
Інтелектуальний конденсатор низької напруги
●Висока інтеграція, -економія місця
●Інтелектуальне перемикання та керування
● Виняткова надійність і безпека
●Спрощений дизайн і встановлення
●Просте обслуговування та масштабованість
● Розширений зв'язок і мережа, максимум 32 одиниці
- Введення продукту
Огляд продукту
Інтелектуальний інтегрований пристрій компенсації силового конденсатора серії JN-E (надалі інтелектуальний конденсатор) використовує технологію виявлення параметрів потужності, технологію керування компенсацією реактивної потужності, технологію відображення, технологію керування перемиканням силового конденсатора, технологію мережі інтелектуальних конденсаторів, технологію моніторингу та захисту від несправностей і складається з силових конденсаторів і автоматичних вимикачів. Один інтелектуальний конденсатор може сформувати повну систему компенсації. До 32 одиниць інтелектуальних конденсаторів загальної-фази та розділеної-фази можна довільно комбінувати для застосування. Не потрібно налаштовувати параметри керування, і пристрій може нормально працювати після-ввімкнення живлення, демонструючи просту та гнучку роботу. В основному він використовується для статичної компенсації реактивної потужності в енергосистемах 0,4 кВ, щоб покращити коефіцієнт потужності електромережі, зменшити втрати в мережі, збільшити вихідну потужність трансформаторів, покращити якість вихідної напруги та уникнути штрафів за -коригування коефіцієнта потужності.
Особливості продукту
① Компактна структура міні-розміру з повністю інтегрованими вторинними ланцюгами в одному корпусі, що забезпечує акуратний і чистий вигляд.
② Моделі з різними специфікаціями можна довільно комбінувати відповідно до вимог компенсації, маючи широкий спектр застосування.
③ Використовує конструкцію з низьким-енергоспоживанням-, що забезпечує вищу ефективність-збереження енергії порівняно зі звичайними компенсаційними структурами.
④Застосовується нульова-технологія перехресної комутації; відсутність пускового струму під час увімкнення-(менше ніж у 2 рази номінальний струм), а також відсутність електричної дуги під час-вимкнення.
⑤ Функція інтелектуальної мережі: несправні схеми автоматично від’єднуються від мережі, а нові-додані схеми автоматично підключаються до мережі.
⑥ Надзвичайно висока швидкість підключення до мережі; автоматичне підключення до мережі може бути завершено протягом 18 секунд після-ввімкнення живлення, зменшуючи час очікування введення в експлуатацію.
⑦ Автоматично визначає одноіменні клеми сигналів струму, щоб уникнути ненормальної роботи, спричиненої зворотним встановленням трансформаторів струму на шинах.
⑧ Бере середній коефіцієнт потужності протягом періоду затримки як еталонну граничну фізичну величину для зменшення непотрібних операцій перемикання.
⑨ Для підвищення стабільності системи доступно кілька функцій захисту, включаючи захист від підвищеної-напруги,-нижчої-напруги, недостатнього-струму, втрати фази, захисту від-гармоній і-температури.
⑩ РК-дисплей з підсвічуванням показує різні електричні параметри, стан перемикання та стан тривоги.
⑪ Обладнано функцією ручного-ввімкнення/вимкнення-вимкнення.
⑫ Максимальна кількість мереж становить 32 одиниці як для системи автоматичного керування, так і для системи керування.
Номенклатура продукції
(1) Номенклатура звичайних інтелектуальних конденсаторів

Габаритні розміри
(1) Габаритне креслення низьковольтного інтелектуального конденсатора

Розміри звичайного інтелектуального конденсатора низької напруги:
| Специфікація та модель | Режим компенсації | Номінальна напруга (В) | Номінальна потужність (квар) | Розміри (Д × Ш × В) (мм) | Монтажні розміри (мм) |
| JN-GE/450-30+30 | Загальна компенсація | 450 | 60 | 388×79×340 | 367×45 |
| JN-GE/450-25+25 | Загальна компенсація | 450 | 50 | 388×79×300 | 367×45 |
| JN-GE/450-20+20 | Загальна компенсація | 450 | 40 | 388×79×279 | 367×45 |
| JN-GE/450-20+15 | Загальна компенсація | 450 | 35 | 388×79×279 | 367×45 |
| JN-GE/450-20+10 | Загальна компенсація | 450 | 30 | 388×79×260 | 367×45 |
| JN-GE/450-15+15 | Загальна компенсація | 450 | 30 | 388×79×260 | 367×45 |
| JN-GE/450-15+10 | Загальна компенсація | 450 | 25 | 388×79×260 | 367×45 |
| JN-GE/450-10+10 | Загальна компенсація | 450 | 20 | 388×79×240 | 367×45 |
| JN-GE/450-10+5 | Загальна компенсація | 450 | 15 | 388×79×240 | 367×45 |
| JN-GE/450-5+5 | Загальна компенсація | 450 | 10 | 388×79×240 | 367×45 |
| JN-FE/250-30 | Спліт компенсація | 250 | 30 | 388×79×300 | 367×45 |
| JN-FE/250-25 | Спліт компенсація | 250 | 25 | 388×79×260 | 367×45 |
| JN-FE/250-20 | Спліт компенсація | 250 | 20 | 388×79×260 | 367×45 |
| JN-FE/250-15 | Спліт компенсація | 250 | 15 | 388×79×240 | 367×45 |
| JN-FE/250-10 | Спліт компенсація | 250 | 10 | 388×79×240 | 367×45 |
| JN-FE/250-5 | Спліт компенсація | 250 | 5 | 388×79×240 | 367×45 |
Примітка щодо замовлення. Стандартні вироби не оснащені настроювальними реакторами та не повинні застосовуватись у гармонійних-середовищах. Для застосування в гармонійних умовах виберіть серію анти-гармоній.
