- Leistungskondensatoren
- Zylindrischer Kondensator der Serie BY71
- Selbstheilende Niederspannungs-Shuntkondensatoren der BSMJ-Serie
- Gesteuerter intelligenter Kondensator der Serie BY86
- Antiharmonischer intelligenter Kondensator der BYKXG/F-Serie
- Intelligenter Kondensator der BY81-Serie
- Antiharmonischer intelligenter Kondensator der Serie BY82J
- Intelligenter Kondensator der BY89-Serie
- Intelligente Controller-Serie
- Reaktor
- Intelligente Schalterserie
- Wechselstromschütz
- Multifunktionale Kraftinstrumente
- Leistungsschalter
- APF/SVG/SPC Schrank- und Modulserie
BY89S/450-20+10 Intelligenter kombinierter Niederspannungs-Leistungskondensator Dreiphasenkompensation 450 V
Modell Bedeutung

Produktparameter
| Projekt | Parameter | |
| Typ | BY89S/450-20+10 | |
| Die Methoden der Entschädigung | Dreiphasenkompensation | |
| Kapazität jeder Kondensatorgruppe (Gesamtkapazität) (kvar) | 20+10 | |
| Normalbetrieb und Installationsbedingungen | Umgebungstemperatur | -25℃~+55℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20 % ~ 90 % bei 40 °C | |
| Attitüde | ≤2000m | |
| Leistungsbedingungen | Stromspannung | AC250V |
| Spannungstoleranz | ±20 % | |
| Betriebshäufigkeit | 50 ± 1,5 Hz | |
| Stromverbrauch | ≤3 VA | |
| Messgenauigkeit | Spannung und Strom | 0,5 % |
| Leistungsgenauigkeit | 1,0 % | |
| Leistungsfaktor | ±0,01 | |
| Temperatur | ±1℃ | |
| Zeit für Schutz | Sperrzeit | 5 bis 60 Sekunden |
| Kondensator-Schneidzeit | 1 Sekunden | |
| Blindleistungskompensation | Maximale Anzahl verbundener Kondensatoren | 31 Einheiten mit Controller |
| 12 Einheiten ohne Controller | ||
| Elektrische Sicherheitsmessung | Isolationswiderstand des Hauptstromkreises | Prüfspannung 2500 V (1 Min.) |
| Kontinuität der Schutzschaltung | Alle Erdungskomponenten müssen eine sichere elektrische Verbindung mit der Erdungsschraube haben | |
| Sicherheitsschutz | Das Gehäuse des Geräts, alle unter Spannung stehenden Metallkomponenten und die Metallbasis elektrischer Elemente, die geerdet werden müssen, sollten zuverlässig elektrisch mit der Erdungsschraube verbunden sein | |
| Schutzstufe | IP30 | |
| Abtast- und Steuerkreisschutz | Der Stromkreis für die integrierte Abtaststeuerung im Gerät verwendet dedizierte Verdrahtungskomponenten mit einer zuverlässigen Erdungsverbindung an einem Ende | |
Funktionsprinzip des Kondensators
Ein solcher intelligenter Kondensator ist ein Gerät, das die Leistung von Stromversorgungssystemen durch Echtzeitüberwachung und automatische Anpassungsfunktionen verbessert. Das grundlegende Funktionsprinzip besteht darin, dass Kondensatoren elektrische Energie speichern und den Strom mit einem intelligenten Steuerungssystem regeln. Intelligente Kondensatoren nutzen fortschrittliche Technologien wie die digitale Steuerung mit leistungselektronischen Komponenten, um ihren Kapazitätswert dynamisch anzupassen und so Blindleistung entsprechend dem tatsächlichen Bedarf des Systems zu kompensieren. Durch die Überwachung von Parametern wie Leistungsfaktor, Spannung und Stromstärke im Netz mithilfe interner Sensoren und nach Berechnung durch Mikroprozessoranalyse wird der Ein-/Aus-Zustand der Transistorschalter gesteuert, um die Kapazität des Kondensators zu ändern und so die Blindleistungskompensation zu erreichen. Diese intelligenten Geräte speichern nicht nur Energie zur passiven Nutzung, sondern agieren bei Bedarf völlig autonom und nach intelligenten Regeln automatisch zur Regelung und Steuerung. Kondensatoren sind in der Regel Zusatzkomponenten von Stromversorgungssystemen und können zur Verbesserung des Leistungsfaktors, zur Reduzierung von Leistungsverlusten und zur Verbesserung der Energieeffizienz beitragen. Intelligente Kondensatoren, integriert in Frequenzumrichter und intelligente Steuerungssysteme, erkennen den Netzzustand automatisch durch verschiedene Echtzeit-Energiespeicher- und -freigabeprozesse und gewährleisten so die Netzstabilität.

