l 可就地补偿,也可集中补偿;
l 实行三相或分相动态补偿;
l 实时跟踪负荷变化、动态补偿无功功率,实现过零投切,投切过程无冲击,无涌流、无过渡,限度延长电容器使用寿命;
l 动态抑制谐波,运行安全可靠;
l 抑制电压闪变,提高电压质量,降低网损和变压器损耗,增加变压器容量;
l 在外部故障或停电时自动退出,送电后自动恢复运行;
l 微机控制,智能优化投切方式,实现无人值守,并具有串行通讯功能;
l 在规定的动态相应时间内,多级补偿一次到位。
l 实行三相或分相动态补偿;
l 实时跟踪负荷变化、动态补偿无功功率,实现过零投切,投切过程无冲击,无涌流、无过渡,限度延长电容器使用寿命;
l 动态抑制谐波,运行安全可靠;
l 抑制电压闪变,提高电压质量,降低网损和变压器损耗,增加变压器容量;
l 在外部故障或停电时自动退出,送电后自动恢复运行;
l 微机控制,智能优化投切方式,实现无人值守,并具有串行通讯功能;
l 在规定的动态相应时间内,多级补偿一次到位。
类型 | 型号 | 补偿容量 | 电压等级 | 外形尺寸 | 备注 |
三相共补 | (kvar) | (kV) | (长x宽x高) | ||
SP-TSC1-0.4/90 | 90 | 0.4 | 800*600*2200 | ||
SP-TSC1-0.4/120 | 120 | 0.4 | 800*800*2200 | ||
SP-TSC1-0.4/150 | 150 | 0.4 | 800*800*2200 | 所有回路三相共同补偿,标配6%电抗器 | |
SP-TSC1-0.4/200 | 200 | 0.4 | 1000*800*2200 | ||
SP-TSC1-0.4/270 | 270 | 0.4 | 1000*800*2200 | ||
SP-TSC1-0.4/300 | 300 | 0.4 | 1000*1000*2200 | ||
SP-TSC1-0.4/360 | 360 | 0.4 | 1000*1000*2200 | ||
SP-TSC1-0.4/400 | 450 | 0.4 | 1200*1000*2200 | ||
三相分补 | SP-TSC2-0.4/90 | 90 | 0.4 | 800*800*2200 | 所有回路均可分相,标配6%电抗器 |
SP-TSC2-0.4/150 | 150 | 0.4 | 1000*800*2200 | ||
SP-TSC2-0.4/200 | 200 | 0.4 | 1000*800*2200 | ||
SP-TSC2-0.4/270 | 270 | 0.4 | 1000*1000*2200 | ||
SP-TSC2-0.4/300 | 300 | 0.4 | 1000*1000*2200 | ||
SP-TSC2-0.4/360 | 360 | 0.4 | 1200*1000*2200 | ||
混合补偿 | SP-TSC3-0.4/150(15) | 150(15+135) | 0.4 | 1000*800*2200 | 部分分相补偿,部分三相共同补偿,标配6%电抗器 |
SP-TSC3-0.4/180(30) | 180(30+150) | 0.4 | 1000*1000*2200 | ||
SP-TSC3-0.4/240(45) | 240(45+195) | 0.4 | 1000*1000*2200 | ||
SP-TSC3-0.4/270(45) | 270(45+225) | 0.4 | 1000*1000*2200 | ||
SP-TSC3-0.4/300(60) | 300(60+240) | 0.4 | 1200*1000*2200 | ||
SP-TSC3-0.4/360(60) | 360(60+300) | 0.4 | 1200*1000*2200 | ||
SP-TSC3-0.4/420(75) | 420(75+345) | 0.4 | 1200*1000*2200 | ||
SP-TSC3-0.4/480(90) | 480(90+390) | 0.4 | 1200*1000*2200 | ||
SP-TSC3-0.4/500~1500 | 主辅柜具体设计 |
应用范围
l 负荷功率因数偏低,线路电压降大,需要进行无功功率补偿的场合;
l 应用于负载功率因数变化范围大,变化速度快的场合;
l 对电压波动和动态补偿有较高要求的用电场合;
l 广泛应用于电力,机械制造,汽车,冶金、造船、港运,铁路,煤矿、化工、油田等行业。
补偿方式
方案一:集中补偿
针对变压器进行集中治理,可有效滤除公共母线谐波电流,保证谐波电流不流入变压器。
适用现场:非线性负载数量较多,单个负载功率较小的场合。
方案二:支路补偿
针对电网中谐波含量较大的支路进行滤波,保证该支路谐波电流不会流入公共母线。针对现场:非线性负载集中在同一支路。
方案三:就地补偿
针对负载进行就地滤波,保证谐波电流不会干扰到其他负载。
使用现场:大功率、非线性负载。
l 负荷功率因数偏低,线路电压降大,需要进行无功功率补偿的场合;
l 应用于负载功率因数变化范围大,变化速度快的场合;
l 对电压波动和动态补偿有较高要求的用电场合;
l 广泛应用于电力,机械制造,汽车,冶金、造船、港运,铁路,煤矿、化工、油田等行业。
补偿方式
方案一:集中补偿
针对变压器进行集中治理,可有效滤除公共母线谐波电流,保证谐波电流不流入变压器。
适用现场:非线性负载数量较多,单个负载功率较小的场合。
方案二:支路补偿
针对电网中谐波含量较大的支路进行滤波,保证该支路谐波电流不会流入公共母线。针对现场:非线性负载集中在同一支路。
方案三:就地补偿
针对负载进行就地滤波,保证谐波电流不会干扰到其他负载。
使用现场:大功率、非线性负载。