ООО "МИГ Электро"
Поставка электротехнических компонентов и средств промышленной автоматизации

 
Контакты
+7 (495) 989-77-80 МИГ Электро Москва
+7 (812) 640-59-06 МИГ Электро Санкт-Петербург
+7 (343) 384-77-80 МИГ Электро Екатеринбург
+7 (843) 203-84-20 МИГ Электро Казань
Новости
Конференция: Работа измерительного оборудования компании Janitza в ЦОД Конференция: Работа измерительного оборудования компании Janitza в ЦОД
Уважаемые дамы и господа, Приглашаем вас посетить бесплатную конференцию DC Workshop 2020 компании Janitza, посвященную особенностям организации системы контроля параметров электроэнергии и дифференциальных токов в Центрах обработки данных.

Бесплатный технический семинар в Екатеринбурге 21 июня 2019 года
Компания «МИГ Электро» приглашает на бесплатный технический семинар, который пройдет 21 июня в Екатеринбурге, и будет посвящен обзору оборудования лидеров рынка автоматизации с демонстрацией новинок.

Бесплатный технический семинар в Уфе 10 июня 2019 года
Компания «МИГ Электро» приглашает на бесплатный технический семинар, который пройдет 10 июня в Уфе, и будет посвящен обзору оборудования лидеров рынка автоматизации с демонстрацией новинок.

Технический семинар в Ростове-на-Дону 28 мая 2019 года
Компания «МИГ Электро» приглашает на бесплатный технический семинар, который пройдет 28 мая в г. Ростов-на-Дону, и будет посвящен обзору оборудования лидеров рынка автоматизации с демонстрацией новинок.

Бесплатный технический семинар «Siemens, Phoenix Contact, Rittal и Eaton». Бесплатный технический семинар «Siemens, Phoenix Contact, Rittal и Eaton».
Компания «МИГ Электро» приглашает на бесплатный технический семинар, который пройдет 9 апреля в г. Санкт-Петербург и будет посвящен обзору оборудования лидеров рынка автоматизации с демонстрацией новинок.

Анализатор качества электроэнергии Janitza UMG 96-S2 Анализатор качества электроэнергии Janitza UMG 96-S2
Описание и характеристики нового измерительного прибора UMG 96-S2.



