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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。

热敏电阻怎么测量好坏
热敏精密电阻分为负温度系数(NTC)热敏精密电阻和正温度系数(PTC)热敏精密电阻两种。 热敏精密电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏精密电阻器(PTC)和负温度系数热敏精密电阻器(NTC)。热敏精密电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的精密电阻值。正温度系数热敏精密电阻器(PTC)在温度越高时精密电阻值越大,负温度系数热敏精密电阻器(NTC)在温度越高时精密电阻值越低,它们同属于半导体器件。 但需要注意的是:热敏精密电阻在进出口环节不属于税目85.41项下的半导体器件。 先在室内环境测试其阻值,然后把手捏着产品测试,看其阻值是否变小,如果变化说明正常,反之不正常。 注:测试时要精确测量要用专门的仪器。 检测热敏精密电阻的好坏可以用加热法,如图1所示。用万用表精密电阻档两根表笔接热敏精密电阻的两根引线,然后用烧热的电烙铁(20W的就可以)给热敏精密电阻加热(靠近热敏精密电阻)。对于PTC型热敏精密电阻,随着温度升高,阻值应增加;对于NTC型热敏精密电阻,随着温度升高,阻值应下降。如果给热敏精密电阻加热,其阻值不变化,说明热敏精密电阻已损坏。 利用万用表测精密电阻对于工程师来说,是一种非常基础的工作,也同样是新人工程师需要扎实掌握的。在今天的万用表测精密电阻知识分享中,我们将会为新人工程师们分享万用表测精密电阻技术中的一个基础知识,那就是如何利用万用表来测试热敏精密电阻元件的好坏。下面就让我们一起来看看吧。 正温度系数热敏精密电阻(PTC)的检测 检测时,用万用表R&TImes;1挡,具体可分两步操作: 1.常温检测(室内温度接近25℃);将两表笔接触PTC热敏精密电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。 2.加温检测;在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏精密电阻对其加热,同时用万用表监测其精密电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏精密电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。注意不要使热源与PTC热敏精密电阻靠得过近或直接接触热敏精密电阻,以防止将其烫坏。


