Kompensasi Reaktif

Keunggulan perusahaan

Keahlian di seluruh dunia

Kami memahami pasar dan tren internasional. Keahlian, pengalaman, dan jaringan kami mencakup seluruh penjuru dunia.

Komitmen terhadap kualitas

Kami berkomitmen pada kualitas dan tindakan konkret. Itu berarti kami selalu memberikan solusi secara profesional dan praktis.

Komunikasi tepat waktu

Kami memberikan pembaruan yang berkelanjutan, dipadukan dengan jawaban yang tanggap terhadap pertanyaan klien. Tujuan kami adalah untuk mendahului permintaan.

 

Pasar produksi

Pasar luar negeri utama untuk penjualan adalah negara-negara Asia Tenggara, negara-negara berkembang seperti Afrika dan Amerika Selatan. Saat ini kami memiliki agen di Uzbekistan, Vietnam, dan Thailand.

 

Apa itu Kompensasi Reaktif

 

Kompensasi reaktif dapat didefinisikan sebagai manajemen daya reaktif untuk meningkatkan kinerja sistem AC. Daya reaktif dihasilkan oleh hampir setiap komponen sistem daya-generator, saluran transmisi, transformator, dan beban. Semakin rendah komponen reaktif, semakin rendah pula penurunan dari A ke B pada saluran seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Kompensasi Reaktif adalah proses mengurangi atau menghilangkan daya reaktif dalam sistem kelistrikan AC. Sasaran kompensasi daya reaktif adalah untuk meningkatkan faktor daya, mengurangi kehilangan energi, dan meningkatkan kapasitas sistem. Kompensasi daya reaktif dicapai dengan menambahkan komponen kapasitif atau induktif ke sistem kelistrikan, yang menghasilkan daya reaktif yang membatalkan daya reaktif pada beban.

 

Rumah 12 Halaman terakhir 1/2
Manfaat Kompensasi Reaktif

 

Faktor daya yang ditingkatkan
Kompensasi daya reaktif meningkatkan faktor daya dengan mengurangi jumlah daya reaktif dalam sistem kelistrikan. Faktor daya yang tinggi menunjukkan penggunaan energi listrik yang efisien, mengurangi biaya energi, dan meningkatkan kapasitas sistem.

 

Mengurangi biaya energi
Kompensasi daya reaktif menurunkan biaya energi dengan memperbaiki faktor daya, yang mengurangi jumlah daya reaktif dalam sistem kelistrikan. Hal ini menghasilkan penggunaan energi listrik yang lebih efisien dan biaya energi yang lebih rendah.

 

Peningkatan kapasitas sistem
Kompensasi daya reaktif meningkatkan kapasitas sistem dengan mengurangi jumlah daya reaktif dalam sistem kelistrikan. Hal ini memungkinkan lebih banyak beban listrik untuk dihubungkan ke sistem, yang akan meningkatkan kapasitas sistem.

 

Peningkatan regulasi tegangan
Kompensasi daya reaktif meningkatkan pengaturan tegangan dengan mengurangi penurunan tegangan pada sistem kelistrikan. Hal ini menghasilkan sistem kelistrikan yang lebih stabil dan kinerja beban listrik yang lebih baik.

 

Reactive Power Compensator

 

Jenis Kompensasi Reaktif

Kompensasi terpusat
Kompensasi terpusat melalui bank kapasitor otomatis dengan regulasi otomatis menawarkan solusi yang paling sederhana dan ekonomis. Daya reaktif dibagi lagi menjadi sejumlah langkah kapasitor yang dapat dihubungkan secara independen. Pengontrol daya reaktif terus mengukur kebutuhan instalasi dan menghubungkan atau memutus kapasitor hingga faktor daya target tercapai. Keuntungan dari sistem ini adalah daya kapasitor total lebih kecil daripada jumlah yang dibutuhkan untuk kompensasi individual. Oleh karena itu, sistem ini merupakan solusi ekonomis yang baik.

 

Kompensasi kelompok
Beberapa beban induktif dapat dikelompokkan bersama dan dilengkapi dengan bank kapasitor umum. Sistem ini biasanya berlaku untuk pengguna yang memiliki instalasi sendiri dengan trafo distribusi dan saluran/kabel listrik tegangan tinggi. Daya reaktif yang dikonsumsi oleh trafo dikompensasi oleh kapasitor yang terhubung secara permanen ke sisi sekunder trafo.

