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江苏安科瑞电器制造有限公司

产品介绍

ANSVG系列静止无功发生器壁挂式专业厂家

价 格:¥99999

型 号:ANSVG

产品完善度:

生产地:其他访问量:8次

发布日期:2018/8/24 17:47:20

更新日期:2018/8/24 17:47:20

详细内容

概述

●  电力系统缺乏无功功率时就会造成生产效率降低,生产成本变高

    当功率因数较低时,设备的电压变化大,无功损耗也大,设备老化加速,容易造成设备使用寿命缩短,影响设备运行。

●  降低变压器及电气网络设备的线损

    线路传送的视在功率不变,功率因数低将直接增加变压器和传输线路的损耗,直接增加电力费用支出
技术参数

ANSVC低压无功功率补偿装置适用于频率50Hz电压0.4kV电网的无功功率自动补偿;它集无功补偿、电网监测于一体,不但可以通过投切电容器组来补偿电网中的无功损耗,提高功率因数,降低线损,从而提高电网的负载能力和供电质量;同时还能够实时监测电网的三相电压、电流、功率因数等电量参数。

电气参数

额定电压

AC400V

补偿容量

60~610kvar

工作频率

50Hz

响应时间

≤20ms

过载能力

电压过载1.1倍,电流过载1.3倍

目标功率因数

0.8~1.0(可设定)

控制特性

补偿方式

共补、分补及混合补可选

控制路数

2至16回路

控制方式

具有手动、自动两种投切模式

投切算法

循环投切

保护功能

过压、欠压、缺相、短路保护功能

结构特征

防护等级

IP30

颜色

RAL7035(可按客户要求定制)

安装方式

室内安装,固定方式与进线方式可选

环境条件

环境温度

-25℃ 至+50℃

相对湿度

40℃ 时,≤50%,20℃ 时,≤90%

海拔

海拔2000米以下


执行标准

    GB/T 7251.1-2013  《低压成套开关设备和控制设备第1部分》

    GB/T 14549-1993   《电能质量:公用电网谐波》

    GB/T 15543-2008   《电能质量:三相电压允许不平衡度 》

    GB/T 18481-2001   《电能质量:暂时过电压和瞬态过电压》

    GB/T 15576-2008   《低压无功功率静态补偿装置总技术条件》

工作原理

    ANSVG-S-A系列无功有源滤波混合补偿装置并联在整个供电系统中,通过互感器采集信号,根据电网中负载功率因数及谐波含量的变化控制内部的无功补偿模块与有源滤波模块对系统进行无功补偿及有源滤波。其原理为:ANSVG低压无功功率补偿装置通过CT采集电流、电压信号,通过控制器计算,计算出无功补偿与有源滤波的方案,对系统进行有效的电能质量管理。如下图所示:

 

            ANSVG-S-A无功有源混合补偿装置原理图

 

产品特点

  ●  控制方式灵活,采用先进的主电路拓扑和控制算法,响应速度快、补偿精度高,运行稳定;

  ●  一机多能,即可补偿谐波,又可兼补无功,高性价比;

  ●  采用7英寸大屏幕彩色触摸屏以实现参数设置和控制,使用方便,易于操作和维护;

  ●  模块化设计;

  ●  采用可靠的电容电抗器组合,防止出现谐振,完善的自身保护功能。

 

 

无功补偿的效益

●  功率因数过低会受到电力部门的处罚甚至会中断企业用电

    高压供电的工业用户和高压供电带有负荷调压装置的电力用户,功率因数为0.90以上。其他100kVA ( kW )及以上电力用户和大、中型电力排灌站,功率因数为0.85以上。凡功率 因数达不到上述规定的用户,电力部门会对其加收额外的电费,即:力率电费(罚款)。

●  电力系统缺乏无功功率时就会造成生产效率降低,生产成本变高

    当功率因数较低时,设备的电压变化大,无功损耗也大,设备老化加速,容易造成设备使用寿命缩短,影响设备运行。

●  降低变压器及电气网络设备的线损

    线路传送的视在功率不变,功率因数低将直接增加变压器和传输线路的损耗,直接增加电力费用支出。

应用范围:

适用于频率50Hz电压0.4kV电网的无功功率自动补偿。

ANSVG-S-A系列混合动态消谐补偿装置主要用于补偿电网中的无功电流,谐波电流以及不平衡电流等,以此达到提高用电效率、节能以及改善电能质量的目标。

目前,根据行业的发展情况以及市场的需求,ANSVG-S-A系列混合动态消谐补偿装置应用科技,以SVC的经济性和APF滤波的强效型等特点为基础,将两者技术相结合,突破传统无功补偿技术,在有效降低成本的同时,达到谐波治理与无功补偿效果。

 

无功补偿的重要性

    一般来说,使用无功补偿装置来提高功率因数的意义体现在两个方面:一是可以减少输电线路上的功率损失;二是可以充分发挥电力设备(如电机、变压器等)的潜力。因为用电电器总是在一定电压和一定有功功率下工作,如果功率因数较低,就要用较大的电流来保障用电器正常工作,输电电流变大,导致线路损耗增加。此外,任何电力设备工作时总是工作在一定的额定电压与额定电流内,超过额定电压值,会weixie设备的绝缘性能;工作电流超过额定值,会使内部温升过高,从而降低了设备的使用寿命。对于一些发电设备而言,功率因数的提高能大大增加效率,例如:一台发电机容量为1500kW,当电力系统的功率因数由0.6上升至0.8时,就可以使实际发电能力提高到3000kW。

 

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