Condensador de alto voltaje BWF6.3/ 3-25-1W BWF6.3/ 3-30-1W BWF6.3/ 3-50-1W

110 días
$571.080 pedido mín (60 uds)
Proveedor 5.0

Variaciones

BAM10-200-1W
BAM10-334-1W
BAM11-200-1W

Coincidencias exactas a un precio más bajo

Especificaciones del producto
Origen
Zhejiang
Marca
Jilin Wiscon
Modelo
BWF6.3-25-1W, BWF6.3-30-1W, BWF6.6-30-1W, BWF6.3-50-1W, BWF10.5-25-1W, BWF10.5-30-1W, BWF10.5-50-1W, BWF11-30-...
Ámbito de aplicación
high voltage compensation system
Servicios destacados
Regular
Corriente nominal
10
Corriente de cierre de cortocircuito
10
Tensión soportada al impulso
25
Origen
Zhejiang
Marca
Jilin Wiscon
Modelo
BWF6.3-25-1W, BWF6.3-30-1W, BWF6.6-30-1W, BWF6.3-50-1W, BWF10.5-25-1W, BWF10.5-30-1W, BWF10.5-50-1W, BWF11-30-...
Ámbito de aplicación
high voltage compensation system
Servicios destacados
Regular
Corriente nominal
10
Corriente de cierre de cortocircuito
10
Tensión soportada al impulso
25
Origen
Zhejiang
Marca
Jilin Wiscon
Modelo
BWF6.3-25-1W, BWF6.3-30-1W, BWF6.6-30-1W, BWF6.3-50-1W, BWF10.5-25-1W, BWF10.5-30-1W, BWF10.5-50-1W, BWF11-30-...
Ámbito de aplicación
high voltage compensation system
Servicios destacados
Regular
Corriente nominal
10
Corriente de cierre de cortocircuito
10
Tensión soportada al impulso
25
Detalles del producto
El texto en las imágenes se puede traducir

Ámbito de aplicación:

Los condensadores paralelos de alto voltaje son principalmente adecuados para 50 Hz o 60 HzEn sistemas de corriente alterna, mejore el factor de potencia. Reduzca la pérdida de potencia reactivaconsumo, mejorar la calidad del voltaje, utilizar plenamente el equipo de generación y suministro de energíaeficiencia, etc. son productos recomendados para ahorrar energía.

Condiciones de trabajo:

Altitud no superior a 1000 m, temperatura ambiente -40/B, Clase BLa temperatura es de +45℃.El sitio de instalación no tiene vibraciones mecánicas severas ni gases nocivos.y vapor, polvo no conductor o explosivo.El condensador debe operarse en buenas condiciones de ventilación, noPermite la operación en condiciones confinadas y sin ventilación.El cableado de los capacitores debe usar cables flexibles, y todo el circuitoDebería hacer buen contacto.

Estructura:

El capacitor consta de un tanque y un núcleo. El tanque está hecho de finas placas de acero y sellado mediante soldadura. Los bujes de porcelana para las salidas se sueldan al tanque. Los soportes de montaje se sueldan a los dos lados de la pared del tanque.de los puntos de suspensión, un punto de suspensión está equipado con un perno de puesta a tierra.El núcleo del condensador se fabrica apilando varios elementos y piezas aislantes. Los elementos constan de dos láminas de aluminio como electrodos con un dieléctrico compuesto de papel y película o un dieléctrico totalmente de película en medio.Se fabrica enrollando y aplanando. Los elementos en el núcleo están conectados en una configuración serie y paralela específica para cumplir con diferentes requisitos de voltaje y capacidad.Condensadores con fusibles internos, cada elemento está conectado en serie con un fusible. Cuando un elemento falla, los elementos buenos en paralelo con él se descargan hacia él, causandoEl fusible se derrite rápidamente en milisegundos, interrumpiendo el componente defectuoso, lo que permite que el condensador continúe funcionando.Los condensadores trifásicos se conectan en configuración de estrella.El medio líquido en un capacitor, utilizado para impregnar el dieléctrico sólido y llenar los vacíos internos del capacitor, se selecciona por sus excelentes propiedades eléctricas y físicas, y es compatible conOtros materiales en el capacitor tienen buena compatibilidad.





