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BKDT系列电力滤波器使用说明书电力滤波装置

BKDT系列电力滤波器使用说明书电力滤波装置

BKDT 系列电力滤波器使用说明书电力滤波装置B B K K --D D T T 系系列列电电力力滤滤波波器器使使用用说说明明书书 U U s s e e r r ’’s s M M a a n n u u a a l l柏柏克克电电力力设设备备B B A A Y Y K K E E E E E E L L E EC C T T R R I I C C S S P P O O W W E E R R E E Q Q U U I I P P M M E E N N T T C C O O ,,..L L T TD D电力滤波装置电压质量:即用实际电压与额定电压间的偏差(偏差含电压幅值,波形和相位的偏差),反映供电企业向用户供给的电力是否合格;电流质量:即对用户取用电流提出恒定频率、正弦波形要求,并使电流波形与供电电压同相位,以保证系统以高功率因数运行,那个定义有助于电网电能质量的改善,并降低网损;供电质量:包含技术含义和非技术含义两个方面:技术含义有电压质量和供电可靠性;非技术含义是指服务质量,包括供电企业对用户投诉的反应速度和电力价格等;电能质量:导致用户设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率偏差。

电压和电流波形问题–谐波:频率为电源基波频率整数倍的正弦重量–间谐波:频率不是电源基波频率整数倍正弦重量。

–三相不平稳度:负序重量与正序重量的方均根值百分比。

–电压跌落:电压有效值降至额定值的10%~90%,连续时刻为0.5个周波至60s。

–电压上升:电压或电流有效值升至额定值的110%以上,典型值为额定值的110%~180%,连续时刻为0.5个周波至60s 。

电能质量的因数:电压瞬变:指在一定时刻间隔内两个稳态量之间的变化。

电压瞬变能够是任意极性的单方向脉冲或是第一个峰值为任意极性的衰减振荡波。

电压缺口:连续时刻小于0.5个周波的周期性电压扰动。

电压缺口要紧是电力电子装置由一相换至另一相时参与换相的电路瞬时短路造成的。

无功补偿与谐波治理

无功补偿与谐波治理

无功补偿与谐波治理第一篇基本概念一、无功补偿1、有功功率,无功功率,视在功率,功率因数有功功率(P):实际为电器所吸收的电功率无功功率(Q):交流电网中,由于有阻抗和电抗(感抗和容抗)的同时存在,电感和电容所储的电能仍能回输到电网,这部分功率在电源与电抗之间进行交换,交换而不消耗,称为无功功率。

视在功率(S):在交流电网中,如负载是纯电阻,电压和电流是同相位,那么电压和电流的乘积就是有功功率,但在有电感或电容的电路中,电压和电流有着相位差,所以电压和电流的乘积并不是负载电路实际吸收的电功率,而是表面上的数值,叫做视在功率功率因数(COSφ)有功功率与视在功率的比值就是功率因数Q单相电路中:S=UXIP=U*I* cosφQ=U*I* sinφS=√P2+Q2三相电路中:S=√3U*IP=√3U*I* cosφQ=√3U*I* sinφS=√P2+Q2感性无功:感性负荷产生的无功(电机、变压器等)容性无功:容性负荷产生的无功(电容器)2、为什么要提高功率因数在一定的有功功率下,当用户企业cosφ越小,其视在功率也越大,为满足用电的需要,供电线路和变压器的容量也越大,这样不仅增加供电投资,降低设备利用率,也将增加线路网损。

负载的功率因数过低,供电设备的容量不能充分利用,在一定的电压下向负载输送一定的有功功率时,负载的功率因数越低,通过输电线路的电流越大,导线电阻的能量损耗和导线阻抗会造成电压降,所以功率因数是电力经济中的一个重要指标。

根据全国用电规则规定,在电网高峰负荷时,用户的功率因数应达到的标准:高压用电的工业用户和高压用电装有带负荷调整电压装置的电力用户,功率因数为0.9以上,其它100KV A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:农业用电功率因数为0.80以上。

