在优质电容模组电容器转检修时给电容器放电用的,它可以在5秒内使电容器的额外电压降到0.1倍以下电容器从电源断开时,南北极处于储能状况,电容器整组从电源断开后,储存电荷的能量是很大的,因此电容器南北极上残留一定电压,残留电压的初始值为电容器组的额外电压,电容模组供应商电容器组在带电荷的情况下,假如再次合闸投入运行,就可能发生很大的冲击合闸涌流和很高的过电压,假如电气工作人员触及电容器,就可能被电击伤或电灼伤。
优质电容模组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,并经常与电容模组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。
优质电容模组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,这是因为电容模组供应商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.
处理故障优质电容模组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,再用接地棒屡次对电容模组供应商电容器放电,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
别的现在在此基础上新推出了安全类优质电容模组薄膜电容器,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,而电容模组供应商金属箔式电容器会呈现许多短路失效的现象。
放优质电容模组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电容模组供应商放电线圈的二次端来的。