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扣式电容

扣式电容

扣式超级电容器组装

1)150℃干燥2h,然后冷却至室温开始称量; 2)活性物质:石墨:炭黑:PVDF=86:2:6:6(PVDF浓度为10%) 3)先称活性物质,石墨,炭黑置于玛瑙研钵中研磨2min,再加入PVDF和适量的PVDF和适量的NMP,研磨10min 4)用酒精擦拭玻璃板,将铝箔平铺于玻璃板中央,然后用酒精擦拭铝箔表面,待酒精挥发干净后,将搅匀的物料倒在铝箔上,然后将涂抹器由前向后涂膜(注:只能涂膜一次) 5)将涂好的极片放入真空干燥箱中,干燥1h,100℃ 6)将干燥好的样品取出,取中间较均匀的部分,每一个样品剪出三个平行样7)压片。将剪好的样品压片,注意:压力不超过11MPa 8)将压好的样品放入过渡仓,放入物料顺序按照手套箱操作规程操作 9)扣式电池的制作:ⅰ,顺序依次按照:黑色边缘钢壳——弹簧——垫片——极片——隔膜——电解液——锂片——钢壳——合盖;ⅱ,将黑色边缘钢壳——弹簧——垫片——极片依次放好后,在极片上滴一滴电解液,然后再放隔膜,再滴3~4滴电解液,隔膜要全部浸湿,再放锂片;ⅲ,合盖时,应将有2032标记的钢壳向下 10)将做好的扣式电池从手套箱中取出,取出顺序按照手套箱操作规程来操作11)取出制作好的扣式电池,测量扣式电池的起始电压,然后按照以下步骤进行设置并记录。ⅰ,将电池放到测试柜的通道上,注意不要将正负极颠倒;ⅱ,设置通道参数,一般将电压上限设为4.3V,电压下限不设,具体的步骤为搁置,恒流充电,恒压充电,搁置,恒流放电,搁置;ⅲ,恒流充电,恒压充电电流的计算按照工艺参数来设计,循环次数按照需要设计.

BAMH集合式电容器中英文简介

Assembled Capacitor 1.General Description Assembled shunt capacitors are mainly used in 6kV, 10kV, 35kV, 66kV frequency power syst em for reactive power compensation, which could improves the power factor of a power grid, redu ce power loss and stabilize voltage. Thus the eciency of power generation, supply and equipment a re improved. The advantages of shunt capacitor are: anti-explosion, antire, safe & reliable, small footprint, easy installation and maintenance, high commissioning rate and low operation cost.It is especially suitable for updating urban power grid and compensation for large scale transformer substation. 2.Technical Data 2.1 supplied according to customers’ request. Three-phase capacitors are star congurations. The voltage of each phase is: 6.6/3 kV;11/3 kV;38/3 kV;72/3 kV. 2.2 Rated frequency: 50Hz 2.3 Rated capacity: From 500kvar to 10000kvar for each. 2.4 Phase: Single phase or three-phase (35kV or above must be single phase; 3 capacitors as a group for usage) 2.5 Operation environment requirement: - Not higher than 1000m altitude. - Temperature: a. Standard product: -25℃~40℃ b.Low temperature resisting product: -40℃~40℃ - Earthquake resistant: Horizontal direction 0.25g, vertical direction 0.125g. - No gas or steam with severe corrosion to metal, no conductive dust and no severe mechanic al vibration. 2.6 Capacitance deviation: compared with rated capacitance 0~+5%; capacitance among three phases ≤1.02. 2.7 Loss tangent: no more than 0.0005. 3.Applicable Standards GB/T11024-2010 National Standard 《Rated voltage 1kV or above shunt capacitors for AC p ower systems》

电容计算公式

电容定义式 C=Q/U Q=I*T 电容放电时间计算:C=(Vwork+ Vmin)*l*t/( Vwork2 -Vmin2) 电压(V)= 电流⑴x 电阻(R)电荷量(Q)= 电流⑴x 时间(T)功率(P) = V x I (I=P/U; P=Q*U/T)能量(W) = P x T = Q x V 容量F=库伦(C)/电压(V)将容量、电压转为等效电量电量二电压(V) x 电荷量(C)实例估算:电压5.5V仆(1法拉电容)的电量为5.5C (库伦),电压下限是3.8V,电容放电的有效电压差为5.5-3.8=1.7V ,所以有效电量为1.7C。 1.7C=1.7A*S (安秒)=1700mAS(毫安时)=0.472mAh (安时) 若电流消耗以10mA 计算,1700mAS/10mA=170S=2.83min(维持时间分钟) 电容放电时间的计算 在超级电容的应用中,很多用户都遇到相同的问题,就是怎样计算一定容量的超级电 容在以一定电流放电时的放电时间,或者根据放电电流及放电时间,怎么选择超级电容的容 量,下面我们给出简单的计算公司,用户根据这个公式,就可以简单地进行电容容量、放电电流、放电时间的推算,十分地方便。 C(F):超电容的标称容量; R(Ohms):超电容的标称内阻; ESR(Ohms) 1KZ下等效串联电阻;

