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                        贺春 先生  
                             
                        
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发布时间:2020-06-26 20:53:53
电力电容器的结构
电力电容器的基本结构包括:电容元件、浸渍剂、紧固件、引线、外壳和套管。
	
额定电压在1kV以下的称为低压电容器,1kV以上的称为高压电容器,都做成三相、三角形连接线,内部元件并联,每个并联元件都有单独的熔丝;高压电容器一般都做成单相,内部元件并联。电力电容器的保护与选型?电力电容器的特点是工作场强高、基板面积大,在电力系统中得到广泛的使用。外壳用密封钢板焊接而成,芯子由电容元件串并联组成,电容元件用铝箔作电极,用复合薄膜绝缘。电容器***绝缘油(矿物油或十二***苯等)作浸渍介质。
(1)电容元件
用一定厚度和层数的固体介质与铝箔电极卷制而成。串接在线路中的电容器,利用其容抗xc补偿线路的感抗xl,使线路的电压降落减少,从而提高线路末端(受电端)的电压,一般可将线路末端电压很大可提高10%~20%。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,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。
	
(2)浸渍剂
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。
(3)外壳和套管
外壳一般采用薄钢板焊接而成,表面涂阻燃漆,壳盖上焊有出线套管,箱壁侧面焊有吊攀、接地螺栓等。大容量集合式电容器的箱盖上还装有油枕或金属膨胀器及压力释放阀,箱壁侧面装有片状散热器、压力式温控装置等。接线端子从出线瓷套管中引出。
以上内容由贝能电气为您提供,希望对同行业的朋友有所帮助!
	
	
	
电力电容器的作用
(1)串联电容器的作用
1) 提高线路末端电压。串接在线路中的电容器,利用其容抗xc补偿线路的感抗xl,使线路的电压降落减少,从而提高线路末端(受电端)的电压,一般可将线路末端电压很大可提高10%~20%。
2) 降低受电端电压波动。处理故障电容器应注意的安全事项处理故障电容器应在断开电容器的断路器,拉开断路器两则的隔离开关,并对电容器组经放电电阻放电后进行。当线路受电端接有变化很大的冲击负荷(如电弧炉、电焊机、电气轨道等)时,串联电容器能消除电压的剧烈波动。这是因为串联电容器在线路中对电压降落的补偿作用是随通过电容器的负荷而变化的,具有随负荷的变化而瞬时调节的性能,能自动维持负荷端(受电端)的电压值。
3) 提高线路输电能力。由于线路串入了电容器的补偿电抗xc,线路的电压降落和功率损耗减少,相应地提高了线路的输送容量。
4) 改善了系统潮流分布。在闭合网络中的某些线路上串接一些电容器,部分地改变了线路电抗,使电流按特定的线路流动,以达到功率经济分布的目的。
5) 提高系统的稳定性。2、缺点电力电容器无功补偿装置的缺点有:只能进行有级调节,不能进行平滑调节。线路串入电容器后,提高了线路的输电能力,这本身就提高了系统的静稳定。当线路故障被部分切除时(如双回路被切除一回、但回路单相接地切除一相),系统等效电抗急剧增加,此时,将串联电容器进行强行补偿,即短时强行改变电容器串、并联数量,临时增加容抗xc,使系统总的等效电抗减少,提高了输送的极限功率(Pmax=U1U2/xl-xc),从而提高系统的动稳定。
(2)并联电容器的作用
并联电容器并联在系统的母线上,类似于系统母线上的一个容性负荷,它吸收系统的容性无功功率,这就相当于并联电容器向系统发出***无功。如需了解更多智能集成电力电容器的相关内容,欢迎拨打图片上的***电话。因此,并联电容器能向系统提供***无功功率,系统运行的功率因数,提高受电端母线的电压水平,同时,它减少了线路上***无功的输送,减少了电压和功率损耗,因而提高了线路的输电能力。
	
	
电容器及滤波回路的投切
? 电容器及滤波回路分闸后至少延长6~10分钟后再合闸
? 电容器及滤波回路的断路器必须通过机械或电子(脑)的方式设置分合闸延长控制功能
? 电容器送电时,工作人员应该离电容器有一定的距离(尤其是户内电容器)
期望大家在选购智能电力电容器时多一份细心,少一份浮躁,不要错过细节疑问。想要了解更多智能电力电容器的相关资讯,欢迎拨打图片上的***电话!!!
	
	
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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