- 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
JKW5B-Serie Blindleistungs-Kompensationsregler Dreiphasiger AC-Kompensationsregler 380 V
Wichtigste technische Parameter
Grundparameter
| Projekt | Spezifikation |
| Nennbetriebsspannung | AC380±10% |
| Nennbetriebsstrom | AC0~5A |
| Nennfrequenz | 50 Hz ± 5 % |
| Temperatur | -25℃~+55℃ |
| Bewertete Feuchtigkeit | Die maximale relative Temperatur beträgt 90 % (bei 20 °C). |
| Attitüde | ≤2000m |
| Umwelt | Es gibt keine explosiven oder brennbaren Gefahrstoffe, keine korrosiven Gase für Metalle, und kein leitfähiger Staub, der die elektrische Isolierung beschädigt. |
Regelparameter
| Projekt | Spezifikation |
| Ausgabe | Statischer Zustand |
| Singalfrequenz | 50/60 Hz |
| Empfindlichkeit | 100 mA |
| Schleife | 1-12 Schleife |
| Methode der Methode | Mitkompensation |
| Ziel-COSΦ-Vorgabe | 0,70 – 1,00; Schrittweite 0,01; Werksvorgabe 0,95 |
| Schaltverzögerung | 1 bis 250 s |
| Überspannungsschutz Situationen | 380-500/230-260 V; Schrittweite 1 V; Rücklaufdifferenz 6 V |
| Unterspannungsschutzstufe | 340 V/180 V; Rücklaufdifferenz 6 V |
| CT-Veränderungen | 50/5A-4000/5A; Schrittweite 1 |
| Kapazitive Kapazität | 0–125 Kvar, werkseitig voreingestellt 5 Kvar für jeden Zweig |
| Bewerteter Kontakt | 380 V * 5 A/220 V * 7 A pro Zweig |
Messgenauigkeit
| Projekt | Spezifikation |
| Stromspannung | ±1,0 % |
| Aktuell | ±1,0 % |
| Faktor der Macht | ±1,0 % |
| Blindleistung | ±2,0 % |
Einstellbarer Bereich und Werkseinstellungswerte der Regelparameter
| Parametercode | Bedeutung | Einstellung | Einstellbarer Bereich |
| PA-1 | COS-Vorgabe | Hysterese 0,95 | Verzögerung 0,8-100 |
| PA-2 | Verzögerungsvorgabe | 30er Jahre | 1–250 s |
| PA-3 | Überspannungsvorgabe | 430 V | 230–260 V/380–500 V |
| PA-4 | Schaltungsvorgabe | 1-12 | 1-12 Schaltkreise |
| PA-4* | CT-Verhältnis-Voreinstellung | Tatsächliche Konfiguration | 50~4000 |
| C-01 | 1. Schaltung Kondensator voreingestellt | Tatsächliche Konfiguration | 0-150 Kvar |
| C-12 | 12. Schaltung Kondensator voreingestellt | Tatsächliche Konfiguration | 0~150Kvar |
| PA-1 | Schnittvorgabe | 1,00 | 0,70-0,70 |
Übersicht über Niederspannungs-Blindleistungskompensationsregler der JKW5B-Serie
Das Steuergerät für den volldigitalen Betrieb ist mit einem großen LED-Display, modularer Bauweise, optimiertem Gehäusedesign und Betriebsmeldungen in chinesischer Sprache zur Parametereinstellung ausgestattet. Es bietet Oberschwingungsschutz, automatische Auswahl von entweder zwei Einstellungen mit gleicher Kapazität oder Fuzzy-Kapazität, Abtastung der physikalischen Größe Blindleistung, dynamische und statische Kompensation sowie Echtzeitanzeige von Parametern wie Leistungsfaktor der Netzspannung, Stromstärke, Wirkleistung, Blindleistung und Verzerrungsfaktor von Spannung/Strom. Mit RS-485-Standard-Feldbusschnittstelle. Anpassungsoptionen sind für Produkte mit nicht standardmäßigen Spannungen von 220 V, 660 V, 750 V und 800 V verfügbar.

