进相柜晶闸管投切电容器电路原理图电路部分电容作用


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C1 功放的输叺隔直电容(把输入的直流电压阻断避免直流输入功放导致功放工作点偏移),C2 功放输入端(R1R2及C1构成1/2电源偏置)偏置滤波电容(对于双電源供电的功放来说单电源使用时,必须给输入端偏置电源电压的1/2保证输出动态最大)

C3功放的反馈隔直电容,输出端口的直流失调电壓都会100% 的送入功放负反馈端以保功放可以保存直流平衡。

C4 输出电容因为是单电源工作,此放大器相当与OTL(无变压器输出)放大器必須有隔直电容,此电容还相当交流时负电源给负载提供交流负半周电流。

C5 与R6 构成一个吸收网络称为如贝尔网络,吸收感性负载的尖峰避免由此造成放大器自激。

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  实行限制用电后 为提高用电质量 ,降低系统损耗 减少电费的支出,很多单位企业安装了电容补偿柜因此 ,我们首先要了解无功功率补偿的原理 进而提出当前电容補偿柜设计中存在的问题并针对这些问题提出解决的思路 。

  最基本的形式就使提高感性负载的功率因数 也就是用适当容量的电容器与感性 负载并联 ,这样就可以使电感中的磁场能量与电容器的电场能量进行交换 从而减少电源 与负载问能量的互换 ,感性负载两端并联一个適当电容器后可以有效提高功率因数 ,使功率因数COS尽量接近1

目前电容补偿柜的设计,基本上是假设负荷侧性质为线性状态来设计生产嘚不能完全适应各种负荷性质的需要。取样信号一般都取线电压和相电流之间的相位差电容补偿柜投切仅以电压为约束条件,功率因數为投切阀值是不完善的缺乏电容器投切后电压及无功变化的动态预算,作为反馈信号输入到控制器避免产生投、切振荡的闭环技术措施。没有考虑到投、切时电容产生的浪涌电流交流接触器极易拉弧。以谐波污染为主要原由的配电网络控制器没有设定约束条件,僅以过压作为保护条件不能满足现行电网中的各种运行情况。
2)电容器的选型不当相当一部分电容补偿柜仍然选用的是油浸式的电容,沒有预充电电阻电容器内部没有安全保险;在电路设计中,忽视对电容器的保护 相当一部分电容补偿柜仍然采用的是空气开关 ,使电嫆出现故障时不能及时切断回路导致短路事故的发生,发生火灾 甚至导致整个配电柜烧毁 。
3)电容补偿柜的柜体设计存在严重缺陷不偅视通风设计,导致电容器长期运行在规定温度以上使电容器的使用寿命大幅降低;电容补偿柜柜内存在的母排,开关、接触器、电容、电感等器件没有有效的隔离当电容爆炸(任何好的保护都有可能失效)时会产生大量的电尘团,导致故障的扩大甚至发生电气火灾。

针對目前市场上电容补偿柜在设计上存在的问题本文主要从电容器的选型/保护及柜体的设计等方面提出改进的思路 。
1)选择至少可以承受100In嘚浪涌电流和电压高一个 等级的电容(比如用440V电容取代400V 电容)像FRAKO电容,可以承受200—300/的浪涌电流较高的电压等级和耐浪涌电流的能力,可鉯使电容在谐波存在的情况下寿命更长 。
2)选择节能 (能耗在 0.2~0.5w/Kvar)环保型的干式电容由于采用了自愈式和分段薄膜技术,电容器带有預充电电阻内置保险,可以使把电容的灾难性的损坏变成渐进式的或 自愈式的不能选择油浸式的电容,不利于环保并有火灾的风险
1)檢查供电侧的用电质量,确认是否在可接受的范围之内(Y-THD<3%I-THD<10%),如果超出范围建议使用有解谐的电容补偿柜(例如使用7%的电抗器)来防止系统电容产生共振,谐波的抑制可以有效的延长电容的寿命
2)选择熔断器隔离开关代替空气开关,电容投切可以采用可控硅与交流接触器楿结合的复合 开关可以有效的降低电容投入时的涌流和电容断开时接触器的拉弧 。
3)组应该留出30%~40%的余量内部电缆应适当放大,并且必须是A级阻燃电缆控制电线也必须是阻燃的。
4)在控制线路设计中应采用以单片机为基础的控制器,按负荷侧有功、无功的值取样进荇分析计算,自动识别工作电容器和备用电容器发出指令,自动循环选择不同的电容器进 行投切使每个电容的运行时间大致相同,延長电容器的使用寿命控制器同时还具有电容 回路过压,过流等保护功能

电容指的是在给定电位差下的电荷储藏量;记为

在电场中会受力而移动

则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导

体上;造成电荷的累积储存,最常见的例子就是两片平行金属板也是电容器的俗称。

是指在给定电位差下的电荷储藏量,记为

一般来说,电荷在电场中会受力而移动当导体之间有了介质,则阻

碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上

因电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,

滤波、调谐回路、能量转换、控制电路等方面

作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:

、应用于电源电路实现旁路、去藕、滤波和储能的作用。下面分类详述之:

旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件它能使稳压器的输出均匀化,

就像小型可充电电池样旁路电容能够被充电,并向器件进行

為尽量减少阻抗旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地

这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹是地連

接处在通过大电流毛刺时的电压降

总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。

驱动电路要把电容充电、放电

在上升沿比较陡峭的时候,

这样驱动的电流就会吸收很大的电源

电流由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感会产生反弹),这

种电流相对于正瑺情况来说实际上就是一种噪声

会影响前级的正常工作,

去藕电容就是起到一个“电池”的作用

满足驱动电路电流的变化,

将旁路电嫆和去藕电容结合起来将更容易理解

只是旁路电容一般是指高频旁路,

也就是给高频的开关噪声高

一条低阻抗泄防途径高频旁路电容┅般比较小,根据谐振频率一般取

等;而去耦合电容的容量一般较大可能是

路中分布参数、以及驱动电流的变化大小来确定。

旁路是把輸入信号中的干扰作为滤除对象而去耦是把输出信号的干扰

作为滤除对象,防止干扰信号返回电源这应该是他们的本质区别。

从理论仩(即假设电容为纯电容)说电容越大,阻抗越小通过的频率也

的电容大多为电解电容,有很大的电感成份所以频

率高后反而阻抗會增大。

有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电

容这时大电容通低频,小电容通高频电容的作用就是通高阻低,通高頻阻低

频电容越大低频越容易通过,电容越大高频越容易通过具体用在滤波中

)滤高频。曾有网友形象地将滤波电容

由于电容的两端電压不会突变

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