通常电容器由电容器外壳、盖板、电容器芯组、蓖麻油、电极组成,其中填充介质密封在电容器结构的内部,使得电容器芯组被填充介质完全包裹,保证电容器芯组的绝缘性;如果电容芯组出现故障,其内部会产生大量的热量,使电容器内部产生高温,导致外壳鼓胀,电容器易发生,安全性低。
防爆型电力电容器的特殊设计
针对现有技术存在的不足,很多厂家研发了一种防爆电力电容器,具体技术方案如下:一种防爆型电容器,包括外壳、电容芯组、绝缘油、盖板、与电容芯组电气连接的电极、与电容芯组电气连接的第二电极,所述盖板的外部设置有压力开关,压力开关的底部设置有引流管,所述盖板的中央设置有与引流管相配合的安装孔,那就是电力电容器设计防爆装置的关键,比如铝电解电容器,底部通常就有防爆设计,使得电力电容器在使用过程中不会出现,而是鼓起等现象。
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目前,在110 kV及以下的电网中,常安装电力电容器组来进行无功功率补偿,这是一种实用、经济的方法。而采用无功补偿,具有减少设计容量;减少投资;增加电网中有功功率的输送比例,降低线损,改善电压质量,稳定设备运行;可提高低压电网和用电设备的功率因素,降低电能损耗和节能;减少用户电费支出;可满足电力系统对无功补偿的检测要求,消除因为功率因素过低而产生的罚款等优点。
1电力电容器的补偿原理
电容器在原理上相当于产生容性无功电流的发电机。其无功补偿的原理是把具有容性功率负荷的装置和感性功率负荷并联在同一电容器上,能量在两种负荷间相互转换。这样,电网中的变压器和输电线路的负荷降低,从而输出有功能力增加。在输出一定有功功率的情况下,供电系统的损耗降低。比较起来电容器是减轻变压器、供电系统和工业配电负荷的*简便、*经济的方法。因此,电容器作为电力系统的无功补偿势在必行。当前,采用并联电容器作为无功补偿装置已经非常普遍。
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无功补偿电容器的作用
电容在交流电路里可将电压维持在较高的平均值,改善增加电路电压的稳定性。对大电流负载的突发启动给予电流补偿,电力补偿电容组可提供巨大的瞬间电流,减少对电网的冲击”。电路中大量的感性负载会使电网的相位产生偏差(感性元件使电压相位超前电流90°),而电容在电路里的特性与电感正好相反,起补偿作用。
在一定的有功功率下,当用电企业功率因数cosψ越小,其视在功率也越大,为满足用电的需要,供电线路和变压器的容量也越大。这样不仅增加供电投资,降低设备利用率,也将增加线路网损。在电网高峰负荷时,用户的功率因数应达到标准:高压用电的工业用户和装有带负荷调整电压装置的电力用户,功率因数为0.9以上:其他100kVA及以上电力用户和大中型电力排灌站,功率因数为0.85以上;农业用电功率因数为0.8以上。
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