コンデンサキャビネット

会社の強み

世界的な専門知識

当社は国際市場とトレンドを熟知しており、専門知識、経験、ネットワークは世界のあらゆる地域をカバーしています。

品質へのこだわり

当社は品質と具体的な行動に注力しています。つまり、常に専門的かつ実践的な方法でソリューションを提供します。

タイムリーなコミュニケーション

私たちは、クライアントの質問に注意深く対応する回答と合わせて、継続的に更新情報をお届けします。私たちの目標は、質問に先手を打つことです。

 

生産市場

海外の主な販売先は東南アジア諸国、アフリカ、南米などの発展途上国です。現在、ウズベキスタン、ベトナム、タイに代理店がございます。

 

コンデンサキャビネットとは

 

コンデンサーキャビネットは、工業や製造工場の配電システムによく使用されます。一般的に、低圧コンデンサ補償キャビネットは、電力コンデンサ、リアクトル、アレスタ、遮断器、力率自動補償制御装置、遮断スイッチ、サーマルリレー、ディスク計器などのコンポーネントで構成されています。低圧コンデンサ補償キャビネットは電力システムで主に低圧コンデンサを使用して無効電力補償の役割を果たします。これにより、力率が向上し、電力品質環境が向上します。補償キャビネットの役割は次のとおりです。電流の90度先の電圧で、並列コンデンサを使用して線間電圧を高め、無効電力損失を減らします。

 

コンデンサキャビネットの利点

 

力率の改善
コンデンサバンクは、蓄積された電気エネルギーをラインに放出することで回路の力率を改善します。コンデンサで構成されたコンデンサキャビネットは、無効エネルギーを有効エネルギーに変換できるため、回路の力率が向上します。工業生産において、コンデンサキャビネットはグリッド電源の品質を効果的に向上させ、グリッド電圧の高調波成分を減らすことができるため、作業効率が向上し、設備損失が削減されます。

 

省エネ
世界のエネルギー消費が激化し続ける中、コンデンサキャビネットを使用してエネルギーを節約することは、エネルギー管理の非常に重要な方法となっています。電気負荷では、回路の有効電力が皮相電力よりも小さい場合、一定量の無効電力があることを示します。無効電力は電気エネルギーを浪費するだけでなく、機器の過負荷を引き起こすため、コンデンサキャビネットを使用してこの部分の無効電力を補償する必要があります。

 

設備の安定した稼働を確保する
コンデンサキャビネットは、電力網の品質を効果的に向上させ、高調波を排除することで、機器の正常な動作を確保します。コンデンサキャビネットは、電源ラインの電圧変動を減らし、電気的ストレスを軽減し、機器の耐用年数を延ばすのに役立ちます。同時に、コンデンサキャビネットは、短絡電流と高調波の影響を軽減し、回路の信頼性を向上させ、事故のリスクを軽減することもできます。

 

周波数変換器との関係
現代の工業生産において、周波数変換器は欠かせない重要な設備となっています。コンデンサーキャビネットと周波数変換器は相乗効果があり、省エネと消費削減の目標をよりよく達成できます。一方で、コンデンサーキャビネットは周波数変換器の高調波電流を補償し、力率を改善し、電力品質を最適化できます。他方、周波数変換器はコンデンサーキャビネットの動作状態を制御して、過剰補償や設備の損傷を回避することもできます。

 

 
コンデンサキャビネットの応用
 
01/

配送室
コンデンサ キャビネットは通常、力率の改善、電圧の安定化などのために配電室で使用されます。コンデンサ キャビネットを追加すると、無効エネルギーが電力網に与える影響を大幅に軽減できるため、電力網のシステム安定性を確保できます。

02/

変電所
変電所では、コンデンサキャビネットにより電力系統が安定し、グレーインデックス損失が低減され、運用コストも削減されます。同時に、コンデンサキャビネットの使用により、電磁干渉の影響も軽減され、機器の正常な動作が維持されます。

