放供应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。
由于绝缘资料的不同,所构成的供应电容模组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。 我们常见到的便是电容模组供应商电解电容。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。
供应电容模组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。这种电容模组供应商电容器可在较高的频率下使用。
供应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.
供应电容模组电路中器材的损坏,一般都是在器材在开关过程中遭受了过大的di/dt,dv/dt或瞬时功耗的冲击而形成的。缓冲电路的效果便是改变器材的开关轨迹,操控各种瞬态时的过电压,以降低器材开关损耗来确保器材的安全。IGBT保护电路/高频脉冲吸收/广泛应用于电容模组供应商逆变器电焊机.UPS等产品.
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电容模组电容器,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,以防止电容模组供应商电容器油箱爆破。