< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2046550799572119&ev=PageView&noscript=1" />
Produkter
TBBZ Automatisk kompensationsenhet för reaktiv effekt
  • TBBZ Automatisk kompensationsenhet för reaktiv effektTBBZ Automatisk kompensationsenhet för reaktiv effekt

TBBZ Automatisk kompensationsenhet för reaktiv effekt

Många stora fabriker och transformatorstationer kan inte lösa effektfaktorproblemet på högspänningssidan genom lågspänningskompensation för reaktiv effekt. TBBZ Automatic Reactive Power Compensation Device från Junray Electrical är en högspänningsspecifik kompensationsenhet speciellt utvecklad för reaktiv effektkompensation på högspänningssidan. Den är designad för 10kV och 35kV högspänningssidor, kompenserar automatiskt för den reaktiva effekten av högspänning och drar effektfaktorn på högspänningssidan till över 0,95, vilket helt löser straffen för reaktiv effekt på högspänningssidan. Jämfört med lågspänningskompensation är dess effekt bättre och den är mer lämplig för storskaliga högspänningsdistributionsscenarier.

Junray Electrical TBBZ Automatic Reactive Power Compensation Device är en lösning för kompensation för reaktiv effekt på högspänningssidan speciellt designad för 10kV och 35kV kraftdistributionssystem. Till skillnad från lågspänningskompensationsskåp som endast adresserar reaktiv effekt på terminalsidan, kompenserar TBBZ direkt vid högspänningssamlingsskenan, vilket eliminerar reaktiva effektförluster i huvudtransformatorer och högspänningsledningar vid källan. Den stabiliserar högspänningseffektfaktorn över 0,95, vilket helt eliminerar verktygsstraff för dålig effektfaktor. Nominell kompensationskapacitet sträcker sig från 100kvar till 5000kvar, med intelligent automatisk omkoppling, flerstegs grupperad omkoppling, övertonsdämpning av seriereaktorer och explosionssäkra kondensatorenheter av torr typ. Lämplig för stora industrianläggningar, smältanläggningar, gruvdrift, kemiska anläggningar, högspänningstransformatorstationer och megadatacenter med högpåverkande, fluktuerande högspänningsbelastningar.

Vilka är våra fördelar jämfört med liknande produkter?

Kompensation på högspänningssidan: Kompensation utförs direkt på högspänningssidan, vilket är mer effektivt än kompensation på lågspänningssidan. Det kan direkt lösa effektfaktorproblemet på högspänningssidan och helt eliminera reaktiv effektpåföljd på högspänningssidan. Det finns ingen anledning att oroa sig för effektfaktorn på högspänningssidan längre.

Intelligent automatisk växling: Den intelligenta automatiska växlingsmodulen kan automatiskt justera kompensationskapaciteten enligt förändringarna i högspänningsbelastningen. Oavsett om det är lätt eller tung belastning kan den kompensera exakt utan över- eller underkompensation. Den är lämplig för fluktuerande högspänningsbelastningar.

Undvik fullständigt straff för reaktiv effekt för högspänning: Stabilisera automatiskt effektfaktorn på högspänningssidan över 0,95, vilket perfekt uppfyller bedömningsstandarderna för strömförsörjningsavdelningen. Du behöver inte längre betala avgifter för justering av högspänningseffektfaktorn. Många stora fabriker har sparat sina utrustningskostnader inom den första månaden efter installationen av denna enhet.

Undertrycka övertonsskyddsutrustning: Den medföljande seriereaktorn kan effektivt undertrycka övertonerna på högspänningssidan och undvika kondensatoröverbelastning och utrustningsskador orsakade av övertoner. Skyddar högspänningsutrustningen på baksidan och förlänger livslängden för TBBZ Automatic Reactive Power Compensation Device.

Tekniska specifikationer

Märkspänning

AC 10kV/35kV

Nominell frekvens

50 Hz

Kompensationskapacitet

100kvar~5000kvar

Kompensationsområde för effektfaktor

0,8~0,99

Växlingsmetod

Intelligent automatisk nollövergångsväxling

Installationsmetod

Golvstående


TBBZ Automatic Reactive Power Compensation Device Detaljerad beskrivning

1. Högspännings självläkande kondensator: En dedikerad självläkande kondensator för högspänningstillämpningar, med låga förluster, lång livslängd och automatisk felisolering.

2. Intelligent automatisk växling: En intelligent växlingsmodul som automatiskt justerar kompensationskapaciteten och exakt kompenserar.

3. Seriereaktor: Undertrycker högspänningsövertoner, förhindrar kondensatoröverbelastning och skyddar elnätet och utrustningen.

4. Fem-förebyggande förreglingsskydd: Fem-förebyggande förregling för högspänning, förhindrar felaktig funktion och säkerställer driftsäkerhet.

5. Värmeavledning och ventilationsdesign: Speciella värmeavledningskanaler för att snabbt ta bort driftsvärme, vilket säkerställer stabil drift av kondensatorn.

