
ตัวเก็บประจุอัจฉริยะแรงดันต่ำ
●บูรณาการสูง ประหยัดพื้นที่-
●การสลับและการควบคุมอัจฉริยะ
●ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม
●การออกแบบและการติดตั้งที่เรียบง่าย
●บำรุงรักษาง่ายและขยายขนาดได้
●การสื่อสารและเครือข่ายขั้นสูง สูงสุด 32 ยูนิต
- การแนะนำสินค้า
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ชดเชยตัวเก็บประจุพลังงานรวมอัจฉริยะซีรีส์ JN- (ต่อไปนี้เรียกว่าตัวเก็บประจุอัจฉริยะ) ใช้เทคโนโลยีการตรวจจับพารามิเตอร์พลังงาน เทคโนโลยีการควบคุมการชดเชยพลังงานปฏิกิริยา เทคโนโลยีการแสดงผล เทคโนโลยีการควบคุมการสลับตัวเก็บประจุพลังงาน เทคโนโลยีเครือข่ายตัวเก็บประจุอัจฉริยะ เทคโนโลยีการตรวจสอบข้อผิดพลาดและการป้องกัน และประกอบด้วยตัวเก็บประจุพลังงานและเบรกเกอร์วงจร ตัวเก็บประจุอัจฉริยะตัวเดียวสามารถสร้างระบบการชดเชยที่สมบูรณ์ได้ ตัวเก็บประจุอัจฉริยะแบบเฟสทั่วไปและแบบแยก- สูงสุด 32 ยูนิตสามารถรวมกันได้ตามต้องการสำหรับการใช้งาน ไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าพารามิเตอร์ควบคุม และอุปกรณ์สามารถทำงานได้ตามปกติเมื่อเปิดเครื่อง- โดยมีการทำงานที่ง่ายและยืดหยุ่น ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟคงที่ในระบบไฟฟ้า 0.4 kV เพื่อปรับปรุงตัวประกอบกำลังของโครงข่ายไฟฟ้า ลดการสูญเสียของโครงข่าย เพิ่มกำลังการผลิตเอาต์พุตของหม้อแปลง ปรับปรุงคุณภาพเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า และหลีกเลี่ยงบทลงโทษสำหรับ-ค่าปรับปัจจัยกำลัง
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
① โครงสร้างขนาดกะทัดรัด-ขนาดเล็กพร้อมวงจรทุติยภูมิที่บูรณาการโดยสมบูรณ์ภายในตู้เดียว ทำให้มีรูปลักษณ์ที่เรียบร้อยและสะอาดตา
2 รุ่นที่มีข้อกำหนดที่แตกต่างกันสามารถนำมารวมกันได้ตามต้องการตามข้อกำหนดการชดเชย โดยมีขอบเขตการใช้งานที่กว้าง
3 ใช้การออกแบบที่สิ้นเปลือง-พลังงาน-ต่ำ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานที่สูงกว่า- เมื่อเทียบกับโครงสร้างการชดเชยแบบเดิม
④ใช้เทคโนโลยีสวิตช์ข้าม-เป็นศูนย์ ไม่มีกระแสไฟฟ้าพุ่งเข้าระหว่าง-เปิดสวิตช์ (กระแสไฟที่กำหนดน้อยกว่า 2 เท่า) และไม่มีอาร์คไฟฟ้าเมื่อปิด-
⑤ ฟังก์ชั่นเครือข่ายอัจฉริยะ: วงจรที่ผิดพลาดจะถูกตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่ายโดยอัตโนมัติ และวงจรที่เพิ่มเข้ามาใหม่-จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ
⑥ ความเร็วเครือข่ายที่รวดเร็วมาก การสร้างเครือข่ายอัตโนมัติสามารถทำได้ภายใน 18 วินาทีเมื่อเปิดเครื่อง- ซึ่งช่วยลดเวลารอในการทดลองใช้งาน
⑦ ระบุเทอร์มินัล homonymous ของสัญญาณปัจจุบันโดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานที่ผิดปกติที่เกิดจากการติดตั้งหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบย้อนกลับบนบัสบาร์
⑧ นำตัวประกอบกำลังโดยเฉลี่ยภายในระยะเวลาหน่วงเป็นการอ้างอิงเพื่อจำกัดปริมาณทางกายภาพ เพื่อลดการดำเนินการสลับที่ไม่จำเป็น
⑨ มีฟังก์ชันการป้องกันหลายฟังก์ชัน รวมถึงการป้องกันแรงดันเกิน- แรงดันต่ำ- กระแสต่ำ- การสูญเสียเฟส ฮาร์มอนิกเกิน- และการป้องกันอุณหภูมิเกิน- เพื่อเพิ่มความเสถียรของระบบ
⑩ จอแสดงผล LCD เรืองแสงแสดงพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า สถานะการสลับ และสถานะการเตือนต่างๆ
⑪ มีฟังก์ชันการสลับ-เปิด/ปิด-ด้วยตนเอง
⑫ จำนวนเครือข่ายสูงสุดคือ 32 หน่วยสำหรับทั้งระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบควบคุม
ศัพท์เฉพาะของผลิตภัณฑ์
(1) ระบบการตั้งชื่อของตัวเก็บประจุอัจฉริยะแบบธรรมดา

ขนาดโดยรวม
(1) การเขียนแบบโครงร่างของตัวเก็บประจุอัจฉริยะแรงดันต่ำ

ขนาดผลิตภัณฑ์ของตัวเก็บประจุอัจฉริยะแรงดันต่ำทั่วไป:
| ข้อมูลจำเพาะและรุ่น | โหมดการชดเชย | แรงดันไฟฟ้า (V) | ความจุสูงสุด (kvar) | ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) | ขนาดการติดตั้ง (มม.) |
| เจเอ็น-จีอี/450-30+30 | ค่าตอบแทนทั่วไป | 450 | 60 | 388×79×340 | 367×45 |
| เจเอ็น-จีอี/450-25+25 | ค่าตอบแทนทั่วไป | 450 | 50 | 388×79×300 | 367×45 |
| เจเอ็น-จีอี/450-20+20 | ค่าตอบแทนทั่วไป | 450 | 40 | 388×79×279 | 367×45 |
| เจเอ็น-จีอี/450-20+15 | ค่าตอบแทนทั่วไป | 450 | 35 | 388×79×279 | 367×45 |
| เจเอ็น-จีอี/450-20+10 | ค่าตอบแทนทั่วไป | 450 | 30 | 388×79×260 | 367×45 |
