小库说: 相信大家选择滤波电容器原因都只有一个,就是想抵抗谐波,谐波如果大的话可以降低电网电压,增加电路损耗,浪费电网容量。那么滤波电容器真的可以抗谐波吗? 其实一般的滤波电容器是不足以抗谐波的,谐波会使电容器介质损耗增加、发热、寿命缩短,吸收谐波后会导致电容器过电流,使熔丝熔断,电容器与电网电感形成串联谐振时,将谐波放大,甚至烧毁电容器。 滤波电容器之所以能够抗谐波,其实是与材质选用,生产工艺,技术条件,容量精确性和稳定性很大的关系。 而库克库伯的滤波电容器之所以对谐波是具有非常强的耐冲击性,其在材质、工艺、技术条件上都是严格按照抗谐波技术所定制的,从而阻止来自电网的干扰,抵抗谐波电流对电网的污染。 库克库伯致力于改善电力系统运行性能,提升电能效率,提高电网质量,库克库伯电力电容器规避庞大笨重结构模式,新产品体
小库说: 其实大家选择滤波电容器原因都只有一个,就是想抵抗谐波,谐波如果大的话可以降低电网电压,增加电路损耗,浪费电网容量。那么滤波电容器真的可以抗谐波吗? 其实一般的滤波电容器是不足以抗谐波的,谐波会使电容器介质损耗增加、发热、寿命缩短,吸收谐波后会导致电容器过电流,使熔丝熔断,电容器与电网电感形成串联谐振时,将谐波放大,甚至烧毁电容器。 滤波电容器之所以能够抗谐波,其实是与材质选用,生产工艺,技术条件,容量精确性和稳定性很大的关系。 而库克库伯的滤波电容器之所以对谐波是具有非常强的耐冲击性,其在材质、工艺、技术条件上都是严格按照抗谐波技术所定制的,从而阻止来自电网的干扰,抵抗谐波电流对电网的污染。 赶紧对比一下自己用的电力电容器是否可以抗谐波吧,有问题直接咨询小库或者(您也可以登录库克库伯公司网站“www.c
谐波电流一旦被电容器放大并迭加在电容的基波电流上,这将使流过电容器电流的有效值增加,电力电容器会由于谐波电流引起附加绝缘介质损耗加大、温度升高,加快电容器绝缘老化,甚至引起过热使电容器损坏。 此外,谐波电流被放大引发的谐波电压增大一旦迭加在电容器的基波电压上,同样会使电容器电压有效值增大,并且电压峰值也会大增加,造成电容器发生局部放电不能熄灭,这也是电容器损坏的一个主要原因。 由于电容器对谐波电流的放大作用,它不仅危害电容器本身,而且会危及电网中的其它电气设备,严重时会造成电气设备损坏,甚至破坏电网的正常运行,因此,必须要解决好电容器对谐波电流的放大问题,加强谐波的抑制与防范。
写的很不错,对于低压静态补偿设备的理解和选型有很大的帮助
我遇到个需要改造的现场,0.63kV供电系统,峰值触发的谐波治理设备,电容器电压选择0.86kV,目前出现的问题是电容器失容严重,我分析原因是电容器过压,请问还有新的观点没 ?
