Zalety firmy
Światowa wiedza specjalistyczna
Znamy rynki i trendy międzynarodowe. Nasza wiedza, doświadczenie i sieć obejmują wszystkie zakątki świata.
Zaangażowanie w jakość
Jesteśmy oddani jakości i konkretnym działaniom. Oznacza to, że zawsze dostarczamy rozwiązania w sposób profesjonalny i praktyczny.
Komunikacja na czas
Dostarczamy stały strumień aktualizacji połączony z uważnymi odpowiedziami na pytania klientów. Naszym celem jest wyprzedzenie prośby.
Rynek produkcyjny
Główne rynki zagraniczne sprzedaży to kraje Azji Południowo-Wschodniej, kraje rozwijające się, takie jak Afryka i Ameryka Południowa. Obecnie mamy agentów w Uzbekistanie, Wietnamie i Tajlandii.
Kompensację reaktywną można zdefiniować jako zarządzanie mocą bierną w celu poprawy wydajności systemu prądu przemiennego. Moc bierna jest generowana przez niemal każdy element systemu energetycznego — generatory, linie przesyłowe, transformatory i obciążenie. Im niższe są składowe reaktywne, tym mniejszy jest spadek z A do B w linii, jak pokazano na powyższym rysunku. Kompensacja reaktywna to proces redukcji lub eliminacji mocy biernej w systemie elektrycznym prądu przemiennego. Celem kompensacji mocy biernej jest poprawa współczynnika mocy, zmniejszenie strat energii i zwiększenie pojemności systemu. Kompensację mocy biernej uzyskuje się poprzez dodanie do systemu elektrycznego składowych pojemnościowych lub indukcyjnych, które generują moc bierną, która niweluje moc bierną w obciążeniu.
Poprawiony współczynnik mocy
Kompensacja mocy biernej poprawia współczynnik mocy poprzez zmniejszenie ilości mocy biernej w systemie elektrycznym. Wysoki współczynnik mocy wskazuje na efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, zmniejszając koszty energii i zwiększając pojemność systemu.
Niższe koszty energii
Kompensacja mocy biernej obniża koszty energii poprzez poprawę współczynnika mocy, co zmniejsza ilość mocy biernej w systemie elektrycznym. Powoduje to bardziej efektywne wykorzystanie energii elektrycznej i niższe koszty energii.
Zwiększona pojemność systemu
Kompensacja mocy biernej zwiększa pojemność systemu poprzez redukcję mocy biernej w systemie elektrycznym. Pozwala to na podłączenie większej liczby obciążeń elektrycznych do systemu, co zwiększa pojemność systemu.
Ulepszona regulacja napięcia
Kompensacja mocy biernej poprawia regulację napięcia poprzez redukcję spadków napięcia w systemie elektrycznym. Powoduje to bardziej stabilny system elektryczny i lepszą wydajność obciążeń elektrycznych.

Centralne odszkodowanie
Centralna kompensacja za pomocą automatycznego banku kondensatorów z automatyczną regulacją oferuje najprostsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Moc bierna jest dzielona na szereg stopni kondensatorów, które można podłączać niezależnie. Regulator mocy biernej stale mierzy potrzeby instalacji i łączy lub odłącza kondensatory, aż do osiągnięcia docelowego współczynnika mocy. Zaletą tego systemu jest to, że całkowita moc kondensatorów jest mniejsza niż suma potrzebna do indywidualnej kompensacji. Dlatego system ten jest dobrym rozwiązaniem ekonomicznym.
Wynagrodzenie grupowe
Kilka obciążeń indukcyjnych można grupować i wyposażać we wspólny bank kondensatorów. Ten system zwykle stosuje się u użytkowników, którzy mają własne instalacje z transformatorami dystrybucyjnymi i liniami/kable wysokiego napięcia. Moc bierna zużywana przez transformatory jest kompensowana przez kondensatory podłączone na stałe do strony wtórnej transformatorów.
