精度能达到0.5级,局放<5pc@14.4kv,介质损耗<0.1%,雷电冲击75kvac,1.2/50μs,正负极性各 15 次
机械式接触器投切电容装置(msc)
接触器投入过程中,电容器的初始电压为零,触点闭合瞬间,绝大多数情况下电压不为零、有时可能处在高峰值,因而产生非常大的电流,也就是常说的合闸涌流。实验表明合闸涌流---时可达电容器额定电流的50倍。这不仅影响电容器和接触器的寿命,而且对电网造成冲击,影响其它设备的正常工作。因此,后来采用串接电抗器和加入限流电阻来抑制涌流,这虽然可以控制合闸涌流在额定电流的20倍以内,但从长期运行情况来看,其故障率仍然非常高,维修费用较高。总的实践应用反映,其性能如下:优点:价格低,初期投入成本上升少,无漏电流;缺点:涌流大,寿命短,故障多,维修费用高
精度能达到0.5级,局放<5pc@14.4kv,介质损耗<0.1%,雷电冲击75kvac,1.2/50μs,正负极性各 15 次。
测试电容的好坏有以下两种
办法1:用指针万用表将认意一根表笔触摸电容一只脚,然后用另外一根触摸另一只,这时表针会敏捷上升然后缓慢下降,这就是电容的充放电过程,阐明电容是好的,假如没改变,陶瓷电容器公司,那么交流表笔会呈现上述现象的话,也阐明是好的,假如都不呈现充放电或表针上升后不下降就是电容坏了 。不下降就是里边击穿了,表针一点不动就是失效了,大电容用1x10档小电容用1x1k或1x10k档量。
办法2:用数字式万用表测电容:将档位打到电容(依据你测的电容值选档),测验时用两个表笔搭接电容的两个脚,表有必定的数值,然后回到无量大位,互换表笔再试一次,这次显现数据巨细略有误差,再回到无量大,阐明电容是好的,如不能回无量大,阐明漏电,如显现无量大,阐明内部断路或没容量了。
精度能达到0.5级,局放<5pc@14.4kv,介质损耗<0.1%,雷电冲击75kvac,1.2/50μs,正负极性各 15 次。
高压电容作为一种不可或缺的重要电子元件,其研发制作工艺发展至今已经非常成熟,其家族阵容也得到了---地扩充。
其中,智能电容器在近些年来的应用范围得到了逐步的拓展,一些高1档住宅区以及商业建筑中都能见到这种新型的电子元件。
那么,在使用智能高压电容的过程中,我们需要注意哪些问题呢?
作为高压电容的家族成员之一,其智能化主要体现在其应用了---的控制技术和完善的保护设计,且智能电容器具有模块化特点,体积更小,维护也方便。而智能电容器在应用时,也同样具备有普通高压电容的特性,因此,在使用的过程中,---和---需要---注意其两---有剩留残余电荷的特点,所以在维护时首先应设法将其电荷放尽,否则容易发生触电事故。而在处理故障的智能电容器时,首先应拉开智能电容器组的断路器及其上下隔离开关,如采用熔断器保护,则应先取下熔丝管。此时智能电容器组虽已经过放电电阻自行放电,但仍会有部分残余电荷,所以还必须进行人工放电。放电时,要先将接地线的接地端与接地网固定好,再用接地棒多次对电容器放电,直至无火花和放电声为止,后将接地线固定好。
除此之外,在使用智能高压电容的过程中还需要---注意的是,智能电容器如果有内部断线、熔丝熔断或引线接触---时,其两极间还可能会有残余电荷,而在自动放电或人工放电时,这些残余电荷是不会被放掉的,如果没有采用绝缘措施,如带上绝缘手套等,很容易造成触电事故。另外,对采用串联接线方式的高压电容还应单独进行放电,以保障人员和系统运行安全。
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