智能电力电容器产品发展
常见的无功补偿柜是分立元件方案,由电力电容器、电抗器、投切开关、补偿控制器等组成,都是一个个***的个体,分别安装在电容柜的不同位置,把它们连接起来组成一套完整的无功补偿系统。
但是这种传统补偿柜在应用的时候,就有以下不便因素:
1、电容补偿的状态我们无法得知,没有诊断监测功能;故障了?不知道;故障在哪?也不知道;超温鼓包了?不知道!
2、柜内元器件太多,势必带来接线难度,加大维护复杂程度,太不便了;柜内一旦出现问题,甲方非***出身电工都无法***和排除故障!
归根结底就是—不智能!
因此,智能电力电容补偿柜才应运而生。
它的核心原件在于智能电力电容补偿装置—集成了智能测控单元、投切开关、线路保护单元、低压电力电容器等,改变了传统无功补偿装置体积庞大和笨重的结构模式。由智能电容器组成的无功补偿柜更智能、安全。
低压智能电力电容器是应用于0.4kV、50Hz低压配电中用于节省能源、降低线损、提高功率因数和电能质量的无功补偿设备。
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电力电容器
电力电容器(英文名称powercapacitor),用于电力系统和电工设备的电容器。在一年内要测电容器的tg2~3次,目的是检查电容器的可靠情况,每次测量都应在额定电压下或近于额定值的条件下进行。任意两块金属导体,中间用绝缘介质隔开,即构成一个电容器。电容器电容的大小,由其几何尺寸和两极板间绝缘介质的特性来决定。当电容器在交流电压下使用时,常以其无功功率表示电容器的容量,单位为乏或千乏。
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电力电容器为什么损坏
鼓肚和内部游离:由于内部产生电晕,击穿放电和内部游离,电容器在过电压的作用下,使元件起始游离电压降低到工作场强以下,由此引起物理、化学、电器效应,使绝缘加速老化、分解、产生气体,形成循环,箱壳压力增大,造成箱壁外鼓以致。
带电荷合闸引起电容器:当电容器切除后,未经充分放电再次合闸,则产生的涌流值可达到充电时的2倍,电容器残存电压与系统电压叠加,可导致合闸瞬间电容器。
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