放电线圈的电阻值应使供应超大电流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得高超大电流电容供应商电容器组时,可以在20s内,将残留电压下降到50v.
供应超大电流电容薄膜电容具有的许多优势,使它替代电解电容成为工业和电力电子功率改换商场的趋势。 这些优点包括了:接受高的有效电流的才能,能接受两倍于额定电压的过压,超大电流电容供应商能接受反向电压,接受高峰值电流的才能、长寿命,可长时间存储。但是,只种替代并非“微法对微法”的替代,而是功能上的替代.。
由于绝缘资料的不同,所构成的供应超大电流电容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。 我们常见到的便是超大电流电容供应商电解电容。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。
另一主要缺陷为耐受大电流才能较差,这是因为供应超大电流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电流电容供应商电容.
供应超大电流电容电力电容器组在接通前应用兆欧表查看放电网络。接通和断开电容器组时,须考虑以下几点:(1)当汇流排(母线)上的电压超越1.1倍额外电压答应值时,禁止将电容器组接入电网。(2)在超大电流电容供应商电容器组自电网断开后1min内不得从头接入,但自动重复接入情况在外。
此外,假如超过额定电压 1.5 倍的反向电压被加在供应超大电流电容电容上时,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,对超大电流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)。