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全新电容器回收-沧州电容器回收-长城电器回收

全新电容器回收-沧州电容器回收-长城电器回收

河北长城电瓷电器回收有限公司
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  • 地址:河北省保定市白洋淀开发区
  • 主营:回收电容器,电抗器,蓄电池,断路器,互感器,配电柜,接触器
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    全新电容器回收-沧州电容器回收-长城电器回收 :
    电容器回收,蓄电池回收,断路器回收

           

    电容器所接母线失压

    如果电容器回收在运行中突然失去电压,可能会导致变电所电源侧瞬时跳间或主变压器断开。若电容器在电源合间或备用电源自动投入使用时未被移除,可能会导致电容器带负荷产生过电压而损坏。另外,当变电所失去电压恢复时不拆除电容器,可能会产生谐振过电压,使变压器或电容器损坏?因此,电容器应设置失压保护装置,保证电容器在所接母线失压后可靠动作,又可在母线电压恢复正常后可靠接入。

    断路器操作产生的过电压

    电容器断路器多采用具空断路器,当断路器合间时,断路器触头可能会发生弹跳现象而产生过电压虽然由此产生的过电压峰值较低,对电容器的影响也不大,但由于电容器年投切次数在千次以上,且断路器断开时可能引发击穿电容器的过电压,因此,必须采取有效的保护措施来限制断路器操作产生的过电压.

     


                    长城电器回收公司高价上门回收各种型号高低压电容器,自愈式电容器,变频器,配电柜,蓄电池,镉镍电瓶,电抗器,ME断路器,智能闸,互感器,放点线圈,接触器,空气开关,电线电缆等库存物资。以诚为本,信誉至上。高价回收,没极限。欢迎来电洽谈。













     

               通过对上述试验情况进行分析,一方面,由于谐振阻尼器运行时间较长,老化使阻尼电容器回收损坏缺失,工频并联电容器回收条件遭到破坏,导致该阻尼器失谐,阻尼器阻抗下降,正常工作时阻尼器中的串联电阻被接入电路中,阻尼回路的阻尼电流激聚增大,造成电磁单元温度升高发热;另一方面,因为该CVT中间变压器高压侧首端H对地绝缘为0,等同于变压器原边绕组首尾短接接地,此状态下,在运行时就会出现二次侧无电压的情况。结论该CVT电磁单元阻尼器谐振电容被损坏,中间变压器原边线圈对地绝缘丧失,需更换相应匹配的谐振电容和故障部分连接线,在装入新变压器油后,对电磁单元进行脱气处理。通过本次故障处理,笔者有如下建议:

    1)对中间变压器原边引线进行绝缘加固处理,并对引线进行线路处理,防止引线过长使得引线离外壳太近,造成绝缘击穿,避免类似的情况 发生。

    2)建议对一次设备,尤其是CVT进行红外热像检测,并使之常态化,及时准确发现设备发热故障。

    3)对CVT采用智能化监控,在线监控其阻尼器电容量的变化,及时消除隐患,保证CVT良好运行。

    4)对新进CVT在出厂前应进行高海拔修正,海拔高对于设备的绝缘好坏有

     

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    为什么两个电解电容器反向串联可以当成一个无极性的电容器?

    理论上可以,但是实际运用中,很少这么做。

    电解电容器回收理论上只能工作在脉动直流电路中,假如将其接入交流电路,或者在直流电路中接反,会导致击穿。

    电解电容的击穿往往伴随着较大的电流通过,从而导致电容发热,内部电解液沸腾、汽化。

    电解液沸腾气化的高压会导致电解电容器爆裂,也就是俗称的“爆浆”。


    从过程中可以看出,导致电解电容损坏的其实并不是击穿,而是击穿所造成的大电流,以及高热,内部高压。

    而反向串联的电解电容器,则保证了,两个电容,轮流被击穿,但整个电路其实没有被击穿。

    也就保证了击穿后不会有大电流通过,也就不会有致命的高热,高压了。


    串联的电容器,容量是要减半的,好处是耐压会增大一倍。

    但是因为反向串联电解电容器存在轮流击穿的特点。所以,在击穿的瞬间,整个电路的电压是全部加载在其中一个电容器之上的。

    所以,反向串联的电解电容器,容量要减半,耐压却不会增大。

    这就造成了电路设计上的不经济,如果考虑电解电容卷绕工艺的分布电感,串联电解电容的电气特性相较于单个无极性电容要差了n个数量级。

    综合考虑,同样电路,无极性电容比串联电解无论是经济性,耐压,电气特性方面,都比串联电解要好得多。虽然容量有劣势,但是纯交流通路中,对电容的容量的要求往往并不是很大。

    所以,串联电解确实可以当做一个无极性电容,但是实际运用中,很少会用。

    为什么两个电解电容器反向串联可以当成一个无极性的电容器?理论上可以,但是实际运用中,很少这么做。

    电解电容器理论上只能工作在脉动直流电路中,假如将其接入交流电路,或者在直流电路中接反,会导致击穿。

    电解电容的击穿往往伴随着较大的电流通过,从而导致电容发热,内部电解液沸腾、汽化。

    电解液沸腾气化的高压会导致电解电容器爆裂,也就是俗称的“爆浆”。

    从过程中可以看出,导致电解电容损坏的其实并不是击穿,而是击穿所造成的大电流,以及高热,内部高压。

    而反向串联的电解电容器,则保证了,两个电容,轮流被击穿,但整个电路其实没有被击穿。

    也就保证了击穿后不会有大电流通过,也就不会有致命的高热,高压了。

    串联的电容器,容量是要减半的,好处是耐压会增大一倍。

    但是因为反向串联电解电容器存在轮流击穿的特点。所以,在击穿的瞬间,整个电路的电压是全部加载在其中一个电容器之上的。

    所以,反向串联的电解电容器,容量要减半,耐压却不会增大。


    为什么两个电解电容器反向串联可以当成一个无极性的电容器?理论上可以,但是实际运用中,很少这么做。

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    电解电容的击穿往往伴随着较大的电流通过,从而导致电容发热,内部电解液沸腾、汽化。

    电解液沸腾气化的高压会导致电解电容器爆裂,也就是俗称的“爆浆”。

    从过程中可以看出,导致电解电容损坏的其实并不是击穿,而是击穿所造成的大电流,以及高热,内部高压。

    而反向串联的电解电容器,则保证了,两个电容,轮流被击穿,但整个电路其实没有被击穿。

    也就保证了击穿后不会有大电流通过,也就不会有致命的高热,高压了。

    串联的电容器,容量是要减半的,好处是耐压会增大一倍。

    但是因为反向串联电解电容器存在轮流击穿的特点。所以,在击穿的瞬间,整个电路的电压是全部加载在其中一个电容器之上的。

    所以,反向串联的电解电容器,容量要减半,耐压却不会增大。


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    为什么两个电解电容器反向串联可以当成一个无极性的电容器?理论上可以,但是实际运用中,很少这么做。

    电解电容器理论上只能工作在脉动直流电路中,假如将其接入交流电路,或者在直流电路中接反,会导致击穿。

    电解电容的击穿往往伴随着较大的电流通过,从而导致电容发热,内部电解液沸腾、汽化。

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