Якщо для системи не налаштовано інтелектуальний контролер конденсаторів, адаптер-сигналу струму слід придбати окремо.
( 2 ) Додаткові аксесуари
Технічні характеристики та модель кабелю зв’язку
| немає | опис | спец. | призначення | Зауваження |
| 1 | 8-жильні комунікаційні кабелі | 0.3m | Для з'єднання між конденсаторами, встановленими на одному шарі | Одна штука поставляється на конденсатор |
| 0.7m | Для з'єднання між конденсаторами, встановленими на верхньому і нижньому шарах | Налаштовано відповідно до реальних умов на місці | ||
| 1.5m | Для підключення вторинного трансформатора струму до конденсатора в режимі автономного керування конденсатором | Одна штука поставляється на трансформатор струму | ||
| 3m | Для з'єднання між контролером і конденсаторами | Одна штука поставляється на контролер | ||
| 2 | Вторинний трансформатор струму (SCT) | JN-CTI | Вибірка струму без контролера, для повної загальної-компенсації, автоматична компенсація | Одна одиниця на кожні 12 комплектів продуктів, якщо контролер не надається |
| JN-CT3 | Поточна вибірка без контролера, для змішаної загальної-роздільної автоматичної компенсації | Одна одиниця на кожні 12 комплектів продуктів, якщо контролер не надається |
Поточна модель адаптера сигналу
| Модель замовлення | Застосовний режим компенсації | Зауваження |
| JN-CT1 | Загальна компенсація | Цей аксесуар не потрібен, якщо встановлено інтелектуальний контролер конденсатора. |
| JN-CT3 | Загальна + розділена компенсація (змішаний режим) |
Умови експлуатації
①Діапазон напруги: лінія 400 В±20%; Фаза 230 В±20%
②Струм сигналу: AC 0-5 A
③Номінальна частота: 50 Гц±2 Гц
④Температура навколишнього середовища: -20 градусів ~ +45 градусів
⑤Дередовище спотворень: швидкість спотворення напруги менше 5%
⑥Максимальна висота: менше 2500 м
⑦Умови навколишнього середовища: відсутність вибухонебезпечного середовища в навколишньому середовищі; відсутність газу, який може пошкодити ізоляцію або викликати корозію металу; відсутність електропровідного пилу.
⑧Відносна вологість: менше або дорівнює 90% при 20 градусах; при більш низьких температурах допускається більш висока відносна вологість.
⑨Застосовний стандарт: GB/T 15576
Монтаж і введення в експлуатацію
① Після того, як інтелектуальний конденсатор низької напруги встановлено та -ввімкнено, необхідно налаштувати параметр CT основної шафи (встановити значення коефіцієнта трансформації. Наприклад, якщо коефіцієнт трансформації струму становить 2000:5, установіть значення 400. Лише основний блок потребує налаштування). Інші параметри можуть приймати заводські значення за замовчуванням. Це єдиний параметр, який вимагає налаштування для низьковольтної інтелектуальної конденсаторної системи.
②Якщо ємність тимчасового джерела живлення, підключеного до -шини шафи конденсатора, менша за номінальну ємність найбільшого окремого конденсатора, інтелектуальний конденсатор забезпечує імітацію функції перемикання, щоб уникнути відключення під час увімкнення-конденсатора. Щоб активувати цю функцію, натисніть і утримуйте призначену клавішу та клавішу A одночасно протягом 2 секунд після-увімкнення, а потім відпустіть. Символи «Auto-Manual» відображатимуться на РК-дисплеї, щоб вказати активацію функції. У цьому стані конденсатори можна вмикати-вручну, світлодіод-вмикання світиться нормально, тоді як конденсатори фактично не вводяться в експлуатацію.
