ตัวเก็บประจุอัจฉริยะแรงดันต่ำ

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

 

Intelligent Capacitor

 

ขนาดโดยรวม

 

(1) การเขียนแบบโครงร่างของตัวเก็บประจุอัจฉริยะแรงดันต่ำ

 

Low‑voltage Intelligent Capacitor

 

ขนาดผลิตภัณฑ์ของตัวเก็บประจุอัจฉริยะแรงดันต่ำทั่วไป:

ข้อมูลจำเพาะและรุ่นโหมดการชดเชยแรงดันไฟฟ้า (V)ความจุสูงสุด (kvar)ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)ขนาดการติดตั้ง (มม.)
เจเอ็น-จีอี/450-30+30ค่าตอบแทนทั่วไป45060388×79×340367×45
เจเอ็น-จีอี/450-25+25ค่าตอบแทนทั่วไป45050388×79×300367×45
เจเอ็น-จีอี/450-20+20ค่าตอบแทนทั่วไป45040388×79×279367×45
เจเอ็น-จีอี/450-20+15ค่าตอบแทนทั่วไป45035388×79×279367×45
เจเอ็น-จีอี/450-20+10ค่าตอบแทนทั่วไป45030388×79×260367×45
เจเอ็น-จีอี/450-15+15ค่าตอบแทนทั่วไป45030388×79×260367×45
เจเอ็น-จีอี/450-15+10ค่าตอบแทนทั่วไป45025388×79×260367×45
เจเอ็น-จีอี/450-10+10ค่าตอบแทนทั่วไป45020388×79×240367×45
เจเอ็น-จีอี/450-10+5ค่าตอบแทนทั่วไป45015388×79×240367×45
เจเอ็น-จีอี/450-5+5ค่าตอบแทนทั่วไป45010388×79×240367×45
เจเอ็น-FE/250-30แบ่งค่าตอบแทน25030388×79×300367×45
เจเอ็น-FE/250-25แบ่งค่าตอบแทน25025388×79×260367×45
เจเอ็น-FE/250-20แบ่งค่าตอบแทน25020388×79×260367×45
เจเอ็น-FE/250-15แบ่งค่าตอบแทน25015388×79×240367×45
เจเอ็น-FE/250-10แบ่งค่าตอบแทน25010388×79×240367×45
เจเอ็น-FE/250-5แบ่งค่าตอบแทน2505388×79×240367×45

หมายเหตุการสั่งซื้อ: ผลิตภัณฑ์มาตรฐานไม่ได้ติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์แบบปรับจูน และจะต้องไม่นำไปใช้ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันฮาร์มอนิก{0}} สำหรับการใช้งานภายใต้สภาวะฮาร์มอนิก โปรดเลือกซีรีย์ต้าน-ฮาร์โมนิค

หากไม่มีการกำหนดค่าตัวควบคุมคาปาซิเตอร์อัจฉริยะสำหรับระบบ จะต้องซื้ออะแดปเตอร์สัญญาณปัจจุบัน-แยกต่างหาก

 

( 2 ) อุปกรณ์เสริม

 

Low‑voltage Intelligent Capacitor     

ข้อมูลจำเพาะและรุ่นของสายเคเบิลสื่อสาร

 

เลขที่คำอธิบายข้อมูลจำเพาะวัตถุประสงค์หมายเหตุ
1สายเคเบิลสื่อสาร 8 คอร์0.3mสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างตัวเก็บประจุที่ติดตั้งอยู่บนชั้นเดียวกันหนึ่งชิ้นที่ให้มาต่อตัวเก็บประจุ
0.7mสำหรับเชื่อมต่อระหว่างคาปาซิเตอร์ที่ติดตั้งที่ชั้นบนและชั้นล่างกำหนดค่าตามเงื่อนไขของไซต์จริง
1.5mสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างหม้อแปลงกระแสทุติยภูมิและตัวเก็บประจุภายใต้โหมดควบคุมอิสระของตัวเก็บประจุมีหนึ่งชิ้นต่อหม้อแปลงกระแส
3mสำหรับเชื่อมต่อระหว่างคอนโทรลเลอร์และคาปาซิเตอร์มีหนึ่งชิ้นต่อตัวควบคุม
2หม้อแปลงกระแสทุติยภูมิ (SCT)เจเอ็น-CTIการสุ่มตัวอย่างปัจจุบันโดยไม่มีตัวควบคุม สำหรับการชดเชยทั่วไปทั้งหมด-การชดเชยอัตโนมัติหนึ่งหน่วยสำหรับทุกๆ 12 ชุดของผลิตภัณฑ์เมื่อไม่มีตัวควบคุมมาให้
เจเอ็น-CT3การสุ่มตัวอย่างปัจจุบันโดยไม่มีตัวควบคุม สำหรับการชดเชยอัตโนมัติแบบแยก-ทั่วไปแบบผสมหนึ่งหน่วยสำหรับทุกๆ 12 ชุดของผลิตภัณฑ์เมื่อไม่มีตัวควบคุมมาให้

