低压电容柜安装在变压器出口侧,如电容柜各分支回路发生短路,高压固态软启动柜、】,相当于变压器出口短路,短路电流相当大,可达20kA以上,高压固态软启动柜说明,如电容柜各支路采用微型断路器作为短路保护是不科学的,因为微型短路开断电流只有15kA,显然开断不了,导致电容柜两相或三相短路,各支路元件发生损坏、烧毁、等事故;或变压器出口断路器异常跳闸,导致变压器输出端所有用电设备强制断电,严重影响用户生活和工作,造成不可估量的损失!
烧毁的无功补偿柜,山西高压固态软启动柜,过载、短路保护开端能力不够造成的损失微型断路器作为过载及短路保护器,当过载或短路时,其电流较大,熔体发热达到熔点而熔化,高压固态软启动柜,电路断开,起到保护作用,微型断路器的有4.5kA、6kA、10kA等几种额定分断能力,远远达不到过载、短路电流的数值,而熔断器的开断电流可达100kA,当发生短路时熔断器快速开断短路电流,杜绝事故的发展,熔断器开断短路电流完全是有由物理特性决定的,绝不会发生拒断或误断,真正意义上起到过载、短路保护的作用!
电力电容器的投切决定电容器组在不同负载运行的情况下投切补偿调节,以达到补偿无功、提升功率因数的一种控制手段,因此,合理、有效的电容器投切方式有着补偿优化的功能。电容器组多数采取“顺序投切”方式,这种投切会减少电容器的使用寿命,合理的投切方式应为“循环投切”,这种方式可以使先投入运行的电容器组先退出,后投入的后切除,各电容器均匀投切,降低了电容器的运行时间,减少投切次数,延长使用寿命。
在选择了“循环投切”方式之后,针对不同的负载变化情形,合理选择投切补偿,遵循:对于负载较大且变化较快的工况,电焊机、电动机的线路采用动态补偿,节能效果明显;对于负载相对平稳的线路采用静态补偿方式。从静态补偿到动态补偿,加上我公司对低压无功补偿技术深入不断研究和不断实践操作,基于静态和动态相结合的混合投切方式成为我公司新型智能低压无功补偿柜的电容器的投切运行方式。
高压软起动器精心设计,考虑各种要求,以**各种使用对象和使用场合。结构采用GB11022-1999-T高压开关设备,和控制设备的共用技术要求,在柜体中应用密封处理,减少对机器内部的污染,布局合理。先进的数字触发系统将低压控制通,过光纤连接到高压部分,便捷的维修设计允许各相模块可以*单独进行更换。为运行安全起见,高压部分和低压部分完全隔离开来。
主要由可控硅串并联和旁路接触器组成。SCR电源器件,在每相中是用一对相同参数的,SCR反相平行的安装在一组的。为了达到所有使用电网的峰值,电压要求,对SCR进行串联。通过控制可控硅的开关以实现对交流三相电源进行斩波,控制输出电压的幅值,并在启动过程完成后,将高压电机软启动装置,切换到旁路状态。