Condensador nominal: |
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Reactor de línea entrante de inversor de bajo voltaje trifásico de 400 V
Pino Electrico
PN-CKSG-400V
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Modelo: CKSG Marca: Pino Electric Grado de protección: IP00 Estándar: GB19212.1 GB19212.21 GB1094.6 Voltaje nominal: 0.4-1.14kV Corriente nominal: 1A a 1500A Frecuencia nominal: 50/60hz Fase: Tres/Simple MOQ: 1 pieza Capacidad nominal: 0.35-7.0kvar
Descripción general
Los reactores de la serie CKSG están meticulosamente diseñados como reactores en serie trifásicos de tipo seco para sistemas de energía de bajo voltaje. Estos reactores están integrados principalmente con capacitores de bajo voltaje dentro de gabinetes de compensación de capacitores de bajo voltaje. Su implementación es fundamental para lograr el control de armónicos, mejorar los factores de potencia y elevar la calidad general de la energía dentro de las redes eléctricas. Estos reactores, que cumplen con estrictos estándares eléctricos, se destacan por su confiabilidad y estabilidad excepcionales en diversas aplicaciones de sistemas de energía.
Principales indicadores técnicos
Se puede utilizar en 0,4 KV, 0,45 KV, 0,48 KV, 0,525 KV, 0,66 KV, 0,69 KV, 1,14 KV;
Tipos de tasa de reactancia: 1%, 4,5%, 5,6%, 6%, 7%, 12%, 13%, 14%;
Nivel de tensión soportada: 3 KV/min, nivel de aislamiento: Nivel B, F, H, ruido <50 dB, capacidad de sobrecarga <1,35 veces funcionamiento continuo;
Descripción general

Características del producto
Control de armónicos: Los reactores son expertos en absorber los armónicos de la red, mitigando el impacto negativo tanto en el sistema de energía como en sus componentes eléctricos asociados. Esta capacidad es crucial para mantener la estabilidad operativa del sistema de energía.
Mejora del factor de potencia: al trabajar en sinergia con condensadores de bajo voltaje, estos reactores desempeñan un papel importante en el aumento del factor de potencia de la red. Esto no sólo reduce el desperdicio de energía sino que también optimiza el uso de la electricidad.
Mejora de la calidad de la energía: el ajuste de los valores del reactor contribuye significativamente a la mejora de la estabilidad del voltaje y la calidad de la electricidad dentro de la red. Esto garantiza el suministro de un suministro de energía más estable y de calidad superior a los usuarios finales.
Selección flexible del valor K: Los reactores ofrecen una selección de valores K de tasa de reactancia (que van del 0,5% al 1%), atendiendo a diversos requisitos del sistema para limitación de corriente de irrupción y control de armónicos. Esta flexibilidad mejora la adaptabilidad de los reactores a diferentes condiciones del sistema de energía.
Durabilidad en entornos hostiles: Diseñados para soportar condiciones ambientales adversas, incluido un amplio espectro de temperaturas, estos reactores garantizan una confiabilidad y estabilidad inquebrantables, incluso en circunstancias extremas.
Durabilidad en entornos hostiles: Diseñados para soportar condiciones ambientales adversas, incluido un amplio espectro de temperaturas, estos reactores garantizan una confiabilidad y estabilidad inquebrantables, incluso en circunstancias extremas.
| modelo de reactor | Capacidad del condensador correspondiente (kvar) | Capacidad del reactor | Inductancia (mH) | Clase de aislamiento | Dimensiones Pr*An*Al (mm) | Tamaño de instalación (mm) |
| CKSG-0,35/0,45-7% | 5 | 0.35 | 9.0 | FH | 170*100*160 | 150*60 |
| CKSG-0,7/0,45-7% | 10 | 0.7 | 4.5 | FH | 175*110*160 | 150*70 |
| CKSG-1,05/0,45-7% | 15 | 1.05 | 3.0 | FH | 175*145*160 | 150*80 |
| CKSG-1,4/0,45-7% | 20 | 1.4 | 2.3 | FH | 200*155*185 | 170*80 |
| CKSG-1,75/0,45-7% | 25 | 1.75 | 1.8 | FH | 240*165*210 | 200*90 |
| CKSG-2,1/0,45-7% | 30 | 2.1 | 1.5 | FH | 240*170*210 | 200*95 |
| CKSG-2,45/0,45-7% | 35 | 2.45 | 1.3 | FH | 240*175*210 | 200*100 |
| CKSG-2,8/0,45-7% | 40 | 2.8 | 1.1 | FH | 240*180*210 | 210*105 |
| CKSG-3,15/0,45-7% | 45 | 3.15 | 1.0 | FH | 240*190*210 | 200*110 |
| CKSG-3,5/0,45-7% | 50 | 3.5 | 0.9 | FH | 250*190*210 | 210*110 |
| CKSG-4,2/0,45-7% | 60 | 4.2 | 0.75 | FH | 250*190*250 | 210*120 |
| CKSG-1,4/0,525-14% | 10 | 1.4 | 12.3 | FH | 200*120*190 | 170*80 |
| CKSG-2,1/0,525-14% | 15 | 2.1 | 8.2 | FH | 240*165*210 | 200*95 |
| CKSG-2,8/0,525-14% | 20 | 2.8 | 6.1 | FH | 240*175*210 | 200*105 |
| CKSG-3,5/0,525-14% | 25 | 3.5 | 4.9 | FH | 240*185*240 | 200*110 |
| CKSG-4,2/0,525-14% | 30 | 4.2 | 4.1 | FH | 250*185*250 | 210*110 |
| CKSG-5,6/0,525-14% | 40 | 5.6 | 3.1 | FH | 250*190*265 | 210*115 |
| CKSG-7,0/0,525-14% | 50 | 7.0 | 2.5 | FH | 310*200*285 | 260*120 |
| modelo de reactor | Capacidad del condensador correspondiente (kvar) | Capacidad del reactor (kvar) | Inductancia (mH) | Dimensiones Pr*An*Al (mm) | Tamaño de instalación (mm) |
| ERCD-0,35/0,25-7% | 5 | 0.35 | 2.8 | 135*155*140 | 95×105,4-φ8 |
| ERCD-0,525/0,25-7% | 7.5 | 0.525 | 1.9 | 135*165*155 | 95×105,4-φ8 |
| ERC-0,7/0,25-7% | 10 | 0.7 | 1.4 | 170*175*160 | 120×115,4-φ8 |
| ERCD-1,05/0,25-7% | 15 | 1.05 | 0.93 | 170*195*180 | 120×135,4-φ8 |
| ERCD-1,4/0,25-7% | 20 | 1.4 | 0.7 | 155*195*210 | 105×135,4-φ8 |
| ERCD-1,75/0,25-7% | 25 | 1.75 | 0.56 | 155*205*210 | 105×145. 4-φ8 |