电容式电压互感器通过中间变压器再接仪表,如左下图所示,其主要原因是电容分压器的输出端不能直接与仪表相连,不然,二次负荷阻抗将影响其准确度。保护间隙的作用是当分压电容上出现异常过电压时,间隙先击穿,以保护补偿电抗器、分压电容和中间变压器不致被过电压损坏。
2、特点
电容式电压互感器与电磁式电压互感器相比,具有冲击绝缘强度高、制造简单、重量轻、体积小、成本低、运行---、维护方便并可兼做高频载波通信的耦合电容等优点。主要缺点是其误差特性比电磁式电压互感器差,且输出容量较小,影响误差的因素较多如温度、频率等。目前我国制造的ydr型电容式电压互感器准确度已提高到0.5级,在110kv及以上中性点直接接地系统中得到了广泛的应用。
3、电容器回收式电压互感器接线图
电容式电压互感器接线图:在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,pt一次绕组必须接成星形接地的方式。
在3~60kv电网中,通常采用三只单相三绕组电压互感器或者一只三相五柱式电压互感器的接线形式。必须-,不能用三相三柱式电压互感器做这种测量。当系统发生单相接地短路时,在互感器的三相---有零序电流通过,产生大小相等、相位相同的零序磁通。在三相三柱式互感器中,零序磁通只能通过磁阻很大的气隙和铁外壳形成闭合磁路,零序电流很大,使互感器绕组过热甚至损坏设备。而在三相五柱式电压互感器中,零序磁通可通过两侧的铁芯构成回路,磁阻较小,所以零序电流值不大,对互感器不造成损害。
电力电容器回收是电力系统的一种重要的电气一次设备,是一种无功补偿装置。它用来补偿电力系统的无功功率,减少系统电能损耗,提高功率因素,从而提高电能。本文从介绍电力电容器入手,介绍了电力电容器故障现象。电力电容器故障现象1、电力电容器渗油现象渗漏油现象主要是由电容器密封不严或不牢固等原因造成的,电容器是全密封的装置,密封不严会导致空气和水分等杂质进入油箱内部,造成绝缘受损,危害---。所以要坚决杜绝电力电容器的漏油渗油现象。2、电力电容器鼓肚现象鼓肚是占电容器的所有故障现象中比例一项。正常运行时,由于环境温度的变化和电力电容器的温度变化,外壳随着温度变化会发生膨胀或收缩,这是正常现象,但当内部发生局部放电,绝缘油产生大量气体,使得外壳发生明显鼓肚,塑性变形等明显的鼓肚现象时,电容器不能修复,应停用,需拆下更换新电容器。产品问题是造成鼓肚的主要原因。3、电力电容器现象主要是充入电容器内的能量超过了外壳的耐受能力,其---原因是极间游离放电造成的电容器极间击穿短路。
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一般应用于中、低频电路中。常用的型号有cl11、cl21等系列。聚电容器(cb)结构:有箔式和金属化式两种类型。用途:一般应用于中、高频电路中。常用的型号有cb10、cb11(非密封箔式)、cb14~16(精密型)、cb24、cb25(非密封型金属化)、cb80(高压型)、cb40(密封型金属化)等系列。聚电容器(cbb)结构:用无极性聚薄膜为介质制成的一种负温度系数无极性电容。有非密封式(常用有色树脂漆封装)和密封式(用金属或塑料外壳封装)两种类型。用途:一般应用于中、低频电子电路或作为电动机的启动电容。常用的箔式聚电容:cbb10、cbb11、cbb60、cbb61等;金属化式聚电容:cbb20、cbb21、cbb401等系列。独石电容器结构:独石电容器是用钛酸钡为主的陶瓷材料烧结制成的多层叠片状---型电容器。用途:广泛应用于谐振、旁路、耦合、滤波等。常用的有ct4(低频)、ct42(低频);cc4(高频)、cc42(高频)等系列。云母电容器(cy)结构:云母电容器是采用云母作为介质,在云母表面喷一层金属膜(银)作为电极,按需要的容量叠片后经浸渍压塑在胶木壳(或陶瓷、塑料外壳)内构成。用途:一般在高频电路中作信号耦合、旁路、调谐等使用。常用的有cy、cyz、cyrx等系列。纸介电容器(cz)结构:纸介电容器是用较薄的电容器---纸作为介质,用铝箔或铅箔作为电极,经卷饶成型、浸渍后封装而成。缺点:体积大、容量精度低、损耗大、稳定性较差。
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