
Intelligent Power Factor Compensator
✅Multi-funksjonell og svært integrert✅Opptil 32 enheter kan kombineres fritt✅Selv-organiserende nettverk og samarbeidskontroll✅Nøyaktig og hierarkisk kompensasjon✅Statisk reaktiv effektkompensasjon for 400V-strømsystemer✅Forbedre effektfaktoren lavspenningskvalitet✅fin
- produkt introduksjon
Intelligent Power Factor Compensator integrerer flere avanserte teknologier, inkludert effektparameterdeteksjon, reaktiv effektkompensasjonskontroll, display, kondensatorbryterkontroll, intelligent kondensatornettverk, feilovervåking og beskyttelse, og er sammensatt av komponenter som kondensatorer og kretsbrytere. En enkelt intelligent kondensator kan danne et komplett kompensasjonssystem, som støtter opptil 32 intelligente kondensatorer som jobber sammen i en hvilken som helst kombinasjon. Enheten fungerer automatisk ved oppstart uten behov for å stille inn noen kontrollparametere, noe som gjør den enkel og fleksibel å bruke. Den brukes først og fremst i statisk reaktiv effektkompensasjon for 400V kraftsystemer, effektivt forbedrer netteffektfaktoren, reduserer linjetap, øker transformatorens utgangskapasitet, forbedrer spenningskvaliteten og unngår elektrisitetsbøter forårsaket av ikke-kompatible effektfaktorer.
Produktfunksjoner
1. Kompakt integrasjon og energisparing: Kompakt struktur, alle sekundære kretser integrert; Design med lavt strømforbruk, mer-energieffektivt enn tradisjonelle.
2. Fleksibel nettverksbygging og rask respons: Støtter opptil 32 enheter i alle kombinasjoner, intelligent nettverk (automatisk frakobling/gjentilkobling av feil), strøm-ved fullføring på de raskeste 18 sekundene, rask feilsøking.
3. Avansert svitsjteknologi: Null-krysskobling, ingen startstrøm når den er slått på (mindre enn 2 ganger merkestrømmen), ingen lysbue når frakoblet.
4. Intelligent beskyttelse og identifikasjon: Flere beskyttelser (overspenning, underspenning, understrøm, fasetap, overharmonisk, overtemperatur); Automatisk identifikasjon av gjeldende fasesymmetri for å forhindre omvendt tilkobling; Forsinket veksling basert på gjennomsnittlig effektfaktor for å redusere antall handlinger.
5. Komplett menneskelig-maskininteraksjon: LCD-bakbelysningsvisning av parametere, status og alarmer; Støtter manuell veksling.
Parametere
- Temperatur: ±2 grader
- Spenning: ±0,5 %
- Strøm: ±1 %
- Effekt: ±2,5 %
- Effektfaktor: ±0,01 %
- Totalt strømforbruk: Mindre enn eller lik 3,5VA
- Byttestøtstrøm: Mindre enn eller lik 2In
- Dynamisk responstid: Mindre enn eller lik 1s
- Antall nettverksenheter: maksimalt 32 (unntatt intelligent kondensatorkontroller)
Installasjonsforhold
- Spenningsområde: Linje 400V ± 20%; Fase 230V ± 20 %
- Signalstrøm: AC 0 - 5A
- Nominell frekvens: 50Hz ± 2Hz
- Miljøtemperatur: -20 til 45 grader
- Forvrengningsmiljø: Spenningsforvrengningshastighet Mindre enn eller lik 5 %
- Høyeste høyde: Mindre enn eller lik 2500 meter
- Miljøforhold: Omgivende medium har ingen eksplosjonsfare, ingen gasser som kan skade isolasjon eller korrodere metaller, og ingen ledende støv.
- Relativ fuktighet: Luftfuktighet Mindre enn eller lik 90 % ved 20 grader ; Høyere relativ fuktighet er tillatt ved lavere temperaturer.
Merk: For disse scenariene som involverer mellomfrekvente ovner, punktsveisere, valseverk, plastblandere og mediumfrekvent induksjonsoppvarmingsutstyr, vennligst bruk med forsiktighet. For spesifikke detaljer, vennligst kontakt våre ingeniører.
