配电室低压电容器现状:低压无功补偿柜8个,低压电力电容器80个。由于负荷严重,低压电力电容器的容量值严重衰减。此外,部分电力电容器发生故障,临汾电容器回收,低压电力电容器也有电容器液胀漏现象。配电室选用低压电力电容器时,严格控制电力电容器的使用寿命。例如:全干结构:该填料是一种耐高温、散热性好的特殊高温固化黑色胶粘剂,保证了电容器内部结构完全干燥,避免了因温度、压力等原因而产生的一些安全问题。保护装置:过压保护、过压保护、过流保护、温控保护装置。特殊材料:外壳采用6061铝合金,端子采用c10100无氧铜,内绝缘填料采用专用金属化聚薄膜,内绝缘填料采用专用高温硫化黑橡胶内置放电电阻:当电容器与电源断开时,电容器的极间电压可在3分钟内降至50V以下。电容损耗:避免电容器补偿不足的综合损耗TGδ≤0.003自愈:采用金属化聚薄膜,当薄膜的电气弱点被打破时,击穿点周围的金属导体迅速蒸发消散,击穿点自动恢复绝缘,电容衰减小于0.0001‰。保修期:保修5年配电室低压电力电容器更换注意事项二次线断线引起的设备故障配电室选用低压电力电容器时,必须严格控制低压电力电容器回收的质量,避免频繁更换的麻烦。
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电容器回收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。电容退耦原理采用电容退耦是解决电源噪声问题的主要方法。这种方法对提高瞬态电流的响应速度,降低电源分配系统的阻抗都非常有效。对于电容退耦,很多资料中都有涉及,但是阐述的角度不同。有些是从局部电荷存储(即储能)的角度来说明,有些是从电源分配系统的阻抗的角度来说明,还有些资料的说明更为混乱,一会提储能,一会提阻抗,因此很多人在看资料的时候感到有些迷惑。其实,这两种提法,本质上是相同的,只不过看待问题的视角不同而已。去耦电容在集成电路电源和地之间的有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声。数字电路中典型的去耦电容值是0.1μF。这个电容的分布电感的典型值是5μH。0.1μF的去耦电容有5μH的分布电感,它的并行共振频率大约在7MHz左右,也就是说,对于10MHz以下的噪声有较好的去耦效果,对40MHz以上的噪声几乎不起作用。1μF、10μF的电容,并行共振频率在20MHz以上,去除高频噪声的效果要好一些。每10片左右集成电路要加一片充放电电容,或1个蓄能电容,可选10μF左右。不用电解电容,电解电容是两层薄膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时表现为电感。要使用钽电容或聚碳酸酯电容。去耦电容的选用并不严格,可按C=1/F,即10MHz取0.1μF,100MHz取0.01μF。
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热敏电阻器低温时的电阻值在6~12Ω之间,启动后,热敏电阻器被加热,加热后的电阻值大约只有0.5~1Ω。开关稳压电源两级EMI抗干扰应用电路开关稳压电源两级EMI抗干扰应用电路如图2-2所示。该电路主要由L1、R1、C1、C2、L2等组成。这是两级串联型共模滤波器,用来对非对称性和对称性干扰信号进行抑制。共模滤波器具有双重滤波作用,既可滤除由交流电网进入机内的各种对称性或非对称性干扰,又可防止机内开关电源本身产生的高次谐波进入市电网而对其他电气设备造成干扰。C1、C2用于旁路差模干扰,L1、L2用于衰减共模干扰。交流电源电压经两级共模滤波器净化后转换成无干扰交流电压,再经整流桥整流、C6滤波后提供给开关稳压电路。