 

Kompensasi individu
Jenis kompensasi ini diterapkan pada motor, transformator, dan secara umum pada beban dengan waktu operasi yang tinggi. Kapasitor dihubungkan langsung secara paralel ke terminal beban. Sistem ini meminimalkan arus reaktif yang bersirkulasi melalui instalasi, sehingga memungkinkan penggunaan peralatan sakelar dan saluran atau kabel listrik yang lebih kecil, yang berarti pengeluaran modal yang lebih rendah untuk instalasi baru. Dalam kasus instalasi yang sudah ada, penggunaan kapasitor untuk koreksi faktor daya akan meningkatkan daya nyata maksimum yang dapat disuplai ke instalasi. Namun, kehati-hatian yang tinggi harus dilakukan dalam memilih ukuran kapasitor karena risiko eksitasi sendiri pada motor listrik.

 

Karakteristik Kompensasi Daya Reaktif

 

● Mengadopsi teknologi kompensasi daya reaktif untuk meningkatkan faktor daya jaringan listrik tegangan rendah dan peralatan listrik merupakan langkah penting untuk penghematan daya.

 

● Kompensasi daya reaktif adalah menyediakan daya reaktif yang diperlukan dengan bantuan peralatan kompensasi daya reaktif untuk meningkatkan faktor daya sistem, mengurangi konsumsi energi, meningkatkan kualitas tegangan jaringan listrik, dan menstabilkan operasi peralatan.

 

● Mengurangi kehilangan daya. Umumnya, kabel listrik pabrik mengalami kehilangan daya sesuai dengan kondisi saluran dan beban yang berbeda; Sekitar 20% - 30%. Setelah menggunakan kapasitor untuk meningkatkan faktor daya, total gelombang listrik akan berkurang, yang dapat mengurangi kehilangan daya arus suplai dan terminal daya.

 

● Meningkatkan kualitas catu daya, memperbaiki faktor daya, mengurangi total arus beban dan penurunan tegangan, serta memasang kapasitor di sisi sekunder transformator untuk meningkatkan faktor daya dan meningkatkan tegangan sisi sekunder.

 

● Masa pakai peralatan diperpanjang. Setelah faktor daya ditingkatkan, total arus saluran berkurang, sehingga beban kapasitas transformator, sakelar, dan peralatan mesin lainnya serta saluran yang mendekati saturasi berkurang. Oleh karena itu, kenaikan suhu dapat dikurangi dan masa pakai dapat ditingkatkan (masa pakai dapat diperpanjang satu kali untuk setiap penurunan suhu 10 derajat).

 

● Terakhir, dapat memenuhi persyaratan pemantauan sistem daya untuk kompensasi daya reaktif, dan menghilangkan denda yang disebabkan oleh faktor daya rendah.

 

 

Metode Kompensasi Reaktif Saluran Transmisi

Kapasitor seri
Disisipkan di antara segmen-segmen saluran untuk membuat rangkaian seri. Ini mengubah impedansi saluran untuk menangkal efek parameter saluran guna menawarkan koreksi berkelanjutan tanpa memandang arus saluran.

 

Reaktor shunt
Dalam hal beban ringan atau tanpa beban, reaktansi kapasitif pada saluran menyebabkan tegangan sisi beban menjadi jauh lebih tinggi daripada tegangan ujung pengirim, yaitu tegangan sebenarnya naik di sepanjang saluran. Untuk mengimbangi efek ini, induktor ditambahkan di sepanjang saluran sebagai beban induktif. Ini menangkal efek kapasitif, dan menjaga tegangan ujung tetap terkendali.

 

Kompensator sinkron / kondensor sinkron
Motor sinkron yang beroperasi tanpa beban mekanis dapat menyerap atau menghasilkan daya reaktif dengan mengendalikan eksitasinya. Regulator tegangan otomatis dapat membuat motor terlalu tereksitasi atau kurang tereksitasi tergantung pada arus beban.

 

Kompensator VAR statis
Kapasitor dan reaktor dapat dinyalakan atau dimatikan menggunakan thyristor melalui rangkaian elektronik. Kapasitor dan reaktor dapat dibuat untuk mengimbangi faktor daya beban, atau mendukung tegangan saluran transmisi.

