- 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
CKFG-0,6/0,25-6 % Serie AC-Filter Blindleistungskompensationsschrank Dreiphasiger Niederspannungs-Trockenreaktor Eisenkernreaktor
Modell Bedeutung

Produktspezifikation
| Art | CKFG-0,6/0,25-6% |
| Das Netzteil | 0,4 kV, 0,45 kV, 0,48 kV, 0,525 kV, 0,66 kV, 0,69 kV, 1,14 kV |
| Arten von Reaktanz | 1 %、4,5 %、5,6 %、6 %、7 %、12 %、13 % und 14 % |
| Nennstrom | 13,33A |
| Reaktorkapazität | 10.000 |
| Nenninduktivität | 3,587 MH |
| Bemessungsisolationspegel | 3 kV/min |
| Isolationsniveau | Stufe B, Stufe F, Stufe H |
| Lärm | Nicht mehr als 50 dB |
| Überlastfähigkeit | Dauerbetrieb innerhalb von 1,35-mal oder weniger |
| Höhe | Nicht über 2000 Meter |
| Temperatur der Arbeitsumgebung | Von -25 ℃ bis +45 ℃ |
| Relative Feuchtigkeit | Nicht über 90 % |
| Arbeitsbedingungen | Keine schädlichen Gase oder brennbaren oder explosiven Materialien in der Nähe |
| Einbausituation | Die Umgebung sollte über gute Belüftungsbedingungen verfügen. Bei der Installation in einem Schrank sollte eine Belüftungsanlage installiert werden. |
Eigenschaften der Reaktorstruktur
- Die Filterreaktoren sind in zwei Ausführungen erhältlich: dreiphasig und einphasig, beide als Trockenreaktoren mit Eisenkern. Der Eisenkern besteht aus hochwertigen, verlustarmen, importierten kaltgewalzten, orientierten Siliziumstahlblechen und verfügt über eine Kernsäule, die durch mehrere Luftspalte in gleichmäßige kleine Abschnitte unterteilt ist. Diese Luftspalte werden durch epoxidbeschichtete Glasfaserplatten getrennt, die mit einem Spezialkleber verbunden sind, um sicherzustellen, dass der Reaktanz-Luftspalt während des gesamten Betriebs stabil bleibt.
- Die Spule ist mit emailliertem Flachkupferdraht der Güteklasse H oder C gewickelt, der eng und gleichmäßig angeordnet ist.
- Nachdem Spule und Eisenkern des Reaktors zu einer Einheit zusammengefügt wurden, werden Prozesse wie Vortrocknen, Vakuumimprägnierung und Wärmehärtung durchgeführt. Um Spule und Eisenkern sicher miteinander zu verbinden, wird Imprägnierfarbe der Güteklasse H aufgetragen.
- Um einen hohen Qualitätsfaktor und eine effektive Filterleistung zu gewährleisten, bestehen die Klammern und Befestigungselemente des Reaktors aus nicht magnetischen Materialien.
- Alle freiliegenden Komponenten werden einer Korrosionsschutzbehandlung unterzogen und der Abgangsschalter ist mit verzinnten Kupferrohrklemmen ausgestattet.

Das Funktionsprinzip eines Reaktors – hauptsächlich elektromagnetische Induktion
Fließt Strom durch die Spule eines Reaktors, umgibt ein Magnetfeld die Spule. Dieses Magnetfeld erzeugt eine elektromotorische Kraft (EMK). Nach dem Lenzschen Gesetz wirkt diese induzierte EMK der Stromänderung stets entgegen:
- Begrenzungseffekt: In Situationen, in denen es aufgrund eines Kurzschlusses oder anderer Bedingungen im Stromkreis zu einem plötzlichen Stromanstieg kommt, wirkt die vom Reaktor erzeugte induzierte elektromotorische Kraft dem schnellen Stromanstieg entgegen und erreicht so den Zweck der Begrenzung der Kurzschlussströme.
- Filtereffekt: Eine Drossel bietet Strom mit unterschiedlichen Frequenzen eine unterschiedliche Impedanz. Durch die Wahl eines geeigneten Induktivitätswerts verursacht die Harmonische einer bestimmten Frequenz eine relativ große Impedanz an der Drossel, wodurch die Zirkulation dieser harmonischen Ströme im Stromkreis verringert und eine Filterung erreicht wird.
- Kompensationseffekt: Die kapazitiven Effekte der Leitungen führen dazu, dass es in den Übertragungsleitungen über große Entfernungen zu Spannungsanstiegen und Leistungsfaktorreduzierungen kommt. Die Induktivität der Drossel trifft auf die Leitungskapazität und bildet eine Resonanz mit dieser. Dies kompensiert die Kapazität und verbessert so die Systemstabilität und den Leistungsfaktor.
Drosseln sind wichtige elektrische Geräte. Sie kommen hauptsächlich in den Ausführungen Luft- und Eisenkern vor und sind in der Energieversorgung und in der Industrie sehr nützlich. Sie funktionieren durch elektromagnetische Induktion. Fließt Strom durch die Spule, entsteht ein Magnetfeld und damit eine induzierte elektromotorische Kraft (EMK), die der Stromänderung entgegenwirkt. Drosseln begrenzen, filtern und kompensieren den Strom. Im Energiesystem begrenzen sie Kurzschlussströme, um Geräte vor Schäden zu schützen, filtern bestimmte Oberschwingungen heraus, um die Stromqualität zu verbessern, und kompensieren lange, kapazitive Effekte von Übertragungsleitungen, um die Systemstabilität zu erhöhen. Sie verbessern die Stromqualität und sorgen für einen stabilen Betrieb auch in Industriebereichen mit massiven elektrischen Geräten.

