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Condensador de cerámica de alto voltaje
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Condensadores de alto voltaje del tirador
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Condensador de alto voltaje de la película
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Live Line Capacitors
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Dispositivo protector de la oleada
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Disyuntor de alto voltaje del vacío
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Sensor de temperatura del dispositivo de distribución
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Transformadores de instrumento del voltaje
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Detector capacitivo del voltaje
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Divisor de voltaje capacitivo
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Aislador capacitivo
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varistor de los movimientos
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Termistor del PTC NTC
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Resistores de alto voltaje
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Richard“XIWUER es muy innovador. Han proporcionado el servicio excelente, intuitivo, anticipando en el futuro en cuanto a lo que puede ser que necesitemos.” -
MikeEl “esmero de XIWUER a diseñar diversas especificaciones para cumplir nuestros requisitos de proceso rigurosos es un testamento a nuestros años de investigación y desarrollo.” -
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Condensador de Calefacción Eléctrica Refrigerado por Agua con Voltaje Nominal de 0.75-1.2kV y Frecuencia de 40-24,000Hz para Aplicaciones de Alto Voltaje
| Resaltar | Condensador de calefacción eléctrica refrigerado por agua,Condensador cerámico de alto voltaje de voltaje nominal 0.75-1.2kV,Frecuencia 40-24,Condensador refrigerado por agua de 000 Hz |
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|---|---|---|---|
- Desviación de la capacitancia: ±10%. La relación entre los valores máximos y mínimos de la capacitancia para cada fase y grupo no deberá ser superior a 1.1.
- Pérdidas dieléctricas Tangente tanδ (para dieléctricos de película completa) a tensión nominal Un y 20 °C:
- Un ≤ 1kV: tanδ ≤ 0.0015
- Un > 1kV: tanδ ≤ 0.0012
- Resistencia al aislamiento: Resiste el voltaje de prueba de 1 kV de frecuencia de potencia durante 1 minuto entre los terminales y la carcasa.
- La temperatura de entrada del agua de refrigeración no deberá superar los 30 °C.
- Para condensadores con Qn ≤ 1000 kvar, caudal de agua ≥ 4 L/min
- Para condensadores con Qn ≥ 1000 kvar, caudal de agua ≥ 6 L/min
- La sobre tensión de funcionamiento a largo plazo (no superior a 4 horas en un período de 24 horas) no deberá exceder de 1,1 Un.
- La sobrecorriente de funcionamiento a largo plazo (incluidas las corrientes armónicas) no excederá de 1,35 In.
- Instalación en interiores, con una altitud no superior a 1000 m.
- La temperatura del aire ambiente en el lugar de instalación y operación no deberá superar los 50 °C.
- El sitio de instalación estará libre de vibraciones mecánicas severas, gases/vapores nocivos y polvo explosivo.
- Los condensadores eléctricos de calefacción de película completa refrigerados por agua RWM y RFM cumplen con JB71
Se utiliza principalmente en sistemas de energía CA controlables o ajustables con un voltaje nominal no superior a 3,6 kV y una frecuencia que oscila entre 40 y 24 000 Hz.Diseñados específicamente para mejorar el factor de potencia en el calentamiento por inducción, de fundición y agitación, o de fundición, así como de aplicaciones similares.
El condensador eléctrico de calefacción consta de los siguientes componentes principales:
- El núcleo:El núcleo comprende múltiples elementos paralelos. Cada elemento condensador está enrollado de papel condensador (dielectrico) y conductores de aluminio (placas).Una placa está soldada a una tubería de agua de enfriamiento, que se conecta al perno de puesta a tierra o a la placa de puesta a tierra en la cubierta, sirviendo de terminal general para dicha placa.
- La segunda placa está aislada de la carcasa, se conecta a la barra de bus mediante una placa de conexión y se saca a través de una funda de porcelana en la cubierta.
- Encasillado:La carcasa es rectangular con llaves de elevación soldadas a ambos lados para su manejo.
- Los condensadores deben instalarse sin vibraciones, y está permitido instalarlos cerca de los calentadores.siempre que los materiales no combustibles formen una pared divisoria sólida alrededor de los condensadores o los condensadores estén alojados en gabinetes metálicos separados..
- Para evitar daños en las tuberías de agua de refrigeración del condensador, la temperatura ambiente en el sitio de instalación no debe caer por debajo de ±2 °C.
- Los condensadores deben instalarse verticalmente (bujantes de porcelana orientados hacia arriba) y está estrictamente prohibido moverlos por sus bujantes de porcelana.Mantener una distancia mínima de 20 mm entre los condensadores.
- Las conexiones entre las tuberías de agua de refrigeración del condensador y entre las tuberías de agua de refrigeración y las tuberías de fuente de agua deberán utilizar mangueras de goma flexibles.con un diámetro de diámetro superior a 50 mm,Las tuberías de drenaje no deben estar cubiertas y deben colocarse en lugares fácilmente observables para controlar la descarga de agua en todo momento.
- La temperatura del agua de refrigeración en la entrada no deberá exceder de +30°C y en la salida no deberá exceder de +35°C.
- Cuando se conecten varias tuberías de agua de refrigeración en serie (no superiores a tres unidades), ajustar la presión y el caudal del agua para regular la diferencia de temperatura entre el agua de entrada y el agua de salida.garantizar que la temperatura de salida no exceda de +35°CLa presión en la entrada de agua de refrigeración no debe exceder de 4 atmósferas.