SVC Reactive Power Compensation

 

Cara Memilih Kompensasi Reaktif

 

Karakteristik fungsional
Pencocokan laju reaktansi yang akurat; Kapasitor reaktansi dirancang untuk harmonik guna beradaptasi dengan kondisi operasi yang lebih kompleks; Desain berdasarkan kapasitas kompensasi aktual, dengan tegangan tahan kapasitansi yang tinggi; Kapasitor memiliki fungsi penyembuhan sendiri, keandalan yang tinggi, dan arus masuk switching yang rendah; Reaktor dilengkapi dengan terminal perlindungan suhu, dengan fungsi perlindungan yang lengkap; Reaktor mengadopsi pencelupan vakum dan pengerasan panas, yang memiliki stabilitas tinggi dan aman serta tidak berisik.

 

Instruksi instalasi
Saat mengganti kontaktor, terminal proteksi suhu (biasanya tertutup) pada reaktor dihubungkan secara seri ke koil kontrol kontaktor. Saat mengganti ke thyristor atau sakelar komposit, terminal proteksi suhu pada reaktor dihubungkan secara seri di sirkuit terminal umum sakelar komposit atau sakelar pengalih. Produk harus memiliki kondisi ventilasi dan pembuangan panas yang baik selama pengoperasian. Disarankan untuk menempatkan reaktansi di atas kapasitor selama pemasangan untuk memfasilitasi pembuangan panas.

 

 
Kekhawatiran Mengenai Konfigurasi Skema Kompensasi Daya Reaktif
 
01/

Hubungan dengan Kapasitas Sistem PenggunaPeningkatan kapasitas sistem memerlukan dukungan daya reaktif yang lebih tinggi; beban yang lebih besar memerlukan manajemen daya reaktif yang lebih baik. Akibatnya, skema kompensasi daya reaktif yang dirancang dengan baik akan disesuaikan dengan ukuran sistem saat menggunakan bank kapasitor dan kondensor sinkron untuk manajemen.

02/

Hubungan dengan Jumlah Wadah TransformatorJumlah kontainer transformator yang lebih banyak menyiratkan kompleksitas yang lebih besar dalam aliran daya reaktif. Hal ini menuntut koordinasi yang lebih baik. Selain itu, diperlukan pengontrol kompensasi yang tidak konvensional yang menyesuaikan dengan beban transformator yang tidak menentu untuk distribusi daya reaktif yang efisien.
Pertimbangan Desain untuk Sistem Baru dengan Daya Reaktif

03/

KompensasiMengintegrasikan teknologi kompensasi adaptif, termasuk STATCOM atau SVC, sejak dini untuk sistem baru dapat secara proaktif mengatasi ketidakseimbangan daya reaktif. Selain itu, desain awal harus mempertimbangkan skalabilitas di masa mendatang untuk unit kompensasi surplus saat permintaan beban berubah.

04/

Pertimbangan Desain untuk Pemeliharaan dan PenggantianPemeliharaan sistematis peralatan kompensasi, termasuk bank kapasitor dan reaktor, mencegah inefisiensi atau kegagalan sistem. Demikian pula, saat mengganti komponen, evaluasi teknologi yang lebih baru seperti kapasitor solid-state atau pengontrol kompensasi digital.

 

Studi dan Perencanaan Kompensasi Daya Reaktif

 

Praktik pemasangan kapasitor saat ini
Sebelum melanjutkan studi RPC dan membahas hasilnya, penting untuk memahami praktik apa saja yang berlaku saat ini dan bagaimana praktik tersebut menyimpang dari praktik terbaik rekayasa.

 

Ukuran dan pemilihan lokasi yang optimal
Ukuran dan pemilihan lokasi yang optimal sangat penting dalam kelancaran pengoperasian sistem tenaga listrik, dan jika terjadi penurunan, akan timbul masalah-masalah berikut: Perkiraan yang terlalu rendah terhadap kebutuhan daya reaktif dari keseluruhan jaringan atau sebagiannya dan ketersediaan lokal dapat menyebabkan profil tegangan yang buruk pada keseluruhan jaringan. Perkiraan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan masalah tegangan berlebih pada bagian jaringan tertentu dan juga mengakibatkan investasi yang berlebihan pada jaringan. Kedua skenario tersebut tidak diinginkan dan harus dicari cara untuk menghindarinya sama sekali.