| เจเอ็น-จีอี/450-15+15 | ค่าตอบแทนทั่วไป | 450 | 30 | 388×79×260 | 367×45 |
| เจเอ็น-จีอี/450-15+10 | ค่าตอบแทนทั่วไป | 450 | 25 | 388×79×260 | 367×45 |
| เจเอ็น-จีอี/450-10+10 | ค่าตอบแทนทั่วไป | 450 | 20 | 388×79×240 | 367×45 |
| เจเอ็น-จีอี/450-10+5 | ค่าตอบแทนทั่วไป | 450 | 15 | 388×79×240 | 367×45 |
| เจเอ็น-จีอี/450-5+5 | ค่าตอบแทนทั่วไป | 450 | 10 | 388×79×240 | 367×45 |
| เจเอ็น-FE/250-30 | แบ่งค่าตอบแทน | 250 | 30 | 388×79×300 | 367×45 |
| เจเอ็น-FE/250-25 | แบ่งค่าตอบแทน | 250 | 25 | 388×79×260 | 367×45 |
| เจเอ็น-FE/250-20 | แบ่งค่าตอบแทน | 250 | 20 | 388×79×260 | 367×45 |
| เจเอ็น-FE/250-15 | แบ่งค่าตอบแทน | 250 | 15 | 388×79×240 | 367×45 |
| เจเอ็น-FE/250-10 | แบ่งค่าตอบแทน | 250 | 10 | 388×79×240 | 367×45 |
| เจเอ็น-FE/250-5 | แบ่งค่าตอบแทน | 250 | 5 | 388×79×240 | 367×45 |
หมายเหตุการสั่งซื้อ: ผลิตภัณฑ์มาตรฐานไม่ได้ติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์แบบปรับจูน และจะต้องไม่นำไปใช้ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันฮาร์มอนิก{0}} สำหรับการใช้งานภายใต้สภาวะฮาร์มอนิก โปรดเลือกซีรีย์ต้าน-ฮาร์โมนิค
หากไม่มีการกำหนดค่าตัวควบคุมคาปาซิเตอร์อัจฉริยะสำหรับระบบ จะต้องซื้ออะแดปเตอร์สัญญาณปัจจุบัน-แยกต่างหาก
( 2 ) อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลจำเพาะและรุ่นของสายเคเบิลสื่อสาร
| เลขที่ | คำอธิบาย | ข้อมูลจำเพาะ | วัตถุประสงค์ | หมายเหตุ |
| 1 | สายเคเบิลสื่อสาร 8 คอร์ | 0.3m | สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างตัวเก็บประจุที่ติดตั้งอยู่บนชั้นเดียวกัน | หนึ่งชิ้นที่ให้มาต่อตัวเก็บประจุ |
| 0.7m | สำหรับเชื่อมต่อระหว่างคาปาซิเตอร์ที่ติดตั้งที่ชั้นบนและชั้นล่าง | กำหนดค่าตามเงื่อนไขของไซต์จริง | ||
| 1.5m | สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างหม้อแปลงกระแสทุติยภูมิและตัวเก็บประจุภายใต้โหมดควบคุมอิสระของตัวเก็บประจุ | มีหนึ่งชิ้นต่อหม้อแปลงกระแส | ||
| 3m | สำหรับเชื่อมต่อระหว่างคอนโทรลเลอร์และคาปาซิเตอร์ | มีหนึ่งชิ้นต่อตัวควบคุม | ||
| 2 | หม้อแปลงกระแสทุติยภูมิ (SCT) | เจเอ็น-CTI | การสุ่มตัวอย่างปัจจุบันโดยไม่มีตัวควบคุม สำหรับการชดเชยทั่วไปทั้งหมด-การชดเชยอัตโนมัติ | หนึ่งหน่วยสำหรับทุกๆ 12 ชุดของผลิตภัณฑ์เมื่อไม่มีตัวควบคุมมาให้ |
| เจเอ็น-CT3 | การสุ่มตัวอย่างปัจจุบันโดยไม่มีตัวควบคุม สำหรับการชดเชยอัตโนมัติแบบแยก-ทั่วไปแบบผสม | หนึ่งหน่วยสำหรับทุกๆ 12 ชุดของผลิตภัณฑ์เมื่อไม่มีตัวควบคุมมาให้ |
รุ่นอะแดปเตอร์สัญญาณปัจจุบัน
| สั่งซื้อรุ่น | โหมดการชดเชยที่ใช้งานได้ | หมายเหตุ |
| เจเอ็น-CT1 | ค่าตอบแทนทั่วไป | อุปกรณ์เสริมนี้ไม่จำเป็นเมื่อติดตั้งตัวควบคุมคาปาซิเตอร์อัจฉริยะไว้ |
| เจเอ็น-CT3 | ทั่วไป + การชดเชยแบบแยกส่วน (โหมดผสม) |
สภาพการทำงาน
range ช่วงแรงดันไฟฟ้า: เส้น 400 V ± 20%; เฟส 230 โวลต์±20%
②สัญญาณปัจจุบัน: AC 0-5 A
ความถี่ที่กำหนด: 50 Hz ± 2 Hz
④อุณหภูมิแวดล้อม:-20 องศา ~ +45 องศา
⑤สภาพแวดล้อมการบิดเบือน: อัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 5%
⑥ความสูงสูงสุด: น้อยกว่า 2,500 ม
⑦สภาวะแวดล้อม: ไม่มีอันตรายจากการระเบิดในตัวกลางโดยรอบ ไม่มีก๊าซที่อาจสร้างความเสียหายให้กับฉนวนหรือโลหะกัดกร่อน ไม่มีฝุ่นนำไฟฟ้า
⑧ความชื้นสัมพัทธ์: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 90% ที่ 20 องศา; อนุญาตให้มีความชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้นได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า
⑨มาตรฐานที่ใช้งานได้: GB/T 15576
การติดตั้งและการว่าจ้าง
1 หลังจากติดตั้งและเปิดตัวเก็บประจุอัจฉริยะแรงดันต่ำแล้ว- จะต้องกำหนดค่าพารามิเตอร์ CT ของตู้หลัก (ตั้งค่าเป็นค่าอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น หากอัตราส่วนหม้อแปลงกระแสคือ 2000:5 ให้ตั้งค่าเป็น 400 เฉพาะยูนิตหลักเท่านั้นที่ต้องการการกำหนดค่า) พารามิเตอร์อื่นๆ อาจใช้ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน นี่เป็นพารามิเตอร์เดียวที่ต้องมีการตั้งค่าสำหรับระบบตัวเก็บประจุอัจฉริยะแรงดันต่ำ
