一、电容补偿电压升高多少?
交流电路中采用电容补偿不是升高电压,是补偿电路的无功功率。
当电路呈感性时,由电流与电压存相位差,电流滞后电压,从而产生无功功率。
利电容电流超前电压的特性,使感性电路的无功电流分量由电容电流提供,使电路中的无功功率减小,提高电路的功率因数。
因此,电容补偿电压并不升高。
二、过补偿为什么会使电压升高?
变压器电压的降低是由于流过变压器的电流太大在变压器内阻产生的压降造成的,补偿无功后使变压器的电流减小,内阻上的压降减小 输出电压就会升高。
三、为什么整流堆并联电容后电压会升高?
因为电容器相当于一个蓄电池,能充放电。充电后他的电压就高,当电压高于端电压的时候,他会给被并联元件放电,相当于被并联元件上既有原来电路提供的电流,也有电容器提供的电流。电流变大了,如果被并联元件是电阻的话,电压也会变大。我的回答准确的来说是有一定错误的,但是可以按照这样理解。
四、变压器加滤波电容后电压升高?
是的,这是由电容器的储能作用完成的。
五、全补偿并联电容参数?
并联电容的无功补偿率 补偿前的 补偿后的功率因数 功率因数 0.85 0.9 0.95 0.60 0.713 0.849 1.004 0.62 0.646 0.782 0.937 。
标称电容量和允许偏差 标称电容量是标志在电容器上的电容量。 电容器的基本单位是法拉(F)。
额定电压 在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压有效值。
绝缘电阻 直流电压加在电容上,并产生漏电电流,两者之比称为绝缘电阻。
损耗 电容在电场作用下,在单位时间内因发热所消耗的能量叫做损耗。
六、为什么并联电容器欠补偿会引起变压器二次侧的电压升高,原理是什么?
电容器补偿了线路的功率因数,可以这样理解,由于线路接入电容,电路中有容性电流,它的方向真好和电路中感性电流相位相差180度,抵消了部分感性电流,这样线路压降减小,电压就上升了
七、电容补偿柜是并联还是串联?
补偿电容是采用并联的,目的是解决电路中电流滞后问题,因为电路中很多电器都是感性负载。并联电容目的是为了改善功率因数。电容器的主要特性是:通交隔直。意思是,电容器只能够通过交流电,不能通过直流电。主要作用是:滤波-用于电源电路,滤除电源中的交流电,是电源输出成为纯净的直流电、耦合-在电路中对交流信号进行传输、振荡-和电感线圈并联,利用电容器的充放电特性产生振荡波 。
八、什么是并联补偿电容器?
并联补偿电容器是法拉(F)为基本单位的电容器。
特性参数
1、标称电容量和允许偏差
标称电容量是标志在电容器上的电容量。
电容器的基本单位是法拉(F),但是,这个单位太大,在实地标注中很少采用。
其它单位关系如下:
1F=1000mF
1mF=1000μF
1μF=1000nF
1n=1000pF
电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。
精度等级与允许误差对应关系:00(01)-±1%、0(02)-±2%、Ⅰ-±5%、Ⅱ-±10%、Ⅲ-±20%、Ⅳ-(+20%-10%)、Ⅴ-(+50%-20%)、Ⅵ-(+50%-30%)
一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级,根据用途选取。
2、额定电压
在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压有效值,一般直接标注在电容器外壳上,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器击穿,造成不可修复的永久损坏。
3、绝缘电阻
直流电压加在电容上,并产生漏电电流,两者之比称为绝缘电阻.
当电容较小时,主要取决于电容的表面状态,容量〉0.1uf时,主要取决于介质的性能,绝缘电阻越小越好。
电容的时间常数:为恰当的评价大容量电容的绝缘情况而引入了时间常数,他等于电容的绝缘电阻与容量的乘积。
4、损耗
电容在电场作用下,在单位时间内因发热所消耗的能量叫做损耗。各类电容都规定了其在某频率范围内的损耗允许值,电容的损耗主要由介质损耗,电导损耗和电容所有金属部分的电阻所引起的。
在直流电场的作用下,电容器的损耗以漏导损耗的形式存在,一般较小,在交变电场的作用下,电容的损耗不仅与漏导有关,而且与周期性的极化建立过程有关。
5、频率特性
随着频率的上升,一般电容器的电容量呈现下降的规律。
九、电容并联的电压是多少?
电容并联的电压是按电容当中耐压最低的算
十、两电容并联额定电压公式?
电容串联:电容串联后容量减小,耐压值变大。公式:1\C1+1\C2=1\C 如两个50uf串联起来就变成25uf.
耐压值=两个电容耐压值相加如两个耐压100V的串联起来就变成200V的了。
电容C的串联电路容量计算公式:1/C=1/C+1/C2+1/C3+.+1/Cn
C为电容串联电路总电容值,C1,C2,C3,Cn为电容并联电路各个电容的电容值
即串联电路总电容值的倒数等于串联电路中各个电容容量值的倒数之和
两个电容串联两端加一定电压两电容的分压是怎么分的
- 相关评论
- 我要评论
-