Vwork(V):正常工作电压 Vmin(V):截止工作电压; t(s):在电路中要求持续工作时间; Vdrop(V):在放电或大电流脉冲结束时,总的电压降; 1(A):负载电流; 超电容容量的近似计算公式, 保持所需能量=超级电容减少的能量。 保持期间所需能量=1/2l(Vwork+ Vmi n)t ; 超电容减少能量=1/2C(Vwork -Vmin ), 因而,可得其容量(忽略由IR引起的压降) C=(Vwork+ Vmin)*l*t/( Vwork 2 -Vmin 2) 举例如下: 如单片机应用系统中,应用超级电容作为后备电源,在掉电后需要用超级电容维持 100mA的电流,持续时间为10s,单片机系统截止工作电压为4.2V,那么需要多大容量的超级电容能够保证系统正常工作? 由以上公式可知: 工作起始电压Vwork = 5V 工作截止电压Vmin= 4.2V 工作时间t=10s 工作电源I = 0.1A 那么所需的电容容量为:

集合式电容器使用注意问题

1.主要技术参数及主要技术性能指标 电容器的技术参数和性能以订货协议为准,主要内容在产品铭牌上给出。以下是通用技术性能。 1.1电容器一般使用在周围环境空气温度为-40℃~+45℃的场所,安装地区海拔不超过1000m。有特殊要求订货时,应特别加以说明。 1.2电容器的电容偏差不超过额定值的0%~+5%,三相电容器中在任何两线路端子间测得的最大与最小电容之比不大于1.02。 1.3电容器损耗角正切在温度20℃时,在额定频率和额定电压下测量不大于 0.0005; 1.4电介质的电气强度 电容器端子间的电介质应能承受下列两种试验电压之一,历时10s。 A 工频交流电压:2.15U n(U n为额定电压) B 直流电压:4.3U n 三相电容器应适当调整试验电压,保证每相承受上述耐压值。 1.5电容器允许在不超过1.1倍额定电压下每24h中8h长期运行,并能在1.15倍额定电压(瞬时过电压除外)下每昼夜运行不超过30min。为了延长电容器使用寿命,电容器应经常保持在不超过额定电压下运行。 1.6电容器允许在由于电压升高和高次谐波引起的不超过1.3倍额定电流下长期运行,对于电容具有最大正偏差的电容器,这个过电流允许达到1.37倍额定电流。如果电容器在不高于 1.10U n下长期运行,则包括所有谐波分量在内的电压 2.1U n。 值应不超过2 注:电容器的额定电流是指额定容量的电容器,在正弦波、额定频率、额定电压下所通过的电流。 2.验收、保存及安装 2.1验收 2.1.1用户收到电容器时,应先对外观进行检查,检查外壳、瓷套、出线端子、接地螺栓等,并查看标牌的正确性以及是否渗漏油。电容器安装运行地区的环境

电容器参数大全

电容器 电容器通常简称其为电容,用字母C表示。电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制电路等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。 相关公式 电容器的电势能计算公式:E=CU^2/2=QU/2 多电容器并联计算公式:C=C1+C2+C3+…+Cn 多电容器串联计算公式:1/C=1/C1+1/C2+…+1/Cn 三电容器串联 C=(C1*C2*C3)/(C1*C2+C2*C3+C1*C3) 标称电容量和允许偏差 标称电容量是标志在电容器上的电容量。在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)(皮法又称微微法)等,换算关系是:1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF) 1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。 容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 μF/16V 容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示 字母表示法:1m=1000 μF 1P2= 1n=1000PF 数字表示法:三位数字的表示法也称电容量的数码表示法。三位数字的前两位数字为标称容量的有效数宇,第三位数宇表示有效数字后面零的个数,它们的单位都是pF。如:102表示标称容量为1000pF。 221表示标称容量为220pF。 224表示标称容量为22x10(4)pF。 在这种表示法中有一个特殊情况,就是当第三位数字用"9"表示时,是用有效数宇乘上10的-1次方来表示容量大小。如:229表示标称容量为22x(10-1)pF=。 允许误差±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20% 如:一瓷片电容为104J表示容量为μF、误差为±5%。 电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。常用的电容器其精度等级和电阻器的表示方法相同。用字母表示:D——005级——±%;F——01级——±1%;G——02级——±2%;J——I 级——±5%;K——II级——±10%;M——III级——±20%。 精度等级与允许误差对应关系:00(01)-±1%、0(02)-±2%、Ⅰ-±5%、Ⅱ-±10%、Ⅲ-±20%、Ⅳ-(+20%-10%)、Ⅴ-(+50%-20%)、Ⅵ-(+50%-30%) 一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级,根据用途选取。 注:用表中数值再乘以10n来表示电容器标称电容量,n为正或负整数。 主要参数的意义:标称容量以及允许偏差:目前我国采用的固定式标称容量系列是:E24,E12,E6系列。他们分别使用的允许偏差是+-5% +-10% +-20%。 额定电压:在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压有效值,一般直接标注在电容器外壳上,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器击穿,造成不可修复的永久损坏。常见的电容额定电压与耐压测试仪测量值的关系( 600V的耐压测试仪测量电压为760V以上550V的耐压测试仪测量电压为715V以上; 500V的耐压测试仪测量电压为650V以上; 450V的耐压测试仪测量电压为585V以上; 400V的耐压测试仪测量电压为520V以上; 250V的耐压测试仪测量电压为325V以上; 200V的耐压测试仪测量电压为260V以上;

