Saya telah berada di industri kejuruteraan elektrik selama 15 tahun. Hari ini, mari kita bercakap tentang kapasitor dalam kabinet pampasan.
1. Apa sebenarnya kapasitor?
Kapasitor kuasaMemainkan peranan utama dalam pertukaran tenaga dalam sistem pampasan kuasa reaktif. Ia adalah silinder putih keperakan ini, jenis konvensional voltan 400V/30kvar rendah. Mari kita buang dan lihat. Ia dibahagikan kepada tiga bahagian: shell, teras, dan lilin microcrystalline.
Shell aluminium tebal kira-kira 2mm tebal, versi letupan-bukti dengan injap tekanan di atas. Sekiranya peranti terlalu panas. Injap tekanan ini boleh menyembur gas panas ke sisi, elakkan mencederakan orang lain. Ia adalah sejenis peranti pelindung.
Filem polipropilena metallized di dalamnya adalah 20 meter panjang. Ketebalan salutan aluminium-zink adalah seperti sutera labah-labah. Penyembuhan diri bergantung pada proses ini, sekiranya ia ditembusi oleh elektrik, lapisan aluminium di sekitar titik pecahan akan menguap secara automatik, membentuk kawasan penebat, secara automatik mengasingkan titik kesalahan.
Lilin Microcrystalline digunakan sebagai agen impregnasi, pepejal pada suhu bilik, titik pencairan jatuh lebih tinggi daripada 70 ℃. Tidak perlu bimbang tentang kebocoran minyak semasa penggunaan, pencemaran alam sekitar dielakkan. Ia bukan sahaja mempunyai ciri -ciri struktur kering, tetapi juga mempunyai kelebihan impregnasi.
2. Mengapa pengedaran kuasa perindustrian tidak dapat dipisahkan daripadanya?
Kerana jika faktor kuasa tidak memenuhi standard, Biro Bekalan Kuasa akan mengenakan denda. Contohnya:
Apabila pengedaran kuasa perindustrian tidak dilengkapi dengankapasitor,
Jika mesin 200kW beroperasi, grid kuasa sebenar perlu membekalkan 260kW. Kelebihan 60kW adalah kuasa reaktif, dan bil elektrik perlu dikira berdasarkan 260kW.
Tetapi jika kapasitor dipasang. Grid kuasa sebenar hanya perlu membekalkan 210kW, menjimatkan 50kW tanpa membayar, dan bil elektrik turun sebanyak 19%.
Dan kerana faktor kuasa terpulang kepada standard, tidak ada denda yang diperlukan.
3. Cara memilih kapasitor
Pertama sekali, menurut alam sekitar, jika di utara, anda perlu memilih yang tahan suhu rendah, yang boleh berfungsi secara normal dalam persekitaran -40 ℃. Sekiranya di selatan, anda perlu memilih kelembapan-bukti, yang tidak akan litar pintas walaupun kelembapan setinggi 90%. Jika ia adalah tumbuhan kimia, anda perlu memilih anti-korosi.
Kemudian menurut pemilihan bahan, kita memerlukan filem polipropilena yang metal dengan rintangan persegi kecerunan, kerana ia mempunyai keupayaan penyembuhan diri yang lebih kuat, dan ejen yang meresapi perlu menjadi lilin microcrystalline, kerana ia lebih selamat daripada minyak, tidak akan membocorkan minyak dan lebih mesra alam. Terminal mestilah tembaga tulen, tembaga tulen mempunyai kekonduksian terma yang terbaik dan tidak akan berkarat.
4. Cara Mengekalkan
Langkah pertama ialah mendengar bunyi. Apabila mesin beroperasi secara normal, ia akan membuat bunyi "berdengung" sedikit, yang mungkin sama dengan pemampat peti sejuk. Walau bagaimanapun, jika bunyi itu adalah bunyi pelepasan "mendesis" atau bunyi getaran "clang", ia mesti menjadi kerosakan dan anda perlu mematikan kuasa dan menyemaknya dengan segera.
Langkah kedua ialah merasakan suhu shell. Jika suhu shell normal dan tidak terlalu panas, mungkin tidak melebihi 65 ° C, maka mesin berada dalam keadaan kerja biasa. Sekiranya ia terasa panas, mungkin masa penyembuhan diri dalaman telah digunakan. Sekiranya terasa sejuk, makakapasitorkemungkinan besar dibatalkan dan perlu diganti dalam masa.
Di samping itu, terdapat juga keadaan khas yang berbahaya. Sekiranya terdapat bonjol di permukaan, ini bermakna ia akan meletup dan anda perlu menutup mesin dengan segera
5. Aplikasi senario praktikal
Apabila terdapat terlalu banyak peranti di pusat membeli -belah yang memerlukan sejumlah besar elektrik, seperti penghawa dingin dan lif, perubahan mendadak dalam beban akan menyebabkan kelipan voltan. Apabila kami memasang sistem pengedaran kuasa untuk pusat membeli -belah, kami menyediakan kabinet pampasan dinamik 0.4kV, yang mempunyai masa tindak balas kurang daripada 20ms. Kemudian, nilai kelipan voltan dikurangkan dari 3.2 hingga 0.8, dan kadar kegagalan peralatan pencahayaan dikurangkan kepada 65%. Ini adalah kes yang sangat berjaya.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies.
Privacy Policy