 

รุ่นอะแดปเตอร์สัญญาณปัจจุบัน

 

สั่งซื้อรุ่นโหมดการชดเชยที่ใช้งานได้หมายเหตุ
เจเอ็น-CT1ค่าตอบแทนทั่วไปอุปกรณ์เสริมนี้ไม่จำเป็นเมื่อติดตั้งตัวควบคุมคาปาซิเตอร์อัจฉริยะไว้
เจเอ็น-CT3ทั่วไป + 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

 

Intelligent Capacitor

แผนผังการเดินสายไฟสำหรับ-แผนตัวควบคุมการชดเชยทั่วไป

 

LV Capacitor

แผนผังการเดินสายไฟสำหรับ-แผนตัวควบคุมการชดเชยแบบผสม

 

แผนภาพการเดินสายไฟสำหรับใช้กับอะแดปเตอร์สัญญาณปัจจุบัน

 

Low‑voltage Intelligent Capacitor

แผนผังการเดินสายไฟสำหรับแผนการชดเชยร่วมอัตโนมัติ-

 

Smart Capacitor

แผนผังการเดินสายไฟสำหรับแผนการชดเชยแบบผสมอัตโนมัติ-

 

(1) การอนุญาตการสร้างข้อมูลการแจ้งเตือนของตัวเก็บประจุอัจฉริยะแรงดันต่ำ

 

แยก-ประเภทค่าตอบแทน:

รายการปลุกหน่วยหลักหน่วยทาสหมายเหตุ
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-อุณหภูมิภายในของตัวเก็บประจุเกินเกณฑ์อุณหภูมิสำหรับยูนิตหลัก การเปิดใช้งานแฟล็กนี้จะมีผลกับยูนิตโลคอลเท่านั้น และจะไม่ส่งผลกระทบต่อยูนิตสเลฟอื่นๆ
สวิตช์แบบซิงโครนัสผิดปกติอ้างถึงตารางรหัสข้อผิดพลาดสำหรับรายละเอียด

 

ประเภทค่าตอบแทนทั่วไป-:

รายการปลุกหน่วยหลักหน่วยทาสหมายเหตุ
แรงดันไฟฟ้าเกิน- แฟล็กนี้จะทำงานเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าเกิน-
ต่ำกว่า-แรงดันไฟฟ้า ธงนี้จะทำงานเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า-แรงดันไฟฟ้า
อัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้ามากเกินไป แฟล็กนี้จะทำงานเมื่ออัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้าเกินขีดจำกัด
ภายใต้-ปัจจุบัน ธงนี้จะทำงานเมื่อกระแสไฟในตู้หลัก-ต่ำกว่า-เกณฑ์ปัจจุบัน
เฟสผิดพลาด ความแตกต่างของเฟสระหว่างสัญญาณปัจจุบันและสัญญาณแรงดันไฟฟ้าอยู่ใน Quadrant 2 หรือ 3
ปัจจัยความไม่สมดุลที่มากเกินไปเฟส-สัญญาณการสูญเสียจากสวิตช์ซิงโครนัส
อุณหภูมิสูงเกิน-อุณหภูมิภายในตัวเก็บประจุสำหรับยูนิตหลัก การเปิดใช้งานแฟล็กนี้จะมีผลกับยูนิตโลคัลเท่านั้น และไม่ส่งผลกระทบต่อยูนิตสเลฟอื่น ๆ
สวิตช์แบบซิงโครนัสผิดปกติโปรดดูรหัสข้อผิดพลาดสำหรับรายละเอียด

 

