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内容 |
传统电力电容器 |
备注 |
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结构模式 |
一台控制器和若干低压电力电容器、交流接触器及保护器件等在箱、屏内组装而成 |
可由若干智能式电力电容器或再加一台控制器在箱、柜内积木式组装而成 |
每台智能电力电容器都有独立的计算无功和自动循环投切功能 |
功能 |
常规功能由执行部件,可控硅、晶闸管、复合开关等进行零投切 |
常规功能之外,具有零投切、过电流/过电压/过温/欠流/过流、失压、缺相、谐波等保护功能、测量、控制,以及故障自诊断、联机、通信等功能 |
中文液晶显示、键盘输入;实时监测电网的电压、电流、功率因数等运行数据,还可修改相关参数 |
配置与可调性 |
产品为整体性设备,以远景需要配置,一次性投资。产品一旦形成后,其配置和无功补偿的调整十分困 |
产品为积木式组件设备,可根据当前需要和经济能力配置,日后可按情况扩展,实现分期投资。在使用现场可以方便地进行容量配置调整 |
特别对于传统无功补偿系统的改造简单方便,系统可调性非常方便 |
过零控制 |
硬件检测机械式过零投切,可控硅的投入又带来一定的压降,可能带来涌流,可控硅本身也是谐波源 |
采用微电子软硬件技术控制机械触点对容性电流过零投切技术,实现过零投切无涌流;具有能耗小,不产生谐波 |
零投切减少投切对电网的冲击涌流,提高控制的快速性,降低设备耗损和延长电容器的使用寿命 |
节能环保 |
控制硬件过零投切,有一定的节能功效,但可控硅是高功耗器件,而且是不可修复的 |
机械式电磁继电器过零投切,在动作时低功耗,工作时无功耗的优点 |
智能电力电容器降低器件能耗、导线能耗和接点能耗80%以上,因此设备箱、柜内温升小 |
体积与重量 |
体积、重量均大 |
体积、重量均小 |
同样设备箱、柜内,智能式电力电容器可多装无功补偿容量3倍以上 |
生产与运输 |
产品结构复杂、体积大,不易生产、运输 |
产品结构简洁、体积小,便于生产、运输 |
智能式电力电容器插拔式接线方法可在使用现场,快速组装 |
功耗 |
功耗大 |
功耗小 |
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可靠性 |
控制器是整个系统可靠性的瓶颈,一旦故障则整个系统失效。整体元部件种类、数量多,可靠性不易控制 |
分散控制模式,实现每一台独立的实时投切功能,增强了补偿系统的稳定 |
智能式电力电容器达到100万次投切的机械寿命和电气寿命 |
可维护性 |
整体技术诊断与处理比较困难,所需时间长 |
故障自诊断功能强,结构简洁,装卸方便,现场故障诊断与处理容易 |
智能式电力电容器或智能模块在故障时只需单体简单快速更换 |
经济性 |
装置价格与电容器数量不成比例,数量少价格相对高,反之价格相对低 |
装置价格与智能式低压电容器数量成正比,数量多总价格与常规型价格相当 |
智能式电力电容器性价比高 |
补偿模式与应用面 |
一般用于集中式无功自动补偿场合,不便于分散无功自动补偿,应用面窄 |
集中、分散、就地等实时补偿均可使用,应用面广 |
智能电力电容器可就地分散控制又具有远方集中显示和控制管理 |
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