Die Vorteile intelligenter Kondensatoren
Modularer Aufbau
Der intelligente Kondensator ist modular aufgebaut, wodurch er klein ist, eine einfache Verkabelung vor Ort ermöglicht und leicht zu warten ist. Zur Erweiterung eines Blindleistungskompensationssystems können weitere Module hinzugefügt werden.
Einbau hochwertiger Kondensatoren
Dabei handelt es sich um selbstheilende Niederspannungskompensationskondensatoren mit integriertem Temperatursensor, der zum Schutz vor Übertemperatur den internen Erwärmungsgrad des Kondensators anzeigt.
Integriertes Schaltmodul
Ein intelligenter Kondensator verfügt über ein integriertes Schaltmodul. Das Schaltmodul besteht aus Thyristor, magnetischen Verriegelungsrelais, Nulldurchgangs-Trigger-Leitungsschaltung und Thyristor-Schutzschaltung und ermöglicht eine Nullpunktschaltung des Kondensators, sodass während des Schaltvorgangs keine Einschaltströme und Betriebsüberspannungen auftreten. Das Schaltmodul reagiert sehr schnell und kann häufig betätigt werden.
Perfektes Schutzdesign
Die heute erhältlichen intelligenten Kondensatoren verfügen über einen Ausschaltschutz, einen Kurzschlussschutz, einen Spannungsphasenverlustschutz und einen Kondensator-Übertemperaturschutz.
Fortschrittliche Steuerungstechnologie
Die physikalische Regelgröße ist die Blindleistung. Durch die Nulldurchgangsvorhersage und die verzögerte Mehrpunktabtastung werden Umschaltschwingungen vermieden. Dadurch wird die Blindleistung bei hoher Last vollständig kompensiert.
Anti-Switching-Oscillation-Technologie
Reglerabsturz; dadurch kommt es nicht zu einer Nicht- oder Überkompensation. Dies wird auch durch das Prinzip der Kondensator-Schaltschwingungsvermeidung verhindert.
Automatische Blindleistungskompensation
Intelligente Kondensatoren schalten sich je nach Blindleistungsaufnahme der Lasten automatisch ein und aus und liefern dynamische Blindleistung zur Verbesserung der Stromqualität. Intelligente Kondensatoren können allein oder parallel zu mehreren anderen Einheiten eingesetzt werden.
Benutzerfreundliche Mensch-Maschine-Schnittstelle
Zeigt Betriebsparameter für das Gerät an: Strom, Spannung und Blindleistung. Schaltstatus, Fehler am Composite-Switch-Modul und Kommunikationsstatus. Außerdem ist ein bequemes Umschalten zwischen dem Debugging-/Arbeitszustand und manuellen/automatischen Vorgängen möglich.