(2) ความหมายของการสลับ-ไฟ LED แสดงสถานะ

ชื่อแอลอีดีไฟ LED ติดไฟ LED ปิดหมายเหตุ
C1วงจรที่ 1 การชดเชยทั่วไป-เปิดอยู่-วงจรที่ 1 ปิดการชดเชย-ทั่วไปแล้ว- 
C2วงจรที่ 2 การชดเชยทั่วไป-เปิดอยู่-วงจรที่ 2 ปิดการชดเชย-ทั่วไปแล้ว- 
Aวงจร 1 เฟส-การชดเชย-แบบแยกเปิดอยู่-วงจร 1 เฟส-การชดเชยแบบแยก-ถูกปิด- 
Bวงจร 1 เฟส-B แยก-การชดเชยเปิดอยู่-วงจร 1 เฟส-B แยก-การชดเชยปิดอยู่- 
Cวงจร 1 เฟส-C Split-การชดเชยเปิดอยู่-วงจร 1 เฟส-การชดเชยแยก C-ปิดอยู่- 

 

Low‑voltage Intelligent Capacitor

 

(3) คีย์มาตรฐาน-การทำงานของแพดสำหรับตัวเก็บประจุอัจฉริยะแรงดันต่ำ

สำคัญอัตโนมัติ-เรียกใช้เมนูกำหนดเอง-เรียกใช้เมนูเมนูพรีเซ็ตพารามิเตอร์หมายเหตุ
2การเลือกรายการแสดงผลสำหรับพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าเปลี่ยนจาก Manual-Run Menu เป็น Auto-Run Menuเลือกรายการพารามิเตอร์ 
3\สวิตช์วงจรตัวเก็บประจุ-เปิดอยู่เพิ่มค่าพารามิเตอร์ 
4\ปิดสวิตช์ตัวเก็บประจุวงจร-ลดค่าพารามิเตอร์ 
5เข้าสู่เมนูกำหนดเอง-เรียกใช้\ออกจากเมนูพรีเซ็ตพารามิเตอร์ 
6เข้าสู่เมนูจำลองด้วยตนเอง-เรียกใช้เมนู\\รหัสผสมใช้ได้เมื่อกดนาน 2- วินาที ตัวเก็บประจุจะไม่ถูกเปิดเครื่อง
7เข้าสู่เมนูการตั้งค่าพารามิเตอร์ล่วงหน้า\\กดปุ่มผสมค้างไว้-เป็นเวลา 2 วินาที

หมายเหตุ: บนอินเทอร์เฟซที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าของพารามิเตอร์ควบคุมและ-การปรับแต่งอินเทอร์เฟซพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าแบบละเอียด หากไม่มีคีย์ใดถูกควบคุมโดยผู้ใช้ภายใน 60 วินาที ตัวเก็บประจุอัจฉริยะจะยกเลิกการทำงานปัจจุบันและกลับสู่อินเทอร์เฟซที่เรียกใช้อัตโนมัติ-
 

(4) รายการพารามิเตอร์ควบคุม (1-การชดเชยการแยกวงจรมาตรฐาน)

เลขที่ส่วนต่อประสานการแสดงผลคำอธิบายพารามิเตอร์พารามิเตอร์เริ่มต้นช่วงพารามิเตอร์หมายเหตุ
1Low‑voltage Intelligent Capacitorผลรวมของความจุตัวเก็บประจุสามเฟส-   
2Smart Capacitorความจุของตัวเก็บประจุ00-0 
3Intelligent Capacitorเปิด-ตัวประกอบกำลังแล็ค 0.95ความล่าช้า 0.9 ~ ตะกั่ว 0.9 
4Intelligent Capacitorความล่าช้าในการสลับ (s)301-180 
5Intelligent Capacitorอัตราส่วน CT ของตู้หลัก-100ออ-10-1,000การรับรู้อัตราส่วน CT อัตโนมัติของ Au
6Power Capacitorที่อยู่เครือข่ายออสเตรเลีย0-1-32-ออสเตรเลีย

