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电力电容器在使用过程中有串联和并联两种方式,可以根据不同场合和不同使用要求具体选择电容器联接方式,以达到 经济效果。在这里我们简单分析一下串联电力电容器的作用: 1、提高了线路的末端电压。利用容抗补偿线路的感抗,让线路的电压降落,从而提高线路受电端的电压的目的,一般来说可将线路末端电压可提高20%。 2、提高了线路的输电能力。电容器本身具有补偿电抗,线路的电压降落和功率损耗会减少,也就相应提高了线路的输送容量。 3、提高了系统的稳定性。输电能力提高了,本身就提高了静稳定。当线增加容抗,减少系统总的等效电抗,输送的极限功率提高了,系统的动稳定也提高了。 4、改善系统的潮流分布。在闭合网络中串联电容器,改变线路电抗,电流会按指定的线路流动,达到了功率经济分布的要求。 5、降低负荷端的电压波动。当线路负荷端接有变化很大的冲击负荷时,电容器能消除电压的剧烈波动。

陶瓷电容它又分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。 低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。陶瓷电容按照封装不同可分为插件和贴片式!按照介质不同可分为I类瓷介电容和II类瓷介电容,通常NP0,SL0,COG是I类瓷介电容,X7R,X5R,Y5U,Y5V是II类瓷介电容,I类瓷介电容容量稳定性很好,基本不随温度,电压,时间等变化而变化,但是一般容量都很小,而II类瓷介电容容量稳定性很差,随着温度,电压,时间变化幅度较大,所以陶瓷电容一般用在对容量稳定性要求不高的场合,如滤波等! 在大功率、高压领域使用的高压陶瓷电容器,要求具有小型、高耐压和频率特性好等特点。近年来随着材料、电极和制造技术的进步,高压陶瓷电容器的发展有长足的进展,并取得广泛应用。高压陶瓷电容器已成为大功率高压电子产品不可缺少的元件之一。高压陶瓷电容器的用途主要分为送电、配电系统的电力设备和处理脉冲能量的设备。 1.陶瓷电容器按电压分类 按电压:超高压、高压、低压、交流 超高压:≥10KVdc者; 高压:≥500Vdc,<10KVdc者; 低压:≥16Vdc,<500KVdc者; 交流:特指250Vac与400Vac。即Y电容。 2.陶瓷电容器按温度特性分类 按温度特性可以分为三类: 1类:高频瓷介电容器,有NP0、SL等; 2类:高介电常数电容器,有Y5P、Y5U、Y5V等。 3类:半导体型陶瓷电容器,原则上有Y5P、Y5U、Y5V。实际上目前Y5V为主。 3.什么是温度特性 是指电容器在规定的温度范围内,相对于常温时电容器电容量的变化率。 如NP0,在-25℃-+85℃的温度区间,相对于25℃时,温度每变化1℃,其电容量之允许变化小于60ppm。 如Y5P,在-25℃-+85℃的温度区间,相对于25℃时的容量变化率允许±10%。 代码:Y:-25℃;5:+85℃ 变化率:P:±10%; U:+22%,-56%; V:+22%,-82%。


