
| CosΦ2 K CosΦ1 | 0.90 | 0.95 | 0.98 | 1.00 |
| 0.30 | 0.565 | 0.598 | 0.624 | 0.667 |
| 0.35 | 0.537 | 0.575 | 0.605 | 0.655 |
| 0.40 | 0.506 | 0.549 | 0.584 | 0.1 |
| 0.45 | 0.473 | 0.522 | 0.561 | 0.625 |
| 0.50 | 0.437 | 0.491 | 0.535 | 0.606 |
| 0.55 | 0.398 | 0.458 | 0.505 | 0.584 |
| 0.60 | 0.357 | 0.422 | 0.475 | 0.560 |
| 0.65 | 0.311 | 0.382 | 0.439 | 0.531 |
| 0.70 | 0.263 | 0.339 | 0.40 | 0.50 |
| 0.75 | 0.210 | 0.290 | 0.357 | 0.463 |
| 0.80 | 0.149 | 0.236 | 0.307 | 0.420 |
| 0.85 | 0.08 | 0.173 | 0.247 | 0.368 |
| 0.90 | 0.10 | 0.177 | 0.305 |
CosΦ1为补偿前的功率因数;CosΦ2为补偿后的功率因数。K代表总电流与无功功率千乏值的比例系数。
Q=I总 х K
一、无功补偿装置系列产品
CS系列低压无功补偿柜
、用途
CS系列低压无功补偿柜用于低压电网的无功功率补偿,以提高电网功率因数,降低线路损耗,改善电能质量。该系列低压无功补偿柜以智能型无功功率控制器为核心,利用电容型接触器作为电容器组的投切器件,根据电网功率因数自动进行投切电容,确保电网始终具有较高的功率因数。CSC型低压无功补偿柜的补偿元件为电容器,可用于谐波不高的场合;CSR型低压无功补偿柜的补偿元件由电容器与电抗器相串联组成,具有谐波抑制功能,可用于谐波较高的场合。
二、使用条件
1.环境温度:-25℃~+45℃ 。
2.相对湿度:不超过90%。
3.周围环境无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆的介质存在。
4.海拔高度:不超过2000m。
6.安装地点无剧烈振动及颠簸,安装倾斜度不大于5度。
注:若有特殊环境使用条件,请在订货时与我公司协商。
三、结构特点
1.补偿柜内部主要元器件有电容器、电抗器(CSR型)、刀熔开关、熔断器、接触器、控制器等组成;CSR型无功补偿柜可根据用户要求可进行模块化设计,即一模块集电容器、电抗器、熔断器、接触器于一体,结构紧凑、布局新颖。
2.柜体面板上有功率因数表、电流表、转换开关等,方便用户进行实时观测,和手动/自动投切转换;柜体顶部设有散热用的风机,由温控开关控制,面板上具有控制风机的手动/自动转换开关。
3.柜体采用优质冷轧钢板制成,平整性好,外表面作喷塑处理,防腐能力强;内部框架采用镀锌钢板铝锌钢板,确保较好或敷的导电性和防腐性。
4. 保护功能齐全:有短路、过载、过压、欠压、缺相等保护;各项参数设定方便;当外部有相关故障发生时自动退出运行,送电后自动恢复运行。
四、技术参数
1.额定电压:380V,660V,1000V
2.额定频率:50Hz
3.额定补偿容量:30~1000kVar
4.运行电压范围:0.8~1.1Un
5.电容器接线方式:“△”或“Y”。
6.测量误差:电压:±0.5% 电流:±1.0% 无功:±1.0%。
7.投切方式:自动循环投切
8.投切延时:0~999秒可调。
9.电抗器电抗率选用:6%、7%、12%、13%,根据电网谐波状况定,其他电抗率根据用户要求确定。
| 七、图片 | ||
| 八、典型型号规格及外形尺寸 | |||
| 容量(kVar) | 电容分组(kVar) | 不带电抗器 柜体尺寸(mm) | 带电抗器(7%为例) 柜体尺寸(mm) |
| 50 | 12.5/12.5/25 | 300*500*500 | 600*500*1200 |
| 75 | 12.5/12.5/25/25 | 300*500*500 | 600*500*1500 |
| 100 | 12.5/12.5/25/50 | 400*500*800 | 600*500*1500 |
| 150 | 25/25/50/50 | 400*500*800 | 600*500*1800 |
| 200 | 25/25/50/50/50 | 600*500*800 | 600*500*2200 |
| 250 | 5*50 | 600*500*800 | 600*500*2200 |
| 300 | 6*50 | 600*500*1000 | 1000*500*1500 |
| 350 | 7*50 | 600*500*1000 | 1000*500*1800 |
