电容器功率输出 - 定义为反应能力 Q (KVAR)或能量存储 - 取决于基本方程:
Q=2πfCV2
关键变量和优化策略:
电压( V )
Q ∝ V 2→100V→200V升高 Q升300%
Q ∝ C →并行连接: C总计= C 1+ C 2+⋯
Q ∝ f →VFD驱动系统(例如,50Hz→100Hz双打 Q )
现实世界限制:
温度:等级高10°C→50%的寿命降低
电容器系列
三相圆柱电容器
功率因数校正电容器
690V系列: V级比标准440V电容器→ 3.4× Q输出高55%
聚丙烯膜 +树脂填充→忍受2.5 kV脉冲电压
| 模型 | 电容(μF/kVar) | 卷与标准 |
|---|---|---|
| BSMJ-25/440 | 180(25kvar) | 较小30% |
| BKMJ-50/690 | 220(50kvar) | 小40% |
机制:真空密封铝制的精密金属膜
压铸铝壳:
IP55等级→在85°C的环境温度下运行
与兼容 7%的反应堆 (滤波器配置)
| 模式 | 配置 | 应用示例 |
|---|---|---|
| 组合。 | 集中银行 | 工厂主分配 |
| 个人 | 人均部署 | CNC机器,电梯 |
iii。实施案例:钢厂改造
问题:0.72 pf,40%THD,每6个月的电容器失败
解决方案:
电压/电容升级:
440V→690V BKMJ电容器 (+55% V )
充满振动性的环氧薄壳
| 范围 | 标准范围 | 优势 |
|---|---|---|
| 电压等级 | 400V-1200V | 较高的 V →↑ Q |
| 电容范围 | 5-100 kvar | 并行可伸缩性 |
| 案例密封 | 真空下的树脂/蜡 | 零电解质泄漏 |
| 温度 | -25°C至 +55°C | 稳定δC / C < 2% |
| 赔偿 | 团体/个人 | 自适应PF校正 |
V.结论
增加电容器功率( Q )需要 在操作约束中优化我们的, V C 和F。 BSMJ/BKMJ电容器 可通过以下方式实现最大功率传递:
压铸铝制外壳 →高度提高电压评级为55%
