优质超大功率电容电容器每次从电网中断开后,应该主动进行放电。其端电压迅速下降,不管电容器额外电压是多少,在电容器从电网上断开30s后,其端电压应不超越65伏。为了保护电容器组,主动放电装置应装在电容器断路器的负荷侧,并经常与超大功率电容供应商电容器直接并联。使用灯泡时,为了延伸灯泡的使用寿命,应恰当地增加灯泡串联数。
此外,假如超过额定电压 1.5 倍的反向电压被加在优质超大功率电容电容上时,会引起电容内部化学反应的产生。假如这种电压继续满足长的时间, 电容会产生爆炸,或许随着电容内部压力的释放电解液会流出。为了防止这种风险,使用者有必要给每个电容并联一个二极管。 在特定应用中电容的抗浪涌才能也是调查电容的重要指标。实际上,对超大功率电容供应商电解电容而言,答应接受的最da浪涌电压是 VnDC 的 1.15 或 1.2 倍(更好的电解电容)。
优质超大功率电容聚酯膜电容器的特性:1)体积小,容量大,其中尤以金属化聚酯膜电容的体积更小。2)运用温度规模较宽:-55C~+120C。(聚丙烯电容为:-40~+85C)3) 正温度系数超大功率电容供应商电容4) 损耗tanδ随频率升高而添加较大, 因而不宜用于高频电路。
当优质超大功率电容电容器内部产生极间或极对外壳击穿时,与之并联运转的电容器组将对它放电,此时因为能量极大或许形成电容器爆炸。因为低压电容器内部一般均装有元件维护熔丝,因而这种事端多产生在没有装置 内部元件维护的高压电容器组。电容器爆炸的结果,或许会危及其他电气设备,乃至引起电容器室(柜)产生火灾。为了避免电容器产生爆炸事端,除要求加强运转中的巡视查看外,主要的时装置电容器内部元件的维护装置,使超大功率电容供应商电容器在酿成爆炸事端前及时从电网中切除。
另一主要缺陷为耐受大电流才能较差,这是因为优质超大功率电容金属化膜层比金属箔要薄许多,承载大电流才能较弱。为改进金属化薄膜电容器这一缺陷,现在在制作工艺上已有改进的大电流金属化薄膜电容产品,其主要改进途径有1)用双面金属化薄膜做电极;2)添加金属化镀层的厚度;3)端面金属焊接工艺改良,降低接触电阻。现在我司25”以上CTV用的S校正电容即选用了大电流金属化薄膜超大功率电容供应商电容.
如采用平衡或差动继电保护或采用瞬时效果过电流继电保护,对于3.15千伏及以上的优质超大功率电容电容器,须在每个电容器上装置独自的熔断器,熔断器的额外电流应按熔丝的特性和接通时的涌流来选定,一般为1.5倍电容器的额外电流为宜,以防止超大功率电容供应商电容器油箱爆破。