电力电容器的保护
故障类型及保护方式
对于1kV及以上电压的并联补偿电力电容器有以下故障及异常运行方式:
(1)电力电容器组和断路器之间的连接线短路。
(2)电力电容器内部故障及其引出线短路。
(3)若电力电容器组由若干个电力电容器并联及申联组成,且在每个电力电容器上装有熔断器,则当一部分电力电容器因故降切除后,其余电力电容器上电压升高可能超过允许值。
(4)电力电容器组的单相接地故降。
申联电力电容器按规定装设以下保护装里:
(1)对电力电容器组和断路器之间的连线的短路,应装设无时限或带短时限的电流保护,动
作于跳闸。
(2)对电力电容器内部故障及其引出线短路,可采用下列保护中的一种保护:
1)如电力电容器的数量较多,可按电力电容器容金的大小及熔断器的断流容***将电力电容器分组,
在每组上装设熔断器。
2)可将电力电容器分成两组,装设横差动保护,动作于跳闸。
3)对电力电容器组中由于个别电力电容器的切除而引起电压升高,可装设横联差动保护或利用电力电容器内部故降的横差保护。在未超过允许值时可作用于信号,超过允许值时应动作于跳闸。
4)对电力电容器的单相接地故障,很据具体条件装设单相接地保护。
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电力电容器在各个领域发挥的作用
电力电容器曾有网1友形象地将滤波电容比作“水塘”由于电容的两端电压不会突变。信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。把电压的变化转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是充电,放电的过程。
电子线路必不可少的组成局部。集成电路、超大规模集成电路已经大行其道的今天,CSP1000电力电容哪里有,电容器在电子线路中的作用一般概括为:通交流、阻直流。电容器通常起滤波、旁路、耦合、去耦、转相等电气作用。电容器作为一种分立式无源元件仍然大量使用于各种功能的电路中,其在电路中所起的重要作用可见一斑。作贮能元件也是电容器的一个重要应用领域,同电池等储能元件相比,电容器可以瞬时充放电,并且充放电电流基本上不受限制,可以为熔焊机、闪光灯等设备提供大功率的瞬时脉冲电流。电容器还经常被用以改善电路的品质因子,如节能灯用电容器。旁路
能使稳压器的输出均匀化,旁路电容是为外地器件提供能量的储能器件。降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。去藕,又称解藕。从电路来说,总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才干完成信号的跳变,上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹)这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是所谓的耦合”
电力电容器发生外壳膨胀问题该如何解决
外壳膨胀:由于电力电容器内部介质在电压作用下发生游离,使介质分解而析出气体,或者由于部分元件击穿.电极对外壳放电等原因均会使介质析出气体.在密封的外壳中这些气体将引起压力的增加,因而将引起外壳膨胀。所以,电容器外壳膨胀,是电容器发生故障或故障前的征兆.在运行过程中,若发现电容器外壳膨胀应及时采取措施.膨胀严重者应立即停止使用.以免事故扩大。
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