电容器型号

高压并联电容器成套装置(以下简称装置)具有占地面积小,施工安装方便,投资小,见效快等优点。 一、用途及使用范围 1. 装置主要用来提高工频电力系统的功率因数,改善电压质量,降低设备及线路损耗。 2. 装置为户外式(亦可装于户内),安装运行地区海拔高度不超过1000m(高于1000m的地区可另外供货,主要是受到串联电抗器的限制),环境空气温度同集合式并联电容器和大容量高压并联电容器。 3. 安装场所应无有害气体及蒸汽,应无导电性及爆炸性尘埃,应无剧烈的机械振动。 二、结构概述及技术性能 1. 装置主接线方式为单星形或双星形接线。 2. 装置主要由高压开关柜,串联电抗器,氧化锌避雷器,放电线圈,接地刀闸,集合式并联电容器或大容量高压并联电容器及围栏等组成。 3. 氧化锌避雷器可限制操作过电压。 4. 串联电抗器可抑制合闸涌流及高次谐波。 5. 放电线圈和电容器并联,因为当电容器从线路上断开后,在没有其它放电回路的情况下,电容器上的剩余电荷会长期保持而给电容器的操作和检查带来危险,故设置放电线圈来快速消除剩余电荷,且放电线圈具有二次绕组可兼作保护PT用。 6. 接地刀闸是由高压隔离开关和支架构成。装置虽已装有放电线圈,但在人接触电容器带电部分之前,仍应把母线短接起来,并且接地,以保证人身安全,接地刀闸正是为此而设置的。 三、保护 1. 在装置中具有过流,过压,失压等保护装置。 2. 电容器保护可分为开口三角电压保护,中性线不平衡电流保护及差动电压保护,且电容器内部均设置内熔丝保护。 四、型号所表示的含义 第一个字母T表示成套装置 第二、三个字母BB表示并联电容补偿 设计序号:当设计序号为1时可省略。 第一特征号:表示系统额定电压,单位kV。 第二特征号:表示装置总容量,单位kvar。

电容器基本知识

電容器基本知識 一、定義:由兩金屬极板加以絕緣物質隔離所構成的可儲存電能的元件稱為電容器 二、代號:“C” 三、單位:法拉(F) 微法(uF) 納法(nF) 皮法(pF) 1F=106 uF =109nF=1012 pF 四、特性:通交流、阻直流 因電容由兩金屬片構成,中間有絕緣物,直流電無法流過電容,但通上交流電時,由於電容能充放電所致,所以能通上交流 五、作用:濾波、耦合交變信號、旁路等 六、電容的串聯、並聯計算 1.串聯電路中,總容量=1÷各電容容量倒數之和 例: 2.並聯電路中,總容量=各電容容量之和 例: 七、電容的標示: 1.直標法:直接表示容量、單位、工作電壓等。如1uF/50V 2.代表法:用數字、字母、符號表示容量、單位、工作電壓等 如:“104”表示容量為“100000pF” “Z”表示容量誤差“+80% -20%” “”表示工作電壓“50V” 八、電容的分類 1.按介質分四大類 1).有機介質電容器(極性介質與非極性介質,一般有真合介質、漆膜介質等)

2).無機介質電容器(雲母電容器、陶瓷電容器、波璃釉電容器 3).電解電容器(以電化學方式形式氧化膜作介質,如鋁Al2O3鉭Ta2O5) 4).氣體介質電容器(真空、空氣、充氣、氣膜復合) 2.按結構分四大類 1).固定電容器 2).可變電容器 3).微調電容器(半可變電容器) 4).電解電容器 3.按用途分 1).按電壓分低壓電容器、高壓電容器 2).按使用頻率分低頻電容器(50周/秒或60周/秒)和高頻電容器(100K周/秒) 3).按電路功能分:隔直流、旁路、藕合、抗干擾(X2)、儲能、溫度補償等 九、我司主要使用之電容: 1).電解電容 2).陶瓷電容(包括Y電容與積層電容、SMD電容) 3).塑膠薄膜電容(包括金屬薄膜電容器、X2電容器、嘜拉電容器) 電解電容(E/C) 一、概述 電解電容的構造是由陽箔、陰箔、電解紙、電解液之結合而成的,陽箔經化成後含有一高介電常數三氧化鋁膜(Al2O3),此氧化膜當作陽箔與陰箔間的絕緣層,氧化膜的厚度即為箔間之距離(d),此厚度可由化成來加以控制,由於氧化膜的介電常數高且厚度薄,故電解電容器的容量較其他電容高。電解電容的實值陽极是氧化膜接觸之電解液,而陰箔只是將電流傳屋電解液而已,電解紙是用來幫助電解液及避免陽箔、陰箔直接接觸因磨擦而使氧化膜磨損。 即電解電容器是高純度之鋁金屬為陽极,以陽极氧化所開氧化膜作為電介質,以液體電解液為電解質,另與陰极鋁箔所構成之電容器。

