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将转轴往前、后、上、下、左、右等每个方位促进时,转轴不应该有松脱的状况。2、用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的边缘,不可觉得有一切松动状况。转轴与动片中间接触不良现象的可变电容器,是不可以再再次应用的。3、将数字万用表放置R×10k挡,一只手将2个直流电流表各自接可变电容器的动片和定片的引出来端,另一只手将转轴慢慢旋动好多个往返,数字万用表表针都应在无穷部位没动。在旋动转轴的全过程中,假如表针有时候偏向零,表明动片和定片中间存有短路故障点;假如遇到某一视角,数字万用表读值不以无穷只是发生一定电阻值,表明可变电容器动片与定片中间存有走电状况。











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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电解法电容器回收的关键电气设备能数C、tgδ和Z与应用工作温度、频率拥有极其紧密的相互依赖。频率特点叙述电容器的C、tgδ和Z随频率变化的周期性。从应用视角看来,规定它随溫度频率的变化越低越好。C、tgδ~f关联在低頻段,组成电容器的物质,其偶极子极化能跟上另加静电场频率的变化,那样物质极化率就大,其极化对容积的奉献也就大,且耗损也小;在高频率段,则与以上反过来,伴随着频率的提升,物质偶极子极化无法跟上另加静电场的变化,C便会降低,tgδ提升,这类变化关联如下图所显示。Z~f关联因为电解法电容器原有电感器的危害,使阻抗Z的频率特点曲线图存有'U'形的特点,如下图所显示。从公式计算中能够 看得出(复阻抗),在低頻段容抗在阻抗中占关键影响力,伴随着频率的提升,阻抗减少,当阻抗做到某一值时,此频率为串联谐振频率。在高频率段,阻抗角危害占关键影响力,电感器是由电流量穿过金属电极、导线和塑料外壳时需产生的。




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