Application
Développement de la technologie de compensation de puissance réactive, pour les charges triphasées déséquilibrées, vous pouvez utiliser la méthode de coupure de condensateur à trois phases, compenser partiellement la puissance réactive, ce qui permet d'obtenir une précision de compensation élevée et un meilleur rendement énergétique. Ainsi, notre entreprise a développé des condensateurs de puissance shunt à compensation partielle, dont le couvercle est équipé d'un câble neutre menant au bloc terminal, facilitant ainsi la coupure et l'entrée partielle des condensateurs de puissance. Ce manuel produit présente les caractéristiques, les données techniques principales.
Conditions de fonctionnement
Le condensateur de puissance doit confirmer que la tension est réduite à 10% de la tension nominale avant de pouvoir être réintroduit après la coupure du courant, cela nécessite généralement environ 200 secondes. Il convient donc de choisir un contrôleur de puissance doté d'une fonction de verrouillage de temps d'entrée et de reprise après la coupure du courant. Si un contrôleur de puissance standard est choisi, il faut installer un dispositif de décharge rapide. Il n'est pas limité à l'utilisation de la même entrée de facteur de puissance et de commutateur à puce.
L'altitude ne doit pas dépasser 2000 mètres.
Type de température : -25°C en température basse, la température maximale est de type C (ne doit pas dépasser 50°C, la température moyenne ne doit pas dépasser 40°C dans les 24 heures, la température moyenne annuelle ne doit pas dépasser 30°C), le condensateur de puissance fonctionnera dans des conditions de ventilation adéquates. Il n'est pas permis d'installer dans des conditions hermétiques.
Caractéristiques structurelles
Trois condensateurs monophasés, connectés en Y-neutre (bornier N), formant ainsi un condensateur triphasé commun, lorsque vous l'utilisez, AN BN CN sont des unités séparées. Chaque unité absolue est connectée à un registre de décharge, ce qui rend son utilisation très sûre.
En cas de dommage d'une unité absolue, il y a un équipement d'isolement de surpression, qui peut alors interrompre le circuit.
Données techniques principales
| Modèle |
Tension nominale de ligne (kV) |
Tension nominale de phase (kV) |
Capacité triphasée (kvar) |
Capacité nominale (μF) |
Courant nominal (A) |
| 0.23-1×3-1 |
0.4 |
0.23 |
3 |
180.6 |
4.3×3 |
| 0.23-1.67×3-1 |
0.4 |
0.23 |
5 |
301.0 |
7.2×3 |
| 0.23-2×3-1 |
0.4 |
0.23 |
6 |
361.2 |
8.7×3 |
| 0.23-2.5×3-1 |
0.4 |
0.23 |
7.5 |
451.5 |
10.9×3 |
| 0.23-3.33×3-1 |
0.4 |
0.23 |
10 |
602.0 |
14.5×3 |
| 0.23-4×3-1 |
0.4 |
0.23 |
12 |
722.0 |
17.4×3 |
| 0.23-5×3-1 |
0.4 |
0.23 |
15 |
903.0 |
21.7×3 |
| 0.23-6.67×3-1 |
0.4 |
0.23 |
20 |
1204.0 |
29.0×3 |
| 0.23-8.33×3-1 |
0.4 |
0.23 |
25 |
1505.0 |
26.2×3 |
| 0.25-1×3-1 |
0.43 |
0.25 |
3 |
152.8 |
4.0×3 |
| 0.25-1.67×3-1 |
0.43 |
0.25 |
5 |
254.8 |
6.7×3 |
| 0.25-2×3-1 |
0.43 |
0.25 |
6 |
305.7 |
8.0×3 |
| 0.25-2.5×3-1 |
0.43 |
0.25 |
7.5 |
382.1 |
10.0×3 |
| 0.25-2.67×3-1 |
0.43 |
0.25 |
8 |
407.6 |
10.7×3 |
| 0.25-3.33×3-1 |
0.43 |
0.25 |
10 |
509.5 |
13.3×3 |
| 0.25-4×3-1 |
0.43 |
0.25 |
12 |
611.5 |
16.0×3 |
| 0.25-5×3-1 |
0.43 |
0.25 |
15 |
764.3 |
20.0×3 |
| 0.25-5.33×3-1 |
0.43 |
0.25 |
16 |
815.3 |
21.3×3 |
| 0.25-6.67×3-1 |
0.43 |
0.25 |
20 |
1019.0 |
26.7×3 |
| 0.25-8.33×3-1 |
0.43 |
0.25 |
25 |
1273.9 |
33.3×3 |
| 0.25-10×3-1 |
0.43 |
0.25 |
30 |
1528.7 |
40.0×3 |
| 0.28-3.33×3-1 |
0.43 |
0.28 |
10 |
406.0 |
11.9×3 |
| 0.28-4×3-1 |
0.43 |
0.28 |
12 |
488.0 |
14.3×3 |
| 0.28-5×3-1 |
0.43 |
0.28 |
15 |
609.0 |
17.9×3 |
| 0.28-6.67×3-1 |
0.43 |
0.28 |
20 |
812.0 |
23.8×3 |
| 0.28-8.33×3-1 |
0.43 |
0.28 |
25 |
1016.0 |
29.8×3 |
| 0.28-10×3-1 |
0.43 |
0.28 |
30 |
1219.0 |
35.7×3 |
| 0.45-9-6 |
0.45 |
0.45 |
9 |
141.0 |
6.67 |
| 0.45-21-6 |
0.45 |
0.45 |
21 |
329.7 |
15.5 |
| Modèle |
H (mm) |
Bornes de sortie |
Numéro de dessin |
| 0.23-1×3-1 |
105 |
M6 |
1 |
| 0.23-1.67×3-1 |
125 |
M6 |
1 |
| 0.23-2×3-1 |
130 |
M6 |
1 |
| 0.23-2.5×3-1 |
160 |
M6 |
1 |
| 0.23-3.33×3-1 |
210 |
M6 |
2 |
| 0.23-4×3-1 |
210
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