03/

発電所
発電所にコンデンサキャビネットを使用すると、電力システムの効率が向上し、損失が削減され、エネルギー効率と経済的利益が向上します。同時に、コンデンサキャビネットは電圧を安定させ、電磁干渉などを減らし、機器の正常な動作を維持することもできます。

04/

住宅および商業ビル
低電圧コンデンサは、住宅や商業ビルで力率補正や電圧調整に広く使用されています。エネルギー使用量の最適化、電気料金の削減、電気システムの効率向上に役立ちます。

05/

産業用途
産業分野では、低電圧コンデンサは、モーター制御、電力分配、高調波フィルタリングなどの幅広い用途に使用されています。低電圧コンデンサは、電力品質を向上させ、エネルギーの無駄を減らし、産業機械の信頼性の高い動作を保証します。

06/

再生可能エネルギーシステム
低電圧コンデンサは、太陽光発電や風力発電設備などの再生可能エネルギーシステムにも組み込まれています。低電圧コンデンサは電力変換、電圧安定化、力率補正に役立ち、これらのシステムの効率を最大限に高め、グリッドとのシームレスな統合を可能にします。

 

Capacitor Compensation Cabinet

 

コンデンサキャビネットの重要性

力率改善
コンデンサ キャビネットの主な用途の 1 つは力率補正です。多くの電気システムでは、誘導負荷が存在するため力率は理想的ではありません。コンデンサ キャビネットをこれらの負荷と並列に接続して無効電力を補正し、力率を改善できます。この補正により、エネルギー消費量が削減され、電気料金が下がり、システム全体の効率が向上します。

 

電圧調整
コンデンサ キャビネットは、電気ネットワークの電圧調整にも使用されます。必要に応じて無効電力を吸収または放出することで、電圧レベルを安定させます。これにより、電気機器が指定された電圧制限内で動作し、損傷を防ぎ、パフォーマンスが向上します。

 

モーター始動および運転コンデンサ
モーター駆動システムでは、コンデンサ キャビネットは始動コンデンサと運転コンデンサとしてよく使用されます。始動コンデンサはモーターの始動に必要な初期電力を増強し、運転コンデンサは安定した電圧を維持し、動作中のモーターの効率を向上させます。これらのコンデンサは、モーターのスムーズな始動を保証し、電力サージを減らし、モーターの全体的な性能を向上させます。

 

フィルタリングとノイズ抑制
コンデンサ キャビネットは、電子回路のフィルタリングやノイズ抑制にも使用されます。不要なノイズを除去して電圧レベルを安定させ、敏感なコンポーネントに信頼性が高くクリーンな電源を供給するために使用できます。これは、ノイズ干渉によってパフォーマンスが低下する可能性があるオーディオ機器、通信システム、電子機器では特に重要です。

 

コンデンサキャビネットの機能と基本原理

 

効果
力率が低いと、設備の利用率が低下し、電源投資が増加し、電圧品質が損なわれ、設備の耐用年数が短くなり、ライン損失が大幅に増加します。したがって、コンデンサ補償キャビネットを電源システムに接続することで、誘導負荷のバランスをとることができ、力率を改善し、設備の利用率を向上させることができます。

 

基本的
実際の電力システムでは、ほとんどの負荷は非同期モーターです。その等価回路は抵抗とインダクタンスの直列回路と見なすことができ、電圧と電流の位相差が大きく、力率が低くなります。コンデンサを並列に接続すると、コンデンサの電流がインダクタ電流の一部を相殺し、インダクタ電流が減少し、総電流が減少し、電圧と電流の位相差が小さくなり、力率が向上します。

 

コンデンサキャビネットのコンポーネント

 

 