Die Vorteile des CKFG-0,6/0,25-6%-Reaktors
- Verbesserung der Spannungsverteilung auf Übertragungsleitungen
- Absorbieren Sie die aufladende kapazitive Blindleistung in Kabelleitungen.
- Verhindern Sie selbsterregte Resonanzphänomene, wenn Generatoren an lange Leitungen angeschlossen sind.
- Erhöhen Sie die Stromübertragungskapazität des Stromkreises und machen Sie den Stromkreis flexibler.
- Anwendbar auf Schaltkreise, die einen erhöhten Strom und einen geringeren Widerstand erfordern.
- Shunt-Reaktoren haben einen relativ geringen Einfluss auf die Schaltungsimpedanz und auch auf die Schaltungsstabilität.
- Verschiedene Reaktortypen eignen sich für unterschiedliche Umgebungen. Beispielsweise eignen sich Trockenreaktoren mit Eisenkern für den Einbau in Schaltschränke, ölgefüllte Reaktoren mit Eisenkern für den Einsatz im Freien und Luftreaktoren zeichnen sich durch eine gute Linearität und eine starke Kurzschlussstrombegrenzung aus.
- Durch das vernünftige und wissenschaftliche Architekturdesign bietet das Produkt die Vorteile einer hohen Filterung, eines niedrigen Energieverbrauchs und einer geringen Geräuschentwicklung.
- Die Spule ist mit Emailledraht der Klasse H oder C gewickelt, der eng und gleichmäßig angeordnet ist, was nicht nur schön ist, sondern auch eine bessere Wärmeableitungsleistung bietet.
- Geringer Eisenverlust und hohe magnetische Induktionsstärke, wodurch der Gesamtverlust und die Heizleistung des Reaktors effektiv reduziert werden.

Verdrahtungsmethode des Reaktors
1.Spulenverdrahtung: Der Spulenanschluss der Drossel muss entsprechend den Anforderungen des Systems korrekt angeschlossen werden. In der Regel verfügt die Drossel über drei Anschlüsse: A, B und C. In Niederspannungssystemen können die Anschlüsse A, B und C der Spule an die jeweiligen Phasenleitungen des Systems angeschlossen werden, d. h. an Phase A, Phase B und Phase C. Bei Hochspannungssystemen muss die Spule der Drossel gemäß der Dreiphasenschaltung (z. B. Stern- oder Dreieckschaltung) des Systems angeschlossen werden.
2.Erdung: Die Erdung des Reaktors ist von großer Bedeutung, da sie mit der Sicherheit und Stabilität des Systems zusammenhängt. Unter normalen Bedingungen muss der Neutralpunkt des Reaktors (sofern vorhanden) geerdet werden. Darüber hinaus muss die Erdung an den folgenden zwei Punkten beachtet werden:
3.Verwenden Sie den richtigen Erdungswiderstand: Im Allgemeinen wird am Erdungspunkt des Reaktors ein Erdungswiderstand verwendet, um den Fluss des Erdschlussstroms zu begrenzen. Der Erdungswiderstandswert muss gemäß den Anforderungen und Standards des Systems gewählt werden, um sicherzustellen, dass der Erdstrom innerhalb eines kontrollierbaren Grenzwerts bleibt.
4.Erdstromüberwachung: Um einen Erdschluss frühzeitig zu erkennen, kann an den Erdungspunkt des Reaktors ein Erdstromüberwachungsgerät angeschlossen werden, das den Erdstrom in Echtzeit überwacht und Alarm oder Schutzmaßnahmen auslöst, wenn er den eingestellten Schwellenwert überschreitet.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der ordnungsgemäße Anschluss der Verkabelung und die richtige Erdung ein wichtiger Schritt zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs eines Reaktors sind. Schließen Sie die Spulenanschlüsse gemäß den Systemanforderungen an und treffen Sie geeignete Erdungsmaßnahmen, um die Sicherheit und Stabilität des Systems zu gewährleisten.