②เมื่อความจุของแหล่งจ่ายไฟชั่วคราวที่เชื่อมต่อกับแถบตู้ตัวเก็บประจุ-น้อยกว่าความจุที่กำหนดของตัวเก็บประจุเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุด ตัวเก็บประจุอัจฉริยะจะมีฟังก์ชันการสลับจำลองเพื่อหลีกเลี่ยงการสะดุดเมื่อเปิดสวิตช์ตัวเก็บประจุ- หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่มที่กำหนดและปุ่ม A ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 2 วินาทีหลังจากเปิดเครื่อง- จากนั้นจึงปล่อย อักขระ "อัตโนมัติ-กำหนดเอง" จะแสดงบนจอ LCD เพื่อระบุการเปิดใช้งานฟังก์ชัน ภายใต้สถานะนี้ คุณสามารถเปิดตัวเก็บประจุ-ด้วยตนเองได้ การเปิด-ไฟ LED จะติดสว่างตามปกติ ในขณะที่ตัวเก็บประจุไม่ได้ถูกใช้งานจริง
3.สำหรับการทดสอบการสลับอัตโนมัติในไซต์ที่ไม่สามารถจ่ายสัญญาณกระแสไฟฟ้าจำลองได้ สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้หลังจากผ่านการทดสอบการดำเนินการ-เปิด / สวิตช์{1}}ปิดสวิตช์ด้วยตนเองด้วยฟังก์ชันปกติ
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
อุณหภูมิ: ±2 องศา
แรงดันไฟฟ้า: ± 0.5%
ปัจจุบัน: ± 1%
กำลังไฟฟ้า: ±2.5%
ตัวประกอบกำลัง: ±0.01
การใช้พลังงานทั้งหมด: น้อยกว่า 3.5 VA
การสลับกระแสไฟเข้า: น้อยกว่า 2 นิ้ว
เวลาตอบสนองแบบไดนามิก: น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 วินาที
ปริมาณเครือข่าย: สูงสุด. 32 หน่วย (ไม่รวมตัวควบคุมตัวเก็บประจุอัจฉริยะ)
แผนภาพการเดินสายไฟสำหรับใช้กับตัวควบคุมตัวเก็บประจุอัจฉริยะแรงดันต่ำ

แผนผังการเดินสายไฟสำหรับ-แผนตัวควบคุมการชดเชยทั่วไป

แผนผังการเดินสายไฟสำหรับ-แผนตัวควบคุมการชดเชยแบบผสม
แผนภาพการเดินสายไฟสำหรับใช้กับอะแดปเตอร์สัญญาณปัจจุบัน

แผนผังการเดินสายไฟสำหรับแผนการชดเชยร่วมอัตโนมัติ-

แผนผังการเดินสายไฟสำหรับแผนการชดเชยแบบผสมอัตโนมัติ-
(1) การอนุญาตการสร้างข้อมูลการแจ้งเตือนของตัวเก็บประจุอัจฉริยะแรงดันต่ำ
แยก-ประเภทค่าตอบแทน:
| รายการปลุก | หน่วยหลัก | หน่วยทาส | หมายเหตุ | |
| แรงดันไฟฟ้าเกิน- | ● | ธงนี้จะทำงานเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าเกิน-เกิดขึ้นในเฟสใดๆ | ||
| ต่ำกว่า-แรงดันไฟฟ้า | ● | ธงนี้จะทำงานเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า-เกิดขึ้นในเฟสใดๆ | ||
| อัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้ามากเกินไป | ● | ธงนี้จะทำงานเมื่ออัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้าของเฟสใดๆ เกินขีดจำกัด | ||
| ภายใต้-ปัจจุบัน | ● | ธงนี้จะใช้งานได้เมื่อ-กระแสตู้หลักของเฟสใดๆ น้อยกว่า-ขีดจำกัดปัจจุบัน | ||
| เฟสผิดพลาด | ● | ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อความแตกต่างของเฟสระหว่างสัญญาณปัจจุบันและสัญญาณแรงดันไฟฟ้าอยู่ใน Quadrant 2 หรือ Quadrant 3 | ||
| ปัจจัยความไม่สมดุลที่มากเกินไป | ● | ปัจจัยความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าสามเฟส-เกินขีดจำกัด | ||
| อุณหภูมิสูงเกิน- | ● | ● | อุณหภูมิภายในของตัวเก็บประจุเกินเกณฑ์อุณหภูมิ | สำหรับยูนิตหลัก การเปิดใช้งานแฟล็กนี้จะมีผลกับยูนิตโลคอลเท่านั้น และจะไม่ส่งผลกระทบต่อยูนิตสเลฟอื่นๆ |
| สวิตช์แบบซิงโครนัสผิดปกติ | ● | ● | อ้างถึงตารางรหัสข้อผิดพลาดสำหรับรายละเอียด | |
ประเภทค่าตอบแทนทั่วไป-:
| รายการปลุก | หน่วยหลัก | หน่วยทาส | หมายเหตุ | |
| แรงดันไฟฟ้าเกิน- | ● | แฟล็กนี้จะทำงานเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าเกิน- | ||
| ต่ำกว่า-แรงดันไฟฟ้า | ● | ธงนี้จะทำงานเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า-แรงดันไฟฟ้า | ||
| อัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้ามากเกินไป | ● | แฟล็กนี้จะทำงานเมื่ออัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้าเกินขีดจำกัด | ||
| ภายใต้-ปัจจุบัน | ● | ธงนี้จะทำงานเมื่อกระแสไฟในตู้หลัก-ต่ำกว่า-เกณฑ์ปัจจุบัน | ||
| เฟสผิดพลาด | ● | ความแตกต่างของเฟสระหว่างสัญญาณปัจจุบันและสัญญาณแรงดันไฟฟ้าอยู่ใน Quadrant 2 หรือ 3 | ||
| ปัจจัยความไม่สมดุลที่มากเกินไป | ● | ● | เฟส-สัญญาณการสูญเสียจากสวิตช์ซิงโครนัส | |
| อุณหภูมิสูงเกิน- | ● | ● | อุณหภูมิภายในตัวเก็บประจุ | สำหรับยูนิตหลัก การเปิดใช้งานแฟล็กนี้จะมีผลกับยูนิตโลคัลเท่านั้น และไม่ส่งผลกระทบต่อยูนิตสเลฟอื่น ๆ |
| สวิตช์แบบซิงโครนัสผิดปกติ | ● | ● | โปรดดูรหัสข้อผิดพลาดสำหรับรายละเอียด | |
(2) ความหมายของการสลับ-ไฟ LED แสดงสถานะ
| ชื่อแอลอีดี | ไฟ LED ติด | ไฟ LED ปิด | หมายเหตุ |
| C1 | วงจรที่ 1 การชดเชยทั่วไป-เปิดอยู่- | วงจรที่ 1 ปิดการชดเชย-ทั่วไปแล้ว- | |