コンデンサ

コンデンサはコンデンサキャビネットのコアコンポーネントであり、電気エネルギーを蓄積および放出するために使用されます。 金属化ポリプロピレンフィルムコンデンサやアルミ電解コンデンサなどの種類に分けられます。 主な機能は、グリッド電圧の変動を補償し、グリッドの力率を改善し、高調波汚染を減らし、電力損失を減らすことです。

連絡先

コンタクタは電源スイッチとして機能し、電圧が設定範囲を超えたり下回ったりした場合に、コンデンサが自動または手動で電源をオン/オフにして、自動力率補償を実現します。

変成器

変圧器は、さまざまな電圧要件に適応するために使用されます。たとえば、中国で一般的に使用されている電圧は、380V、220V、100V です。変圧器は、これらの電圧要件に適応するために使用されます。

プロテクター

プロテクターはコンデンサの電流と電圧を監視できる保護回路です。安全範囲外であることが検出されると、自動的にトリップまたは電源を遮断し、火災や電気事故を防止します。

保護部品

保護部品には主にヒューズ、ヒューズ、過負荷リレーなどがあり、動作中にコンデンサを保護し、過電流や過電圧などの異常な状況を回避するために使用されます。

測定要素

変流器、変圧器、電気メーター、電力アナライザーなどの測定コンポーネントは、コンデンサキャビネット内の電流、電圧、力率などのパラメータを測定するために使用され、ユーザーはコンデンサキャビネット内のさまざまなパラメータをリアルタイムで監視し、コンデンサの動作をタイムリーに調整できます。

ブレーカ

遮断器は、回路障害が発生したときに回路を遮断して機器と人員の安全を保護するために使用されます。遮断器には、異なる電圧と電流レベルに適した空気遮断器と真空遮断器の2つのタイプがあります。

コントローラ

コントローラは、コンデンサのスイッチングと保護を実現し、電力システムの状態をタイムリーに感知し、調整と制御を実行するために使用されます。コントローラは、自動制御と手動制御の2種類に分かれています。自動制御は、事前設定されたパラメータとアルゴリズムを通じて自動補償を実現しますが、手動制御は手動介入を必要とします。

 

 

コンデンサキャビネットの選び方

荷重タイプ
コンデンサ キャビネットの選択では、負荷の種類を考慮する必要があります。通常、コンデンサ キャビネットの力率補償範囲は {{0}}.7 ~ 0.95 です。純粋な抵抗負荷を持つユーザーの場合は、力率の高いコンデンサ キャビネットを選択するだけです。負荷が容量性負荷の場合、または混合負荷の場合は、実際の状況に応じて力率補償器を選択する必要があります。

 

力率
力率は、コンデンサ キャビネットを選択する際の重要なパラメーターです。通常、ユーザーは実際の電力消費量に応じて力率を選択できます。一般的な力率は {{0}}.7、0.8、0.9、1 などです。ユーザーは、電気負荷と電力会社の基準に応じて選択する必要があります。

 

定格電圧
定格電圧はコンデンサ キャビネットの重要なパラメータです。通常、コンデンサ キャビネットの安全な動作を確保するために、コンデンサ キャビネットの定格電圧は電力網の定格電圧よりも高くする必要があります。

 

容量
容量は、コンデンサ キャビネットを選択する際の重要なパラメータの 1 つです。一般的には、電気負荷の容量に合わせて調整する必要があります。選択したコンデンサ キャビネットの容量が小さすぎると、効果的な力率補償を提供できません。選択したコンデンサ キャビネットの容量が大きすぎると、無駄が生じます。

 

特別な環境と要件
コンデンサキャビネットを高地や気候の厳しい地域などの特殊な環境で使用する必要がある場合は、特殊な環境条件での使用に適したコンデンサキャビネットを選択する必要があります。

Low Voltage Capacitor Cabinet

 

コンデンサキャビネットの仕組み

 

エネルギー貯蔵段階
通常の電源供給では、コンデンサ バンクはスイッチング デバイスを介して電源に接続され、コンデンサは電気エネルギーを受け取って蓄積し始めます。コンデンサの 2 つのプレート間の蓄積電荷量は、コンデンサの電圧に正比例します。