Installasjon og feilsøking
1. Etter at Intelligent Power Factor Compensator er installert og slått på, må CT-parametrene til hovedskapet stilles inn (sett transformasjonsforholdsverdien. Hvis for eksempel transformatoren er 2000:5, sett den til 400. Bare masterenheten må stilles inn). Andre parametere kan bruke fabrikkstandardverdiene. Dette er den eneste parameteren som må stilles inn for det smarte kondensatorsystemet.
2. Når kapasiteten til den midlertidige strømforsyningen koblet til kondensatorkabinettets samleskinne er mindre enn kapasiteten til den største enkeltkondensatoren, for å unngå utløsning etter kondensatoraktivering, gir den smarte kondensatoren en simulert byttefunksjon. Etter oppstart-, trykk og hold nede tasten '' MANU'' og⬆ samtidig i 2 sekunder, og slipp deretter. LCD-skjermen vil samtidig vise tegnene "Auto Manual", som indikerer at denne funksjonen er aktivert. Når du slår på kondensatoren manuelt på dette tidspunktet, vil inngangs-LED-en lyse normalt, men kondensatoren er faktisk ikke koblet inn.
3. Automatisk koblingstest: For situasjoner der et simulert strømsignal ikke kan gis, kan enheten sendes så lenge den manuelle koblingstesten fungerer normalt etter utførelse.
Installasjonsstørrelse

|
Kompensasjonsmåte |
Parameter |
Nominell kapasitet (kvar) |
Omrissmål L×B×H(mm) |
Installasjonsstørrelse (mm) |
|
Dobbel medkompensasjon (2 kretser) |
JN-GE/450-30+30 EP |
60 |
387×83×298 |
367×45 |
|
JN-GE/450-25+25 EP |
50 |
387×83×278 |
367×45 |
|
|
JN-GE/450-20+20 EP |
40 |
387×83×258 |
367×45 |
|
|
JN-GE/450-20+15EP |
35 |
387×83×258 |
367×45 |
|
|
JN-GE/450-15+15EP |
30 |
387×83×238 |
367×45 |
|
|
JN-GE/450-15+10 EP |
25 |
387×83×238 |
367×45 |
|
|
JN-GE/450-10+10 EP |
20 |
387×83×238 |
367×45 |
|
|
JN-GE/450-10+5EP |
15 |
387×83×238 |
367×45 |
|
|
JN-GE/450-5+5 EP |
10 |
387×83×238 |
367×45 |
|
|
Egen kompensasjon |
JN-FE/250-30 EP |
30 |
387×83×258 |
367×45 |
|
JN-FE/250-25 EP |
25 |
387×83×258 |
367×45 |
|
|
JN-FE/250-20 EP |
20 |
387×83×258 |
367×45 |
|
|
JN-FE/250-15EP |
15 |
387×83×238 |
367×45 |
|
|
JN-FE/250-10 EP |
10 |
387×83×238 |
367×45 |
|
|
JN-FE/250-5 EP |
5 |
387×83×238 |
367×45 |
Bestillingsmerknad:
1. Den vanlige intelligente kraftfaktorkompensatoren inneholder ikke avstemte reaktorer, den kan ikke brukes i miljøer med harmoniske, vennligst velg den intelligente kondensatoren i anti-serien hvis den brukes i harmoniske miljøer.
Hvis en intelligent kondensatorkontroller ikke er konfigurert for systemet, må en ekstra strømsignaladapter kjøpes.
