Condensador nominal: | |
---|---|
fase: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cksg
Giantele
0.4-1.14kv
1A a 1500A
50/60Hz
1 pieza
0.35-7.0kvar
IP00
GB19212.1 GB19212.21 GB1094.6
Tres/single
Descripción general
Los reactores de la serie CKSG están diseñados meticulosamente como reactores de la serie trifásica de tipo seco para sistemas de energía de bajo voltaje. Estos reactores se integran principalmente con condensadores de bajo voltaje dentro de los gabinetes de compensación de condensadores de bajo voltaje. Su despliegue es fundamental para lograr el control armónico, mejorar los factores de energía y elevar la calidad general de la energía dentro de las redes eléctricas. Se adhieren a los estrictos estándares eléctricos, estos reactores se destacan por su confiabilidad y estabilidad excepcionales en diversas aplicaciones del sistema de energía.
Principales indicadores técnicos
Se puede usar en 0.4kV, 0.45kV, 0.48kV, 0.525kV, 0.66kV, 0.69kV, 1.14kV;
Tipos de tasa de reactancia: 1%, 4.5%, 5.6%, 6%, 7%, 12%, 13%, 14%;
Nivel de voltaje de soporte: 3kV/min, Nivel de aislamiento: Nivel B, F, H, ruido <50dB, capacidad de sobrecarga <1.35 veces operación continua;
Descripción general
Características del producto
Control armónico: los reactores son expertos en absorber armónicos de red, mitigando el impacto negativo tanto en el sistema de energía como en sus componentes eléctricos asociados. Esta capacidad es crucial para mantener la estabilidad operativa del sistema de energía.
Mejora del factor de potencia: al trabajar en sinergia con condensadores de bajo voltaje, estos reactores juegan un papel importante en el impulso del factor de potencia de la red. Esto no solo reduce el desperdicio de energía, sino que también optimiza la utilización de la electricidad.
Mejora de la calidad de la potencia: el ajuste de los valores del reactor contribuye significativamente a la mejora de la estabilidad del voltaje y la calidad de la electricidad dentro de la red. Esto garantiza la provisión de una fuente de alimentación de calidad más estable y superior a los usuarios finales.
Selección de valor K flexible: los reactores ofrecen una selección de los valores de la tasa de reactancia K (que van del 0.5% al 1%), que atiende a varios requisitos del sistema para la limitación de corriente de entrada y el control armónico. Esta flexibilidad mejora la adaptabilidad de los reactores a diferentes condiciones del sistema de energía.
Durabilidad en entornos duros: diseñado para resistir condiciones ambientales adversas, incluido un amplio espectro de temperaturas, estos reactores aseguran una confiabilidad y estabilidad inquebrantables, incluso en circunstancias extremas.
Durabilidad en entornos duros: diseñado para resistir condiciones ambientales adversas, incluido un amplio espectro de temperaturas, estos reactores aseguran una confiabilidad y estabilidad inquebrantables, incluso en circunstancias extremas.
Descripción general
Los reactores de la serie CKSG están diseñados meticulosamente como reactores de la serie trifásica de tipo seco para sistemas de energía de bajo voltaje. Estos reactores se integran principalmente con condensadores de bajo voltaje dentro de los gabinetes de compensación de condensadores de bajo voltaje. Su despliegue es fundamental para lograr el control armónico, mejorar los factores de energía y elevar la calidad general de la energía dentro de las redes eléctricas. Se adhieren a los estrictos estándares eléctricos, estos reactores se destacan por su confiabilidad y estabilidad excepcionales en diversas aplicaciones del sistema de energía.
Principales indicadores técnicos
Se puede usar en 0.4kV, 0.45kV, 0.48kV, 0.525kV, 0.66kV, 0.69kV, 1.14kV;
Tipos de tasa de reactancia: 1%, 4.5%, 5.6%, 6%, 7%, 12%, 13%, 14%;
Nivel de voltaje de soporte: 3kV/min, Nivel de aislamiento: Nivel B, F, H, ruido <50dB, capacidad de sobrecarga <1.35 veces operación continua;
Descripción general
Características del producto
Control armónico: los reactores son expertos en absorber armónicos de red, mitigando el impacto negativo tanto en el sistema de energía como en sus componentes eléctricos asociados. Esta capacidad es crucial para mantener la estabilidad operativa del sistema de energía.
