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电容器装置接入处的背景谐波为3次、5次。1)3次谐波含量很小, 5次谐波含量较大(包括已经超过或接近国标限值),选择4.5%~6%的串联电抗器,忌用0.1%~1%的串联电抗器。2)3次谐波含量略大, 5次谐波含量较小,选择0.1%~1%的串联电抗器,但应验算电容器装置投入后3次谐波放大是否超过或接近国标限值,并且有一定的裕度。3)3次谐波含量较大,已经超过或接近国标限值,选择12%或12%与4.5%~6%的串联电抗 器混合装设。 3电容器装置接入处的背景谐波为5次及以上 1)5次谐波含量较小,应选择4.5%~6%的串联电抗器。 2)5次谐波含量较大,应选择4.5%的串联电抗器。 4对于采用0.1%~1%的串联电抗器,要防止对5次、7次谐波的严重放大或谐振;对于采用4.5%~6%的串联电抗器,要防止对3次谐波的严重放大或谐振。
智能电容器 外壳膨胀。一电容器外壳膨胀(又称鼓肚),也是电容器常见的一种异常现象。优质有源低通滤波器厂家本来电容器一油箱随温度变化发生膨胀和收缩是正常现象,但是当电容器内部发生局部放电一或绝缘被击穿,绝缘油将产生大量气体,使电容器油箱产生变形,持续下去很危险,一旦发现应立即报告调度,以便将电容器及时更换。(电容器外壳一旦膨胀就无修复必要)。优质有源低通滤波器厂家智能电力电容器是全密封设备,但由于制造的缺陷和使用维护不当,往往导致电容器渗油,电容器主要的渗油部位一是绝缘套管、导电杆密封处的密封垫失效,导致渗油。二是电容器壳体焊缝开焊或锈蚀处渗油。值班员发现电容器渗油时,应尽快向调度报告,以便尽快处理或更换。
滤波器中的滤波电容具有“通交隔直”特性,即电容对交流信号通路,而对直流信号断路。交流信号的频率越高,滤波电容对其呈现的容抗越小滤波电容的容量越大,其容抗越小。滤波器中的滤波电感具有“阻高通低"特性,即通过滤波电感的交流信号的频率越高,其所呈现的感抗就会越大。当滤波器中有信号流过时,滤波电感对低频信号阻碍小,对高频信号阻碍大,而滤波电容则对低频信号衰减小,对高频信号衰减大,因此,低频信号容易通过滤波器,而高频信号则不行,就是根据这个原理,来实现了滤波器的滤波功能。电源线是干扰传播的主要途径,通过电源线,电源中的干扰可以传入设备,干扰设备的正常工作;同时,设备产生的干扰也可能通过电源线传到电源上,干扰其他设备的正常工作。
当下智能电容器分为两种类型,一种是包含滤波模块的智能电容器,我们称之为抗谐型智能电容器,另一种是仅有电容器与控制模块组成的电容器,我们称之为普通型智能电力电容器。那么到底二者的区别在哪里呢?抗谐型智能电容器是由具有滤波功能的电抗器、电容器、控制模块等部件构成的。电抗器具备滤波功能,通过对高次谐波形成低阻抗通路,达到有效的抑制高次谐波和涌流的作用,同时滤波模块对谐波具有吸收泄放功能,能消除高次谐波对电容器及用电设备的影响,放置保护电路及电容器过载,防止电容器温度过高、绝缘介质老化、自愈性下降、使用寿命降低等现象。滤波模块的电抗率有6%、7%、13%、14%几种规格,分别用于谐波含量不同等级的用电场合,在配电设备中使用抗谐型智能电容器能有效滤除电路中的谐波及干扰,以保各用电设备用电环境的稳定性,同时有效提高功率因数,总之抗谐型智能电容器是复杂用电环境、恶劣环境,及大批量不同设备用电环境中提高功率因数,提高设备运行寿命,节约电力资源的不可或缺的好帮手。普通型智能电容器由于缺少滤波补偿模块,自然不具备滤波功能,因此不适用于大谐波及复杂用电环境中的无功补偿。
常规模式,从控制器、熔断器、接触器、可控硅、热继电器、电容器,每路有源滤波器需要约30根线。一个柜内10路电容器,需要约300根线。如果采用其他的产品,每两路电容器只需要3根线,10路电容器只需要15根线。生产工时比常规模式减少80%以上,减少80%的节点,减少90%连接线,降低器件能耗、导线能耗、接点能耗,柜内温升小。 柜内简洁,可以分体运输,在使用现场快速组装。人类社会的发展不会停止,科技也会越来越发达,设备的精度、自动化程度等会越来越高,那么,其对电磁兼容性的要求也会持续提升,这就意味着有源滤波器会有越来越大的发展提升空间。