电容器在运行过程中,如出现电容器内部元件击穿、电容器对外壳绝缘损坏、密封不佳和漏油、鼓肚和内部游离、鼓肚和内部游离、带电荷合闸或是温度过高、通风不佳、运行电压过高、谐波分量过大、操作过电压等情况,都有可能引起电容器损坏。为预防电容器事故,正常情况下,可根据每组相电容器通过的电流量的大小,按1.5倍~2倍,配以快速熔断器,若电容被击穿,则快速熔断器会熔化而切断电源,保护电容器不会继续产生热量;在补偿柜上每相安装电流表,---每相电流相差不超过±5%,若发现不平衡,立即退出运行,检查电容器;监视电容器的温升情况;加强对电容器组的巡检,避免出现电容器漏油、鼓肚现象,以防。
综上所述,无功补偿技术是提高电网供电能力、减少电压损失和降低网损的一种有效措施。电力电容器具有无功补偿原理简单、安装方便、投资小,有功损耗小,运行维护简便、等优点。因此,在当前,随着电力负荷的增加,要想提高电网系统的利用率,通过采用补偿电容器进行合理的补偿,是能够提高供电并取得明显的经济效益的。










电容器回收二级电压与电流的关联基础理论证实,在纯电容器电源电路中,电容器回收二级间电压的有效值uc与电源电路中电流的有效值ic中间的关联为电容器逐渐电池充电时(即电压从零开始扩大),电容器的极板上沒有电荷,这时存储电容非常容易,一个不大的电压便能造成非常大的电流,此情况电池充电电流,之后极板上电荷积多了,男同电荷互相抵触,并伴随着电容器所需电荷的提升,要想电容器电池充电就遭受了越来越大的摩擦阻力,电业务必再次上升,才可以再次储存一些电荷进来,因而电流慢慢减少,到电压升至值时,极板上电荷已储满,这时电流减少到零。即ic并不是与uc成正比转变的,只是与uc的弹性系数成正比转变的。uc与ic转变的关联以下下左图所显示,由图知,uc与ic的相位角为9,且电流ic---的uc90°,用相量图表明如下图所显示。
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在镀膜技术中,因铝膜生产成本低,对环境的适应性强,常温常湿自然条件下,可以存放较长时间而保持导电性不变,自愈性能较好,便于保管和操作,因而得到广泛应用。
金属化电容器---*的一个特点是具有---的自愈性,就是说当其介质的电弱处被击穿后,由于短路产生的高能量使击穿附近的金属镀层迅速逸散形成空白区,重新恢复绝缘。这一特性要求金属化膜具有较薄的镀层。但在金属化的电容器中,金属镀层是作为极板使用的,从金属导电原理出发,又要求金属镀层越厚越好,这样电容器才能承受大电流的冲击。其喷金材料只能是al、zn或其合金,不同种类的金属在电场的作用下,接触面的电化学腐蚀是存在的,加上镀层,喷金面接触不佳,造成耐电流冲击能力差。同时铝膜电容器在运行中由于热电效应,镀层极易腐蚀脱落,导致容量下降,损耗增大、---等。
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