Hauptfunktionen des Niederspannungs-Blindleistungskompensationsreglers der JKW5B-Serie
Automatische Leistungsfaktorkorrektur (APFC):
- Echtzeitüberwachung der Netzstrom- und Versorgungsstromparameter, einschließlich Spannung, Strom und Phasenungleichgewicht.
- Passt die Kondensatorschaltung an, um einen Leistungsfaktor von ≥0,95 aufrechtzuerhalten, wodurch Energieverluste um bis zu 30 % reduziert und Strafen von Energieversorgern minimiert werden38.
Dynamische Blindleistungskompensation:
- Verwendet Algorithmen für aktive Blindleistung, um induktive und kapazitive Lasten sofort auszugleichen (Reaktionszeit ≤ 10 ms), Spannungsschwankungen zu stabilisieren und harmonische Verzerrungen (THD
- Unterstützt die Kondensatorschaltsteuerung mit Antiresonanztechnologie und verhindert so Überspannung und Geräteschäden8.
Intelligente Überwachung und Diagnose:
- IoT-fähige Fernverwaltung: Synchronisiert mit SCADA-Systemen über Modbus RTU/TCP oder Ethernet und ermöglicht so Echtzeit-Datenanalysen, Warnmeldungen zur vorausschauenden Wartung und Berichte zum Energieverbrauch28.
- Selbstdiagnosefunktionen erkennen Kondensatorausfälle, Phasenfolgefehler und Netzanomalien und gewährleisten so einen unterbrechungsfreien Betrieb3.
Robustes Design für raue Umgebungen:
- Funktioniert bei Temperaturen von -25 °C bis +55 °C und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 90 %, mit IP40-Gehäuse für Staub- und Feuchtigkeitsbeständigkeit38.
- Hohe Immunität gegenüber elektrischen Störungen (hält 2000-V-Stoßimpulsen stand), ideal für Industrieanlagen und Standorte für erneuerbare Energien3.
Benutzerfreundliche Oberfläche:
- Das LCD-Display zeigt Echtzeitmesswerte an: Wirkleistung, Blindleistung in elektrischen Systemen, Leistungsfaktor und harmonische Spektrumanalyse8.
- Konfigurierbare manuelle/automatische Modi für flexible Installation und Fehlerbehebung.