 

Kriteria dan pelanggaran perubahan tegangan
Salah satu faktor kunci yang menentukan ukuran bank untuk kapasitor shunt, yang dipasang dalam jaringan, adalah Kriteria Perubahan Tegangan atau perubahan tegangan pada frekuensi dasar. Dengan asumsi sumber tak terbatas di sisi primer transformator distribusi, perkiraan kenaikan tegangan dapat dihitung dengan rumus berikut: Sebaiknya perubahan tegangan langkah ini (ΔV) dijaga di bawah 3% dan kriteria yang dapat diterima adalah menjaganya di bawah 5%.

 

Masalah arus masuk dan tindakan perbaikan
Transien switching merupakan salah satu penyebab utama tekanan berlebih pada peralatan sistem daya, peralatan switching, dan juga menimbulkan masalah kualitas daya beserta mal-operasi relai proteksi. Bila operasi switching yang tidak terkontrol dilakukan pada elemen penyimpanan energi, maka sistem akan menghadapi distorsi bentuk gelombang tegangan yang cukup besar dan arus masuk yang berlebihan. Arus masuk yang besar dan berfrekuensi tinggi dapat merusak peralatan sistem daya termasuk kapasitor.

 

Pabrik kami

 

Zhejiang Nengrong Electric Power Equipment Co.,Ltd. didirikan pada tahun 2007 (sebelumnya dikenal sebagai Yueqing Zhongrong Power Compensation Equipment Co., Ltd.). Perusahaan ini merupakan perusahaan teknologi tinggi yang menyediakan pemantauan dan kontrol kualitas daya sistem tenaga, kompensasi daya reaktif, kontrol harmonik, dan peralatan perlindungan keselamatan daya sebagai bisnis utamanya. Sejak didirikan, kami selalu berpegang pada konsep "konservasi energi menciptakan nilai, perlindungan membangun harmoni" dan berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas tinggi dan solusi komprehensif bagi pengguna di berbagai bidang untuk meningkatkan kualitas daya, mengoptimalkan kontrol, menghemat energi dan mengurangi konsumsi, serta melindungi keselamatan jaringan listrik.

 

 
Gambar pabrik
 

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

202404021549150697e

 

 
sertifikat
 

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
Tanya Jawab Umum
 

 

T: Bagaimana Anda mengimbangi daya reaktif?

A: Bergantung pada aplikasinya, kompensasi reaktif dapat dicapai secara pasif dengan kapasitor dan reaktor atau secara aktif dengan solusi elektronika daya seperti STATCOMS dan Generator VAr Statis (SVG). Namun, aliran daya reaktif memiliki sejumlah konsekuensi yang tidak diinginkan. Aliran daya reaktif meningkatkan arus yang ditarik untuk tingkat beban yang sama, yang pada gilirannya meningkatkan kerugian, pemeliharaan, dan biaya operasi sistem daya. Selain itu, aliran daya reaktif mengurangi margin stabilitas daya.

T: Apa itu kompensasi arus reaktif?

A: Kompensasi Arus Reaktif secara efektif memasukkan impedansi terhitung antara dua mesin, dan mengurangi sensitivitas tegangan dengan jangka waktu yang proporsional terhadap daya reaktif/arus generator. Kompensasi Arus Reaktif biasanya ditetapkan pada –5% pada basis generator.

T: Apa kesimpulan dari kompensasi daya reaktif?

A: Kesimpulan. Pengontrol kompensasi daya reaktif sangat penting untuk menjaga stabilitas tegangan dan kualitas daya dalam sistem kelistrikan. Kompensasi daya reaktif dapat berupa daya reaktif kapasitif (leading) atau induktif (lagging), meskipun dalam kebanyakan kasus kompensasinya bersifat kapasitif. Bentuk kompensasi daya reaktif leading yang paling umum adalah dengan menghubungkan kapasitor shunt ke saluran.

T: Apa rumus untuk kompensasi daya reaktif?

A: Rumusan masalah dinyatakan sebagai Kompensasi Daya Reaktif pada jaringan distribusi AC dengan cara menghitung kapasitansi bank kapasitor yang digunakan dengan menggunakan C= Q/2πfV² dan mencari nilai daya aktif dan daya reaktif dengan menggunakan P=VIcosθ , Q=VIsinθ, dimana, cosθ adalah faktor daya.

