您的位置: 维基体育 > 维基体育案例
2026 ——

维基体育「中国」官方网站建筑施工配电总箱无功补偿装置的制作方法

 本实用新型涉及建筑工程技术领域,具体地说是一种建筑施工配电总箱无功补偿装置。  一般的,建筑施工设备功率因数较低,一般在0.6左右,用电效率很低,造成了用电

  本实用新型涉及建筑工程技术领域,具体地说是一种建筑施工配电总箱无功补偿装置。

  一般的,建筑施工设备功率因数较低,一般在0.6左右,用电效率很低,造成了用电的极大浪费,为了提高建筑施工用电设备的功率因数,提高用电效率,起到节能增效、节约成本的效果,亟待需求一种符合电效率高的系统装置。

  本实用新型的技术任务是解决现有技术的不足,提供一种建筑施工配电总箱无功补偿装置。

  本实用新型的技术方案是按以下方式实现的,该建筑施工配电总箱无功补偿装置,其结构包括配电总箱和自动投切电容器组;

  配电总箱上的配电用电总开关出电源处连接总隔离开关;总隔离开关下分连接十个回路,十个回路相互并联;

  每个回路上的电流互感器、断路器、交流接触器、热继电器、电容器串接构成自动投切电容器单元;

  智能无功功率自动补偿控制器可对配电总箱功率因数目标数值进行预设,智能无功功率自动补偿控制器根据配电总箱负荷的大小自动投切电容器组的组数,始终将功率因数保持在预设状态。

  该建筑施工配电总箱无功补偿装置的十组电容器组可根据总箱负荷的大小自动投切电容器组的组数,始终将功率因数保持在预定状态。每组电容器组由断路器、接触器、热继电器等组成,能实现电容器组的自动投切。电容器由以往的一组大电容更改为十组小电容,避免能量浪费及对过度的补偿对电网的冲击。

  总隔离开关下分十个回路,每个回路依次为断路器、接触器、热继电器、电容器。

  该建筑施工配电总箱无功补偿装置与现有系统相比,改进了自动化程度,提高了系统的稳定性,减少无功补偿过度对电网的损坏,原有无功补偿系统采用一组固定容量电容,无法根据使用负荷的大小来调节适当的功率因数,过度的补偿可能造成对电网的损坏,此系统分十套电容组,可根据设定好的功率因数目标值,系统根据用电负荷的大小及设备功率因数自动投切1~10组电容组,将系统功率因数始终保持在设定好的目标值左右,有效保证了系统的可靠性、安全性和节能性。

  本系统是一种新型的建筑施工工地配电总箱无功补偿系统,本系统是配置在建筑施工总箱内,由总隔离开关、断路器、接触器、热继电器、电容器等组成,较之以前的无功补偿系统可根据负荷的大小投切不同数量的电容器组,即能保证所需功率因数的需要,又节约能源,防止电容组的过大投入造成对电网的冲击。

  该建筑施工配电总箱无功补偿装置设计合理、结构简单、安全可靠、使用方便、易于维护,具有很好的推广使用价值。

  6、电流互感器,7、断路器,8、交流接触器,9、热继电器,10、电容器,

  如附图所示,本实用新型的建筑施工配电总箱无功补偿装置,其结构包括配电总箱1和自动投切电容器组2;

  配电总箱1上的配电用电总开关出电源3处连接总隔离开关4;总隔离开关下分连接十个回路5,十个回路相互并联;

  每个回路5上依次串接电流互感器6、断路器7、交流接触器8、热继电器9、电容器10;

  每个回路上的电流互感器、断路器、交流接触器、热继电器、电容器串接构成自动投切电容器单元11;

  智能无功功率自动补偿控制器可对配电总箱功率因数目标数值进行预设,智能无功功率自动补偿控制器根据配电总箱负荷的大小自动投切电容器组的组数,始终将功率因数保持在预设状态。

  本实用新型的无功补偿系统与原有系统相比,改进了自动化程度,提高了系统的稳定性,减少无功补偿过度对电网的损坏,原有无功补偿系统采用一组固定容量电容,无法根据使用负荷的大小来调节适当的功率因数,过度的补偿可能造成对电网的损坏,此系统分十套电容组,可根据设定好的功率因数目标值,系统根据用电负荷的大小及设备功率因数自动投切1~10组电容组,将系统功率因数始终保持在设定好的目标值左右,有效保证了系统的可靠性、安全性和节能性。

  此无功补偿系统是附属在建筑施工配电总箱内的,配电总箱前侧是正常配电用电系统,总箱背面是无功补偿系统,无功补偿总隔离开关电源引自正常配电用电总开关的出电源处,与分路断路器进电源侧并联,总隔离开关出电源处分十路,每一回路分别依次设置断路器、接触器、热继电器、电容,各个元器件的大小可根据功率因数补偿公式出来的参数进行相应配置,整个系统由智能无功功率自动补偿控制器进行控制,控制器可设置好功率因数目标值,然后可对整体系统设置成自动运行模式,系统即可根据用电负荷功率的大小来自行调整系统的运行。

  本实用新型的一种新型建筑施工总箱用电无功补偿系统,按照说明书附图所示即可进行生产加工。

  针对传统挂壁式静止无功补偿器线路易脱落的问题,设计限位结构通过固定螺栓与限位环实现线体稳固连接,配合散热风机与散热孔提升散热效率,并增设可翻转托盘便于维护,解决了线路限位不足、散热不佳及维...

  针对无功补偿控制器安装稳定性差、拆卸不便的问题,提出一种集成限位与弹性复位结构的控制保护装置。通过滑动柱与T型凹槽的滑动配合、第一限位盒与第三限位盒的卡合连接、以及弹簧组件的弹性复位设计,实现...

  针对无功补偿控制器安装拆卸不便、散热口易进水导致内部元件损坏的问题,提出一种防护装置。通过设置弹性块、倾斜散热孔与挡板联动防水、隔板排气孔及调节弹簧固定结构,实现便捷安装、有效防水和高效散热,...

  针对分布式光伏电站中无功补偿装置能耗高、逆变器无功调节能力未充分利用导致系统效率低的问题,提出稳态时优先使用SVC/SVG快速稳定电压,再将无功负荷转移至逆变器以降低能耗的控制方法。通过分段调...

  维基体育

  针对现有低压无功补偿技术存在的快速性差、连续调节能力不足及成本高等问题,提出融合分级补偿与柔性补偿的混合方案。通过主控制器协调分级无功模块(分段补偿,低成本)与柔性模块(三相逆变+电感,实现连...

  发现传统无功补偿系统存在主机故障导致系统失效、无法动态调整主机的问题。通过智能单元自动交互硬件信息并按优先级分配主机,实现动态主从控制,确保系统持续运行且通讯无冲突。 ...

  发现电网中非线性设备导致电能质量下降且缺乏有效检测手段的问题,提出便携式低压无功补偿检测系统,通过标准功率源模拟电网工况,结合信号采集与分析模块实现装置性能的入网前检测和在线实时监测,确保检测精度与...

案例更新
 搜狗地图 百度地图