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安科瑞混合补偿型低压无功补偿控制器

参考价 840
订货量 ≥1
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称江苏安科瑞电器制造有限公司
  • 品       牌安科瑞/Acrel
  • 型       号ARC-18NF/R
  • 所  在  地无锡市
  • 厂商性质生产厂家
  • 更新时间2025/2/5 15:12:33
  • 访问次数317
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座落于江苏江阴的江苏安科瑞电器制造有限公司是安科瑞电气股份有限公司的全资子公司,是一家集生产、研发、销售和服务于一体的技术企业,致力于为用户端提供能效管理和用电安全的系统解决方案。公司具备从云平台软件到传感器的完整生产线,目前已有8000多套各类系统解决方案在全国各地运行,帮助用户实现能源可视化管理,提供能源数据服务,为用户用能安全保驾护航。 拥有功能完善的产品试验中心,可开展环境、电磁兼容、安全性、可靠性等多种试验。生产过程依托信息化管理系统和严格执行ISO9001管理标准,为产品产业化、规模化实施提供了保障,仪表年生产能力200万台,电量互感器150万只、节能成套柜10000台套。





仪器仪表制造,仪器仪表销售,电子产品销售
品牌 安科瑞
安科瑞混合补偿型低压无功补偿控制器能可靠地运行在大谐波、非正弦电流、强干扰等任何恶劣电网环境下。
安科瑞混合补偿型低压无功补偿控制器 产品信息

安科瑞 陈聪

1.安科瑞混合补偿型低压无功补偿控制器概述

ARC 无功补偿控制器采用高性能 MCU 为核心,配以高精度的电量专用芯片,是以无功功率为取样物理量的补偿器。该控制器能可靠地运行在大谐波、非正弦电流、强干扰等任何恶劣电网环境下。先进*特的自适应功能保证了电力电容的使用安全,实现了电容补偿柜的自动稳定投切,有效改善电网的功率因素。ARC 无功补偿控制可检测电网的电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、电压谐波、电流谐波,能通过手动、自动模式实现电容器投切。保护功能:过压保护、欠压保护、欠流保护、过谐保护、轻载保护、电容投切过流保护等功能。
技术特点:
电容寿命检测:对各回路的电容器状态实时检测,用户可实时掌握电容器运行状态;
谐振频点检测:可监测当前工作回路的谐振频率,与系统谐振频率相近时发出报警;
电容运行时间检测:统计各回路的电容运行时间,便于用户管理;
事件记录:对报警、投切、*值等进行记录,方便用户查看事件历史记录;
组网并机:可支持 3 个控制器主从组网并机使用,由主机统一控制,路数上限可达 54 路;
电容投切过流保护功能:当电容投切电流超限shi,立即切除当前回路;
电流相序可调:电流采样接线方向可通过界面设置,现场接错线后无需修改接线。


2.安科瑞混合补偿型低压无功补偿控制器型号规格

安科瑞混合补偿型低压无功补偿控制器

3.基础参数

安科瑞混合补偿型低压无功补偿控制器

安科瑞混合补偿型低压无功补偿控制器

4.通讯

Modbus RTU 通信协议
电气接口:RS485 半双工;
波特率: 1200/2400/4800/9600/19200/38400;
地址:由一个字节组成(8 位二进制),十进制为 0~255,系统中只使用 1~247,其他保留;
错误检测:CRC;

安科瑞混合补偿型低压无功补偿控制器

每字节位:1 位起始位、8 位数据位(*小有效位先发送)、无奇偶校验、1 位停止位。


5.无功补偿的重要性


无功补偿在电力系统中具有非常重要的地位,其重要性主要体现在以下几个方面:

  1. 提高功率因数:无功补偿通过提供或吸收无功功率,可以调整电力系统的功率因数,使之接近1。功率因数的提高意味着电网中的有功功率比例增加,从而提高了电力设备的利用效率。这不仅减少了电网中的无功电流流动,还降低了线路和变压器的无功损耗,提高了整个电网的传输效率。

  2. 改善电压质量:无功补偿有助于稳定电力系统的电压水平。当电力系统中的无功功率不足时,会导致电压下降。通过适当的无功补偿,可以补偿无功功率的缺额,从而维持电压在额定水平附近,改善电压质量。这对于保护电力设备免受电压波动的影响至关重要。

  3. 减少线路损耗:无功电流在电网中的流动会导致线路损耗的增加。通过无功补偿,可以减少无功电流在电网中的流动,从而降低线路损耗,提高电网的经济性。

  4. 提高电网稳定性:无功补偿对于提高电网的稳定性具有重要作用。在电网发生故障或受到扰动时,无功补偿设备可以迅速提供或吸收无功功率,帮助电网恢复稳定状态,防止故障扩大。

  5. 节能减排:无功补偿通过提高功率因数和改善电压质量,有助于降低电网中的无功损耗和线路损耗,从而减少电力传输和分配过程中的能源消耗。这有助于实现节能减排的目标,促进可持续发展。

综上所述,无功补偿在电力系统中具有多重重要性,不仅提高了电网的传输效率和稳定性,还改善了电压质量和节能减排效果。因此,在电力系统的规划、设计和运行中,应充分考虑无功补偿的需要和效果。


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