凡功率因数达不到上述规定的用户,供电部门会在其用户使用电费的基础上按一定比例对其进行罚款。

所以要提高用户的功率因数,必须进行无功补偿。

无功补偿与谐波治理

无功补偿与谐波治理

无功补偿与谐波治理在现代电力系统中,无功补偿与谐波治理是两个至关重要的课题。

它们对于提高电能质量、保障电力设备的正常运行以及降低电力损耗都有着举足轻重的作用。

首先,我们来谈谈无功补偿。

无功功率,简单来说,就是那些在电力系统中没有被实际消耗掉,但在电能传输和转换过程中又必不可少的功率。

比如说,电动机在运行时需要建立磁场,这部分用于建立磁场的功率就是无功功率。

无功功率的存在会给电力系统带来一些问题。

一方面,它会增加电力线路的电流,从而导致线路损耗增加。

想象一下,电流就像水流,无功功率让水流变大,在流经管道(线路)时,与管道的摩擦(线路损耗)也就更大了。

另一方面,无功功率不足会导致系统电压下降。

电压就像水压,如果水压不足,水流就无力,电器设备就可能无法正常工作。

为了解决这些问题,我们就需要进行无功补偿。

无功补偿的方法有很多种,常见的有电容器补偿、电抗器补偿以及静止无功补偿器(SVC)和静止同步补偿器(STATCOM)等。

电容器补偿是一种比较传统且常见的方法。

电容器就像一个能量储存器,在系统无功功率不足时释放储存的能量,提供无功支持。

它具有成本低、安装方便等优点,但也存在一些局限性,比如补偿效果可能会受到系统电压波动的影响。

电抗器补偿则主要用于限制短路电流和吸收系统中的过剩无功功率。

它通常与电容器配合使用,以达到更好的补偿效果。

SVC 和 STATCOM 则是较为先进的无功补偿装置。

SVC 通过控制晶闸管的导通角来调节接入系统的无功功率。

STATCOM 则基于电力电子技术,能够快速、连续地调节输出的无功功率,具有响应速度快、补偿精度高等优点。

接下来,我们再说说谐波治理。

谐波是什么呢?谐波是指电力系统中电流或电压的频率为基波频率整数倍的分量。

打个比方,基波就像音乐中的主旋律,而谐波则是一些不和谐的杂音。

谐波的产生主要源于电力电子设备的广泛应用,比如变频器、整流器等。

这些设备在工作时会使电流或电压发生畸变,从而产生谐波。

谐波治理与无功补偿应用案例

谐波治理与无功补偿应用案例

谐波治理与⽆功补偿应⽤案例谐波治理与⽆功补偿应⽤案例⼀、钢铁⾏业的应⽤河北某钢铁公司专业⽣产多品种的不锈钢榜、线型材,炼钢年设计产能30万吨,轧钢年设计产能45万吨,年产值逾60亿元。

公司职⼯1000余⼈,⼚区建筑⾯积6万多平⽅⽶。

⼆、电⽹状况及⽤电设备(1)1#变压器容量为16000KVA,变⽐为35KV/10KV,下带负载为2台7200KVA中频炉变和⼀台1800KVA加热炉变,中频炉运⾏产⽣的特征谐波以11、13次为主,滤波装置接⼊10KV母线。

(2)4#变压器容量为20000KVA,变⽐为35KV/10KV,主要负载为10KV母线侧2台8000KVA中频炉变和总功率为4200KW 直流轧机,滤波装置接⼊10KV母线。

三、投资效果分析1、总投资:本项⽬分2段实施,分别为1#变、4#变。

本案列仅讨论1#变,1#变谐波滤除及⽆功补偿装置总投资五⼗多万元。

2、谐波治理及⽆功补偿效果滤波装置投⼊后,系统10KV侧谐波电压畸变率由10.5%降到了3.85%,谐波电流畸变率也由10.20%降到了7.1%,各次谐波均在国标允许值以内。

系统功率因数也从0.827提升到了0.99,滤波装置投⼊后,系统消耗的总⽆功功率减少了4800Kvar。

3、节电效果(1)线路频率损后的节电设公司1#主变最⼤负荷全年耗电时间为3000⼩时(τ),线路电能损耗于传输电能⽐为0.03以δ表⽰.则,补偿后的全年节电量:△W L=S L*cosφ1*δ*τ*{1-[cosφ1/cosφ2]2}=0.8×16000×0.827×0.03×3000×[1-(0.827/0.99)]≈288000(kw·h)注:0.8为主变负荷率(2)补偿后变压器全年节电量:△W T=△P d*(S1/S2)2*τ*[1-(cosφ1/cosφ2)2]=240×{(0.8×16000)/16000}2×3000×0.30218≈140000(kw·h)式中P d为变压器短路损耗,为240KW(3)补偿投⼊后的全年总的节电效果:△W=△W L+△W T=288000+140000=428000(kw·h)= 428000x0.58元=24.8万元式中:电费按0.58元/度,负荷1年⼯作时间为3000⼩时(4)⼒率电费的节约:根据浙江地区的电费计价⽅式,⽤户全年应交纳的功率因数调整电费约为:(以当地供电局功率因数考核点为0.9计算,补偿前⽤户系统的功率因数为0.827,则功率因数罚款⼒率为+3.5%。

