HY抗谐波电容器
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专利名称:一种便于组装的抗谐波智能电容器专利类型:实用新型专利
发明人:辛淑翠,张娜
申请号:CN202122265134.4
申请日:20210918
公开号:CN215646200U
公开日:
20220125
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种便于组装的抗谐波智能电容器,包括安装板,所述安装板的顶端右侧固定连接有电容仓,所述电容仓的顶端固定连接有机壳,所述机壳的顶端中部设置有若干第一散热孔,所述机壳的底端左侧固定连接有防护罩,所述安装板的后端中部转动连接有转板,所述安装板的顶端左侧固定连接有定位板。
本实用新型中,通过推动滑板,直至滑板的前端抵住电容仓,同时电容仓上的限位卡块插入滑板的限位卡槽内,通过螺栓穿过螺纹孔对滑板与转板进行固定,便于电抗的组装,通过散热扇工作使电容器内一部分热气从机壳的第一散热孔散出,另一部分热气从防护罩的第二散热孔散出,提高了电容器的散热效果,值得大力推广。
申请人:沈阳和兴科技有限公司
地址:110000 辽宁省沈阳市沈北新区沈北路37甲8号8-4房屋
国籍:CN
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HY-GDB系列过电压保护器使用说明书北京华园经纬机电技术有限公司一、概述HY系列过电压保护器是一种高性能过电压吸收装置,适用于35KV及以下电力系统中,是限制雷电过电压和操作过电压的一种先进的保护电器。
主要用于保护发电机、变压器、开关、母线、电动机、并联补充电容器组等电气设备的绝缘免受过电压的损害。
对于相间和相地过电压都能起到有效的保护作用。
我公司产品遵循的技术标准GB11032-2000 《交流无间隙金属氧化物避雷器》DL/T620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》JB/T10496-2005 《交流三相组合式无间隙金属氧化物避雷器》JB/T10609-2006 《交流三相组合式有串联间隙金属氧化物避雷器》二、型号说明外形结构代号系统电压保护对象结构特征过电压保护器公司名称缩写过电压保护器型号说明:系统额定电压:安装过电压保护器的系统额定电压结构特征: 1、无间隙组合式过电压保护器2、串联间隙组合式过电压保护器保护对象:A、电站型:适合各种变压器、开关、母线的过电压保护B、电机型:适合各类电机的过电压保护C、电容器型:适合各种电容器的过电压保护O、电机中性点型:适合电机的中性点过电压保护外形结构:F、全封闭结构(6kV、10kV见图2,35kV见图6)T、积木式组合结构(6kV、10kV见图3,4)如:HY-GDB-1-A/10-F为电站型、无间隙组合式过电压保护器,系统额定电压10kV,外形为全封闭结构。
四、使用与维护1.使用环境:a. 环境温度:-40℃~+60℃。
b. 海拔高度:小于2000m。
(高于2000米请选用高原型产品)。
c. 额定频率:48Hz~62Hz。
d. 周围不得有腐蚀性烟气、蒸汽、灰尘、盐雾等污染。
2.日常维护:HY系列过电压保护器在投入使用前以及使用后每3-4年应进行预防性试验,试验时保护器的四个端子应从其它电器设备上拆下,不允许和其它设备连接时进行试验,试验的具体内容如下:1)外观检查:检查外绝缘有无损伤。
滤波电容、去耦电容、旁路电容作用及区别————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:滤波电容、去耦电容、旁路电容作用电容在减小同步开关噪声起重要作用,而电源完整性设计的重点也在如何合理地选择和放置这些电容上。
各种各样的电容种类繁杂,但无论再怎么分类,其基本原理都是利用电容对交变信号呈低阻状态。
交变电流的频率f越高,电容的阻抗就越低。
旁路电容起的主要作用是给交流信号提供低阻抗的通路;去耦电容的主要功能是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地,加入去耦电容后电压的纹波干扰会明显减小;滤波电容常用于滤波电路中。
对于理想的电容器来说,不考虑寄生电感和电阻的影响,那么在电容设计上就没有任何顾虑,电容的值越大越好。
但实际情况却相差很远,并不是电容越大对高速电路越有利,反而小电容才能被应用于高频。
滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。
使输出的直流更平滑。
去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。
旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。
1.去耦电容蓄能作用的理解(1)去耦电容主要是去除高频如RF信号的干扰,干扰的进入方式是通过电磁辐射。
而实际上,芯片附近的电容还有蓄能的作用,这是第二位的。
如果微观来看,高频器件在工作的时候,其电流是不连续的,而且频率很高,而器件VCC到总电源有一段距离,即便距离不长,在频率很高的情况下,阻抗Z=i*wL+R,线路的电感影响也会非常大,会导致器件在需要电流的时候,不能被及时供给。
而去耦电容可以弥补此不足。
这也是为什么很多电路板在高频器件VCC管脚处放置小电容的原因之一(在Vcc引脚上通常并联一个去耦电容,这样交流分量就从这个电容接地。
