斯蒂尔曼智能科技有限公司主要从事物联网技术开发、智能配电及电能质量产品的研发、生产、销售的高科技公司。以“”为经营科研理念,全力研发新一代智慧配电产品,应用于物联网方案系统。在选择变频器时,对应厂家有功率匹配表,依照这个选择是较合理的,另,或电话他们的技术支持。联系我们可以了解到:STEELMAN-STR-300-30/14、STEELMAN-STR-300-40/1
STEELMAN-STR-480-25/7
斯蒂尔曼智能科技有限公司主要从事物联网技术开发、智能配电及电能质量产品的研发、生产、销售的高科技公司。以“”为经营科研理念,全力研发新一代智慧配电产品,应用于物联网方案系统。在选择变频器时,对应厂家有功率匹配表,依照这个选择是较合理的,另,或电话他们的技术支持。联系我们可以了解到:STEELMAN-STR-300-30/14、STEELMAN-STR-300-40/14、STEELMAN-STR-480-20/7、STEELMAN-STR-525-40/14、STEELMAN-STR-280-30/7、STEELMAN-STR-280-20/7、STEELMAN-STR-280-25/7、STEELMAN-STR-480-50/7等信息。欢迎来电咨询洽谈!
变频器柜为什么要加进线?
电抗器出线电抗器直流电抗器STEELMAN-STR-480-25/7
进线电抗器 用来抗干扰的 防止变频器和其它设备之间互相干扰 出线电抗器是 是用来滤波用的 一般变频的载波 频率在2~10khz 之间 用来滤波可以使得 输出波形更平滑 进线电抗器是防止变频器对电网及周边设备造成的谐波干扰。1、额定交流电流的选择:额定交流电流是从发热方面设计电抗器的长期工作电流,同时应该考虑足够的高次谐波分量。 出现电抗器是为了优化变频器输出的交流电波形,因为变频器输出的是高频的矩形波。另外还可以防止变频器出线侧的对地电容,延长变频器到电机侧的电缆长度。STEELMAN-STR-480-25/7
斯蒂尔曼智能科技有限公司主要从事物联网技术开发、智能配电及电能质量产品的研发、生产、销售的高科技公司。以“”为经营科研理念,全力研发新一代智慧配电产品,应用于物联网方案系统。交流电抗器小知识:“交流电抗器”,都是在变频器输出侧与拖动电机之间,靠近变频器安装的。联系我们可以了解到:STEELMAN-STR-280-50/7、STEELMAN-STR-480-10/7、STEELMAN-STR-280-10/7、STEELMAN-STR-525-30/14、STEELMAN-STR-480-30/7、STEELMAN-STR-525-20/14、STEELMAN-STR-300-25/14、STEELMAN-STR-525-15/14等信息。欢迎来电咨询洽谈!
什么是直流电抗器呢,它有什么作用呢?
下面我们简单说明一下电抗器是干什么用的。直流电抗器又称平波电抗器。主要用于变压器的直流侧。在通用变频器上有较多的应用。电抗器中有流过的具有交流分量的直流电流。STEELMAN-STR-480-25/7
主要用途是将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值,保护整流电流连续减小电流脉动值,改善输入功率因数,并可以抑制变流装置产生的谐波。若电感量选择不合适,会直接影响额定电流下的电压降的变化,从而引起故障。直流电抗器铁芯采用优l质低损耗冷轧硅钢片,芯柱由多个气隙分成均匀小段,气隙采用环氧层压玻璃布板做间隔,并涂以粘接剂,以保证电抗气隙在运行过程中,不发生变化且无噪音。STEELMAN-STR-480-25/7
斯蒂尔曼智能科技有限公司以“卓l越”为经营科研理念,全力研发新一代智慧配电产品,应用于物联网方案系统。多并联支路的作用是将高次谐波电流抑制到预定水平以下而无需滤波装置。联系我们可以了解到:STEELMAN-STR-300-50/14、STEELMAN-STR-280-40/7、STEELMAN-STR-525-25/14、STEELMAN-STR-525-50/14、STEELMAN-STR-280-15/7、STEELMAN-STR-525-10/14等信息。欢迎来电咨询洽谈!
高压并联电抗器应装设如下保护装置:
(1) 高阻抗差动保护。保护电抗器绕组和套管的相间和接地故障。
(2) 匝间保护。保护电抗器的匝间短路故障。
(3) 瓦l斯保护和温度保护。保护电抗器内部各种故障、油面降低和温度升高。
(4) 过流保护。电抗器和引线的相间或接地故障引起的过电流。
(5) 过负荷保护。保护电抗器绕组过负荷。
(6) 中性点过流保护。保护电抗器外部接地故障引起中性点小电抗过电流。
(7) 中性点小电抗瓦l斯保护和温度保护。保护小电抗内部各种故障、油面降低和温度升高。
安装并联电抗器的优点
(1) 提高了电网运行的经济性。由于投切电抗器可对线路的无功潮流进行调控,故减少了无功流动所造成的有功损耗,有利于降低线路损失。
(2) 改善了电网运行的安全性。
(3) 有利于提高系统稳定性和线路的送电能力,有利于网络的并列运行。
(4) 有利于消