电容大小规格定义

电容器标称电容值 E24 E12 E6 E24 E12 E6 1.0 1.0 1.0 3.3 3.3 3.3 1.1 3.6 1.2 1.2 3.9 3.9 1.3 4.3 1.5 1.5 1.5 4.7 4.7 4.7 1.6 5.1 1.8 1.8 5.6 5.6 2.0 6.2 2.2 2.2 2.2 6.8 6.8 6.8 2.4 7.5 2.7 2.7 8.2 8.2 3.0 9.1 注:用表中数值再乘以10n来表示电容器标称电容量,n为正或负整数。 主要参数的意义:标称容量以及允许偏差:目前我国采用的固定式标称容量系列是:E24,E12,E6系列。他们分别使用的允许 偏差是+-5% +-10% +-20%。 现在较为通用的容值代码表示方法为三位代码“XXY”表示法,前两位数字表示乘系数,后一位表示乘指数,单位为pF。其中一般前两位的取值范围为上述E6和E12系列,后一位数字表示乘指数10 n。当Y= 9时,对应前述n = -1;当Y= 8时,对应前述n = -2;当Y= 0,1,2,3,4,5,6,7时,Y就等于n。 示例如下: 0.5pF容值代码表示为508; 68pF容值代码表示为680; 1 pF容值代码表示为109; 120pF容值代码表示为121; 4.7pF容值代码表示为479; 2200pF容值代码表示为222;10pF容值代码表示为100; 100000pF容值代码表示为104(0.1μF); 47μF容值代码表示为476; 330μF容值代码表示为337 //-------------------------------------------------- 【单位pF】 39 P 43 P 47 P 51 P 56 P 62 P 68 P 75 P 82 P 91 P 100 P 120 P 150 P 180 P 200 P 220 P 240 P 270 P 300 P 330 P 360 P 390 P

电容器的定义以及相关的公式介绍

[知识学堂] 电容器的定义以及相关的公式介绍 定义 电容(或称电容量)是表征电容器容纳电荷本领的物理量。我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。电容器从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质(就像一只水桶一样,你可以把电荷充存进去,在没有放电回路的情况下,刨除介质漏电自放电效应/电解电容比较明显,可能电荷会永久存在,这是它的特征),它的用途较广,它是电子、电力领域中不可缺少的电子元件。 电容的符号是C。 C=εS/d=εS/4πkd(真空)=Q/U 在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)(皮法又称微微法)等,换算关系是: 1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF) 1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。 电容与电池容量的关系: 1伏安时=25法拉=3600焦耳 1法拉=144焦耳 相关公式 一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电

容器的电容就是1法,即:C=Q/U 但电容的大小不是由Q(带电量)或U(电压)决定的,即:C=εS/4πkd 。其中,ε是一个常数,S为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离,k则是静电力常量。常见的平行板电容器,电容为C=εS/d.(ε为极板间介质的介电常数,S 为极板面积,d为极板间的距离。) 定义式C=Q/U 电容器的电势能计算公式:E=CU^2/2=QU/2=Q^2/2C 多电容器并联计算公式:C=C1+C2+C3+…+Cn 多电容器串联计算公式:1/C=1/C1+1/C2+…+1/Cn 三电容器串联C=(C1*C2*C3)/(C1*C2+C2*C3+C1*C3)

集合式电力电容器

BAMH集合式电力电容器 1 概述 1.1集合式并联电容器主要用于10KV、35KV工频电力系统进行无功补偿。以提高电网功率因数,减少线损,改善电压质量,充分发挥发电、供电设备的效率。由于该产品采用集合式结构,因而占地面积小,安装维护方便,可靠性高,运行费用省,特别是适用于大型变电站户外集中补偿及城市电网改造。 1.2该产品目前有BFMH、BAMH等2个系列。 1.2.1该产品型号的代表意义如下: 户外式 相数 额定容量(千乏) 额定电压(千伏) 集合式 介质代号(M表示全膜介质) 浸渍剂代号(F表示苯基二甲苯基乙烷, A表示苄基甲苯) 并联电容器 1.2.2示例:BAMH11/√3-8000-3W 表示:浸渍苄基甲苯,全膜介质的集合式并联电容器,额定电压为11/√3KV,额定容量为8000Kvar,三相,户外式。 1.3使用环境条件 1.3.1安装地点海拔高度不超过1000米。 注:用于海拔高于1000米地区的电容器,订货时请特别注明。 1.3.2使用环境温度

a.用苯基及二甲苯基乙烷浸渍的产品:-25℃~+45℃; b.用苄基甲苯浸渍的产品:-40℃~+45℃。 1.3.3抗震强度:水平方向0.25g,垂直方向0.125g。 1.3.4周围不含有对金属有严重腐蚀气体或蒸汽,无导电尘埃,无剧烈的机械振动。 2主要性能指标 2.1集合式并联电容器的主要参数和外形尺寸见附表1(10KV),图1-4;附表2(35),图9-12.电容器的成套布置方式灵活多样,故仅提供部分典型布置形式以供参考,见图5-8和图13-15.图中场地尺寸均有裕度,在保证安全距离的情况下,用户可以做适当的调整,也可根据自己的情况选择其他布置方式。 2.2稳态过电压 电容器的连接运行电压为1.00Un,且能在如表1所规定的稳定过电压下运行相应的时间。能为电容器所耐受而不受到显著损伤的过电压值取决于持续时间,总的次数和电容器的温度,表1中高于1.15Un过电压是以在电容器的寿命期间发生总共不超过200次为前提确定的。 表1 2.3操作过电压和过电流 用不重击穿和无弹跳的开关投切电容器时可能发生第一个峰值不大于2√2倍施加电压(方均根值),持续时间不大于1/2周波的过渡过电压,相应过渡过电流峰值可能达到100In,在这种情况下,允许每年操作1000次。 2.4稳态过电流