无功补偿及谐波治理知识点

无功补偿及谐波治理知识点

接触器式的静态无功补偿与可控硅式的动态滤波补偿设备的区别:选用接触器的叫静态补偿,选可控硅的叫动态补偿,动态和静态是以投入、切除时间来划分的,可控硅的投切时间一般在20ms至200ms之间,能快速的跟踪电网功率因数的变化。

从而起到快速补偿的作用,静态的投切时间一般在15S左右,如果电网功率因数变化快的,就起不到快速补偿的效果,从而影响到电网的平均功率因数。

另外可控硅可过零点投切,投入切除电容时不会产生过电压和涌流,对于保护电容器时有益的。

同时随着变频器等变流设备的大面积使用,用电系统中的谐波分量越来越多,静态补偿设备不具备滤波作用,同时谐波电流的会加速接触器触点的老化增加事故率。

电力系统中有产生谐波的设备即谐波源,是具有非线性特性的用电设备。

当前,电力系统的谐波源,就其非线性特性而言主要有5大类:1、软启动器(可控硅电机启动器);2、开关电源、UPS、逆变元件、电池充电器;3、变频控制的电机、起重机、电梯、泵等制造过程控制;4、电子数据图像设备--如电视等无线电发射设备,可控灯光设备;5、整流器、荧光灯等。

这些设备由于自身的工作特点,即使供给理想的正弦波电压,它们取用的电流也是非正弦的,即有谐波电流存在。

频率为50Hz的正弦波波形,称基波,50Hz称基波频率。

谐波为一个周期电气量的正弦波分量,其频率为基波频率整数倍。

谐波用基波倍数表示,例如频率为150Hz的正弦波称为3次谐波、频率为250Hz的正弦波称为5次谐波、频率为350Hz的正弦波称为7次谐波,依次类推。

变频器产生谐波的机理变频器的基本构成有四部分整流部分中间直流环节逆变部分和控制部分。

变频器的输入侧为整流电路,它具有非线性特性,因此不可避免地要产生高次谐波。

一般来讲,若整流电路为m个三相桥式整流电路构成的6m相整流电路,其电源侧电流将含有6m±1次谐波(m=l、2、3、……),当变频器接入电源时这些高次谐波将会污染电源通;通用变频器的输出侧的逆变部分多采用正弦脉冲宽度调制方式,即SPWM方式。

动态无功功率补偿及谐波治理

动态无功功率补偿及谐波治理
5C.o国n外tro普l)遍采用静止Q 型动态无功补偿及谐波滤波器SVC(Static Var
➢ 静止型动态无功补偿及谐波滤波器是应用电力电子技术跟踪电网
无功波动及谐波状况,在线实时自动控制补偿量,其作用在于保 持系统电压稳定,减少电压闪变;吸收动态无功功率减小损耗; 提高功率因数;吸收高次谐波减少谐波公害;补偿三相负荷的不
工程方案两大类
a.TSC方案,对感性负载系统配置可补 偿电容器,使总电流中无功电流等于 零。
通过调节补偿电容器,使补偿容性电
流为: Ic Iz 1co2s
b.TCR方案,对感性负载系统配置固定 补偿电容器,使系统呈容性,再配置 可调补偿电抗器,使总电流中无功漏抗电 流等于零。
通过调节补偿电抗器, 使补偿容性电流为:
IcIZIz1co2s
漏抗 Iz
工程方案的比较
静态无功功率补偿电容柜 1.优点:造价低。 2.缺点:
a.难以跟踪快速变化的负载,容易引起过补和欠补,导致网压波 动.不适合负载急剧变化的工况;
b.对谐波电流产生放大作用,电容器组与电网形成并联谐振使谐 波电流放大,以致于电压及电流的畸变更为严重,增加电网负担
工程方案的比较
高压侧RLC滤波器对基波呈容性过补,利用电抗器式高漏抗变压器 晶闸管调节SVC+TCR
1.优点: a.调节电感,电流变化平滑 b.RLC滤滤波效果好; c.无功补偿调节速度快。
2.缺点: a.造价昂贵,不适合应用在低压系统; b.产生高次谐波,增加了谐波滤波器的负担; c.不能解决低压用户负载非对称问题; d.不能解决低压用户的增容问题,降损节能不明显; e.自身损耗大(5%~8%),有功换无功得不偿失; f.系统谐波振荡问题(解决振荡是国际上的难题,目前只有增加系 统阻尼损耗; g.高压阀塔维护困难。