 

エネルギー放出段階
電力網の力率が低下したり、エネルギー需要が増加したりすると、コンデンサバンクの静電容量が
必要な無効電力を供給するために電気エネルギーを放出することができます。スイッチング デバイスの電源がオンになると、コンテナが負荷に接続され、コンデンサは蓄積された電気エネルギーを負荷に放出し始めます。

 

力率改善
一般的に、コンデンサバンクの力率は、電力網の力率要件に基づいて調整されます。電力網の力率が低い場合、コンデンサバンクはより多くの無効電力を放出して力率を改善します。逆に、電力網の力率が高い場合、コンデンサバンクの電力は無効電力の一部を吸収して力率を下げます。

 

保護と管理
コンデンサ キャビネットには、コンデンサ バンクの監視、保護、および動作制御を実現するためのさまざまな保護および制御装置も装備されています。たとえば、過電流保護装置は、コンテナ グループを過大な電流ショックから保護し、過熱保護装置は、コンデンサの過熱による損傷を防ぎます。

 

 
コンデンサキャビネットのメンテナンス方法
 
01/

日常点検
制御ボタン、照明スイッチ、ブレーカー、ケーブルコネクタなど、コンデンサ補償キャビネットの機械部品が正常に機能しているかどうかを定期的にチェックします。コンデンサ補償キャビネットに異常な音、臭い、熱、その他の異常現象がないかを確認し、障害や隠れた危険を適時に排除します。コンデンサ補償キャビネットの接地線とシェルが良好な状態であるかどうかを確認し、接地不良による安全事故を回避します。

02/

清掃とメンテナンス
コンデンサ補償キャビネットの動作環境を定期的に清掃し、ほこり、ごみ、その他の不純物を取り除きます。コンデンサ補償キャビネットの内側と外側を清掃して、機器が乾燥し、湿気や腐食性ガスがないことを確認し、ケーブルジョイントの錆や腐食を防ぎます。湿気吸収剤とシーリングテープは定期的に交換して、良好なシール性能を維持し、さまざまなガスの浸透を防ぎます。

03/

電気機器のメンテナンス
コンデンサ、リレー、接触器、遮断器などの電気機器の動作状態を定期的に点検し、コンデンサが変形、漏電、破損していないか確認してください。電気機器の表面と内部を定期的に清掃し、ほこりや湿気による機器の損傷を防止します。発見された電気機器の障害は、適時に修理または交換して、機器の正常な動作と耐用年数を確保します。

04/

セーフガード
特殊な作業条件下では、コンデンサ補償キャビネット内のコンデンサの極性とスイッチングモードを負荷条件に応じて適時に調整し、コンデンサの長期配線を回避する必要があります。避雷、静電気防止などの対策に注意し、コンデンサ補償キャビネットに対して避雷接地と静電気除去を実行します。コンデンサ補償キャビネットの電気的故障による火災や人身事故を防ぐために、機器保険、ヒューズなどを定期的に点検および交換します。

 

私たちの工場

 

浙江能栄電力設備有限公司は2007年に設立されました(旧称:楽清中栄電力補償設備有限公司)。電力系統電力品質監視制御、無効電力補償、高調波制御、電力安全保護設備を中核業務とするハイテク企業です。設立以来、当社は「省エネは価値を生み、保護は調和を築く」という理念を堅持し、各分野のユーザーに電力品質の向上、制御の最適化、省エネと消費の削減、電力網の安全の保護など、高品質の製品と包括的なソリューションを提供することに尽力しています。

 

 
工場の写真
 

 

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証明書
 

 

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よくある質問
 

 

Q: コンデンサキャビネットの構造はどのようなものですか?

