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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,pfn-c电容器公司,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。电容器组经放电电阻(放电变压器或放电电压互感器)放电以后,由于部分残存电荷一时放不尽,仍应进行一次人工放电。放电时先将接地线接地端接好,再用接地棒多次对电容器放电,直至无放电火花及放电声为止,然后将接地端固定好。由于故障电容器可能发生引线接触---、内部断线或熔丝熔断等,因此有部分电荷可能未放尽,所以检修人员在接触故障电容器之前,还应戴上绝缘手套,浙江pfn-c电容器,先用短路线将故障电容器两极短接,然后方动手拆卸和更换。
随着频率的升高,容抗下降、感抗上升,容抗等于感抗并相互抵消时的频率为铝电解电容器的谐振频率,这时的阻抗低,仅剩下esr。如果esr为零,则这时的阻抗也为零;频率继续上升,感抗开始大于容抗,pfn-c电容器价格,当感抗接近于esr时,阻抗频率特性开始上升,呈感性,从这个频率开始以上的频率下电容器时间上就是一个电感。
由于制造工艺的原因,电容量越大,寄生电感也越大,谐振频率也越低,电容器呈感性的频率也越低。这就要求它在开关稳压电源的工作频段内要有低的等效阻抗,同时,对于电源内部,由于半导体器件开始工作所产生---数百千赫的尖峰噪声,亦能有---的滤波作用,一般低频用普通电解电容器在10khz左右,其阻抗便开始呈现感性,无法满足开关电源使用要求。
电力电容器制造业发展是从20世纪50年代1开始的,发展至今已经有50多年的历史。总体说来,我国电力电容器发展历史可分为3个阶段。
1阶段,20世纪70年代以前,基本上以电容器纸为固体介质,以矿物油或pcb为液体介质。
2阶段,70-80年代初,聚膜与电容器纸复合介质电容器取代了全纸电容器,它以十二烷基---、硅油、二芳基、---1基等为液体介质。 这些新介质的采用,使膜纸复合介质电容器的损耗仅为全纸电容器的1/3,约为0.8??1.5w/kvar。产品---问题得到---,单台容量提高近20倍。同时,由于新液体介质具有---的吸气性能,使电容器运行及发生故障时外壳膨胀爆1破的可能性大为减少,大大提高了电网安全运行的---性。
3阶段,从80年代初开始,全膜电容器逐渐代替膜纸复合介质产品。它以聚膜为固体介质,以二芳基、---或sas-70为液体介质,电容器的单台容量达到334-1000kvar,电容器损耗降低到0.1-0.2w/kvar,---性得到了很大的提高。
我国电力电容器当前生产的主要品种有高、低压并联电容器及成套装置、滤波电容器及成套装置、电热电容器、耦合电容器及电容式电压互感器、试验室用电容器及成套装置等。其中高、低压并联电容器及成套装置包括自愈式电容器、高压并联电容器、集合式电容器及成套装置。
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