少油断路器均压电容的作用
绝缘技术监督上岗员:开关设备技术监督题库考点四

绝缘技术监督上岗员:开关设备技术监督题库考点四1、判断题少油断路器的灭弧方法有纵吹、横吹和压油吹弧等。
正确答案:对2、判断题分闸速度过低会使燃弧速度加长,断路器爆炸。
正确答案:对3、问答题弹簧操动机构的巡(江南博哥)视检查项目有哪些?正确答案:(1)机构箱门平整,开启灵活,关闭紧密(2)断路器在运行状态,储能电机的电源闸刀或熔丝应在闭合位置(3)检查储能电机、行程开关接点无卡住和变形,分、合闸线圈无冒烟异味(4)断路器在分闸备用状态,分闸连杆应复归,分闸锁扣到位,合闸弹簧应处在储能状态(5)防凝露加热器良好。
4、判断题隔离开关不仅用来倒闸操作,还可以切断负荷电流。
正确答案:错5、问答题断路器操动机构有哪些种类?正确答案:(1)手动操动机构(CS):靠人手的力量直接合闸的操动机构称为手动操动机构。
(2)电磁操动机构(CD):靠电磁力合闸的操动机构称为电磁操动机构。
(3)电电动机操动机构(CJ):利用电动机经减速装置带动断路器合闸的操动机构称为电动机操动机构。
(4)弹簧操动机构(CT):利用已储能的弹簧为动力使断路器动作的操动机构称为弹簧操动机构。
(5)气动操动机构:靠压缩空气力分合闸的操动机构称为气动操动机构。
(6)液压操动机构:利用液压传动系统的工作原理,将工作缸以前的部件制成操动机构。
6、判断题分闸速度过低会使燃弧速度加长,断路器爆炸。
正确答案:对7、单选隔离开关大修后,在额定电压为24~40.5kV时,有机材料支持绝缘子及提升杆的绝缘电阻值不得低于()。
A.1000MΩB.1500MΩC.2000MΩD.2500MΩ正确答案:D8、判断题高压开关设备的闭锁装置按实现闭锁的方式不同,分为电气闭锁、电磁闭锁和机械闭锁三种。
正确答案:对9、问答题断路器操动机构有哪些性能要求?正确答案:(1)合闸:不仅能关合正常工作电流,而且在关合故障回路时,能克服短路电流产生的电动力的阻碍,关合到底。
在操作能源(如电压、气压或液压)在一定范围内(80%~110%)变化时,仍能正确、可靠的工作。
详解电容的作用和用途

详解电容的作用和用途电容是一种存储电荷和释放电能的被动电子元件,具有很多重要的作用和应用。
下面将详细解释电容的作用和用途。
1.储能器件:电容最基本的作用是储存电荷和电能。
当电容器接收电流时,它会在两个电极之间储存电荷,当电流停止时,电荷会被释放。
这使得电容器成为一种重要的储能器件,可在许多电路和设备中用来提供瞬态能量脉冲。
2.电平平滑:电容器也被用作平滑电源中的一个关键元件。
当直流电源的电压有波动时,电容器可以平滑这些波动,提供相对稳定的电压输出。
这在许多电子设备中都是至关重要的,例如音频放大器、电源电路等。
3.滤波电路:电容通过让低频信号通过而滤除高频信号,可以构建各种类型的滤波电路。
例如,低通滤波器能让低频信号通过而滤除高频信号,高通滤波器则相反。
滤波器在无线通信系统、音频设备和图像处理中都有广泛应用。
4.相位移器:电容能改变电流的相位关系,因此在电路中被用作相位移器。
相位移器在许多应用中很重要,包括交流电动机、射频电路、振荡器和滤波器等。
6.传感器:电容还可以被利用为传感器元件。
当电容与外部物体或环境接触时,它的电容值会有所改变。
这种变化可以用来检测和测量物体的位置、湿度、温度、压力等相关参数。
7.电路保护:电容器在电路中还可以用来保护电路器件和元件。
在交流电路中,电容器被用作隔离器、保护器和过滤器,以提供稳定的电压和保护电路。
8.调谐器:电容器可以与电感器一起使用来构建调谐电路,用于调整特定频率范围的信号。
调谐器在电子通信、广播和无线电设备中都有重要应用。
9.功率因数校正:在交流电路中,电容器还可以用来改善功率因数。
功率因数校正器通过添加电容来补偿电感的感应效应,以减小设备对电力系统的负载。
10.高速充电器:电容器具有快速充电和放电的特性,可以作为高速充电器使用。
这种应用在电子设备中主要用于瞬态保护和快速充电。
总之,电容作为一种重要的被动电子元件,在各种电路和设备中具有多种作用和应用。
它可以储存电荷和释放电能,平滑电压波动,构建滤波电路和相位移电路,耦合电路,作为传感器,保护电路器件,调谐器,功率因数校正器等。
均压电容的作用、原理及应用详解

