德國賽通電氣在電容器領域具有深厚的技術積累和豐富的生產經驗,其電容器產品具有諸多技術特點,這些特點在提升電力系統穩定性方面發揮了重要作用。賽通電氣采用先進的金屬化薄膜(MKP)技術制造電容器,這種技術具有高自愈性能,能夠明顯提高電容器的可靠性。在高真空狀態下,...
賽通電容器在模塊化設計中,將電容器、電抗器、晶閘管、熔斷器和維納而母線等主要元件設計成性能較優的模塊。這些元器件全部由德國賽通電氣原裝進口,確保了模塊之間的較優匹配度。這種高度的專業性和技術積淀,使得賽通電容器在模塊化設計中能夠充分發揮各元件的比較好的性能,實...
溫度是影響電容器性能的重要因素之一。過高或過低的溫度都可能對電容器的內部結構造成不可逆的損害。對于賽通電容器而言,理想的存放溫度應控制在制造商推薦的范圍內,通常為-20°C至+60°C之間。避免將電容器暴露在極端高溫或低溫環境中,特別是避免陽光直射和熱源附近存...
賽通電容器作為行業內的佼佼者,在諧波嚴重的場合下依然能夠保持穩定的性能表現。這主要得益于以下幾個方面——賽通電容器采用品質高的電介質材料和電極材料,具有良好的電氣性能和機械性能。這些材料能夠有效抵抗諧波引起的電壓波動和溫度變化,延長電容器的使用壽命。賽通電容器...
賽通電容器作為行業內的佼佼者,在諧波嚴重的場合下依然能夠保持穩定的性能表現。這主要得益于以下幾個方面——賽通電容器采用品質高的電介質材料和電極材料,具有良好的電氣性能和機械性能。這些材料能夠有效抵抗諧波引起的電壓波動和溫度變化,延長電容器的使用壽命。賽通電容器...
電抗器作為電力系統中不可或缺的組成部分,其穩定性和耐久性對于整個電力系統的運行至關重要。維護與保養是確保電抗器長期穩定運行的關鍵環節。賽通電抗器在防腐蝕處理方面不僅注重前期的設計和制造,還非常重視后期的維護與保養。定期檢查:定期對電抗器進行檢查,包括外觀檢查、...
在材料選擇方面,賽通電氣同樣注重環保與性能的平衡。例如,其SE-MFPI系列中壓電力電容器采用了聚丙烯薄膜作為全膜介質,這種材料不僅具有良好的電氣性能,還具有良好的化學穩定性和生物可降解性。同時,電容器所使用的浸漬劑也是無污染的、生物可降解的絕緣油,徹底摒棄了...
賽通電容器在無功補償領域具有明顯優勢。通過智能控制器的精確計算和調度,能夠實時調整電容器組的投切狀態,以維持設定的目標功率因數值。這不僅可以提高電網的功率因數,降低線路損耗和變壓器損耗,還能提高電網的供電質量和穩定性。賽通電容器在諧波抑制和濾波方面也表現出色。...
封裝技術對于電容器的性能也有重要影響。賽通電容器采用先進的封裝技術,如陶瓷封裝、貼片式封裝等,以減少電容器的外部電阻和電感。這些封裝技術不僅提高了電容器的可靠性,還減小了電容器在電路中的分布參數,從而降低了功率損耗。賽通電容器在電路設計上進行了大量創新,通過合...
賽通電容器在電壓強度方面的一大優勢在于其高額定電壓設計。無論是單相還是三相中壓電力電容器,賽通都能根據客戶需求提供定制化的解決方案。以SE-MFPI系列中壓電力電容器為例,其額定電壓可以遠高于市場同類產品,這得益于賽通電氣采用的品質高材料和先進的制造工藝。這種...
諧波是指非正弦波的周期性電流或電壓波形,它在電力系統中普遍存在,主要由非線性負載(如整流器、逆變器、變頻器等)產生。諧波對電容器的影響主要表現在以下幾個方面——減少使用壽命:諧波會使電壓波形發生畸變,產生尖頂波,導致電壓峰值增大,局部放電時間增長。這加速了電容...
安全是電力系統運行的重中之重。賽通電容器在智能化監控與控制方面,同樣注重安全保護功能的實現。控制器不斷地監測電網與補償裝置的運行情況,通過報警或者在必要時切除電容器組的方式,在各種擾動及過負荷情況下提供可靠的安全保障。這些保護功能包括過電壓/欠電壓切除保護、零...
賽通電容器在金屬化薄膜技術上的一個獨特之處在于其良好的自愈能力。如前所述,當電容器內部發生擊穿短路時,擊穿點周圍的金屬層會迅速熔化蒸發,形成絕緣區域,從而恢復電容器的功能。這一自愈過程不僅速度快(通常不足1毫秒),而且恢復后的電容器容量衰減微乎其微,幾乎不影響...
賽通直流電容器以其多樣化的容量規格和良好的性能,滿足了不同電路系統的需求。從基礎的小容量電容器到高容量的箱形電容器,ELECTRONICON都提供了豐富的選擇。具體而言,其直流電容器的容量范圍普遍,涵蓋了從幾微法(μF)到數千微法(mF)的多個等級。在詳細的容...
在電力系統中,無功功率的存在會導致電網電壓下降、線路損耗增加等問題。賽通直流電容器作為無功補償裝置的重要組成部分,能夠向系統提供或吸收無功功率,從而改善電網的功率因數,提高電網的傳輸能力和穩定性。此外,通過合理的無功補償配置,還可以降低電網的諧波含量,改善電能...
