供应 浙江凯多低压无功补偿智能电力电容器~
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有效期至: 2012年12月13日
品牌 | 浙江凯多 | 型号 | KDJBC-△-380-45-Z |
介质材料 | 金属化纸介 | 应用范围 | 低压 |
外形 | 长方形 | | |
KDJBC系列智能电力电容器以自愈式低压电力电容器为主体,以微处理器为控制中心,采用微电子软硬件技术对磁保持
继电器的闭合和断开进行有效控制,实现有微电子机械式触点和低压电力电容器一体化装置的过零投切技术。产品集传感技术、网络技术和最新电气技术自主研制成果,将其集成智能化、小型化、模块化。
基本工作原理是将可控硅与磁保持继电器并联,利用微电子控制技术处理和判断,从而实现本产品的投入和断开的瞬间具有过零投切的优点,而在正常接通期间又具有接触器功耗小的优点。
本产品与同类其它产品相比,具有很大的技术优势,主要是接到外部控制信号后,通过逻辑判断,自动寻找最佳投入(切
除)点,保证过零投切、无涌流、触点不烧结、能耗小、谐波分断可靠,具有过压保护、欠压保护、电源缺相保护、负载缺相保护、过流保护、欠流保护、温度保护、断电保护、运行指示等功能,同时对相应参数配置的相关参数可以做到一定范围可调。与同类产品相比,其在技术上具有极大的先进性和稳定性,尤其在谐波分断和安全可靠性方面的性能有所提高。
一 工作环境条件
环境温度 | -350C~+750C |
相对湿度 | 250C,20%~90%RH,不凝露 |
海拔高度 | ≤2000m |
二 额定电压、工作电源及额定电流
额定工作电压 | ~380V/~220V |
电压允许偏差 | 三相电压同步变化不大于±20% |
电压波形为正弦波 | 失真度<5% |
额定工作频率 | 50Hz |
额定电流 | 具体容量而定 |
功率消耗 | <1W(控制系统平均功率) |
三 电气安全
电气间隙和爬电距离、绝缘强度、安全保护、短路强度、采样与控制电路防护均符合中华人民共和国电力行业标准:《DL/T842-2003低压并联电容器装置使用技术条件》中相应条款要求。
四 测量误差
电 压 | ≤0.5% (在80%~120%额定电压范围内) |
电 流 | ≤0.5% (在5%~20%额定电压范围内) ≤1% (在30%~130%额定电压范围内) |
功 率 | ≤1% |
功 率 因 数 | ±0.01 |
温 度 | ±1°C |
五 保护误差
电压 | ≤1% |
电流 | ≤0.5% |
温度 | ±1°C |
时间 | ±0.01s |
六 主要技术指标
使 用 寿 命 | 机械动作耐久性100万次 |
相 数 | 三相 |
控制容量 | 根据实际产品容量而定 |
控制系统消耗 | ≤5VA |
接触压降 | ≤100mV |
接点耐压 | ≥2500V |
响应时间 | ≤100ms |
连续两次接通间隔 | ≥60s(电容剩余电压小于50V) |
单次投入时间 | 60s |
绝缘等级 | 正常大气条件下 ≥10MΩ |
控制准确率 | 100% |
电容器容量运行时间衰减率 | ≤1%/年 |
电容器投切衰减率 | ≤1%/年 |
整机 | 三相补偿时,两台电容组合使用。分相补偿时,一台电容组装 |
本产品与常规型产品的应用比较
序 | 内容 | 常规型产品 | 本产品 | 备注 |
1 | 结构 模式 | 由一台控制器和若干低压电力电容器、交流接触器、电抗器及保护器件在箱、屏内组装而成。 | 由若干台智能式低压电力电容器或再加一台控制器在箱、柜内积木式组装而成。 | 智能电力电容器可以不外加箱、柜体,直接单台使用或多台简单并联后使用。 |
2 | 功能 | 常规功能 | 常规功能之外,还具有过零投切、电容器体内过温保护、电容器各相电流保护、以及故障自诊断、联机等功能。自带补偿控制器功能。 | 过零投切时无涌流,减少了投切对电网的冲击,提高控制的快速性,同时延长电容器的使用寿命。(如下图6、7所示) |
3 | 配置 与 可调性 | 产品为整体性装备,以远景需要配置,一次性投资。产品一旦形成后,其配置和无功补偿的调整十分困难。 | 产品为积木式组件设备,可按当前需要和经济能力配置,日后可按情扩展,实现分期投资。在使用现场可以方便的进行容量配置调整,实现无功补偿优化。 | |
4 | 体积 与 重量 | 体积、重量均大 | 体积、重量均小 | 同样设备箱、柜内,本品一般可多装无功补偿电容2倍以上。 |
5 | 生产 与 运输 | 产品结构复杂、体积大,不易生产、运输。 | 产品结构简洁,体积小,便于生产、运输。 | 本品一般可节省连接导线80%以上,减少接点80%以上,生产工时减少60%以上。可以分体运输,在使用现场快速组装。 |
6 | 功耗 | 功耗大 | 无涌流,功耗小 | 本产品一般可降低器件能耗、导线能耗和接点能耗80%以上,因此设备箱、柜内温升小。 |
7 | 可靠性 | 控制器是整机可靠性的瓶颈,一旦故障则整机失效。整体元器件种类、数量多,可靠性不易控制。 | 智能电力电容器可自成系统工作,实现低压无功自动补偿功能,个别智能式低压电力电容器故障后自动退出系统,并不影响其余电容器工作。整机只有智能式低压电力电容器。智能式低压电力电容器达到100万次投切的机械寿命和电气寿命,可靠性非常高。 | 实现普通低压无功自动补偿功能的可不要控制器,需要配电综合监测与无功补偿功能的,则要配备有配电综合监测功能的控制器。 |
8 | 可维性 | 整体技术难度大,现场故障诊断与处理比较困难,所需时间长。 | 故障自诊断功能强,结构简洁,装卸方便,现场故障诊断与处理容易。 | |
9 | 经济性 | 装置价格与电容器数量不成比例,数量少,价格相对高,反之,价格相对低。 | 装置价格与无功补偿电容器数量成正比,数量多总价格与常规型价格相当,数量少则总价格比常规型低很多。 | |
10 | 补偿模式与应用面 | 一般用于集中式无功自动补偿,不便于分散无功自动补偿,应用面窄。 | 集中、分散两宜,各种场合均可使用,应用面广。 | |
11 | 通讯 方式 | 无 | 本产品通过RS-485通讯接口与电脑相连,用户可以通过串口调试软件来操作本产品,并根据自己的具体需求来修改本产品的内部参数。 | |
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