几种智能电容器

智能式低压电力电容器 智能式低压电力电容器概述 YD- 8C系列智能式低压电力电容器是0.4KV低压电网高效节能﹑降低线损﹑提高功率因数和电能质量的新一代无功补偿设备。它由智能测控单元,晶闸管复合开关电路,线路保护单元,两台(△型)或一台(Y型)低压电力电容器构成。替代常规由智能控制器﹑熔丝﹑复合开关或机械式接触器﹑热继电器﹑低压电力电容器﹑指示灯等散件在柜内和柜面由导线连接而组成的自动无功补偿装置.改变了传统无功补偿装置体积庞大和笨重的结构模式,从而使新一代低压无功补偿设备具有补偿效果更好,体积更小,功耗更低,价格更廉,节约成本更多,使用更加灵活,维护更加方便,使用寿命更长,可靠性更高的特点,适应了现代电网对无功补偿的更高要求。 一、温度保护(解决了电容器涨肚问题) 由于环境温度过高、母线电压偏高、谐波、漏电流等因素,导致电容器体内温度升高,如果不采取措施,导致电容器涨肚,最终爆炸。企业用户每年都要更换部分电容器,电容器涨肚问题一直没有得到有效解决。电力系统的室外杆上无功补偿箱经过一个夏天的高温就会有部分出现问题。 解决方案:在电容器内埋入温度传感器,利用CPU采集电容器体内温度,在软件中设定过温保护定值,高于定值(60度)自动切除电容器,退出运行,确保设备不受损害。温度低于定值(50度)自动投入。 二、过零投切技术(解决了投切涌流问题) 目前无功补偿方式是采用交流接触器投切,投电容器的时候容易产生涌流,对电容器、对电网都有冲击;切电容器的时候,交流接触器断弧,导致如下结果: 1、电容器频繁受到冲击,容量衰减,寿命降低; 2、熔断器容易击穿; 3、交流接触器容易损坏。 因为涌流大,熔断器容易被击穿,部分开关厂改用微型断路器。虽然方便了,但是存在隐患:微型断路器的开断能力只有4000A~6000A,如果发生相间短路,触点就会粘联,不能断开控制回路,失去保护作用,严重的时候能够导致越级跳闸,扩大故障面。 解决方案:采用微电子技术, CPU对电压、电流的正弦波进行交流采样,根据功率因数的变化,当需要增加无功的时候,在电压过零点投入电容器;当需要减少无功的时候,在电流过零点切除电容器。“过零投切”技术减少了浪涌电流,以上问题也不存在了。 三、RS-485智能网络通讯(解决了常规功率因数控制器易损坏的问题) 目前市场上的功率因数控制器品种繁多,价格差距很大,从200元到3000元不等,质量也差距很大。控制器出现问题,整个系统瘫痪。在电力系统中,因为控制器损坏而导致整个系统退出运行的案例很多。

智能电容器规范简述

1、综述 智能电容器由无功补偿控制器、电源熔断式保护开关、过零投切机构和圆柱式铝壳干式或油蜡电力电容器集为一体的组合补偿装置。具有实现过零开通和过零关断的功能,保证开关导通期间无电能损耗、无浪涌电流对电容和电网冲击。具有温度保护和过压保护装置。 2、功能要求: ◆智能测控单元采用液晶或数码管显示,界面简单清晰。 ◆一体化,由熔断器开关,控制器,过零投切开关,电容器等器件集成。 ◆具有掉电保护功能,掉电数据不丢失。 ◆具有断电保护,开机自检功能。 ◆具有手动运行和自动运行两种投切模式。 ◆具有共补、分补、混合补偿控制方式。 ◆具有过零投切,无电弧、无涌流、响应快。 ◆具有自动寻优、循环投切、可实现8421编码投切功能。 ◆具有缺相保护:合闸状态缺相,立刻分断;分闸状态缺相,开关拒动。 ◆具有自放电特性:切除电网3分钟后,电容器端子间电压降到50V以下。 ◆可兼容DL645-2007规约和MODBUS-RTU协议,可实现远程监控。内置TCP/IP协议,支持各种有线、无线网络、光纤通信方式,具备RS232或RS485通讯接口,配置GPRS模块,数据抄录必须支持供电局现有GPRS后台管理软件系统(选配)。 ◆应具有电压畸变保护功能,有过电压、欠电压、欠电流、过温度、及过、欠补偿保护功能。 ◆应采用高性能干式圆柱形铝壳自愈式电力电容器,电容器容量投切衰减率应≤0.1%万次。 ◆应具有三相电流,三相电压,三相有功,无功,视在功率等电网参数的实时显示。 ◆应采用双重安全保护功能:二次保护装置和压力切断保护装置,达100%防爆功能,失效时表现为开路。 ◆具有上电后自检系统内各组电容器容量。