供电系统的无功补偿与谐波治理

供电系统的无功补偿与谐波治理

供电系统的无功补偿与谐波治理1引言近年来,配电网中整流器、变频调速装置、电弧炉、各种电力电子设备以及电气化铁路大量应用。

这些负荷大都具有非线性、冲击性和不平衡性的特点在运行中会产生大量谐波。

这些谐波对无功补偿装置造成了严重影响。

在供电系统中,对于某次谐波,作为无功补偿用的并联电容器若与呈感性的系统电抗发生谐振则会出现过电压而造成危害。

当无功补偿装置运行地点的谐波比较严重时,电压、电流波形会有很大畸变,电容器投切控制信号的传输就会受到影响,从而有可能引起装置的误动或拒动。

另一方面并联电容器对电网谐波的影响也很大。

若电容器容抗和系统感抗配合不恰当将会造成电网谐波电压和电流的严重放大?熏给电容器本身带来极大损伤。

可见,无功补偿与谐波治理两者关系密切。

产生谐波的装置大都是消耗基波无功功率的装置;治理谐波的装置通常也是补偿无功的装置。

因此,为了寻求能同时实现无功补偿和谐波治理的装置,就必须将二者结合起来进行研究。

成都伯乐电气设备有限公司为客户提供无功功率补偿、电网谐波治理、电能质量在线监测;2电容器无功补偿装置中的谐波问题谐波源有两种一种是谐波电流源,这些用电设备中的谐波含量取决于它自身的特性和工作状况基本上与供电系统参数无关。

另外一种是谐波电压源。

发电机在发出基波电势的同时也会有谐波电势产生?熏其谐波电势大小主要取决于发电机本身的结构和工作状况。

实际上,在电网中运行的发电机和变压器等电力设备?熏输出的谐波电势分量很小几乎可以忽略。

因此?熏在供电系统中存在并实际发生作用的谐波源?熏主要是谐波电流源。

在用并联电容器进行无功补偿的供电系统中电网以感抗为主电容器支路以容抗为主。

在工频条件下并联电容器的容抗比系统的感抗大得多?熏可发出无功功率对电网进行无功补偿。

但在有谐波背景的系统中大量的非线性负荷会产生大量的谐波电流注入电网,对这些谐波频率而言?熏电网感抗显著增加而补偿系统容抗显著减小导致谐波电流大部分流入电容器支路,若此时电容器的运行电流超过其额定电流的 1.3倍,电容器将会因过流而产生故障。

(公司治理)谐波治理及无功补偿方案参考

(公司治理)谐波治理及无功补偿方案参考

(公司治理)谐波治理及无功补偿方案参考2、谐波的危害变频装置产生的谐波电流,对系统可产生较大的影响,它不仅会产生较大的发热损耗,而且会加速电气设备的绝缘老化,特别是对电缆、变压器运行、电机运行非常不利。

此外,产生谐波严重时,也会对自动控制系统和保护装置产生干扰,使其误动作,影响电网的正常安全运行。

此外,谐波也会对变电站和其它用户的无功补偿电容器产生严重的影响,使其不能投运,若投运可产生谐波放大,严重时将烧坏设备,这在以后运行时特别注意,变电站和用户不要投入无谐波抑制的电容器组。

二、某公司谐波治理及无功补偿方案1、某公司,使用变压器 1250KW 三台,负载是六脉中频炉,产生大量谐波注入电网,其他设备使用 3150KVA 变压器两台,主要是负载变频器,大功率电动机,同样产生谐波和需要无功功率补偿。