| C2 | วงจรที่ 2 การชดเชยทั่วไป-เปิดอยู่- | วงจรที่ 2 ปิดการชดเชย-ทั่วไปแล้ว- | |
| A | วงจร 1 เฟส-การชดเชย-แบบแยกเปิดอยู่- | วงจร 1 เฟส-การชดเชยแบบแยก-ถูกปิด- | |
| B | วงจร 1 เฟส-B แยก-การชดเชยเปิดอยู่- | วงจร 1 เฟส-B แยก-การชดเชยปิดอยู่- | |
| C | วงจร 1 เฟส-C Split-การชดเชยเปิดอยู่- | วงจร 1 เฟส-การชดเชยแยก C-ปิดอยู่- |

(3) คีย์มาตรฐาน-การทำงานของแพดสำหรับตัวเก็บประจุอัจฉริยะแรงดันต่ำ
| สำคัญ | อัตโนมัติ-เรียกใช้เมนู | กำหนดเอง-เรียกใช้เมนู | เมนูพรีเซ็ตพารามิเตอร์ | หมายเหตุ |
| การเลือกรายการแสดงผลสำหรับพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า | เปลี่ยนจาก Manual-Run Menu เป็น Auto-Run Menu | เลือกรายการพารามิเตอร์ | ||
| \ | สวิตช์วงจรตัวเก็บประจุ-เปิดอยู่ | เพิ่มค่าพารามิเตอร์ | ||
| \ | ปิดสวิตช์ตัวเก็บประจุวงจร- | ลดค่าพารามิเตอร์ | ||
| เข้าสู่เมนูกำหนดเอง-เรียกใช้ | \ | ออกจากเมนูพรีเซ็ตพารามิเตอร์ | ||
| เข้าสู่เมนูจำลองด้วยตนเอง-เรียกใช้เมนู | \ | \ | รหัสผสมใช้ได้เมื่อกดนาน 2- วินาที ตัวเก็บประจุจะไม่ถูกเปิดเครื่อง | |
| เข้าสู่เมนูการตั้งค่าพารามิเตอร์ล่วงหน้า | \ | \ | กดปุ่มผสมค้างไว้-เป็นเวลา 2 วินาที |
หมายเหตุ: บนอินเทอร์เฟซที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าของพารามิเตอร์ควบคุมและ-การปรับแต่งอินเทอร์เฟซพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าแบบละเอียด หากไม่มีคีย์ใดถูกควบคุมโดยผู้ใช้ภายใน 60 วินาที ตัวเก็บประจุอัจฉริยะจะยกเลิกการทำงานปัจจุบันและกลับสู่อินเทอร์เฟซที่เรียกใช้อัตโนมัติ-
(4) รายการพารามิเตอร์ควบคุม (1-การชดเชยการแยกวงจรมาตรฐาน)
| เลขที่ | ส่วนต่อประสานการแสดงผล | คำอธิบายพารามิเตอร์ | พารามิเตอร์เริ่มต้น | ช่วงพารามิเตอร์ | หมายเหตุ |
| 1 | ผลรวมของความจุตัวเก็บประจุสามเฟส- | ||||
| 2 | ความจุของตัวเก็บประจุ | 0 | 0-0 | ||
| 3 | เปิด-ตัวประกอบกำลัง | แล็ค 0.95 | ความล่าช้า 0.9 ~ ตะกั่ว 0.9 | ||
| 4 | ความล่าช้าในการสลับ (s) | 30 | 1-180 | ||
| 5 | อัตราส่วน CT ของตู้หลัก- | 100 | ออ-10-1,000 | การรับรู้อัตราส่วน CT อัตโนมัติของ Au | |
| 6 | ที่อยู่เครือข่าย | ออสเตรเลีย | 0-1-32-ออสเตรเลีย | 0: ที่อยู่หลัก 1-32: ที่อยู่ของทาส ที่อยู่อัตโนมัติของ AU-② | |
| 7 | เกิน-เกณฑ์การป้องกันอุณหภูมิ ( องศา ) | 65 | ปิด-40-80 | ปิด: ปิดใช้งานการป้องกันอุณหภูมิ 3 | |
| 8 | ระดับ-1 แรงดันไฟเกิน (V) | 248 | 243-254 | สวิตช์ต้องห้าม-บนแรงดันไฟฟ้า④ | |
| 9 | ระดับ-2 แรงดันไฟเกิน (V) | 260 | 254-277 | โอเวอร์-สวิตช์แรงดันไฟฟ้า-ปิดแรงดันไฟฟ้า⑤ | |
| 10 | ต่ำกว่า-แรงดันไฟฟ้า (V) | 185 | 185-196 | ภายใต้-สวิตช์แรงดันไฟฟ้า-ปิดแรงดันไฟฟ้า⑥ | |
| 11 | อัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้าเกิน- (%) | 5.0 | ปิด-2.0-10.0 | ดับ: ปิดใช้งานการป้องกันความผิดเพี้ยนของแรงดันไฟฟ้าเกิน-⑦ | |
| 12 | การป้องกันฮาร์มอนิกปัจจุบัน | 30 | ปิด-10.0%-99.9% | ||
| 13 | การป้องกันความล่าช้า | 2 | 1-20 | ||
| 14 | ตัวเก็บประจุเกิน-เกณฑ์ปัจจุบัน | 1.50 | ปิด-1.1-1.6 | ||
| 15 | ต่ำกว่า-กระแส (mA) | ปิด | ปิด-80-500 | ปิด: ภายใต้-การป้องกันปัจจุบันปิดใช้งานอยู่ | |
| 16 | ความล่าช้าในการคายประจุของตัวเก็บประจุ (s) | 2 | 2-180 | ||
| 17 | ปัจจัยความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้า | ปิด | ปิด-10-40 | ||
| 18 | ปิด-ตัวประกอบกำลัง | 1.00 | แล็ค 0.92 ~ ลีด 0.88 | ||
| 19 | แรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ (V) | 250 | 220-360 | ||
| 20 | ที่อยู่การสื่อสารของโฮสต์ | ออต | 1-247-อัท | ||
| 21 | อัตรารับส่งข้อมูลการสื่อสาร | 9600 | 2400-115200 | ||
| 22 | การตรวจสอบความเท่าเทียมกัน | ปิด | ปิด-คี่-สหภาพยุโรป |
(5) รายการพารามิเตอร์ควบคุม (2- ประเภทการชดเชยเฟสร่วมของช่องสัญญาณ)
| เลขที่ | 2-ประเภทการชดเชยเฟสร่วมของช่องสัญญาณ | คำอธิบายพารามิเตอร์ | พารามิเตอร์เริ่มต้น | ช่วงพารามิเตอร์ | หมายเหตุ |
| 1 | ความจุของวงจรที่ 1 (kvar) | ||||
| 2 | ความจุของวงจรที่ 2 (kvar) | ||||
| 3 | เปิด-ปัจจัย | แล็ค 0.95 | Lag 0.9-ตะกั่ว 0.9 | ||
| 4 | ความล่าช้าในการสลับ (s) | 30 | 1-180 | ||
| 5 | อัตราส่วน CT ของคณะรัฐมนตรีหลัก | ออสเตรเลีย | ออ-10-1,000 | การรับรู้อัตราส่วน CT อัตโนมัติของ Au | |
