Umweltfreundliches, proprietäres Dielektrikum, das ein ideales Gleichgewicht zwischen Betrieb bei niedrigen und hohen Umgebungstemperaturen bietet
。Spannungspegel: 1 ~ 24 kV
。Kapazitätsstufe: 100 ~ 800 kvar
。Kapazitätsabweichung: -3 % ~ +5 %
。Dielektrischer Verlusttangentenwert: ≤0,03 %
Kondensatoreinheiten ohne Sicherung sind Kondensatoren, die nicht mit einer Sicherung zum Schutz ausgestattet sind. Sicherungen werden häufig in Kondensatoreinheiten zum Schutz vor Überstrom oder Kurzschluss eingesetzt, die zu Schäden oder Ausfällen des Kondensators führen können.
。Spannungspegel: 1 ~ 24 kV
。Kapazitätsstufe: 100 ~ 800 kvar
。Kapazitätsabweichung: -3 % ~ +5 %
。Dielektrischer Verlusttangentenwert: ≤0,03 %
Bei Kondensatoreinheiten mit interner Sicherung handelt es sich um Kondensatoren mit eingebautem Sicherungsschutz, um im Falle eines Kurzschlusses oder einer Überlastung einen katastrophalen Ausfall zu verhindern.
。Spannungspegel: 6 ~ 35 kV
。Kapazitätsniveau: 0,1 bis 0,5 μF
。Kapazitätsabweichung: -3 ~ +10 %
。Dielektrischer Verlusttangentenwert: ≤0,03 %e
。Umgebungstemperatur: -40 ~ +45 ℃
。Höhe: ≦1000m
。Bei Bandpassfiltern beträgt die Abweichung zwischen tatsächlicher und Nennkapazität weniger als ±5 %.
。Bei Hochpassfiltern beträgt die Abweichung zwischen tatsächlicher und Nennkapazität weniger als ± 7,5 %.
。Nennspannung: 6,3 kV, 6,6 kV, 6,6/√3 kV, 7,96 kV, 10,5 kV, 11 kV, 11 kV, 11/√3 kV. Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie eine andere Sonderkapazität wünschen.
。Nennleistung: 33–334 kvar. Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie eine andere Sonderleistung wünschen.
。Kapazitätstoleranz: -5 ~ 15 %.
。Tangentialer Verlustwinkelwert: Film- und Papiermedium tg θ ≦ 0,08 %, Filmmedium tg θ ≦ 0,05 %.
Höhe: weniger als 1000 m; Umgebungstemperatur: -40 °C bis +40 °C.
Keine heftigen mechanischen Vibrationen, keine schädlichen Gase und Dämpfe, kein elektrischer und explosiver Staub vor Ort.
Dauerbetriebsspannung: 1,00 Un, langfristig max., Überspannung: weniger als 1 Un.
Stabiler Überstrom (einschließlich Oberschwingungsstrom) abzüglich 1,3 Zoll.
Leistungsfaktorkorrekturkondensatoren sind Kondensatoren vom quadratischen Typ, die zur Verbesserung des Leistungsfaktors elektrischer Systeme verwendet werden.
。Nennspannung: 230 V, 400 V, 450 V, 480 V, 525 V, 690 V, 750 V, 1200 V, andere benutzerdefinierte Spannungen verfügbar;
。Nennleistung: 1 kvar bis 60 kvar für 0,4 bis 0,69 kV, andere benutzerdefinierte Leistungen verfügbar;
。Nennfrequenz: 50 Hz oder 60 Hz;
。Kapazitätstoleranz: -5 % bis +10 %;
。Nennspannungspegel (kV): 0,23, 0,25, 0,4, 0,45, 0,48, 0,525;
。Nennkapazität (kvar): 1~50;
。1~10 kvar: Einseitiger Anschluss;
。12,5~30 kvar: Schraubklemme;
。35~50 kvar: Dreieckklemme (<400 V); Schraubklemme (>400 V)
。Kapazitätsabweichung (µF): -5 % bis +10 %;
。Verlustfaktor (tanφ): <0,1 % (bei Un, 50 Hz, 20 °C);
Mit der Entwicklung der Blindleistungskompensationstechnologie kann bei dreiphasigen unsymmetrischen Lasten die Methode des separaten Schaltens von Kondensatoren für jede Phase eingesetzt werden, um die Blindleistung jeder Phase zu kompensieren.
