广告
广告
使用电容器前先了解这些情况
您的位置 资讯中心 > 技术与应用 > 正文

使用电容器前先了解这些情况

2020-09-02 14:35:11 来源:库克库伯电气 点击:2228

【哔哥哔特导读】电力电容器的关键作用是可以起到停电保护与短路保护的,在使用电力电容器时也要注意一些问题,要不然严重时就会导致机器设备毁坏,那么你知道当电力电容器出现击穿的状况时该怎样做吗?

在静电场功效下绝缘物內部造成毁灭性的放电,接地电阻降低,电流量扩大,并造成毁坏和破孔的状况。电力工程电容器在配电房系统软件中做为无功负荷补偿设备的关键家用电器件而获得广泛运用,但因为电力电容器长期性处在运输情况,常常会遭受电力网中各种各样异常要素造成的过电流量对电力电容器的冲击性。

当系统软件中工作电压、电流量超出电力电容器的额定电压值时,便会造成电力电容器內部物质损耗提升,造成超温而加快绝缘层脆化,减少电力电容器的使用期,比较严重时很有可能使物质击穿。

电力电容器击穿缘故有:

1、密封性欠佳造成漏油:因为安装防水套管密封性欠佳,湿气进到內部,使接地电阻减少;或因漏油使油位降低,造成极对壳放电或元器件击穿。

2、鼓肚和內部分散:因为內部造成电晕放电,击穿放电和內部分散,电力电容器在过电压的作用下,使元器件起止分散工作电压减少到工作电场强下,使绝缘层加快脆化,造成气体,电力电容器內部工作压力过大,导致鼓肚。

3、带正电荷合闸:一切额定电流的电力电容器组均严禁带正电荷合闸,电力电容器组每一次再次合闸,需要在电源开关断掉3分钟以后再开展,不然合闸一瞬间会因为正电荷累加而产生击穿状况。

为了更好地避免电力电容器击穿造成爆炸事件,现阶段销售市场上的电力电容器大多数是治愈式,其功效是电力电容器过压所导致物质部分击穿能快速治愈,恢复过来工作中,使可信性进一步提高。

电力电容器治愈基本原理:

金属化塑料薄膜的电极选用锌铝复合型技术性,电极的薄厚十分薄,当电力电容器內部因为电流量负载或溫度过高,出现击穿状况,击穿点周边的电极造成弱电解质,击穿点使电极物质层汽化分离,造成绝缘层区,电力电容器恢复过来专业能力。

通俗化而言便是当电力电容器击穿后,击穿点的电离子会产生保护层厚度,确保电力电容器能够 一切正常工作中。

那么在拆换电力工程电容器的情况下,大伙儿的方式恰当吗?

先要断掉电力电容器柜的刀闸,电力电容器柜一般由高压负荷开关操纵,断电后,用验电器查验是不是关闭电源。肯定不允许打开高压负荷开关后,立即开展电力电容补偿柜的维修,那样风险极大。应用验电器前,要先在有电设备上检测验电器有没有毁坏。打开电力电容器的断路器,电力电容器內部有放电阻器,五分钟自放电完毕。自放电完毕后,应再度放电,用输电线对地放电,用数字万用表查验放电工作电压低于50v。拆卸电力电容器电源插头,拆卸电线接头或接地装置排,拆卸电力电容器,安裝新的电力电容器,先安裝电线接头,在安裝电源插头。合上断路器、高压负荷开关,逐渐资金投入电力电容器,使功率因素做到预设值,到此拆换结束。

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

阅读延展
电力电容 电容 电力电容器
  • 一起来了解低压电力电容器的各种知识

    一起来了解低压电力电容器的各种知识

    本文主要介绍了低压电力电容器,在标准电压下的电力电容器对电压很敏感,主要是因为电容器损耗和电压的平方成正比,过电压会导致电容器发热严重,加速脆化。

  • 分享电容器的原理和优点 跟我一起学习吧

    分享电容器的原理和优点 跟我一起学习吧

    本文首先介绍了智能电容器的优点以及作用,其次介绍了智能电容器的工作原理,最后阐述了低压电力电容器的联网和控制器之间的联网,所选用的有线通信方法。

  • 集成NPU的MCU,ST、PI等新品速览

    集成NPU的MCU,ST、PI等新品速览

    意法半导体、Microchip、英飞凌、PI等全球半导体头部厂商发布新品,包括MCU、电容式触摸控制器、三相栅极驱动器和开关IC。

  • 平面磁元件在功率转换的优势

    平面磁元件在功率转换的优势

    对电源转换系统高功率密度解决方案的不懈追求,最近产生了有趣的新工程理念和转换拓扑。如果不是全部的话,大多数都取决于理论预测,即磁性元件和电容器的尺寸应该随着转换频率的增加而减小。

  • 绿宝石二十载:如何打破国外在高端电容市场的垄断?

    绿宝石二十载:如何打破国外在高端电容市场的垄断?

    作为本土电容器企业,绿宝石凭借二十年的技术创新与市场深耕,在高端电容市场取得了显著突破。从铝电解电容器到叠层式固态电容器,绿宝石是如何做到的?

  • 施主掺杂对ZnO压敏电阻电气性能的影响

    施主掺杂对ZnO压敏电阻电气性能的影响

    研究了铝离子、铟离子共同掺杂对ZnO压敏电阻的微观结构和电学性能的影响。通过X射线衍射、扫描电子显微镜对微观结构进行了表征,通过电流-电压测试、脉冲电流冲击测试和电容-电压测试对电性能进行了评估。

  • 用于增强型备用电源解决方案的单芯超级电容器保护集成电路

    用于增强型备用电源解决方案的单芯超级电容器保护集成电路

    Littelfuse公司发布了电子保险丝保护集成电路系列的最新成员——LS0502SCD33S。 这款新开发的产品引入了单电池超级电容器保护集成电路,专为极端条件下的备用电源充电而定制,在该领域树立了新的基准。

  • 交错并联LLC谐振变换器的磁集成均流特性研究

    交错并联LLC谐振变换器的磁集成均流特性研究

    为了扩充容量,LLC谐振变换器多采用两相或多相交错并联结构。然而,由于交错并联LLC谐振变换器中各并联相的谐振元件参数(主要包括谐振电感和谐振电容)不可避免地存在偏差,使得各相LLC谐振变换器之间的电压增益不相等,导致各相电流不均衡。

  • 一起来了解低压电力电容器的各种知识

    一起来了解低压电力电容器的各种知识

    本文主要介绍了低压电力电容器,在标准电压下的电力电容器对电压很敏感,主要是因为电容器损耗和电压的平方成正比,过电压会导致电容器发热严重,加速脆化。

  • 分享电容器的原理和优点 跟我一起学习吧

    分享电容器的原理和优点 跟我一起学习吧

    本文首先介绍了智能电容器的优点以及作用,其次介绍了智能电容器的工作原理,最后阐述了低压电力电容器的联网和控制器之间的联网,所选用的有线通信方法。

微信

第一时间获取电子制造行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索“哔哥哔特商务网”或者“big-bit”,或用手机扫描左方二维码,即可获得哔哥哔特每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!

发表评论

  • 最新评论
  • 广告
  • 广告
  • 广告
广告
粤B2-20030274号   Copyright Big-Bit © 2019-2029 All Right Reserved 大比特资讯 版权所有     未经本网站书面特别授权,请勿转载或建立影像,违者依法追究相关法律责任