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我们知道使用电力电容器可以进行无功补偿,但是在实际操作中,电力补偿电容器的安装位置的不同,会起到不同的作用。那么电力补偿电容器的补偿方式有哪些呢 集中补偿 集中补偿是指电力补偿电容器接在变压器的低压母线侧上的补偿方式。集中补偿的优势在于,电力电容器统一放置,更容易进行维护和监控。从经济效益方面来说,集中补偿便于管理,更适合企业使用。 就地补偿 就地补偿是将电力补偿电容器并联在用电设备附近的补偿方式。就地补偿的优势在于,电容器能够和用电设备一起投切,不会出现无功倒送的情况。企业一般会在中频炉、矿热炉、电弧炉、电焊机等大型用电设备上采用就地补偿。 目前企业多使用集中补偿方式进行补偿,只有在部分大功率设备附近使用就地补偿。一般情况下,集中补偿能够解决大部分企业的功率因数问题。 电力补偿电容器的补偿方式及漏油处理方法 电力补偿电容器漏油处理方法 有不少人在遇到电力补偿电容器漏油之后不知道怎么处理,一直纠结漏油的电力电容器还能不能使用,使用了有什么影响。小库也整理了补偿电容器漏油的处理方法,供大家参考。 ①对于轻微渗油的电容器 如果电力电容器只是轻微渗油的话,可以将电容器外壳的生锈点擦净、重新涂漆之后,就可以重新投入使用。投入使用之后,应该定期进行检查。 ②对于普通漏油的电容器 如果电力电容器是在漏油,但并不是很严重的话。可以使用锡纤焊料对电力电容器进行修补,修补之后的电力电容器可以投入使用,但是不能长时间运行,避免出现意外。 ③对于严重漏油的电容器 如果电力电容器严重漏油的话,应该及时将电力电容器退出运行。因为严重漏油会导致电容器的油面下降,进而造成击穿,严重时会导致电力电容器爆炸。

我们在处理高速差分信号的时候,经常使用交流耦合,也会使用直流耦合,比如PCIExpress我们看到的是交流耦合,早期光模块和芯片之间的LVPECL则更多地使用直流耦合,这篇文章我们不打算讨论什么情况下使用交流耦合,什么情况下使用直流耦合,我们要讨论的是使用交流耦合时需要解决的问题。 很简单的一个问题,交流耦合的电容需要选择多大我们 常见的有0.1uF和0.01uF,可是我们有想过为什么吗为什么不选更大或者更小的今天我们试图来用 简单的方式来解释,我们先使用频域的方式。 频域 以PCIE为例,我们知道PCIE内含8b/10b编码,并且我们知道它的所谓2.5Gbps(PCIE1.0),5Gbps(PCIE2.0),8Gbps(PCIE3.0)速率指的包含了8b/10b后的速率,也就波特率,这一点和以太网不一样,千兆以太网的SGMII接口速率其实1.25Gbps,去除8b/10b后比特率是1000M,所以这里的千兆指的payload速率,而且PCIE的速率指的是加上开销以后的速率。 交流耦合电容 题外话不多说,我们知道8b/10b作用是确保0和1的平衡,使得信号不会出现很长0和很长的1,防止接收端的CDR失锁,也就是去除了信号的低频部分,使得信号的频谱保持在某个频率以上。如图所示经过8b/10b编码后信号的频谱在低频段衰减了8dB。 那么我们怎么去除为什么我们要去除低频,保留高频呢这还得从AC耦合的结构原理说起: 根据上图,我们进一步细化一下模型如下: 我们看到耦合电容和传输线的特征阻抗组成了一个高通的滤波器,如下面的图所示我们需要确保此Highpassfilter的截止频率(绿色线)要低于信号经过8b/10b后的频谱的 点(红色线),因为只有这样才能确保信号的能量完整的通过。