小库说: 当电网存在谐波时,投入电力电容器后其端电压增大,通过电力电容器的电流增加得更大,使电力电容器损耗功率增加。对于膜纸复合介质电力电容器,虽然允许有谐波时的损耗功率为无谐波时损耗功率的1.38倍;对于全膜电力电容器允许有谐波时的损耗功率为无谐波时的1.43倍,但如果谐波含量较高,超出电力电容器允许条件,就会使电力电容器过电流和过负荷,损耗功率超过上述值,使电力电容器异常发热,在电场和温度的作用下绝缘介质会加速老化。尤其是电力电容器投入在电压已经畸变的电网中时,还可能使电网的谐波加剧,即产生谐波扩大现象。另外,谐波的存在往往使电压呈现尖顶波形,尖顶电压波易在介质中诱发局部放电,且由于电压变化率大,局部放电强度大,对绝缘介质更能起到加速老化的作用,从而缩短电力电容器的使用寿命。一般来说,电压每升高10%,电力电容器的寿命就要缩短1/2左右。再者,在谐波严重的情况下,还会使电力电容器鼓肚、击
现做个电气化铁路电容补偿的工程,设计图纸上电容器规格型号为BAM-8.4KV-100kvar,实际厂家到货型号为AAM-8.4KV-4.51uF,我计算了一下100Kvar电压为8.4KV的电容器容量的却为4.51微法,可BAM为并联电容器型号,而AAM为滤波电容器型号,请问并联电容器与滤波电容器的区别,那样电容器更适合电气化铁路
本帖最后由 fitman 于 2013-2-25 14:09 编辑 本人从事这种行业已经十多年,发现论坛中关心无功补偿、电容器、谐波等问题的朋友们还是比较多的。最近比较空闲,决定开贴与大家一起探讨相关问题,有兴趣的可回贴提问。提问的请注意几点:1、问题不论深浅,都可提出,但必须是经过思考和查找后还不清楚答案的;2、问题的提出必须明确,太广泛是很难回答的;3、涉及产品质量的请不要点出厂家名字;4、因本人时间或学识探讨不了的问题请大家见谅,不要人身攻击。为加强与大家的探讨,不定期写一些小短文,欢迎大家讨论:1、关于电容无功补偿装置输出容量计算的探讨(56楼)2、也来谈谈什么是无功?(62楼)3、关于无功概念的浅析。(81楼)4、浅析补偿装置引起谐振的现象。(91楼)5、图形说明不同负荷的电流、电压、有功、无功的关系(94楼)6、工厂柴油发电机组出线端有否必要进行无功集中补偿?(96楼)7、补偿或滤波装置一次
各位好!最近有以下问题,变电所的两台电容器柜,全部电容发生爆炸或者内部融化,电容器厂家来测量说谐波大,厂家只测量电流谐波,说电流谐波对电容器伤害大。本人认为有欺骗的嫌疑。所以请教各位。谁能从国家标准,计算方法的方面阐述明白?电流谐波对电容器的作用和伤害谢谢!
1电容器投切测试 按照站内电容器运行规定,对电容器进行投切实验,测试投切前后 10kV 母线谐波电压和变压器主开关谐波电流,得到的参数如下:电容器投运前,10KV侧母线有功功率为2528KW,无功功率为1946Kvar,电压有效值为6.04KV,电流有效值为0.485KA,电压总畸变率为0.51%,电流总畸变率为1.21%,总谐波电压有效值为30.7V,总谐波电流有效值为5.87A;电容器投运后,各对应参数分别为有功功率为2580KW,无功功率为-504Kvar,电压有效值为6.266KV,电流有效值为0.419KA,电压总畸变率为1.09%,电流总畸变率为4.18%,总谐波电压有效值为68.2V,总谐波电流有效值为17.5A。对监测得到的这些数据进行分析,可见,电容器投运后,电压总畸变率增加了 113.7%,电流
近期与电器工程工作者讨论谐波治理问题,有提问问题如下: 已知谐波治理数据(详见附表) 变压器容量1000kva,怎样转换为电抗器(电容器)分配比例及补偿容量?恳请高手赐教!希望大家共享高手指点!也可电子邮件 :rzls@163.com qq:528608
请教一问题,希望得到指点: 有批电容出现了问题,估计是系统问题,下面是一些相关参数情况 规格:电容选用单台30KVAR 额定电压等级为0.4KV 投运时间:2005年6月至今 约5个月时间 工程使用地点:电缆厂(生产电缆电动机很多,共三台箱变,变压器容量800KVA/台,每台箱变补偿容量为360KVAR) 其他参数:接触器和熔断器都是选用的80A,0.4KV母线电压大概在390v~410v之间波动 电容ABC三相电流都在43A左右 出现故障:接触器已坏过几只并更换。熔断器已烧坏一只。现3#箱变电容出现两台鼓包现象,1#箱变出现一台鼓包,一台防爆装置动作情况(2#箱变负载最轻 未出现过任何异常现象) 象此类情况,采用什么样的处理方案最佳呢
q=1.732*u*i到底怎么计算?电容值是一定的,i=u/r,是不是系统电压越高,输出电流越大,那输出容量也究越大了,也就是说,电容器输出无功的大小、电流大小是由电压决定的啊 ?
我公司有一台250KW 6.6KV电动机,有就地补偿电容器,昨天A相高压保险熔断,检查发现A相电容器鼓了,并且有漏油现象,B、C相电容器外观良好,但是为了彻底检查本人想再确认B、C相电容是否有故障,但是由于本人是新手,不知道怎样确认,请大家指教?