(2)有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。
去耦电容的主要功能就是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地。
一、概述二、功能特点三、技术参数RPC-HJ1系列智能电力电容一体机(以下都简称智能电容),是扬州华锦电气科技有限公司研发并拥有自主产权的新一代无功补偿装置,主要由低压电力电容器(一台共补型内包含2组共补电容器组或1组大容量的共补电容器组,分补型包含1组分补电容器组),智能测控单元模块,晶闸管复合投切电路,线路保护单元等集成一体化组成。
RPC-HJ1是传统无功补偿装置与先进的微电子技术相结合的产物,是代表智能电网时代的革命性的高新技术产品,它适用于各种无明显谐波的用电场合的无功功率自动补偿。
高智能化的设计,将使安装更简易,运行更安全,维护更简便。
1)一体化:将各种无功补偿器件集成为一体,一台产品就囊括了传统无功补偿柜体的全 部功能器件。
2)智能化:在高性能硬件的基础上,结合信号采集、无功补偿、联网通讯等先进成熟的 软件应用,可实现精确补偿、智能组网、故障自动排除报警等功能。
3)简易化:一体化的设计,使接线更方便,安装更模块化,生产更简易化;智能化的软 硬件结构,使得在现场使用时无需另行参数设置(包括通讯参数等)就可全智能运行, 智能组网功能可自动组网(多机系统中自动生成主机,可控制其他副机),并具有灵 活的重启复位再组网,故障退网等功能,这都使现场投运更简易化。
完完全全实现了 傻瓜模式。
4)零投化:采用成熟的无功补偿控制技术与电容器复合投切技术,实现了无涌流过零投 切的优点,大大提高了电气使用寿命。
5)多样化:可实现单机运行,多机运行模式,即连即用,系统自动判断组网状态,无需 人工设置。
也可根据需要,配置外接参数显示器,或外接无功补偿控制器,或配电监 测计量终端。
6)小型化:采用紧凑的设计,最大的节省了空间,组成柜体后,在体积,成本,运输等 方面可占据更大的优势。
使用模式单机模式多机组网模式外接主机组网模式环境条件环境温度:-25~45℃相对湿度:40℃,20~90%海拔高度:≤2500m电源条件额定电压:AC 220V/380V电压偏差:-15%~+20%电压波形:正弦波,总畸变率不大于5%工频频率:45Hz ~65Hz功率消耗:≤3W电气安全电气间隙与爬电距离、绝缘强度、安全防护、短路强度、采样与控制电路防护均符合中华人民共和国电力行业标注DL/T 842-- 2003 《低压并联电容器装置使用技术条件》中对应条款要求。
智能抑制谐波式电容装置
智能抑制谐波式电容装置是一种电力电子器件,用于在电力系统中消除谐波和保护电力设备。
该装置通过智能控制技术,对电容器进行动态调节,实现对电力网络谐波的抑制,提高电力系统的稳定性和可靠性。
智能抑制谐波式电容装置采用先进的数字信号处理技术,可以实时监测电力系统中的谐波情况,并根据实际情况自动调节电容器的容值和开关状态,以达到最佳的谐波抑制效果。
该装置还具有多种保护功能,如电容器过电压保护、过电流保护等,可有效保护电力设备,提高系统的可靠性和安全性。
智能抑制谐波式电容装置的应用范围广泛,可用于电力变电站、工业生产线等各种场合,有效提高电力系统的品质和效率。
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有源滤波及智能电容技术在某石化谐波治理上的应用何花安科瑞电气股份有限公司上海嘉定 201801以某石化水务部CRP配电间的实际运行情况为基础,运用有源滤波和智能电容补偿技术,开发一套经济高效的具有较大容量无功补偿功能的谐波治理系统,主要针对系统谐波及无功电流进行治理,目标是满足电能质量标准要求,将功率因数控制在0.95以上,减少系统谐波污染。
实现谐波治理及智能电容技术的现场工业应用。
谐波的概念理想的供电系统,电流和电压都是正弦波。
在线性负载上加上正弦波电压时,电流也是同频率的正弦波,但在非线性负载上施加正弦波电压时将偏离正弦波形,引起谐波。
从严格的意义来讲,谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。
谐波产生的原因主要是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、变频器和逆变器等。
谐波的危害随着电力技术和控制技术的发展和应用,当今用户不论是家用电器还是办公自动化或者工业控制设备,越来越多使用电子整流、高频电路等非线性元件。
这些非线性元件的引入产生了各种高次谐波,直接侵入电网,使电网正弦波发生畸变,所造成的不良影响和危害也越来越大。
因此谐波问题正逐步被世界各国电力系统的技术人员所重视。
谐波对供电系统的要危害如下:1)谐波使公用电网中的元件产生附加的谐波损耗,降低了发电、输电及用电设备的效率,大量的3次谐波过中性线时会使线路过热甚至发生火灾。
2)谐波影响各种电气设备的正常工作。
谐波对电动机的影响除引起附加损耗外,还会产生机械振动、噪声和过电压,使变压器局部严重过热。
谐波使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化和寿命缩短,以致损坏。
3)谐波会引起公用电网中局部的并联振和串联谐振,从而使谐波放大,这就使上述1)和2)的危害人大增加,甚至引起严重事故。
4)谐波会导致继电保护和自动装置的误动作。