Abmessungen von Kompensationsdrosseln

| Modell | A | L | H | B | IN |
| CKFG-0,6/0,25-6% Reaktor | 193 mm | 195 mm | 150 mm | 162 mm | 165 mm |
Details bestimmen die Qualität

KALTGEWALZTES SILIZIUMSTAHLBLECH
Der Eisenkern aus kaltgewalztem Siliziumstahlblech wurde speziell aufgrund seiner Eigenschaften wie geringer Eisenverlust und hohe magnetische Induktionsintensität ausgewählt. Alle diese Eigenschaften zusammen verbessern die Leistung des Reaktors. Der Eisenverlust ist geringer; das bedeutet, dass es weniger Energieverluste gibt, was zu einer effizienteren Energienutzung während des Betriebs führt. Außerdem ermöglicht die hohe Induktionsintensität die Leitung eines höheren magnetischen Flusses ohne Sättigung und somit einen Betrieb mit optimaler Leistung. Mit diesem modernen Ausgangsmaterial werden die Gesamtverluste im Reaktor stark reduziert, was auch eine sehr geringe Wärmeentwicklung während des Betriebs bedeutet. Eine höhere Effizienz des Reaktors wird somit durch geringere Wärmeentwicklung erreicht, und es verlängert auch seine Lebensdauer, da kontinuierliche übermäßige Erwärmung zu Verschleiß der Komponenten durch Temperaturwechsel führen würde. Darüber hinaus ermöglichen die verbesserten magnetischen Eigenschaften des kaltgewalzten Siliziumstahls ein kompaktes Design, sodass der Reaktor seine Leistungsziele erreichen kann, ohne übermäßig viel Platz zu beanspruchen oder Kühlräume zu benötigen.

ROHRVERBINDER AUS VERZINNTEM KUPFER
Dieser Reaktor verfügt über einen hochwertigen Kupferkörper mit einer Zinnschicht, die die elektrische Leitfähigkeit erhöht und eine sehr hohe Oxidationsbeständigkeit bietet. Der Schutz vor Korrosion gewährleistet Zuverlässigkeit, da die gesamte Verbindung über einen langen Zeitraum problemlos zuverlässig bleibt. Der Reaktor verfügt außerdem über ein flammhemmendes Skelett, das ihn bei Mikrowellenüberhitzung oder elektrischen Problemen deutlich sicherer vor Feuer macht. Diese Funktion ist besonders nützlich bei Anwendungen mit hohen Temperaturen oder Lichtbögen. Der Reaktor ist zudem ein wahres Kraftpaket in Sachen Isolationsleistung, das elektrische Leckagen verhindert und die Sicherheit während des Gebrauchs gewährleistet. Hochwertige Materialien und durchdachte Leistungselemente sorgen für Sicherheit und Effizienz in Reaktoren für verschiedene industrielle Anwendungen.

ENERGIEEINSPARUNG UND GERINGE LÄRM
Dies wird durch interessante wissenschaftliche Erkenntnisse rund um Design und Struktur des Reaktors untermauert, der in einigen Bereichen eine hervorragende Leistung bietet. Diese sorgfältige Konstruktion garantiert, dass das Produkt im Produktionsprozess eine hohe Filtereffizienz im Umgang mit unerwünschten Oberwellen und Rauschen erreicht. Der Umfang dieses Designs umfasst fortgeschrittene Prinzipien der elektromagnetischen Theorie, die eine optimale Verteilung des magnetischen Flusses im und durch den Kern ermöglichen und somit während des Betriebs geringe Energieverluste erzeugen, da der Reaktor die Wärmeentwicklung in dieser Einstellung im Verhältnis zur Energienutzung minimiert. Dies wird mit dem hochwertigen Material kombiniert, das optimale Leistung bei minimaler Energiedissipation in Richtung Funktionalität ermöglicht. Außer geringen Verlusten und Filtern ist der Reaktor auf einen leisen Betrieb ausgelegt. Seine sorgfältige Materialauswahl und die speziell entwickelte Kern- und Spulenanordnung minimieren Vibrationen und akustische Geräusche und machen ihn zu einer großartigen Wahl in Szenarien, in denen der Geräuschpegel niedrig gehalten werden muss.

