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Niederspannungs-Reihendrossel der CKSG-Serie

Bei der Kompensation kapazitiver Blindleistung werden Kondensatoren häufig durch Oberschwingungsströme, Einschaltströme und Prozessspannungen beeinflusst. Dies kann zu Kondensatorschäden und einer Leistungsfaktorreduzierung führen. Daher muss vor dem Kondensator eine Reihendrossel installiert werden, um Oberschwingungen zu unterdrücken und zu absorbieren, den Kondensator zu schützen, die Auswirkungen von Oberschwingungsspannung und -strom zu vermeiden, die Leistungsqualität zu verbessern, den Systemleistungsfaktor zu erhöhen und die Lebensdauer des Kondensators zu verlängern.

    Produkteinführung

    Im Bereich der Stromversorgung ist das Blindleistungsmanagement entscheidend für einen effizienten und zuverlässigen Betrieb. Der Einsatz von Kondensatoren ist entscheidend für die Kompensation kapazitiver Blindleistung. Kondensatoren sind jedoch häufig anfällig für die schädlichen Auswirkungen von Oberschwingungsströmen, Einschaltstoßströmen und Prozessspannungen. Diese Faktoren können zu Kondensatorschäden und einem reduzierten Leistungsfaktor führen. Um diese Probleme zu beheben, muss eine Reihendrossel, wie beispielsweise die Niederspannungs-Reihendrossel der CKSG-Serie, installiert werden. Die Funktion der Drossel besteht darin, Oberschwingungen zu unterdrücken und zu absorbieren, Kondensatoren zu schützen, die Auswirkungen von Oberschwingungsspannungen und -strömen zu reduzieren, die Stromqualität zu verbessern und den Leistungsfaktor des Systems zu erhöhen.

    Die Niederspannungs-Reihendrosseln der CKSG-Serie spielen eine Schlüsselrolle bei der Lösung der Herausforderungen der kapazitiven Blindleistungskompensation. Diese Drossel schützt Kondensatoren vor möglichen Schäden durch Oberschwingungsströme und Einschaltströme, indem sie Oberschwingungen effektiv unterdrückt und absorbiert. Darüber hinaus kann sie die Auswirkungen von Oberschwingungsspannungen und -strömen reduzieren und so die Stromqualität verbessern und einen zuverlässigen Betrieb des Stromnetzes gewährleisten.

    Der Einbau von Niederspannungs-Reihendrosseln der CKSG-Serie trägt zur Verbesserung des Systemleistungsfaktors bei. Durch die Reduzierung der Auswirkungen harmonischer Ströme und Spannungen ermöglichen Drosseln einen effizienteren Betrieb der Kondensatoren und verbessern so den Gesamtleistungsfaktor. Dies optimiert nicht nur die Leistung des Stromsystems, sondern trägt auch zur Energieeinsparung und Senkung der Betriebskosten bei.

    Die Niederspannungs-Reihendrossel der CKSG-Serie ist eine Schlüsselkomponente für exzellente Stromqualität und effiziente Blindleistungskompensation. Ihre Fähigkeit, Oberschwingungen zu unterdrücken, Kondensatoren zu schützen und den Leistungsfaktor zu verbessern, macht sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner Stromversorgungssysteme. Durch die Integration dieser Drossel in das Systemdesign können Betreiber die Zuverlässigkeit, Effizienz und Langlebigkeit ihrer Strominfrastruktur sicherstellen und gleichzeitig Stromqualität und Leistung optimieren.

    Grenzabmessungen von Kompensationsdrosseln

    CKSG Serie Niederspannungs-Seriendrossel Detail (1)huw

    Testdaten

    Spezifikation
    und Modell

    Bewertet
    aktuell
    (A)

    Bewertet
    Induktivität
    (Mh)

    L

    IN

    H

    L1×W1

    K×L

    Kapazität

    CKFG-0,3/0,25-6%

    6,67

    7.17

    195

    165

    150

    90×79

    Φ11×20

    5K

    CKFG-0,6/0,25-6%

    13.33

    3.587

    195

    165

    150

    90×79

    Φ11×20

    10.000

    CKFG-0,9/0,25-6%

    20

    2.392

    215

    170

    150

    110×79

    Φ11×20

    15.000

    CKFG-1,2/0,25-6 %

    26,66

    1.793

    215

    175

    170

    110×84

    Φ11×20

    20.000

    CKFG-1,5/0,25-6 %

    31,27

    1.529

    215

    190

    170

    110×94

    Φ11×20

    25.000

    CKFG-1,8/0,25-6 %

    39,99

    1.196

    215

    190

    170

    110×94

    Φ11×20

    30.000

    CKFG-2,4/0,25-6 %

    53,32

    0,901

    215

    200

    190

    110×99

    Φ11×20

    40K

    CKFG-3,0/0,25-6 %

    66,65

    0,717

    245

    210

    210

    130×103

    Φ11×20

    50.000

    CKFG-0,3/0,28-6%

    5,95

    8.993

    195

    165

    150

    90×79

    Φ11×20

    5K

    CKFG-0,6/0,28-6%

    13.20

    4.496

    195

    165

    150

    90×79

    Φ11×20

    10.000

    CKFG-0,9/0,28-6%

    19,80

    2.995

    215

    170

    150

    110×79

    Φ11×20

    15.000

    CKFG-1,2/0,28-6 %

    26,39

    2.248

    215

    175

    170

    110×84

    Φ11×20

    20.000

    CKFG-1,5/0,28-6 %

    30,96

    1.799

    215

    190

    170

    110×94

    Φ11×20

    25.000

    CKFG-1,8/0,28-6%

    39,59

    1.502

    215

    190

    170

    110×94

    Φ11×20

    30.000

    CKFG-2,4/0,28-6%

    52,79

    1.124

    215

    200

    190

    110×99

    Φ11×20

    40K

    CKFG-3,0/0,28-6 %

    65,98

    0,901

    245

    210

    210

    130×103

    Φ11×20

    50.000

    Verbindung

    CKSG-Serie Niederspannungs-Seriendrossel Detail (2)qsd

    Produktstrukturmerkmale

    1. Der Filterreaktor ist in zwei Typen unterteilt: dreiphasig und einphasig, beide sind Trockenreaktoren mit Eisenkern.
    2. Der Eisenkern besteht aus hochwertigen und verlustarmen importierten kaltgewalzten orientierten Siliziumstahlblechen. Die Kernsäule ist durch mehrere Luftspalte in gleichmäßige kleine Abschnitte unterteilt. Die Luftspalte sind durch epoxidbeschichtete Glasgewebeplatten getrennt und mit Spezialklebstoffen verbunden, um sicherzustellen, dass sich der Reaktanz-Luftspalt während des Betriebs nicht verändert.
    3. Die Spule ist mit emailliertem Flachkupferdraht der Güteklasse H oder C gewickelt und dicht und gleichmäßig angeordnet.
    4. Nach dem Zusammenbau von Spule und Eisenkern des Reaktors werden diese vorgetrocknet, vakuumimprägniert und wärmegehärtet. Um die Spule und den Eisenkern des Reaktors fest miteinander zu verbinden, wird Imprägnierfarbe der Güteklasse H verwendet.
    5. Die Klemmen und Befestigungselemente des Reaktors bestehen aus nichtmagnetischen Materialien, um einen hohen Qualitätsfaktor und eine gute Filterwirkung zu gewährleisten.
    6. Alle freiliegenden Komponenten sind mit Korrosionsschutzmaßnahmen behandelt und die Ausgangsklemmen bestehen aus verzinnten Kupferrohrklemmen.

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