Mejora del factor de potencia: al trabajar en sinergia con condensadores de bajo voltaje, estos reactores juegan un papel importante en el impulso del factor de potencia de la red. Esto no solo reduce el desperdicio de energía, sino que también optimiza la utilización de la electricidad.
Mejora de la calidad de la potencia: el ajuste de los valores del reactor contribuye significativamente a la mejora de la estabilidad del voltaje y la calidad de la electricidad dentro de la red. Esto garantiza la provisión de una fuente de alimentación de calidad más estable y superior a los usuarios finales.
Selección de valor K flexible: los reactores ofrecen una selección de los valores de la tasa de reactancia K (que van del 0.5% al 1%), que atiende a varios requisitos del sistema para la limitación de corriente de entrada y el control armónico. Esta flexibilidad mejora la adaptabilidad de los reactores a diferentes condiciones del sistema de energía.
Durabilidad en entornos duros: diseñado para resistir condiciones ambientales adversas, incluido un amplio espectro de temperaturas, estos reactores aseguran una confiabilidad y estabilidad inquebrantables, incluso en circunstancias extremas.
Durabilidad en entornos duros: diseñado para resistir condiciones ambientales adversas, incluido un amplio espectro de temperaturas, estos reactores aseguran una confiabilidad y estabilidad inquebrantables, incluso en circunstancias extremas.
Modelo de reactor | Capacidad del condensador de emparejamiento (KVAR) | Capacidad de reactor | Inductancia (MH) | Clase de aislamiento | Dimensiones D*W*H (mm) | Tamaño de instalación (mm) |
CKSG-0.35/0.45-7% | 5 | 0.35 | 9.0 | F 、 H | 170*100*160 | 150*60 |
CKSG-0.7/0.45-7% | 10 | 0.7 | 4.5 | F 、 H | 175*110*160 | 150*70 |
CKSG-1.05/0.45-7% | 15 | 1.05 | 3.0 | F 、 H | 175*145*160 | 150*80 |
CKSG-1.4/0.45-7% | 20 | 1.4 | 2.3 | F 、 H | 200*155*185 | 170*80 |
CKSG-1.75/0.45-7% | 25 | 1.75 | 1.8 | F 、 H | 240*165*210 | 200*90 |
CKSG-2.1/0.45-7% | 30 | 2.1 | 1.5 | F 、 H | 240*170*210 | 200*95 |
CKSG-2.45/0.45-7% | 35 | 2.45 | 1.3 | F 、 H | 240*175*210 | 200*100 |
CKSG-2.8/0.45-7% | 40 | 2.8 | 1.1 | F 、 H | 240*180*210 | 210*105 |
CKSG-3.15/0.45-7% | 45 | 3.15 | 1.0 | F 、 H | 240*190*210 | 200*110 |
CKSG-3.5/0.45-7% | 50 | 3.5 | 0.9 | F 、 H | 250*190*210 | 210*110 |
CKSG-4.2/0.45-7% | 60 | 4.2 | 0.75 | F 、 H | 250*190*250 | 210*120 |
CKSG-1.4/0.525-14% | 10 | 1.4 | 12.3 | F 、 H | 200*120*190 | 170*80 |
CKSG-2.1/0.525-14% | 15 | 2.1 | 8.2 | F 、 H | 240*165*210 | 200*95 |
CKSG-2.8/0.525-14% | 20 | 2.8 | 6.1 | F 、 H | 240*175*210 | 200*105 |
CKSG-3.5/0.525-14% | 25 | 3.5 | 4.9 | F 、 H | 240*185*240 | 200*110 |
CKSG-4.2/0.525-14% | 30 | 4.2 | 4.1 | F 、 H | 250*185*250 | 210*110 |
