电力电容的性能特点
1、完善的保护设计智能电力电容器具有停电保护、短路保护、电压缺相保护、电容器过温保护等功能,有效保障电容器安全,延长设备寿命。
2、控制技术控制物理量为无功功率,采用无功潮流预测和延1时多点采样技术,确保投切无振荡。重载时,无功得到充分补偿。
3、防投切振荡技术采用的设计原理,防止控制器死机而产生的不补偿或过补偿现场,防止电容器投切
滤波电力电容代理
电力电容的性能特点
1、完善的保护设计智能电力电容器具有停电保护、短路保护、电压缺相保护、电容器过温保护等功能,有效保障电容器安全,延长设备寿命。
2、控制技术控制物理量为无功功率,采用无功潮流预测和延1时多点采样技术,确保投切无振荡。重载时,无功得到充分补偿。
3、防投切振荡技术采用的设计原理,防止控制器死机而产生的不补偿或过补偿现场,防止电容器投切振荡。四、电容器组的检修工作应在全部停电时进行,先断开电源,将电容器放电接地后,才能进行工作。7、自动补偿无功功率智能电力电容器根据负荷无功功率的大小自动投切,动态补偿无功功率,改善电能质量。智能电容器可单台使用、也可多台联机使用。
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电力电容损坏的原因
密封不良和漏油:由于装配套管密封不良,潮气进入内部,使绝缘电阻降低;或因漏油使油面下降,导致了极对壳放电或元件击穿。
鼓肚和内部游离:由于内部产生电晕、击穿放电和内部游离,电容器在过电压的作用下,使元件起始游离电压降低到工作电场强度以下,由此引起物理、化学、电气效应,使绝缘加速老化、分解,产生气体,形成e性循环,使箱壳压力增大,造成箱壁外鼓以致爆1炸。
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电力电容器在电网中的作用有哪些?
1.在输电线路中,利用电力电容器可以组成串补站,提高输电线路的输送能力。
2.在大型变电站中,利用电力电容器可以组成SVC,提高电能质量。
3.在配电线路末端,利用电力电容器可以提高线路末端的功率因数,保障线路末端的电压质量。
4.在弯电站的中、低压各段母线装设的电力电容器,可补偿负荷消耗的无功功率,提高母线侧的功率因数。
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电力电容器发生外壳膨胀问题该如何解决
外壳膨胀:由于电力电容器内部介质在电压作用下发生游离,使介质分解而析出气体,或者由于部分元件击穿.电极对外壳放电等原因均会使介质析出气体.在密封的外壳中这些气体将引起压力的增加,因而将引起外壳膨胀。一、先断开受损坏的电容组然后查找电容组受损坏的原因,测量每个电容电流大小、是否发热、鼓胀等来确定。所以,电容器外壳膨胀,是电容器发生故障或故障前的征兆.在运行过程中,若发现电容器外壳膨胀应及时采取措施.膨胀严重者应立即停止使用.以免事故扩大。
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