condensador de potencia de compensación de fase dividida

Notas

Con el desarrollo de la tecnología de compensación reactiva, en cuanto a carga desequilibrada trifásica,
llevar a cabo la compensación de fase dividida de la potencia reactiva aplicando la forma de conmutación trifásica respectiva del condensador,
para mejorar la precisión de la compensación y optimizar el resultado de ahorro de electricidad.
Para lograrlo, nuestra empresa ha desarrollado un condensador en derivación de compensación de fase dividida.

Introducción detallada

split phase compensation power capacitor

Compensación de fase dividida Condensador de potencia de bajo voltaje

Descripción general:
Con el desarrollo de la tecnología de compensación reactiva, como para la carga desequilibrada trifásica, para realizar la compensación de fase dividida de la potencia reactiva aplicando la forma de conmutación trifásica respectiva del condensador, para mejorar la precisión de la compensación y optimizar resultado de ahorro de electricidad. Para lograrlo, nuestra empresa ha desarrollado un condensador en derivación de compensación de fase dividida. Su carcasa está diseñada con puntos neutros, desde donde salen los terminales de conexión. Eso facilitará la conmutación de fase dividida del condensador.
En cuanto a las características principales, índices técnicos, condiciones de trabajo, apariencia y dimensiones de montaje, consulte las condiciones y parámetros relevantes del capacitor en derivación de bajo voltaje fabricado por nuestra empresa.

Estructura y Conexión:
1. Se deben conectar tres condensadores monofásicos como Y-, con el punto neutro introduciendo hacia afuera (Extremo N), así se componen tres condensadores monofásicos. La AN, BN y CN son unidades independientes durante la operación.
2.Cada unidad independiente está conectada con una resistencia de descarga.
3.Cualquier daño de la unidad independiente está conectado con un buffer de sobretensión para desviarlo.

Nota: tres condensadores monofásicos con unidad independiente también son adecuados para la compensación de fase dividida. Los tres condensadores son pequeños y son muy apreciados por los usuarios.

Modelo BSMJ
BCMJ BZMJ
Línea nominal
Voltaje (kV)
Clasificado
Voltaje (kV)
Clasificado
Salida (kvar)
Clasificado
Condensador (uF)
Clasificado
Corriente (A)
h
(mm)
Producción
Terminal
Caparazón
Tipo
0,23√3-1-3 0,4 0,23 1 20.1 1.4 130 M6 A
0,23√3-2-3 0,4 0,23 2 40.1 2.9 130 M6 A
0,23√3-3-3 0,4 0,23 3 60.2 4.3 130 M6 A
0,23√3-4-3 0,4 0,23 4 80.2 5.8 130 M6 A
0,23√3-5-3 0,4 0,23 5 100.3 7.2 130 M6 A
0,23√3-6-3 0,4 0,23 6 120,4 8.7 130 M6 A
0,23√3-7,5-3 0,4 0,23 7.5 150,4 10.9 220 M6 A
0,23√3-8-3 0,4 0,23 8 160,5 11.6 220 M6 A
0,23√3-10-3 0,4 0,23 10 200,6 14.5 220 M6 A
0,23√3-12-3 0,4 0,23 12 240,7 17.4 220 M6 A
0,23√3-14-3 0,4 0,23 14 280,8 20.3 220 M6 B
0,23√3-15-3 0,4 0,23 15 300.9 21.7 220 M6 B
0,23√3-16-3 0,4 0,23 dieciséis 320,9 23.2 220 M6 B
0,23√3-18-3 0,4 0,23 18 361 26.1 220 M6 B
0,23√3-20-3 0,4 0,23 20 401.2 29 270 M6 B
0,23√3-25-3 0,4 0,23 25 501.4 36.2 330 M6 B
0,23√3-30-3 0,4 0,23 30 601.7 43,5 210 M10 C
0,25√3-1-3 0,4 0,25 1 17 1.3 130 M6 A
0,25√3-2-3 0,4 0,25 2 34 2.7 130 M6 A
0,25√3-3-3 0,4 0,25 3 50,9 4 130 M6 A
0,25√3-4-3 0,4 0,25 4 67,9 5.3 130 M6 A
0,25√3-5-3 0,4 0,25 5 84,9 6.7 130 M6 A
0,25√3-6-3 0,4 0,25 6 101.9 8 130 M6 A
0,25√3-7,5-3 0,4 0,25 7.5 127,3 10 130 M6 A
0,25√3-8-3 0,4 0,25 8 135,8 10.7 220 M6 A
0,25√3-10-3 0,4 0,25 10 169,8 13.3 220 M6 A
0,25√3-12-3 0,4 0,25 12 203.7 dieciséis 220 M6 A
0,25√3-14-3 0,4 0,25 14 237,7 18.7 220 M6 A
0,25√3-15-3 0,4 0,25 15 254,6 20 220 M6 B
0,25√3-16-3 0,4 0,25 dieciséis 271,6 21.3 220 M6 B
0,25√3-18-3 0,4 0,25 18 305.6 24 220 M6 B
0,25√3-20-3 0,4 0,25 20 339,5 26,7 270 M6 B
0,25√3-25-3 0,4 0,25 25 424.4 33.3 270 M6 B
0,25√3-30-3 0,4 0,25 30 509.3 40 210 M10 C
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