| 6 | ที่อยู่เครือข่าย | ออสเตรเลีย | 0-1-32-ออสเตรเลีย | 0: ที่อยู่หลัก 1-32: ที่อยู่ของทาส ที่อยู่อัตโนมัติของ AU-② | |
| 7 | การป้องกันอุณหภูมิเกิน- ( องศา ) | 65 | ปิด-40-80 | ปิด: ปิดใช้งานการป้องกันอุณหภูมิ 3 | |
| 8 | แรงดันไฟเกิน-ขั้นที่ 1 (V) | 429 | 420-440 | สวิตช์ต้องห้าม-บนแรงดันไฟฟ้า④ | |
| 9 | ระยะที่ 2-แรงดันไฟฟ้าเกิน- (V) | 450 | 440-480 | โอเวอร์-สวิตช์แรงดันไฟฟ้า-ปิดแรงดันไฟฟ้า⑤ | |
| 10 | ต่ำกว่า-แรงดันไฟฟ้า (V) | 320 | 320-340 | ภายใต้-สวิตช์แรงดันไฟฟ้า-ปิดแรงดันไฟฟ้า⑥ | |
| 11 | อัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้าเกิน- (%) | 5.0 | ปิด-2.0-10.0 | ดับ: ปิดใช้งานการป้องกันความผิดเพี้ยนของแรงดันไฟฟ้าเกิน-⑦ | |
| 12 | การป้องกันฮาร์มอนิกปัจจุบัน | 30 | ปิด-10.0%-99.9% | ||
| 13 | การป้องกันความล่าช้า | 2 | 1-20 | ||
| 14 | ตัวเก็บประจุเกิน-เกณฑ์ปัจจุบัน | 1.50 | ปิด-1.1-1.6 | ||
| 15 | ต่ำกว่า-กระแส (mA) | ปิด | ปิด-80-500 | ปิด: ภายใต้-การป้องกันปัจจุบันปิดใช้งานอยู่ | |
| 16 | ตัวเก็บประจุ ความล่าช้าในการคายประจุ (s) | 2 | 2-180 | ||
| 17 | ปิด-ปัจจัย | 1.00 | ความล่าช้า 0.92-ตะกั่ว0.88 | ||
| 18 | แรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ (V) | 450 | 400-600 | ||
| 19 | ที่อยู่การสื่อสารของโฮสต์พีซี | ออต | 1-247-อัท | ||
| 20 | อัตรารับส่งข้อมูลการสื่อสาร | 9600 | 2400-115200 | ||
| 21 | การตรวจสอบความเท่าเทียมกัน | ปิด | ปิด-คี่-สหภาพยุโรป |
1 บ่งชี้ว่าอัตราส่วน CT จะถูกระบุโดยอัตโนมัติหลังจากการเชื่อมต่อเครือข่ายของตัวเก็บประจุอัจฉริยะเสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น สำหรับหม้อแปลงกระแส 500/5 ค่าอัตราส่วนคือ 100
② ระบุโหมดเครือข่ายของตัวเก็บประจุอัจฉริยะ. 0-32 เป็นพารามิเตอร์สำหรับโหมดการตั้งค่าที่อยู่ด้วยตนเอง (1-32 หมายถึงที่อยู่ทาส) AU แสดงถึงโหมดที่อยู่อัตโนมัติ
3 ฮิสเทรีซิสในการทำงาน: 5 องศา
④ การเปลี่ยนตัวเก็บประจุ-ไม่ได้รับอนุญาตเมื่อเกินเกณฑ์นี้
⑤ จะต้องปิดตัวเก็บประจุ-เมื่อเกินเกณฑ์นี้
⑥ จะต้องปิดตัวเก็บประจุ-เมื่ออยู่ต่ำกว่าเกณฑ์นี้
⑦ ฮิสเทรีซิสในการทำงาน: 2% ดับ: การป้องกันความผิดเพี้ยนของแรงดันไฟฟ้าเกิน-ถูกปิดใช้งาน
หมายเหตุ: เมื่อระบบเครือข่ายการชดเชยเสร็จสมบูรณ์ หรือมีการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ควบคุมของยูนิตหลัก ยูนิตหลักจะเขียนทับพารามิเตอร์ควบคุมของตนเองไปยังยูนิตรองทั้งหมด หลังจากที่หน่วยหลักออกอย่างผิดปกติ หน่วยหลักใหม่จะต้องทำงานโดยใช้พารามิเตอร์ที่ผู้ใช้-ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเมื่อ-เชื่อมต่อเครือข่ายอีกครั้ง
หมายเหตุ 1: พารามิเตอร์คุณสมบัติของตัวเก็บประจุจะไม่ถูกเขียนทับ (ค่าความจุ, แรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ, อัตรารีแอกแตนซ์อนุกรม)
หมายเหตุ 2: เมื่อตัวควบคุมตัวเก็บประจุอัจฉริยะหรือการแยก-เฟส-ตัวเก็บประจุอัจฉริยะแบบชดเชยที่ทำงานในโหมดเฟสแยก- ทำหน้าที่เป็นหน่วยหลักและเขียนทับพารามิเตอร์สำหรับตัวเก็บประจุอัจฉริยะแบบชดเชย-เฟส-ทั่วไป ค่าเกณฑ์ของ-แรงดันเกิน-ขั้นที่ 1,-แรงดันเกิน-ขั้นที่ 2 และ ต่ำกว่า-แรงดันไฟฟ้าจะต้องคูณด้วย 1.732 ตามลำดับก่อนที่จะเขียนทับ
(6) ส่วนต่อประสานการแสดงผลเครือข่าย
| ส่วนต่อประสานการแสดงผล | คำอธิบายอินเทอร์เฟซ | ส่วนต่อประสานการแสดงผล | คำอธิบายอินเทอร์เฟซ |
![]() | Cd-- ย่อมาจากเวอร์ชันซอฟต์แวร์. 2.0 หมายเลขเวอร์ชันซอฟต์แวร์ | ![]() | Cd-- ย่อมาจากซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 2.0 หมายเลขเวอร์ชันซอฟต์แวร์ |
หมายเหตุ: พารามิเตอร์ทางไฟฟ้าจะต้องแสดงทันทีหลังจากการเชื่อมต่อเครือข่ายเสร็จสิ้น
(7) การแสดงพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า-ยูนิตหลักการชดเชยเฟสร่วมแบบ 2 ช่อง
| ส่วนต่อประสานการแสดงผล | คำอธิบายอินเทอร์เฟซ | ส่วนต่อประสานการแสดงผล | คำอธิบายอินเทอร์เฟซ |
แสดงแรงดันไฟฟ้าเฟส AC (V) แสดงปัจจัยอำนาจ | แสดงอัตราการบิดเบือนปัจจุบัน (%) | ||
![]() | แสดงแอมพลิจูดของสัญญาณกระแสทุติยภูมิ (A) ของหม้อแปลงกระแสสุ่มตัวอย่าง แสดงขนาดกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (kvar) | ![]() | แสดงอุณหภูมิร่างกายของตัวเก็บประจุ (องศา) |
![]() | จอแสดงผลอัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้า (%) | แสดงจำนวนหน่วยทาสที่เชื่อมต่อ |
