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电容器回收,蓄电池回收,断路器回收
电力电容器补偿的特点
2.1优点
电力电容器无功补偿装置具有安装方便,安装地点增减方便;有功损耗小(仅为额定容量的0.4%左右);建设周期短;投资小;无旋转部件,运行维护简便;个别电容器组损坏,不影响整个电容器组运行等优点。
2.2缺点
电力电容器无功补偿装置的缺点有:只能进行有级调节,不能进行平滑调节;通风不佳,一旦电容器运行温度高于70℃时,易发生膨胀;电压特性不好,对短路稳定性差,切除后有残余电荷;无功补偿精度低,易影响补偿效果;补偿电容器的运行管理困难及电容器安全运行的问题未受到重视等。
3无功补偿方式
3.1高压分散补偿
高压分散补偿实际就是在单台变压器高压侧安装的,用以改善电源电压质量的无功补偿电容器。其主要用于城市高压配电中。
3.2高压集中补偿
高压集中补偿是指将电容器装于变电站或用户变电站6kV~10kV高压母线的补偿方式;电容器也可装设于用户总配电室低压母线,适用于负荷较集中、离配电母线较近、补偿容量较大的场所,用户本身又有一定的高压负荷时,可减少对电力系统无功的消耗并起到一定的补偿作用。其优点是易于实行自动投切,可合理地提高用户的功率因素,利用率高,投资较少,便于维护,调节方便可避免过补,改善电压质量。但这种补偿方式的补偿经济效益较差。
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棕、黑、橙、金表明其电容量为0.01μF,容许误差为±5%棕、黑、黑、红、棕表明其电容量为0.01μF,容许误差为±1%电容器的归类及功效瓷介电容器(CC)构造:用结构陶瓷作物质,在瓷器表层涂敷一层金属材料(银)塑料薄膜,再经高溫煅烧后做为电级而成。瓷介电容器又分1类电介质(NPO、CCG);2类电介质(X7R、2X1)和3类电介质(Y9V、2F4)瓷介电容器。主要用途:关键运用于高频电路中。涤纶电容器(CL)构造:涤纶电容器,是用有极性聚酯薄膜为物质做成的具备正温度系数(即溫度上升时,电容量增大)的无极性电容器回收。
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大电容器回收旁为何还需要串联一只小电容?电源滤波电路中常常会见到,一大一小的2个电容串联一起应用。为何要那样?这个问题要从电容的结构谈起,做为电源过滤的电容大部分全是应用电容量很大的电解法电容器,这类电容器的结构一般是选用双层卷绕的方法制做,双层卷绕的电导体在頻率较高的电源电路里都是会造成一定的电感,这一电感对电源电路的危害等效于给该电容串连到了一个电感器,而电感对高频率数据信号的特性阻抗是非常大的。因此 ,大空间电解法电容对高频率数据信号的根据耐热性不太好。而一些小容积电容正好相反,例如瓷砖电容,全是平台式的电容的结构,这类结构防止了因电导体卷绕而造成的电感,那样它就拥有非常好的高频率根据特性。因而,在避免 高频率影响的电源滤波电路中,都是会选用大电容旁再并上一个小电容的方法。