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YS系列低压智能电容器是以二台(△型)或一台(Y型)低压电力电容器为主体,采用微电子软硬件技术、微型传感技术、微型网络技···
本公司生产的自愈式并联电力电容器,采用目前国际先进的锌铝复合金属化膜,引进国外先进的生产工艺、技术及日本、韩国的先进设备···
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在电力电容器行业,智能电容器的出现标志着电容器补偿智能化集成的实现,为用户带来了全新的补偿方式。以及智能电容器使用中的共补和分补比例如何分配?接下来小易给你分析一下上面的问题。
在分析智能电容共补偿和子补偿的比例之前,我们先来看看智能电容共补偿和子补偿的输入原理:先共补偿,子补偿优化。也就是说,补偿时,先投入常用的补偿元件,当电路中一相或两相满足补偿要求,其他相满足补偿要求时,合理投入相应的电容元件,实现三相补偿平衡。
三相补偿是指补偿时三相电路开关同时接通和断开,从而达到同步补偿的效果。但实际电源电路中存在大功率两相负载,会造成三相电路无功消耗不平衡,导致相线电路不平衡。为了保持三相平衡,需要在某相电路中设置一个电容进行独立补偿。因此,智能电容器需要通过分相进行补偿。
分相补偿可以通过智能开关切换三相,如智能晶闸管、复合开关等,切换哪一相需要补偿。三个阶段独立工作,互不影响。正常情况下,如果三相回路不平衡量不超过15%,则无需采取补偿措施,三相补偿可以维持三相的正常补偿。
智能电容器共补和次补的比例根据实际电力系统中的三相不平衡来划分。只有检测实际电路的不平衡程度,合理划分智能电容器的公共补偿和部分补偿的比例,才能保证电力系统的补偿效果。
通过对共补偿和分补偿的分析,得出智能电容器的共补偿和分配比例应根据实际功率不平衡来确定。用户需要监控自己的用电量,以便采取合理有效的补偿措施。
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公司拥有一只高水准的研发管理团队,集研发、生产、销售、服务于一体,专注于智能无功补偿、谐波治理、节能与电能质量治理等电力自动化高科技产业,主要产品有低压智能电容器、谐波抑制性智能电容器、电力电容器、用电信息采集终端、配变多功能智能配电箱和智能配网等系列。
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