该阶段的低压电力电容器,采用金属化膜代替油浸式电容器纸,电容元件也从扁平式改为圆形,液体介质也从矿物油改为树脂;该阶段电容器的体积仅为阶段电容器40%左右。
该阶段低压电力电容器的外形已经改为圆柱形,其原件采用6μm左右的金属化膜,进口电容器厂,内部填充介质为树脂或天然油。
这种低压电力电容器体积更小,进口电容器,有功损耗更低。
该阶段的低压电力电容器向小型化、无油化和环保化发展,其主要采用氮气等惰性气体作为填充介质。
电力谐波会导致电力电容器过电压运行和局部放电强度加大
电力谐波会导致电力电容器过电压运行和局部放电强度加大,会加速电力电容器绝缘介质的电老化,严重影响电力电容器的使用寿命;而且电容器过电压运行,还会造成电力电容器鼓肚或,影响企业电网的正常运行。
谐波电流经过电力电容器之外,会引起电力电容器内部温度升高,加速电力电容器绝缘介质的热老化,这也会影响电力电容器的使用寿命。
电容器内部的极板在谐波电压作用下会引起极板弹性振动,进口滤波电容器,谐波电压一旦引起电力电容器极板的机械谐振,就会影响电力电容器的使用寿命。
当智能电力电容器内部元件出现故障后,不能通过维修来解决问题,只能重新购买新的智能电容器才能正常使用,进口低压电容器价格,这大大增加了企业的运营成本。
因为智能电力电容器的电容、电抗都在同一空间内。
而电抗器运行时温度升高,会使环境温度不断上升。
这会增加电力电容器的介质损耗,降低电容器的使用寿命,严重时智能电容器可能直接损坏。
智能电力电容器在企业中应用广泛,但是其内部元件质量不稳定,仍然是一个大问题。
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