Statischer Var-Generator (SVG) und intelligenter Kondensator
Leistungskondensatoren funktionieren wie Generatoren, die kapazitiven Blindstrom erzeugen und die von induktiven Lasten benötigte Blindleistung bereitstellen können. Die Kompensation mit Leistungskondensatoren bietet Vorteile wie die einfache Vergrößern- und Verkleinern von Installationsstandorten, die einfache Installation, die kurze Bauzeit, die geringen Investitionskosten sowie die einfache Bedienung und Wartung. Kondensatoren müssen jedoch mit anderen Geräten (Drosseln, Thyristoren, Reglern usw.) kombiniert werden, um einen Kondensatorkompensationsschrank zu bilden. Ein intelligenter Kondensator ist ein Leistungskondensator mit automatischen Erkennungs-, Regelungs- und Schutzfunktionen. Er kann Oberschwingungen im Stromnetz kompensieren und den Leistungsfaktor des Systems verbessern, wodurch das Stromnetz stabiler, zuverlässiger und sicherer wird. Im Gegensatz zu Kondensatoren erfasst der SVG (Static Var Generator) Parameter wie Strom und Leistungsfaktor über leistungselektronische Komponenten und gibt nach der Berechnung den benötigten Blindstrom aus. Die Kompensation mit statischen SVG-Generatoren bietet Vorteile wie eine gute Kompensationswirkung, eine hohe Kompensationsgenauigkeit und eine schnelle Reaktionszeit. Nachteile sind jedoch die relativ hohen Investitionskosten und zahlreiche Installationseinschränkungen.
Wissen über die Wartung von Kondensatoren
1. Visuelle Inspektion
Eine regelmäßige physische Überprüfung des Gehäuses, der Anschlussblöcke und der umgebenden Isoliermaterialien auf äußere Schäden oder Alterung sollte durchgeführt werden. Beschädigte Gehäuse oder lose Anschlussblöcke können die Leistung des Kondensators beeinträchtigen und im Extremfall zu Sicherheitsvorfällen führen.
2. Reinigungswartung
Ansammlungen von Staub und anderen Verunreinigungen können die Wärmeableitung und die Isolationsleistung der Kondensatoren beeinträchtigen. Daher ist die regelmäßige Reinigung der Kondensatorgehäuse und der unmittelbaren Umgebung für eine ordnungsgemäße Wartung sehr wichtig.
3. Überwachen Sie die Umgebungs- und Betriebstemperatur
Stellen Sie sicher, dass die Temperatur der Leistungskondensatoren im angegebenen Bereich bleibt. Vermeiden Sie zu hohe oder zu niedrige Temperaturen, da diese den normalen Betrieb der Kondensatoren beeinträchtigen können. Der maximal zulässige Betriebstemperaturbereich von Kondensatoren beträgt -25 °C bis +50 °C. Sobald die Betriebsparameter diese Werte überschreiten, sollte der Kondensator außer Betrieb genommen werden.
4. Kapazitätsmessung
Die Kapazität gilt als einer der wichtigsten Parameter von Leistungskondensatoren. Kondensatoren müssen regelmäßig mit einem speziell dafür entwickelten Kapazitätsmessgerät auf ihre Kapazität geprüft werden. Die Ergebnisse sollten innerhalb der normalen Grenzen liegen. Liegt die Kapazität außerhalb der normalen Grenzen, müssen dringend ein Austausch oder eine Reparatur durchgeführt werden.
5. Isolationswiderstandsprüfung
Regelmäßige Isolationswiderstandsprüfungen sind notwendig, um die einwandfreie Isolierung des Kondensators zu überprüfen. Ein unterdurchschnittlicher Isolationswiderstandswert kann zu Leckströmen und im Extremfall sogar zu Kurzschlüssen führen. Die strikte Einhaltung der Betriebsanleitung sowie der Prüfspannung und -zeit ist sicherzustellen.
6. Sofortiger Austausch defekter Kondensatoren
Leistungskondensatoren können nach längerem Betrieb altern oder defekt sein. Werden diese nicht behoben, führt dies entweder zu einer unzureichenden Kompensation oder – im schlimmsten Fall – zu Sicherheitsunfällen. Daher sollten defekte Kondensatoren oder andere zugehörige Komponenten unverzüglich repariert werden.


| Typ | IN | W1 | L | L1 | H |
| BY89S/450-20+10 | 80 mm | 50 mm | 365 mm | 20 mm | 290 mm |
Warum uns wählen


Der intelligente Kondensator kann die Dreiphasenspannung, den Dreiphasenstrom, den Leistungsfaktor sowie den Betriebsstatus des Kondensators in Echtzeit über die Datenüberwachung und das hochauflösende Flüssigkristallanzeigefenster anzeigen und hilft so dem Benutzer, den Betriebszustand des Stromsystems vollständig zu verstehen. Gleichzeitig löst der intelligente Kondensator bei Systemstörungen (wie Überspannung, Überstrom oder sehr niedrigem Leistungsfaktor) sofort einen Alarm aus, um den sicheren Betrieb des Geräts zu gewährleisten. Dies verbessert die Betriebseffizienz des Stromsystems, reduziert den Energieverbrauch und verlängert die Lebensdauer des Geräts.

