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智能电容器的结构优点:标准化、模块化,取代了常规的功率因数控制器、熔断器、交流接触器、可控硅、热继电器、电容器,采用zhuanli技术,优质智能抑谐式电容器公司将其合为一个整体,组屏安装的时候采用积木堆积方式。智能电容器CPU具备自诊断功能,实时监测每一个元器件是否处于安全运行状态,如果异常,指示灯亮,并且在数码显示屏上报故障类型,有利于现场故障查找。智能电容器体积小、接线简单,随着用户电力负荷的增加,可以随时增加电容器的数量,优质智能抑谐式电容器公司改变了常规模式因接线复杂、一成不变的局限性,适应企业发展的需要,可以分期投资;还可以方便地进行容量配置调整,实现无功补偿优化:容量富余,拆卸几组;容量不足,随时补充几组。

智能组网功能。智能集成电力电容补偿装置可以多台并联使用,多台使用时自动生成一个网络,其中地址码小的一个为主机,其余 则为从机,构成低压无功自动控制系统。个别从机故障自动退出,不影响其余工作;主机故障自动退出,在其余从机中产 生一个新的主机,组成一个新的系统;智能化程度高。高品质电力电容器。智能集成电力电容补偿装置中的电容潴本体采用渐进式加厚银锌镀膜工艺,银锌镀膜具有良好的导电性和秘定性.同 时厚度与该处的电流密度成正比,因此工作时发热量小并且均匀.极大地提高了低压电力电容器的容量秘定性.极少衰减。液晶显示界面。采用液晶显示界面、LED状态指示灯和按键实现人机联系 液晶显示器上具有运行工况提示、故障中文提示.LED指 示灯具备投运、退运和故障三种运行状态。故障定位技术。通过实时监测智能电容器内部零投切开关、断路器、电容器等零部件运行状况,并在液晶显示器实时中文提示。便于故障快速定位。从而实现免维护。

智能电容器介电材料:智能电容器所用介电材料主要为固体,可分为有机和无机两大类。根据分子结构形式,无机介电材料有微晶离子结构、无定形结构和两者兼有的结构。有机介电材料主要为共价键组成的高分子结构,按结构对称与否又可分为非极性和极性两类。电解电容器所用介质是直接生长在阳极金属上的氧化膜,也是离子型结构。非极性有机材料和离子结构较完善而紧密的无机材料的极化,属于快速极化类型;而极性有机材料和结构松弛的离子晶体则属于缓慢极化类型。前者介电常数 ε较低,损耗角正切tgδ值很小,温度、频率特性较好,且体积电阻率也较高;后者则大致相反。智能电力电容器介电材料在外电场作用下会发生极化、损耗、电导和击穿等现象,它们代表着电介质的基本特性,而这些特性又取决于组分和分子结构形式。

智能电容器组投入运行时所产生的合闸涌流,也会使电容器发出一阵异常声音。当值班员发现电容器熔丝熔断后,应首先弄清熔断相及电容器号码,然后检查。电容器的外观有无鼓肚现象,是否渗油,套管有无闪络放电痕迹,然后将发生’的时间,相位、电容器号及观察的现象一并汇报给调度,一切按调度命令执行。电容器爆炸。一电容器爆炸这是一种严重的事故状态,有时还会发生“群爆”,导致智能电力电容器爆炸的主要原因是:①、电容器元件击穿并对壳体放电。②、由于放电、过热,使绝缘油分解产生大量气体。 ③、电容器长期渗漏油,散热不好,绝缘性能下降。④、电容器未充分放电,带电荷重新合闸。⑤、谐波共振过负荷。⑥、大气过电压的冲击。一旦发生电容器爆炸,而断路器又未跳闸,应立即拉开断路器,然后进行放电、灭火,在将有关情况汇报调度。

采用低压无功补偿装置。这不仅是因为低压无功补偿它可以使企业的隔离因数得到极大的提高,更重要的是还会对企业带来一系列的节能效益,主要体现在:低压无功补偿可以改善企业电力的设备的供电能力。根据对企业电力系统的相关知识了解,供配电设备的供电能力主要由线路输送能力和配电变压器的容量来决定的。对于一定容量的用电负荷,当其有功功率为一定时,功率因数越低,需要提供的电流越大。进行无功补偿后,负荷需要的无功部分由智能电容器来提供,线路和变压器只需要提供有功部分功率即可,因此线路和变压器上的电流大大地减少,可以满足更多的负荷要求,相对来说就提高了供配电设备的供电能力。