Odszkodowanie indywidualne
Ten typ kompensacji jest stosowany w silnikach, transformatorach i ogólnie w obciążeniach o długim czasie działania. Kondensatory są bezpośrednio połączone równolegle do zacisków obciążeń. Ten system minimalizuje prąd bierny krążący w instalacji, umożliwiając stosowanie mniejszych rozdzielnic i linii energetycznych lub kabli, co oznacza niższe nakłady inwestycyjne w przypadku nowych instalacji. W przypadku istniejących instalacji wykorzystanie kondensatorów do korekcji współczynnika mocy zwiększy maksymalną moc pozorną, która może być dostarczona do instalacji. Należy jednak zachować szczególną ostrożność przy wyborze rozmiaru kondensatora ze względu na ryzyko samowzbudzenia silnika elektrycznego.
● Wdrożenie technologii kompensacji mocy biernej w celu poprawy współczynnika mocy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia i urządzeń elektrycznych jest ważnym środkiem oszczędzania energii.
● Kompensacja mocy biernej polega na dostarczaniu niezbędnej mocy biernej za pomocą urządzeń do kompensacji mocy biernej w celu poprawy współczynnika mocy systemu, zmniejszenia zużycia energii, poprawy jakości napięcia sieci elektroenergetycznej i stabilizacji pracy urządzeń.
● Zmniejszenie strat mocy. Zazwyczaj okablowanie zasilania fabryki podlega stratom mocy w zależności od różnych linii i warunków obciążenia; Około 20% - 30%. Po zastosowaniu kondensatorów w celu poprawy współczynnika mocy całkowita fala elektryczna zostanie zmniejszona, co może zmniejszyć straty mocy prądu zasilania i zacisku zasilania.
● Popraw jakość zasilania, popraw współczynnik mocy, zmniejsz całkowity prąd obciążenia i spadek napięcia oraz zainstaluj kondensatory po stronie wtórnej transformatora, aby poprawić współczynnik mocy i zwiększyć napięcie po stronie wtórnej.
● Wydłuża się żywotność sprzętu. Po poprawie współczynnika mocy, całkowity prąd linii zostaje zmniejszony, tak że obciążenie pojemnościowe transformatora, przełącznika i innego sprzętu maszynowego oraz linii, które są bliskie nasycenia, zostaje zmniejszone. Dlatego wzrost temperatury może zostać zmniejszony, a żywotność może zostać zwiększona (żywotność może zostać wydłużona o jeden raz na każde 10 stopni obniżenia temperatury).
● Wreszcie może spełnić wymagania monitorowania systemu elektroenergetycznego pod kątem kompensacji mocy biernej i wyeliminować grzywny spowodowane niskim współczynnikiem mocy.
Kondensatory szeregowe
Wstawiany pomiędzy segmenty linii, aby utworzyć obwód szeregowy. Zmienia impedancję linii, aby przeciwdziałać efektowi parametrów linii, oferując ciągłą korektę niezależnie od prądu linii.
Dławiki bocznikowe
W przypadku małego obciążenia lub braku obciążenia, reaktancja pojemnościowa linii powoduje, że napięcie po stronie obciążenia jest znacznie wyższe niż napięcie końcowe wysyłania, tj. napięcie faktycznie wzrasta wzdłuż linii. Aby skompensować ten efekt, cewki są dodawane wzdłuż linii jako obciążenie indukcyjne. To przeciwdziała efektowi pojemnościowemu i utrzymuje napięcie końcowe pod kontrolą.
Kompensatory synchroniczne / kondensatory synchroniczne
Silnik synchroniczny pracujący bez obciążenia mechanicznego może absorbować lub generować moc bierną poprzez kontrolowanie swojego wzbudzenia. Automatyczny regulator napięcia może powodować nadmierne lub niedostateczne wzbudzenie silnika w zależności od prądu obciążenia.
Statyczne kompensatory VAR
Kondensatory i dławiki można włączać i wyłączać za pomocą tyrystorów za pośrednictwem obwodów elektronicznych. Mogą one kompensować współczynnik mocy obciążenia lub wspierać napięcie linii przesyłowej.

