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主要是充入电容器内的能量超过了外壳的耐受能力,其根本原因是极间游离放电造成的电容器极间击穿短路。时能量来自电力系统和与其并联的电力电容器的放电电流。此时,熔丝将首先切断电源,避免产生,并且可以防止着火和将邻近的电容器炸坏。熔丝熔断现象主要发生在单台大容量电力电容器,主要是由于熔丝接线端子接触不良发热,造成熔丝熔
滤波电容器
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视频作者:艾森贝尔(天津)电气设备有限公司
主要是充入电容器内的能量超过了外壳的耐受能力,其根本原因是极间游离放电造成的电容器极间击穿短路。时能量来自电力系统和与其并联的电力电容器的放电电流。此时,熔丝将首先切断电源,避免产生,并且可以防止着火和将邻近的电容器炸坏。熔丝熔断现象主要发生在单台大容量电力电容器,主要是由于熔丝接线端子接触不良发热,造成熔丝熔断的。
电力电容器分为串联电容器和并联电容器,它们都改善电力系统的电压质量和提高输电线路的输电能力,是电力系统的重要设备。由于电力电容器在无功补偿上的显著成效,所以无功补偿采用电力电容器已得到广泛应用。电力电容器又有高压电容器和低压电容器之分。额定电压在1KV以下称为低压电容器,额定电压在1KV以上的称为高压电容器。电力电容器在减少系统功率损耗、提高功率因数、降低运行电流、提升电网电压、释放变压器使用裕度等方面有着显著效果。
据相关资料统计,近些年来,室外发生电容器故障的频率要比室内发生电容器故障的频率要低,这也就说明了,室内温度的变化容易引起电力电容器发生故障。所以,有关部门建议在高温天气条件下尽量使用室外的电容器。
如果不得不使用室内电容器的话,就必须要考虑电容器室内的通风和降温设备是否达标,经过通风和降温设施调整后的环境温度必须要满足电容器安全运行的要求。可以通过增加或者更换更大功率排风扇的方法来改进通风设施,使电容器室内的环境温度达标。如果有条件的话,可以考虑在室内安装空调,用来降温。
电力电容器的防爆设计工作原理
防爆设计工作原理:电力电容器的防爆设计是在电力电容器上增加一个的透气孔设计,以平衡电力电容器内外的压力和热量。该设计能保证电力电容器内外压力平衡,无压差,消除了电力电容器的可能性。当我们使用无功补偿电容器时,我们会注意到一些电容器会。电力电容器的防爆设计是在电力电容器上增加一个的透气孔设计,以平衡电力电容器内外的压力和热量。该设计能保证电力电容器内外压力平衡,无压差,消除了电力电容器的可能性。

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