③Для випробування автоматичного перемикання на сайтах, де не можна подати імітований сигнал струму, виріб можна доставити після проходження випробування ручного перемикання-ввімкнення/вимкнення-з нормальними функціями.
Технічні характеристики
Температура: ±2 градуси
Напруга: ±0,5%
Струм: ±1%
Потужність: ±2,5%
Коефіцієнт потужності: ±0,01
Загальне споживання електроенергії: менше 3,5 ВА
Перемикання пускового струму: менше 2 дюймів
Час динамічного відгуку: менше або дорівнює 1 с
Кількість мереж: макс. . 32 одиниць (за винятком контролера інтелектуального конденсатора)
Схема підключення для використання з низьковольтним інтелектуальним контролером конденсаторів

Схема підключення для загальної-схеми контролера компенсації

Схема підключення для схеми контролера змішаної-компенсації
Схема підключення для використання з адаптером струмового сигналу

Схема електропроводки для автономної загальної-схеми компенсації

Схема електропроводки для автономної змішаної-схеми компенсації
(1) Дозвіл на створення інформації про тривогу для низьковольтного інтелектуального конденсатора
Розподілений-тип компенсації:
| Пункт сигналізації | Головний блок | Рабська одиниця | Зауваження | |
| Пере-напруга | ● | Цей прапорець стає активним, коли-виникає перенапруга на будь-якій фазі | ||
| Низька-напруга | ● | Цей прапорець стає активним, коли на будь-якій фазі-напруга знижується | ||
| Надмірна швидкість спотворення напруги | ● | Цей прапорець стає активним, коли швидкість спотворення напруги будь-якої фази перевищує межу | ||
| Нині- | ● | Цей прапорець стає активним, коли струм-основної шафи будь-якої фази менший ніж-поріг нижнього струму | ||
| Помилка фази | ● | Несправність виникає, коли різниця фаз між сигналом струму та сигналом напруги лежить у квадранті 2 або квадранті 3 | ||
| Фактор надмірного дисбалансу | ● | Коефіцієнт дисбалансу три{0}}напруги перевищує ліміт | ||
| Пере-температура | ● | ● | Внутрішня температура конденсатора перевищує температурний поріг | Для основного блоку активація цього прапора впливає лише на локальний блок і не впливає на інші підлеглі блоки. |
| Несправність синхронного перемикача | ● | ● | Додаткову інформацію дивіться в таблиці кодів несправностей | |
Загальний-тип компенсації:
| Пункт сигналізації | Головний блок | Рабська одиниця | Зауваження | |
| Пере-напруга | ● | Цей прапорець активний у разі перевищення-напруги. | ||
| Низька-напруга | ● | Цей прапорець активний, коли напруга нижче-напруги. | ||
| Надмірна швидкість спотворення напруги | ● | Цей прапорець активний, коли швидкість спотворення напруги перевищує ліміт. | ||
| Нині- | ● | Цей прапорець активний, коли струм основного-корпуса нижче-порогового значення струму. | ||
| Помилка фази | ● | Різниця фаз між сигналом струму та сигналом напруги лежить у квадранті 2 або 3. | ||
| Фактор надмірного дисбалансу | ● | ● | Вихідний сигнал-втрати фази від синхронного перемикача. | |
| Пере-температура | ● | ● | Внутрішня температура конденсатора. | Для основного блоку активація цього прапора впливає лише на локальний блок і не впливає на інші підлеглі блоки. |
| Несправність синхронного перемикача | ● | ● | Додаткову інформацію дивіться в коді несправності. | |
(2) Значення перемикання-світлодіодних індикаторів стану
| Назва світлодіода | Світлодіод горить | Світлодіод вимкнено | Зауваження |
| C1 | Загальна-компенсація контуру 1-увімкнена | Загальна-компенсація ланцюга 1 вимкнена- | |
| C2 | Загальна-компенсація контуру 2 увімкнена- | Загальна-компенсація ланцюга 2 вимкнена- | |
