมต่อกันแบบขนานและอนุกรม คอนเดนเซอร์มีตัวต้านทานปล่อยประจุ

 การทำงานของแบงค์คอนเดนเซอร์แรงดันสูง 6.3KV 1 เฟส 150 kVar ทำจากสแตนเลส

คอนเดนเซอร์แรงดันสูงแบบชันท์/คอนเดนเซอร์แรงดันสูงแบบชันท์เหมาะสำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 50Hz หรือ 60Hz เพื่อเพิ่มปัจจัยกำลังของระบบไฟฟ้า ลดการสูญเสียในสายส่ง ปรับปรุงคุณภาพแรงดันไฟฟ้า และเพิ่มกำลังขาออกของหม้อแปลง

คอนเดนเซอร์ชันท์เหมาะสำหรับระบบไฟฟ้าความถี่ 50 หรือ 60Hz เพื่อเพิ่มปัจจัยกำลัง ลดการสูญเสียในสายส่ง และปรับปรุงคุณภาพแรงดัน

เมื่อใช้งานแบงค์คอนเดนเซอร์ อุณหภูมิแวดล้อมไม่ควรต่ำกว่า -50℃ และอุณหภูมิเฉลี่ยไม่ควรเกิน +55℃ ไม่ควรเกิน +20℃ ต่อปี หากอยู่นอกช่วงนี้ ควรใช้พัดลมทำความเย็นหรือปิดการทำงานของแบงค์คอนเดนเซอร์

พารามิเตอร์

แรงดันกำหนด

6.3kV

ความถี่กำหนด

50Hz;60Hz

ความจุกำหนด

150kvar

การใช้งาน

แรงดันสูง

วิธีการป้องกัน

ฟิวส์ภายในหรือฟิวส์ภายนอก

จำนวนเฟส

เฟสเดียว

ความคลาดเคลื่อนของความจุ

-3%~+5%

บรรจุภัณฑ์

กล่องไม้สำหรับส่งออก

ค่าแทนเจนต์ของการสูญเสีย (tanδ)

≤0.0002

ตัวต้านทานปล่อยประจุ

คอนเดนเซอร์มีตัวต้านทานปล่อยประจุ หลังจากถูกตัดออกจากกริด แรงดันที่เทอร์มินอลสามารถลดลงต่ำกว่า 50V ภายใน 5 นาที

 คุณสมบัติหลักของแบงค์คอนเดนเซอร์แรงดันสูง 6.3KV 1 เฟส 150 Kvar ทำจากสแตนเลส

  • ตัวเคส: ใช้ตัวเคสที่ถูกกดเย็นและป้องกันการสกปรก ระยะทางครีปไม่น้อยกว่า 31mm/kV

  • เทคโนโลยีฟิวส์ภายในที่สุกซ้อม

  • หลังจากการทดสอบ ฟิวส์ภายในสามารถแยกส่วนที่ผิดปกติได้ภายใน 0.2ms พลังงานที่ปล่อยออกจากระบบที่ผิดปกติไม่เกิน 0.3kJ และส่วนที่เหลือไม่ได้รับผลกระทบ

  • โครงสร้างฟิวส์ภายในที่ซ่อนเร้นและใช้ช่องว่างของน้ำมันในการดับอาร์ก ลดโอกาสที่ตัวเคสคอนเดนเซอร์จะระเบิด

  • มาตรฐานการประสานงานระหว่างการป้องกันด้วยฟิวส์ภายในและการป้องกันด้วยรีเลย์มีความสมบูรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งหมดทำงานอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้

  • สารกลาง: ใช้น้ำมันฉนวน 100% (ไม่มี PCB) น้ำมันนี้มีสมรรถนะที่ดีในอุณหภูมิต่ำและการปล่อยประจุบางส่วน

มาตรฐานที่ใช้สำหรับแบงค์คอนเดนเซอร์แรงดันสูง 6.3KV 1 เฟส 150 Kvar ทำจากสแตนเลส

  • IEC60871 และมาตรฐานที่เทียบเท่า

เงื่อนไขการดำเนินงาน

  • สถานที่: ภายในหรือภายนอกอาคาร

  • อุณหภูมิแวดล้อม:-40℃~+45℃(พื้นที่ที่มีการแข็งตัวสามารถรองรับถึง -45℃)

