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向电容施加交流电会发生什么电容的行为与电阻不同在电阻中,电子的流动与电压降成正比;在电容中,在将它充电或放电至新的电压水平时,它会通过吸收或释放电流来抵抗电压的变化。在对电容提供直流电(DC)时,只要电源电压存在,它就会像个临时储能器一样被充电至所加电压的值,然后无限期地保持或维持这一电荷。若电压上有任何的变化,电容中就会有充电电流流入抵抗这个变化,其速率与电容极板上电荷的变化率相等。 如图1所示,下面来研究下仅存在电容和交流电源的电路。事实证明,电流和电压之间存在90°的相位差,电流到达峰值比电压到达峰值超前90°(1/4周期)。交流电源会产生振荡电压。电容值越大,为了在极板上建立特定的电压,就必须流动越多的电荷,因此电流也就越大。电压频率越高,改变电压可用的时间就越短,因此电流也就必须更大。因此,电流会随着电容和频率的增加而增加。 图1:仅含电容和交流电源的电路及其工作原理。 电容性交流电路 纯电容性交流电路是只包含交流电源和电容的电路,如图2所示。电容直接跨接在交流电源电压的两端。随着电源电压的增加和减少,电容会进行充电和放电。电流将首先以一个方向流过电路,然后再以另一个方向流过。但是,电容实际上没有电流流过。电子在一个极板上积聚,然后从另一个极板迅速连续地排出,给人的感觉就是,电流流过了分隔极板的绝缘体。 图2:纯电容性交流电路。 电容性电抗 电容中流过的电流与电容两端电压的变化率成正比。纯电容电路中的容抗对交流电路中的电流起阻碍作用。由于与电阻一样,电抗的计量单位也是欧姆,因此,为了将它与纯电阻值进行区分,电抗用符号X表示。由于容抗取决于电容的值(以法拉为单位)以及交流波形的频率,因此可以用下列公式对其进行表示。 该公式表明,如果将频率或电容值增大,则总的容抗就会减小。与理想导体类似,当频率接近于无穷大时,电容的容抗将减小到零。

1、无功补偿电容器内部元件击穿,主要由于生产工艺不良引起,过电压引起。 解决方案:选择质量好的补偿电容器,添加过电压保护装置;2、无功补偿电容器对外壳绝缘损坏:补偿电容器引出线由薄铜片制成,如果生产制造工艺不良,边缘不平有毛刺或弯曲,其 容易产生电晕,电晕使得油分解、箱壳膨胀、油面下降而造成击穿。 解决方案:可选择生产工艺好的干式补偿电容器,挑选时,可查看补偿电容器外观、检测报告;3、在封盖时,转角处如果烧焊时间过长,将内部绝缘烧伤并产生油污和气体,使得油面大大下降而造成补偿电容器损坏。 解决方案:购买时可查看补偿电容器焊接处并选择干式补偿电容器;4、密封不良和漏油:由于装配套管密封不良,潮气进入内部,使得绝缘降低,或因漏油使得油面下降,导 对壳放电或元件击穿。 解决方案:可购买质量好的补偿电容器,选择靠谱的品牌;5、鼓肚和内部游离:由于内部产生电晕,击穿放电和内部游离,补偿电容器在过电压的作用下,使元件起始游离电压降低到工作场强以下,由此引起物理、化学、电器效应,使绝缘加速老化、分解、产生气体,形成恶性循环,箱壳压力增大,造成箱壁外鼓以致爆炸。 解决方案:可选择带有过压力保护、防爆保护的干式补偿电容器。 6、带电荷合闸引起补偿电容器爆炸:当电力电容器切除后,未经充分放电再次合闸,则产生的涌流 大值可达到充电时的2倍,补偿电容器残存电压与系统电压叠加,可导致合闸瞬间补偿电容器爆炸。 解决方案:可以加入浪涌保护器装置。