Tillämpliga scenarier

Stora fabriker: Kompensation för högspänningsreaktiv effekt för stora fabriker för att åtgärda straff för högspänningsreaktiv effekt

Högspänningstransformatorstationer: Högspänningsreaktiv effektkompensation för transformatorstationer för att optimera nätkvaliteten

Superstora datacenter: Högspänningskompensation för reaktiv effekt för superstora datacenter

Stora infrastrukturprojekt: Högspänningsreaktiv effektkompensation för stora infrastrukturprojekt

Högspänningsfabriker: Ultrastora fabriker som kräver kompensation för högspänningsreaktiv effekt

Kvalitetssäkring

TBBZ Automatic Reactive Power Compensation Device är strikt tillverkad i enlighet med de nationella standarderna för TBBZ högspänningsenheter för reaktiv effektkompensation. Varje enhet genomgår påslagsfelsökning, kompensationsnoggrannhetstestning och tål spänningstestning för att säkerställa att kompensationseffekten uppfyller standarderna. Den stöder kapacitetsanpassning och funktionsanpassning. Du kan skräddarsy en exklusiv kompensationsplan baserat på kapaciteten hos din högspänningstransformator och belastningsförhållandena.

TBBZ Automatic Reactive Power Compensation Device


Retrofit projektöversikt

I. Projektprofil

Detta projekt involverar 10kV-högspänningsdistributionssystemet för en storskalig smält- och bearbetningsanläggning för icke-järnmetaller. Anläggningens kärnbelastningar – bestående av nedsänkta ljusbågsugnar, stora fläktar med variabel frekvens och krossnings-/smältutrustning – karakteriseras som typiska slagkraftiga, mycket induktiva laster som arbetar kontinuerligt (24/7) med frekventa lastfluktuationer.

Tidigare förlitade sig anläggningen enbart på lågspännings-GJ-kompensationsskåp. På grund av begränsad lågspänningskompensationskapacitet kunde systemet inte kompensera för de betydande reaktiva effektförlusterna på högspänningssidan. Detta resulterade i en konsekvent låg effektfaktor vid den inkommande högspänningsledningen, höga ledningsförluster och betydande månatliga straffavgifter för dålig effektfaktor. Systemet led dessutom av kraftiga spänningsfluktuationer i samlingsskenorna och överdriven temperaturökning i utrustningen. Eftermonteringen innebar att en TBBZ högspänningsautomatisk kompensationsanordning för reaktiv effekt installerades på 10kV samlingsskenan för att uppnå centraliserad dynamisk kompensation, stabilisera spänningen, minska förluster och eliminera nätpåföljder.

II. Problem före eftermontering

Högspänningseffektfaktor som är betydligt lägre än standard: På grund av tunga smältpåverkansbelastningar var lågspänningskompensation ensam otillräcklig för att överbrygga systemets reaktiva effektgap. Högspänningseffektfaktorn varierade konsekvent från 0,75 till 0,82 – vilket faller långt under statens elnäts bedömningsstandard på 0,9 – vilket resulterade i hårda straff.

Överdrivna högspänningsledningsförluster: Stora mängder reaktiv ström som flödar genom högspänningsskenor, kablar och huvudtransformatorer orsakade överhettning av utrustningen och ihållande höga ledningsförluster.

Kraftiga fluktuationer i samlingsskenans spänning: Frekvent start och stopp av undervattensljusbågsugnar orsakade flyktiga spänningsnivåer, störde driftsförhållandena för precisionssmältutrustning och minskade produktgenomsläppshastigheter.

Begränsningar för lågspänningskompensation: GJ lågspänningskompensationsenheter kunde endast adressera reaktiv effekt på terminalnivå; de misslyckades med att minska reaktiva effektförluster i huvudtransformatorerna och på högspänningssidan, vilket resulterade i begränsade energibesparingsfördelar.

Lågt transformatorutnyttjande: Reaktiv effektbehov förbrukade en stor del av huvudtransformatorns kapacitet, vilket hindrade anläggningen från att öka den aktiva effektbelastningen och arbeta med full produktionskapacitet. III. Utrustningskonfigurationsplan

Baserat på reaktivt effektunderskott och impulslastegenskaper hos anläggningens 10kV högspänningssystem, installeras en TBBZ-10kV högspänningsautomatisk grupperad reaktiv effektkompensationsenhet på var och en av de två samlingsskensektionerna i högspänningsfördelningsrummet. Dessa enheter använder ett grupperat omkopplingsläge i flera steg för att hantera de betydande lastfluktuationer som är inneboende i smältningsoperationer.

