电容式电压互感器通过中间变压器再接仪表,如左下图所示,其主要原因是电容分压器的输出端不能直接与仪表相连,不然,二次负荷阻抗将影响其准确度。保护间隙的作用是当分压电容上出现异常过电压时,间隙先击穿,以保护补偿电抗器、分压电容和中间变压器不致被过电压损坏。
2、特点
电容式电压互感器与电磁式电压互感器相比,具有冲击绝缘强度高、制造简单、重量轻、体积小、成本低、运行-、维护方便并可兼做高频载波通信的耦合电容等优点。主要缺点是其误差特性比电磁式电压互感器差,且输出容量较小,影响误差的因素较多(如温度、频率等)。目前我国制造的ydr型电容式电压互感器准确度已提高到0.5级,在110kv及以上中性点直接接地系统中得到了广泛的应用。
3、电容器回收式电压互感器接线图
电容式电压互感器接线图:在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,pt一次绕组必须接成星形接地的方式。
在3~60kv电网中,通常采用三只单相三绕组电压互感器或者一只三相五柱式电压互感器的接线形式。必须-,不能用三相三柱式电压互感器做这种测量。当系统发生单相接地短路时,在互感器的三相-有零序电流通过,产生大小相等、相位相同的零序磁通。在三相三柱式互感器中,零序磁通只能通过磁阻很大的气隙和铁外壳形成闭合磁路,零序电流很大,使互感器绕组过热甚至损坏设备。而在三相五柱式电压互感器中,零序磁通可通过两侧的铁芯构成回路,磁阻较小,所以零序电流值不大,对互感器不造成损害。








外壳内除心子外充满着-良的绝缘液体。电热电容器主要应用于感应加热系统中作提高功率因数或-回路特性。电热电容器的工作原理从某种-说,电容器有点像电池。尽管两者的工作方式截然不同,但它们都能存储电能。如果您已经阅读过电池工作原理,那么您应该知道,电池有两个电极。在电池内部,化学反应使一个电极产生电子,另一个电极吸收电子。电容器则要简单得多,并且它不能产生电子——它只是存储电子。在本文中,您将了解什么是电容器以及电容器在电子领域的应用。不同的是电热电容用的是低熔点合金。中频电热电容器中频电热电容器以粗化聚薄膜并浸于液体作复合介质,高纯铝箔作(电)极板;外壳为矩形铝合金油箱,常配有水冷管。主要用于额定电压不大于3.6kv,频率50khz及以下的可控或可调的交流电力系统中,专门用来-感应加热、熔化、搅拌或铸造装置,以及类似应用场合的功率因数。中频电容器型号及表示意义:rfm30.75-1000-1sr系列代号(电热)f液体介质代号(二芳基)m固体介质代号(聚薄膜)3设计序号0.75表示额定电压(kv)1000表示额定容量(kvar)1表示额定功率(khz)s尾注号(水冷式)故障分析中频电炉的原理:通过可控硅的整流逆变产生中频电源,送到炉体线圈上,炉体(线圈)中间产生中频电磁场,从而使炉体内的金属产生涡流,涡流再使金属产生大量的热能使得金属熔化。中频电炉也是一种电磁炉。
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瓷介微调电容器(cc)结构:瓷介微调电容器是用陶瓷作为介质。在动片(瓷片)与定片(瓷片)上均镀有半圆形的银层,通过旋转动片改变两银片之间的相对位置,即可改变电容量的大小。用途:应用于晶体管收音机、电子仪器、电子设备中。薄膜微调电容器结构:薄膜微调电容器是用有机塑料薄膜作为介质,即在动片与定片(动、定片均为半圆形金属片)之间加上有机塑料薄膜,调节动片上的螺钉,使动片旋转,即可改变容量。薄膜微调电容器一般分为双微调和四微调。有的密封双连或密封四连可变电容器上自带薄膜微调电容器,将微调电容器安装在外壳顶部,使用和调整就更方便了。空气可变电容器(cb)结构:电极由两组金属片组成。一组为定片,一组为动片,动片与定片之间以空气作为介质。当转动动片使之全部旋进定片时,其电容量,反之,将动片全部旋出定片时,电容量。空气可变电容器有单连和双连之分。薄膜可变电容器结构:薄膜可变电容器是在其动片与定片之间加上塑料薄膜作为介质,外壳为透明或半透明塑料封装,因此也称密封单连或密封双连和密封四连可变电容器回收。

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