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


ตู้ชดเชยกำลัง реактивต่ำ GGJ

  • GGJ 12kV reactive power cabinet for terminal power supply system
  • GGJ 12kV reactive power cabinet for terminal power supply system
  • GGJ 12kV reactive power cabinet for terminal power supply system

คุณสมบัติหลัก

แบรนด์ Switchgear parts
หมายเลขรุ่น ตู้ชดเชยกำลัง реактивต่ำ GGJ
แรงดันไฟฟ้ากำหนด 380V
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 63-630A
ความถี่กำหนด 50/60Hz
กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1-600KVar
ซีรีส์ GGJ

คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากผู้จำหน่าย

คำอธิบาย

ตู้ชดเชยกำลังไฟฟ้าต่ำ GGJ ประเภทเป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่มีความฉลาดและเหมาะสมสำหรับระบบการจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ 380V/400V ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาการสูญเสียกำลังไฟฟ้าที่เกิดจากโหลดแบบเหนี่ยวนำ โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟในระบบไฟฟ้าและทำการสลับแบงก์คอนเดนเซอร์โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้การชดเชยที่แม่นยำ และถูกใช้งานอย่างกว้างขวางในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การผลิตอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกพลังงานทดแทน
สมรรถนะหลักและการมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่า
การชดเชยที่ฉลาดและแม่นยำ: ติดตั้งคอนโทรลเลอร์อัจฉริยะแบบไมโครคอมพิวเตอร์ รองรับโหมดการชดเชยแบบสามเฟสหรือแยกเฟสผสม สามารถตรวจสอบค่ากำลังไฟฟ้าและปรับแต่งโดยอัตโนมัติได้ในเวลาจริง สามารถเพิ่มค่ากำลังไฟฟ้าได้อย่างคงที่ไปที่มากกว่า 0.95 ลดกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟได้มากกว่า 60% ลดการสูญเสียของสายและหม้อแปลงได้อย่างมาก
การตอบสนองได้รวดเร็ว: ใช้เทคโนโลยีการส่งผ่านที่ศูนย์แรงดันไฟฟ้า ระยะเวลาตอบสนอง ≤ 20ms เหมาะสำหรับโหลดที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น มอเตอร์และเครื่องเชื่อม ไม่มีกระแสไฟฟ้ากระแทกหรือแรงกระแทกขณะสลับ ป้องกันการชำรุดของอุปกรณ์
ความสามารถในการควบคุมฮาร์โมนิก: ติดตั้งรีแอคเตอร์ที่มีอัตราความต้านทาน 7%/14% สามารถยับยั้งฮาร์โมนิก 3-13 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีอัตราการบิดเบือนของแรงดันฮาร์โมนิกรวม ≤ 5% ตรงตามมาตรฐาน GB/T14549 และเหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีแหล่งฮาร์โมนิก เช่น อินเวอร์เตอร์ความถี่และอินเวอร์เตอร์แสงอาทิตย์
การป้องกันความปลอดภัยอย่างครอบคลุม: รวมฟังก์ชันการป้องกันหลายอย่าง เช่น แรงดันไฟฟ้าเกิน, โหลดเกิน, ขาดเฟส และชดเชยเกิน คอนเดนเซอร์ใช้การออกแบบที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ และแรงดันไฟฟ้าตกค้างลดลงต่ำกว่า 50V ภายใน 1 นาทีหลังจากการตัดไฟ ทำให้การทำงานมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้
การปรับตัวและความสามารถในการขยาย: โครงสร้างโมดูลาร์รองรับวงจรควบคุม 1-16 วงจร พร้อมกำลังการชดเชยครอบคลุม 60-600kvar สามารถขยายโดยการเชื่อมต่อขนานกับตู้หลายตู้ และเข้ากันได้กับสวิตช์เกียร์แรงดันต่ำหลากหลายประเภท เช่น GGD, MNS, GCK เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของระบบการจ่ายไฟฟ้าที่แตกต่างกัน

สถานการณ์ที่เหมาะสมและคุณค่าหลัก
ภาคอุตสาหกรรม: เหมาะสำหรับโหลดหนัก เช่น มอเตอร์และคอมเพรสเซอร์ในโรงงาน เหมือง และเขตอุตสาหกรรมเคมี ปรับปรุงกำลังโหลดที่แท้จริงของหม้อแปลง ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 5-18 ต่อปี
อาคารพาณิชย์: เหมาะสำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่างและปรับอากาศในห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน และพื้นที่อาศัย ปรับปรุงคุณภาพการจ่ายไฟฟ้า ป้องกันการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้ไฟฟ้า และลดค่าไฟฟ้าทางธุรกิจ
สิ่งอำนวยความสะดวกพลังงานทดแทน: เหมาะสำหรับด้านแรงดันต่ำของสถานีพลังงานแสงอาทิตย์และสถานีเก็บพลังงาน รองรับโหลดที่มีการเปลี่ยนแปลง รับประกันความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ค่ากำลังไฟฟ้าคงที่ที่ 0.98 หรือสูงกว่า ตรงตามข้อกำหนดของการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทน
โครงสร้างพื้นฐาน: บริการแสงสว่างถนน การปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองและชนบท ศูนย์พลังงานของอาคารสูง โครงสร้างกะทัดรัดและระดับการป้องกัน IP30/IP40 เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมอุณหภูมิที่กว้าง -25 ℃ ถึง +55 ℃ และติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย
ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและภายในประเทศ เช่น GB/T15576-2008 และ IEC60439 มีพอร์ตสื่อสาร RS-232/485 รองรับการตรวจสอบระยะไกลและการแจ้งเตือนข้อผิดพลาด และทำงานโดยไม่ต้องมีคนควบคุม เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการประหยัดพลังงานและการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำและการปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า