Charakterystyka funkcjonalna
Dokładne dopasowanie współczynnika reaktancji; Kondensatory reaktancyjne są zaprojektowane tak, aby harmoniczne mogły dostosować się do bardziej złożonych warunków pracy; Konstrukcja oparta na rzeczywistej pojemności kompensacyjnej, z wysokim napięciem wytrzymywanym pojemnościowo; Kondensatory mają funkcję samonaprawiania, wysoką niezawodność i niski prąd rozruchowy przełączania; Dławik jest wyposażony w zaciski zabezpieczające przed temperaturą z pełnymi funkcjami ochronnymi; Dławik wykorzystuje zanurzanie próżniowe i utwardzanie na gorąco, co zapewnia wysoką stabilność, bezpieczeństwo i bezgłośność.
Instrukcje Instalacji
Podczas przełączania stycznika zacisk ochrony temperaturowej (normalnie zamknięty) na dławiku jest podłączony szeregowo do cewki sterującej stycznika. Podczas przełączania na tyrystor lub przełącznik kompozytowy zacisk ochrony temperaturowej na dławiku jest podłączony szeregowo do wspólnego obwodu zacisku przełącznika kompozytowego lub przełącznika przełączającego. Produkt powinien mieć dobrą wentylację i warunki odprowadzania ciepła podczas pracy. Zaleca się umieszczenie reaktancji nad kondensatorem podczas instalacji, aby ułatwić odprowadzanie ciepła.
Obawy dotyczące konfiguracji schematu kompensacji mocy biernej
Relacja z pojemnością systemu użytkownikaZwiększenie pojemności systemu wymaga zwiększonego wsparcia mocy biernej; większe obciążenia wymagają większego zarządzania mocą bierną. W związku z tym dobrze zaprojektowany schemat kompensacji mocy biernej skaluje się wraz z rozmiarem systemu, a jednocześnie wykorzystuje banki kondensatorów i kondensatory synchroniczne do zarządzania.
Związek z ilością kontenerów transformatorowychWiększa liczba kontenerów transformatorowych oznacza większą złożoność przepływów mocy biernej. Wymaga to wyrafinowanej koordynacji. Ponadto wymaga niekonwencjonalnych regulatorów kompensacyjnych, które dostosowują się do nieregularnych obciążeń transformatorów w celu wydajnego rozdziału mocy biernej.
Rozważania projektowe dla nowych systemów z mocą bierną
OdszkodowanieWczesne zintegrowanie adaptacyjnych technologii kompensacyjnych, w tym STATCOM lub SVC, w przypadku nowych systemów może proaktywnie rozwiązywać problemy z nierównowagą mocy biernej. Ponadto początkowe projekty powinny uwzględniać przyszłą skalowalność nadwyżkowych jednostek kompensacyjnych w miarę zmian zapotrzebowania na obciążenie.
Zagadnienia projektowe dotyczące konserwacji i wymianySystematyczna konserwacja sprzętu kompensacyjnego, w tym banków kondensatorów i reaktorów, zapobiega nieefektywnościom lub awariom systemu. Podobnie, podczas wymiany komponentów, oceń nowsze technologie, takie jak kondensatory półprzewodnikowe lub cyfrowe regulatory kompensacji.
Aktualne praktyki instalacji kondensatorów
Zanim przejdziemy do badania RPC i omówimy jego wyniki, istotne jest zrozumienie, jakie są obecne praktyki i w jaki sposób odbiegają one od najlepszych praktyk inżynieryjnych.
Optymalny rozmiar i wybór miejsca
Optymalny rozmiar i wybór lokalizacji mają kluczowe znaczenie dla płynnej pracy systemu elektroenergetycznego, co może wiązać się z następującymi problemami: Niedoszacowanie zapotrzebowania na moc bierną całej sieci lub jej części oraz lokalnej dostępności może spowodować niekorzystny profil napięcia w całej sieci. Przeszacowanie może spowodować problemy z przepięciami w określonej części sieci, a także skutkować nadmiernymi inwestycjami w sieć. Oba scenariusze są niepożądane i należy szukać sposobu, aby ich całkowicie uniknąć.
Kryteria zmiany napięcia i naruszenia
Jednym z kluczowych czynników, które określają rozmiar banku kondensatorów bocznikowych instalowanych w sieci, są kryteria zmiany napięcia lub zmiana napięcia przy częstotliwości podstawowej. Zakładając nieskończone źródło po stronie pierwotnej transformatora dystrybucyjnego, oszacowanie wzrostu napięcia można obliczyć za pomocą następującego wzoru: Pożądane jest utrzymanie tej skokowej zmiany napięcia (ΔV) poniżej 3%, a akceptowalnym kryterium jest utrzymanie jej poniżej 5%.
