电容两极如果接有不同的电位,那么就在电容两极板上有电荷积累,形成电容内部的电动势,以抵消外部电动势。当完全抵消外部由于不同的电位引起的电势差时,就是所谓的平衡状态。
对于单个电容来说,电荷是没有流动的,正极板跟负极板之积累了等量的电荷,总体电量是0;
对于并联电容来说,跟单个电容相比,只是两极板电量不同,其余都一样。
对于串联的电容,由于不同的电容所带的电量大小不同,所以他们之间要有电荷转移,使得电荷平衡。但这样确又使得各自的电容极板间电量大小不同,破坏了各自的电容平衡,使得各个电容又有放电或充电(但其中一个电容充电跟另外一个放电的电量是相等的),如此往复循环,其频率理论上跟电容大小有关,实际工程上还跟两端的电势差有关。因此总体上看电量是平衡的,但是其实内部一直在有电荷转移。正因为如此,实际工程上串联的电容值会比理论计算的值还要小,而且电容串联使得电路不稳定,容易引起震荡(电容三点式)。
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TBB2低压并联电容器装置适用于lkV及以下工频交流配电系统中,并接在变压器低压侧,作提高功率因数、改善电压质量、降低线路损耗之用。 本装置具有体积小、安装方便、适应性强、无爆的炸着火危险、防护等级高、保护性能完善等特
点。还可根据用户要求,变更产品结构,兼作计量配电之用。 执行标准:IEC439,GB7251.1-97。二、分类 1、简易型:并接在变压器低压侧,其补偿容量不能过大,只含短路保护; 2、时间控制型:根据系统无功负荷随时间变化的规律,实行定时投切;
3、自动投切型:由智能型无功补偿控制器根据系统中无功功率的变化,按程序投切电容器,使系统功率
因数保持在预定的理想状况。本类型产品还具有过电压、过电流、短路、失压等保护功能。
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若谐波来自电源系统,则变压器的电抗和低压并联电容器的电容在一定的参数下配合,就能引发串联谐振,文献有数字实例,一台Uk为6%的1000kVA变压器,在低压母线上接有160kVar的并联电容器,结果引发了11次谐波的谐振,使电容器中的11次谐波电流达175A,电容器中的基波电流只有233A,总有效电流Iceff为313A,过载1.35倍,已超过允许值1.30倍。负载母线上11次谐波电压畸变系数达6.9%,也已超过允许值,而低压电源(含变压器阻抗ZT在内)母线上的畸变率只有1.5%。
1.2 并联谐振
若谐波源来自低压侧的非线性负荷,例如变频器,则变压器的电抗(加上电源系统的少量电抗)和低压侧的电容可构成并联谐振,文献也有数字实例,低压侧接有300kvA的驱动装置,其它如变压器和电容器参数同,1.1节串联谐振中的实例,结果引发11次谐波的并联谐振,使电容器中11次谐波电流达到212A,已大于电容器中基波的90%,总有效电流达334A,过载1.45倍,也超过允许值1.30倍,其实负载的11次谐波电流才39A,又11次谐波电压的畸变率已达8.3%,大大超过允许值。
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