• Bank kondensatorów Sprzęt dydaktyczny Sprzęt dydaktyczny Sprzęt demonstracyjny Laboratorium inżynierii elektrycznej
  • Bank kondensatorów Sprzęt dydaktyczny Sprzęt dydaktyczny Sprzęt demonstracyjny Laboratorium inżynierii elektrycznej

Bank kondensatorów Sprzęt dydaktyczny Sprzęt dydaktyczny Sprzęt demonstracyjny Laboratorium inżynierii elektrycznej

No.MR466E
MR466E Bank kondensatorów Sprzęt dydaktyczny Sprzęt dydaktyczny Sprzęt demonstracyjny Laboratorium inżynierii elektrycznej
Temperatura otoczenia
-25℃~55℃
Woltaż
240V
Zakres wahań napięcia
-15%~+10%
  • Bank kondensatorów Sprzęt dydaktyczny Sprzęt dydaktyczny Sprzęt demonstracyjny Laboratorium inżynierii elektrycznej

MR466E Bank kondensatorów Sprzęt dydaktyczny Sprzęt dydaktyczny Sprzęt demonstracyjny Laboratorium inżynierii elektrycznej
1. Wprowadzenie do urządzenia
1.1 Przegląd
Niniejsze urządzenie do kompensacji mocy biernej niskiego napięcia jest odpowiednie dla wiejskich i miejskich sieci dystrybucyjnych oraz wewnętrznych sieci dystrybucyjnych przedsiębiorstw przemysłowych i górniczych. Kompensacja mocy; Może być również wykorzystywane do lokalnej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia i urządzeniach energetycznych w fabrykach, kopalniach, przemyśle naftowym, chemicznym, kolejowym, portach i innych gałęziach przemysłu. Wykorzystując technologię sterowania mikroprocesorowego na jednym chipie, system pomiaru sygnału próbkującego jest trójfazowy, analogowy lub trójfazowy, elektroniczny. Progi pomiaru i przełączania mogą być ustawiane przez użytkownika lub sterowane za pomocą logiki rozmytej; praca jest stabilna i niezawodna; siłownik sterujący przełączaniem kondensatorów jest dedykowany do przełączania kondensatorów. Pojemnościowy przełącznik bezkontaktowy nadaje się do sytuacji, w których występują częste zmiany obciążenia. Zastosowanie tego urządzenia przynosi następujące korzyści:
Poprawa współczynnika mocy sieci bez zwracania mocy biernej
Stabilizacja napięcia i poprawa jakości napięcia dystrybucyjnego
1.2 Cechy
•Kondensatory: 4 cylindryczne, laminowane dielektryki polipropylenowe, 3 kondensatory 1 kvar i 1 kondensator 3 kvar.
• Styczniki: 4 x 20 A.
•Sterownik: automatyczny.
Obudowa: o stopniu ochrony IP54.
Wyłącznik termomagnetyczny
•Zabezpieczenie wejścia: wyłącznik termomagnetyczny.
•Najwyższy poziom ochrony: 4 x 20 A wyłączniki termomagnetyczne.
•Rodzaj napięcia: trójfazowe.
•Napięcie: 240 V. Cechy dodatkowe
Dodatkowe cechy powyższych komponentów:
6-stopniowy regulator automatyczny.
• Rezystor rozładowczy w każdym kondensatorze lub dławik ograniczający prąd.
lampka kontrolna
•Dwie (2) lampki kontrolne, jedna (1) czerwona i jedna (1) zielona.
obudowa
• Metalowa obudowa z kluczykiem.
•Jeden (1) transformator sterujący.

2. Parametry techniczne
Temperatura otoczenia: -25℃~55℃ (W miejscach, gdzie temperatura jest niższa niż -25℃, dostępne są również produkty specjalnie obrobione).
Wilgotność względna powietrza: maksymalna wilgotność względna 90% (przy 20°C)
Warunki środowiskowe: Brak niebezpiecznych mediów wybuchowych lub łatwopalnych, gazów powodujących korozję metali oraz przewodzącego pyłu niszczącego izolację elektryczną
Maksymalna intensywność opadów: 50 mm/10 min
Zakres wahań napięcia: -15%~+10%
3. Lista komponentów i szczegółowy opis
3.1 Część główna:
Brak nazwy
1 Inteligentny regulator kompensacji mocy biernej
2 Woltomierz
3 Amperomierz
4 Wyłącznik
5 Listwa zaciskowa
6 Przewód uziemiający
7 Transformator prądu przemiennego
8 Transformator
9 Pojemność
10 Trójfazowy pięciożyłowy przewód zasilający
11 Stycznik przepływu
12 Żółta lampka kontrolna
13 Czerwona lampka kontrolna
14 Zielona lampka kontrolna
3.2 Akcesoria
Nr Nazwa Ilość
1 Schemat okablowania urządzenia 1
2 Instrukcja obsługi inteligentnego regulatora kompensacji mocy biernej 1
4. Lista eksperymentów
Eksperyment 1 Wymagania projektowe i charakterystyka funkcjonalna inteligentnego regulatora kompensacji mocy biernej
Eksperyment 2 Eksperyment z działaniem inteligentnego regulatora kompensacji mocy biernej