0: ที่อยู่หลัก

1-32: ที่อยู่ของทาส

ที่อยู่อัตโนมัติของ AU-②

7Low‑voltage Intelligent Capacitorเกิน-เกณฑ์การป้องกันอุณหภูมิ ( องศา )65ปิด-40-80ปิด: ปิดใช้งานการป้องกันอุณหภูมิ 3
8Low‑voltage Intelligent Capacitorระดับ-1 แรงดันไฟเกิน (V)248243-254สวิตช์ต้องห้าม-บนแรงดันไฟฟ้า④
9Low‑voltage Intelligent Capacitorระดับ-2 แรงดันไฟเกิน (V)260254-277โอเวอร์-สวิตช์แรงดันไฟฟ้า-ปิดแรงดันไฟฟ้า⑤
10Intelligent Capacitorต่ำกว่า-แรงดันไฟฟ้า (V)185185-196ภายใต้-สวิตช์แรงดันไฟฟ้า-ปิดแรงดันไฟฟ้า⑥
11Intelligent Capacitorอัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้าเกิน- (%)5.0ปิด-2.0-10.0ดับ: ปิดใช้งานการป้องกันความผิดเพี้ยนของแรงดันไฟฟ้าเกิน-⑦
12Smart Capacitorการป้องกันฮาร์มอนิกปัจจุบัน30ปิด-10.0%-99.9% 
13Low‑voltage Intelligent Capacitorการป้องกันความล่าช้า21-20 
14Power Capacitorตัวเก็บประจุเกิน-เกณฑ์ปัจจุบัน1.50ปิด-1.1-1.6 
15Intelligent Capacitorต่ำกว่า-กระแส (mA)ปิดปิด-80-500ปิด: ภายใต้-การป้องกันปัจจุบันปิดใช้งานอยู่
16Low‑voltage Intelligent Capacitorความล่าช้าในการคายประจุของตัวเก็บประจุ (s)22-180 
17Low‑voltage Intelligent Capacitorปัจจัยความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าปิดปิด-10-40 
18Intelligent Capacitorปิด-ตัวประกอบกำลัง1.00แล็ค 0.92 ~ ลีด 0.88 
19Low‑voltage Intelligent Capacitorแรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ (V)250220-360 
20Intelligent Capacitorที่อยู่การสื่อสารของโฮสต์ออต1-247-อัท 
21Power Capacitorอัตรารับส่งข้อมูลการสื่อสาร96002400-115200 
22Intelligent Capacitorการตรวจสอบความเท่าเทียมกันปิดปิด-คี่-สหภาพยุโรป 

 

(5) รายการพารามิเตอร์ควบคุม (2- ประเภทการชดเชยเฟสร่วมของช่องสัญญาณ)

เลขที่2-ประเภทการชดเชยเฟสร่วมของช่องสัญญาณคำอธิบายพารามิเตอร์พารามิเตอร์เริ่มต้นช่วงพารามิเตอร์หมายเหตุ
1Low‑voltage Intelligent Capacitorความจุของวงจรที่ 1 (kvar)   
2LV Capacitorความจุของวงจรที่ 2 (kvar)   
3Intelligent Capacitorเปิด-ปัจจัยแล็ค 0.95Lag 0.9-ตะกั่ว 0.9 
4Self-regulating Capacitorความล่าช้าในการสลับ (s)301-180 
5Automatic Capacitorอัตราส่วน CT ของคณะรัฐมนตรีหลักออสเตรเลียออ-10-1,000การรับรู้อัตราส่วน CT อัตโนมัติของ Au
6Intelligent Capacitorที่อยู่เครือข่ายออสเตรเลีย0-1-32-ออสเตรเลีย

0: ที่อยู่หลัก

1-32: ที่อยู่ของทาส

ที่อยู่อัตโนมัติของ AU-②

7Low‑voltage Intelligent Capacitorการป้องกันอุณหภูมิเกิน- ( องศา )65ปิด-40-80ปิด: ปิดใช้งานการป้องกันอุณหภูมิ 3
8PFC Capacitorแรงดันไฟเกิน-ขั้นที่ 1 (V)429420-440สวิตช์ต้องห้าม-บนแรงดันไฟฟ้า④
9Smart Capacitorระยะที่ 2-แรงดันไฟฟ้าเกิน- (V)450440-480โอเวอร์-สวิตช์แรงดันไฟฟ้า-ปิดแรงดันไฟฟ้า⑤
10Self-regulating Capacitorต่ำกว่า-แรงดันไฟฟ้า (V)320320-340ภายใต้-สวิตช์แรงดันไฟฟ้า-ปิดแรงดันไฟฟ้า⑥
11Automatic Capacitorอัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้าเกิน- (%)5.0ปิด-2.0-10.0ดับ: ปิดใช้งานการป้องกันความผิดเพี้ยนของแรงดันไฟฟ้าเกิน-⑦
12Power Capacitorการป้องกันฮาร์มอนิกปัจจุบัน30ปิด-10.0%-99.9% 
13PFC Capacitorการป้องกันความล่าช้า21-20 
14low Voltage Capacitorตัวเก็บประจุเกิน-เกณฑ์ปัจจุบัน1.50ปิด-1.1-1.6 
15LV Capacitorต่ำกว่า-กระแส (mA)ปิดปิด-80-500ปิด: ภายใต้-การป้องกันปัจจุบันปิดใช้งานอยู่
16low-voltage Capacitor