并联电容器补偿装置基础知识

并联电容器补偿装置基本知识 无功补偿容量计算的基本公式: Q=P (tg φ1——tg φ2) =P(1cos 11cos 12 212---??) tg φ1、tg φ2——补偿前、后的计算功率因数角的正切值 P ——有功负荷 Q ——需要补偿的无功容量 并联电容器组的组成 1.组架式并联电容器组:并联电容器、隔离开关(接地开关或隔离带接地)、放电线圈、串联电抗器、氧化锌避雷器、并联电容器专用熔断器、组架等。 2.集合式并联电容器组(无容量抽头):并联电容器、隔离开关(接地开关或隔离带接地)、放电线圈、串联电抗器、氧化锌避雷器、组架等。 并联电容器支路内串接串联电抗器的原因: 变电所中只装一组电容器时,一般合闸涌流不大,当母线短路容量不大于80倍电容器组容量时,涌流将不会超过10倍电容器组额定电流。可以不装限制涌流的串联电抗器。 由于现在系统中母线的短路容量普遍较大,且变电所内同时装设两组以上的并联电容器组的情况较多,并联电容器组投入运行时,所受到的合闸涌流值较大,因而,并联电容器组需串接串联电抗器。 串联电抗器的另一个主要作用是当系统中含有高次谐波时,装设并联电容器装置后,电容器回路的容性阻抗会将原有高次谐波含量放大,使其超过允许值,这时应在电容器回路中串接串联电抗器,以改变电容器回路的阻抗参数,限制谐波的过分放大。 串联电抗器电抗率的选择 对于纯粹用于限制涌流的目的,串联电抗器的电抗率可选择为(0.1~1)%即可。 对于用于限制高次谐波放大的串联电抗器。其感抗值的选择应使在可能产生的任何谐波下,均使电容器回路的总电抗为感性而不是容性,从而消除了谐振的可能。电抗器的感抗值按下列计算: X L =K 式中 X L ——串联电抗器的感抗,Ω; X C ——补偿电容器的工频容抗,Ω; K ——可靠系数,一般取1.2~1.5。 对于5次谐波而言,则 X L =(1.2~1.5)×=(0.048~0.06)X C 一般定为(0.045~0.06)X C =(4.5%~6%)X C 对于3次谐波而言,则 X L =(12%~13%)X C

开关电源中X电容和Y电容的定义及用途

交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G).在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容. 这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准, 以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命.它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高.一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA.因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472). 特别指出:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安检测机构的认证.Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识) 和耐压AC250V或AC275V字样.然而,其真正的直流耐压高达5000V以上. 必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用. 在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容.由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准.X电容同样也属于安全电容之一.根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电.安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原来额定工作电压的30%. 作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证.X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用. 通常,X 电容多选用纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容.这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小.普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高. 用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求. 安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 安规电容安全等级应用中允许的峰值脉冲电压过电压等级(IEC664) X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ X2 ≤2.5kV Ⅱ X3 ≤1.2kV I 安规电容安全等级绝缘类型额定电压范围 Y1 双重绝缘或加强绝缘≥ 250V Y2 基本绝缘或附加绝缘≥150V ≤250V Y3 基本绝缘或附加绝缘≥150V ≤250V Y4 基本绝缘或附加绝缘<150V X电容Y电容都是安全电容,区别是X电容接在输入线两端用来消除差模干扰,Y电容接在输入线和地线之间,用来消除共模干扰。 X电容---金属薄膜电容器;通常,X电容多选用耐纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。X电容采用塑封的方形高压CBB电容,CBB电容不但有更好的电气性能,而且与电源的输入端并联可以有效的减小高频脉冲对电源的影响。 Y电容---常采用高压瓷片的。Y型电容连接在相线与地线之间。为了不超过相关安全标准限定的地线允许泄漏值,这些电容的值大约在几nF。一般地,Y电容应连接到噪声干扰较大的导线上。Y1属于双绝缘Y电容,用于跨接一二次侧.Y2则属于基本单绝缘Y电容,用于跨接一次侧对地保护即FG线。

集合式电力电容器说明书

集合式电力电容器 说 明 书 无锡全心电力电容器有限公司 WUXI TRASING POWER CAPACITOR CO., LTD.

1 概述 1.1该集合式并联电容器主要用于10kV、35kV工频电力系统进行无功 补偿。以提高电网功率因数,减少线损,改善电压质量,充分发挥发电、供电设备的效率。由于该产品采用集合式结构,因而占地面积小,安装维护方便,可靠性高,运行费用省,特别是适用于大型变电站户外集中补偿及城市电网改造。 1.2该产品目前有BFMH、BAMH等2个系列。 1.2.1 该产品型号的代表意义如下: B□□H□-□-□W 户外式 相数 额定容量(千乏) 额定电压(千伏) 集合式 介质代号(M表示全膜介质) 浸渍剂代号(F表示苯基二甲苯基乙烷, A表示苄基甲苯) 并联电容器 1.2.2 示例:BAMH11/√3-8000-3W 表示:浸渍苄基甲苯,全膜介质的集合式并联电容器,额定 电压为11/√3kV,额定容量为8000kvar,三相,户外式。 1.3使用环境条件 1.3.1安装地点海拔高度不超过1000米。 注:用于海拔高于1000米地区的电容器,订货时请特别注明。 1.3.2 使用环境温度 a. 用苯基二甲苯基乙烷浸渍的产品:-25℃~+45℃; b. 用苄基甲苯浸渍的产品:-40℃~+45℃。 1.3.3抗震强度:水平方向0.25g,垂直方向0.125g。 1.3.4 周围不含有对金属有严重腐蚀气体或蒸汽,无导电尘埃,无剧 烈的机械振动。 2主要性能指标 2.1集合式并联电容器的主要参数和外形尺寸见附表1(10KV),图 1-4;附表2(35),图9-12。电容器的成套布置方式灵活多样,故仅提供部分典型布置形式以供参考,见图5-8和图13-15。图中