2. Valgfrie tilbehør

Spesifikasjoner for nettverkskabel
|
Serienummer |
navn |
Spesifikasjon |
bruk |
Bemerke |
|
1 |
Kommunikasjonstilkoblingskabel 8 kjerner |
0.3m |
Brukes til å koble til kondensatorer montert på samme lag Mellom enheten og kondensatoren |
Hver kondensator er utstyrt med en |
|
0.7m |
Brukes til å koble til kondensatorer installert på øvre og nedre lag. Mellom enheten og kondensatoren |
Konfigurer i henhold til faktiske forhold. |
||
|
1.5m |
Brukes i kondensator selv-kontrollert tilstand, sekundær strømtransformator koblet til kondensator |
Hver strømtransformator er utstyrt med en |
||
|
3m |
Brukes for tilkobling mellom kontroller og kondensator. |
Hver kontroller er utstyrt med en |
||
|
2 |
Sekundærstrøm gjensidig induktor |
JN-CTI |
Gjeldende prøvetaking uten kontroller, brukes for full automatisk kompensasjon |
Uten kontroller, basert på 12 enheter Ett produkt følger med en |
|
JN-CT3 |
Strømsampling uten kontroller brukes til vanlig strømsampling. Automatisk kompensasjon med blandet subtraksjon |
Uten kontroller, basert på 12 enheter Ett produkt følger med en |
Gjeldende signaladaptermodell
|
Bestill modell |
Adaptiv kompensasjonsmodell |
Bemerke |
|
JN-CT1 |
Fellestilskudd |
Dette tilbehøret er ikke nødvendig i applikasjoner utstyrt med intelligente kondensatorkontrollere. |
|
JN-CT3 |
Totalt tilskudd + separat tilskudd (blandet tilskudd) |
Nettverksregler
1. Når nettverket er fullført, velges verten basert på en prioritert rekkefølge: intelligent kondensatorkontroller først, etterfulgt av avstemte kompensasjonskondensatorer, og til slutt standard kompensasjonskondensatorer.
2. Innenfor et enkelt kompensasjonssystem fungerer én enhet som vert og resten som sekundære enheter, med maksimalt 32 enheter totalt.
Automatisk nettverkskobling utløses hver gang systemet slås på eller når kondensatorparametrene endres. Hele prosessen tar rundt 18 sekunder, og antall enheter har liten innvirkning på denne varigheten.
4. Automatiske og manuelle adresseringsmoduser kan ikke eksistere side om side på det samme nettverket-det vil føre til nettverksfeil.
5. I automatisk adresseringsmodus kan hver kondensator tildeles en annen adresse etter hver nettverkssyklus. Dette kan endre tilordningen til skapets indikatorlys, men det vil ikke påvirke kompensasjonssystemets normale drift. Hvis en fast kartlegging er nødvendig, kan manuell adressering brukes i stedet.
Ved bruk av manuell adressering må verten alltid settes til adresse 0. Sekundære enheter må bruke adressene 1 til 32 i rekkefølge, og starter med standard kondensatorer først, etterfulgt av avstemte. Verten må tildeles i henhold til prioritetsrekkefølgen: kontroller, avstemt kondensator, standard kondensator. For eksempel, i et system som inkluderer både avstemte og standard kondensatorer, kan ikke en standard kondensator angis som vert.
6.Hvis verten mislykkes og ikke lenger kan utføre sin rolle, vil den automatisk falle ut av nettverket og vil ikke delta i re-nettverk før feilen er løst. De gjenværende enhetene vil automatisk gjenoppta-nettverket og gjenoppta driften etter en forsinkelse på opptil 30 sekunder.
Fordeler og ulemper med automatisk adresse VS sett adresse
|
Fordeler |
Ulemper |
|
|
Automatisk adresse |
1. Ingen adresseinnstilling nødvendig 2. Du trenger ikke å forstå regler for adresseinnstilling 3. Logger automatisk av og reetablerer automatisk-nettverket i tilfelle vertsfeil. 4. Ingen parameterinnstillinger er nødvendig når du bytter ut den smarte kondensatoren. |
Kondensatorskapsbryterindikatorlys og intelligent kondensatornummerkorrespondanse etter hvert nettverksoppsett Alt vil være annerledes. |
|
Angi adresse |
Indikatorlysdioder for skapbytte og smarte kondensatorer Samsvaret mellom tallene er fast. |
Brukere må være kjent med alle kontrollerparametere. Konfigurasjonsreglene sikrer at hele systemet repareres i tilfelle vertsfeil. Kompensasjonssystemet har sluttet å fungere. |
Intelligent kondensatorkompensasjon (1-kanals kompensasjon) er aktivert som standard på fabrikken.