ตัวเก็บประจุ

ความล่าช้าในการคายประจุ (s)

22-180 
17Power Capacitorปิด-ปัจจัย1.00ความล่าช้า 0.92-ตะกั่ว0.88 
18Smart Electric Capacitorแรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ (V)450400-600 
19Electric Capacitorที่อยู่การสื่อสารของโฮสต์พีซีออต1-247-อัท 
20LV Capacitorอัตรารับส่งข้อมูลการสื่อสาร96002400-115200 
21PFC Capacitorการตรวจสอบความเท่าเทียมกันปิดปิด-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

ส่วนต่อประสานการแสดงผลคำอธิบายอินเทอร์เฟซส่วนต่อประสานการแสดงผลคำอธิบายอินเทอร์เฟซ
low Voltage CapacitorCd-- ย่อมาจากเวอร์ชันซอฟต์แวร์. 2.0 หมายเลขเวอร์ชันซอฟต์แวร์low-voltage CapacitorCd-- ย่อมาจากซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 2.0 หมายเลขเวอร์ชันซอฟต์แวร์

หมายเหตุ: พารามิเตอร์ทางไฟฟ้าจะต้องแสดงทันทีหลังจากการเชื่อมต่อเครือข่ายเสร็จสิ้น

 

(7) การแสดงพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า-ยูนิตหลักการชดเชยเฟสร่วมแบบ 2 ช่อง

ส่วนต่อประสานการแสดงผลคำอธิบายอินเทอร์เฟซส่วนต่อประสานการแสดงผลคำอธิบายอินเทอร์เฟซ
Smart Capacitor

แสดงแรงดันไฟฟ้าเฟส AC (V)

แสดงปัจจัยอำนาจ

low-voltage Capacitorแสดงอัตราการบิดเบือนปัจจุบัน (%)
Smart Electric Capacitor

แสดงแอมพลิจูดของสัญญาณกระแสทุติยภูมิ (A) ของหม้อแปลงกระแสสุ่มตัวอย่าง

แสดงขนาดกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (kvar)

Self-regulating Capacitorแสดงอุณหภูมิร่างกายของตัวเก็บประจุ (องศา)
Electric Capacitorจอแสดงผลอัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้า (%)Automatic Capacitorแสดงจำนวนหน่วยทาสที่เชื่อมต่อ

 

(8)การแสดงพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า-ยูนิตสเลฟชดเชยเฟสร่วมแบบ 2 ช่องสัญญาณ

ส่วนต่อประสานการแสดงผลคำอธิบายอินเทอร์เฟซส่วนต่อประสานการแสดงผลคำอธิบายอินเทอร์เฟซ
Intelligent Capacitorแสดงที่อยู่หน่วยทาสLV Intelligent Capacitorจอแสดงผลอัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้า (%)
Low‑voltage Intelligent Capacitorแสดงแรงดันไฟฟ้าเฟส AC (V)Smart Capacitorแสดงอุณหภูมิร่างกายของตัวเก็บประจุ (องศา)

 

(9) การแสดงพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า

ส่วนต่อประสานการแสดงผลคำอธิบายอินเทอร์เฟซส่วนต่อประสานการแสดงผลคำอธิบายอินเทอร์เฟซ
Low‑voltage Intelligent Capacitor

แสดงแรงดันไฟฟ้าเฟส A (V)

แสดงปัจจัยกำลังเฟส A

Intelligent Capacitorจอแสดงผลเฟส A อัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้า (%)
low-voltage Capacitor

แสดงแรงดันไฟฟ้าเฟส B (V)

แสดงปัจจัยกำลังเฟส B

Automatic Capacitorแสดงอัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้าเฟส B (%)
Electric Capacitor

แสดงแรงดันไฟฟ้าเฟส C (V)

