讨论问题必须从本质上出发。首先,可能都知道电容对直流是起隔离作用的,而电感器的作用则相反。所有的都是基于基础原理的。那这时,电容就有了最常见的两个作用。一是用于极间隔离直流,有人也叫作耦合电容,因为它隔离了直流,但要通过交流信号。直流的通路局限在几级间,这样做才能够简化工作点很复杂的计算,二是滤波。基本上就是这两种。作为耦合,对电容的数值要求不严,只要其阻抗不要太大,从而对信号衰减过大即可。但对于后者,就要求从滤波器的方面出发来考虑,比如输入端的电源滤波,既要求滤除低频(如有工频引起的)噪声,又要滤除高频噪声,故就需要同时使用大电容和小电容。有人会说,有了大电容,还要小的干什么?这是因为大的电容,由于极板和引脚端大,导致电感也大,故对高频不起作用。而小电容则刚好相反。巨细据此能确定电容量。而对于耐压,任何一个时间里都一定要满足,否则,就会爆炸,即使对于非电解电容,有时不爆炸,其性能也有所下降。

  断路器及漏电保护设施、接触器、热继电器等电气保护元件过热,失灵,误动作,接地保护装置功能失常;

  某变电站分两期工程建设,一期和二期在35kV母线Mvar并联电容器成套装置。

  那么在实际的设计中,我们常常会有疑问,我怎么知道电容的SFR是多少?就算我知道SFR值,我如何选取不同SFR值的电容值呢?是选取一个电容还是两个电容?

  再如,初始电压为E的电容C通过R放电,V0=E,V1=0,故放到t时刻电容上的电压为:

  如果采样CT安装在电网侧时,也需要在有源滤波柜内再安装一套CT,与电网侧的CT做减法运算,得到负荷的电流。

  设V0为电容上的初始电压值;V1为电容最终可充到或放到的电压值;Vt为t时刻电容上的电压值。则:

  由以上结果能得出,SMD型的多层陶瓷电容器在较宽的频率范围内阻抗都很低,也最适于高频用途。

  电容对地滤波,需要一个较小的电容并联对地,对高频信号提供了一个对地通路。

  E是一个电压源的幅度,通过一个开关的闭合,形成一个阶跃信号并通过电阻R对电容C进行充电。E也可以是一个幅度从0V低电平变化到高电平幅度的连续脉冲信号的高电平幅度。电容两端电压Vc随时间的变化规律为充电公式

  所以很多时候电容没有起到应有的作用。以及在某些情况下,电容串联使用(由于走线长,ESL增大),增大的ESL还会与其他电路产生谐振,出现不必要的干扰。在实际应用的时候,常常看到,当电路中一定需要一个大容量的电容的时候,通常会用几个小一点的电容并联。因为,这样会使总寄生电感减小。

  考虑到要预量,上述计算值留一定的余需放大1.3倍左右,作为最终谐波容量比较合适。

  对于改造项目,建议先进行电能质量测试后,再根据测试结果选定谐波治理的容量和安装方案。

  普通无功补偿绝对没消谐功能,滤除谐波最经济的方法就是使用滤波补偿装置来实现无功补偿与滤除谐波的双功能。

  当系统母线上存在谐波时,通常在电容器组支路上串联电抗器组成无源滤波器。通过调整串联电抗率将滤波器调谐在某个特定谐波频率,利用电容和电抗在该谐波频率发生串联谐振以吸收谐波。根据上面分析不难得知电容器支路和系统电感有几率发生并联谐振,故在设计滤波器时要避免发生并联谐振使电压放大造成对电容器的损害。

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