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意思是指电阻接入制动单元和从制动单元短接出来,电阻的投切由控制装置控制和安全链共同控制。电容器投切 电容器投入时会产生的涌流,涌流的大小与线路阻抗有关,与电容器投入时电容器与电源间的电压差有关。
这里的“投切”是指将电容器补偿装置接入到被补偿系统中去,或将电容器补偿装置从被补偿系统中断开的行为或过程。投切方式——将电容器补偿装置接入到被补偿系统中去的方式。
①手动投入:投隔离开关→将二次控制开关至手动位置依次投入各组电容器。②手动切除:将二次控制开关至手动位置依次切除各组电容→切出隔离开关。
“投切”通俗理解就是投入(接通)和切(断开)除电容器组。如果专业点解释,我赞成楼上说的。所谓投切装置就是用来实现投入和切除功能的装置。也就是通常所说的功率因数控制器。
投入门限指的是在无功补偿控制器中,设定的投入电容的门限值,比如0.95,当实际功率因数小于0.95这个数值时,控制器就要投入一组电容,还不足0.95时还要再次投入电容,直至达到或大于0.95,所以这个0.95就叫投入门限。
1、调整分接开关应该不算很难的,需要打开分接开关的盖子,上面应有相关的刻度指示。但这工作到涉及高压设备,没有经验的人最好不要自行处理,一定要找有经验的人处理。
2、功能是节电。根据电路功率因数的大小,自动将电容器投入或切除,可以减少电业部门的罚款。
3、并联补偿指并联电容器、调相机和静止补偿器。
理解成电压过零时,电流最大,电流过零时,电压最高。切断最不利。
并联电容器开断时产生的过电压是由于断路器的重燃造成的。在35kV系统中,SF6断路器的重燃率要低于真空断路器,在选用投切电容器组的断路器时,可优先选用SF6断路器。
kV这两种都可以用,一般真空断路器投切单组电容器组可以达到800A, 背对背可以达到400A 用SF6的话可能更可靠点。
kv真空断路器问题一:过电压保护 由于10kv真空断路器开断电流较小是开断空载变压器励磁电流等小感性电流时,因此往往会出现截流而产生截流过电压,并且截流值越大产生的过电压越高。
容载过电压 真空断路器在开断容性负载方面比其它类型的断路器有较好性能,但是在投切电力电容器组时,由于真空断路器间隙弧后介质恢复强度不够稳定和直流耐压水平降低,可能发生击穿,从而出现过电压。
区别就是电容器接触器的辅助触点串接了一定阻值的电阻后再和主触点并联,这些辅助触点在主触点之前闭合,并在主触点闭合到一定程度时断开。这种接触器能够有效降低浪涌冲击对电容的影响。以延长电容器的使用寿命。
电容切换接触器是由交流接触器派生出来的产品,同其他接触器不同之处:主要适用于交流50HZ、电压500V以下的电力系统中,供低压无功补偿设备投入或低压并联电容器切除之用。
投切电容器的接触器与普通的接触器的区别是有的,首先投切电容器的接触器底部《也就是装线圈的地方》是陶瓷的有效的防止燃烧问题,其次投切电容器的接触器加有电阻丝,可以消除诣波。
1、浪涌电压的产生原因有两个,一个是雷电,另一个是电网上的大型负荷接通或断开(包括补偿电容的投切)时产生的。(1)雷电是自然界发生的极为强烈的电磁暂态过程。主要通过两个个渠道对电力自动化设备产生影响。
2、在开机上电的瞬间,与负载并联的滤波电容,电容电压不能突变,因此会产生一个很大的浪涌电流,这个电流就是我们常说的开机浪涌电流。
3、供电系统浪涌的来源分为外部(雷电原因)和内部(电气设备启停和故障等)。 雷电电涌过电压雷击引起的电涌危害最大,在雷击放电时,以雷击为中心5~2KM范围内,都可能产生危险的过电压。
4、滤波电路中有滤波电容。电容充电时电容所在的回路里有很大的开机冲击电流,这就是浪涌电流,放电时也一样。
1、电容器第一次合间投运瞬间,电容器处于未充电状态,其流入电容器的电流,只受其回路阻抗的限制。由于该时回路状态接近于短路,回路的阻抗很小,因此将产生很大的冲击合闸涌流流入电容器。涌流最大值发生在合闸瞬间。
2、理解有问题。电路中,相同环境的电路中,电压或电流对元器件的冲击是一样的,因为电容的充放电特性,决定了在电路接通瞬间,电源要为电容充电,所以需要的电流比较大(尤其是大容量的电解电容)。
3、一般来说还是用熔断器进行保护比较好。电容在投切的瞬间会有较大电流的冲击,一般叫“涌流”,用断路器的话很容易产生跳闸的误动作。而且熔断器本身的反时限特性非常适合作为电容器的保护。
4、电容器投入系统时,由于电容器两个极板上没有电荷,所以瞬间相当于短路,充电电流呈指数衰减,(这个电流变化被称为“浪涌”)直至电容器极板电压与电源电压相等。电容器切出系统时不会形成明显的浪涌。
5、您好:您描述的情况分析:1)由于接触器投切电容器投冲击切电流很大,造成线路与接触器或者电容接触不良或者导线截面小造成长期过热。
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