A: 一般的に、低圧コンデンサ補償キャビネットは、キャビネットシェル、バスバー、回路ブレーカー、断路器、サーマルリレー、接触器、避雷器、コンデンサ、リアクトル、一次導体と二次導体、端子台、力率自動補償制御装置、パネルメーターなどで構成されています。

Q: コンデンサキャビネットの基本的な動作原理は何ですか?

A: 実際の電力システムでは、負荷のほとんどは非同期モーターです。等価回路は抵抗器とインダクタの直列回路とみなされ、電圧と電流の位相差が大きく、力率が低くなります。コンデンサを並列に接続すると(下図のように)、コンデンサの電流がインダクタンス電流の一部を相殺し、インダクタンス電流が減少するため、総電流が減少し、電圧と電流の位相差が小さくなり、力率が向上します。

Q: 主に何に使われますか?

A: WDB-K 低圧無効電力動的補償装置は、高出力サイリスタ投入スイッチを採用しており、コントローラはシステム電圧、無効電力、2 相ガイドラインに従って、サイリスタスイッチを制御して多段コンデンサグループを迅速に投入できます。サイリスタスイッチはオーバーゼロトリガーモードを採用しており、突入や衝撃なしでコンデンサを配置することで、システム電圧の安定化、グリッド無効電力の補償、力率の改善、変圧器の容量の増加という目的を達成できます。

Q: 静電容量をどのように補正するのですか?

A: 7.2.
これを補償するために、シャント コンデンサが接続され、電源電圧につながる電流を引き込みます。最終的な結果は力率の改善です。シャント誘導補償。この方法は、伝送ラインを充電する場合、または受信端の負荷が非常に低い場合に使用されます。

Q: 補償コンデンサとは何ですか?

A: 回路内のコイルと直列または並列に接続するコンデンサです。結果として得られる LC 回路は、回路の共振周波数と呼ばれる特定の周波数で共振器として機能し、静電容量とインダクタンスのリアクタンスが互いに打ち消されます。

Q: コンデンサは無効電力をどのように補償するのでしょうか?

A: コンデンサを流れる電流は、電圧より 90 度進んでいます。対応する電流ベクトルは、誘導負荷の電流ベクトルと反対になります。これが、モーターなどの誘導負荷によって吸収される無効電力を補償するために、電気システムでコンデンサが一般的に使用される理由です。必要なコンデンサ kvar は、例に示すように計算できます。例: 初期 PF 0.85、ターゲット PF 0.98 kvar=kW x 表=800 の乗数 x 必要な 0.417=334 kvar。説明: オペアンプの内部構造にある補償コンデンサは、周波数応答を改善し、安定性を高めます。また、オペアンプのスルーレートを低下させます。

Q: オペアンプに補償コンデンサが必要なのはなぜですか?

A: アンプアプリケーションにおける安定性のためには、オペアンプを補償して、式(1)および図3に示す理想的な伝達関数と同様の周波数応答を実現する必要があります。この汎用的な補償は、通常、コンデンサを使用して実現されます[5]。

Q: 電圧降下を制御するためにコンデンサ補償が望ましいのはなぜですか?

A: 受電端の電圧を改善するために、受電端にシャントコンデンサを接続して無効電力を生成し、負荷に供給することで無効電力がラインを流れ、その結果、ラインの電圧降下が低減されます。

Q: コンデンサバンクを選択する際の基本的なルールは何ですか?

A: コンデンサを選択する最も正確な方法は、モーターの無負荷電流を取得し、0.90 (90%) を掛けることです。例: 全負荷電流が 124 アンペア、無負荷電流が 37 アンペアの 100HP、460V 3- 相モーターのコンデンサのサイズを決定します。

Q: 推奨容量よりも大きいコンデンサを使用するとどうなりますか?

A: 同様に、コンデンサが弱いとモーターは正常に動作しません。コンデンサが大きすぎるとエネルギー消費が増加する可能性があるため、大きいほど良いというわけではありません。コンデンサが大きすぎても小さすぎても、どちらの場合も、モーターの巻線が過熱してモーターの寿命が短くなります。

Q: コンデンサバンクはどこに配置すればよいですか?

