| 品牌 |
瓷谷 |
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| 产品代码 |
CD332MY5VY1 |
温度特性 |
Y5V |
| 电容量 |
3300 |
标准偏差 |
±20% |
| 本体直径 |
φ10 |
本体厚度 |
4.5mm |
| 本体高度 |
13mm |
引线间距 |
10mm |
| 引线长度 |
3~22mm |
引线直径 |
0.58mm |
| 包封脚长度 |
2.5mm |
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相关小知识:.
电力电容器的结构
电力电容器的基本结构包括:电容元件、浸渍剂、紧固件、引线、外壳和套管。结构图如图1所示。
图1 补偿电容器结构图
额定电压在1kV以下的称为低压电容器,1kV以上的称为高压电容器,都做成三相、三角形连接线,内部元件并联,每个并联元件都有单独的熔丝;高压电容器一般都做成单相,内部元件并联。外壳用密封钢板焊接而成,芯子由电容元件串并联组成,电容元件用铝箔作电极,用复合薄膜绝缘。电容器内衣绝缘油(矿物油或十二烷基苯等)作浸渍介质。
(1)电容元件
用一定厚度和层数的固体介质与铝箔电极卷制而成。若干个电容元件并联和串联起来,组成电容器芯子。在电压为10kV及以下的高压电容器内,每个电容元件上都串有一熔丝,作为电容器的内部短路保护。当某个元件击穿时,其他完好元件即对其放电,使熔丝在毫秒级的时间内迅速熔断,切除故障元件,从而使电容器能继续正常工作。电容元件的结构如图2所示。
图2 电容元件结构
(2)浸渍剂
电容器芯子一般放于浸渍剂中,以提高电容元件的介质耐压强度,改善局部放电特性和散热条件。浸渍剂一般有矿物油、氯化联苯、SF6气体等。
(3)外壳和套管
外壳一般采用薄钢板焊接而成,表面涂阻燃漆,壳盖上焊有出线套管,箱壁侧面焊有吊攀、接地螺栓等。大容量集合式电容器的箱盖上还装有油枕或金属膨胀器及压力释放阀,箱壁侧面装有片状散热器、压力式温控装置等。接线端子从出线瓷套管中引出。
电容器的型号含义如下图所示。
《电业安全工作规程》线路部分第123条规定:“电容器停电工作时,应先断开电源,将电容器放电接地后,才能进行工作。
电容器是储能装置。线路补偿电容器的容量都比较大,电容器两极直接放电会损坏电容器并造成事故。
停电后,电容器放电必须分三个过程进行:
一、自放电过程。停电电容器要通过负载两极板间进行自放电。线路补偿电容器的自放电是对线路上装设的变压器进行放电,其时间应根据电容器的容量大小而定,一般需经20分钟向放电过程即可完成.
二、对地放电过程。自放电完成后可以进行对地放电过程。对地放电过程就是反复多次地逐极将电容器各电极对地放电。
三、电极间直接放电。对地放电完成后,电容器储存电荷已经很少。这时,电容器电极间就可以直接放电,至此,可确认电容器放电全部完毕。
在非用电高峰时间段内进行,以减小线路无功损耗的影响。
操作第一步是先关闭补偿柜控制器(如果有控制器的话),然后拉下补偿柜的刀闸。
确认要更换的电容,对其进行可靠的放电(对地放电,三相短路放电也可)。
卸下要更换的电容,将同规格的新电容可靠安装在原旧电容的位置上,并正确接好线路(新电容最好经过测试正常后安装)。
合上补偿柜刀闸,再打开补偿柜控制器。
如果有补偿柜控制器的,利用该控制器的自检功能,先将补偿柜进行一次自检,正常后就完成更换工作了,如果是手动补偿的,那可以先对此电容进行一下"优先投入",检查一下是否正常,在整个过程中,如果发现异常应该立即关闭补偿柜进行检查和处理。
最好是整个更换工作作好文字记录,以便被查,并且最好是有两人进行此项工作。