Funktionsprinzip des Controllers
Der Regler für die automatische Blindleistungskompensation im Niederspannungsbereich wertet die Phasendifferenz zwischen dem Strom in einer überwachten Leitung (z. B. Leitung A) im Dreiphasennetz und den Spannungen der beiden anderen Leitungen (Leitungen B und C) aus. Nach einigen Berechnungen ermittelt er den aktuellen Leistungsfaktor des aktuellen Stromnetzes. Dieser Leistungsfaktor wird dann mit den vordefinierten Zu- und Abschaltschwellen verglichen. Bleibt der Leistungsfaktor während der gesamten Dauer der Umschaltverzögerung innerhalb der Umschaltschwelle, wird keine Aktion ausgeführt. Fällt der Leistungsfaktor unter die Zuschaltschwelle, wird eine Gruppe von Kondensatoren aktiviert. Überschreitet der Leistungsfaktor hingegen die Abschaltschwelle oder wird zu irgendeinem Zeitpunkt negativ, wird eine Gruppe bereits aktivierter Kondensatoren deaktiviert.
Dieser Vergleichs- und Schaltvorgang wird nach der nächsten Schaltverzögerung wiederholt, bis bestätigt wird, dass der aktuelle Leistungsfaktor innerhalb der Schaltschwelle liegt.
Überschreitet die beobachtete Spannung während des Schaltvorgangs die entsprechende Überspannungsschutzschwelle, werden alle angeschlossenen Kondensatoren gruppenweise deaktiviert. Übersteigt die Spannung jedoch 10 % der gewählten Überspannungsschutzschwelle, erfolgt vorsorglich eine vollständige Deaktivierung aller bereits aktivierten Kondensatoren. Wird während des Schaltvorgangs eine Unterspannungsabschaltung in der Schaltspannung erkannt, wird der Vorgang unterbrochen, um das System vor zyklischem Schalten zu schützen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Produktverkabelung
Spannungseingang
Der Regler verfügt über eine automatische Phasenfolge-Beurteilungsfunktion. Es muss jedoch sichergestellt werden, dass die Eingangsspannung möglichst dem Eingangsstrom entspricht, d. h. Phasenzahl und Phasenfolge müssen übereinstimmen. Dabei kann entweder die BC-Leitungsspannung oder die A-Phasenspannung das Signal übernehmen; die Verdrahtungsmethode muss entsprechend angepasst werden.
Stromeingang
- Der Strom wird aus der A-Leitung entnommen. Der Standard-Nenneingangsstrom beträgt 5 A. Wenn er größer als 5 A ist, sollte ein externer Stromwandler (CT) verwendet werden.
Obwohl dieser Controller über eine automatische Phasenfolgebeurteilungsfunktion verfügt, sollten die Eingaben hinsichtlich Phase und Phasenfolgenummer gleichartig sein.
Wenn andere Instrumente an den CT angeschlossen sind, sollte die Verdrahtung in Reihe erfolgen.
Trennen Sie den Primärkreis des CT oder schließen Sie den Sekundärkreis kurz, bevor Sie die Stromeingangsverkabelung des Produkts entfernen.
CT-Anschluss
- Um die Demontage und Montage zu vereinfachen, sollten Klemmenblöcke verwendet werden, anstatt den CT direkt anzuschließen.
Kommunikationsverkabelung
- In den Netzwerk-Leistungsmessern ist eine asynchrone Halbduplex-RS485-Kommunikationsschnittstelle für die Datenübertragung auf der Kommunikationsleitung nach dem MODBUS-RTU-Protokoll implementiert. Maximal 128 Netzwerk-Leistungsmesser können gleichzeitig an einer Leitung angeschlossen werden, wobei für jeden Netzwerk-Leistungsmesser eine eigene Kommunikationsadresse (Addr) festgelegt ist.
Für die Kommunikationsverbindung empfiehlt sich die Verwendung von abgeschirmten Twisted-Pair-Kabeln mit einer Dicke von mindestens 0,5 mm. Der gemeinsame Anschluss kann andernfalls ungenutzt bleiben. Ist der gemeinsame Anschluss geerdet, ist eine einseitige Erdung zu verwenden. Schließen Sie einen Anschlussanpassungswiderstand von 120 Ω bis 1 kΩ zwischen den Anschlüssen A und B des Messgeräts an. Halten Sie die Kommunikationsleitung bei der Verkabelung von Starkstromkabeln oder anderen Umgebungen mit starken elektromagnetischen Feldern fern.
Zum Schutz der Kommunikationsschnittstellen und der Sicherheit des Controllers selbst müssen die Schaltmengen-Eingangsschnittstelle und die Temperaturschnittstelle von anderen aktiven Geräten im Außenbereich isoliert werden, da RS485 hier bei solchen Schnittstellen nicht isoliert ist.
Mengenausgabe durch Hauptschalter
Die aktive Mengenausgabe erfolgt über die Schaltsteuerung von Kompensationskondensatoren zur Synchronisierung verschiedener Kundenbefehle auf 6, 8, 10 oder 12 Kanälen. Die Kondensatorschaltung umfasst First-In-First-Out-Schaltung, sequentielle Schaltung, manuelle Schaltung und Kommunikationsschaltung.
- Dieser Modus, der als sequentielles Schalten bezeichnet wird, ist geeignet, wenn die verschiedenen Gruppen von Kompensationskondensatoren unterschiedliche Größen haben. Jede Gruppe von Kompensationskondensatoren muss in absteigender Reihenfolge der Größe verdrahtet werden. Der Kondensator mit der größten Kapazität sollte an K1 gehen, und der letzte Anschluss würde mit dem kleinsten verbunden werden.
- Die First-In-First-Out-Schaltung eignet sich für Gruppen von Kompensationskondensatoren gleicher Größe. Unter solchen Bedingungen sorgt die First-In-First-Out-Methode für eine gleichmäßige Abnutzung und Betriebszeit für jede Kondensatorgruppe.
- Die manuelle Umschaltung wird hauptsächlich in der Debugging-Phase verwendet, um die Verdrahtung und die Auswirkungen der Kompensation zu beurteilen. Im Messanzeigemodus ermöglicht sie die Ein- und Ausgabe der Kapazität über die linke und rechte Taste.
- Die Kommunikationsschaltung steuert die Kondensatoren über Anweisungen des Controllers fern. Der Controller gibt seine Steuerfunktion auf, behält aber die Schutzfunktion bei. Andere Geräte führen die Kondensatorschaltung durch und schreiben relevante Inhalte per Kommunikation an den Controller.