T: Mengapa kita perlu mengkompensasi daya reaktif?

J: Karena daya disalurkan melalui saluran transmisi fisik, maka daya tersebut menyebabkan beban pada saluran. Oleh karena itu, jika daya reaktif melebihi batas tertentu berdasarkan daya aktif yang digunakan oleh konsumen, sumber daya nasional yang terbuang akan dikompensasi oleh konsumen sebagai penalti. Daya aktif, (P), adalah daya yang mampu melakukan kerja yang berguna, yaitu daya yang baik. Daya reaktif (Q) tidak menghasilkan kerja yang berguna, tetapi menghasilkan medan listrik dan magnet yang dapat membahayakan.

T: Bagaimana cara mengkompensasi daya reaktif menggunakan elemen kompensasi shunt?

A: Untuk mengimbanginya, kapasitor shunt dihubungkan, yang menarik arus yang mengarah ke tegangan sumber. Hasil akhirnya adalah peningkatan faktor daya. Kompensasi induktif shunt. Metode ini digunakan baik saat mengisi daya saluran transmisi maupun saat beban di ujung penerima sangat rendah.

T: Bagaimana Anda menjelaskan daya reaktif?

A: Daya Reaktif
Daya yang mengalir kembali ke sumber dari induktor dan kapasitor. Daya yang berlawanan inilah yang memengaruhi faktor daya suatu rangkaian. Dalam rangkaian dengan komponen reaktif, tegangan dan arus tidak sefase. Untuk rangkaian induktif, arus tertinggal dari tegangan (lihat Gambar 2).

T: Apa contoh daya reaktif?

A: Contoh perangkat listrik yang menghasilkan daya reaktif adalah gelombang mikro, mesin cuci, kipas angin, dan AC. Daya Semu adalah sisi miring daya nyata dan daya reaktif (lihat gambar di bawah). Daya ini dilambangkan dengan 'S'. Daya reaktif jaringan transmisi dapat dikompensasi menggunakan Kompensator Sinkron Statis. Kompensator ini juga membantu mencegah fluktuasi dalam sistem transmisi seperti peningkatan tegangan tiba-tiba (voltage sag), penurunan tegangan tiba-tiba (voltage sag), transien, dll.

T: Apa itu kompensasi daya reaktif dinamis?

A: Kompensasi reaktif dinamis menggunakan Flexible AC Transmission Systems (FACTS) dalam sistem tenaga listrik memungkinkan pengaturan tegangan dalam batasan yang ditetapkan oleh operator jaringan. Algoritma optimasi yang memecahkan masalah aliran daya optimal (OPF) dapat digunakan untuk menentukan rentang operasi perangkat FACTS.

T: Apa yang dimaksud dengan pengendalian tegangan melalui kompensasi daya reaktif?

A: Kompensasi daya reaktif adalah cara paling efektif untuk meningkatkan kemampuan transfer daya dan stabilitas tegangan dalam sistem kelistrikan. Pengendalian level tegangan dilakukan dengan mengelola pembangkitan atau konsumsi daya reaktif dalam sistem kelistrikan.

T: Apa keuntungan dan kerugian daya reaktif?

A: Meskipun mengurangi daya reaktif untuk membantu meningkatkan faktor daya dan efisiensi sistem merupakan hal yang baik, salah satu kelemahan daya reaktif adalah diperlukannya daya reaktif dalam jumlah yang cukup untuk mengendalikan tegangan dan mengatasi kerugian dalam jaringan transmisi. Kompensasi daya reaktif mengurangi biaya finansial atas konsumsi listrik. Penggunaan kompensator pasif cukup memadai bagi sebagian besar konsumen industri untuk mengurangi daya reaktif. Kompensasi konsumsi daya reaktif mengurangi kerugian jaringan dan meningkatkan kapasitas konduktor.

T: Mengapa daya reaktif disebut Tidak Berguna?

J: Daya reaktif juga dikenal sebagai daya yang tidak berguna, karena tidak memberikan pengaruh apa pun pada rangkaian. Daya reaktif hanya terlihat pada rangkaian AC dan tidak pada rangkaian DC, karena pada rangkaian DC, elemen rangkaian imajiner (kapasitor dan induktor) tidak memiliki arti apa pun.

