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一、放电线圈,英文名称:dischargecoil,是电容柜常用的放电元件。放电线圈的出线端并联连接于电容器组的两个出线端,正常运行时承受电容器组的电压,其二次绕组反映一次变比,精度通常为50VA/0.5级,能在1.1倍额定电压下长期运行。其二次绕组一般接成开口三角或者相电压差动,从而对电容器组的内部故障提供保护(不能用母线上的PT)。 二、电容器组的开口三角电压保护、不平衡电压保护实际就是这种保护。而此种保护根据GB-50227要求,大量地使用在6kV~66kV的单Y接线的电容器组中。 三、有时放电线圈会用放电PT代替,电容器放电采用放电线圈还是电压互感器主要看电容器的容量,一般小容量(《1.7Mvar)电容器组放电用电压互感器即可,大容量电容器组(≥1.7Mvar)肯定要用放电线圈,否则会引起电压互感器的烧毁或者爆炸。 连接方式更改影响: 一、放电线圈兼作相电压差动保护用时,跨接方式不适用,除非放电线圈另作设计。 二、放电线圈采用跨接方式且兼作开口三角电压保护用时,只需将保护整定算式中电容器组额定相电压改为电容装置接入处母线平均运行相电压,或者设计依据的母线相电压即可。 三、须用放电线圈直接监测电容器端电压时,跨接方式是不适用的。

电容一定时,频率越高越容易通过,频率一定时,电容越大越容易通过。 对于RC无源滤波器: f=1/2πRC 耦合电容器主要的作用是隔离直流信号。电容的阻抗和信号的频率成反比,信号的频率越高,衰减越小。理论上,对于直流信号的阻抗是无穷大。很多场合需要放大的是交流信号,所以,会用耦合电容去掉信号中的直流部分。 耦合电容的大小怎么确定 实际上耦合电容与下一级的输入电阻构成了RC高通滤波器,为了保成输入信号下限频率能通过这一“RC高通滤波器”,RC高通滤波器的下限频率不能高于输入信号的频率。相当于选择适当的电容来设计一个高通滤波器,以保证输入信号通不衰减通过,所以电容C可用公式计算出来。 后续仿真实验: 假如输入信号的频率为1Hz,100mV,而后级输入阻抗为100K,耦合电容多大合适呢 种,随便选一个1u: 输出波形明显失真。 根据公式:fp=1/2πRC,fp=1/2π*100K*10^-6=1.59Hz,高通滤波的下限高于1Hz,电容应该再选得大一些,选10u: 波形明显好很多。