Produktgröße

| Modell | Lochöffnungsgröße |
| JKW5B | 162×102 mm |
Warum Baoyu wählen?

Der Regler für die automatische Blindleistungskompensation implementiert den Blindleistungsregelungsmodus und ermöglicht so der Kondensatorgruppe, den Schaltzustand entsprechend der Echtzeitüberwachung des Leistungsfaktors des Stromnetzes automatisch zu ändern, um eine effektive Blindleistungskompensation zu erreichen. In diesem Modus bestimmen Änderungen der Netzlast, ob der Kondensator geschaltet werden muss oder nicht, und zwar ohne dass die Schaltschwingungsparameter eingestellt werden müssen. Diese Anordnung verbessert zudem die Reaktionsgeschwindigkeit und Stabilität des Systems erheblich und verringert Leistungsverluste, da sie die Stromqualität optimiert. Darüber hinaus reduziert sie Geräteüberlastungen, verlängert die Lebensdauer von Elektrogeräten und senkt die Wartungskosten. Die genaue Regelung der Blindleistung stellt sicher, dass das Stromnetz optimal arbeitet, was die Gesamteffizienz und Zuverlässigkeit der Stromversorgung verbessert und letztlich den Anforderungen moderner Stromsysteme in Bezug auf Effizienz, Stabilität und Intelligenz entspricht.

In diesem Modus werden alle Parameter für die Konfiguration des automatischen Spulenleistungskompensationsreglers auf den Standardwert voreingestellt, um den Normalbetrieb nach ordnungsgemäßer Verdrahtung zu gewährleisten. In diesem Modus wird der Leistungsfaktor des Stromnetzes live beobachtet, um den Ein- und Ausschaltzustand der Kondensatorbank automatisch entsprechend den Modellempfehlungen zu schalten. Benutzer müssen sich nicht um komplexe Konfigurations- und Debugging-Aktivitäten kümmern, was den gesamten Betriebsaufwand und das Fehlerrisiko reduziert. Dieses Design erhöht die Zuverlässigkeit und Stabilität des gesamten Systems und garantiert zudem den effektiven Betrieb eines Stromsystems unter verschiedenen Lastbedingungen. Der Regler reagiert schnell auf Änderungen der Netzbedingungen und optimiert die Blindleistungskompensation durch automatische Anpassung, um die Stromqualität zu verbessern und Verluste zu reduzieren.

Im Blindleistungsregelungsmodus muss der Benutzer die Schaltschwingungsparameter nicht festlegen, da das Gerät Kondensatorbänke automatisch schalten kann. Somit ist eine effektive Blindleistungskompensation möglich. Der außergewöhnliche Vorteil dieses Modus liegt in seinen intelligenten und automatisierten Eigenschaften. Durch Live-Messungen von Leistungsfaktorschwankungen im Stromnetz und Echtzeitänderungen des Schaltzustands des Kondensators zur Anpassung an wechselnde Lasten optimiert das System stets den Betrieb. Da keine manuellen Einstellungen oder Fehlerbehebungen erforderlich sind, wird die Bedienung durch den Benutzer erheblich verbessert, während die Systemstabilität und -zuverlässigkeit erheblich gesteigert werden. Ein automatischer Kompensationsmechanismus kann Leistungsverluste reduzieren, die Stromqualität optimieren, das Risiko einer Überlastung von Geräten vermeiden, die Lebensdauer elektrischer Geräte verlängern und all dies führt zu einem effizienten, wirtschaftlichen und nachhaltigen Betrieb des Stromsystems. Das Design dieses Konzepts ohne Schaltschwingung gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb der Stromnetze unter dynamischen Lastbedingungen und erfüllt die vielen dringenden Anforderungen moderner Stromsysteme an Intelligenz und hohe Effizienz.
Anwendungsszenarien