| A | Контур 1, фаза-A, -компенсація-ввімкнена | Контур 1, фаза-А, -компенсація вимкнена- | |
| B | Контур 1 Фаза-B Split-компенсація ввімкнена- | Контур 1 Фаза-B Спліт-компенсація вимкнена-вимкнено | |
| C | Контур 1 Фаза-C Split-компенсація ввімкнена- | Контур 1 Фаза-C Спліт-компенсація вимкнена-вимкнено |

(3) Стандартна клавіша-Клавіша для низьковольтного інтелектуального конденсатора
| ключ | Меню авто-запуску | Ручне-меню запуску | Меню попереднього налаштування параметрів | Зауваження |
| Вибір елементів дисплея для електричних параметрів. | Переключіться з ручного-меню запуску на автоматичне-меню запуску. | Виберіть пункт параметра. | ||
| \ | Увімкніть циклічний конденсатор-. | Збільшити значення параметра. | ||
| \ | Вимкніть циклічний конденсатор-. | Зменшити значення параметра. | ||
| Увійдіть у меню Manual-Run. | \ | Вихід з меню попереднього налаштування параметрів. | ||
| Увійдіть у симуляцію Manual-Run Menu. | \ | \ | Комбінована клавіша дійсна після тривалого натискання протягом 2-секунд. Конденсатор не буде фізично ввімкнено. | |
| Увійдіть у меню попереднього налаштування параметрів. | \ | \ | Утримуйте -комбіновану клавішу протягом 2 секунд. |
Примітка: в інтерфейсі попереднього налаштування параметрів керування та інтерфейсі точного-налаштування електричних параметрів, якщо протягом 60 секунд користувач не натиснув жодної клавіші, інтелектуальний конденсатор перерве поточну операцію та повернеться до інтерфейсу автоматичного-запуску.
(4) Список контрольних параметрів (1-Стандартна компенсація розділення схеми)
| немає | Інтерфейс дисплея | Опис параметра | Параметр за замовчуванням | Діапазон параметрів | Зауваження |
| 1 | Сума ємності три{0}}фазного конденсатора | ||||
| 2 | Ємність конденсатора | 0 | 0-0 | ||
| 3 | Увімкніть-фактор потужності | Відставання 0,95 | Відставання 0,9 ~ Випередження 0,9 | ||
| 4 | Затримка перемикання (с) | 30 | 1-180 | ||
| 5 | Коефіцієнт КТ головного-кабінету | 100 | Au-10-1000 | Au Автоматичне розпізнавання CT Ratio① | |
| 6 | Мережева адреса | AU | 0-1-32-АС | 0: Головна адреса 1-32: адреса підпорядкованого AU Auto-адреса② | |
| 7 | Переви-поріг захисту від температури (градус) | 65 | OFF-40-80 | ВИМК.: температурний захист вимкнено③ | |
| 8 | Перевищення напруги рівня-1 (В) | 248 | 243-254 | Заборонено вмикати-напругу④ | |
| 9 | Перевищення напруги рівня-2 (В) | 260 | 254-277 | Над-напруга. Вимкніть-напругу⑤ | |
| 10 | Низька-напруга (В) | 185 | 185-196 | Низька-напруга Вимкніть-напругу⑥ | |
| 11 | Коефіцієнт пере-викривлення напруги (%) | 5.0 | ВИМК-2,0-10,0 | ВИМКНЕНО: захист-від перенапруги вимкнено⑦ | |
| 12 | Гармонічний захист струму | 30 | ВИКЛ-10,0%-99,9% | ||
| 13 | Захист від затримки | 2 | 1-20 | ||
| 14 | Конденсатор перевищує-поріг струму | 1.50 | ВИМК-1,1-1,6 | ||
| 15 | Під-струм (мА) | ВИМКНЕНО | OFF-80-500 | ВИМКНЕНО: -захист вимкнено | |
| 16 | Затримка розряду конденсатора (с) | 2 | 2-180 | ||
| 17 | Коефіцієнт дисбалансу напруги | ВИМКНЕНО | OFF-10-40 | ||
| 18 | Вимкніть-фактор потужності | 1.00 | Відставання 0,92 ~ Випередження 0,88 | ||
| 19 | Номінальна напруга конденсатора (В) | 250 | 220-360 | ||
| 20 | Комунікаційна адреса хоста | авт | 1-247-Авт | ||
| 21 | Швидкість передачі даних | 9600 | 2400-115200 | ||
| 22 | Перевірка парності | ВИМКНЕНО | ВИМК-Непарний-EuEn |
(5) Список контрольних параметрів (2-канальний тип компенсації загальної фази)
| немає | 2-Тип компенсації загальної фази каналу | Опис параметра | Параметр за замовчуванням | Діапазон параметрів | Зауваження |
| 1 | Ємність 1-го контуру (квар) | ||||
| 2 | Ємність 2-го контуру (квар) | ||||
