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电容器回收正常工作时,其周围额定环境温度一般为40 ℃~-25 ℃;其内部介质的温度应低于65 ℃,*高不得超过70℃,否则会引起热击穿,或是引起鼓肚现象。电容器外壳的温度是在介质温度与环境温度之间,不应超过55℃。因此,应保持电容器室内通风---,---其运行温度不超过允许值。
5.7运行中的放电声问题
电容器在运行时,一般是没有声音的,但在某些情况下,其在运行时也会存在放电声的问题。如电容器的套管露天放置时间过长时,一旦雨水进入两层套管之间,加上电压后,就有可能产生放电声;当电容器内缺油时,易使其套管的下端露出油面,这时就有可能发出放电声;当电容器内部若有虚焊或脱焊,则会在油内闪络放电;当电容器的芯子与外壳接触不佳时,会出现浮动电压,引起放电声。
一旦出现以上几种出现放电声状况,应针对每种情况做出处理,即其处理方法依次为:将电容器停运并放电后把外套管卸出,北京电容器回收,擦干重新装好;添加同种规格的电容器油;如放电声---,应拆开修理;将电容器停运并放电后进行处理,使其芯子和外壳接触好。
电解法电容器回收的关键电气设备能数c、tgδ和z与应用工作温度、频率拥有极其紧密的相互依赖。频率特点叙述电容器的c、tgδ和z随频率变化的周期性。从应用视角看来,电容器回收利用,规定它随溫度频率的变化越低越好。c、tgδ~f关联在低---段,组成电容器的物质,其偶极子极化能跟上另加静电场频率的变化,那样物质极化率就大,其极化对容积的奉献也就大,且耗损也小;在高频率段,则与以上反过来,伴随着频率的提升,物质偶极子极化无法跟上另加静电场的变化,c便会降低,tgδ提升,这类变化关联如下图所显示。z~f关联因为电解法电容器原有电感器的危害,使阻抗z的频率特点曲线图存有u形的特点,如下图所显示。从公式计算中能够 看得出复阻抗,在低---段容抗在阻---占关键影响力,伴随着频率的提升,阻抗减少,当阻抗做到某一值时,此频率为串联谐振频率。在高频率段,阻抗角危害占关键影响力,电感器是由电流量穿过金属电极、导线和塑料外壳时需产生的。
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。
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