电容定义式得出的四种方法比较研究

电容定义式得出的四种方法比较研究 张洪明 北仑明港高级中学,浙江,宁波315800 摘要:本文介绍了四种方法得出电容器电容定义式的方法分别是类比法、电流传感器积分法、恒流源计时法和倍减法。 关键字:类比法传感器恒流源倍减法二分法 1.类比法得出电容定义式 教学时将电容器的带电量Q与水容器的水量V类比,电 量器两端电压U与水容器内水面的高度H类比,让不同横截 面积S的水容器内水面升高相同的高度H.。此时由于水容器 本身的横截面积S不同导致水面升高相同高度H所需要的水 量也不相同,既S=V/H升高单位高度的水面与由水容器的横 截面积大所需要的水量大。无论水容器是否装入水,容器横截 面积都不变,对于横截面不同的水容器V/H的比值都不相同, V/H比值可以反映水容器结构本身的性质。同样道理,C=Q/U,电容器无论是否带电其电容都不发生变化,对于同一个电容器,它的性质由电容器本身结构决定。C=Q/U反应的是不同电容器容纳电荷本领的物理量。也就是使得电容器升高相同的电压U所需要的电荷量Q 大的电容器的电容大,类似使得水容器升高相同的水水面高度H,横基面S大的容器需要的水量Q也大。所以电容器的电容C与水容器的横截面积S可以类比。 左侧的水容器相当于电源(横截面无限大,给右侧冲水时左侧液面高度几乎不变,H类似电动势)右侧水容器相当于电容器,当连通器打开,水流从左向右流动类似于给电容器充电,此时水流类似电流。由于左右的压力差?F=ρg?h随着右侧水面高度增大而减小,所以在连通器内部的水流速度也逐渐降低,当左右两侧高度相等时?F=ρg?h=0。电容器充电完毕以后,线路当中没有电流,同时电容器两端电压与电源电压相同(左右水面高度相等),同时,在电容器放电时,随着电量减少(类似水量V)其电压也逐渐降低,放电的电流强度也是逐渐减小的。 点评:应用此方法是由于实验器材限制,无法用实验的方法得出相应的结论时所采用的。类比的方法是我们帮助学生理解一些物理概念时所经常采取的方法,其理论基础就是心理学同化理论,可以将抽象的概念变的形象生动有助于学生理解一些物理概念。 2.电流传感器积分法得出电容定义式 电流传感器是测定电流强度的仪器它具有三个明显的优势就是:(1)可以实时测量出电流的大小和方向。(2)可以通过数据采集器与计算接连接直观的把电流随时间的变化规律I-t图像显示出来。(3)通过计算机可以迅速准确的获得数据和计算处实验数据(例如求斜率、求面积、求函数关系等等)。实验电路结构如 右图,实验原理如下,利用电流传感器得到电 容器充电与放电时电流随时间变化关系。利用 I-t图像所围成的面积代表电量Q,应用电脑 积分功能直接求出电容器所带电量,改变电量 和探究Q与U的关系。实验器材:电流传感 器(-2A到+2A)和数据采集器可以使用朗威数字化实验室器材和配套软件,笔记本电脑和投影仪。电阻箱取100Ω,电解电容器25V 2500μF,学生电源0-14V,单刀双掷开关S。

智能电容器

1.1.1 智能电容器及其应用 A1、产品概述 智能电容器是在低压电容器上,附加了无功控制器和复合开关,构成了三位一体的单台智能型电容器,分为共补型和分补型两大类。 产品执行标准:GB/T 22582-2008 功能特点: 1、自成体系: 单台电容器本身具有无功检测功能和电容自动投切功能。 2、使用方便: 共补型单台含有2个20kvar电容器,分补型单台含有3个10kvar电容器,通过 对单台智能电容器的合理并联组合,可形成不同容量和功能的成套自动补偿装 置。 3、配置灵活: 智能电容器可单台独立工作,可多台组网工作,还可通过外部控制器集中控制运 行(外部控制分为:①RS485串行通信控制;② +12V电平控制)。 4、长效工作: 智能控制器采用“过零投切”技术投切电容器,投入涌流限制在5倍I CN以下, 因此,电容投切无冲击,运行安全,使用寿命长。 5、运行安全: 智能电容器内部设计了完善的保护系统,具有过压、欠压、过流、超温、掉电、 缺相等保护功能,确保装置的安全运行。

A2、技术参数

A3、产品型号 A4、产品接线 《分补型》

《共补型》 A5、应用条件 应用于常规民用负荷,无冲击性负荷,非线性负荷(如:大功率节能灯、变频空调、变频洗衣机、电脑电视的开关电源、单相充电器等)的比重在总供电功率的25%以下,系统谐波含量在GB/T 14549的限值以下。 如:1、小区供电的箱变或配电室中; 2、连续稳定运行的电动机负荷,无变频调速或频繁启动设备的小型企业中。 王宏杰 2012.04.17 *********************

