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继电保护主要由继电保护成套装置实现,目前国内几个电气厂家生产的继电保护装置技术都已经非常成熟,安全稳定、功能强大。继电保护装置可以有效的切除故障电容器,是保证电力系统安全稳定运行的重要手段。主要的电容器继电保护措施有:①三段式过流保护;②为防止系统稳态过压造成电容器损坏而设置的过电压保护;③为避免系统电源短暂停投引起电容器瞬时重合造成的过电压损坏而设置的低电压保护;④反映电容器组中电容器的内部击穿故障而配置的不平衡电压保护、不平衡电流保护或三相差电压保护。
5.5合闸问题
电容器组禁止带电重合闸。主要是因电容器放电需要一定时间,当电容器组的开关跳闸后,如果马上重合闸,电容器是来不及放电的,在电容器中就可能残存着与重合闸电压极性相反的电荷,这将使合闸瞬间产生很大的冲击电流,从而造成电容器外壳膨胀、喷油甚至。所以,电容器组再次合闸时,必须在断路器断开3min之后才可进行。因此,电容器不允许装设自动重合闸装置,相反应装设无压释放自动跳闸装置。
一些终端变电站往往配置有备用电源自动投切装置,装置动作将故障电源切除,然后经过短暂投入备用电源,在这个过程中,如果江西电容器回收价格组有低压自投切功能,那么电容器组将在短时间内再次合上,这就会发生以上所说的故障。所以,安装有备用电源自动投切装置的系统与电容器组的投切问题,应值得充分的重视。
电容器在原理上相当于产生容性无功电流的发电机。将它连接到需要无功的补偿装置或设备上,变压器和输出线的负荷降低,从而输出有功能力增加。
在输出一定有功功率的情况下,供电系统的损耗降低。比较起来电容器是减轻变压器、供电系统和工业配电负荷的*简便、*经济的方法。因此,电容器作为电力系统的无功补偿势在必行。
二、KYLBC自愈式低压并联电力电容器的结构特点
多年来,低压侧的无功补偿,大量采用油浸纸介电容器。这种电容器体积大、损耗高、成本高,而且、鼓肚、漏油现象严重,已远远不能适应电网发展的要求。
SVG 动态无功补偿装置的基本原理就是将自换相桥式电路通过电抗器或变压器并联在电网上,适当的调节桥式电路交流侧输出电压相对系统电压的相位和幅值,迅速吸收或发出满足要求的无功电流,实现快速动态无功补偿的目的。其基于 VSC(Voltage Source Converter, 电压源变流器 ) 的结构实现了无功补偿方式质的飞跃,不需采用大容量的电容、电感器件,而是通过可关断大功率电力电子器件 IGBT 将直流侧电压转换成交流侧与电网同频率的输出电压,实现无功能量的交换,补偿基波无功。
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而直流电源就不可以根据电容器,由于直流电源不随時间转变,电容器充斥着电时和外工作电压保持稳定。当交流电流的頻率十分高时,容抗Xc=1/2πfc极低时,电容器对交流电流的阻挡功效就不大,頻率越低,阻挡功效就越大,也就是大家常说的“通高频率,阻低頻”,“隔直流电,通沟通交流”.电容并电阻起什么作用?电容在交流电路中合电阻组成能够 跳轴成求微分,积分电路。分压电路,移相电路,均压,消化吸收,傍铬电源电路这些。下边我为大伙儿详细介绍电容并电阻起什么作用?藕合电阻两边串联电容器原理图电容并电阻起什么作用?电容器的关键特点是“隔直达交”,电容器的容抗计算方法为Xc=1/2兀FC。Xc为电容器容抗,F为50Hz,C为电容器的电容量。这类运用电容器容抗逆变电路,一般合适运用小输出功率输出负载。它益处是成本费便宜,弊端为I/O沒有防护错措,而且輸出短路,应用时一定要确保安全。在电容器上串联的电阻R1,主要是对江西电容器回收价格C1在关闭电源后,为C1所存储的剩下正电荷给予释放安全通道。也有另一个电阻R2是串连在低电压直流电路中的电阻,它是起对负荷过流保护之功效。电容器C1和过滤电解法电容C2的赋值尺寸,是在于负荷输出功率的规定。
在交流电路中,有一定的特性阻抗,还可以“导电性”;在直流电路中,江西电容器回收价格便是“引路”。因而,在交流电路在,电容的功效有:1,阻拦直流电信号根据,而容许沟通交流信号根据。或是是减少低頻信号的根据能力,提升高频率信号的根据能力。2,电阻与电容串联的功效,直流电信号或是低頻信号根据较艰难,而沟通交流信号或是高频率信号较非常容易的根据。这就是滤波,难题中“电容”的功效便是滤波。3,在电容电源电路中,为了更好地给电容器给予释放通道,而在电容器两边串联一个释放电阻。那样,在停止工作后,根据电阻泄排掉电容器两边储存的电磁能。防止电容器存储的电“电”人。4,在藕合电阻两边串联电容器,就构成了相位差提早电源电路。这时候,串联电容器的目地是,为了更好地与遍布电容和下一级的键入电容构成分压电路,防止这种电容产生的積分效用,进而使相位差得到提早。说到底,电容器在电源电路中,的功效实际上便是滤波,移相。在数字集成电路中,电容除开滤波,还能够构成“谐振电路”。
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我们经常可以看到,在电源和地之间连接着去耦电容,它有三个方面的作用:一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰。在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling)电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。从电路来说,总是存在驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是耦合。去耦电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。旁路电容实际也是去耦合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是0.1u,0.01u等,而去耦合电容一般比较大,是10u或者更大,依据电路中分布参数,以及驱动电流的变化大小来确定。去耦和旁路都可以看作滤波。去耦电容相当于电池,避免由于电流的突变而使电压下降,相当于滤纹波。具体容值可以根据电流的大小、期望的纹波大小、作用时间的大小来计算。去耦电容一般都很大,对更高频率的噪声,基本无效。旁路电容就是针对高频来的,也就是利用了电容的频率阻抗特性。
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