




髙压电容补偿柜的接线方法关键有下列二种:
1.选用星型接线:以便获得优良的补偿实际效果,应将髙压电容柜分为若干组各自接向电容器母线槽,一组电容器还应各自操纵、维护和充放电。电容器的三种基础布线方法为底压集中化补偿、底压分散化补偿和髙压补偿。髙压电容器的接线与安裝基本常识就是说这种,高压电容补偿柜型号,特别是在是针对接线的方式而言,高压电容补偿柜厂商,一切一条路线出現难题,都可能会致使没法一切正常运作,乃至还会造成出現串连电的状况,引起出现意外。因而一定要留意找技术的工作人员开展安裝和布线。
一、在高温下高压电容柜常见的两种故障:

电力电容器周围环境的温度不可太高。如果环境温度太高,电容工作时所产生的热就散不出去;而如果环境温度过低,电容器有关技术条件规定,电容器的工作环境温度一般以40℃为上限。我国大部分地区的气温都在这个温度以下,所以通常不必采用降温设施。如果电容器附近存在着某种热源,有可能使室温上升到40℃以上,这时就应采取通风降温措施,否则应立即切除电容器。电容器环境温度和下限应根据电容器中介质的种类和性质来决定。电力电容器工作时,其内部介质的温度应低于65℃,不得超过70℃,高压电容补偿柜,否则会引起热击穿,或者引起鼓肚现象

电容补偿的原理:在交流电路中,电阻、电感、电容元件的电压、电流的相位特点为在纯电阻电路中,电流与电压同相位;在纯电容电路中电流超前电压90°;在纯电感电路中电流滞后电压90°。从供电角度,理想的负载是P与S相等,功率因数cosφ为1。此时的供电设备的利用率为高。而在实际上是不可能的,只有假设系统中的负荷,全部为电阻性才有这种可能。电路中的大多数用电负荷设备的性质都为电感性,这就造成系统总电流滞后电压,使得在功率因数三角形中,无功Q边加大,则功率因数降低,供电设备的效率下降。
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