Dieser Ansatz verbessert die Kompensationsgenauigkeit und steigert die Energiespareffekte. Um dies zu erreichen, hat unser Unternehmen eine parallele Kondensatorkonfiguration entwickelt, die sowohl eine phasenweise als auch eine phasenübergreifende Kompensation ermöglicht und das selektive Schalten von Kondensatoren für verschiedene Phasen erleichtert.
Diese Kondensatoren verfügen über eine höhere Strombelastbarkeit und werden in Reihe mit Drosseln geschaltet, um die Oberschwingungsstromverstärkung zu unterdrücken und Resonanzen zu vermeiden. Zusätzlich fungiert dieses Produkt als Blindleistungskompensator.
。Nennspannungspegel (kV): 0,45, 0,48, 0,525.
。Nennkapazität (kvar): 15 ~ 60.
。Kapazitätsabweichung (μF): 0~+3 %.
。Verlustfaktor (tanδ): ≤0,1 % (bei Un, 50 Hz, 20 °C).
。Nennspannungspegel (kV): 0,33, 0,45, 0,48, 0,525, 0,80
。Nennkapazität (kVar): 15 ~ 100
。Kapazitätstoleranz (μF): 0~+3%
。Verlustfaktor (tanδ): ≤0,1 % (bei Un 50 Hz 20 °C)
。Hohe Kapazität, hohe Bit-Eigenschaften
。Vollständig wassergekühlt, halbwassergekühlt
。Umweltfreundliches Medium
。Druckschutz
。Höhe: <2000m
。Umgebungstemperatur: 5 °C ~ 45 °C
。Relative Luftfeuchtigkeit: ≤85%
。Kapazitätsabweichung: ±5 %
。Nennspannung: 1–3,4 kV
Die Aufgabe der DZMJ-DC-Filterkondensatoren besteht darin, auf der Gleichstromseite (DC) der Stromversorgung für Filterung und Spannungsunterstützung zu sorgen.
。Große Kapazität: 300 ~ 5000 μF
。Hoher Strom: Der maximale Strom erreicht 2500 A
。Hochspannung: 800 ~ 1800 VDC
。Kühlmethode: Vollwasserkühlung oder Halbwasserkühlung
。 Ungiftiges Imprägniermittel
。 Ausgestattet mit Druckschutzrelais
In Stromversorgungen, in denen Thyristoren als Schalter verwendet werden, werden diese mit Widerständen in Reihe geschaltet, um eine RC-Absorptionsschutzschaltung zu bilden. Diese Schaltung verhindert Spannungsspitzen beim Abschalten der Thyristoren und schützt so die Thyristoren.
。Höhenlage: <2000 m
。Temperaturbereich: -25 bis +40 °C
。Luftfeuchtigkeit: <85 %
。Schutzart: IP00 für Innenmontage
Ein Hochspannungskondensator ist ein elektrisches Bauteil zur Speicherung und Abgabe elektrischer Energie in Hochspannungsanwendungen. Er ist für die Handhabung und Speicherung großer Mengen elektrischer Ladung ausgelegt.
Funktion: Die Hauptfunktion von Hochspannungskondensatoren besteht darin, elektrische Energie zu speichern und bei Bedarf freizugeben. Sie dienen als temporärer Energiespeicher in elektrischen Systemen.
Anwendungen: Hochspannungskondensatoren werden häufig in verschiedenen Branchen und Anwendungen eingesetzt. Sie finden breite Anwendung in Stromübertragungs- und -verteilungssystemen, Umspannwerken, Industriemaschinen, erneuerbaren Energiesystemen und Hochleistungselektronik.
Aufbau: Diese Kondensatoren werden üblicherweise aus speziellen Materialien und mit speziellen Designs hergestellt, um hohen Spannungen standzuhalten. Sie bestehen aus zwei leitenden Platten, die durch ein isolierendes Material, das sogenannte Dielektrikum, getrennt sind. Die in Hochspannungskondensatoren verwendeten dielektrischen Materialien werden speziell aufgrund ihrer Fähigkeit ausgewählt, hohen Spannungsbelastungen standzuhalten.
Nennspannung: Hochspannungskondensatoren sind für höhere Spannungen ausgelegt als Standardkondensatoren. Ihre Nennspannung reicht je nach Anwendung von einigen Kilovolt (kV) bis zu Hunderten von Kilovolt (kV) oder sogar Megavolt (MV).