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YS系列低壓智能電容器是以二臺(△型)或一臺(Y型)低壓電力電容器為主體,采用微電子軟硬件技術、微型傳感技術、微型網絡技···
本公司生產的自愈式并聯電力電容器,采用目前國際先進的鋅鋁復合金屬化膜,引進國外先進的生產工藝、技術及日本、韓國的先進設備···
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在電力電容器行業,智能電容器的出現標志著電容器補償智能化集成的實現,為用戶帶來了全新的補償方式。以及智能電容器使用中的共補和分補比例如何分配?接下來小易給你分析一下上面的問題。
在分析智能電容共補償和子補償的比例之前,我們先來看看智能電容共補償和子補償的輸入原理:先共補償,子補償優化。也就是說,補償時,先投入常用的補償元件,當電路中一相或兩相滿足補償要求,其他相滿足補償要求時,合理投入相應的電容元件,實現三相補償平衡。
三相補償是指補償時三相電路開關同時接通和斷開,從而達到同步補償的效果。但實際電源電路中存在大功率兩相負載,會造成三相電路無功消耗不平衡,導致相線電路不平衡。為了保持三相平衡,需要在某相電路中設置一個電容進行獨立補償。因此,智能電容器需要通過分相進行補償。
分相補償可以通過智能開關切換三相,如智能晶閘管、復合開關等,切換哪一相需要補償。三個階段獨立工作,互不影響。正常情況下,如果三相回路不平衡量不超過15%,則無需采取補償措施,三相補償可以維持三相的正常補償。
智能電容器共補和次補的比例根據實際電力系統中的三相不平衡來劃分。只有檢測實際電路的不平衡程度,合理劃分智能電容器的公共補償和部分補償的比例,才能保證電力系統的補償效果。
通過對共補償和分補償的分析,得出智能電容器的共補償和分配比例應根據實際功率不平衡來確定。用戶需要監控自己的用電量,以便采取合理有效的補償措施。
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