自愈式并联电容器一旦温度过高、超过其正常适用的温度范围就容易引发等现象,这是有朋友问了:那我们该如何预防电容器呢?说到这我们可以溯本求源的分析一下问题,进口电容器厂,电容器是如何的呢?它的“根源”,也就比较大的影响因素在于温度过高,找到这一点,那么问题就迎刃而解了。接下来为了预防自愈式并联电容器事故,正常情况根据电容器通过的电流量的大小,按1.4~2倍配快速熔断器,若电容器被击穿快速熔断器会熔化而切断电源,进口电容器价格,保护电容器不会继续产生热量,在补偿柜上每相安装电流表,保证每相电流相差不超过±4%,若不平衡需要立即退出运行。
低压电容器的发展主要分为4个阶段:50~60年代,我国采用油浸式电容器纸做为介质,电容器元件为扁平元,进口滤波电容器价格,液体介质采用矿物油,电容器体积大、有功损耗高。第二阶段:70年代,我国采用金属氧化膜替代电容器纸的应用,液体介质也大部分采用矿物油和树脂,电容器元件为圆形结构,有自愈能力,体积为代电容器的40%,有功损耗也有显著降低。第三阶段:80年代,元件采用8um左右金属氧化膜,内充金属天然油或树脂,体积更加小,有功损耗降低为0.3W/KVar,使用寿命在2-6年。第四阶段:电容器逐渐向小型化、无油化和环保化发展,采用5~6um的金属氧化膜,内充SF6或N2气体。具有防火阻燃体积小等优点,使用寿命长达10年。
用一定厚度和层数的固体介质与铝箔电极卷制而成。若干个电容元件并联和串联起来,组成电容器芯子。在电压为10kV及以下的高压电容器内,每个电容元件上都串有一熔丝,进口电容器,作为电容器的内部短路保护。当某个元件击穿时,其他完好元件即对其放电,使熔丝在毫秒级的时间内迅速熔断,切除故障元件,从而使电容器能继续正常工作。电容器芯子一般放于浸渍剂中,以提高电容元件的介质耐压强度,改善局部放电特性和散热条件。浸渍剂一般有矿物油、氯化、SF6气体等。
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