产品性能有了很大的提高。以量大面广的壳式电容器为例,将20世纪90年代中期的---产品bff型膜纸复合电容器与现今的bam型全膜电容器的技术经济性能进行对比可知,单相电力电容价格,现在生产的电容器单台容量有了大幅提高,介质损耗降低到原来的1/4以下,单位kvar的和体积降为原来的2/3以下。新产品大都---结构的内熔丝,可按用户要求采用不锈钢外壳,外壳绝缘水平和爬电比距也都有了等级上的提高。
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1.较低电压等级的电容器经串联后运行于较高电压等级网络中时,其各台的外壳对地之间,单相电力电容报价,应通过加装相当于运行电压等级的绝缘子等措施,使之---绝缘。
2.电容器经星形连接后,用于高一级额定电压,且系中性点不接地时,电容器的外壳应对地绝缘。
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处理故障电力电容器时,应首先拉开电容器组的断路器及其上、下隔离开关,如采用熔断器保护,则应取下其熔丝管.此时.电容器组虽然已经经过放电电阻自行放电,但仍会有部分残余电荷,囚此必须进行人工放电.放电时,应先将接地线的度地端与接地网固定好,再用接地棒球多次对电容器故电,直至无火花和放电声为止.后将接地线固定好.
还应注意.电容器如果是内部断线、熔丝熔断或引线接触---,其两极间还可能有残余电荷.这样在自动放电或人工放电时.它的残余电荷是不会被放掉的.所以,运行或检修人员在接触故障电容器前.还应戴好绝缘手套,用短路线短接故障电容器的两极.使其放电。此外,对串联接线的电容器也应单独进行放电。
总之.因为电容器的两---有剩有残余电荷的特点.所以必须设法将其电荷放尽,否则容易发生触电事故。
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