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高压电容器 显著的特点是什么呢?
高压电容器 显著的特点是它的介电和压电常数的温度稳定性好,适于做温度范围很宽的传感器。压电元件的性能与d,,e和电阻郭三个参数密切相关,而这几个参数都与温度有关。在常温时d和,几乎不随温度而变,在低于200℃时,温度每升高19C,心仅减小0.016%,但当温度超过500℃时,心急剧下降,当达到573℃时,高压电容器就失去压电特性,此温度即为居里点或称倒转温度。 高压电容器有天然和人造之分。石英有右旋和左旋高压电容器之分,其外形互为镜像对称,理想外形都有30个晶面,右旋高压电容器的外形图。由于晶体的物理特性与方向有关.因此就需要在晶体内选定参考方向,这种方向叫晶体轴。其中X轴是平行于相邻柱面内夹角的等分线,垂直于此轴的棱面上压电效应 强,故称为电轴;垂直于六边形对边的轴线Y轴称为机械轴,在电场作用下,沿该轴方向的机械形变 明显;在垂直于X,Y轴的纵轴2方向没有压电效应,此轴可用光学方法确定,故称为光轴或中性轴。

电容器组放电线圈原理
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。


