絕緣電阻
理想的電容器,在其上加有直流電壓時,應沒有電流流過電容器,而實際上存在有微小的漏電流。直流電壓除以漏電流的值,即為電容器的絕緣電阻。其典型值為100 MΩ到10000MΩ。有時會看到有一個電容量較大電解電容并聯了一個小電容,這時大電容通低頻,小電容通高頻。現在CL11、CBB22等塑料薄膜電容器的絕緣電阻值可達到5000MΩ以上。電容器的絕緣電阻是一個不穩定的電
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絕緣電阻
理想的電容器,在其上加有直流電壓時,應沒有電流流過電容器,而實際上存在有微小的漏電流。直流電壓除以漏電流的值,即為電容器的絕緣電阻。其典型值為100 MΩ到10000MΩ。有時會看到有一個電容量較大電解電容并聯了一個小電容,這時大電容通低頻,小電容通高頻。現在CL11、CBB22等塑料薄膜電容器的絕緣電阻值可達到5000MΩ以上。電容器的絕緣電阻是一個不穩定的電氣參數,它會隨著溫度、濕度、時間的變化而變化。絕緣電阻越大越好。
這里用E電動勢作為電動勢的符號,以區別于電場強度E。這個問題的提出和教材(包括一些大學教材)有關。教材常把用電源對電容器充放電過程表示為圖6.9。一般應每三個月對電容器組的外表面、套管表面及周圍鐵架上的灰塵清掃干凈。這樣表示有三個問題:1.只用電動勢E電動勢不能完全表示電源的特性,電源的特性必須用電動勢E電動勢和內阻r兩個物理量描述,不存在內阻r= 0的電源。2.實際充電過程中電源內阻r可以起到限制充電電流的作用;但是如果電容器的電容較大、電源電動勢較高,還需要在電路中串接限流電阻以防止充電電流過大損壞電源和電流表。3.如果電容器電容較大且充電電壓較高,放電時也應增加限流電阻,以免損壞電流表。
下面就討論電源給電容器充電的過程中能量的分配問題,設電源電動勢和電容器電容量都不大,充電電路如圖6.10和圖6.11所示。對換萬用表筆測兩次,以漏電大(電阻值小)的一次為準,黑表筆所接一腳為負極,另一腳為正極。圖6.10 和圖6.11 是一樣的,只是對電源的表示方法不同,圖6.10 中把電源電動勢和內阻分開表示,圖6.11中把電源電動勢和內阻合起來標注在電源下方,這樣才是電源的正確表示方法。
選用電容器的工作電壓應符合電路要求。一般情況下,選用電容器的額定電壓應是實際工作電壓的1.2~1.3 倍。電解電容有個鋁殼,里面充滿了電解質,并引出兩個電極,作為正(+)、負(-)極,與其它電容器不同,它們在電路中的極性不能接錯,而其他電容則沒有極性。對于工作環境溫度較高或穩定性較差的電路,選用電容器的額定電壓應考慮降額使用,留有更大的余量才好。若電容器所在電路中的工作電壓高于電容器的額定電壓,往往電容器極易發生擊穿現象,使整個電路無法正常工作。電容器的額定電壓一般是指直流電壓,若要用于交流電路,應根據電容器的特性及規格選用;若要用于脈動電路,則應按交、直流分量總和不得超過電容器的額定電壓來選用。
優先選用絕緣電阻大、介質損耗小、漏電流小的電容器。
并聯電容器補償無功發熱裝設方法
個別補償
該補償方法是在單臺用電設備附近裝設并聯電容器組,這種方式通常和用電設備同時投入和斷開。
采用該補償的優點是補償,高壓線路和變壓器上的無功電流減少了,而且低壓干線和分支線上的無功電流也同時減少,線路壓降和線路損耗同時減少;
采用該補償方式時,電容器和被補償設備電感感應電動機共用一套控制設備,同時投入或退出運行,所以管理分散,維護不便,而且電容器不能充分發揮效率,利用率不高。
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