แสดงปัจจัยกำลังเฟส C

PFC Capacitorแสดงอัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้าเฟส C (%)
Smart Electric Capacitor

แสดงเฟส A แอมพลิจูดสัญญาณกระแสรองของหม้อแปลงกระแสสุ่มตัวอย่าง (A)

แสดงเฟส A ขนาดกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (kvar)

Power Capacitorจอแสดงผลเฟส A อัตราการบิดเบือนปัจจุบัน (%)
Smart Capacitor

แสดงเฟส B การสุ่มตัวอย่างหม้อแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสไฟรองแอมพลิจูดของสัญญาณกระแสไฟสำรอง (A)

แสดงขนาดกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเฟส B (kvar)

Intelligent Capacitorแสดงเฟส B อัตราการบิดเบือนปัจจุบัน (%)
Self-regulating Capacitor

แสดงเฟส C การสุ่มตัวอย่างหม้อแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสรองของสัญญาณกระแสรอง (A)

แสดงขนาดกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเฟส C (kvar)

Smart Electric Capacitorแสดงเฟส C อัตราการบิดเบือนปัจจุบัน (%)
Low‑voltage Intelligent Capacitorแสดงอุณหภูมิร่างกายของตัวเก็บประจุ (องศา)low Voltage Capacitorแสดงจำนวนหน่วยทาสที่เชื่อมต่อ

ยูนิตหลักการชดเชยเฟส 1- แยกช่องสัญญาณ-, ยูนิตหลักชดเชยเฟสแยกช่อง 2- ช่อง, ยูนิตหลักชดเชยเฟสร่วม 1 ช่องสัญญาณ, ยูนิตหลักชดเชยเฟสร่วมแบบแยกช่องสัญญาณ 2- ช่อง

 

(10) การแสดงพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า

ส่วนต่อประสานการแสดงผลคำอธิบายอินเทอร์เฟซส่วนต่อประสานการแสดงผลคำอธิบายอินเทอร์เฟซ
Low‑voltage Intelligent Capacitorแสดงที่อยู่หน่วยทาสSelf-regulating Capacitorแสดงอัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้าเฟส B (%)
Smart Capacitor

แสดงแรงดันไฟฟ้าเฟส A (V)

แสดงแรงดันไฟฟ้าเฟส B (V)

Automatic Capacitorแสดงอัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้าเฟส C (%)
 
LV Capacitorแสดงแรงดันไฟฟ้าเฟส C (V)Power Capacitorแสดงอุณหภูมิร่างกายของตัวเก็บประจุ (องศา)
Electric Capacitorจอแสดงผลเฟส 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-

 ข้อดีข้อเสีย

ที่อยู่อัตโนมัติ-

โหมด

1. ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าที่อยู่

2. ไม่จำเป็นต้องเข้าใจกฎการตั้งค่าที่อยู่

3. ยูนิตหลักที่ผิดพลาดจะออกจากเครือข่ายโดยอัตโนมัติ และ

การเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่-จะดำเนินการโดยอัตโนมัติ

4. ไม่จำเป็นต้องมีการตั้งค่าพารามิเตอร์เมื่อเปลี่ยนตัวเก็บประจุอัจฉริยะ

ความสอดคล้องระหว่างไฟแสดงการสลับบนตู้ตัวเก็บประจุและหมายเลขตัวเก็บประจุอัจฉริยะจะแตกต่างกันหลังจากแต่ละรอบเครือข่าย

ตั้งค่าที่อยู่ด้วยตนเอง-

โหมด

แก้ไขความสอดคล้องกันระหว่างการสลับตู้-ไฟ LED แสดงสถานะและหมายเลขตัวเก็บประจุอัจฉริยะผู้ใช้จำเป็นต้องควบคุมกฎการตั้งค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมทั้งหมดให้ครบถ้วน ระบบการชดเชยทั้งหมดจะหยุดทำงานเมื่อยูนิตหลักทำงานล้มเหลว

 

ตัวเก็บประจุอัจฉริยะแบบแยก-การชดเชยเฟส (เฟสแยก 1- ช่องสัญญาณ-) เปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

