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直流电压加在电容上,并产生漏电电流,两者之比称为绝缘电阻.
当电容较小时,主要取决于电容的表面状态,容量〉0.1uf时,主要取决于介质的性能,绝缘电阻越小越好。
电容的时间常数:为恰当的评价大容量电容的绝缘情况而引入了时间常数,他等于电容的绝缘电阻与容量的乘积。
在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压有效值,一般直接标注在电容器外壳上,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器击穿,造成不可修复的永久损坏。
标称电容量是标志在电容器上的电容量。
电容器的基本单位是法拉(F),但是,这个单位太大,在实地标注中很少采用。
其它单位关系如下:
1F=1000mF
1mF=1000μF
1μF=1000nF
1n=1000pF
电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。
精度等级与允许误差对应关系:00(01)-±1%、0(02)-±2%、Ⅰ-±5%、Ⅱ-±10%、Ⅲ-±20%、Ⅳ-( 20%-10%)、Ⅴ-( 50%-20%)、Ⅵ-( 50%-30%)
一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级,根据用途选取。
电容器组安装容量大于实际补偿容量,因为实际补偿容量是我们根据设备运行情况可以计算出来的,但是由于有电抗器及系统谐波成份的影响,安装的电容器额定电压值要远大于系统实际运行电压,也就是安装的电容器容量投运...
这要看电容器接入系统的电压等级来定,低压电容器可以由一定的单个单相电容角接或星接最终构成与系统并联的三相电容器;高压电容器则是由一定的电容器多个串并后构成单相电容器再组到一起构成并联电容器。
自愈式低压并联电容器属于比较复杂的电容器一类 电容器种类众多、有铝电解电容器、固态电容、安规电容、cbb电容等 自愈式低压并联电容器主要工作原理是通过电容吸收来调节频率、改变功率、是电器件更好的发挥作...
1、标称电容量和允许偏差
标称电容量是标志在电容器上的电容量。
电容器的基本单位是法拉(F),但是,这个单位太大,在实地标注中很少采用。
其它单位关系如下:
1F=1000mF
1mF=1000μF
1μF=1000nF
1n=1000pF
电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。
精度等级与允许误差对应关系:00(01)-±1%、0(02)-±2%、Ⅰ-±5%、Ⅱ-±10%、Ⅲ-±20%、Ⅳ-(+20%-10%)、Ⅴ-(+50%-20%)、Ⅵ-(+50%-30%)
一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级,根据用途选取。
2、额定电压
在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压有效值,一般直接标注在电容器外壳上,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器击穿,造成不可修复的永久损坏。
3、绝缘电阻
直流电压加在电容上,并产生漏电电流,两者之比称为绝缘电阻.
当电容较小时,主要取决于电容的表面状态,容量〉0.1uf时,主要取决于介质的性能,绝缘电阻越小越好。
电容的时间常数:为恰当的评价大容量电容的绝缘情况而引入了时间常数,他等于电容的绝缘电阻与容量的乘积。
4、损耗
电容在电场作用下,在单位时间内因发热所消耗的能量叫做损耗。各类电容都规定了其在某频率范围内的损耗允许值,电容的损耗主要由介质损耗,电导损耗和电容所有金属部分的电阻所引起的。
在直流电场的作用下,电容器的损耗以漏导损耗的形式存在,一般较小,在交变电场的作用下,电容的损耗不仅与漏导有关,而且与周期性的极化建立过程有关。
5、频率特性
随着频率的上升,一般电容器的电容量呈现下降的规律。
电容在电场作用下,在单位时间内因发热所消耗的能量叫做损耗。各类电容都规定了其在某频率范围内的损耗允许值,电容的损耗主要由介质损耗,电导损耗和电容所有金属部分的电阻所引起的。
在直流电场的作用下,电容器的损耗以漏导损耗的形式存在,一般较小,在交变电场的作用下,电容的损耗不仅与漏导有关,而且与周期性的极化建立过程有关。
随着频率的上升,一般电容器的电容量呈现下降的规律。
并联电容器组熔断器
并联电容器组熔断器 “群爆”故障的典型案例处理 摘 要:首先对变电站内可能引起并联电容器组熔断器 “群爆”的 因素进行了详细的调研与排查, 根据其呈现的特征, 提出了故障 分析的方法以及整改方案; 通过整改方案的落实, 避免了该变电 站电容器组熔断器 “群爆”的情况再次发生。实践证明:规范地安 装电容器组及加强运行的管理和维护, 可以避免补偿电容器组熔 断器“群爆”的情况发生。 关键词 :并联电容器组;熔断器;群爆 礼经电器 1 引言 作者实地考察了多次发生并联电容器组熔断器 “群爆”的两个变 电站,对变电站的运行日志所涉及到的运行参数进行了比较详细 的分析研究。 处理问题的态度是十分谨慎的, 因为它关系到变电 站的稳定运行, 影响着电力系统的降损节能、 电能质量以及整改 措施实施过程中所需的资金等问题。 根据电容器组熔断器 “群爆” 的特征,提出了与其故障相应的分析方法以及整改方案, 整
并联电容器组的过电压保护
并联电容器组的过电压保护 【摘要】对并联电容器组的过电压保护进行深入研究, 对于实际电力的正常 运行有着十分重要的作用。 本文首先研究了过电压保护的重要作用, 然后分析了 并联电容器组所承受的不同过电压,然后在探讨过电压保护方法思路的基础上, 提出了电容器组运行维护的注意事项。 【关键词】并联;电容器组;过电压;保护 一、前言 并联电容器组在电力系统中的应用十分广泛, 作用也十分明显。 注重对过电 压保护的研究, 能够更好地指导电力实践。 并联电容器组在实际运行过程中, 会 承受到多种不同类型的过电压,研究过程中有必要着重进行分析。 二、过电压保护的作用 电容器内部故障发展过程, 大多数先是个别元件发生击穿短路, 如无内熔丝 动作切除故障元件, 则为故障元件所在串联段短路, 当故障继续发展就会有数个 串联段乃至全部击穿短路。 设置各种电容器内部保护是期望故障电容器在全击穿 之前撤出,以免发