Wohnsystem Industriesystem Stromsystem
Lagerwerkstatt

Produktionswerkstatt

Workshop-Video
Quellen zufolge ist Baoyu Holding Co., Ltd. (nachfolgend Baoyu Holding genannt) ein nationales Hightech-Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Dienstleistungen zur Optimierung der Stromqualität spezialisiert hat. Zu den Kernprodukten zählen aktive Leistungsfilter, statische Blindleistungsgeneratoren, intelligente Kondensatoren und andere intelligente, vollgesteuerte Produkte zur Stromqualität [1]. Das 2015 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Yueqing, Provinz Zhejiang, und verfügt über ein Stammkapital von 50 Millionen Yuan. Mit Unterstützung renommierter Universitäten wie der Shanghai Jiao Tong University und der Zhejiang University hat Baoyu Holding massiv in den Aufbau eines modernen Forschungs- und Entwicklungszentrums sowie eines intelligenten digitalen Testsystems investiert. Für die Produkte, die ihre branchenführende technische Stärke bewiesen haben, wurden mehrere Patente erteilt.
Baoyu Holding hat seine wertvollen Produkte und Dienstleistungen in über zehn Ländern und Regionen weltweit vertrieben, darunter in Europa, den USA, Südostasien und dem Nahen Osten. Dies ist vor allem auf die herausragende Leistung seiner Produkte und maßgeschneiderten Lösungen zurückzuführen. Diese finden Anwendung in stark nachgefragten Branchen wie Energie, Petrochemie, Metallurgie, Schiffbau und erneuerbarer Energieerzeugung. Das Unternehmen ist seit langem an wichtigen nationalen und internationalen Projekten beteiligt und genießt hohe Betriebsstabilität.
1. Intelligentes Produktionssystem
Die erste ist eine moderne, vollautomatische Produktionslinie mit einem intelligenten digitalen Prüfgerät für die lückenlose Qualitätskontrolle aller Komponenten vom Rohstoffeinsatz bis zum fertigen Produkt. Die Produktionswerkstatt erfüllt strikt die ISO-Vorschriften und setzt auf modulares Design und flexible Fertigungstechnologien, um die effektive Massenproduktion nahtlos mit individuellen Anpassungswünschen zu verbinden und so die vielfältigen Anforderungen unterschiedlicher Kunden weltweit zu erfüllen.
2. Professionelle Qualitätssicherung
Bevor jedes Produkt das Werk verlässt, durchläuft es mehr als 20 professionelle Tests, wie z. B. Tests zur Oberwellenunterdrückung, Kalibrierung der Blindleistungskompensation usw., um die Einhaltung der internationalen IEC-Normen und kundenspezifischer Parameteranforderungen zu gewährleisten. Die Werkstatt verfügt über ein 6S-Managementsystem mit einem Echtzeit-Datenüberwachungssystem, um sicherzustellen, dass bei jeder einzelnen Produktionsaktivität während des Produktionsprozesses keine Fehler auftreten.
3. Neues Lager- und Logistiksystem
Das Lager bietet eine Umgebung mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit und verfügt über ein automatisiertes Lagersystem, um sicherzustellen, dass elektronische Komponenten und Fertigprodukte während der Lagerung nicht verderben. Die Kombination dieser Elemente mit den bestehenden strategischen Partnern, wie beispielsweise der Zusammenarbeit mit Logistikzentren in Nordchina, ermöglicht es dem Unternehmen, schneller und effizienter zu reagieren und zu liefern. Dies unterstützt den Container-Direktversand von großen Häfen weltweit und verkürzt die Lieferzyklen auf 15 bis 30 Tage, was die Effizienz der Lieferkette der Kunden erheblich verbessert.
Technologische Innovationen und Kundenbedürfnisse bestimmen das nachhaltige Engagement der Baoyu Holding für vertrauenswürdige und hochzuverlässige Lösungen zur Stromqualität mit Mehrwert für ihre globalen Partner. Durch intelligente End-to-End-Steuerungen und internationale Qualitätssicherung stärkt das Unternehmen seinen Wettbewerbsvorteil auf dem internationalen Markt und wird so zu einem langfristigen strategischen Partner seiner Kunden.
Geschäftslizenz

High-Tech-Unternehmenszertifikat
ISO-Managementsystem-Zertifizierung



Unternehmensauszeichnungen


Produktzertifizierungszertifikat

Produkttestbericht

Firmenpatentzertifikat

Bekannte Lebenspartner


