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得高智能电容器供应商电容器组时,可以在20s内,将残留电压下降到50v.
供应智能电容器纸介电容器分为有感和无感两种绕法。有感式的芯子实际上是一个有很多圈数的带状线圈,因此电感较大。无感式是将电极箔分别向纸的两边错开,使箔带的侧边伸出纸带外边,卷绕成圆柱形芯子后焊上引线。这样就使电极箔各圈间相互短接,所以电感很小。这种智能电容器供应商电容器可在较高的频率下使用。
由于绝缘资料的不同,所构成的供应智能电容器电容器的种类也有所不同: 按结构可分为:固定电容,可变电容,微调电容。按介质资料可分为:气体介质电容,液体介质电容,无机固体介质电容,有机固体介质电容电解电容。按极性分为:有极性电容和无极性电容。 我们常见到的便是智能电容器供应商电解电容。从原理上分为:无极性可变电容、无极性固定电容、有极性电容等。从资料上能够分为:CBB电容(聚乙烯),涤纶电容、瓷片电容、云母电容、独石电容、电解电容、钽电容等。
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供应商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。