| 3 | Увімкніть-Factor | Відставання 0,95 | Відставання 0,9-Випередження 0,9 | ||
| 4 | Затримка перемикання (с) | 30 | 1-180 | ||
| 5 | Головний кабінет CT Ratio | Au | Au-10-1000 | Au Автоматичне розпізнавання CT Ratio① | |
| 6 | Мережева адреса | AU | 0-1-32-АС | 0: Головна адреса 1-32: адреса підпорядкованого AU Auto-адреса② | |
| 7 | Температура захисту від пере-температури (градуси) | 65 | OFF-40-80 | ВИМК.: температурний захист вимкнено③ | |
| 8 | Перевищення-напруги 1-го-ступеню (В) | 429 | 420-440 | Заборонено вмикати-напругу④ | |
| 9 | Перевищення-напруги 2-го-ступеню (В) | 450 | 440-480 | Над-напруга. Вимкніть-напругу⑤ | |
| 10 | Низька-напруга (В) | 320 | 320-340 | Низька-напруга Вимкніть-напругу⑥ | |
| 11 | Коефіцієнт спотворення-напруги (%) | 5.0 | ВИМК-2,0-10,0 | ВИМКНЕНО: захист-від перенапруги вимкнено⑦ | |
| 12 | Захист від гармонік струму | 30 | ВИКЛ-10,0%-99,9% | ||
| 13 | Захист від затримки | 2 | 1-20 | ||
| 14 | Порогове значення-струму конденсатора | 1.50 | ВИМК-1,1-1,6 | ||
| 15 | Під-струм (мА) | ВИМКНЕНО | OFF-80-500 | ВИМКНЕНО: -захист вимкнено | |
| 16 | Конденсатор Затримка розряду (с) | 2 | 2-180 | ||
| 17 | Вимкніть-Factor | 1.00 | Відставання 0,92-Відведення 0,88 | ||
| 18 | Номінальна напруга конденсатора (В) | 450 | 400-600 | ||
| 19 | Комунікаційна адреса хост-ПК | авт | 1-247-Авт | ||
| 20 | Швидкість передачі даних | 9600 | 2400-115200 | ||
| 21 | Перевірка парності | ВИМКНЕНО | ВИМК-Непарний-EuEn |
① Вказує на те, що коефіцієнт трансформації струму визначається автоматично після завершення об’єднання в мережу інтелектуальних конденсаторів. Наприклад, для трансформатора струму 500/5 значення коефіцієнта становить 100.
② Вказує на мережевий режим інтелектуальних конденсаторів. 0-32 є параметрами для режиму ручного налаштування адреси (1-32 означає адресу підпорядкованого пристрою); AU означає режим автоматичної адресації.
③ Робочий гістерезис: 5 градусів.
④ Увімкнення- конденсатора заборонено при перевищенні цього порогу.
⑤ При перевищенні цього порогу конденсатор має бути-вимкнено.
⑥ Конденсатор має бути-вимкнуто, коли значення падає нижче цього порогу.
⑦ Робочий гістерезис: 2%. ВИМК.: захист від пере-спотворення напруги вимкнено.
Примітка: Коли мережеве об’єднання системи компенсації завершено або параметри керування головного блоку змінено, головний блок перезапише свої власні параметри керування для всіх підлеглих блоків. Після ненормального виходу головного блоку новий головний блок працюватиме з-попередньо встановленими користувачем параметрами після повторного-підключення до мережі.
Примітка 1: Параметри властивостей конденсатора не будуть перезаписані (значення ємності, номінальна напруга конденсатора, послідовний реактивний опір).
Примітка 2. Коли контролер інтелектуального конденсатора або інтелектуальний конденсатор-компенсації-фази, що працює в режимі розділеної-фази, діє як головний блок і перезаписує параметри для інтелектуальних конденсаторів-фази-компенсації, порогові значення 1-го-ступеню підвищена-напруга, 2-й-ступінь підвищеної-напруги та знижена-напруга повинні бути помножені на 1,732 відповідно перед перезаписом.
(6) Інтерфейс мережевого дисплея
| Інтерфейс дисплея | Опис інтерфейсу | Інтерфейс дисплея | Опис інтерфейсу |
![]() | Cd-- означає версію програмного забезпечення. 2.0 Номер версії програмного забезпечення. | ![]() | Cd-- означає версію програмного забезпечення. 2.0 Номер версії програмного забезпечення. |
Примітка. Електричні параметри повинні відображатися одразу після завершення підключення до мережі.
