电容式电压互感器通过中间变压器再接仪表,如左下图所示,其主要原因是电容分压器的输出端不能直接与仪表相连,不然,二次负荷阻抗将影响其准确度。保护间隙的作用是当分压电容上出现异常过电压时,间隙先击穿,以保护补偿电抗器、分压电容和中间变压器不致被过电压损坏。
2、特点
电容式电压互感器与电磁式电压互感器相比,具有冲击绝缘强度高、制造简单、重量轻、体积小、成本低、运行可靠、维护方便并可兼做高频载波通信的耦合电容等优点。主要缺点是其误差特性比电磁式电压互感器差,且输出容量较小,影响误差的因素较多(如温度、频率等)。目前我国制造的YDR型电容式电压互感器准确度已提高到0.5级,在110KV及以上中性点直接接地系统中得到了广泛的应用。
3、电容器回收式电压互感器接线图
电容式电压互感器接线图:在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的方式。
在3~60KV电网中,通常采用三只单相三绕组电压互感器或者一只三相五柱式电压互感器的接线形式。必须指出,不能用三相三柱式电压互感器做这种测量。当系统发生单相接地短路时,在互感器的三相中将有零序电流通过,产生大小相等、相位相同的零序磁通。在三相三柱式互感器中,零序磁通只能通过磁阻很大的气隙和铁外壳形成闭合磁路,零序电流很大,使互感器绕组过热甚至损坏设备。而在三相五柱式电压互感器中,零序磁通可通过两侧的铁芯构成回路,磁阻较小,所以零序电流值不大,对互感器不造成损害。
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电容器回收种类繁杂,但无论再怎么分类,其基本原理都是利用电容对交变信号呈低阻状态。交变电流的频率f越高,电容的阻抗就越低。旁路电容起的主要作用是给交流信号提供低阻抗的通路;去耦电容的主要功能是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地,加入去耦电容后电压的纹波干扰会明显减小;滤波电容常用于滤波电路中。对于理想的电容器来说,不考虑寄生电感和电阻的影响,那么在电容设计上就没有任何顾虑,电容的值越大越好。但实际情况却相差很远,并不是电容越大对高速电路越有利,反而小电容才能被应用于高频。滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分,使输出的直流更平滑。去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。
电容器回收能自愈吗?电容器如果能够自愈,则其可以快速恢复工作,保障用户供电和生产的持续性和安全性,这对于用户而言是很重要的。目前低压电力电容器,主要采用金属化薄膜电容器回收,即以金属化聚薄膜为基础材料生产的电容器回收,以这种材料生产的电容器都是具有自愈特性的。因此:目前的大部门低压电力电容器回收都是金属化薄膜电容器,金属化薄膜电容器是自愈式电容器。补充:自愈是啥意思呢?当金属化薄膜电容器介质击穿(内部故障)时,短路电流会使击穿部位周围的金属膜融化蒸发,从而恢复绝缘(即电容器恢复正常工作状态)。由此可见,自愈可以保障电容器工作的连续性;缺点是,每次自愈都会导致电容器回收容量的衰减。3.电容器会吗?这个问题更多是涉及到电力电容器是否具有防爆安全模块。对于设置有此功能或元件的电容器回收,当其内部故障产生的气体导致电容器内部压力达到一定程度时,其压力会把电容器顶盖顶起(非裂开),此时自动切断电容器内部的电回路,从而电容器从电网中切除,退出运行,保障无功补偿柜内其他设备的安全。
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