A: 伝送線路におけるコンデンサバンクの一般的な4つの位置を図8に示します。コンデンサバンクは、図8a、bに示すように線路の片端または両端に配置することも、図8c、dに示すように線路内に、たとえば線路長の半分または3分の1に配置することもできます[3]。

Q: 力率改善用のコンデンサのサイズはどのように決めればよいですか?

A: 目安としては、最高で 0.9PF の遅れを目指すことです。したがって、無効電流がモーターの全負荷電流の約 60% になるようにコンデンサのサイズを調整し、循環電流が長いケーブルでエネルギーを失わないようにモーターの近くに配置します。

Q: コンデンサはどれくらいの期間電荷を保持できますか?

A: コンデンサはどのくらいの期間電荷を保持できますか? それはコンデンサの種類と環境条件によって異なります。電解コンデンサは一般に、1 ~ 2 時間以上電荷を保持することはできません。フィルム コンデンサは非常に長期間、場合によっては数年間電荷を保持できます。

Q: コンデンサを修理する前に何をすべきですか?

A: コンデンサバンクを再び使用する前に、機械的なアセンブリ、クリアランス、および全体的な構造を徹底的に検査してください。すべてのコントロール、負荷ブレーク、切断、および接地スイッチをテストして、適切に動作することを確認します。

Q: 発電機のコンデンサが故障する原因は何ですか?

A: 過電圧または低電圧。通常の制限を超える電圧 (過電圧) または通常の制限を下回る電圧 (低電圧) も、発電機のコンデンサを損傷する可能性があります。突然の電圧サージなどの過電圧は、コンデンサに過電圧をかけ、構造的な損傷や爆発を引き起こす可能性があります。

Q: 低電圧システムにおけるコンデンサの最も一般的な用途は何ですか?

A: 低電圧コンデンサの主な用途の 1 つは力率補正です。多くの電気システムでは、誘導負荷が存在するため力率は理想的ではありません。低電圧コンデンサをこれらの負荷と並列に接続することで、無効電力を補正し、力率を改善できます。

Q: コンデンサは使わないと劣化しますか?

A: 電解コンデンサは、使用の有無にかかわらず劣化しますが、少なくとも一部、あるいは大部分は、ある程度の(安定した)電圧がかかっていると長持ちします。一定期間にわたって安定した電圧をかけることで、誘電体層が再構築され、「再生」される場合もあります。

Q: 電力システムにおける補償の必要性は何ですか?

A: 補償という用語は、望ましい効果を得るために、無効電力装置(容量性または誘導性)を電力ネットワークに意図的に挿入することを指します。これには、電圧プロファイルの改善、力率の改善、安定性性能の向上、伝送容量の改善などが含まれます。

Q: コンデンサを修理する前に何をすべきですか?

A: コンデンサバンクを再び使用する前に、機械的なアセンブリ、クリアランス、および全体的な構造を徹底的に検査してください。すべてのコントロール、負荷ブレーク、切断、および接地スイッチをテストして、適切に動作することを確認します。

Q: 変電所のコンデンサバンクのメンテナンスを行う際には、どのような予防措置が講じられますか?

A: 変電所のコンデンサバンクのメンテナンスを行う際に注意すべきことは何ですか? コンデンサを適切に放電します。すべての接続がしっかりと行われ、すべての配線が緩んでいないことを確認します。メンテナンス作業後、すべてのコンデンサに電流が注入されているかどうかを確認します。

当社は、中国でトップクラスのコンデンサ キャビネット製造業者およびサプライヤーとして知られています。高品質のコンデンサ キャビネットを卸売りする場合は、当社工場から見積もりをお受けください。また、カスタマイズ サービスもご利用いただけます。

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