Решение по компенсации реактивной мощности от компании ETI

На сегодняшний день в условиях дефицита и увеличения стоимости энергоресурсов, роста объемов производства и инфраструктуры городов все более актуальной становится проблема энергосбережения и экономии электроэнергии. Большинство электрических установок наряду с активной мощностью потребляют и реактивную мощность, которая расходуется на создание электромагнитных полей и является бесполезной для потребителя, снижает качество электроэнергии, увеличивает плату за электроэнергию, создает перегрев проводов, перегрузку подстанций и .др.     В электрических цепях с чисто активной нагрузкой протекающий ток не опережает напряжение и не запаздывает по отношению к нему. При индуктивной нагрузке ток отстает от напряжения, при емкостной – опережает напряжение. Индуктивный характер нагрузка имеет при работе электродвигателей, компрессоров, электромагнитов и др., что наиболее типично для большинства потребителей. В этом случае снижается коэффициент мощности и для его повышения необходимо подключать емкостную нагрузку, которая компенсирует индуктивную составляющую. В результате это приводит к тому, что суммарная нагрузка становится чисто активной и коэффициент мощности приобретает максимальное значение. Применение конденсаторных установок, работающих в автоматическом режиме, позволяет компенсировать реактивную мощность и, тем самым, снизить общие потери потребителя. В частности, при повышении косинуса ц с 0,5 до 0,9 снижение общей потребляемой мощности составляет около 44%. Компенсация реактивной мощности особенно необходима для потребителей, имеющих низкий косинус ц. В первую очередь, это касается потребителей с большим числом эксплуатируемых асинхронных двигателей (косинус ц ~ 0,7), особенно в режиме их недозагрузки (косинус ц ~ 0,5), подъемных механизмов (косинус ц ~0,5) и др.  fd4875daca2bc27b17bf1b1ee0c68574.jpg Режим компенсации реактивной мощности на предприятии позволяет: -  уменьшить нагрузку на трансформаторы, увеличить срок их службы; - уменьшить нагрузку на провода, кабели, уменьшить их сечение; - улучшить качество электроэнергии для потребителей; - уменьшить нагрузку на коммутационную аппаратуру за счет снижения токов в цепях; - избежать штрафов за снижение качества электроэнергии пониженным коэффициентом мощности; - снизить расходы на электроэнергию; -  уменьшить уровень высших гармоник в сети.  46936ca1a7b21d601846fd1d88a76e3d.jpg Компания ETI предлагает простое и выгодное решение – компоненты систем компенсации реактивной мощности с новым контроллером PFC. Данное устройство при разных нагрузках отслеживает активную и реактивную составляющую мощности путем измерения мгновенных значений напряжений и тока электрической сети. Принцип работы данного устройства основан на системе FCP (Fast Computerized Program), которая позволяет контроллеру производить мгновенное изменение значений напряжения и тока (тем самым, предоставляя точную информацию о состоянии системы) и осуществлять оптимальное управление компенсацией. Система FCP также позволяет минимизировать количество операций, увеличивая ресурс конденсаторных батарей, а также увеличить скорость реакции, уменьшая энергетические затраты. Контроллер является полностью автоматическим устройством для управления компенсацией реактивной мощности. Высокая точность определения тока и коэффициента мощности достигается благодаря цифровой обработке измеренных значений тока и напряжения. Особенностью нового контроллера являются специализированные функции автоматической настройки ступеней установки без участия персонала. При отсутствии необходимости автоматизированной настройки все параметры могут быть заданы вручную. Клеммы питания 230V АС используются также и для измерения напряжения. Вход для измерения тока разработан для номинального вторичного тока трансформатора тока (ТТ) 5 А. Измерительные входы могут подключаться к контроллеру в любых комбинациях, т.е. при любом напряжении и любой фазе тока 3х230/415V АС сети.   Преимущества контроллеров компенсации реактивной мощности: -  малые потери (до 0,5 Вт на 1 кВар мощности); - простой монтаж и эксплуатация; -  возможность подключения в любой точке электросети; - небольшие эксплуатационные затраты; - возможность компенсации практически любой реактивной мощности; - быстрая окупаемость (до одного года).       Необходимыми компонентами для системы компенсации реактивной мощности с помощью контроллера являются конденсаторные банки и контакторы к ним. Конденсаторы состоят из цилиндрического алюминиевого корпуса, внутри которого установлен диэлектрик с тремя пропиленовыми металлизированными слоями, что позволяет обеспечить низкий уровень потерь, высокую устойчивость к большим импульсным токам. Полипропиленовая пленка производится из смеси цинка и алюминия, толщиной 10…50 нм. Применение данного материала позволяет добиться эффекта самовосстановления в случае возникновения пробоя диэлектрика между обкладками конденсатора.   Компания ETI предлагает конденсаторы KNK (для внутренней установки) следующих типов:  - KNK 5065, KNK 9053, KNK 1053 (сухие) – трехфазные в цилиндрическом корпусе;  - KNK 9103 – трехфазный в корпусе, имеющем форму призмы. В процессе эксплуатации конденсаторных установок компенсации реактивной мощности при регулировании ступеней конденсаторные батареи подвергаются частым переключениям. В отличие от других видов электрооборудования при коммутации конденсаторных батарей, кроме обычного номинального рабочего тока, возникает большой пусковой ток, значительно (до 250 раз) превышающий номинальное значение. В связи с этим для коммутации конденсаторов необходимо использовать специальные пускатели. В отличие от обычных контакторов, пускатели типов СЕМ25С, СЕМ32С, СЕМ50С и СЕМ65С производства компании ETI снабжены дополнительной контактной группой, установленной параллельно основной. fe5beb6a33630e46052b8a5f520785fa.jpg
К вспомогательным контактам с двух сторон последовательно подключены съемные токоограничивающие элементы, состоящие из нескольких витков проводника с высоким удельным сопротивлением. При коммутациях обе группы контактов приводятся в действие одновременно, но из-за меньшего расстояния, лимитируемого упором, вспомогательные контакты замыкаются на несколько миллисекунд раньше основных и пропускают пусковой ток через токоограничивающие элементы, таким образом ограничивая ток конденсаторной батареи, а размыкаются они только после уверенного замыкания основных силовых контактов. Это предотвращает возникновение бросков, которые, в свою очередь, могут привести к повреждению (свариванию) силовой контактной группы и негативно повлиять на срок службы конденсатора. Ограничение пускового тока позволяет также избежать просадок напряжения во время переходных процессов. Контактная группа пускателей устойчива к свариванию при пиковых пусковых токах до 250 кА. Все контакторы для конденсаторов снабжены нормально разомкнутыми вспомогательными контактами.



Опубликовано: 11 июля 2013.

Продукция [17]
Анализатор мощности UMG 96 S - 355€
UMG 96S это измерительный прибор, который предназначен для измерения и записи электрических...
Цифровой мультиметр UMG 96 L - 149€
Измерительные приборы UMG 96L и UMG 96S являются цифровыми измерительными приборами, которые...
Клеммы для монтажа на медную шину
Данные клеммы рассчитаны для шин 25 и 35 мм, на токи до 100 А. Материал клеммы — алюминий, а...
Распределительные блоки LEIPOLD
Распределительные блоки LEIPOLD обладают компактным размером при большом количестве точек...
Разветвительные клеммы HLAK (LEIPOLD)
Серия разветвительных клемм HLAK изготавливается из латуни, а корпуса из самозатухающего...


Яндекс.Метрика
Информацию разместил ООО "МИГ Электро" - Москва.
В случае несоответствия информации или нарушения законодательства просьба сообщить об этом в администрацию proelectro.ru, elrekl@yandex.ru, ICQ: 205256260.




загрузка