เลขที่ชื่อพารามิเตอร์เปิดใช้งานหน่วยหลักเปิดใช้งานหน่วยทาสหมายเหตุ
0ความจุตัวเก็บประจุกลุ่มที่ 1-   
1ความจุตัวเก็บประจุกลุ่มที่ 2-   
2สลับ-บนเกณฑ์ 
3ความล่าช้าในการสลับ 
4อัตราส่วนซีที 
5ที่อยู่เครือข่ายo①เมื่อตัวเครื่องหลักเป็น Au
6เกิน-เกณฑ์อุณหภูมิ 
7แรงดันไฟฟ้า-stageOver-ครั้งที่ 1 สำหรับการชดเชยเฟสร่วม-   
8แรงดันไฟฟ้า-ขั้นเกิน-ขั้นที่ 2 สำหรับการชดเชยเฟสร่วม-   
9ต่ำกว่า-แรงดันไฟฟ้าสำหรับการชดเชยเฟสร่วม-   
10แรงดันไฟฟ้า-stageOver-ครั้งที่ 1 สำหรับการชดเชยเฟสแยก-   
11แรงดันไฟฟ้า-stageOver-ที่ 2 สำหรับการชดเชย-เฟสแบบแยก 
12ต่ำกว่า-แรงดันไฟฟ้าสำหรับการแยก-การชดเชยเฟส 
13เกณฑ์แรงดันไฟฟ้าฮาร์มอนิก 
14ความล่าช้าในการป้องกัน 
15คณะรัฐมนตรีทั้งหมดภายใต้-เกณฑ์ปัจจุบัน 
16ความล่าช้าในการคายประจุของตัวเก็บประจุ 
17เกณฑ์แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล 
18สลับ-ปิดเกณฑ์ 

 

ตัวเก็บประจุอัจฉริยะการชดเชย-ทั่วไปเปิดใช้งาน-ตามค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

เลขที่ชื่อพารามิเตอร์เปิดใช้งานหน่วยหลักเปิดใช้งานหน่วยทาสหมายเหตุ
0ความจุตัวเก็บประจุกลุ่มที่ 1-   
1ความจุตัวเก็บประจุกลุ่มที่ 2-   
2สลับ-บนเกณฑ์ 
3ความล่าช้าในการสลับ 
4อัตราส่วนซีที 
5ที่อยู่เครือข่ายo①เมื่อตัวเครื่องหลักเป็น Au
6เกิน-เกณฑ์อุณหภูมิ 
7แรงดันไฟฟ้า-stageOver-ครั้งที่ 1 สำหรับการชดเชยเฟสร่วม- 
8แรงดันไฟฟ้า-ขั้นเกิน-ขั้นที่ 2 สำหรับการชดเชยเฟสร่วม-พารามิเตอร์เกณฑ์จากตัวเก็บประจุอัจฉริยะที่วัด-หรืออุปกรณ์ควบคุม-การชดเชยเฟสของตัวเก็บประจุอัจฉริยะจะต้องถูกเขียนทับหลังจากคูณด้วย 1.732
9ต่ำกว่า-แรงดันไฟฟ้าสำหรับการชดเชยเฟสร่วม-
10แรงดันไฟฟ้า-stageOver-ครั้งที่ 1 สำหรับการชดเชยเฟสแยก- 
11แรงดันไฟฟ้า-stageOver-ที่ 2 สำหรับการชดเชย-เฟสแบบแยก 
12ต่ำกว่า-แรงดันไฟฟ้าสำหรับการแยก-การชดเชยเฟส 
13เกณฑ์แรงดันไฟฟ้าฮาร์มอนิก 
14ความล่าช้าในการป้องกัน 
15คณะรัฐมนตรีทั้งหมดภายใต้-เกณฑ์ปัจจุบัน 
16ความล่าช้าในการคายประจุของตัวเก็บประจุ 
17เกณฑ์แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล 
18สลับ-ปิดเกณฑ์ 

1 เมื่อยูนิตหลักทำงานภายใต้โหมดที่อยู่อัตโนมัติ- เมื่อเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือหลังการแก้ไขพารามิเตอร์ตัวควบคุม ยูนิตหลักจะเปลี่ยนรหัสที่อยู่หน่วยทาส-ทั้งหมดเป็นโหมดที่อยู่อัตโนมัติ-ผ่านข้อความออกอากาศ เมื่อผู้ใช้จำเป็นต้องเปลี่ยนจากโหมด-ตั้งค่าโหมดที่อยู่เป็นอัตโนมัติ- การปรับเปลี่ยนเฉพาะหน่วยหลักก็เพียงพอแล้ว