T: Seberapa penting daya reaktif?

J: Daya Reaktif diperlukan untuk mengatur tegangan AC dan memasok beban induktif dan kapasitif. Daya ini diukur dalam volt-ampere reaktif (VAR). Daya Semu, diukur dalam volt-ampere (VA), adalah jumlah total daya yang harus dihasilkan generator untuk menyediakan daya Nyata dan Reaktif.

T: Peralatan apa yang digunakan untuk kompensasi daya reaktif?

A: Kompensasi daya reaktif merupakan cara untuk mencapai tujuan sistem tenaga listrik yang andal. Makalah ini mengulas perbandingan teknologi kompensasi daya reaktif; perangkat yang diulas meliputi Kondensor Sinkron, Kompensator Var Statis (SVC), dan Kompensator Sinkron Statis (STATCOM).

T: Apa itu kompensator daya reaktif konvensional?

A: Trafo Terkendali Thyristor (TCT) Reaktor Terkendali Thyristor Kapasitor Tetap (FC-TCR) Reaktor Terkendali Thyristor Kapasitor yang Dialihkan Secara Mekanis (MSC-TCR) Kapasitor yang Dialihkan Thyristor (TSC)Hanya untuk menyederhanakan kebingungan yang Anda hadapi.. Dalam kasus peralatan induktif seperti motor, arus tertinggal dari tegangan dan kita katakan bahwa motor menyerap daya reaktif. Dalam kasus kapasitor, arus melalui kapasitor mendahului tegangan melintasi kapasitor dan kita katakan kapasitor memberikan daya reaktif.

T: Mengapa kita membutuhkan kompensasi shunt?

A: Kompensasi shunt diterapkan dengan menggunakan kapasitor shunt dan reaktor shunt yang terhubung secara permanen ke jaringan atau dinyalakan dan dimatikan sesuai dengan kondisi pengoperasian. Kapasitor shunt membantu meningkatkan kemampuan beban sistem dan mengurangi penurunan tegangan pada saluran dengan memperbaiki faktor daya.

T: Apa perbedaan antara kompensasi shunt dan seri?

A: Kompensasi seri mengubah parameter reaktansi sistem transmisi atau distribusi, sementara kompensasi shunt mengubah impedansi beban ekuivalen. Dalam kedua kasus tersebut, daya reaktif saluran dapat dikontrol secara efektif sehingga meningkatkan kinerja sistem tenaga listrik secara keseluruhan.

T: Apa masalah dengan daya reaktif?

A: Penurunan tegangan: Daya reaktif menyebabkan penurunan tegangan dalam sistem kelistrikan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan efisiensi dan keandalan perangkat listrik yang terhubung ke sistem. Panas berlebih: Daya reaktif dapat menyebabkan perangkat listrik menjadi terlalu panas, yang dapat menyebabkan kerusakan dan mengurangi masa pakai perangkat.

T: Mengapa daya reaktif tidak digunakan?

A: Hal ini menyebabkan arus yang tidak diinginkan pada saluran transmisi. Akibatnya, daya reaktif menyebabkan kerugian pada saluran transmisi AC. Omong-omong, ada daya reaktif ketika sudut antara tegangan dan arus adalah pi/2. Artinya arus puncak ketika tegangan nol dan tidak ada arus ketika tegangan berada pada puncak negatif atau positifnya.

T: Bagaimana kapasitor mengkompensasi daya reaktif?

A: Arus yang mengalir melalui kapasitor mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Vektor arus yang sesuai kemudian berlawanan dengan vektor arus beban induktif. Inilah sebabnya kapasitor umumnya digunakan dalam sistem kelistrikan, untuk mengimbangi daya reaktif yang diserap oleh beban induktif seperti motor.

Kami dikenal sebagai salah satu produsen dan pemasok kompensasi reaktif terkemuka di Tiongkok. Jika Anda akan membeli kompensasi reaktif berkualitas tinggi, selamat datang untuk mendapatkan penawaran harga dari pabrik kami. Selain itu, layanan yang disesuaikan juga tersedia.

Resistor Kabinet Kapasitor, Sirkuit Kabinet Kapasitor, Koreksi faktor daya untuk dioda