Kärnutrustningsspecifikationer

Modell: TBBZ10-1800kvar Högspänningsautomatisk kompensationsenhet för reaktiv effekt

Kompatibelt system: 10kV högspännings AC-distributionssystem

Total kompensationskapacitet: 1800kvartal per sektion; uppdelad i 3 grupper för stegvis omkoppling (600kvar per grupp)

Omkopplingskomponenter: Högspänningsvakuumkontaktorer; har noll startström och noll överspänning; lämplig för frekvent byte

Kontrollmetod: Intelligent styrenhet för reaktiv effekt; dynamisk automatisk omkoppling baserat på tre parametrar: effektfaktor, spänning och reaktiv effekt

Skyddskonfiguration: Överspänning, underspänning, överström, kortslutning, nollsekvens, kondensatoravbrott och skydd mot spänningsbortfall

Kondensatorkonfiguration: Självläkande kondensatorer av torrtyp med hög spänning; explosionssäker, flamskyddad, oljefri och mycket säker

Seriereaktor: Utrustad med en 5% seriereaktor för att undertrycka övertoner, förhindra kopplingsresonans och skydda kondensatorutrustning

IV. Eftermonteringshöjdpunkter

Centraliserad högspänningskompensation för grundlig förlustreduktion: Kompensation appliceras direkt på 10kV samlingsskenans sida, vilket minskar reaktiva effektförluster i huvudtransformatorer, högspänningskablar och ställverk vid källan; energibesparande resultat överstiger vida de för lågspänningskompensation.

Precisionsgrupperad omkoppling i flera steg: Omkoppling i flera steg (färre grupper inkopplade under lätta belastningar, fler under tunga belastningar) eliminerar över- och underkompensation, och hanterar effektivt de drastiska belastningsfluktuationerna i smältprocesser.

Övertonsdämpning och resonansförebyggande: Dedikerade seriereaktorer undertrycker effektivt övertonsströmmar som genereras av smältutrustning, förhindrar systemresonans och säkerställer högspänningsutrustningens säkerhet.

Säker och tillförlitlig explosionssäker design av torr typ: Högspänningskondensatorenheter av torr typ är oljefria, icke brännbara och explosionssäkra, vilket eliminerar risker som oljeläckage, brand eller explosion, vilket gör dem lämpliga för industriverkstäder med hög risk. Helautomatisk och obevakad drift: Har sampling i realtid och dynamisk justering utan behov av manuellt ingripande; ger 24-timmars automatisk spänningsstabilisering och effektfaktorkontroll, vilket gör drift och underhåll extremt enkelt.

V. Driftsresultat efter eftermontering

Eliminering av effektfaktorpåföljder: Högeffektfaktorn hålls stabilt mellan 0,95 och 0,98, vilket helt uppfyller State Grid-bedömningsstandarder för högspänningsanvändare; straff elimineras, och maktfaktorbonusar säkras.

Betydande minskning av högspänningsförluster: Reaktiv ström i huvudtransformatorer och högspänningsledningar reduceras markant; kombinerade transformator- och linjeförluster minskar med över 15 %, vilket resulterar i avsevärda månatliga elbesparingar.

Stabil och balanserad samlingsskenesspänning: Dämpar effektivt spänningsfluktuationer orsakade av belastningsstötar; Högspänningsskenspänningen förblir stabil inom standardintervallet, vilket avsevärt förbättrar driftsförhållandena för smältutrustning.

Förbättrad huvudtransformators lastbärande kapacitet: Frigör transformatorkapacitet som tidigare upptagits av reaktiv effekt, vilket möjliggör ökad aktiv belastning och frigör helt fabrikens produktionskapacitet.

Förlängd livslängd för högspänningsutrustning: Utrustningens temperaturökning förblir normal och fri från frekventa spänningsstegringar, vilket avsevärt saktar ner åldringsprocessen för högspänningsställverk och transformatorer.

VI. Sammanfattning av ärendet

TBBZ-enheten för automatisk kompensation för reaktiv effekt med hög spänning är specialiserad energibesparande utrustning designad för 10kV/35kV huvudtransformatorstationer som betjänar stora industrikomplex, smältverk, gruvor, kemiska anläggningar och fabriker. Till skillnad från lågspännings-GGJ-kompensationsskåp, adresserar den direkt reaktiva effektförluster på hög sida, stabiliserar högspänningsnivåer och löser problem som är förknippade med låga effektfaktorer orsakade av högeffekts överspänningsbelastningar. Det fungerar som en central integrerad lösning för förlustminskning, energibesparing, certifiering av efterlevnad och effektivitetsförbättring i högspänningsprojekt för eldistribution.


Hot Tags: TBBZ Automatic Reactive Power Compensation Device, Kina, tillverkare, leverantör
Skicka förfrågan
Kontaktinformation
Om du är intresserad av våra produkter, vänligen skicka din förfrågan här. Du kan fylla i dina projektbehov, produktspecifikationer och kontaktinformation, och vårt professionella team kommer att svara dig inom 24 timmar, förse dig med en detaljerad offert och professionell teknisk konsultation och hjälpa dig att slutföra upphandlingsprocessen effektivt.
X
Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse, analysera webbplatstrafik och anpassa innehåll. Genom att använda denna sida godkänner du vår användning av cookies. Sekretesspolicy
AvvisaAcceptera