在高频工作时,电容器的分布参数,如极片电阻、引线和极片间的电阻、极片的自身电感、引线电感等,日照电容器回收,都会影响电容器的性能。所有这些,使得电容器的使用频率受到限制。不同品种的电容器,使用频率不同。小型云母电容器在250MHZ以内;圆片型瓷介电容器为300MHZ;圆管型瓷介电容器为200MHZ;圆盘型瓷介可达3000MHZ;小型纸介电容器为80MHZ;中型纸介电容器只有8MHZ。不同品种的电容器,使用频率不同贴片电容的稳定性及容量精度与其采用的介质材料存在对应关系,主要分为三大类别:贴片电容的稳定性及容量精度与其采用的介质材料存在对应关系一、是以COG/NPO为I类介质的高频电容器,其温度系数为±30ppm/℃,电容量非常稳定,几乎不随温度、电压和时间的变化而变化,主要应用于高频电子线路,如振荡、计时电路等;其容量精度主要为±5,以及在容量低于10pF时,可选用B档(±0.1pF)、C档(±0.25pF)、D档(±0.5pF)三种精度。
电解电容器回收的主要电气能数C、tgδ和Z与使用环境温度、频率有着极为密切的依赖关系。频率特性描述电容器的C、tgδ和Z随频率变化的规律性。从使用角度来看,要求它随温度频率的变化越小越好。C、tgδ~f关系在低频段,东芝电容器回收,构成电容器的介质,其偶极子极化能跟得上外加电场频率的变化,这样介质极化率就大,其极化对容量的贡献也就大,且损耗也小;在高频段,则与上述相反,随着频率的提高,介质偶极子极化跟不上外加电场的变化,C就会下降,tgδ增加,这种变化关系如下图所示。Z~f关系由于电解电容器固有电感的影响,使阻抗Z的频率特性曲线存在'U'形的特性,如下图所示。从公式中可以看出(复阻抗),在低频段容抗在阻抗中占主要地位,随着频率的增加,滤波电容器回收,阻抗减小,当阻抗达到某一值时,此频率为谐振频率。在高频段,感抗影响占主要地位,电感是由电流流过金属电极、引线和金属外壳时所形成的。
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电容器回收室的门应向外开启。电容器室屋顶应采取隔热措施。⑥电容器也可安装在电容器屏内。电容器屏可单独安装,亦可和其它配电柜并列安装,其安装方法可参照成套配电柜的安装方法。工矿企业内采用电容器屏进行无功补偿用得很多,并可根据需要自动或手动投切和改变电容器投入数量,满足补偿要求。(3)电容器室内电力电容器安装电容器室内应设置维护通道(正常运行时巡视,停电后进行检修及更换设备的通道),其宽度(净距)不应小于1200mm。维护通道与电容器之间应设置网状遮栏。如果电容器构架与墙或构架之间设置检修走道(停电后打开网门后才能进行检修和更换设备的走道)时,高铁电容器回收,其宽度不应小于1000mm。电容器安装时,首先应根据每个电容器铭牌上所示的电容量按相分组,应尽量将三相电容量的差值调配到,其与的差值不应超过三相平均电容值的5%。然后将电容器放在构架上。电容器构架应按水平及垂直安装,固定应牢靠,油漆应完整。电容器构架设计应考虑便于维护和更换设备,分层布置不宜超过三层,每层不应超过两排,上下层电容器布置应一致,电容器四周及层间不应设置隔板,以利通风散热
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