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內(nèi)容 |
傳統(tǒng)電力電容器 |
備注 |
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結構模式 |
一臺控制器和若干低壓電力電容器、交流接觸器及保護器件等在箱、屏內(nèi)組裝而成 |
可由若干智能式電力電容器或再加一臺控制器在箱、柜內(nèi)積木式組裝而成 |
每臺智能電力電容器都有獨立的計算無功和自動循環(huán)投切功能 |
功能 |
常規(guī)功能由執(zhí)行部件,可控硅、晶閘管、復合開關等進行零投切 |
常規(guī)功能之外,具有零投切、過電流/過電壓/過溫/欠流/過流、失壓、缺相、諧波等保護功能、測量、控制,以及故障自診斷、聯(lián)機、通信等功能 |
中文液晶顯示、鍵盤輸入;實時監(jiān)測電網(wǎng)的電壓、電流、功率因數(shù)等運行數(shù)據(jù),還可修改相關參數(shù) |
配置與可調(diào)性 |
產(chǎn)品為整體性設備,以遠景需要配置,一次性投資。產(chǎn)品一旦形成后,其配置和無功補償?shù)恼{(diào)整十分困 |
產(chǎn)品為積木式組件設備,可根據(jù)當前需要和經(jīng)濟能力配置,日后可按情況擴展,實現(xiàn)分期投資。在使用現(xiàn)場可以方便地進行容量配置調(diào)整 |
特別對于傳統(tǒng)無功補償系統(tǒng)的改造簡單方便,系統(tǒng)可調(diào)性非常方便 |
過零控制 |
硬件檢測機械式過零投切,可控硅的投入又帶來一定的壓降,可能帶來涌流,可控硅本身也是諧波源 |
采用微電子軟硬件技術控制機械觸點對容性電流過零投切技術,實現(xiàn)過零投切無涌流;具有能耗小,不產(chǎn)生諧波 |
零投切減少投切對電網(wǎng)的沖擊涌流,提高控制的快速性,降低設備耗損和延長電容器的使用壽命 |
節(jié)能環(huán)保 |
控制硬件過零投切,有一定的節(jié)能功效,但可控硅是高功耗器件,而且是不可修復的 |
機械式電磁繼電器過零投切,在動作時低功耗,工作時無功耗的優(yōu)點 |
智能電力電容器降低器件能耗、導線能耗和接點能耗80%以上,因此設備箱、柜內(nèi)溫升小 |
體積與重量 |
體積、重量均大 |
體積、重量均小 |
同樣設備箱、柜內(nèi),智能式電力電容器可多裝無功補償容量3倍以上 |
生產(chǎn)與運輸 |
產(chǎn)品結構復雜、體積大,不易生產(chǎn)、運輸 |
產(chǎn)品結構簡潔、體積小,便于生產(chǎn)、運輸 |
智能式電力電容器插拔式接線方法可在使用現(xiàn)場,快速組裝 |
功耗 |
功耗大 |
功耗小 |
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可靠性 |
控制器是整個系統(tǒng)可靠性的瓶頸,一旦故障則整個系統(tǒng)失效。整體元部件種類、數(shù)量多,可靠性不易控制 |
分散控制模式,實現(xiàn)每一臺獨立的實時投切功能,增強了補償系統(tǒng)的穩(wěn)定 |
智能式電力電容器達到100萬次投切的機械壽命和電氣壽命 |
可維護性 |
整體技術診斷與處理比較困難,所需時間長 |
故障自診斷功能強,結構簡潔,裝卸方便,現(xiàn)場故障診斷與處理容易 |
智能式電力電容器或智能模塊在故障時只需單體簡單快速更換 |
經(jīng)濟性 |
裝置價格與電容器數(shù)量不成比例,數(shù)量少價格相對高,反之價格相對低 |
裝置價格與智能式低壓電容器數(shù)量成正比,數(shù)量多總價格與常規(guī)型價格相當 |
智能式電力電容器性價比高 |
補償模式與應用面 |
一般用于集中式無功自動補償場合,不便于分散無功自動補償,應用面窄 |
集中、分散、就地等實時補償均可使用,應用面廣 |
智能電力電容器可就地分散控制又具有遠方集中顯示和控制管理 |
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