(8)การแสดงพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า-ยูนิตสเลฟชดเชยเฟสร่วมแบบ 2 ช่องสัญญาณ
| ส่วนต่อประสานการแสดงผล | คำอธิบายอินเทอร์เฟซ | ส่วนต่อประสานการแสดงผล | คำอธิบายอินเทอร์เฟซ |
| แสดงที่อยู่หน่วยทาส | จอแสดงผลอัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้า (%) | ||
| แสดงแรงดันไฟฟ้าเฟส AC (V) | แสดงอุณหภูมิร่างกายของตัวเก็บประจุ (องศา) |
(9) การแสดงพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า
| ส่วนต่อประสานการแสดงผล | คำอธิบายอินเทอร์เฟซ | ส่วนต่อประสานการแสดงผล | คำอธิบายอินเทอร์เฟซ |
![]() | แสดงแรงดันไฟฟ้าเฟส A (V) แสดงปัจจัยกำลังเฟส A | ![]() | จอแสดงผลเฟส A อัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้า (%) |
![]() | แสดงแรงดันไฟฟ้าเฟส B (V) แสดงปัจจัยกำลังเฟส B | ![]() | แสดงอัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้าเฟส B (%) |
![]() | แสดงแรงดันไฟฟ้าเฟส C (V) แสดงปัจจัยกำลังเฟส C | ![]() | แสดงอัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้าเฟส C (%) |
![]() | แสดงเฟส A แอมพลิจูดสัญญาณกระแสรองของหม้อแปลงกระแสสุ่มตัวอย่าง (A) แสดงเฟส A ขนาดกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (kvar) | ![]() | จอแสดงผลเฟส A อัตราการบิดเบือนปัจจุบัน (%) |
![]() | แสดงเฟส B การสุ่มตัวอย่างหม้อแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสไฟรองแอมพลิจูดของสัญญาณกระแสไฟสำรอง (A) แสดงขนาดกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเฟส B (kvar) | ![]() | แสดงเฟส B อัตราการบิดเบือนปัจจุบัน (%) |
![]() | แสดงเฟส C การสุ่มตัวอย่างหม้อแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสรองของสัญญาณกระแสรอง (A) แสดงขนาดกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเฟส C (kvar) | ![]() | แสดงเฟส C อัตราการบิดเบือนปัจจุบัน (%) |
![]() | แสดงอุณหภูมิร่างกายของตัวเก็บประจุ (องศา) | ![]() | แสดงจำนวนหน่วยทาสที่เชื่อมต่อ |
ยูนิตหลักการชดเชยเฟส 1- แยกช่องสัญญาณ-, ยูนิตหลักชดเชยเฟสแยกช่อง 2- ช่อง, ยูนิตหลักชดเชยเฟสร่วม 1 ช่องสัญญาณ, ยูนิตหลักชดเชยเฟสร่วมแบบแยกช่องสัญญาณ 2- ช่อง
(10) การแสดงพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า
| ส่วนต่อประสานการแสดงผล | คำอธิบายอินเทอร์เฟซ | ส่วนต่อประสานการแสดงผล | คำอธิบายอินเทอร์เฟซ |
![]() | แสดงที่อยู่หน่วยทาส | ![]() | แสดงอัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้าเฟส B (%) |
![]() | แสดงแรงดันไฟฟ้าเฟส A (V) แสดงแรงดันไฟฟ้าเฟส B (V) | ![]() | แสดงอัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้าเฟส C (%) |
![]() | แสดงแรงดันไฟฟ้าเฟส C (V) | ![]() | แสดงอุณหภูมิร่างกายของตัวเก็บประจุ (องศา) |
![]() | จอแสดงผลเฟส A อัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้า (%) |
ยูนิต Slave Compensation Slave แบบแยกช่อง 1- ช่อง, ยูนิต Slave Compensation Slave แบบแยกช่อง- 2- ช่อง, ยูนิต Slave Compensation Slave แบบแยกช่อง 1 ช่อง
กฎเครือข่าย
(1) หลังจากการเชื่อมต่อเครือข่ายเสร็จสมบูรณ์ หน่วยหลักจะต้องถูกสร้างขึ้นตามลำดับความสำคัญ: ตัวควบคุมตัวเก็บประจุอัจฉริยะ, ตัวเก็บประจุอัจฉริยะแบบชดเชย-เฟสแบบแยก, ตัวเก็บประจุอัจฉริยะแบบชดเชย-ทั่วไป
(2) ระบบค่าตอบแทนหนึ่งระบบประกอบด้วยหน่วยหลักหนึ่งหน่วยและหน่วยรองหลายหน่วย ปริมาณรวมสูงสุดต้องไม่เกิน 32 หน่วย
(3) กระบวนการสร้างเครือข่ายอัตโนมัติจะถูกกระตุ้นเมื่อมีการเปิดเครื่อง-หรือแก้ไขพารามิเตอร์คุณลักษณะตัวเก็บประจุ กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 18 วินาที จำนวนหน่วยมีผลเพียงเล็กน้อยต่อระยะเวลาของเครือข่าย
(4) โหมดที่อยู่อัตโนมัติ-และโหมดที่อยู่ที่กำหนดด้วยตนเอง- จะต้องไม่อยู่ร่วมกันภายในเครือข่ายเดียวกัน มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาเครือข่ายผิดปกติ
