电容柜电容没投入电压表怎么有电压?
一、电容柜电容没投入电压表怎么有电压?
这种问题比较常见,一般情况下不容易发现,特别是在光线较暗的地下室很明显。指示灯回路中串接电阻、电容、二极管的方法都是不能解决的,应该采用抗干扰型信号灯,例如:上海尤提乐电气有限公司生产的LA110-22K信号灯,门限值40V以下,只要感应电压不高于40V就不会发生指示灯暗亮的情况。
还有一种办法就是把指示灯的线路换成屏蔽线也可以解决暗亮的问题。
二、电容补偿柜的电压等级?
电容补偿柜电压等级是根据具体系统的电压等级决定的。例如,在10千伏的配电系统中,电容器的电压等级一般为1千伏或1.2千伏。
三、电容补偿柜可以升多少电压?
电容补偿柜不是用来升电压的。
在工厂里很多机械都是由电机拖动的,电机拖动属于电感性负载,正常运行时功率因数偏低,电力局要求功率因数在0.9以上,为了提高功率因数,在配电室增加电容补偿柜,增加电容补偿可以根据用电负荷功率因数高低自动切换投入,功率因数提高后可以变压器的利用率。
四、电容补偿柜能提升电压吗?
能。
准确说无功功率合理补偿能改善末端电压!主要减少无功电流引起的有功损失及提高设备利用率。
电容补偿柜里面是电容器,用来作为电感负载的无功补偿,只要是并联在电感负载上就可以起到提高负载电压的效果
电容补偿柜是利用电容的容抗来补偿电感负载的感抗。 减少无功电流,达到节能的效果。 利用功率因数表观察,通过投切电容的数量,功率因数达到或接近1时,电容柜正常。
五、电容柜切换电容接触器线圈电压多少伏?
电容柜切换电容接触器线圈电压一般为380V。
切换电容器接触器(以下简称接触器)都是用于通断低压并联电容器的专用接触器,广泛用于自动补偿的无功功率补偿设备中,适用于交流频率50hz、额定工作电压至380v的电力系统中通断电容器至90kvar以改善功率因数。接触器为积木式的,电阻电路部分在主电路部分的上方,电阻电路为三路。主触头设计合理,单独负荷,工作可靠。 切换电容器接触器工作条件 a、周围空气温度:上限为+40°c,24h内其平均值不超过+35°c,下限为-5°c; b、海拔:接触器安装地点的海拔不超过2000m; c、温度:接触器安装地点的空气相对湿度,在温度为+40°c时不超过50],最湿月平均最低温度不超过+25°c,该月平均最大相对湿度不超过90]; d、污染等级:3级; e、安装类别:iii类; f、冲击与震动:接触器安装在无显着摇动、冲击和振动的地方; g、安装条件:接触器安装面与垂直面得倾斜度不大于5°。 切换电容器接触器原理 串接电阻的提前接通触头为电阻切合电路,当接触器的电磁线圈通电时,电阻切合电路提前接通, 电流经过电阻向电容器充电,电阻抑制了电容器合闸涌流,随后主触头闭合承载了电容电流。电阻电路在完成抑制电容器合闸涌流后即与主电路脱开自动复位,可减少电容器切断时烧坏电阻的机会。六、电容柜什么原因过电压?
这个是正常的,过压保护!你可以看看电压有多少!如果没高于450V,你可以把控制器的保护电压调到高于实际电压一点就可以了。
电力系统中的负载类型大部分属于感性负载,加上用电企业普遍广泛地使用电力电子设备,使电网功率因数较低。较低的功率因数降低了设备利用率,增加了供电投资,损害了电压质量,降低了设备使用寿命,大大增加了线路损耗。故通过在电力系统中连入电容补偿柜,可以平衡感性负载,提高功率因数,以提升设备的利用率。
七、电容补偿柜显示不平衡电压?
是你的三相负载的严重不平衡造成的,由于负载不平衡,所以不能采用并联电容器组三相集中自动补偿。
对于三相不平衡及单相配电系统采用分相电容自动补偿是解决上述问题的一种较好的办法,其原理是通过调节无功功率参数的信号取自三相中的每一相,根据每相感性负载的大小和功率因数的高低进行相应的补偿,对其它相不产生相互影响,故不会产生欠补偿和过补偿的情况
八、为什么电容器过补会抬高母线电压?
因为投入电容补偿器以后,电容电流产生的磁场和发电机的磁场叠加,使发电机转子磁场得以加强,所以母线电压会升高。
在电路中工作的负载大多是电感性负载,电感性负载电流波形滞后于电压波形,所以造成电压低,使负载设备不能在额定功率下工作。
为了提高母线电压,加用电容补偿是很有必要的。
九、电容补偿柜电容有电压没电流是什么原因?
您好:是电容柜上电流表的指示吗?您的电容柜是高压还是低压,是什么投切方式?一般来说电容柜电流不平衡的原因:
1)如果接触器投切,接触器有的相触点烧蚀。
2)保险熔断。
3)电容器组损坏。
4)如果是分相补偿,电流不平衡属于正常。
十、电容柜的电流电压从哪里采样?
电容柜的电流电压从采样方法:
一般电压采样一次接母线二次给保护和显示,电流采样一般串在启动柜的出线。电流取样和低压电容补偿一样,都是从系统的进线柜的电流互感器取样,电压取样略有不同,低压系统直接从电源侧取样,高压从pt柜的电压互感器二次侧取样。
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