(7) Дисплей електричних параметрів-2-канальний головний блок компенсації загальної фази
| Інтерфейс дисплея | Опис інтерфейсу | Інтерфейс дисплея | Опис інтерфейсу |
Відображення фазної напруги змінного струму (В). Показник коефіцієнта потужності. | Коефіцієнт спотворення поточного дисплея (%) | ||
![]() | Відображення амплітуди сигналу вторинного струму (A) трансформатора струму вибірки. Показати величину реактивної потужності (квар). | ![]() | Температура тіла конденсатора дисплея (градуси) |
![]() | Швидкість спотворення напруги дисплея (%) | Відображення кількості підключених ведених пристроїв |
(8) Дисплей електричних параметрів-2-канальний ведений блок компенсації загальної фази
| Інтерфейс дисплея | Опис інтерфейсу | Інтерфейс дисплея | Опис інтерфейсу |
| Відображення адреси веденого пристрою | Швидкість спотворення напруги дисплея (%) | ||
| Відображення фазної напруги змінного струму (В) | Температура тіла конденсатора дисплея (градуси) |
(9) Відображення електричних параметрів
| Інтерфейс дисплея | Опис інтерфейсу | Інтерфейс дисплея | Опис інтерфейсу |
![]() | Відображення напруги фази А (В). Показати коефіцієнт потужності фази А. | ![]() | Коефіцієнт спотворення напруги фази А дисплея (%) |
![]() | Відображення напруги фази B (В). Показати коефіцієнт потужності фази B. | ![]() | Швидкість спотворення напруги фази B дисплея (%) |
![]() | Відображення напруги фази C (В). Показати коефіцієнт потужності фази C. | ![]() | Швидкість спотворення напруги фази C дисплея (%) |
![]() | Відображення амплітуди вторинного струмового сигналу трансформатора струму вибірки фази A (A). Показати величину реактивної потужності фази А (квар). | ![]() | Коефіцієнт спотворення струму фази А дисплея (%) |
![]() | Відображення амплітуди вторинного струмового сигналу трансформатора струму вибірки фази B (A). Відображення величини реактивної потужності фази B (квар). | ![]() | Швидкість поточних спотворень дисплея фази B (%) |
![]() | Відображення амплітуди вторинного струмового сигналу трансформатора струму вибірки фази C (A). Показати величину реактивної потужності фази C (квар). | ![]() | Швидкість поточних спотворень дисплея фази C (%) |
![]() | Температура тіла конденсатора дисплея (градуси) | ![]() | Відображення кількості підключених ведених пристроїв |
1-канальний розділений-фазовий основний блок компенсації, 2-канальний розділений-фазовий основний блок компенсації, 1-канальний загальнофазовий компенсаційний + 1-канальний основний блок компенсації розділеної фази.
(10) Дисплей електричних параметрів
| Інтерфейс дисплея | Опис інтерфейсу | Інтерфейс дисплея | Опис інтерфейсу |
![]() | Відображення адреси веденого пристрою | ![]() | Швидкість спотворення напруги фази B дисплея (%) |
![]() | Відображення напруги фази А (В). Відображення напруги фази B (В). | ![]() | Швидкість спотворення напруги фази C дисплея (%) |
![]() | Відображення напруги фази C (В) | ![]() | Температура тіла конденсатора дисплея (градуси) |
![]() | Коефіцієнт спотворення напруги фази А дисплея (%) |
1-канальний розділений-фазовий ведений блок компенсації, 2-канальний розділений-фазовий ведений блок компенсації, 1-канальний загальний фазовий компенсаційний + 1-канальний розділений фазовий компенсаційний ведений блок.
Правила роботи в мережі
(1) Після завершення об’єднання в мережу головний блок має бути згенерований у порядку пріоритету: контролер інтелектуального конденсатора, інтелектуальний конденсатор-компенсації фази, інтелектуальний конденсатор загальної{2}}компенсації.
(2) Одна система компенсації складається з одного головного блоку та кількох підлеглих блоків. Максимальна загальна кількість не повинна перевищувати 32 одиниці.
(3) Процес автоматичного підключення до мережі запускатиметься після кожного -увімкнення чи зміни параметрів атрибутів конденсатора. Весь процес триває приблизно 18 секунд. Кількість одиниць мало впливає на тривалість мережі.
(4) Автоматичний-режим адреси та ручний-режим встановлення адреси не повинні співіснувати в одній мережі; інакше виникне ненормальне підключення до мережі.
(5) У режимі автоматичної -адреси коди адреси, призначені кожному інтелектуальному конденсатору після кожного мережевого циклу, будуть різними. Це може змінити співвідношення узгодження з положенням індикатора перемикання на корпусі конденсатора, але не вплине на нормальну роботу всієї системи компенсації. Якщо ця ситуація є неприйнятною для користувачів, фіксоване відношення відповідності можна реалізувати шляхом встановлення кодів адреси вручну. Правила встановлення адреси: головний блок завжди повинен бути встановлений на 0; адреси підлеглих пристроїв варіюються від 1 до 32. Адреси підлеглих пристроїв мають починатися з 1, спочатку налаштуйте загальні-блоки компенсації, а потім розділені-блоки компенсації фази. Пріоритет виконання ролі головного блоку має відповідати наступній послідовності: ①Інтелектуальний контролер конденсатора; ② Інтелектуальний конденсатор із розділеною-фазовою компенсацією; ③ Загальний-компенсаційний інтелектуальний конденсатор. Наприклад, якщо в одній системі існують і розділені-фазні, і загальні{16}}компенсаційні інтелектуальні конденсатори, загальні{17}}компенсаційні інтелектуальні конденсатори не можна налаштовувати як головний блок.
(6) Якщо головний блок виходить з ладу та не може виконувати функції головного-блока, він автоматично вийде з мережі та не приєднається до повторного-мережу, доки несправність не буде усунено. Решта інтелектуальних конденсаторів відновить-мережу та відновить роботу після максимальної затримки приблизно в 30 секунд.
Порівняння переваг і недоліків між автоматичним-режимом адреси та ручним-режимом встановлення адреси
| Переваги | Недоліки | |
Автоматична-адреса Режим | 1. Налаштування адреси не потрібно. 2. Не потрібно розуміти правила встановлення адреси. 3. Несправний головний блок автоматично вимикається з мережі, і повторне-підключення до мережі буде виконано автоматично. 4. Під час заміни інтелектуального конденсатора налаштування параметрів не потрібне. | Відповідність між індикаторними лампами перемикання на корпусі конденсатора та номерами інтелектуальних конденсаторів буде відрізнятися після кожного циклу підключення до мережі. |
Вручну-встановлена адреса Режим | Виправлено відповідність між світлодіодними індикаторами-індикатора перемикання шафи та номерами інтелектуальних конденсаторів. | Від користувачів вимагається повна підтримка всіх правил налаштування параметрів контролера. Вся система компенсації перестане працювати, коли основний блок виходить з ладу. |
Інтелектуальний конденсатор із-компенсацією розділеної фази (1-розділена-фаза каналу) увімкнено за умовчанням.
| немає | Назва параметра | Увімкнути головний блок | Увімкнення веденого пристрою | Зауваження |
| 0 | Ємність конденсатора 1-групи | |||
| 1 | Ємність конденсатора 2-групи | |||
| 2 | Увімкніть-поріг | ● | ● | |
| 3 | Затримка перемикання | ● | ● | |
| 4 | Коефіцієнт КТ | ● | ● | |
| 5 | Мережева адреса | o① | ● | Коли основною одиницею є Au |
| 6 | Порогове-перевищення температури | ● | ● | |
| 7 | 1-stageOver-напруга для компенсації загальної-фази | |||
| 8 | 2-stageOver-напруга для компенсації загальної-фази | |||
| 9 | Низька-напруга для-компенсації загальної фази | |||
| 10 | 1-stageOver-напруга для компенсації розділеної-фази | |||
| 11 | 2-stageOver-напруга для компенсації розділеної-фази | ● | ● | |
| 12 | Низька-напруга для-компенсації розділеної фази | ● | ● | |
| 13 | Гармонійний поріг напруги | ● | ● | |
| 14 | Затримка захисту | ● | ● | |
| 15 | Загальна кількість кабінетів під-поточним порогом | ● | ● | |
| 16 | Затримка розряду конденсатора | ● | ● | |
| 17 | Поріг дисбалансу напруги | ● | ● | |
| 18 | Вимкніть-поріг | ● | ● |
Загальний-компенсаційний інтелектуальний конденсатор-увімкнено за умовчанням.
| немає | Назва параметра | Увімкнути головний блок | Увімкнення веденого пристрою | Зауваження |
| 0 | Ємність конденсатора 1-групи | |||
| 1 | Ємність конденсатора 2-групи | |||
| 2 | Увімкніть-поріг | ● | ● | |
| 3 | Затримка перемикання | ● | ● | |
| 4 | Коефіцієнт КТ | ● | ● | |
| 5 | Мережева адреса | o① | ● | Коли основною одиницею є Au |
| 6 | Порогове-перевищення температури | ● | ● | |
| 7 | 1-stageOver-напруга для компенсації загальної-фази | ● | ● | |
| 8 | 2-stageOver-напруга для компенсації загальної-фази | ● | ● | Порогові параметри вимірювального-інструменту керування інтелектуальним конденсатором або інтелектуального конденсатора-компенсації фази мають бути перезаписані після множення на 1,732. |
| 9 | Низька-напруга для-компенсації загальної фази | ● | ● | |
| 10 | 1-stageOver-напруга для компенсації розділеної-фази | ● | ||
| 11 | 2-stageOver-напруга для компенсації розділеної-фази | ● | ||
| 12 | Низька-напруга для-компенсації розділеної фази | ● | ||
| 13 | Гармонійний поріг напруги | ● | ● | |
| 14 | Затримка захисту | ● | ● | |
| 15 | Загальна кількість кабінетів під-поточним порогом | ● | ● | |
| 16 | Затримка розряду конденсатора | ● | ● | |
| 17 | Поріг дисбалансу напруги | ● | ● | |
| 18 | Вимкніть-поріг | ● | ● |
① Коли головний блок працює в режимі автоматичної-адреси, після завершення мережевого підключення або після модифікації параметрів контролера, головний блок має змінити всі коди адреси підлеглого-блока в режим автоматичної-адреси за допомогою широкомовних повідомлень. Коли користувачам потрібно перемкнутися з ручного-режиму встановлення адреси на автоматичний-режим адреси, достатньо змінити лише головний пристрій.
Примітка. Увімкнення основного блоку означає, що коли інтелектуальний конденсатор працює в режимі основного-блока, він перезаписує елементи параметрів для всіх підлеглих пристроїв. Увімкнення підлеглого пристрою означає, що коли інтелектуальний конденсатор працює в режимі підлеглого-блока, елементи його параметрів буде перезаписано.
Оперативна інформація
| Цифровий підказковий символ | Підказка Значення |
| EEE - XX | Несправність залипання реле 2-канальна-компенсація фази: EEE-A1,EEE-C1;EEE-A2,EEE-C2 1-канальна розділена{2}}фазова компенсація:EEEE-A;EEEE-b;EEEE-C 2-канальна розділена-фазова компенсація:EEE-A1;EEEE-b1;EEEE-C1EEE-A2;EEE-b2;EEE-C2 1-канальна-фазова компенсація плюс 1-канальна розділена-фазова компенсація:EEE-A1,EEE-C1,EEEE-A;EEEE-b;EEEE-C |
Виправна помилка перемикання коливань 1.Спричинено надмірною-швидкістю спотворення напруги 2. Спричинено надмірною -швидкістю спотворення струму 3.Викликано перенапругою 4. Спричинено недостатнім -струмом 5. Спричинено надмірною-компенсацією | |
| Помилка мережі (режим адреси або конфлікт адрес) | |
| Помилка передачі мережевого повідомлення (збій обладнання) | |
| Помилка попередньо встановленого параметра{0}} | |
| Відмінити змінені параметри під час попереднього налаштування параметрів | |
| Помилка зв'язку з синхронним комутатором | |
| Несправність синхронного перемикача (специфічні несправності запитуються через інтелектуальний контролер конденсатора) | |
| Не вдалося підключитися до існуючих підлеглих пристроїв | |
| Збережіть змінені параметри | |
| Загальний струм менше 80 мА (чутливість) | |
| Пере-напруга | Сигнал напруги перевищує-поріг напруги |
| Низька-напруга | Сигнал напруги падає нижче-порогової напруги |
| Швидкість спотворення | Рівень спотворення сигналів напруги та струму перевищує поріг спотворення |
| Пере-температура | Температура корпусу інтелектуального конденсатора перевищує ліміт |
| Нині- | Вторинний струм головної шафи нижчий за -порогове значення струму |
| Фаза | Різниця фаз між струмом і напругою в квадранті 2 і 3 (авто-коригується) |
Після{0}}продажне обслуговування
Дякуємо, що придбали наші продукти, що дає нам можливість надавати вам високоякісні-послуги. Для кращого обслуговування уважно прочитайте цей посібник після покупки.
(1) Гарантійний термін
Протягом одного року з дати доставки, за умови, що користувачі дотримуються вимог, зазначених у цьому посібнику, і верхня кришка не розібрана, наша компанія несе відповідальність за безкоштовний ремонт будь-яких дефектів якості продукції. Довічне обслуговування доступне після-річного гарантійного періоду. Якщо є підписаний контракт, умови контракту мають переважну силу.
Популярні Мітки: низьковольтний інтелектуальний конденсатор, Китай низьковольтний інтелектуальний конденсатор виробники, постачальники, фабрика
Вам також може сподобатися


