Dank ihrer geringen Größe und ihres geringen Stromverbrauchs ermöglichen intelligente Kondensatoren effektive Kosteneinsparungen. Die Flexibilität des Designs in Kombination mit der Benutzerfreundlichkeit macht die Wartung intelligenter Kondensatoren im Vergleich zu herkömmlichen Kondensatoren sehr einfach. Dadurch werden intelligente Kondensatoren zu einer der effizientesten und zugleich wirtschaftlichen Optionen im Energiesystem, die den modernen Anforderungen von Industrie und Handel an das Energiemanagement gerecht werden.

Der intelligente Kondensator ist mit einer fälschungssicheren, korrosionsbeständigen Abdeckung versehen. Dank exzellenter Herstellungsverfahren und doppelter Korrosionsschutzbehandlung wird seine Widerstandsfähigkeit deutlich erhöht. Darüber hinaus macht seine Originalität das fälschungssichere Design effektiv und sorgt für ein sehr filigranes und ansprechendes Erscheinungsbild. Dies verbessert die gute Leistung und Optik eines intelligenten Kondensators trotz unterschiedlicher Umgebungsbedingungen und erhöht die Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
Anwendungsszenarien

Autoladesäule Netzstromsystem

Städtebau Industrielle Systeme
Geschäftslizenz

High-Tech-Unternehmenszertifikat
ISO-Managementsystem-Zertifizierung



Unternehmensauszeichnungen


Produktzertifizierungszertifikat

Produkttestbericht

Firmenpatentzertifikat

Bekannte Lebenspartner

Lagerwerkstatt
Das Kondensatorlager ist großzügig angelegt und für die Unterbringung eines großen Kondensatorbestands sowie die vollständige Unterstützung der Produktionsanforderungen ausgelegt. Die helle und hygienische Umgebung ermöglicht nicht nur effizientes Arbeiten, sondern gewährleistet auch sichere Lagerbedingungen für alle Geräte. Der strategisch organisierte, offene Grundriss bietet ausreichend Platz zwischen den Einheiten und ermöglicht so reibungslose Abläufe, optimiertes Management und ein geringeres Unfallrisiko. Um optimale Lagerbedingungen zu gewährleisten, ist die Anlage mit modernen Temperatur- und Feuchtigkeitskontrollsystemen ausgestattet, die die Kondensatoren vor Schäden durch Umweltschwankungen schützen. Zusätzlich führen geschulte Fachkräfte regelmäßige Inspektionen und Bestandskontrollen durch und gewährleisten so die Sicherheit und Zuverlässigkeit jedes einzelnen Kondensators. Zusammen bilden diese Merkmale eine sichere, effiziente und skalierbare Lagerlösung, die als zuverlässige Grundlage für eine reibungslose Produktion dient.

Produktionswerkstatt
Die Kondensatoren-Produktionswerkstatt ist auf die spezialisierte Fertigung in einer sauberen, gut beleuchteten Umgebung ausgelegt und schafft so eine Atmosphäre der Effizienz und Präzision. Jeder Aspekt der Werkstatt ist sorgfältig durchdacht, um einen reibungslosen und optimierten Produktionsprozess zu gewährleisten, von der Rohstoffhandhabung bis zur Endmontage. Unsere hochqualifizierten Monteure verfügen über umfangreiche Erfahrung und ein breites Spektrum an technischem Fachwissen, sodass sie auftretende Produktionsherausforderungen schnell bewältigen können. Ihre Professionalität und Teamarbeit haben die Produktionseffizienz deutlich gesteigert und stellen sicher, dass jede Kondensatorcharge strenge Qualitätsstandards erfüllt. Diese hochmoderne Einrichtung kombiniert Spitzentechnologie mit strenger Qualitätskontrolle und liefert Hochleistungskondensatoren, die die Erwartungen der Kunden übertreffen. Von Industrienetzen bis hin zu Systemen für erneuerbare Energien – unsere Produktionswerkstatt ist das Rückgrat zuverlässiger, hochwertiger Stromversorgungslösungen.


