放电线圈的电阻值应使供应智能电容器电容器组的残留电压,在电容器组切断30s内,下降到65v以下(其放电初始电压为电网的额外电压),关于频频主动投切的电容器组,从分断到再投入的时刻距离内,应使电容器祖上的残留电压下降到初始值以下,因此电容器应选用专用的放电设备,国内生产的FD2-1.7/6型和FD2-1.7/10型的放电设备,应用于容量为5000KVA得高智能电容器厂家电容器组时,可以在20s内,将残留电压下降到50v.
别的现在在此基础上新推出了安全类供应智能电容器薄膜电容器,在薄膜上制作象保险丝类的结构,让电容在呈现过压或短路情况下自行熔断恢复的功用,从原理上剖析,安全薄膜电容应不存在短路失效的形式,而智能电容器厂家金属箔式电容器会呈现许多短路失效的现象。
因为供应智能电容器电容器内部介质在电压作用下产生游离,使介质分解而分出气体或者因为部分元件击穿、极对外壳放电等均会使介质分出气体。这些气体在密封的外壳中将引起压力的添加,因而引起外壳胀大。所以,电容器外壳胀大是智能电容器厂家电容器产生故障或故障前的预兆。在运转过程中若发现电容器外壳胀大应及时采取措施,胀大严重者应立即停止使用,以免事端扩大。
处理故障供应智能电容器电容器应在断开电容器的断路器,摆开断路器两则的阻隔开关,并对电容器组经放电电阻放电后进行。放电时先将接地线接地端接好,再用接地棒屡次对智能电容器厂家电容器放电,直至无放电火花及放电声为止,然后将接地端固定好。两极短接,然后方着手拆卸和更换