自愈式无功补偿电容器是不是比普通的电容器要贵很多?作为无功补偿,它的优势是什么?劣势又是什么?哪个品牌的电容器比较好?价格大约是多少?望知情者帮忙解答下
老是看见各个单位的低压电容器鼓肚,漏油,爆炸。。。。。。心里有点为这些单位叫屈。设计单位只是设计的功率补偿够了就可以,而且只采用纯电容补偿,因此问题就出在这里。纯电容几乎100%引起谐波电流的放大,不信大家可以请专业的谐波治理公司进行谐波检测!所以在设计电压补偿的时候考虑串5%到7%的低压电抗器!至于补偿容量很好算,由有功、无功、现在功率因数,及目标功率因数就可以算出,因为补偿的只是无功,因此算需补偿容量时,有功是默认不变的。相信大家这个会算吧!~~电容器,电抗器的参数怎么确定,这个请大家咨询专业的公司!这个不要相信电容器厂家直推不串电抗器的那种!要相信串电抗器的,哪怕是普通的6%串抗。那也是有明显效果的!电容器推荐在450V以上的电容器!如果是400V的电容器他也串电抗器,一种是专业的设计,一种就是忽悠你钱的,99%是忽悠你的钱!价格差异在电抗器上,对于设备运行安全和维护来说,那几万块其实不算什么!
本帖最后由 lyh12312 于 2013-8-26 11:04 编辑 工地有一台800KVA 10kv/400v的干式变压器。计量点在高压侧。采用兰吉尔E650电表。CT变比为75/,PT变比为100/1,因为刚开工,变压器基本上都是空载运行。造成功率因数很低。手动在低压侧投入一组30KVAR电容来补偿变压器的无功损耗。但投入后发现。电表计算的无功反而更多。由此计算的功率因素反而更低了。这是什么原因呀。请教大家。补充一点。功率因数我是通过电表计算出来。采用的是当前正向无功来计算的。
图中为什么要把两个电容逆串联,这样两个电容器逆串联的电容是多少,怎么计算呢?有什么作用?
用数字万用表检查,将数字万用表拨到合适的电阻档,红表笔和黑表笔分别接触被测电容器的两极。这时,显示值将从000开始逐渐增加,直到显示溢符号“1”。如果始终显示000,说明电容器内部短路。如果始终显示溢出,可能是电容器内部极间开路,也可能是选择的电阻档不合适。为了能从显示屏上看到电容器的充电过程,对不同容量的电容器应选择不同的电阻档位。选择电阻档的原则是:电容器较大时,应选用低阻档;电容器容量较小时,应选用高阻档。如果用低阻档检查小容量电容器,由于充电时间很短,会一直显示溢出,看不到变化过程,从而很容易误判为电容器已开路。如果用高阻档检查大容量电容器,由于充电过程很缓慢,测量时间需要较和长。对于0.1~1000uF以上的电容器可按下表选择电阻档(表中的充电时间指显示档从000变化到溢出所需的时间)。 电容器击穿或开路后,不能修理,只能更换同型号的新电容器。为便于修理时选用,下表列出电容器的容量与压缩机电动机输出功率
在电子线路中,电容用来通过交流而阻隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。小容量的电容,通常在高频电路中使用,如收音机、发射机和振荡 器中。大容量的电容往往是作滤波和存储电荷用。而且还有一个特点,一般1μF以上的电容均为电解电容,而1μF以下的电容多为瓷片电容,当然也有其他的, 比如独石电容、涤纶电容、小容量的云母电容等。电解电容有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个电极,作为正(+)、负(-)极,与其它电容器不同,它们 在电路中的极性不能接错,而其他电容则没有极性。 把电容器的两个电极分别接在电源的正、负极上,过一会儿即使把电源断开,两个引脚间仍然 会有残留电压(学了以后的教程,可以用万用表观察),我们说电容器储存了电荷。电容器极板间建立起电压,积蓄起电能,这个过程称为电容器的充电。充好电的 电容器两端有一定的电压。电容器储存的电荷向电路释放的过程,称为电容器的放电。 举一个现实生活中的例子,我们看到市售的整流电源在拔下 插头后,上面的发光二极管还会继续亮一会儿,然后逐渐熄灭,就是因为里面的电容事先存储了电能,然后释放。