  • แรงลม: ไม่เกิน 35m/s

  • ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล: ไม่เกิน 2000m

  • ความหนาของน้ำแข็ง: ไม่เกิน 10mm

  • ความแข็งแรงของแผ่นดินไหว: 8

  • ระดับการปนเปื้อน:ⅢหรือⅣ

  • สำหรับความต้องการพิเศษ กรุณาระบุในสัญญา

รู้จักผู้จัดจำหน่ายของคุณ
ร้านค้าออนไลน์
อัตราการส่งมอบตรงเวลา
เวลาตอบสนอง
100.0%
≤4h
ภาพรวมของบริษัท
สถานที่ทำงาน: 108000m²m² พนักงานทั้งหมด: 700+ มูลค่าส่งออกสูงสุดประจำปี(ดอลลาร์): 150000000
สถานที่ทำงาน: 108000m²m²
พนักงานทั้งหมด: 700+
มูลค่าส่งออกสูงสุดประจำปี(ดอลลาร์): 150000000
บริการ
ประเภทธุรกิจ: ออกแบบ/ผลิต/การขาย
หมวดหมู่หลัก: อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง/หม้อแปลงไฟฟ้า
ผู้จัดการดูแลตลอดชีพ
บริการจัดการดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ การใช้งาน การบำรุงรักษา และบริการหลังการขาย เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของการดำเนินงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า การควบคุมอย่างต่อเนื่อง และการใช้ไฟฟ้าอย่างไร้กังวล
ซัพพลายเออร์อุปกรณ์ผ่านการรับรองคุณสมบัติแพลตฟอร์มและการประเมินด้านเทคนิค ทำให้มั่นใจในความสอดคล้อง มืออาชีพ และความน่าเชื่อถือตั้งแต่ต้นทาง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

  • อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงหลักและปัญหาในการทำงานของแก๊สเบา
    1. บันทึกอุบัติเหตุ (วันที่ 19 มีนาคม 2019)เมื่อเวลา 16:13 น. วันที่ 19 มีนาคม 2019 ระบบตรวจสอบหลังบ้านรายงานการกระทำของแก๊สเบาของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 ตาม มาตรฐานปฏิบัติงานหม้อแปลงไฟฟ้า (DL/T572-2010) บุคลากรด้านการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ตรวจสอบสภาพที่หน้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3การยืนยันที่หน้างาน: แผงควบคุมไม่ใช่ไฟฟ้า WBH ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 รายงานการกระทำของแก๊สเบาเฟส B ของตัวหม้อแปลง และการรีเซ็ตไม่ได้ผล บุคลากร O&M ได้ตรวจสอบตัวตรวจจับแก๊สเฟส B และกล
    02/05/2026
  • ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
    ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
    01/30/2026
  • การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
    การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
    01/29/2026
  • ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
    ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
    01/29/2026
  • ทำไมต้องต่อกราวน์ที่แกนหม้อแปลงเพียงจุดเดียว ไม่ใช่ว่าการต่อกราวน์หลายจุดจะเชื่อถือได้มากกว่าหรือ
    ทำไมต้องต่อกราวด์แกนหม้อแปลง?ในระหว่างการทำงาน แกนหม้อแปลง โครงสร้างโลหะ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนที่ยึดแกนและขดลวดจะอยู่ในสนามไฟฟ้าที่แรง ภายใต้ความกระทบของสนามไฟฟ้านี้ พวกมันจะได้รับศักย์ไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับพื้นดิน หากแกนไม่ได้ต่อกราวด์ จะมีความต่างศักย์ระหว่างแกนและโครงสร้างที่ยึดและถังที่ต่อกราวด์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการปล่อยประจุไฟฟ้าแบบกระชากนอกจากนี้ ในระหว่างการทำงาน สนามแม่เหล็กที่แรงจะโอบรอบขดลวด แกนและโครงสร้างโลหะต่างๆ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนจะอยู่ในสนามแม่เหล็กที่ไม่สม่ำเสมอ และ
    01/29/2026
  • การเข้าใจการต่อกราวด์ของทรานสฟอร์เมอร์แบบกลาง
    I. จุดกลางคืออะไร?ในหม้อแปลงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จุดกลางคือจุดเฉพาะในวงจรที่มีแรงดันสัมบูรณ์ระหว่างจุดนี้กับแต่ละเทอร์มินอลภายนอกเท่ากัน ในแผนภาพด้านล่าง จุดOแทนจุดกลางII. ทำไมจึงต้องต่อจุดกลางลงดิน?วิธีการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าระหว่างจุดกลางกับพื้นโลกในระบบไฟฟ้าสามเฟสเรียกว่าวิธีการต่อจุดกลางลงดิน วิธีการต่อนี้มีผลโดยตรงต่อ:ความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ และเศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้า;การเลือกระดับฉนวนของอุปกรณ์ระบบ;ระดับแรงดันเกิน;แผนการป้องกันรีเลย์;การรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้ากับสายสื่อสาร.โดยทั่วไปแล้ววิธีกา
    01/29/2026

