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串联电容器在线路中对电压降落的补偿作用串联电容器的作用: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可提高10%~20%。2) 降低受电端电压波动。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
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串联电容器在线路中对电压降落的补偿作用
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可提高10%~20%。2) 降低受电端电压波动。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。

电力电容器组在接通前应用
电力电容器组在接通前应用兆欧表检查放电网络。接通和断开电容器组时,必须考虑以下几点:1)当汇流排(母线)上的电压超过1.1倍额定电压允许值时,禁止将电容器组接入电网。2)在电容器组自电网断开后1分钟内不得重新接入,但自动重复接入情况除外。3)在接通和断开电容器组时,要选用不能产生危险过电压的断路器,并且断路器的额定电流不应1.3倍电容器组的额定电流。
电容器组周围的环境温度
电容器周围的环境温度也是影响电容器安全运行的重要因素,如果周围环境温度太高,电容器内部的热量就难以散发出去,导致出现热击穿的现象;如果周围环境太低,电容器内部的绝缘介质就有可能会凝结,导致出现绝缘击穿的现象。一般来说,电容器组周围的环境温度不能够超过40℃,24小时内的平均温度不能够超过30℃,一年内的平均温度不能够超过20℃,所以,在挑选电容器的时候要选择符合周围环境变化要求的电容器。

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