(5) ภายใต้โหมดที่อยู่อัตโนมัติ- รหัสที่อยู่ที่กำหนดให้กับตัวเก็บประจุอัจฉริยะแต่ละตัวหลังจากแต่ละรอบเครือข่ายจะแตกต่างกัน สิ่งนี้อาจเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในการจับคู่กับตำแหน่งไฟแสดงการสลับบนตู้ตัวเก็บประจุ แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานปกติของระบบชดเชยทั้งหมด หากผู้ใช้ไม่สามารถยอมรับสถานการณ์นี้ได้ ความสัมพันธ์แบบจับคู่แบบคงที่สามารถรับรู้ได้โดยการตั้งค่ารหัสที่อยู่ด้วยตนเอง กฎสำหรับการตั้งค่าที่อยู่: หน่วยหลักจะต้องตั้งค่าเป็น 0 เสมอ ที่อยู่ของหน่วยทาสมีตั้งแต่ 1 ถึง 32 ที่อยู่ของหน่วยทาสต้องเริ่มจาก 1 กำหนดค่า-หน่วยการชดเชยทั่วไปก่อน จากนั้นจึงแยก-หน่วยการชดเชยเฟส ลำดับความสำคัญในการรับบทบาทของยูนิตหลักต้องเป็นไปตามลำดับด้านล่าง: ตัวควบคุมตัวเก็บประจุอัจฉริยะ; 2 แยก-ตัวเก็บประจุอัจฉริยะสำหรับการชดเชยเฟส 3 ตัวเก็บประจุอัจฉริยะสำหรับการชดเชย-ทั่วไป ตัวอย่างเช่น หากมีตัวเก็บประจุอัจฉริยะสำหรับการชดเชย-เฟสและทั่วไป-อยู่ในระบบเดียว ตัวเก็บประจุอัจฉริยะสำหรับการชดเชย-ทั่วไปจะไม่ได้รับการกำหนดค่าเป็นยูนิตหลัก
(6) หากหน่วยหลักล้มเหลวและไม่สามารถทำหน้าที่-หน่วยหลักได้ หน่วยนั้นจะออกจากเครือข่ายโดยอัตโนมัติและจะไม่เข้าร่วม-เครือข่ายอีกครั้งจนกว่าข้อผิดพลาดจะได้รับการแก้ไข ตัวเก็บประจุอัจฉริยะที่เหลือจะ-สร้างเครือข่ายใหม่และกลับมาทำงานต่อหลังจากหน่วงเวลาสูงสุดประมาณ 30 วินาที
การเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่าง-โหมดที่อยู่อัตโนมัติและโหมดการตั้งค่าที่อยู่ด้วยตนเอง-
| ข้อดี | ข้อเสีย | |
ที่อยู่อัตโนมัติ- โหมด | 1. ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าที่อยู่ 2. ไม่จำเป็นต้องเข้าใจกฎการตั้งค่าที่อยู่ 3. ยูนิตหลักที่ผิดพลาดจะออกจากเครือข่ายโดยอัตโนมัติ และ การเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่-จะดำเนินการโดยอัตโนมัติ 4. ไม่จำเป็นต้องมีการตั้งค่าพารามิเตอร์เมื่อเปลี่ยนตัวเก็บประจุอัจฉริยะ | ความสอดคล้องระหว่างไฟแสดงการสลับบนตู้ตัวเก็บประจุและหมายเลขตัวเก็บประจุอัจฉริยะจะแตกต่างกันหลังจากแต่ละรอบเครือข่าย |
ตั้งค่าที่อยู่ด้วยตนเอง- โหมด | แก้ไขความสอดคล้องกันระหว่างการสลับตู้-ไฟ LED แสดงสถานะและหมายเลขตัวเก็บประจุอัจฉริยะ | ผู้ใช้จำเป็นต้องควบคุมกฎการตั้งค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมทั้งหมดให้ครบถ้วน ระบบการชดเชยทั้งหมดจะหยุดทำงานเมื่อยูนิตหลักทำงานล้มเหลว |
ตัวเก็บประจุอัจฉริยะแบบแยก-การชดเชยเฟส (เฟสแยก 1- ช่องสัญญาณ-) เปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
| เลขที่ | ชื่อพารามิเตอร์ | เปิดใช้งานหน่วยหลัก | เปิดใช้งานหน่วยทาส | หมายเหตุ |
| 0 | ความจุตัวเก็บประจุกลุ่มที่ 1- | |||
| 1 | ความจุตัวเก็บประจุกลุ่มที่ 2- | |||
| 2 | สลับ-บนเกณฑ์ | ● | ● | |
| 3 | ความล่าช้าในการสลับ | ● | ● | |
| 4 | อัตราส่วนซีที | ● | ● | |
| 5 | ที่อยู่เครือข่าย | o① | ● | เมื่อตัวเครื่องหลักเป็น Au |
| 6 | เกิน-เกณฑ์อุณหภูมิ | ● | ● | |
| 7 | แรงดันไฟฟ้า-stageOver-ครั้งที่ 1 สำหรับการชดเชยเฟสร่วม- | |||
| 8 | แรงดันไฟฟ้า-ขั้นเกิน-ขั้นที่ 2 สำหรับการชดเชยเฟสร่วม- | |||
| 9 | ต่ำกว่า-แรงดันไฟฟ้าสำหรับการชดเชยเฟสร่วม- | |||
| 10 | แรงดันไฟฟ้า-stageOver-ครั้งที่ 1 สำหรับการชดเชยเฟสแยก- | |||
| 11 | แรงดันไฟฟ้า-stageOver-ที่ 2 สำหรับการชดเชย-เฟสแบบแยก | ● | ● | |
| 12 | ต่ำกว่า-แรงดันไฟฟ้าสำหรับการแยก-การชดเชยเฟส | ● | ● | |
| 13 | เกณฑ์แรงดันไฟฟ้าฮาร์มอนิก | ● | ● | |
| 14 | ความล่าช้าในการป้องกัน | ● | ● | |
| 15 | คณะรัฐมนตรีทั้งหมดภายใต้-เกณฑ์ปัจจุบัน | ● | ● | |
| 16 | ความล่าช้าในการคายประจุของตัวเก็บประจุ | ● | ● | |
| 17 | เกณฑ์แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล | ● | ● | |
| 18 | สลับ-ปิดเกณฑ์ | ● | ● |
ตัวเก็บประจุอัจฉริยะการชดเชย-ทั่วไปเปิดใช้งาน-ตามค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
| เลขที่ | ชื่อพารามิเตอร์ | เปิดใช้งานหน่วยหลัก | เปิดใช้งานหน่วยทาส | หมายเหตุ |
| 0 | ความจุตัวเก็บประจุกลุ่มที่ 1- | |||
| 1 | ความจุตัวเก็บประจุกลุ่มที่ 2- | |||
| 2 | สลับ-บนเกณฑ์ | ● | ● | |
| 3 | ความล่าช้าในการสลับ | ● | ● | |
| 4 | อัตราส่วนซีที | ● | ● | |
| 5 | ที่อยู่เครือข่าย | o① | ● | เมื่อตัวเครื่องหลักเป็น Au |
| 6 | เกิน-เกณฑ์อุณหภูมิ | ● | ● | |
| 7 | แรงดันไฟฟ้า-stageOver-ครั้งที่ 1 สำหรับการชดเชยเฟสร่วม- | ● | ● | |
| 8 | แรงดันไฟฟ้า-ขั้นเกิน-ขั้นที่ 2 สำหรับการชดเชยเฟสร่วม- | ● | ● | พารามิเตอร์เกณฑ์จากตัวเก็บประจุอัจฉริยะที่วัด-หรืออุปกรณ์ควบคุม-การชดเชยเฟสของตัวเก็บประจุอัจฉริยะจะต้องถูกเขียนทับหลังจากคูณด้วย 1.732 |
