此外,假如超过额定电压 1.5 倍的反向电压被加在供应超级电容电容上时,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,对超级电容厂家电解电容而言,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)。
放供应超级电容电线圈的容量应能满足长时刻运行条件的要求,但不宜过大,容量越大,放电时刻越长,电能损耗也越大,为减少放电线圈的损耗,一般规则每kvar的电容器,其放电线圈的损耗,不该超越1W。放电线圈实际上就是磁电式的电压互感器。前期的时候确实是用电压互感器作放电线圈的。而现时许多补偿设备的电压取样就是从超级电容厂家放电线圈的二次端来的。
别的现在在此基础上新推出了安全类供应超级电容薄膜电容器,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,而超级电容厂家金属箔式电容器会呈现许多短路失效的现象。
放电线圈的电阻值应使供应超级电容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得高超级电容厂家电容器组时,可以在20s内,将残留电压下降到50v.
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3.15千伏及以上的供应超级电容电容器,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,以防止超级电容厂家电容器油箱爆破。
供应超级电容金属化薄膜电容器虽有上述巨大的长处,但与金属箔式电容比较,也有如下两项缺陷:一是容量稳定性不如箔式电容器,这是因为超级电容厂家金属化电容在长时间作业条件易呈现容量丢失以及自愈后均可导致容量减小,但现在我司经过技能攻关克服了这个现象.