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Parámetros técnicos principales :

Tensión nominal: 6,3 kV, 6,6 kV, 6,6/3 kV, 10,5 kV, 11 kV, 11/3 kV, 12 kV, 12/3 kV, 19 kV, etc.;
Capacidad nominal: 30~334kvar, se pueden pedir especialmente otros niveles de voltaje y capacidades.
Tolerancia de capacidad: -5%~+10%;
Factor de disipación tangente: Dieléctrico compuesto de película-papel tanδ≤0.08%, Dieléctrico de película completa tanδ≤0.05%;
Tensión de resistencia: Los electrodos del condensador deben poder soportar 2,15 veces la tensión nominal de CA o 4,3 veces la tensión nominal de CC durante 10 s sin avería ni descarga disruptiva;
Nivel de aislamiento: Clase 6kV 30kV, Clase 10kV 42kV prueba AC durante 1 min sin ruptura ni descarga superficial.
Rendimiento de autodescarga: Condensadores con resistencias de descarga internas, el voltaje residual cae de un pico de 2Un a menos de 75V dentro de los 10 minutos posteriores al apagado;
Sobretensión admisible: 1,1 veces la tensión nominal durante no más de 8 horas cada 24 horas, 1,15 veces la tensión nominal durante no más de 30 minutos cada 24 horas, 1,2 veces la tensión nominal durante no más de 5 minutos. 1,3 veces la nominal
A voltaje constante, no más de 1 minuto.
Corriente admisible: Permitir la operación a no más de .3 veces la corriente nominal, la sobrecorriente transitoria considerando sobretensión, desviación positiva del capacitor e influencia armónica no debe exceder 1.43 veces la corriente nominal.
Cumple con los estándares: El producto cumple con GB/T 11024.1-2009 e IEC60871-1:2005.







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La selección del voltaje nominal del capacitor debe basarse en el voltaje de la red, considerando que la energización del capacitor aumentará el voltaje. Por lo tanto, al seleccionar el voltaje nominal del capacitor, este debe ser al menos un 5% más alto que el voltaje de la red. Cuando hay un inductor en serie en el circuito del capacitorCuando se utilizan reactores, el voltaje terminal del capacitor aumenta correspondientemente con la tasa de reactancia del reactor serie. Por lo tanto, al seleccionar el voltaje nominal del capacitor, este debe determinarse después de realizar el cálculo basándose en la tasa de reactancia del reactor serie.Los capacitores son canales de baja impedancia para las armónicas y, en condiciones armónicas, se inyectará una gran cantidad de armónicas en los capacitores, causando sobrecorriente o sobretensión. Además, los capacitores también pueden amplificar las armónicas, lo que lleva a la resonancia, poniendo en peligro la red eléctrica y acortando drásticamente la vida útil de los capacitores. Por lo tanto, los capacitores en entornos con altas armónicas deben usarse con reactores de supresión de armónicas.La corriente de arranque cuando se enciende un capacitor puede ser hasta varios cientos de veces la corriente nominal del capacitor, por lo que el interruptor para conmutar capacitores debe seleccionarse para ser uno sin repiqueteo. Para suprimir la corriente de arranque, también se pueden conectar reactores para suprimir la corriente de arranque en serie.Un capacitor con una resistencia de descarga interna puede bajar de su voltaje pico nominal a menos de 75 V dentro de los 10 minutos posteriores a ser desconectado de la fuente de alimentación. Si se requiere que baje de su voltaje pico nominal a menos de 50 V dentro de los 5 minutos posteriores a ser desconectado de la fuente de alimentación, entoncesDebe especificarse al hacer el pedido.Para los capacitores utilizados para la compensación de línea, es aconsejable instalarlos en un solo lugar con 150~200kvar, y prestar atención a que los capacitores no deben instalarse en la misma plataforma que los transformadores y no deben usar el mismo juego de fusibles de bajada para prevenir la posibilidad de operación monofásica de la líneaLa sobrecorriente y la sobretensión causadas por la resonancia ferromagnética dañan los capacitores y los transformadores.Los pararrayos de óxido de zinc para proteger contra sobretensiones operacionales deben ser pararrayos de óxido de zinc tipo capacitor, y preferiblemente instalados entre los terminales del capacitor.Para fusibles de acción rápida para condensadores, la corriente nominal preferiblemente debe seleccionarse entre 1.42 y 1.5 veces la corriente nominal del condensador.Cuando los capacitores se conectan directamente en paralelo con motores de alto voltaje, para evitar la autoexcitación cuando el motor se desconecta de la fuente de alimentación, lo que provoca que el voltaje en los terminales del capacitor aumente por encima del valor nominal, la corriente nominal del capacitor se hace menor que la del motor.La corriente en vacío del motor es del 90%; cuando el motor utiliza una conexión Y/△, no está permitido conectar el capacitor directamente en paralelo con el motor; se debe adoptar un método de cableado especial.Cuando el capacitor se usa a una altitud superior a 1000 metros o el capacitor se usa en un ambiente tropical cálido y húmedo, esto debe especificarse al realizar el pedido.Las especificaciones especiales o los requisitos especiales para los condensadores deben especificarse al realizar el pedido.

