Kondensator znamionowy: |
|---|
Dławik linii wejściowej 3-fazowego falownika niskiego napięcia 400 V
Pino elektryczne
PN-CKSG-400V
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Model: CKSG Marka: Pino Elektryczny Stopień ochrony: IP00 Standard: GB19212.1 GB19212.21 GB1094.6 Napięcie znamionowe: 0,4–1,14 kV Prąd znamionowy: 1 A do 1500 A Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz Faza: Trzy/pojedyncze MOQ: 1 sztuka Pojemność znamionowa: 0,35–7,0 kvar
Przegląd
Reaktory serii CKSG zostały szczegółowo zaprojektowane jako trójfazowe reaktory typu suchego do systemów elektroenergetycznych niskiego napięcia. Dławiki te są przede wszystkim zintegrowane z kondensatorami niskiego napięcia w szafach kompensacyjnych kondensatorów niskiego napięcia. Ich wdrożenie ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia kontroli harmonicznych, poprawy współczynników mocy i podniesienia ogólnej jakości energii w sieciach elektrycznych. Spełniając rygorystyczne normy elektryczne, reaktory te wyróżniają się wyjątkową niezawodnością i stabilnością w różnorodnych zastosowaniach w systemach elektroenergetycznych.
Główne wskaźniki techniczne
Może być stosowany w napięciach 0,4 KV, 0,45 KV, 0,48 KV, 0,525 KV, 0,66 KV, 0,69 KV, 1,14 KV;
Rodzaje szybkości reaktancji: 1%, 4,5%, 5,6%, 6%, 7%, 12%, 13%, 14%;
Wytrzymuje poziom napięcia: 3KV/min, poziom izolacji: poziom B, F, H, hałas <50dB, zdolność przeciążeniowa <1,35-krotność ciągłej pracy;
Przegląd

Cechy produktu
Kontrola harmonicznych: Reaktory doskonale absorbują harmoniczne sieci, łagodząc negatywny wpływ zarówno na system elektroenergetyczny, jak i powiązane z nim elementy elektryczne. Zdolność ta jest kluczowa dla utrzymania stabilności pracy systemu elektroenergetycznego.
Poprawa współczynnika mocy: Działając w synergii z kondensatorami niskiego napięcia, reaktory te odgrywają znaczącą rolę w zwiększaniu współczynnika mocy sieci. To nie tylko zmniejsza straty energii, ale także optymalizuje wykorzystanie energii elektrycznej.
Poprawa jakości energii: Dostosowanie wartości reaktora znacząco przyczynia się do poprawy stabilności napięcia i jakości energii elektrycznej w sieci. Zapewnia to zapewnienie użytkownikom końcowym bardziej stabilnego i najwyższej jakości zasilania.
Elastyczny wybór wartości K: Dławiki oferują wybór wartości współczynnika reaktancji K (w zakresie od 0,5% do 1%), spełniając różne wymagania systemowe w zakresie ograniczania prądu rozruchowego i kontroli harmonicznych. Elastyczność ta zwiększa zdolność adaptacji reaktorów do różnych warunków systemu elektroenergetycznego.
Trwałość w trudnych warunkach: Zaprojektowane tak, aby wytrzymać niekorzystne warunki środowiskowe, w tym szerokie spektrum temperatur, reaktory te zapewniają niezachwianą niezawodność i stabilność, nawet w ekstremalnych warunkach.
Trwałość w trudnych warunkach: Zaprojektowane tak, aby wytrzymać niekorzystne warunki środowiskowe, w tym szerokie spektrum temperatur, reaktory te zapewniają niezachwianą niezawodność i stabilność, nawet w ekstremalnych warunkach.
| Model reaktora | Dopasowana pojemność kondensatora (kvar) | Wydajność reaktora | Indukcyjność (mH) | Klasa izolacji | Wymiary gł.*szer.*wys. (mm) | Rozmiar montażowy (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 |
| Model reaktora | Dopasowana pojemność kondensatora (kvar) | Wydajność reaktora (kvar) | Indukcyjność (mH) | Wymiary gł.*szer.*wys. (mm) | Rozmiar montażowy (mm) |
| CKDG-0,35/0,25-7% | 5 | 0.35 | 2.8 | 135*155*140 | 95×105,4-φ8 |
| CKDG-0,525/0,25-7% | 7.5 | 0.525 | 1.9 | 135*165*155 | 95×105,4-φ8 |
| CKDG-0,7/0,25-7% | 10 | 0.7 | 1.4 | 170*175*160 | 120×115,4-φ8 |
| CKDG-1,05/0,25-7% | 15 | 1.05 | 0.93 | 170*195*180 | 120×135,4-φ8 |
| CKDG-1,4/0,25-7% | 20 | 1.4 | 0.7 | 155*195*210 | 105×135,4-φ8 |
| CKDG-1,75/0,25-7% | 25 | 1.75 | 0.56 | 155*205*210 | 105×145. 4- φ 8 |