Obecne problemy i środki zaradcze
Przejściowe przełączenia są jedną z głównych przyczyn nadmiernych obciążeń urządzeń systemu elektroenergetycznego, urządzeń przełączających, a także powodują problemy z jakością zasilania wraz z nieprawidłowym działaniem przekaźników ochronnych. Gdy niekontrolowane operacje przełączania są wykonywane na elementach magazynujących energię, system będzie narażony na znaczne zniekształcenia przebiegu napięcia i nadmierne prądy udarowe. Duże i wysokiej częstotliwości prądy udarowe mogą uszkodzić urządzenia systemu elektroenergetycznego, w tym kondensatory.
Firma Zhejiang Nengrong Electric Power Equipment Co.,Ltd. została założona w 2007 roku (dawniej znana jako Yueqing Zhongrong Power Compensation Equipment Co., Ltd.). Jest to przedsiębiorstwo high-tech, którego podstawową działalnością jest monitorowanie i kontrola jakości zasilania w systemie elektroenergetycznym, kompensacja mocy biernej, kontrola harmonicznych i urządzenia zabezpieczające bezpieczeństwo zasilania. Od momentu założenia zawsze przestrzegaliśmy koncepcji „oszczędzanie energii tworzy wartość, ochrona buduje harmonię” i jesteśmy zobowiązani do dostarczania wysokiej jakości produktów i kompleksowych rozwiązań dla użytkowników w różnych dziedzinach w celu poprawy jakości zasilania, optymalizacji kontroli, oszczędzania energii i zmniejszania zużycia oraz ochrony bezpieczeństwa sieci energetycznej.
Zdjęcia fabryczne






certyfikat






Często zadawane pytania
P: W jaki sposób kompensuje się moc bierną?
P: Czym jest kompensacja prądu biernego?
P: Jakie są wnioski z kompensacji mocy biernej?
P: Jaki jest wzór na kompensację mocy biernej?
P: Dlaczego musimy kompensować moc bierną?
P: W jaki sposób można kompensować moc bierną za pomocą elementów kompensacji bocznikowej?
P: Jak wyjaśnisz pojęcie mocy biernej?
To moc, która płynie z powrotem do źródła z cewek indukcyjnych i kondensatorów. To właśnie ta przeciwstawna moc wpływa na współczynnik mocy obwodu. W obwodzie z elementami reaktywnymi napięcie i prąd są przesunięte w fazie. W przypadku obwodów indukcyjnych prąd jest opóźniony względem napięcia (patrz rysunek 2).
P: Jaki jest przykład mocy biernej?
P: Czym jest dynamiczna kompensacja mocy biernej?
P: Na czym polega kontrola napięcia poprzez kompensację mocy biernej?
P: Jakie są zalety i wady mocy biernej?
P: Dlaczego moc bierna nazywana jest bezużyteczną?
P: Jak ważne jest moc bierna?
P: Jakie urządzenia są stosowane do kompensacji mocy biernej?
P: Czym są konwencjonalne kompensatory mocy biernej?
P: Dlaczego potrzebujemy kompensacji bocznikowej?
P: Jaka jest różnica pomiędzy kompensacją bocznikową i szeregową?
P: Jakie są problemy z mocą bierną?
P: Dlaczego moc bierna nie jest wykorzystywana?
P: W jaki sposób kondensator kompensuje moc bierną?
Jesteśmy znani jako jeden z wiodących producentów i dostawców reaktywnych rekompensat w Chinach. Jeśli zamierzasz hurtowo sprzedawać wysokiej jakości reaktywne rekompensaty, zapraszamy do uzyskania wyceny z naszej fabryki. Ponadto dostępna jest usługa dostosowana do potrzeb klienta.
Akcesoria do szafki na kondensator, przenośny korektor współczynnika mocy, Gabinet kondensatora harmonicznego












