低电压无功补偿投切电容器装置研究
2024年9月22日 · 本文通过对现有三种投切电容器装置进行分析,提出了一种低电压无功补偿投切电容器装置的解决思路,主要是用Sic材料的MOSFET和二极管各2个组成斩波开关,3组斩波开关和节银型交流接触器并联组成投切装置。
了解更多2024年9月22日 · 本文通过对现有三种投切电容器装置进行分析,提出了一种低电压无功补偿投切电容器装置的解决思路,主要是用Sic材料的MOSFET和二极管各2个组成斩波开关,3组斩波开关和节银型交流接触器并联组成投切装置。
2024年9月22日 · 本文通过对现有三种投切电容器装置进行分析,提出了一种低电压无功补偿投切电容器装置的解决思路,主要是用Sic材料的MOSFET和二极管各2个组成斩波开关,3组斩波开关和节银型交流接触器并联组成投切装置。
了解更多2021年8月12日 · 复合投切装置可以与电容器、电抗器、数显表及液晶显示等组合在一个壳体内,形成智能型补偿电容器单元,此种电容器组合单元得到广泛应用。
了解更多2017年9月6日 · 作者通过实践,从以上分析,提出建议如下: (1)用于无功量比较稳定,不需要频繁投切电容补偿的用户,可选用带限流电阻的接触器投切电容装置,这种装置比较经济、价格低。
了解更多2022年6月25日 · 通过补偿装置的控制器检测供电系统的物理量,来决定电容器的投切,这个物理量可以是功率因数或无功电流或无功功率。 我们就功率因数型举例说明:
了解更多2024年6月15日 · ①、用于低压系统容性负载的通断控制,无冲击涌流(产生的涌流仅为电容器额定电流的1.5-1.7倍),无过压,工作时无噪音,允许频繁投切,安装、接线简单方便,特别适合配套快速投切SVC低压动态无功补偿装置使用。
了解更多2013年10月9日 · 总的实践应用反映,其性能如下:优点:价格低,初期投入成本少,无漏电流。 缺点:涌流大,寿命短,故障多,维修费用高。 2、电子式无触点可控硅投切电容器装置(TSC)可控硅投切电容器,是利用了电子开关反应速度快的特点。
了解更多2022年6月25日 · 复合开关同时具备了交流接触器和电力电子投切开关二者的优点,不但抑制了涌流、避免了拉弧,而且晶闸管功耗明显降低,不再需要配备笨重的散热器和冷却风扇。 把二者结合起来的关键是两元件间的时序配合必须默契,可控硅开关负责控制电容器的投入和切除,交流接触器负责保持电容器投入后的接通,当接触器投入后可控硅开关就立即退出运行,这样就避免了
了解更多2020年9月7日 · 复合开关投切装置工作原理是先由可控硅在电压过零时投入电容器,然后再由磁保持继电器触点并联闭合,可控硅退出,电容器在磁保持继电器触点闭合下运行。
了解更多2016年6月21日 · 为了解决这些问题,许多厂家将电力电子技术应用到低压电容补偿中来,研发了以复合开关为关键器件的智能低压电容器,从而使得电容投切冲击小,接线简洁,体积显著减小,积木式配置和调整简单,接触器和电容器寿命延长。
了解更多2021年5月21日 · 这种方式可有效避免因接触器频繁动作造成的电容器损坏,防止因电容器不断投切导致的供电系统振荡,还有一定的抑涌流作用。 瞬间投切方式为动态补偿方式,实际上就是一套快速随动系统,控制器一般在半个周波至一个周波内完成采样和计算,在下个周期到来时自动发出控制信号。 这种控制方式是机械动作开关无法实现的。 混合投切方式就是静态与动态装置的
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