谐波治理及无功补偿采取分散、集中治理谐波方法,即在谐波源总负荷前端安装谐波治理设备,这样就治理整个电网的谐波,谐波治理及无功补偿效率高,投资少。

2、某公司,1250KVA 变压器负载中频炉同时使用两台,谐波治理及无功补偿设备也采用两套。

现场每台中频炉运行参数如下(根据以往测试其他设备状况):输入功率:1250KW输入电压:660V功率因数:0.82电压谐波畸变:15%左右具体需要现场实测。

以实际测量为主。

3、两台3150KVA 变压器,负载形式较多,有变频器,电动机;根据通用电网数据,功率因数大约在 0.8 左右,由于变频器使用较多,谐波畸变大约在 10% 左右。

谐波治理及无功补偿形式,每台变压器 3150KVA 配一套谐波治理及无功补偿设备。

实际情况测试后具体确定。

三、谐波治理和无功补偿遵循标准国内外经验表明当电压波形畸变率在大于8%时对电子设备和运行中电气设备造成较大影响,大于 10%时对其它用户电气设备有严重影响。

在这种工况下,纯无功补偿电容器根本不能投运,对电缆、变压器等设备使用寿命有不良影响,产生大量的谐波电流会造成谐波发热损耗。

无功补偿及谐波治理装置介绍

无功补偿及谐波治理装置介绍

静止无功补偿器SVC(主要用在高压场合)SVC装置主要由TCR(MCR)及FC两部分组成,即SVC=FC+TCR。

以TCR型SVC为例说明SVC工用原理(如下图所示)。

FC回路兼顾滤波及提供固定的容性无功功率Q FC ,TCR回路则通过控制晶闸管的触发角α的大小改变流过相控电抗器的电流,从而改变相控电抗器输出的感性无功Q TCR。

感性无功与容性相抵消,只要能做到系统无功Q=Q lod(负载所需)-Q FC+Q TCR≈0或常数,则能实现电网功率因数=常数,电压几乎不波动。

由于调节器的动态响应速度非常快,响应时间<10ms,即实现了无功功率的实时动态补偿。

特别对于三相交流电弧炉负载,可使其产生的电压波动与闪变被抑制到最小。

同时具有分相调节功能,使三相交流电弧炉等负荷的不平衡负载得以平衡,电网的负序分量被抑制到最小。

TCR型SVC组成及其技术特点TCR型SVC装置由控制保护监控系统、晶闸管阀组、冷却系统、相控电抗器、滤波电容器组及各种附件组成。

1、控制保护监控系统基于DSP的阀控实现数字控制信号的并行处理,动态响应块、控制精度高、实现了实时控制量的计算;采用光电触发和检测方式、高电位板集成、BOD保护,系统抗干扰能力强,保护可靠;微机实时监控TCR晶闸管运行状况,及时报警与保护,使设备运行可靠;控制系统通过测量、比较、放大、移相触发环节,按控制策略产生晶闸管开关所需要的触发脉冲,控制其触发角大小,调节补充电抗器的电流,达到所要求的无功功率;整套控制保护监控系统具有较强的抗干扰能力;控制灵活,可实现三相同时控制、分相控制和三相平衡化等多种控制方式,具备远方操作和自动化系统接口功能,可以实现无人值守。

2、晶闸管阀组高压晶闸管组采用成串反并联压接方式,能承受SVC装置的最大过流/过压水平和较高的dv/dt,di/dt水平,并结合电抗器实现良好的动态响应,阀组采用高电位电路板取能,空气绝缘,BOD保护,使晶闸管免受过电压冲击而损坏。