CKSG-5.6/0.525-14% | 40 | 5.6 | 3.1 | F 、 H | 250*190*265 | 210*115 |
CKSG-7.0/0.525-14% | 50 | 7.0 | 2.5 | F 、 H | 310*200*285 | 260*120 |
Modelo de reactor | Capacidad del condensador de emparejamiento (KVAR) | Capacidad del reactor (KVAR) | Inductancia (MH) | Dimensiones D*W*H (mm) | Tamaño de instalación (mm) |
CKDG-0.35/0.25-7% | 5 | 0.35 | 2.8 | 135*155*140 | 95 × 105.4- φ 8 |
CKDG-0.525/0.25-7% | 7.5 | 0.525 | 1.9 | 135*165*155 | 95 × 105.4- φ 8 |
CKDG-0.7/0.25-7% | 10 | 0.7 | 1.4 | 170*175*160 | 120 × 115.4- φ 8 |
CKDG-1.05/0.25-7% | 15 | 1.05 | 0.93 | 170*195*180 | 120 × 135.4- φ 8 |
CKDG-1.4/0.25-7% | 20 | 1.4 | 0.7 | 155*195*210 | 105 × 135.4- φ 8 |
CKDG-1.75/0.25-7% | 25 | 1.75 | 0.56 | 155*205*210 | 105 × 145. 4- φ 8 |
Modelo de reactor | Capacidad del condensador de emparejamiento (KVAR) | Capacidad de reactor | Inductancia (MH) | Clase de aislamiento | Dimensiones D*W*H (mm) | Tamaño de instalación (mm) |
CKSG-0.35/0.45-7% | 5 | 0.35 | 9.0 | F 、 H | 170*100*160 | 150*60 |
CKSG-0.7/0.45-7% | 10 | 0.7 | 4.5 | F 、 H | 175*110*160 | 150*70 |
CKSG-1.05/0.45-7% | 15 | 1.05 | 3.0 | F 、 H | 175*145*160 | 150*80 |
CKSG-1.4/0.45-7% | 20 | 1.4 | 2.3 | F 、 H | 200*155*185 | 170*80 |
CKSG-1.75/0.45-7% | 25 | 1.75 | 1.8 | F 、 H | 240*165*210 | 200*90 |
CKSG-2.1/0.45-7% | 30 | 2.1 | 1.5 | F 、 H | 240*170*210 | 200*95 |
CKSG-2.45/0.45-7% | 35 | 2.45 | 1.3 | F 、 H | 240*175*210 | 200*100 |
CKSG-2.8/0.45-7% | 40 | 2.8 | 1.1 | F 、 H | 240*180*210 | 210*105 |
CKSG-3.15/0.45-7% | 45 | 3.15 | 1.0 | F 、 H | 240*190*210 | 200*110 |
CKSG-3.5/0.45-7% | 50 | 3.5 | 0.9 | F 、 H | 250*190*210 | 210*110 |
CKSG-4.2/0.45-7% | 60 | 4.2 | 0.75 | F 、 H | 250*190*250 | 210*120 |
CKSG-1.4/0.525-14% | 10 | 1.4 | 12.3 | F 、 H | 200*120*190 | 170*80 |
CKSG-2.1/0.525-14% | 15 | 2.1 | 8.2 | F 、 H | 240*165*210 | 200*95 |
CKSG-2.8/0.525-14% | 20 | 2.8 | 6.1 | F 、 H | 240*175*210 | 200*105 |
CKSG-3.5/0.525-14% | 25 | 3.5 | 4.9 | F 、 H | 240*185*240 | 200*110 |
CKSG-4.2/0.525-14% | 30 | 4.2 | 4.1 | F 、 H | 250*185*250 | 210*110 |
CKSG-5.6/0.525-14% | 40 | 5.6 | 3.1 | F 、 H | 250*190*265 | 210*115 |
CKSG-7.0/0.525-14% | 50 | 7.0 | 2.5 | F 、 H | 310*200*285 | 260*120 |
Modelo de reactor | Capacidad del condensador de emparejamiento (KVAR) | Capacidad del reactor (KVAR) | Inductancia (MH) | Dimensiones D*W*H (mm) | Tamaño de instalación (mm) |
CKDG-0.35/0.25-7% | 5 | 0.35 | 2.8 | 135*155*140 | 95 × 105.4- φ 8 |
CKDG-0.525/0.25-7% | 7.5 | 0.525 | 1.9 | 135*165*155 | 95 × 105.4- φ 8 |
CKDG-0.7/0.25-7% | 10 | 0.7 | 1.4 | 170*175*160 | 120 × 115.4- φ 8 |
CKDG-1.05/0.25-7% | 15 | 1.05 | 0.93 | 170*195*180 | 120 × 135.4- φ 8 |
CKDG-1.4/0.25-7% | 20 | 1.4 | 0.7 | 155*195*210 | 105 × 135.4- φ 8 |
CKDG-1.75/0.25-7% | 25 | 1.75 | 0.56 | 155*205*210 | 105 × 145. 4- φ 8 |