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Produktions- und Speicheranlagen der Baoyu Holding Co., Ltd.: Verbesserung der globalen Stromqualität durch Innovation
Als führendes Unternehmen im globalen Stromqualitätsmanagement nutzt Baoyu Holding Co., Ltd. modernste Forschung und Entwicklung sowie strenge Fertigungsstandards, um intelligente Drosseln, Kondensatoren und Lösungen zur Blindleistungskompensation zu liefern. Unser Portfolio umfasst aktive Leistungsfilter (APF), statische Blindleistungskompensatoren (SVG), intelligente Kondensatoren, Thyristorschalter und Drosseln für Branchen wie die industrielle Fertigung, Petrochemie, den Bergbau, die Schifffahrt, die Luftfahrt und die erneuerbaren Energien (Solar/Wind). Mit Exporten in über zehn Länder in Europa, Nord- und Südamerika, Südostasien und dem Nahen Osten sind unsere Produkte ein integraler Bestandteil kritischer Infrastrukturprojekte weltweit.
Intelligente Lagereinrichtung: Präzision und Nullverlust-Garantie
Baoyus Kondensator- und Reaktorlager integriert fortschrittliche Technologien, um eine optimale Konservierung zu gewährleisten:
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Präzise Umweltkontrollen: Automatische Temperatur- (±1 °C) und Feuchtigkeitsregelung (40 % – 60 %) verhindern die Oxidation des Dielektrikums und eine Verschlechterung der Isolierung.
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Automatisierte 3D-Speicherung: Hochdichte Regale und Roboter-Abrufsysteme steigern die Kapazität um 200 % und ermöglichen die Lagerung von Millionen Einheiten mit einer Auftragsreaktionszeit von 48 Stunden.
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Sicherheitssysteme:
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Brandbekämpfung: Rückstandsfreie Gaslöscher in Kombination mit Rauchmeldern ermöglichen eine schnelle Reaktion auf elektrische Brandrisiken.
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Antistatische Reinräume: Sauberkeit der Klasse 10.000 mit ionisiertem Luftstrom gewährleistet eine staubfreie Lagerung empfindlicher Komponenten.
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Qualitätssicherung: Bei monatlichen Inspektionen werden die Reaktorinduktivität, die Kondensatorkapazität und andere Parameter überprüft, wobei eine Erfolgsquote von ≥99,9 % gewährleistet wird.
Digitale Produktionsanlage: Null-Fehler-Produktionsqualität
Baoyus ISO-zertifizierte Reinraum-Produktionsanlage verbindet intelligente Fertigung mit Nachhaltigkeit
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Ergonomische Arbeitsplätze: Hybride natürliche und LED-Beleuchtung reduziert die Augenbelastung und verbessert gleichzeitig die Montagepräzision.
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Schlankes Produktionsdesign: U-förmige Arbeitsabläufe minimieren die Materialhandhabung und verbessern die Effizienz um 35 %.
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Intelligent gesteuerte Qualitätskontrolle:
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Echtzeit-Defekterkennung: Identifiziert Defekte in der Reaktorwicklung und Defekte in der Kondensatorfolie mit einer Genauigkeit von 99,98 %.
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Alterungstests: Simuliert extreme Bedingungen (-40 °C bis +85 °C), um frühzeitige Ausfälle zu vermeiden und eine MTBF von über 100.000 Stunden zu erreichen.
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MES-Überwachung: Verfolgt den Energieverbrauch, die Geräteeffizienz und die Ertragsraten und senkt die Fehlerraten auf nahezu Null.
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Umweltfreundliche Praktiken:
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Schrottrecycling: ≥95 % Rückgewinnung von Metallschrott ohne die Abgabe gefährlicher Abfälle.
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Durch die Kombination intelligenter Lagerhaltung mit digitalisierter Produktion gewährleistet Baoyu eine durchgängige Qualitätskontrolle. Unsere Reaktoren und Kondensatoren erfüllen die CE-, UL- und IEC-Standards und versorgen Projekte von europäischen Offshore-Windparks bis hin zu petrochemischen Anlagen im Nahen Osten mit Strom. Dank schneller Reaktionszeiten und maßgeschneiderter Lösungen sind wir der bevorzugte Partner für unternehmenskritische Stromversorgungssysteme.
Warum Baoyu wählen?
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Innovation: Oberwellenunterdrückung, Spannungsstabilisierung und Blindleistungskompensation in einem robusten Design.
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Zuverlässigkeit: ISO 9001-zertifizierte Prozesse gewährleisten eine termingerechte Lieferung von 99,5 %.
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Nachhaltigkeit: Umweltfreundliche Herstellung unterstützt die globalen Ziele der CO2-Neutralität.
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