谐波的治理以及无功功率的补偿

谐波的治理以及无功功率的补偿

、有源滤波装置的适用场合
有源滤波器主要的应用范围是计算机控制系统的供电系统, 尤其是写字楼的供电系统,工厂的计算机控制供电系统。
、有源滤波装置的现状
对单台的有源滤波装置而言,其利润是可观的,但用户一 般不愿意用有源滤波,对于谐波的含量,不必滤得太干净, 只要不危害其他用电器也就可以了。
#2022
#2022
、无功补偿概述
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02
近30年来,电力电子装置的应用日益广泛,也使得电力电子装置成为最大的谐波源。在各种 电力电子装置中,整流装置所占的比例最大。目前,常用的整流电路几乎都采用晶闸管相控 整流电路或二极管整流电路,其中以三相桥式和单相桥式整流电路为最多。带阻感负载的整 流电路所产生的谐波污染和功率因数滞后已为人们所熟悉。直流侧采用电容滤波的二极管整 流电路也是严惩的谐波污染源。这种电路输入电流的基波分量相位与电源电压相位大体相同, 因而基波功率因数接近1。 但其输入电流的谐波分量却很大,给电网造成严重污染,也使得 总的功率因数很低。另外,采用相控方式的交流电力调整电路及周波变流器等电力电子装置 也会在输入侧产生大量的谐波电流。
产生的原因:由于正弦电压加压于非线 性负载,基波电流发生畸变产生谐波。 主要非线性负载有UPS、开关电源、 整流器、变频器、逆变器等。
谐波的分类
谐波是正弦波,每个谐波都具有不同的频率,幅度与相角。 谐波频率是基波频率的整倍数,根据法国数学家傅立叶(M.Fourier)分 析原理证明,任何重复的波形都可以分解为含有基波频率和一系列为基 波倍数的谐波的正弦波分量。 根据谐波频率的不同,可以分为:

无功补偿和谐波治理基本原理和方法

无功补偿和谐波治理基本原理和方法

无功补偿和谐波治理基本原理和方法无功补偿和谐波治理是电力系统中的重要技术手段,对保障电力系统的稳定运行和优化电能质量具有重要作用。

本文将就无功补偿和谐波治理的基本原理和方法进行阐述。

一、无功补偿的基本原理和方法无功补偿是指通过在电力系统中加入一定的无功功率,以调节系统功率因数,提高电力系统的功率因数或者改善电力负载的无功状态,从而减小无功功率的损耗和电力负荷的无功波动。

无功补偿可以分为静态无功补偿和动态无功补偿两种形式。

静态无功补偿一般采用的是电容器或者电感器进行补偿。

当电力系统中存在较多的感性负载时,会导致系统的功率因数较低,造成无功功率的浪费。

此时可以通过并联连接电容器,来产生与感性负载相抵消的电感负载,从而提高整个系统的功率因数。

同样的,当电力系统中存在较多的容性负载时,可以通过串联连接电感器进行补偿。

动态无功补偿主要采用的是无功定子励磁方式,即在电力系统中加入特定的功率电子器件和控制策略,通过动态调节电力系统的功率因数,实现无功功率的补偿和优化。

常用的动态无功补偿设备有STATCOM(静态同步补偿器)、SVC(静态无功补偿装置)和SVG(静态无功发生器)等。

二、谐波治理的基本原理和方法谐波是指电力系统中频率是整数倍关系的波动,一般表现为电压和电流的波形畸变。

谐波问题会对电力系统的安全稳定运行产生不良影响,并且会给电力设备带来电力损耗、发热和振动等问题。

谐波治理的基本原理是通过采取一定的措施,减小电力系统中谐波的水平,提高电能质量和设备的可靠性。

常见的谐波治理方法包括滤波、变压器设计、谐波抑制器和谐波发生器等。

滤波器的作用是通过选择性地吸收特定频率的谐波,以减小谐波的水平,保证电力系统的正常运行。

根据电力系统中谐波的特点,滤波器可以分为谐波电流滤波器和谐波电压滤波器。

变压器设计也是一种常见的谐波治理方法。

通过在变压器中加入一定的谐波制约器件和调整变压器参数,可以减小电力系统中谐波的水平。

此外,还可以通过调整电力系统的耦合方式和变压器的接线方式,来降低谐波水平。

无功补偿及谐波治理装置(第二版)

无功补偿及谐波治理装置(第二版)

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服务中国电力补偿
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柜体数量
5台 5台 5台 5台 5台 5台 5台 5台
选型说明: 1、本方案选型,适用于系统电压10kV、6kV,为装置的标准配置容量,串联电抗率6%; 2、用户根据系统需要补偿的总无功容量大小,选用不同的方案配置,分组数可根据用户实际需求; 3、本装置单星型接线,设有开口三角电压保护和过电流保护; 4、根据用户需要,进行特殊方案设计。
分组数
4组 4组 4组 4组 4组 4组 4组 4组
柜体总尺寸 宽(W)×深(L)×高(H) 6000×1600×2500mm 6000×1600×2500mm 6000×1600×2500mm 6000×1600×2500mm 6000×1600×2500mm 6000×1600×2600mm 6000×1600×2600mm 6000×1600×2600mm
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