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。
除了供应电容模组电解电容之外,其他电容没有正负极之分。电解电容的负极一侧有一串“-”号标志,正极没有;别的一种办法是:如果没有剪脚,则引脚较长的一端为正极,较短的为负极。电解电容外面有一条很粗的白线,白线里边有一行负号,那儿的一级便是负极。另一边便是正极。用表测时,按容量选档位。4700pf左右用10k档容量再小用表就很难测了。办法是两表笔分别触摸两电极,每次测时先把电容模组供应商电容器放电。电阻大的那次黑笔接的那一极是正极。
供应电容模组金属化薄膜电容便是在聚酯薄膜的外表蒸镀一层金属膜代替金属箔做为电极,因为金属化膜层的厚度远小于金属箔的厚度,因而卷绕后体积也比金属箔式电容体积小许多。金属化膜电容的最da长处是“自愈”特性。所谓自愈特性便是假设薄膜介质因为在某点存在缺陷以及在过电压效果下呈现击穿短路,而击穿点的金属化层可在电弧效果下瞬间熔化蒸发而构成一个很小的无金属区,使电容的两个极片从头彼此绝缘而仍能持续作业,因而极大进步了电容模组供应商电容器作业的可靠性。
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。