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1、首先电容柜在工作于高压环境下,高压更容易出现不平衡的现象;高压电网中更容易叠加干扰电压,如雷电等因素。
2、)补偿过电流。电容器运行中,应维持在额定电流下工作,但由于运行电压的升高和电流电压波形的畸变,会引起电容器的电流过大,当电流增大到额定电流的3 倍时,应将电容器退出运行。
3、这种情况多发生在安装调试阶段或者更换控制器产品后也会出现这种现象。(2)专前电网电压值低下控制器设置的过电压门限,我们控制器在出厂过压设置为430V。控制器显示为当前电网电压值,而不是功率因数。
4、电容器投入时会产生5倍以上的涌流,除非加入更大的电抗器,涌流有可能会造成速断保护的动作。
5、您好:按您所说的情况,应该是无功补偿柜处于自动补偿状态,这是正常的,有电流时说明电容器已经投入,没电流时说明电容器已经退出。
电容不接地,但是如果是金属外壳则外壳需要接地,金属外壳的电容通常有专门的接地引脚。
kV电容器中性点(星形接法时有),不应该接地。若系统单相接地,而电容器中性点接地,会增加接地电流。三相一体式电容器应该是三角形接法的,不存在中性点接不接地的问题。
千伏补偿电容外壳不可以接地。由于高压电容器一般接在35kV级别的电网,是不接地系统,电容器组的中性点是不能接地的。
1、高压侧采用角接法时,线径相对较小,但匝数较多。低压侧一般采用Y接法的,因普通用电是三相四线制,只有此制式才能提供三相380V,单相220V电压供电的。低压侧采用角接法只能提供380V供电,不能提供220V单相电源供电的。
2、如果变压器都是星型接线绕组,那么这个电流会反馈到变压器高压电源侧,影响电源的质量,而这个电流形成的磁通会由于变压器没有三次谐波磁通回路,造成变压器外壳发热等等。
3、从制造角度来讲,星型接线的每相线圈承受的是相电压,而角接的每相线圈承受的是线电压,相电压低,有利于制造,并降低成本。但对于10千伏电压,由于电压不是那么高,相与线电压的绝缘造价相差不大。
4、你的电机应该功率不是很大吧,也就是说电流不是很大,所以一般都有星型接法,大功率的电机一般都用三角形接法,星型接的话中性点不必接地的,和低压400V三千瓦以下的电机是一样的。
5、三角形接法中,线电压等于相电压而线电流等于相电流的√3倍),因此电机绕组所承受的电压相对较低。在高压电机中,电流往往较小,而对电机的绝缘等级要求较高,因此采用星形接法电机的绝缘较好处理,也更经济些。
6、而采用星形接线时,同样的故障,流经故障电容器的电流就小多了,只有同相并联电容器的涌放电流,而另外两相对其无影响,系统的注入的工频电流由于受另外两相的限制,最大也只是电容器组额定电流的3倍。
作用:用于稳定磁控管电流的无自愈性能的电力电容器。微波炉内高压电容有以下性质:额定电压高。微波炉用电容器的额定电压一般在2kv~3kv之间,这明显高于其它同类元件。
高压电容还有提高微波设备电路效率的作用。因为漏磁变压器工作是存在滞后的漏感电流,效率较低,有了高压电容后,其超前的电容电流会对滞后的漏感电流起到补偿作用,因而能使电路的功率因素得以提高、效率上升。
内部含有放电电阻,这是为电容器在切断运行电压后放掉其中大量电荷而设立的,因此具有阻值高、与电容器并联等特点。
高压变压器的一端和磁控管阳极是接地的,不会导致触电,即使不接地,变压器初次级隔离良好时人也不会触电,因为高压变压器的次级对地是浮动的,不会对地放电,就是说次级两端才有电位差,对地是没有电位差的。
微波炉的高压电容作用是倍压作用,通过它能将变压器输出的2200左右的电压变为三千六七左右。因为高压所以耐压要高,容量不一样,输出的电压就不同,最后体现的功率也不同。
1、借助熔断器来切除短路故障。高压熔断器:电压互感器和电流互感器:二者合称为仪用互感器,简称为互感器。高压断路器:并联电容器:避雷器:直流电源装置:配电、控制和保护屏。
2、过电流、欠电压、失压、短路等保护,参数设定需接用户方要求和当地供电局的要求来设定。低压电容器投、切接功率因数控制器说明书设置就好啦。一定要注意电容器切离后需等一分钟以上才可再次投入。
3、低压补偿装置一般不设有保护,只要做接地保护就可以了 高压无功补偿设备的保护基本可以分为三种:不平衡电压保护、不平衡电流保护、差动保护。
4、产品采用分布式保护测控装置,可集中组屏或分散安装,也可根据用户需要任意改变配置,以满足不同方案要求。
5、其二次绕组一般接成开口三角或者相电压差动,从而对电容器组的内部故障提供保护。放电线圈用于电力系统中与高压并联电容器连接,使电容器组从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放。
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