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低压无功自动补偿装置
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TBBD低压无功就地补偿器

作者:admin    发布时间:2021-08-17 19:59     浏览次数 :


■型号说明

■主要用途与适用范围


        TBB型低压无功就地补偿器采用低压自愈式并联电容器,适用于1KV及以下交流50HZ的配电系统末端,与电动机或感性负载直接并联使用,能有效地提高功率因数,减少线路损耗,提高变压器的输出能力,促使电动机经济运行。

■工作条件

1、海拔高度:≤2000m;
2、环境湿度:-25℃ ~ +45℃;
3、相对湿度:20℃时≤90%;
4、周围无有害气体和蒸汽,无导电性或爆炸性尘埃,无剧烈的机械振动。

■主要技术参数

1、额定容量:1—100Kvar
2、电容量允差:-5 ~ +10%
3、损耗角正切值:≤0.2%
4、最高允许过电压:110%倍额定电压
5、最高允许过电流:130%倍额定电流
6、绝缘性:极壳间大于1000MΩ
7、自放电特性:切出3分钟后,剩余电压降至50V以下


■订货须知


1、就地补偿的容量不能太大以免损坏电机,按容量一般不超过电机功率的30%;补偿无功电流小于电动机空载电流的90%;
2、变频调速、可控硅调压及频繁正反转,反接制动的电机不能使用该产品;
3、就地补偿出线直接与电机D1、D2、D3相连

■电机就地补偿的基本计算方法:
 

Tgφ1

补偿前

cosφ1

为获得所需cosφ2每千瓦负荷所需电容器千乏数

0.70

0.75

0.80

0.82

0.84

0.86

0.88

0.90

0.92

0.94

0.96

0.98

1.00

3.18

0.30

2.16

2.30

2.42

2.48

2.53

2.59

2.65

2.70

2.76

2.82

2.89

2.98

3.18

2.68

0.35

1.66

1.80

1.93

1.98

2.03

2.08

2.14

2.19

2.25

2.31

2.38

2.48

2.68

2.29

0.40

1.27

1.47

1.54

1.60

1.65

1.70

1.76

1.81

1.87

1.93

2.00

2.09

2.29

1.99

0.45

0.97

1.11

1.24

1.29

1.34

1.40

1.45

1.51

1.56

1.62

1.69

1.78

1.99

1.73

0.50

0.71

0.85

0.98

1.04

1.19

1.14

1.20

1.25

1.31

1.37

1.44

1.53

1.73

1.64

0.52

0.62

0.76

0.89

0.95

1.00

1.05

1.11

1.16

1.22

1.28

1.35

1.44

1.64

1.56

0.54

0.54

0.68

0.81

0.86

0.92

0.97

1.02

1.08

1.14

1.20

1.27

1.36

1.56

1.48

0.56

0.46

0.60

0.73

0.78

0.84

0.89

0.94

1.00

1.05

1.12

1.19

1.28

1.48

1.41

0.58

0.39

0.52

0.66

0.71

0.76

0.81

0.87

0.92

0.98

1.04

1.11

1.20

1.41

1.33

0.60

0.31

0.45

0.58

0.64

0.68

0.74

0.80

0.85

0.91

0.97

1.04

1.13

1.33

1.27

0.62

0.25

0.39

0.52

0.57

0.62

0.67

0.73

0.78

0.84

0.90

0.97

1.06

1.27

1.20

0.64

0.18

0.32

0.45

0.51

0.56

0.61

0.67

0.72

0.78

0.84

0.91

1.00

1.20

1.14

0.66

0.12

0.26

0.39

0.45

0.49

0.55

0.60

0.68

0.71

0.78

0.85

0.94

1.14

1.08

0.68

0.06

0.20

0.33

0.38

0.43

0.49

0.54

0.60

0.65

0.72

0.79

0.88

1.08

1.02

0.70

 

0.14

0.27

0.33

0.38

0.43

0.49

0.54

0.60

0.66

0.73

0.82

1.02

0.97

0.72

 

0.08

0.22

0.27

0.32

0.37

0.43

0.48

0.54

0.60

0.67

0.76

0.97

0.91

0.72

 

0.03

0.16

0.21

0.26

0.32

0.37

0.43

0.48

0.55

0.62

0.71

0.91

0.86

0.76

 

 

0.11

0.16

0.21

0.26

0.32

0.37

0.43

0.50

0.56

0.65

0.86

0.80

0.78

 

 

0.05

0.11

0.16

0.21

0.27

0.32

0.38

0.44

0.51

0.60

0.80

0.75

0.80

 

 

 

0.05

0.10

0.16

0.21

0.27

0.33

0.39

0.46

0.55

0.75

.0.70

0.82

 

 

 

 

0.05

0.10

0.16

0.22

0.27

0.33

0.40

0.49

0.70

0.65

0.84

 

 

 

 

 

0.05

0.11

0.16

0.22

0.28

0.35

0.44

0.65

0.59

0.86

 

 

 

 

 

 

0.06

0.11

0.17

0.23

0.30

0.39

0.59

0.54

0.88

 

 

 

 

 

 

 

0.06

0.11

0.17

0.25

0.33

0.54

0.48

0.90

 

 

 

 

 

 

 

 

0.06

0.12

0.19

0.28

0.48

0.43

0.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.06

0.13

0.22

0.43

0.36

0.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.06

0.16

0.36


COSΦ1    电机补偿前的功率因数
COSΦ2    电机补偿后希望达到的功率因数
N       每千瓦负荷所需要补偿的电容器千乏数(见附表)
Q       电机需补偿的千乏数
W       电机的功率(KW)

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