| 9 | ต่ำกว่า-แรงดันไฟฟ้าสำหรับการชดเชยเฟสร่วม- | ● | ● | |
| 10 | แรงดันไฟฟ้า-stageOver-ครั้งที่ 1 สำหรับการชดเชยเฟสแยก- | ● | ||
| 11 | แรงดันไฟฟ้า-stageOver-ที่ 2 สำหรับการชดเชย-เฟสแบบแยก | ● | ||
| 12 | ต่ำกว่า-แรงดันไฟฟ้าสำหรับการแยก-การชดเชยเฟส | ● | ||
| 13 | เกณฑ์แรงดันไฟฟ้าฮาร์มอนิก | ● | ● | |
| 14 | ความล่าช้าในการป้องกัน | ● | ● | |
| 15 | คณะรัฐมนตรีทั้งหมดภายใต้-เกณฑ์ปัจจุบัน | ● | ● | |
| 16 | ความล่าช้าในการคายประจุของตัวเก็บประจุ | ● | ● | |
| 17 | เกณฑ์แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล | ● | ● | |
| 18 | สลับ-ปิดเกณฑ์ | ● | ● |
1 เมื่อยูนิตหลักทำงานภายใต้โหมดที่อยู่อัตโนมัติ- เมื่อเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือหลังการแก้ไขพารามิเตอร์ตัวควบคุม ยูนิตหลักจะเปลี่ยนรหัสที่อยู่หน่วยทาส-ทั้งหมดเป็นโหมดที่อยู่อัตโนมัติ-ผ่านข้อความออกอากาศ เมื่อผู้ใช้จำเป็นต้องเปลี่ยนจากโหมด-ตั้งค่าโหมดที่อยู่เป็นอัตโนมัติ- การปรับเปลี่ยนเฉพาะหน่วยหลักก็เพียงพอแล้ว
หมายเหตุ: การเปิดใช้งานยูนิตหลักหมายความว่าเมื่อตัวเก็บประจุอัจฉริยะทำงานในโหมดยูนิตหลัก- มันจะเขียนทับรายการพารามิเตอร์ไปยังยูนิตทาสทั้งหมด การเปิดใช้งานหน่วยทาสหมายความว่าเมื่อตัวเก็บประจุอัจฉริยะทำงานในโหมดหน่วยทาส- รายการพารามิเตอร์จะถูกเขียนทับ
ข้อมูลพร้อมท์
| อักขระพร้อมท์ดิจิทัล | ความหมายด่วน |
| EE - XX | ข้อผิดพลาดการติดรีเลย์ 2-ช่องสัญญาณทั่วไป-การชดเชยเฟส:EEE-A1,EEE-C1;EEE-A2,EEE-C2 1-การแยกช่องสัญญาณ-การชดเชยเฟส:EEEE-A;EEEE-b;EEEE-C 2-การแยกช่องสัญญาณ-การชดเชยเฟส:EEE-A1;EEEE-b1;EEEE-C1EEE-A2;EEE-b2;EEE-C2 1-ช่องสัญญาณทั่วไป-การชดเชยเฟสบวก 1-ช่องแยก-การชดเชยเฟส:EEE-A1,EEE-C1,EEEE-A;EEEE-b;EEEE-C |
ข้อผิดพลาดการสลับการสั่นที่กู้คืนได้ 1.เกิดจากอัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้าเกิน- 2.เกิดจากอัตราการบิดเบือนที่มากกว่า-ในปัจจุบัน 3.เกิดจากแรงดันไฟฟ้าเกิน 4.เกิดจากกระแสต่ำกว่า- 5.เกิดจากการชดเชยมากกว่า- | |
| ข้อผิดพลาดของเครือข่าย (โหมดที่อยู่หรือความขัดแย้งของที่อยู่) | |
| ข้อผิดพลาดในการส่งข้อความเครือข่าย (ข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์) | |
| ข้อผิดพลาดเวลาหมดของพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า- | |
| ละทิ้งพารามิเตอร์ที่แก้ไขระหว่างการตั้งค่าพารามิเตอร์ล่วงหน้า | |
| ข้อผิดพลาดในการสื่อสารกับสวิตช์แบบซิงโครนัส | |
| ข้อผิดพลาดของสวิตช์แบบซิงโครนัส (ข้อผิดพลาดเฉพาะจะต้องสอบถามผ่านตัวควบคุมตัวเก็บประจุอัจฉริยะ) | |
| ไม่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยทาสที่มีอยู่ | |
| บันทึกพารามิเตอร์ที่แก้ไข | |
| กระแสรวมน้อยกว่า 80 mA (ความไว) | |
| แรงดันไฟฟ้าเกิน- | สัญญาณแรงดันไฟฟ้าเกิน-เกณฑ์แรงดันไฟฟ้า |
| ต่ำกว่า-แรงดันไฟฟ้า | สัญญาณแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า-เกณฑ์แรงดันไฟฟ้า |
| อัตราการบิดเบือน | อัตราการบิดเบือนของสัญญาณแรงดันและกระแสเกินเกณฑ์การบิดเบือน |
| อุณหภูมิสูงเกิน- | อุณหภูมิของตัวตัวเก็บประจุอัจฉริยะเกินขีดจำกัด |
| ภายใต้-ปัจจุบัน | กระแสทุติยภูมิของตู้หลักต่ำกว่า-เกณฑ์ปัจจุบัน |
| เฟส | ความแตกต่างของเฟสระหว่างกระแสและแรงดันไฟฟ้าอยู่ในควอแดรนท์ 2 และ 3 (แก้ไขอัตโนมัติ-) |
บริการหลังการขาย-
ขอขอบคุณที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งเปิดโอกาสให้เรามอบบริการคุณภาพสูง-แก่คุณ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์การบริการที่ดียิ่งขึ้น โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดหลังการซื้อ
(1) ระยะเวลาการรับประกัน
ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่จัดส่ง ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ใช้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือนี้และไม่ได้ถอดชิ้นส่วนฝาครอบด้านบน บริษัทของเราจะรับผิดชอบการซ่อมแซมฟรีสำหรับข้อบกพร่องด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการซ่อมตลอดอายุการใช้งานจะมีให้หลังจากระยะเวลารับประกันหนึ่งปี- หากมีการลงนามในสัญญาให้ยึดเงื่อนไขของสัญญาเป็นหลัก
ป้ายกำกับยอดนิยม: ตัวเก็บประจุอัจฉริยะแรงดันต่ำ ประเทศจีน ผู้ผลิตตัวเก็บประจุอัจฉริยะแรงดันต่ำ ซัพพลายเออร์ โรงงาน


