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Los condensadores de potencia en paralelo se utilizan principalmente para mejorar el factor de potencia de los sistemas de alimentación de 50 Hz.
Excepto para productos de meseta, ≤ a menos que se especifique lo contrario, la altitud del sitio de instalación no supera los 1000 m y la categoría de temperatura del aire ambiente se divide en:
(-40~+40)℃、(-40~+45)℃、(-25~+45)℃。
Permite el funcionamiento a largo plazo a 1.1Un y puede operar a 1.15Un durante 30 minutos dentro de cada 24 horas.
Desviación de capacitancia no superior a (-5%~+10%) Cn.
Tangente del factor de pérdidas dieléctricas, capacitor dieléctrico compuesto: Un ≤ 1kv, tgδ ≤ 0.0015
Un ≥ 1kv,tgδ ≤ 0.0012
Condensador de película completa Un≤、tg8≤0.0008 Un ≥ 1kv,tgδ ≤ 0.0005
Los productos de capacitores se dividen en formas monofásicas, △ (trifásica), Y (estrella), Y- (estrella, con punto neutro accesible) y Ⅲ (tres secciones, internamente no conectadas), etc.
Los capacitores se dividen en tipo interior y tipo exterior, y existen varios modelos de productos de uso especial adecuados para zonas tropicales húmedas, de meseta, contaminadas y otras.
El producto cumple con GB3983-89. Sus productos para gran altitud también cumplen con los estándares de condiciones climáticas ambientales correspondientes de GB6915-86.

Los principales parámetros técnicos
Especificaciones del modelo Tensión nominal
(kv)
Capacidad nominal
(cuatro)
Capacidad nominal
(uF)
forma
Yo B h H h1 D
BFM11-65-3W 11 65 1.71 665 140 326 570 187 107
BFM11-100-3W 11 100 2.63 665 140 386 630 247 107
BFM11-120-3W 11 120 3.16 665 140 386 630 247 107
BFM11-200-3W 11 200 5.26 860 160 380 630 250 137
BWF6.3-25-1W 6.3 25 2.01 381 111 360 585 250 /
BWF6.3-30-1W 6.3 30 2.41 381 111 360 585 250 /
BFF6.3-50-1W 6.3 50 4.01 381 111 300 547 190 /
BWF6.3/√3-25-1W 6.3√3 25 6.02 381 111 360 585 250 /
BWF6.3/√3-30-1W 6.3√3 30 7.22 381 121 360 585 250 /
BFF6.6/√3-50-1W 6.6√3 50 10.97 381 111 360 607 250  
BFF6.6/√3-100-1W 6.6√3 100 21.94 441 166 366 611 227 117
BFF6.6/√3-200-1W 6.6√3 200 43.88 665 165 671 950 532 117
BFF6.6/√3-334-1W 6.6√3 334 73.27 665 180 671 950 532 137
BFF7.2/√3-50-1W 7.2√3 50 9.21 381 111 360 607 250 /
BFF7.2/√3-100-1W 7.2√3 100 18.43 441 166 366 661 227 117
BWF11/√3-25-1W 11√3 25 1.97 381 111 360 585 250 /
BWF11/√3-30-1W 11√3 30 2.37 381 111 360 585 250 /
BFF11/√3-50-1W 11√3 50 3,95 381 111 300 547 190 /
BFF11/√3-100-1W 11√3 100 7.89 441 166 366 611 227 117
BFM11/√3-100-1W 11√3 100 7.89 380 143 346 590 230 107
BFF11/√3-200-1W 11√3 200 15,79 441 166 671 950 532 117
BFM11/√3-200-1W 11√3 200 15,79 440 180 426 705 300 137
BFF11/√3-334-1W 11√3 334 26.37 665 180 671 950 532 137
BFM11/√3-334-1W 11√3 334 26.37 440 180 666 945 525 137
BFF11-50-1W 11 50 1.32 381 111 360 585 250 /
BFF11-100-1W 11 100 2.63 441 166 366 611 227 117
BFM11-100-1W 11 100 2.63 380 143 346 590 230 107
BFF11-200-1W 11 200 5.26 441 166 671 950 532 117
BFM11-200-1W 11 200 5.26 440 180 426 705 300 137
BFF11-334-1W 11 334 8.79 665 180 671 950 532 137
BFM11-334-1W 11 334 8.79 440 180 666 945 525 137
BFF12/√3-100-1W 12 100 6.64 441 166 366 661 227 117
BFF12/√3-200-1W 12 200 13.27 441 166 671 950 532 117
BFM12/√3-100-1W 12 100 6.64 380 143 346 590 230 107
BFM12/√3-200-1W 12 200 13.27 440 180 426 705 300 137
BFF12-100-1W 12 100 2.21 441 166 336 611 227 117
BFM12-100-1W 12 100 2.21 380 143 346 590 230 107
BFF12-200-1W 12 200 4.42 441 166 671 950 532 117
BFM12-200-1W 12 200 4.42 440 180 426 705 300 137
BFM1.05-100-1W 1.05 100 288.89 380 180 360 455 250
BFM2.1-200-1W 2.1 200 144.43 440 180 426 520 300 137

Total