โซลูชันที่เกี่ยวข้อง

  • คำอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาทั่วไปและวิธีแก้ไขสำหรบตัวเก็บประจุแรงสูง
    ปัญหาแรงดันการทำงานของตัวเก็บประจุ​ขนาดของแรงดันการทำงานของตัวเก็บประจุมีผลกระทบอย่างมากต่ออายุการใช้งานและความสามารถในการผลิตพลังงาน ทำให้เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าในสถานีแปลงไฟฟ้า ความสูญเสียพลังงานไฟฟ้าภายในตัวเก็บประจุส่วนใหญ่มาจากความสูญเสียจากการสื่อสารและความสูญเสียจากการต้านทานของผู้นำ โดยความสูญเสียจากการสื่อสารนั้นคิดเป็นมากกว่า 98% ความสูญเสียจากการสื่อสารมีอิทธิพลอย่างมากต่ออุณหภูมิการทำงานของตัวเก็บประจุ ผลกระทบนี้สามารถกำหนดได้โดยสูตรต่อไปนี้:Pr = Qc * tgδ
    08/11/2025
  • โซลูชันการวินิจฉัยปัญหาธนาคารคอนเดนเซอร์แรงดันสูง
    1 รายการทดสอบวินิจฉัยหลังการล้มเหลว​​1.1 การระบุสาเหตุของความผิดปกติและกำหนดหน่วยทดสอบ​ใช้ตัวอย่างของธนาคารคอนเดนเซอร์ที่ติดตั้งบนแร็ค แต่ละยูนิตของคอนเดนเซอร์มักจะติดตั้งฟิวส์แบบขับไล่ภายนอกเป็นอุปกรณ์ป้องกันหลัก หากคอนเดนเซอร์เดียวเกิดความเสียหาย คอนเดนเซอร์ที่เชื่อมขนานจะปล่อยประจุผ่านจุดที่เกิดความเสียหาย ฟิวส์และองค์ประกอบที่เสียหายของคอนเดนเซอร์อาจแตกอย่างรวดเร็ว แยกส่วนที่เสียหายเพื่อให้ธนาคารทำงานต่อไปได้อย่างไรก็ตาม ถ้าคอนเดนเซอร์เกิดวงจรเปิดหรือความผิดปกติอื่น ๆ พวกเขาอาจทำงานต่อไปโดยไ
    08/09/2025
  • ปัญหาการสั่นสะเทือนของตัวเก็บประจุไฟฟ้าและการแก้ไข
    01 ปรากฏการณ์การสั่นร่วมในตัวเก็บประจุไฟฟ้า​• คำจำกัดความและอันตรายของปรากฏการณ์การสั่นร่วมตัวเก็บประจุไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญในระบบพลังงานแต่อาจพบกับปรากฏการณ์ที่ไม่ธรรมดา—การสั่นร่วม อย่างง่าย การสั่นร่วมเกิดขึ้นเมื่อตัวเก็บประจุไฟฟ้าสั่นร่วมกับองค์ประกอบแบบเหนี่ยวนำหรือแบบเก็บประจุในระบบ ทำให้เกิดการผันผวนผิดปกติของกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้า ปรากฏการณ์การสั่นร่วมนี้สามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการทำงานอย่างมั่นคงของระบบพลังงานและอาจนำไปสู่ความเสียหายของอุปกรณ์หรือเหตุการณ์อันตราย ดังนั้น การเข
    08/09/2025
ยังไม่พบผู้จำหน่ายที่เหมาะสมหรือไม่ ให้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการตรวจสอบติดต่อคุณ รับใบเสนอราคาทันที
ยังไม่พบผู้จำหน่ายที่เหมาะสมหรือไม่ ให้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการตรวจสอบติดต่อคุณ
รับใบเสนอราคาทันที
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่