ข้อมูลทางไฟฟ้า:
แรงดันไฟฟ้าเรตติ้ง: 380VAC 3~; แรงดันไฟฟ้าเรตติ้งของฉนวน: 660VAC 3~;
ความถี่เรตติ้ง: 50HZ หรือ 60HZ;
วิธีการชดเชย: การชดเชยแบบผสมระหว่างการชดเชยสามเฟสและการชดเชยเฟสเดียว.
กำลังการชดเชย: 1-600kvar.
วิธีการชดเชย: การสลับวงจรแบบวงจรรอบ, การสลับวงจรแบบโค้ด, การสลับวงจรแบบควบคุมอัตโนมัติแบบคลุมเครือ.
เวลาตอบสนองเร็วสุด: ≤ 20ms;
ความสูงของตู้: 2000mm, 2200mm;
ความกว้าง: 600, 800, 1000, 1200mm;
ความหนา: 600, 800, 1000mm;
ระดับการป้องกัน: IP30.

FAQ
Q: สถานการณ์จ่ายไฟฟ้าทางปลายใดที่ตู้ GGJ 12kV สำหรับกำลัง реактивная мощностьподходит
A:

เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับระบบจ่ายไฟในสถานีไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ ระบบการกระจายพลังงานในพื้นที่อยู่อาศัย การจ่ายไฟให้กับอาคารพาณิชย์ สถานีไฟฟ้าแบบตู้ และเทอร์มินอลสายส่งไฟฟ้าในชนบท มันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในสภาพแวดล้อมที่โหลดเปลี่ยนแปลงบ่อยและการกำเนิดไฟฟ้าไม่เสถียร

Q: ตู้กำลังไฟฟ้า GGJ 12kV สำหรับระบบจ่ายไฟปลายทางมีฟังก์ชันหลักอะไรบ้าง
A:

มันสามารถทำให้เกิดฟังก์ชันหลักสามอย่าง: ① การชดเชยพลังงานปฏิกิริยาแบบไดนามิกเพื่อปรับปรุงแฟคเตอร์กำลัง (ถึง ≥0.95) และลดค่าไฟฟ้า; ② การควบคุมฮาร์มอนิกโดยการดูดซับกระแสฮาร์มอนิกด้วยรีแอคเตอร์พิเศษ ทำให้สอดคล้องกับมาตรฐานฮาร์มอนิกของประเทศ; ③ การลดการสูญเสียสายและปรับปรุงความจุโหลดของหม้อแปลง เพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของระบบจ่ายไฟปลายทางมั่นคง

รู้จักผู้จัดจำหน่ายของคุณ
ร้านค้าออนไลน์
อัตราการส่งมอบตรงเวลา
เวลาตอบสนอง
100.0%
≤4h
ภาพรวมของบริษัท
สถานที่ทำงาน: 1000m² พนักงานทั้งหมด: มูลค่าส่งออกสูงสุดประจำปี(ดอลลาร์): 300000000
สถานที่ทำงาน: 1000m²
พนักงานทั้งหมด:
มูลค่าส่งออกสูงสุดประจำปี(ดอลลาร์): 300000000
บริการ
ประเภทธุรกิจ: การขาย
หมวดหมู่หลัก: อุปกรณ์เสริม/อุปกรณ์ตรวจสอบ/อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง/อุปกรณ์ไฟฟ้าต่ำแรงดัน/เครื่องมือวัด/อุปกรณ์ผลิต/อุปกรณ์ไฟฟ้า
ผู้จัดการดูแลตลอดชีพ
บริการจัดการดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ การใช้งาน การบำรุงรักษา และบริการหลังการขาย เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของการดำเนินงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า การควบคุมอย่างต่อเนื่อง และการใช้ไฟฟ้าอย่างไร้กังวล
ซัพพลายเออร์อุปกรณ์ผ่านการรับรองคุณสมบัติแพลตฟอร์มและการประเมินด้านเทคนิค ทำให้มั่นใจในความสอดคล้อง มืออาชีพ และความน่าเชื่อถือตั้งแต่ต้นทาง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