| 400 | 4*50+2*100 | 600*500*1000 | 1000*500*1800 |
| 450 | 3*50+3*100 | 600*500*1000 | 1000*500*2200 |
| 500 | 2*50+4*100 | 600*500*1000 | 1000*800*2200 |
| 550 | 3*50+4*100 | 600*500*1200 | 1000*800*1500 |
| 600 | 2*50+5*100 | 600*500*1200 | 1000*800*1500 |
| 650 | 50+6*100 | 600*500*1200 | 1000*800*1800 |
| 700 | 50*2+6*100 | 600*500*1200 | 1000*800*1800 |
| 750 | 50+7*100 | 600*500*1200 | 1000*800*1800 |
| 800 | 50*2+7*100 | 600*500*1700 | 1000*800*1800 |
| 850 | 50+8*100 | 600*500*1700 | 1000*800*2200 |
| 900 | 50*2+8*100 | 600*500*1700 | 1000*800*2200 |
| 950 | 50+9*100 | 600*500*1700 | 1000*800*2200 |
| 1000 | 50*2+9*100 | 600*500*1700 | 1000*800*2200 |
| 系列低压无功补偿柜 |
电力电容器应用导则
电力电容选用导则 并联电容器接于电力系统中使用,总是在满载荷下运行,仅在电压或频率波动时,载荷才有变动。在运行中如果电压、电流和温度超过了规定的限度,就会缩短电容器的寿命,因此应严格控制电容器的运行条件。下列情况应选用额定电压较高的电容器1:电网的实际电压高于其标准电压,在安装前最好实际测量网络的电压再选用。2:为了降低谐波及其他影响,而在电容器回路中接入串联电抗器,电容器端子上的电压将高于网路的运行电压,建议选用比网路电压等级高的电容器。如网路电压为400V,则应选用450V等级电容器。3:安装处通风散热差,同时又不能改善其冷却条件时,建议选用电压等级450V以上的电容器。4:大型超市、居民住宅区、造船厂、电镀厂、汽车轮胎厂、电子厂、冶金厂等单位有整流装置、电弧炉、变频调速等设备,因其产生谐波电流迭加在基波电流上,使电流有效值增大,温升增高,使电容过热损坏,建议选用电压等级450V以上的电容器。5炼钢厂、塑料厂、装载厂、石料加工场等单位有间歇性大功率设备,因其投切频繁,负载变化大,建议选用电压等级450V以上的电容器。安装运行导则1:安装部位,应避免阳光直射和雨雪淋湿,无腐蚀性气体和粉尘,机械振动小,干燥通风良好。2:电容器集中或和其他容易发热的设备一起安装,该部位环境温度将会超过电容器允许工作的环境温度时,必须采取有效的通风散热措施。3:多个电容器排列放置时,应使电容器之间的距离不小于50毫米,利于通风散热。4:电容器端子的接线应尽量使用软铜线,定期检查,以防由于接触不良而造成的发热、电弧、高频振动现象,而使电容器早期损坏。5:建议使用适当的过电流继电器(热继电器),防止电容的过电流,而外部熔断器只能作短路保护。6:在已经接入电容器的情况下,新的电容器投入时会产生很大的过渡过电流,应串接限流电抗器,或电容器专用接触器,将过渡过电流峰值在100In以下。7:集中补偿时必须由带过压、欠流保护的控制器自动循环延时投切,延时投切时间设定应大于30秒。8:电容器与感应电动机并接,共用一个开关,由于自激现象容易产生过电压,建议按电容器电流小于电动机空载电流的原则来选配电容器容量(建议90%左右)。9:在安装电容器前,必须检查电压波形,如果存在谐波源(如整流装置、电弧炉、变频调速等非线性负荷),则采取措施消除过电流:① 串接适当的电抗器,把电网的谐振频率降低到主要的谐波频率以下。② 谐波源近旁,增设滤波装置 。 维护保养导则1:定期进行检查,发现电容器鼓肚、漏油、绝缘子爬电现象,应及时与本公司售后服务部联系。2:必须定期测量电容器安装处的环境温度,超过35℃应采取有效的通风降温措施。3:应定期检查电容器的每一相负荷电流,不允许在1.3倍的额定电流下长期运行。4:定期检查三相电容量,三相不平衡超过108%,则应更换电容器。故障判别导则1:用钳形表检查电容器的三相工作电流① 无三相电流,先用万用表测量电容器三个端子间的电压,如果电压正常,说明电容器已损坏;反之要检查熔断器和电容接触器等前端元件是否完好。② 在400V情况下,三相电流超过额定电流,说明电网中含有谐波。2:拆下电容器,测电容量用电容表或RLC数字电桥C档测量电容的电容量,与商标上的额定电容量进行比较,判别电容器好坏。
电力电容器应用导则(原创)