หมายเหตุ: การเปิดใช้งานยูนิตหลักหมายความว่าเมื่อตัวเก็บประจุอัจฉริยะทำงานในโหมดยูนิตหลัก- มันจะเขียนทับรายการพารามิเตอร์ไปยังยูนิตทาสทั้งหมด การเปิดใช้งานหน่วยทาสหมายความว่าเมื่อตัวเก็บประจุอัจฉริยะทำงานในโหมดหน่วยทาส- รายการพารามิเตอร์จะถูกเขียนทับ

 

ข้อมูลพร้อมท์

 

อักขระพร้อมท์ดิจิทัลความหมายด่วน
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

Power Capacitor

ข้อผิดพลาดการสลับการสั่นที่กู้คืนได้

1.เกิดจากอัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้าเกิน-

2.เกิดจากอัตราการบิดเบือนที่มากกว่า-ในปัจจุบัน

3.เกิดจากแรงดันไฟฟ้าเกิน

4.เกิดจากกระแสต่ำกว่า-

5.เกิดจากการชดเชยมากกว่า-

Low‑voltage Intelligent Capacitorข้อผิดพลาดของเครือข่าย (โหมดที่อยู่หรือความขัดแย้งของที่อยู่)
Smart Capacitorข้อผิดพลาดในการส่งข้อความเครือข่าย (ข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์)
Automatic Capacitorข้อผิดพลาดเวลาหมดของพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า-
Self-regulating Capacitorละทิ้งพารามิเตอร์ที่แก้ไขระหว่างการตั้งค่าพารามิเตอร์ล่วงหน้า
low Voltage Capacitorข้อผิดพลาดในการสื่อสารกับสวิตช์แบบซิงโครนัส
PFC Capacitorข้อผิดพลาดของสวิตช์แบบซิงโครนัส (ข้อผิดพลาดเฉพาะจะต้องสอบถามผ่านตัวควบคุมตัวเก็บประจุอัจฉริยะ)
Automatic Capacitorไม่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยทาสที่มีอยู่
Self-regulating Capacitorบันทึกพารามิเตอร์ที่แก้ไข
Intelligent Capacitorกระแสรวมน้อยกว่า 80 mA (ความไว)
แรงดันไฟฟ้าเกิน-สัญญาณแรงดันไฟฟ้าเกิน-เกณฑ์แรงดันไฟฟ้า
ต่ำกว่า-แรงดันไฟฟ้าสัญญาณแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า-เกณฑ์แรงดันไฟฟ้า
อัตราการบิดเบือนอัตราการบิดเบือนของสัญญาณแรงดันและกระแสเกินเกณฑ์การบิดเบือน
อุณหภูมิสูงเกิน-อุณหภูมิของตัวตัวเก็บประจุอัจฉริยะเกินขีดจำกัด
ภายใต้-ปัจจุบันกระแสทุติยภูมิของตู้หลักต่ำกว่า-เกณฑ์ปัจจุบัน
เฟสความแตกต่างของเฟสระหว่างกระแสและแรงดันไฟฟ้าอยู่ในควอแดรนท์ 2 และ 3 (แก้ไขอัตโนมัติ-)

 

บริการหลังการขาย-

 

ขอขอบคุณที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งเปิดโอกาสให้เรามอบบริการคุณภาพสูง-แก่คุณ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์การบริการที่ดียิ่งขึ้น โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดหลังการซื้อ

(1) ระยะเวลาการรับประกัน

ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่จัดส่ง ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ใช้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือนี้และไม่ได้ถอดชิ้นส่วนฝาครอบด้านบน บริษัทของเราจะรับผิดชอบการซ่อมแซมฟรีสำหรับข้อบกพร่องด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการซ่อมตลอดอายุการใช้งานจะมีให้หลังจากระยะเวลารับประกันหนึ่งปี- หากมีการลงนามในสัญญาให้ยึดเงื่อนไขของสัญญาเป็นหลัก

 

ป้ายกำกับยอดนิยม: ตัวเก็บประจุอัจฉริยะแรงดันต่ำ ประเทศจีน ผู้ผลิตตัวเก็บประจุอัจฉริยะแรงดันต่ำ ซัพพลายเออร์ โรงงาน

คู่ของ: ไม่ใช่
ส่งคำถาม

(0/10)

clearall