通过对上述试验情况进行分析,一方面,由于谐振阻尼器运行时间较长,老化使阻尼电容器回收损坏缺失,工频并联电容器回收条件遭到***,导致该阻尼器失谐,阻尼器阻抗下降,正常工作时阻尼器中的串联电阻被接入电路中,阻尼回路的阻尼电流激聚增大,造成电磁单元温度升高发热;另一方面,因为该CVT中间变压器高压侧首端H对地绝缘为0,等同于变压器原边绕组首尾短接接地,此状态下,在运行时就会出现二次侧无电压的情况。结论该CVT电磁单元阻尼器谐振电容被损坏,中间变压器原边线圈对地绝缘丧失,需更换相应匹配的谐振电容和故障部分连接线,在装入新变压器油后,对电磁单元进行脱气处理。通过本次故障处理,笔者有如下建议:
1)对中间变压器原边引线进行绝缘加固处理,并对引线进行线路处理,防止引线过长使得引线离外壳太近,造成绝缘击穿,避免类似的情况 发生。
2)建议对一次设备,尤其是CVT进行红外热像检测,并使之常态化,及时准确发现设备发热故障。
3)对CVT采用智能化监控,在线监控其阻尼器电容量的变化,及时消除隐患,保证CVT良好运行。
4)对新进CVT在出厂前应进行高海拔修正,海拔高对于设备的绝缘好坏有
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电力工程电容器回收在降低系统软件输出功率耗损、提升功率因素、减少运作电流量、提高电网工作电压、释放出来变电器应用裕量等层面拥有显著效果。低压电容器又有高压电容器和低压电容器之分。额定电压在1KV下列称为低压电容器,额定电压在1KV左右的称为高压电容器。种类各种各样,适用各种各样场所:
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电路中加入法拉电容,是不是可以应对突发电流过大负载更不上变化的情况?理论上是可行的,值得一试。电容器回收就是像一个池子,电压像水位,电流像水流,在一定的水位下,池子可以积蓄一定的水,当外面的水不够时,池子可以释放积蓄的水来减缓水位的下降。
不过有几点值得考量。
你的电容器回收的规格选得不好,耐压2.7V,3个串联,理论耐压是8.1V,你的电源是7-9V,电压已经超过你的极限耐压了。通常我们在挑选电容规格的原则是:工作电压至少是电源电压的150%,因为电源在实际过程中还可能存在波动的情况(比如用电负载的变化),可能导致瞬时电压超过电源电压,电容耐压太小时间长了会出问题的。
电容都有一定的工作频率,一个瞬变非常快的电压,可以看成是一个包含高频成分的信号。而有引脚的大容值电容一般都有不小的寄生电阻和寄生电感,这些寄生特性会阻碍电容去补偿快速瞬变的电压。换句话说,一个电容只有在一定的工作频率下是电容,出了这个范围,甚至可能是电感。
法拉电容一般是当做准电池来用的,我不知道数码相机高负荷的时长有多少。电容进行续流一般只是暂时的,后面电源反应过来后就是靠电源支持而不是一味的靠电容,毕竟电容只能延缓电压的降低。如果你发现不得不靠法拉电容来支撑的话很有可能是你的电源输出电流已经不及你相机的工作电流了,建议直接加大电源输出能力即可。如果是电源反应能力不够,建议用15V以上耐压的电解电容配合104和几十皮电容并联,可以达到更好的效果。
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