电力电容器的好坏测量
电力电容器线路上直接检测
主要是检测电容器是否已开路或已击穿这两种明显故障,而对漏电故障由于受外电路的影响一般是测不准的。用万用表R×1挡,电路断开后,先放掉残存在电容器内的电荷。测量时若表针向右偏转,说明电解电容内部断路。如果表针向右偏转后所指示的电容器的好坏测量,阻值很小(接近短路),说明电容器严重漏电或已击穿。如果表针向右偏后无回转,但所指示的阻值不很小,说明电容器开路的可能很大,应脱开电路后进一步检测。
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电力电容器在各个领域发挥的作用
电力电容器曾有网1友形象地将滤波电容比作“水塘”由于电容的两端电压不会突变。信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。把电压的变化转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是充电,放电的过程。
电子线路的组成局部。集成电路、超大规模集成电路已经大行其道的今天,电容器在电子线路中的作用一般概括为:通交流、阻直流。电容器通常起滤波、旁路、耦合、去耦、转相等电气作用。电容器作为一种分立式无源元件仍然大量使用于各种功能的电路中,其在电路中所起的重要作用可见一斑。作贮能元件也是电容器的一个重要应用领域,同电池等储能元件相比,滤波电力电容多少钱,电容器可以瞬时充放电,并且充放电电流基本上不受限制,可以为熔焊机、闪光灯等设备提供大功率的瞬时脉冲电流。电容器还经常被用以改善电路的品质因子,如节能灯用电容器。旁路
能使稳压器的输出均匀化,旁路电容是为外地器件提供能量的储能器件。降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。去藕,又称解藕。从电路来说,总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才干完成信号的跳变,上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹)这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是所谓的耦合”
电力电容器为什么会有异常响声产生
温升过高由于电容器室设计、安装不合理.造成通风条件差,电容器长时间过电压运行以及由于附近的整流装置造成的高次谐波电流的影响,致使电容器过电流等,均可使电容器超过规定的允许温升.另外,由于电容器长期运行后介质老化.介质损耗("Rd)不断增加,也可能使电容器温升过高。电容器长斯在超过规定温度的情况下运行将严重影响其使用寿命,并会导致绝缘击穿等事故使电容器损坏.因此,在运行中应严格监视和控制其环境温度,并采取措施使之不超过允许温升。对采取措施后仍然超过规定的允许温升者。应将共停止危行。
瓷绝缘表面闪络 电容器在运行中,由于缺乏清扫和维护.其瓷绝缘表面因污秽可能引起放电.在污秽严重地区,尤其是在天气条件恶劣(如雨浇雪),或遇有各种内外过电压的情况下。均可造成瓷绝缘表面污秽闪络事故.造成电容器损坏和断路器跳闸。因此,对运行中的电容是器组,应进行定期的清扫检查,在污秽严重地区,还应采取其它反污搭施。
异常响声电容器在运行过程中不应该发生特殊响声。如果在运行中。发现有“吱吱”声或“咕咕”声.则说明外部或内部有局部放电的现象.“咕咕’声。是电容器内部绝缘崩溃的先兆.因此应停止运行,查找故障电容器.
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