电力电容器与无功补偿
電力電容器與無功補償
전력전용기여무공보상
POWER CAPACITOR & REACTIVE POWER COMPENSATION
2011年
4期
42-47
,共6页
内熔丝全膜并联电容器%壳体爆裂试验%顶头压力波%能量上升速率%注入能量
內鎔絲全膜併聯電容器%殼體爆裂試驗%頂頭壓力波%能量上升速率%註入能量
내용사전막병련전용기%각체폭렬시험%정두압력파%능량상승속솔%주입능량
对高压并联电容器的耐爆试验过程及机理进行了深入分析,结合内熔丝电容器试验中所表现出的一些特异现象,吸取油开关爆裂试验的研究成果,指出电容器内油中发生燃弧所产生的压力波是造成电容器恶性爆裂故障的直接原因,而能量注入的速率(dW/dt)决定着压力波的幅值.因此电容器爆裂的直接原因是能量上升的速率d W/ dt而不是注入能量的多少.另外,文章还着重分析了内熔丝在爆裂试验过程中的动作特性.试验表明,一些内熔丝全膜电容器耐爆试验过程注入能量很多,但壳体完好无损,这不仅与全膜介质击穿点短接不易起弧,而且与内熔丝动作特性有关,最后探讨了改进电容器耐爆能力的方向和措施.
對高壓併聯電容器的耐爆試驗過程及機理進行瞭深入分析,結閤內鎔絲電容器試驗中所錶現齣的一些特異現象,吸取油開關爆裂試驗的研究成果,指齣電容器內油中髮生燃弧所產生的壓力波是造成電容器噁性爆裂故障的直接原因,而能量註入的速率(dW/dt)決定著壓力波的幅值.因此電容器爆裂的直接原因是能量上升的速率d W/ dt而不是註入能量的多少.另外,文章還著重分析瞭內鎔絲在爆裂試驗過程中的動作特性.試驗錶明,一些內鎔絲全膜電容器耐爆試驗過程註入能量很多,但殼體完好無損,這不僅與全膜介質擊穿點短接不易起弧,而且與內鎔絲動作特性有關,最後探討瞭改進電容器耐爆能力的方嚮和措施.
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