賽通交流電容器安裝——確定安裝位置:電容器到現場后,根據實際到貨框架尺寸,由廠家協助確定其中心線,并畫出中心線標記。電容器應安裝在通風良好、無腐蝕性氣體、無劇烈震動和沖擊的場所。按照圖紙要求組裝電容器支架,確保其水平度和垂直度滿足規范要求。支架間的水平距離和垂...
賽通電容器采用金屬化薄膜(MKP)技術制造,這種技術能夠在高真空狀態下,通過蒸鍍的方式在聚丙烯薄膜的兩面蒸鍍一層極薄的鋅鋁復合層。這種薄膜不僅具有良好的自愈性能,還能在電容內部短路時自動恢復,提高了電容器的使用壽命和可靠性。同時,采用阻燃的氮氣作為保護氣體,進...
賽通交流電容器在電路中常起到隔離交流電源的作用。當直流電信號通過電容器時,它表現為一個開路,有效阻止直流信號通過;而當交流電信號經過電容器時,它則表現為一個通路,允許交流信號通過。這種特性使得賽通交流電容器能夠在需要直流電源的電路中,有效隔離交流電源,保證電路...
在可再生能源領域,風力發電作為重要的清潔能源之一,正逐步成為電力系統的重要組成部分。然而,風力發電的間歇性和不穩定性給電網的穩定運行帶來了挑戰。ELECTRONICON的E62-3HF和E63-3ph電容器,以其高交流電壓負載能力和優化的設計,在風力發電和UP...
在輸電系統中,由于負載設備的特性,往往會產生大量的無功功率。這些無功功率不僅會增加線路的損耗,還會降低系統的功率因數,從而影響輸電效率。賽通電容器通過并聯接入電路,利用其容抗補償線路的感抗,從而提高系統的功率因數。當功率因數提高時,線路中的無功電流減少,有功功...
賽通電容器采用先進的制造工藝和高質量的原材料,確保產品的性能和質量達到國際帶領水平。同時,公司還擁有一套完善的質量管理體系,對產品的每一個環節都進行嚴格的質量控制,確保產品質量的穩定性和可靠性。賽通電氣擁有一支強大的研發團隊,致力于電容器技術的研發和創新。公司...
賽通交流電容器安裝——確定安裝位置:電容器到現場后,根據實際到貨框架尺寸,由廠家協助確定其中心線,并畫出中心線標記。電容器應安裝在通風良好、無腐蝕性氣體、無劇烈震動和沖擊的場所。按照圖紙要求組裝電容器支架,確保其水平度和垂直度滿足規范要求。支架間的水平距離和垂...
環境控制是防止電抗器腐蝕的重要手段之一。賽通電抗器通過控制設備所處的環境,減少腐蝕介質的存在,從而降低腐蝕風險。在潮濕環境下,電抗器容易發生電化學腐蝕。因此,賽通電抗器在運行過程中會嚴格控制環境濕度,采用除濕設備或通風設備來降低濕度,減少腐蝕介質的存在。對于大...
與高溫環境相反,低溫環境同樣對電容器的性能提出了嚴峻挑戰。在低溫下,電容器的靜電容量往往會減少,且阻抗和tanδ值會增大。然而,賽通電容器憑借其獨特的設計和良好的材料,在低溫環境下同樣表現出色。賽通電容器在介質材料和電極材料的選擇上,注重了材料在低溫下的電學性...
在電力系統中,無功功率的存在會導致電網電壓下降、線路損耗增加等問題。賽通直流電容器作為無功補償裝置的重要組成部分,能夠向系統提供或吸收無功功率,從而改善電網的功率因數,提高電網的傳輸能力和穩定性。此外,通過合理的無功補償配置,還可以降低電網的諧波含量,改善電能...
賽通電容器在過壓切除方面采用了智能控制技術。當監測裝置檢測到電容器承受的電壓超過設定閾值時,智能控制系統會自動啟動切除程序,切斷電容器與電源的連接。這種自動切除機制能夠迅速響應過壓情況,避免電容器因長時間過壓運行而受損。此外,賽通電容器還支持遠程監控與管理功能...
在電力行業,賽通電容器無疑是不可或缺的基石。隨著電網規模的擴大和電力負荷的增加,電能質量問題日益凸顯。賽通電容器通過其先進的無功補償和諧波治理技術,有效提升了電網的電能質量,保障了電力供應的穩定性和可靠性。特別是在中壓和低壓配電系統中,賽通電容器憑借其模塊化設...
賽通電容器在電流強度方面同樣表現出色。其電容器產品具有高的過電流能力,能夠在短時間內承受超過額定電流的沖擊而不損壞。這一優勢得益于賽通電氣對電容器內部結構的優化設計以及對材料性能的深入研究。例如,SE-PHA0系列高壓電力電容器就采用了特殊設計的電極結構和優化...
FSR技術是賽通電抗器在節能降耗方面的一項關鍵技術。該技術通過吸收磁能和控制電網相電壓,實現了電抗器在運行過程中的電能損耗大幅度降低。FSR的實際運用需要結合電抗器的設計、維護、安裝等具體情況,通過科學分析FSR技術要點,形成電網系統中電抗器應用FSR技術的方...
賽通直流電容器以其高有效值、低自感、高浪涌電流承受能力等明顯特點,在行業中獨樹一幟。這些特點主要得益于ELECTRONICON在電容薄膜金屬化方面的深厚積累和獨特經驗。通過復雜的金屬化蒸鍍方案、SINECUT薄膜分切技術和巧妙的繞組幾何設計,賽通直流電容器實現...