- Si el suministro de agua se interrumpe debido a una falla, desconecte inmediatamente la fuente de alimentación del condensador.drenar completamente toda el agua de las tuberías de agua de refrigeración.
- Cuando se utilicen múltiples terminales de grupo en paralelo en el condensador, se utilizarán placas de conexión flexibles.no de ninguna terminal de grupo individualLa superficie de la sección transversal de la placa de conexión no deberá ser inferior a 2,5 cm2.
- Si la tensión de la línea excede la tensión nominal del condensador, ajustar el número de condensadores conectados en serie o conectar los terminales de los condensadores que operan en serie en paralelo.
| Número de serie. | Modelo | Válvulas de tensión | Capacidad nominal Qn/kvar | Frecuencia Hz/kHz | Capacidad nominal Cn/μF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.75 | 360 | 0.5 | 4 por 50.9 |
| 2 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | 0.75 | 750 | 0.5 | 6 por 70.7 |
| 3 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | 1.0 | 750 | 0.5 | 6 por 39.8 |
| 4 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma RFM1.1-750-0.5S | 1.1 | 750 | 0.5 | 6 por 32.9 |
| 5 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma RFM. | 1.2 | 750 | 0.5 | 6 por 27.6 |
| 6 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.375 | 180 | 1.0 | 4 por 50.9 |
| 7 | Se aplicará la norma RFM0.375-360-1S | 0.375 | 360 | 1.0 | 6 por 67.9 |
| 8 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.5 | 180 | 1.0 | Cuatro por veintiocho.6 |
| 9 | Se aplicará el método de ensayo de la norma RFM0.5-360-1 | 0.5 | 360 | 1.0 | Cuatro por cincuenta y siete.3 |
| 10 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 0.75 | 360 | 1.0 | 4 por 25.5 |
| 11 | Se aplicará la norma RFM0.75-640-1 | 0.75 | 640 | 1.0 | 4 por 45.3 |
| 12 | Se aplicará la norma RFM0.75-750-1S | 0.75 | 750 | 1.0 | Cuatro por cincuenta y tres.1 |
| 13 | Se aplicará la norma RFM0.75-1000-1 | 0.75 | 1000 | 1.0 | 6 por 47.2 |
| 14 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma RFM1.0-360-1S. | 1.0 | 360 | 1.0 | 4 por 14.3 |
| 15 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma RFM1.0-750-1S. | 1.0 | 750 | 1.0 | 4 por 29.8 |
| 16 | Se aplicará la norma RFM1.0-1000-1S. | 1.0 | 1000 | 1.0 | Cuatro por treinta y nueve.8 |
| 17 | Se aplicará el código RFM1.2-360-1S. | 1.2 | 360 | 1.0 | 4 por 9.95 |
| 18 | Se aplicará la norma RFM1.2-750-1 | 1.2 | 750 | 1.0 | 4 por 20.7 |
| 19 | Se aplicará la norma RFM1.2-1000-1S. | 1.2 | 1000 | 1.0 | Cuatro por veintisiete.6 |
| 20 | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 0.75 | 750 | 2.0 | Cuatro por veintiséis.5 |
| 21 | Se aplicará la norma RFM0.75-1000-2 | 0.75 | 1000 | 2.0 | 6 por 23.6 |
| 22 | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 1.0 | 750 | 2.0 | 4 por 14.9 |
| 23 | Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | 1.0 | 1000 | 2.0 | 6 por 13.3 |
| 24 | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 1.2 | 750 | 2.0 | 4 por 10.4 |
| 25 | Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | 1.2 | 1000 | 2.0 | 6 por 9.21 |
| 26 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0.375 | 360 | 2.5 | Es un 4x40.7 |
| 27 | Se aplicará el método de ensayo. | 0.375 | 750 | 2.5 | 6 por 56.6 |
| 28 | Se aplicará el método de ensayo de la norma RFM0.5-360-2.5. | 0.5 | 360 | 2.5 | 4 por 22.9 |
| 29 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.5 | 750 | 2.5 | 6 por 31.8 |
| 30 | Se aplicará el método de ensayo. | 0.5 | 1000 | 2.5 | 6 por 42.4 |
| 31 | Se aplicará el método de ensayo. | 0.75 | 360 | 2.5 | 4 por 10.2 |
| 32 | Se aplicará el método de ensayo. | 0.75 | 750 | 2.5 | Cuatro por veintiún.2 |
| 33 | Se aplicará la norma RFM0.75-1000-2.5S. | 0.75 | 1000 | 2.5 | 6 por 18.9 |
| 34 | Se aplicará la norma RFM0.375-360-4S | 0.375 | 360 | 4.0 | 4 por 25.5 |
| 35 | Se aplicará el método de ensayo. | 0.375 | 640 | 4.0 | 6 por 30.2 |
| 36 | Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | 0.375 | 750 | 4.0 | 6 por 35.4 |
| 37 | Se aplicará el método de ensayo de la norma RFM0.5-360-4 | 0.5 | 360 | 4.0 | 4 por 14.3 |
| 38 | Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | 0.5 | 750 | 4.0 | 6 por 19.9 |
| 39 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 0.5 | 1000 | 4.0 | 6 por 26.5 |
| 40 | Se aplicarán los siguientes requisitos: |

