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


TBBGZ Serie Kabinetikondensaator

  • TBBGZ Series Cabinet Type Capacitor

Olulised atribuudid

Bränd ROCKWILL
Mudeli number TBBGZ Serie Kabinetikondensaator
Nominaalvooluuring 36kV
Nominaalsagedus 50/60Hz
Võimekusega 3600kvar
Seeriad TBBGZ Series

Tarnijalt saadud tootekirjeldused

Kirjeldus

Ülevaade

Kondensaatoripanga komplekt, mis koosneb ümberjõudmislülitikust, kondensaatoridest, reaktoridest, lahtilülitamiskiiltudest, ülekoormuskaitseelementidest, vakuumlülitistest ja teisjärgulises varustuses metallkaabina, mille eesmärk on kondensaatorite automatne lülitamine läbi mõistliku juhtimise ja kaitse süsteemi.

Omadused:

Intelligentne

Tooted saavad automaatselt gruppides sisse- ja välja lülituda, saavutades automaatse reaktiivse võimsuse kompenseerimise ja parandades kompenseerimise efektiivsust.

Modulaarne disain

Kompaktne struktuur, väike pindala, sama kapasiteediga raami kasutatav pindala väheneb rohkem kui 30%.

Kõrge usaldusväärsus

Mehhaaniliste ja elektriliste veakaitse funktsioonide kombinatsioon tagab varustuse ohutu töö.

Integreeritud disain

Seade on ettevalmistatud, eelnevalt seadistatud ja tarnitakse täieliku ühiku kujul, nii et paigaldamise ja sätete kontrollimise töö kohapeal on minimaalne.

 

Parameetrid

Projekt

Parameetrid

Süsteemi   nimiaegne pinge

6kV   - 35kV

Nimiaegne   sagedus

50Hz/60Hz

Nimiaegne   suurus

100 - 30000 kvar

Kapasitansi   väärtuse hälve

0   - +5%

Kaitse   tase (kaabityüp)

IP3X

 


Tundke oma tarnija
Veebipood
Ajakohane tarne tase
Vastusaja
100.0%
≤4h
Ettevõtte ülevaade
Töökohvik: 108000m²m² Töötajate arv: 700+ Suurim aastane eksport (USA dollari): 150000000
Töökohvik: 108000m²m²
Töötajate arv: 700+
Suurim aastane eksport (USA dollari): 150000000
Teenused
Äripädevus: Disain/Tootmine/Müük
Peamised kategooriad: Kõrgepinge seadmed/Trahvor
Kogu eluea hooldus haldur
Whole-life care management teenused seadmete hankimiseks, kasutamiseks, hoolduseks ja müügi järelhoolduseks, tagades elektriseadmete ohutu töö, pideva kontrolli ja murevaba elektritarbimise
Varustustarnija on läbinud platvormi kvalifikatsioonikinnituse ja tehnilise hinnangu, tagades nõuetele vastavuse, professionaalsuse ja usaldusväärsuse algallikast

Seotud tooted

Seotud teadmised

  • Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
    1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
    02/05/2026
  • Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
    Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
    01/30/2026
  • Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
    110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
    01/29/2026
  • Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
    Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
    01/29/2026
  • Miks transformatoori tuuma tuleb maandada ainult ühe punkti kaudu Eikahjuks mitme punkti maandumine ei ole usaldusam?
    Miks transformaatori tuum peab olema maadetud?Töötamisel asuvad transformaatori tuum, sellel paigutatud metallstruktuurid, osad ja komponendid tugeva elektrivälja sees. Selle välja mõju all nad saavad suhteline kõrge potentiaal maapinna suhtes. Kui tuum ei ole maadetud, tekib tuuma ja maadetud kinnitusskeemide ning tanki vahel potentsiaalne erinevus, mis võib põhjustada ajutisi laengutusi.Lisaks on töötamisel tuuma ja erinevate metallstruktuuride, osade ja komponentide ümber tugev magnetväli. Ne
    01/29/2026
  • Transformeri neutraalne maandamine
    I. Mida on neutraalpunkt?Tehnikates ja geneeratorites on neutraalpunkt konkreetne koht vedelikus, kus see punkt ja igas välisliidese vaheline absoluutvoolu on võrdne. Allpool olevas joonisel tähistab punktOneutraalpunkti.II. Miks neutraalpunkt peab maanduma?Kolmefaasi VV elektrivõrgus neutraalpunkti ja maa vaheline elektriline ühendusmeetod nimetatakseneutraalmaandamismeetodiks. See maandamismeetod mõjutab otse:Elektrivõrgu turvalisust, usaldusväärsust ja majanduslikku tõhusust;Süsteemi seadmete
    01/29/2026

Seotud lahendused

  • Kõrgepinge kondensaatorite levinud probleemide ja nende lahenduste üksikasjalik selgitus
    Kondensaatori tööpinge probleem​Kondensaatori tööpinge suurus mõjutab oluliselt selle kasutusaega ja väljundvõimet, muutes selle oluliseks jälgimisindikaatoriks ümberliidetud jõudluse süsteemis. Kondensaatorisse tekkinud aktiivne võimsuskaotus tuleneb peamiselt dielektrilistest kaotustest ja johtoristide vastupanudest, kus dielektrilised kaotused moodustavad rohkem kui 98%. Dielektrilised kaotused mõjutavad oluliselt kondensaatori töötemperatuuri. See mõju saab kvantifitseerida järgmise valemiga
    08/11/2025
  • Kõrgepinge paralleelsüsteemide kondensaatoripanga veadiagnostika lahendus
    1. Vigastuse järgse diagnoosimise üksikasjad​​1.1 Vigade põhjuse tuvastamine ja testimisühikute määramine​Näiteks rakenduslaual paigaldatud kondensaatoripanku kasutades on iga individuaalne kondensaator tavaliselt varustatud väliskütusega, mis toimib esmane kaitseseadme na. Kui üks kondensaator vigastub, siis paralleelsed kondensaatorid lahkuvad vigastumiskohta. Vigastunud kondensaatori kütt ja kütteosa võivad kiiresti praktiltuda, eraldades vigastunud osa ja tagades panka jätkuv töö.Kuid kui ko
    08/09/2025
  • Võimsuse kondensaatorite rezonantsprobleemid ja lahendused
    01 Resonantsüümiloomised elektrikondensaatorites​• Resonantsüümiloomise määratlus ja ohtlikkusElektrikondensaatorid mängivad olulist rolli elektrisüsteemides, kuid võivad harva kokku puutuda erilise nähtusega - resonantsüümiga. Lihtsalt öeldes tekib resonantsüüm siis, kui elektrikondensaatorid süünivad süsteemi induktiivsete või kapatsiitsete komponentidega, mis põhjustab ebatavalisi voolu või pingete lõkke. See resonantsüümiline nähtus võib tõsiselt mõjutada elektrisüsteemide stabiilset tö
    08/09/2025
Väljastatud tarnijad leiavad sind Saada pakkumine kohe
Väljastatud tarnijad leiavad sind
Saada pakkumine kohe
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut