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随着电能质量、输电效力越来越被重视,功率因数校正技术也得到大规模的应用。通过改善功率因数来提高输电效率,不仅节约能源、净化电网,也是回报率的投资。在高压配电系统中,高压无功功率集中补偿装置致力于快速、稳定、长期,通过产生无功功率来提高电压稳定性,进而改善配电系统的电压质量与可靠性,高压无功功率集中补偿装置主要用6KV,10KV工频电力系统中进行无功补偿,提供功率因数,改善电压质量,降低线路损耗,节...查看详情
无功补偿设备变负载进相器的稳定故障率高居不下原因 使用可变负载进相器的一般注意事项如下:电流波动大,电流大,硅控制权经常被击穿可以通过电话联系我们解决。 1.主电机启动必须关闭进相器内的空气漏电开关,输入设备才能通电。否则,服务器无法启动(按“开始”按钮也出现故障)。 2.服务器运行期间禁止拆卸进相器开关电源-断开进相器内空气漏电开关或吸入器连接的380V开关电源。否则控制器电子设备可能...查看详情
电容补偿柜的五大补偿方式区别及各自适用范围 电力电容补偿分为串联和并联两种。串联补偿是将电容串联在高压输电线路中,以抵消线路的部分感抗,降低输电线路损耗,提高负载端的电压。并联补偿是将电容并联在无功功率较大的负载上,以提高功率因数,减小无功电流,襄阳拓邦电气公司生产的无功功率补偿柜采用的均为并联电容器装置。 配电系统采用并联电容器进行补偿有五种方式,各种方式有不同的特点和适用范围。 一、...查看详情
管道快速修补器 1、产品型号和尺码完备,能对个中材料的管道在漏洞,断裂及变形情况下进行修复。 2、产品选用的材料保证修复效果,不锈钢具有良好的韧性和抗腐蚀能力,橡胶内衬有很强的抗漏性能。 2、产品操作简单,无需特殊技术和设备,只需要一把普通的扳手,整个安装过程只需几分钟左右。 4、产品体积小,重量轻,便于携带,安装无需动火,所需空间小。 5、产品使用寿命长,该产品既可长期使用,又可拆卸多次使用,寿...查看详情
注填式套筒补偿器的工作原理和安装注意事项 注填式套筒补偿器采用新型的密封材料柔性石墨环,其具有强度大,摩擦系数小(0.04-0.10),不老化,效果好,维修方便等特点。使用寿命长、疲劳寿命与管道相当。滑动表面经特殊处理,在盐水、盐溶液等环境下耐腐蚀性能好,是热流体管道的补偿装置,主要用于直线管道的辅设。适用于热水、蒸气、油脂类介质,通过滑动套筒对外套筒的滑移运动,达到热膨胀的补偿。 注填式套...查看详情
无功补偿电容柜-电容柜运行中存在的问题解决方案一、电源线首先要根据电容补偿装置柜配置的全部电容器的容量,即总的额定电流之和的1.5倍来选择电源导线的截面积,其最小截面积不得小于50m 2塑铜线,电源线两端连接一定要用铜鼻压接,保证接触面连接可靠。 二、安装接线之前一定要先看清楚电容补偿装置柜上配置的控制器的安装接线图,即控制器的工作电源有220V、380V分清检测信号是取同相还是不同相,取样用的电...查看详情
湖北襄阳高压电容柜原理高压补偿电容柜的作用电容柜定制生产一、特点: 1、优化电能效果明显,能将负荷实际功率因数提高到0.95以上,降低无功功率60%以上; 2、结构合理,采用高压熔断器保证安全运行; 3、自身损耗低:本装置所使用的电容器,自身的能量损失极小,是一般油侵低胆电容器的五分之一以下; 4、自带放电装置:补偿装置从电网脱离后3分钟内残留电压降到50v以下; 5、使用寿命长:...查看详情
波纹补偿器支架如何设置 由于波纹管补偿器本身的全封闭结构,在结构上了普通弹簧密封中所必有的动静环与轴套(或轴)的动密封圈,使波纹管自身 的弹率充分被利用来形成比压,而普通密封由于密封圈的存在,在动环轴套发生相对位移时需消耗部份平衡力。密封圈与轴套(或轴)间的磨擦力使其位,平衡力的大小受到了密封圈的加工尺寸精度及热处理的限制,显示其优越的追随性。使用过程中,普通机械密封常常会因为装置波动或操作...查看详情
直埋内压式波纹管补偿器失效的原因是什么? 直埋内压式波纹管补偿器由一个或多个波纹管串接在一起,波纹管外有可使波纹管轴向移动的外套筒,即是保护装置,又保持了它的稳定性。主要用于直埋管线的轴向补偿,具有抗弯能力。由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或...查看详情
不锈钢波纹补偿器被拉脱的原因及预防措施 不锈钢波纹补偿器由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。不锈钢波纹补偿器加工时会出现哪些缺陷? 1、不锈钢波纹补偿器会导致材料晶格位错等微观...查看详情
随着电能质量、输电效力越来越被重视,功率因数校正技术也得到大规模的应用。通过改善功率因数来提高输电效率,不仅节约能源、净化电网,也是回报率极高的投资。在高压配电系统中,高压无功功率集中补偿装置致力于快速、稳定、长期,通过产生无功功率来提高电压稳定性,进而改善配电系统的电压质量与可靠性,高压无功功率集中补偿装置主要用于6KV,10KV工频电力系统中进行无功补偿,提供功率因数,改善电压质量,降低线路损...查看详情
?无功补偿是把具有容性功率负荷的装置与功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。下面让我们来看一下采用无功补偿可以收到的效果是什么样的吧。 ??1、根据用电设备的功率因数,可测算输电线路的电能损失。通过现场技术改造,可使低于标准要求的功率因数达标,实现节电目的。 ??2、采用无功补偿技术,提高低压电网和用电设备的功率因数,已成为节...查看详情
补偿器修补器 单向全包式补偿器修补器 全包式补偿器修补器的原理是通过修补器对大小管的全部包裹,起到整体的密封作用,因此在生产时,我们既要知道小管(即主管段)的外径,也要知道大管的外径。单向全包补偿器修补器(如同所示)一端为全包的修补器、另一端为法兰盘起到固定支撑的作用。双向全包补偿器修补器两端均为全包的大小管修补器。 单向半包式补偿器修补器 半包式补偿器修补器的原理是通过拧紧两端螺栓后密封胶垫的挤...查看详情
管道柔性连接器 柔性多功能管道连接器适用管道范围大,可连接外径差异达24mm的管道。 柔性多功能管道连接器不锈钢缸筒和球墨铸铁压盖具有优良的抗拉强度和防腐性,能够适应安装和整个使用周期中接头所承受的负载强度。 柔性多功能管道连接器配备M16螺栓,无需拆卸,即可快速、方便的安装。可用于排列不齐以及变形的管道(管端偏离3),即使连接处膨胀或收缩而发生微小位移也不会泄露。 具有通过NSF61认...查看详情
AF型法兰松套补偿接头常见故障及排除方式 AF型法兰松套补偿接头由本体、压盖、密封圈和紧固件组成,它采用和压盖松套伸缩接头相同的密封原理,连接方式一端为法兰连接,另一端为承插连接,适合阀门等设备与管道的连接。连接的同时能补偿管道的轴向位移及一定量的挠曲和偏心,从而保护阀门等设备。主要用于吸收轴向位移,而不能承受压力推力的补偿接头。AF型法兰松套补偿接头使用过程中出现故障,这是不可避免的,但只要查出...查看详情
双法兰松套传力补偿接头的常见故障 双法兰松套传力补偿接头以压缩空气为动力源,气缸为执行机构,采用压盖、0型圈、传力杆、伸缩短管等附件驱动接头,实现管道热胀冷缩中的伸缩补偿作用。双法兰松套传力补偿接头对管道介质:流量、压力、温度等工艺参数的调节。双法兰松套传力补偿接头的三种常见故障。一、 湿气的影响及故障: 压缩机吸收湿空气冷却后会形成湿气。湿气会使气动装置的部件生锈,影响气动部件的功能。水分的影响...查看详情
大挠度补偿接头检测时应满足的性能要求大挠度补偿接头在平时的生产中经常会用到,在选用的时候应该注意几个问题。大挠度补偿接头适用于压缩空气、蒸汽 、水、工业用气、油和其他液体介质。在检测的时候,大挠度补偿接头应能满足如下性能要求: ①在给定的大挠度补偿接头弹簧压力级范围内,出口压力在大值与小值之间应能连续调整,不得有卡阻和异常振动。 ②对于软密封的大挠度补偿接头在固定时间内不得有渗漏,对于金属密封的大...查看详情
蒸汽管道需要双法兰限位补偿接头进行减压的原因 蒸汽从锅炉中由高压输出再输送至各设备用汽点的时候,一般常常会进行减压控制。那双法兰限位补偿接头为什么需要减压呢? 主要原因有以下几点: 1、锅炉通常产生的都是高压蒸汽,这样可以减小双法兰限位补偿接头尺寸,减少湿蒸汽的发生,提高蒸汽干度,进行远距离输送。 2、由蒸汽的密度变化造成的,高压时蒸汽密度大,双法兰限位补偿接头可以输送高压蒸汽要大于低压蒸汽,采用...查看详情
D型补偿接头规范安装及使用要点 D型补偿接头是工业自动化过程控制中的重要管道配件,具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。使用D型补偿接头要注意哪些问题呢?下面就来具体介绍一下D型补偿接头使用要点。D型补偿接头由主体和0型圈、压盖和短管组成。 D型补偿接头的安装规范:D型补偿接头用于调节操纵变量的流量,从控制系统整体看,一个控制系统控制得好不好,都要通过D型补偿接头来实现。由于下列原因,...查看详情
E2型补偿接头常见故障的消除方法及预防措施 E2型补偿接头常见故障一般为泄漏较多,其次为传力杆升降问题,E2型补偿接头常见的几个泄漏方面的问题,介绍对应的消除方法及预防措施。 1、填料函泄漏 这是跑、冒、滴、漏的主要方面,在施工中经常见到。 产生填料函泄漏的原因有下列几点: ①填料与工作介质的腐蚀性、温度、压力不相适应;②装填方法不对,尤其是整根填料盘旋放入,易产生泄漏;③传力杆加工精度...查看详情