电容器的电容教案

电容器的电容教案 教学目标 一、知识目标 l .知道什么是电容器以及常用的电容器. 2.知道电场能的概念,知道电容器充电和放电时能量的变化. 3.理解电容器电容的概念及其定义C=U Q ,并能用来进行有关的计算. 4.知道平行板电容器的电容与哪些因素有关,有什么关系. 5.知道公式C=kd S πε4及其含义. 二、能力目标 1.进一步培养学生的实验观察、分析的能力. 2.提高学生综合运用知识的能力. 三、德育目标 渗透了事物的本质是自身的因素,即内因决定,不由外因决定的观点. 教学重点 电容的概念. 教学难点 电容的引入. 教学方法 类比法、实验探究法、讨论法. 教学用具 静电计、平行板电容器、铁架台、电介质板、电容器示教板(上装各种电容器)、电池组、导线(若干)、联等. 投影仪、投影片. 课时安排 l 课时 教学过程 [投影本节学习目标与学法指导] (一)学习目标 1.知道什么是电容器和电容器的功能. 2.理解电容是表征电容器容纳电荷本领的物理量. 3.会计算平行板电容器的电容. 4.知道常用的电容器有固定电容器和可变电容器两大类. (二)学法指导 1.仔细观察实验现象,通过实验了解电容器的特点. 2.类比理解电容器的电容. 3.结合知识点的联系分析判断实际问题. [学习目标完成过程] [引入] [实例引入] 教师出示电容器示教板(上装各种电容器). [提问]

大家是否认识这些电学元件? [引入] 虽然看起来形式各异,但这些电学元件都是电容器,它在电子仪器中有广泛的应用.本节来认识电容器及其相关问题: [板书]电容器的电容. 二、新课教学 (一)电容器 [实例探究] 教师出示一纸质电容器并将其拆开,请大家观察它的构造. [学生活动] 结合实物投影图示和教师点拨分析. [学生汇报观察结果] 该元件有两片锡箔(导体),中间是一层薄纸(绝缘) [引申]电容器的概念. 类似这样,任何两个彼此绝缘且又相隔很近的导体就构成一个电容器. [实例分析] 相邻两同学是否构成电容器? (构成,中间空气绝缘,人是导体且靠得近) 两个平行金属板夹上一层绝缘物质能否构成一个电容器? (构成,金属板导电是导体,这种电容器叫平行板电容器,其中的绝缘物质称之为电介质) [学生活动] 结合上面分析阅读课本相关内容再思考. [演示] 按图连接电路(注意电源电压不得超过电容器的最大耐压值). 当S接n和接6时,观察电流表指针的偏转情况. [现象] 当S接a时,电流表指针发生偏转. 当S接b时,电流表指针反向偏转. [CAI课件模拟上述过程] S接a时: S接b时: [学生活动] 观察现象,分析规律. [教师点拨学生汇报] 1.当电容器的两个极板与电源的两极相连时,电路中有电流通过,使电容器的两个极板带上异种电荷,这个过程叫充电. 2.当用导线把已经充电的电容器两极板连接起来时,导线中也有电流通过,最后使电容器的极板不带电,这一过程叫放电. [引申]由于放电的最终结果是两极板都不带电,说明原来两极板所带电荷量异性等

GMKP集合式电容器

GMKP集合式电容器及其使用 德国法兰克盖姆普能源控制(无锡)有限公司马丁 摘要:集合式电容器是目前高压无功补偿应用广泛的产品,具有占地面积小,安装维护方便,可靠性高,运行费用省的优势.本文论述了法兰克GMKP集合式电容器及特点及其使用,对相关用户选择电容器进行节能降耗具有指导意义, 关键词: 集合式电容器特点使用 概述 1.1集合式并联电容器主要用于10KV工频电力系统进行无功补偿。以提高电网功率因素, 减少线损,改善电压质量,充分发挥发电,供电设备的效率。由于该产品采用集合式结构,因而占地面积小,安装维护方便,可靠性高,运行费用省,特别是适用于大型变电站户外集中补偿及城市电网改造。 1.2该产品目前有GMKPBFMH、GMKPBAMH等2个系列。 1.2.1 该产品型号的代表意义如下: GMKPB □□H□-□-□ W * 有W为户外式,有*表示欧洲组合式 相数(3相或单相) 额定容量(千乏)600-30000KVAR. 额定电压(千伏),6-35KV. 集合式 介质代号(M表示全膜介质) 浸渍剂代号(F表示苯基二甲苯基乙烷,A表示 苄基甲苯) 法兰克设计系列及并联电容器 1.2.2 示例:GMKPBAMH11/√3-8000-3W 表示:浸渍苄基甲苯,法兰克全膜介质的集合式并联电容器,额定电压为11/√3KV,额定容量为8000KVAR,三相,户外式。 1.3 使用环境条件 1.3.1 安装地点海拔高度不超过1000米。 注:用于海拔高于1000米地区的电容器,订货时请特别注明。 1.3.2 使用环境温度 a.用苯基二甲苯基乙烷浸渍的产品:—25℃~+50℃; b.用苄基甲苯浸渍的产品: —40℃~+50℃。 1.3.3 抗震强度:水平方向0.25G,垂直方向0.125G。 1.3.4 周围不含有对金属有严重腐蚀气体或蒸汽, 无导电尘埃, 无剧烈的机械振动。

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