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。
处理故障供应电容模组电容器应在断开电容器的断路器,摆开断路器两则的阻隔开关,并对电容器组经放电电阻放电后进行。放电时先将接地线接地端接好,再用接地棒屡次对电容模组供应商电容器放电,直至无放电火花及放电声为止,然后将接地端固定好。两极短接,然后方着手拆卸和更换
供应电容模组电力电容器组在接通前应用兆欧表查看放电网络。接通和断开电容器组时,须考虑以下几点:(1)当汇流排(母线)上的电压超越1.1倍额外电压答应值时,禁止将电容器组接入电网。(2)在电容模组供应商电容器组自电网断开后1min内不得从头接入,但自动重复接入情况在外。
因为搬运办法不当,提拿瓷套管,致使其法兰焊接处产生裂缝,或在接线时紧固螺母用力过大,形成瓷套管焊接处损害以及产品制造过程中存在的一些缺陷,均可 能形成供应电容模组电容器呈现渗漏油现象。一起,因为电容器投入运转后温度改变剧烈,内部压力添加,则会使渗漏油现象更为严重。别的,因为长期运转后,或许形成电容 器外壳漆层剥落,铁皮锈蚀,也是形成运转中电容器渗漏油的一个原因。电容模组供应商电容器渗漏油的结果是使浸渍剂削减,元件上部容易受潮并击穿使电容器损坏,因而须及时进行修理。
此外,假如超过额定电压 1.5 倍的反向电压被加在供应电容模组电容上时,会引起电容内部化学反应的产生。假如这种电压继续满足长的时间, 电容会产生爆炸,或许随着电容内部压力的释放电解液会流出。为了防止这种风险,使用者有必要给每个电容并联一个二极管。 在特定应用中电容的抗浪涌才能也是调查电容的重要指标。实际上,对电容模组供应商电解电容而言,答应接受的最da浪涌电压是 VnDC 的 1.15 或 1.2 倍(更好的电解电容)。
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。