- 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
CJ19-95 Schaltkondensatorschütz
Wichtigste technische Parameter
| Produktmodellname | CJ19-95 | |
| Elektrische Lebensdauer (10.000 Zyklen) | 10 | |
| Nennstrom le (380V)A | 63 | |
| Steuerbare Kondensatorkapazität (kvar) | 220 V | 22 |
| 380 V | 40 | |
| Bemessungsisolationsspannung (V) | 500 | |
| Überspannungsschutz | 20le | |
| Aktionsbedingungen | Betätigung: (85 % ~ 110 % Us; Freigabe: (20 % - 75 %) Us | |
| Spulenleistung (VA) Start/Halten | 200/20 | |
| Steuerkapazität des Hilfskontakts | AC-15 360VA;DC-3 33W | |
| Gewicht (kg) | 1,5 | |
Arbeitsbedingungen
Umgebungstemperatur
- Anwendbarer Temperaturbereich: -5 °C bis +40 °C
- Die 24-Stunden-Durchschnittstemperatur muss bei oder unter +35 °C gehalten werden.
Höhe:
- Die Aufstellungshöhe darf 2000 Meter nicht überschreiten.
Wetterbedingungen
- Bei Temperaturen von maximal +40 °C darf die relative Luftfeuchtigkeit 50 % nicht überschreiten. Bei niedrigeren Temperaturen sind höhere Luftfeuchtigkeiten zulässig, bei 20 °C bis zu 90 % relative Luftfeuchtigkeit. Gegen mögliche Kondensation durch Temperaturschwankungen sind besondere Maßnahmen erforderlich.
Installationsbedingungen:
- Die Montagefläche darf nicht mehr als +5° bzw. -5° aus der Senkrechten geneigt sein.
Schock und Zittern
- Um eine optimale Leistung zu gewährleisten und die Lebensdauer zu verlängern, sollte das Produkt in einer Umgebung ohne nennenswerte Erschütterungen, Stöße und Vibrationen installiert werden.
Strukturelle Merkmale
Arbeitsbedingungen
Aussehen und Einbaumaße

| Modell | Amax | Bmax | Cmax | Hinweise |
| CJ19-95 | 135 | 87 | 158 | Neben der Schraubmontage ist auch die Montage des Schützes auf einer 35mm oder 75mm Tragschiene möglich. |
Die Legierungskontakte verfügen über hervorragende Leitfähigkeitseigenschaften, gewährleisten eine effiziente Stromübertragung und bleiben auch bei hohen Temperaturen stabil. Dadurch wird das Risiko von Überhitzungsausfällen reduziert. Gleichzeitig reduzieren sie den Kontaktwiderstand deutlich und erhöhen so die Gesamteffizienz des Systems.
Die Verwendung von 32 laminierten Eisenkernen in einem Schaltkondensatorschütz verbessert die magnetische Leistung, was die Betriebseffizienz und Zuverlässigkeit verbessert, gleichzeitig den Energieverbrauch senkt und die Gesamtenergieeffizienz steigert. Darüber hinaus erhöht das mehrschichtige Design die Haltbarkeit des Schützes unter hoher Belastung, verlängert seine Lebensdauer und verbessert die Reaktionsgeschwindigkeit für schnelleres Schalten.
Der Einsatz empfindlicher Federn ermöglicht eine schnelle Reaktion und erhöht so die Schaltgeschwindigkeit des Systems. Gleichzeitig sorgt es für einen stabilen Druck, gewährleistet einen zuverlässigen Kontakt und reduziert das Risiko eines schlechten Kontakts. Darüber hinaus sind empfindliche Federn langlebig, halten häufigen Einsätzen stand, verlängern die Lebensdauer und ermöglichen eine präzisere Druckeinstellung zur Anpassung an unterschiedliche Arbeitsbedingungen.
Industrielle Ausrüstung: Wird häufig zur Kondensatorkompensation in Fertigungsmaschinen und Produktionslinien verwendet.
Stromversorgungssystem: Wird zum Schalten und Steuern von Kondensatorbänken in Stromversorgungssystemen verwendet, um die Stabilität und Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu gewährleisten. Durch die präzise Steuerung des Zu- und Abschaltens von Kondensatoren kann der Schaltkondensatorschütz CJ19-95 die Blindleistung effektiv regulieren und den Leistungsfaktor optimieren, wodurch die Gesamteffizienz des Stromnetzes verbessert wird. Darüber hinaus kann er Leistungsverluste reduzieren, die Belastung von Stromversorgungsgeräten verringern und deren Lebensdauer verlängern.
Leistungsfaktoroptimierung: Durch die Verbesserung des Leistungsfaktors lässt sich die Effizienz der elektrischen Energienutzung effektiv optimieren. Dies trägt nicht nur dazu bei, Blindleistungsverluste im Stromnetz zu reduzieren, sondern entlastet auch die Stromanlagen und senkt die Stromrechnung. Der optimierte Leistungsfaktor macht das Stromnetz effizienter und verbessert die Leistung und Zuverlässigkeit der Anlagen.
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