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特性参数
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。2100433B
特性参数
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。
电动机的就地补偿,都是补偿电动机的空载无功:空载无功一般为电动机功率的20~30%。也就是15KW的电动机补偿3KVAR左右。 接地不规范,正确的应该是配电柜上还有一根线接到接地体上面的。如果是直接接...
电动机的就地补偿,都是补偿电动机的空载无功:空载无功一般为电动机功率的20~30%也就是15KW的电动机补偿3KVAR左右接地不规范,正确的应该是配电柜上还有一根线接到接地体上面的如果是直接接在配电柜...
Q=ωCU^2,就是电容器容量kvar=2倍*频率(咱们国家工频50Hz)*圆周率(3.14)*电容器额定电压的平方。假设一台咱们国家用的电容器BSMJ0.45-30-3,C=1000*30/...
串联补偿电容器对线路保护的影响
串联补偿装电容器能有效降低线路所连接的两端点之间的电抗值,提高最大传输功率和系统运行的稳定性,并降低输电系统工程造价。文中就串联补偿电容器对线路保护装置的影响进行了研究,分析了问题产生的原因,找出了解决问题的方法,并提出了消除串联补偿装电容器影响的具体措施。
补偿电容器怎么选择
补偿电容器怎么选择 电动机的就地补偿, 都是补偿电动机的空载无功: 空载无功一般为电 动机功率的 20~30%。 也就是 15KW的电动机补偿 3KVAR左右。 接地不规范,正确的应该是配电柜上还有一根线接到接地体上面的。 如果是直接接在配电柜上,而配电柜没有接到接地体的话 ,那设备漏 电的话 ,配电柜也会带电,是非常危险的。 选择无功补偿主要考虑几个方面: 因为电网不干净,尤其使用变频设备较多的场合,谐波问题严重,因 此无功补偿一般都选用电容器串电抗器。 来防止谐波放大, 保证电容 器的安全。 1,调谐频率的选择,通过电抗器与电容器阻抗比来确定调谐频率, 一般来说预防 5次谐波,可选择电抗器 6% 2,电容器耐电压 =系统电压 +电抗器压升 +谐波电压 三者缺一不可。 3,电抗器耐电流 =系统电流 +谐波电流。 提供一个例题参考: 问:将功率因数从 0.9 提高到 1.0 所需的补偿容
电力系统中的无功电源有:
①同步发电机;
②调相机;
③并联补偿电容器;
④串联补偿电容器;
⑤静止补偿器。
电力系统中的无功电源有:
①同步发电机;
②调相机;
③并联补偿电容器;
④串联补偿电容器;
⑤静止补偿器。
2001年----用于电力系统的SVC的新型全数字式控制保护系统
2001年----串联补偿电容器组(SC)新型全数字式控制保护系统NPD
2000年----电气化铁道用27..5KV高压晶闸管投切滤波器组(TSF)
2000年----SVC的新型全数字式控制保护系统
2000年----电抗器的塑胶绝缘处理工艺和换位铝导体结构
2000年----新型低压并联有源型滤波器
2000年----户外安装的(IP54,外壳材质SUS 305)低压金属化全膜干式自愈功能电容器
1999年----三相四线制低压三次谐波滤波器
1999年----低压电容器放电装置的世界专利
1997年----串联电容器组(SC)绝缘平台上激光供电的测量电子系统
1995年----新型设计的用于SVC的自立式晶闸管阀组
1995年----专利的低压并联型有源滤波器
1994年----电抗器的塑胶绝缘处理工艺和换位铝导体结构
1994年----低压电容器使用内附熔丝保护组件的世界专利
1994年----在串联补偿电容器组(SC)中,应用全数字化控制保护系统NPD,应用遥控终端单元
(RTU)及全球卫星定位系统(GPS),GPS的功能在于同步操作时间的取得和
故障定位记录
1989年----用于串联补偿电容器组(SC)的强制触发火花放电间隙和金属氧化物变阻器保护系统
1989年----专利的电抗器绝缘处理工艺和换位铝导体结构
1988年----新型内置熔丝式高压电容器单体容量最大为1000KVAR
1985年----快速数字采集系统应用于串联补偿电容器组(SC)的电流测量
1981年----采用全膜(ALL-FILM)电介质高压电容器
1981年----低压电容器使用金属化聚丙烯薄膜绝缘、干式且具自愈功能
1980年----用于330kV电网电压支持的SVC
1979年----低压晶闸管投切(滤波)电容器组
1978年----世界上第一套735KV,350MVAR(60HZ)、5TH&7TH双调谐谐波滤波器组
1977年----整套交货用于钢铁厂的10KV TCR(36MVA)型静态无功功率补偿装置(SVC)
1975年----生产世界上最大容量的并联电容器组275KV/150MVAR
1975年----世界上第一套非线性电阻保护的串联电容器组(SC)
1975年----世界上第一套低压谐波滤波器出厂
1974年----串联电容器组(SC)的光纤信号传输系统
1971年----串联电容器组(SC)的绝缘平台上采用静态分立元件保护继电器
1970年----开始树脂模铸空气芯电抗器的制造
1970年----高压电容器开始使用焊接式瓷套管
1970年----高压电容器使用不锈钢外壳(AISI-409)之非导磁材质可避免产生磁滞损耗,
并可防止因热胀冷缩造成电容器外壳破裂漏油
1964年----在串联电容器组(SC)中应用光信号传输系统和静态分立元件控制系统
1964年----世界上第一套使用于400KV输电系统的串联补偿电容器组(SC)
1960年----开始生产制造高压空气芯(AIR-CORE)式电抗器
1960年----高压电容器使用内附熔丝保护组件的世界专利