|
Internt parameternummer |
Parameternavn |
Host Aktiver |
Sub-maskinaktivering |
Bemerke |
|
0 |
Kapasitansen til den første gruppen av kondensatorer |
|||
|
1 |
Kapasitansen til den andre gruppen av kondensatorer |
|||
|
2 |
Investeringsterskel |
● |
||
|
3 |
Kasteforsinkelse |
|||
|
4 |
CT-forhold |
|||
|
5 |
Nettverksadresse |
O① |
Når verten er Au |
|
|
6 |
Temperaturterskel |
|||
|
7 |
Felles overspenningskompensasjon |
|||
|
8 |
Total to-overspenningskompensasjon |
|||
|
9 |
Kompenser for underspenning i fellesskap |
|||
|
10 |
Første-overspenningskompensasjon |
|||
|
11 |
Sekundær overspenningskompensasjon |
● |
● |
|
|
12 |
Gjør opp for mangelen på press |
● |
● |
|
|
13 |
Spenningsharmonisk terskel |
● |
||
|
14 |
Beskyttelsesforsinkelse |
● |
||
|
15 |
Hovedteller understrømterskel |
● |
● |
|
|
16 |
Kondensatorutladingsforsinkelse |
● |
● |
|
|
17 |
Terskel for spenningsubalanse |
● |
● |
|
|
18 |
Fjerningsterskel |
● |
● |
Den vanlige-kompensasjonssmartkondensatoren er aktivert som standard på fabrikken.
|
Internt parameternummer |
Parameternavn |
Host Aktiver |
Sub-maskinaktivering |
Bemerke |
|
0 |
Kapasitansen til den første gruppen av kondensatorer |
|||
|
1 |
Kapasitansen til den andre gruppen av kondensatorer |
|||
|
2 |
Investeringsterskel |
● |
● |
|
|
3 |
Kasteforsinkelse |
● |
● |
|
|
4 |
CT-forhold |
● |
● |
|
|
5 |
Nettverksadresse |
O① |
● |
Når verten er Au |
|
6 |
Temperaturterskel |
● |
● |
|
|
7 |
Felles overspenningskompensasjon |
|||
|
8 |
Total to-overspenningskompensasjon |
● |
For det intelligente kapasitansmålings- og kontrollinstrumentet Alternativt kan terskelparameteren til den smarte kondensatoren multipliseres med 1,732 og deretter overskrives. |
|
|
9 |
Kompenser for underspenning i fellesskap |
● |
● |
|
|
10 |
Første-overspenningskompensasjon |
|||
|
11 |
Sekundær overspenningskompensasjon |
|||
|
12 |
Gjør opp for mangelen på press |
● |
||
|
13 |
Spenningsharmonisk terskel |
● |
● |
|
|
14 |
Beskyttelsesforsinkelse |
● |
● |
|
|
15 |
Hovedteller understrømterskel |
● |
● |
|
|
16 |
Kondensatorutladingsforsinkelse |
● |
● |
|
|
17 |
Terskel for spenningsubalanse |
● |
● |
|
|
18 |
Fjerningsterskel |
● |
● |
①: Når adressekoden til verten er i automatisk adressemodus, etter at nettverket er fullført eller kontrolleren er modifisert, vil verten kringkaste en melding om å endre adressekodene til alle slavemaskinene til automatisk adressemodus.
②: Når brukeren trenger å endre adressemodus til automatisk modus, trenger de bare å endre verten for å fullføre operasjonen.
Merk: Vertaktiveringen indikerer at den intelligente kondensatoren er i vertsmodus, og den dekker alle parameterelementene for alle slavekondensatorene.
Slaveaktiveringen indikerer at den intelligente kondensatoren er i slavemodus og dens parametere blir overstyrt.
Populære tags: intelligent kraftfaktorkompensator, produsenter, leverandører, fabrikk for intelligent kraftfaktorkompensator i Kina






