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薄膜电容器运用常见故障和解决方案

本站为您提供的薄膜电容器使用常见故障和解决方案,一只良好性能的薄膜电容器在接通电源的瞬间,万用表的表针应有较大摆幅;薄膜电容器容量越大,其表针的摆幅也越大,摆动后,表针能逐渐返回零位。假如电容器在电源接通的瞬间,万用表的指针不摆动,则说明电容器失效或断路;若表针一直指示电源电压而不作摆动,表明电容器已被击穿短路;若表针摆动正常,但不返回零位,说明电容器有漏电流现象。

薄膜电容器因为具有许多优秀的特性,无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应广大),并且介质丢失很小。因而薄膜电容器被很多运用在模仿电路上。薄膜电容器的电流作业是很有规则的,而在运用薄膜电容器的时分咱们会发现电流呈现不正常的状况,这个时分咱们该怎么处置这个问题呢。

薄膜电容器简单呈现的毛病

薄膜电容器类似于制作铝电解电容器的办法制作并极化,但是它们的储藏时刻不受约束,可长时刻在无直流极性条件下作业。瞬时反电压一般不会损坏电容器,而铝电解电容是不同的。

实践运用中并不一定总有直流偏置电压。非极性钽电容器也能制作,但价格较贵,并且储藏后不一定用。假设两个相同的钽电容器背靠背后串联,就能够得到非极性电容。总的电容量为每个串联电容的一半,即C/2。

一只杰出功能的薄膜电容器在接通电源的瞬间,万用表的表针应有较大摆幅;薄膜电容器容量越大,其表针的摆幅也越大,摇摆后,表针能逐步回来零位。假设电容器在电源接通的瞬间,万用表的指针不摇摆,则阐明电容器失效或断路;若表针一向指示电源电压而不作摇摆,标明电容器已被击穿短路;若表针摇摆正常,但不回来零位,阐明电容器有漏电流现象。

一、规模内电流选用不妥

规模内电流选用不妥,发作较多的方位是直流保持和简谐振动部份。本质需求的电流值假设比薄膜电容器答应经过的电流值大,则会构成薄膜电容发热影响,久远高温作业,引起薄膜电容运用年限大大下降,严峻的或许迸裂乃至是着火焚烧。在装备实验中,答应经过专属的电流探头或别的办法,丈量一下本质需求的峰值电流,继而调集电容器的参数。可经过装备在功率退化检验中,勘察一下薄膜电容的温升,根据薄膜电容的温升答应参数来判定薄膜电容器的采选是否合适。

二、导线衔接办法不妥

导线衔接办法不妥,要害发作在薄膜电容多只并联电路运用中。因为接线办法,走线距离不平等原因,引起每个并联的薄膜电容在电子回路中分流不相同。表现在多个并联的薄膜电容,每个的温升都不相同。部分方位的薄膜电容温升太高,发作炸毁的意外。所以,必要对薄膜电容的并联行使进行恰当的布线和衔接,尽或许要做到均匀,提高薄膜电容的运用年限。

三、超出规则的规模电压

超出规则的规模电压,发作最多的方面是简谐振动部分。开发人员应当按照装备的运用功率,输入电压,电路拓扑,负荷磁导率,电子回路Q因子等参数当作归纳考虑后作开端计划。比及样机开端到达条件后,本质勘察一下装备在输出功率期间,薄膜电容器两头的电峰值,串联谐振等参数,进一步判别所选用的薄膜电容器类型和参数是否精确。

翰墨电容器毛病及处理方案案列剖析

我曾经在400V开关空运用了PGJ1-5型无功功率补偿屏,屏内装有BCMJ型并联电容器10只,每只额外输出16kVar, 额外电压0. 4kV, 额外电流25A, 温度类別-25C/45C接法。对这两次事端原因作了仔细的剖析和完全的处理。

毛病原因

环境温度高

本无功功率补偿屏设备于400V开关空内,室内共有8台开关柜,而面积仪30m2,其对面是SZ7-800kVA 35kV/0.4变压器室,全体通风条件差,酷热的交天开关室内温度高达48C以k,由此可见环境温度过高是引起电容爆破的原因之逐个。 补偿屏应移至单一通风控制室,并应在电容器外党上贴示蜡片(示温片),值班人员能够从显现的温度来问接地监督电容介质温度。

电压极不安稳

咱们从公式QC=2π fCV2中能够看出:电容器的无功容量与电压的平方成正比。当电压下降时,电容器的无功容輦将按电乐的平方成正比地相应削减,即电容器的容量得不到充分利用。当运转电压升高时会使电容器的温升添加,乃至使电容器的热T衡损坏而引起电容器爆破。因而因标规则:电容器答应在1.1倍额外电压下长时刻运转,但每24h内涵1.15倍额外电压下运转的时刻不得超越30min.

薄膜电容器运用常见毛病和处理方案

压极不安稳,电压动摇规模为0. 9Ue – 1.15Ue (Ue为额外电压400V),谷期用电时常在450V左右,运转时刻长达Th,这是形成电容爆破烧坏原因之二。因SZ7-800kVA电源变乐器是有载调压变乐器,要处理这-问题只须设置逐个台 KYT-2型有载调压控制器,出资不到逐个千元就能够将电压一直控制为额外电压

薄膜电容器运用常见毛病和处理方案

谐波电流的存在

选用了大功率可探吐整流器作为反转密的直流电源与补偿屏并联运转。因为接入电网运转的可控硅设备,客观|:起到了逐个个高次谐波发作器的效果,会引起电路电压及电流的波形畸变。谐波电流的存在常使电容器发作反常的响声,严峻时引起电容器胀大,这是引起电容器保炸的原因之三。发作这种状况的首要原因是: ( 1)高次谐波电流叠加于基波电流,使电容器总电流增大: (2)某一高次谐波在体系感抗和电容器容抗之间引起并联谐振,使流入电容器的电流成信增加: (3)电容器内部对某一高次谐波发作部分串联谐振,然后引起过负荷。

处理办法

为了避免这些状况发作,能够在补偿电容器组的每相内串按一个空心电抗器来约束电流。使电容电路的组成电抗关于高次谐波而言,变为理性电抗。在高次谐被中,3次谐波因变压器的△连按而被短路,因而这是针对5次以1:谐波的办法。若挑选串联电抗器的电抗使5次谐波谐振时,则5次谐波被短路,对5饮谐铍以上:的高次谐波,因电容回路变为电理性,所以波形被改进,然后根木上:消除了发作谐振的或许。防谐振串联空心电抗器的电抗能够经过核算得出:

即XL》49%XC

式中: L一-串联电抗器的电感, H:

C一补偿电容器的容量,F:

XL一-串联电抗器的感抗,Q:

XC逐个 补偿电容器的容抗, 0。

薄膜电容器运用常见毛病和处理方案

由此可知,串联电抗器的电抗约为容抗的4%以上:即可。因考虑到体系频率偏低,呈现$故时电容器容量削减,实践上:选用感抗为5%~ 6%XC。

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