  • ผลกระทบของแรงดันตรงในหม้อแปลงที่สถานีพลังงานทดแทนใกล้กับอิเล็กโทรดต่อกราวด์ UHVDC
    ผลกระทบของแรงดันตรงในหม้อแปลงที่สถานีพลังงานทดแทนใกล้กับอิเล็กโตรดต่อพื้นของระบบ UHVDCเมื่ออิเล็กโตรดต่อพื้นของระบบส่งกำลังไฟฟ้าแรงดันสูงมาก (UHVDC) ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านพื้นดินสามารถทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของศักย์ไฟฟ้าบริเวณรอบ ๆ อิเล็กโตรด ซึ่งจะทำให้ศักย์จุดกลางของหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียงเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดแรงดันตรง (หรือแรงดันเบี่ยงเบน) ในแกนหม้อแปลง แรงดันตรงนี้สามารถทำให้ประสิทธิภาพของหม้อแปลงลดลง และในกรณีที่รุนแรงอาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออุป
    01/15/2026
  • HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
    1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
    01/06/2026
  • การทดสอบ การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายพลังงานแปลงไฟ
    1.การบำรุงรักษาและการตรวจสอบหม้อแปลง เปิดเบรกเกอร์แรงดันต่ำ (LV) ของหม้อแปลงที่อยู่ในการบำรุงรักษา ถอดฟิวส์ควบคุมพลังงานออก และแขวนป้ายเตือน "ห้ามปิด" บนจับสวิตช์ เปิดเบรกเกอร์แรงดันสูง (HV) ของหม้อแปลงที่อยู่ในการบำรุงรักษา ปิดสวิตช์กราวด์ ปล่อยประจุจากหม้อแปลงให้หมด ล็อคสวิตช์เกียร์ HV และแขวนป้ายเตือน "ห้ามปิด" บนจับสวิตช์ สำหรับการบำรุงรักษามอเตอร์แบบแห้ง: ทำความสะอาดอินซูลเลเตอร์และเคสก่อน แล้วตรวจสอบเคส ซีลยาง และอินซูลเลเตอร์ว่ามีรอยแตก รอยไหม้ หรือซีลยางที่เสื่อมสภาพหรือไม่ ตรวจสอบสายเคเ
    12/25/2025
  • วิธีทดสอบความต้านทานฉนวนของหม้อแปลงจำหน่าย
    ในการทำงานจริง ความต้านทานฉนวนของหม้อแปลงไฟฟ้าจะถูกวัดสองครั้ง: ความต้านทานฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันสูง (HV) และขดลวดแรงดันต่ำ (LV) รวมถึงถังหม้อแปลง และ ความต้านทานฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันต่ำ (LV) และขดลวดแรงดันสูง (HV) รวมถึงถังหม้อแปลงหากทั้งสองการวัดให้ค่าที่ยอมรับได้ แสดงว่าฉนวนระหว่างขดลวด HV, ขดลวด LV, และถังหม้อแปลงผ่านเกณฑ์ แต่หากการวัดใดการวัดหนึ่งไม่ผ่าน จะต้องทำการทดสอบความต้านทานฉนวนแบบคู่ระหว่างทั้งสามส่วน (HV–LV, HV–ถัง, LV–ถัง) เพื่อระบุว่าเส้นทางฉนวนใดมีปัญหา1. การเตรียมเครื่องมือและ
    12/25/2025
  • หลักการออกแบบสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา
    หลักการในการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา(1) หลักการในการเลือกสถานที่และโครงสร้างแพลตฟอร์มสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสาควรตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางภาระหรือใกล้กับภาระสำคัญ โดยปฏิบัติตามหลักการ “ความจุเล็ก หลายสถานที่” เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ สำหรับการจ่ายไฟในที่พักอาศัย อาจติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสไว้ใกล้เคียงตามความต้องการของโหลดปัจจุบันและการคาดการณ์การเติบโตในอนาคต(2) การเลือกความจุสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสที่ติดตั้งบนเสาความจุมาตรฐานคือ 100 kVA, 200 kVA, และ
    12/25/2025
  • โซลูชันควบคุมเสียงรบกวนจากหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งที่แตกต่างกัน
    1. การลดเสียงรบกวนสำหรับห้องหม้อแปลงที่อยู่บนพื้นดินกลยุทธ์การลดเสียง:ประการแรก ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงโดยปิดไฟฟ้า รวมถึงเปลี่ยนน้ำมันฉนวนที่หมดอายุ ตรวจสอบและขันสกรูทั้งหมด และทำความสะอาดฝุ่นออกจากอุปกรณ์ประการที่สอง เสริมฐานของหม้อแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์กันสั่น เช่น แผ่นยางหรือสปริงกันสั่น โดยเลือกตามความรุนแรงของการสั่นสะเทือนสุดท้าย เสริมฉนวนกันเสียงที่จุดอ่อนของห้อง: แทนที่หน้าต่างมาตรฐานด้วยหน้าต่างระบายอากาศที่มีฉนวนกันเสียง (เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำความเย็น) และแทนที่ประตู
    12/25/2025
ยังไม่พบผู้จำหน่ายที่เหมาะสมหรือไม่ ให้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการตรวจสอบติดต่อคุณ รับใบเสนอราคาทันที
ยังไม่พบผู้จำหน่ายที่เหมาะสมหรือไม่ ให้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการตรวจสอบติดต่อคุณ
รับใบเสนอราคาทันที
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่