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电容器回收,蓄电池回收,断路器回收
高压电力系统的电容器回收组除广泛采用星形接线电容器回收星形接线也在国内外得到广泛应用。所谓双星形接线,是将电容器平均分为两个电容相等或相近的星形接线电容器组,并联到电网母线,两组电容器的中性点之间经过一台低变比的电流互感器连接起来。
1.并联电容器组基本接线类型
并联电力电容器组常用基本接线为星形.还有由星形派生出的双星形接线。每个星称为一个臂,两个臂的电容器规格、电容值及数量相等,其接线如图9-5和图9-6所示。
2.并联电容器组各相接线
单台并联电容器的额定电压不能满足电网正常工作电压要求时,需由两台或多台电容器串联后,达到电网正常工作电压的要求。为达到要求的无功补偿容量,又需要若干台电容器并联才能组成并联电容器组。
并联电容器组每相内部接线原则是先并联后串联。该接线方式优点在于当一台故障电容器由于熔断器熔断退出运行后,该相容量变化较小,且与故障电容器并联的其他电容器承受的工作电压的变化也较小。
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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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近几年薄膜电容器回收的发展相当的快,在电子、家电、通讯、电力、电气化铁路、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等多个行业都能看到薄膜电容的身影,这得益于它的种类繁多,不同种类之间的特性、使用范围都不同,主要分为分为抑制电源电磁干扰电容器、薄膜电容器、聚脂薄膜电容器、膜箔式电容器、箔式电容器、聚硫醚电容器等。但有一点是他们想通的,都需要注意的,那就是使用时的电流和电压。工作电压的选取薄膜电容器的选用取决于其工作时所施加的高电压,并受到施加电压的波形、电流波形、频率、环境温度(电容器外表面温度)、环境湿度、电容量等因素的影响。使用前请先检查电容器两端的电压波形、电流波形及频率是否在所选取电容器的额定值的范围内。工作电流当在电容器两端施加交流或脉冲电压时,由于电容器存在损耗,通过电容器的交流或脉冲电流会使电容器自身发热而产生温升,恶劣条件下会出现热击穿并伴随冒烟、起火的危险。因此,电容器使用条件不仅受额定电压的控制,而且还受到额定电流的控制。额定电流被认为是由击穿模式决定的脉冲电流和连续电流(通常以峰值或者控制表示)组成,使用时需要确认这两种电流都在电容器的允许范围之内。