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施耐德VCK组合方案

VCK 组合方案无功功率补偿方案 VCK 组合方案无功功率补偿方案 VCK 组合方案无功功率补偿方案 VCK 组合方案无功功率补偿方案 VCK 组合方案无功功率补偿方案 VCK 组合方案无功功率补偿方案 电容器柜包含哪些元器件 上图主要标注哪些 VCK上图标注 VCK 选型标注 每步标注 VCK 标注 无功补偿的总容量 抑制5次及以上的谐波 VCK-300Kvar-7% 7% 电抗器 工业项目(主要上图方式) 抑制3次及以上的谐波 VCK-300Kvar-14% 14%电抗器 建筑类项目 VCK-175Kvar-14% VCK 无功补偿方案 调谐型无功功率补偿方案 适合标准工作环境下的重度谐波污染(NLL:20%-50%) 已含高性能调谐电抗器 工作温度,高达55℃ 操作频率,高达7,000次/年 平均寿命高达 130,000小时 最大耐受电流: 1.8 x In 峰值浪涌电流: 250 x In Varlogic 控制器 产品特点 自动跟踪负载变化,智能投切电容器 强大的故障报警功能 直观的显示和丰富测量功能 可选的RS485/Modbus通讯功能 VCK 组合方案无功功率补偿方案 VCK 组合方案无功功率补偿方案 * * 为什么需要无功电能管理? 无功电能管理的原理 所有交流电网消耗两种类型的功率:有功功率(kW)和无功功率(kvar): p 有功功率 P (kW) 是实际传输给电力负荷的能量,电力的有功功率转化为机械动力、 热和光,如:电机、灯具、加热器和电脑等 - - p 无功功率Q (kvar) 仅用驱动设备的磁场,实现电场与磁场的转换。产生无功功率的 设备,如:电机和变压器等。 p 视在功率S(kVA)是有功功率和无功功率矢量合。 电网的无功功率循环,具有重要的技术和经济效应。对相同的有功功率P,较高的无功功率意味着更高的视在功率和更高的电流。 随着时间的推移,有功功率的循环会产生有功能量(kW时)。 随着时间的推移,无功功率的循环会产生无功能量(kW时)。 在一个电路中,除了有功的能量,还需要提供无功的能量 由于更高的电流供应,配 电网络中无功电能的循环 会导致: p 变压器过载 p 更高的供电电缆温升 p 更多的电能流失 p 更大的电压降 p 更高的能源消耗和成本 p 更少的有功功率分配 正是由于这些原因,在负荷层面产生无功能源来避免不必要的网络电流循环,这就是所谓的“功率因数校正”。 通过电容器的连接可以得到这种校正,电容器能够补偿被负载(如:发电机)所消耗的无功能量。 其结果就是视在功率降低,功率因数提高。 发电和输电网络被部分补偿,减少功率损耗,使更多的传输能力可用。 优化的无功电能管理带来经济效益和技术优势。 电费单上能够体现的节省 p 排除无功电能的损失,并且减少视在功率的需求 p 减少由变压器和导线安装所产生能量损失 例如630kVA的变压器损失减少: PW = 6,500W,初始功率因数= 0.7 通过功率因数校正,我们得到最终功率因数= 0.98 能量损失变成:3316W,即减少49%。 无功电能管理的好处 增加可用功率 应用一个提高功率因数的设备,可以优化电力设备。 低压变压器的可用功率可以靠在低压侧合适的功率因数校正设备来提高。 功率因数从0.7提高到1,相应的表格会显示增加的变压器输出可用功率。 降低设备的压降 安装电容器,可以使功率因数校正设备连接点以上的电压降减少。 这样可以避免网络过载,并且使谐波减少,降低您的成品。 Varlogic 基本的选型原则 VarLogic 总容量 控制器 电抗器 电容器 无功柜主元件 控制器(型号) 电抗器(调谐频率或电抗率) 每步电容器(容量和型号) 无功补偿的总容量 300Kvar VarLogic 总容量 控制器 电抗器 电容器 无功柜主元件 电抗器(调谐频率或电抗率) 每步电容器(容量和型号) NR6/ NR12/ NRC12 VCK-25-7% VCK-50-7% 以上已经包含电抗器 无功补偿的总容量 VCK-300Kvar-7% VCK-300Kvar-14% 300Kvar NR6控制器 NR12控制器 NRC12控制器+通讯模块 NR6控制器 产品特点 p Varlogic NR 系列控制器长期测量配电系统的无功电流值,自动投入和切除电容器 组,达到设定的功率因数值 p 易于操作的优化选单式用户界面,人性化按钮设计,可以查看储存的电气信息,浏 览菜单和报警提示 p 简单快速的安装及接线,不受电流互感器的极性和相序极性的影响 p 若电网或电容器组有异常,屏幕就会显示报警,并且报警继电器节点闭合启动;报 警信息会一直在屏幕上显示,直到故障消失并且手动清除;报警记录里存储最

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