均压电容的作用、原理及应用详解均压电容是一种电容器,常用于高压电力系统中。
它的主要作用是保持电力系统各部分的电压均衡,防止发生电气故障。
均压电容通常安装在高压隔离开关两端,并与电力系统相连。
均压电容的主要作用是维持系统的电压稳定。
在电力系统中,由于电源和负载之间的电压波动,导致电力系统出现电压不稳定的情况。
此时,通过安装均压电容器,可以使电压得到平衡,从而实现电力系统的稳定工作。
均压电容一般安装在高压隔离开关两端。
在电力系统中,高压隔离开关负责隔离各个部分的电路,因此安装均压电容在其两端,可以最大程度上保证电力系统的均衡稳定。
均压电容的原理是利用电容器的电容性质,在高压电路中形成电场,从而使电压得到均衡。
当电源电压波动时,均压电容器可以储存电能,当电压下降时,它可以释放电能,补充电路中的电能,从而保证电路的稳定。
均压电容与隔离电压之间存在密切的关系。
隔离电压是指隔离开关之间的电压,而均压电容的作用是使电容器两端的电压保持均衡,进而保持电路稳定。
因此,均压电容的安装位置通常在高压隔离开关两端,以最大程度上保障电路的隔离电压和稳定性。
均压电容在电力系统中应用广泛,主要用于维持电路的电压稳定。
电力系统中的设备和线路都需要保持稳定的电压,而均压电容器可以有效地提高电路的稳定性,减少电力系统故障的发生。
此外,均压电容还可以增加电路的容量,改善电路的功率因数。
通过以上介绍,我们可以了解到均压电容的作用、原理、安装位置等方面的知识。
在电力系统中,均压电容扮演着重要的角色,它的应用能够有效地提高电力系统的稳定性,减少电力故障的发生。
接下来,我们将进一步探讨均压电容的工作原理和电力系统中的应用。
均压电容的工作原理是通过利用电容器的电容特性,使其在高压电路中形成电场,从而达到电压均衡的目的。
当电源电压波动时,均压电容器能够储存电能;当电压下降时,它能够释放储存的电能,补充电路中的电能,从而保持电路的稳定运行。
在电力系统中,均压电容器的安装位置一般在高压隔离开关的两端。
电容的五个作用

电容的五个作用
电容在电路中有五个主要作用,包括滤波、分压、延时、耦合(隔直)和旁路。
1. 滤波:电容可以与电阻串联,结合分压定律,设计出高低通滤波器。
2. 分压:交流容抗与频率成反比,利用这一特性,电容可实现分压功能。
3. 延时:电容充电时间与串联的电阻和自身电容大小有关,通过控制这些参数可以实现不同的定值延时。
4. 耦合(隔直):电容能够隔离直流分量,常用于前后级传递,以去除偏置电压。
5. 旁路:电容可以滤除高频干扰信号,为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
旁路电容又称为退耦电容,它能提供能量,使输出电压均匀,降低负载电压波动。
旁路电容应尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚,这样能更好地抑制电压或其他输信号因过大而导致的地电位抬高和噪声。
以上信息仅供参考,如有需要,建议咨询电子领域专业人士。
电容器的作用以及用途

电容器的作用电容器在电子电路中几乎是不可缺少的储能元件,它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特调谐、能量转换和自动控制等电路中。
电容器是存储电场能量的储能元件:C=Q/U ==〉 U=Q/C其中,C:电容量(法);Q:电量(库仑);U:电容两端电压(伏特)。
因为电容器极板上的电由此可知,电容两端的电压不能突变,因此对于直流电,作用于电容器时,电容器经过充电过程后际上可以这样认为,理论上充电过程需要无限的时间),通过它的电流也就降至漏电流,这就是电作用于电容器时,电容器一直处于充电、放电反复循环,所以电容始终都有电流流过,这就时电容将电容和电阻并联后串联在回路中,这个电容常被称为加速电容。
它利用了电容器两端的电压不能缓冲电阻,它是防止在信号突然变化时在端口上产生振荡。
所谓的加速,指的就是它可以在负载电压变化时加速电压变化量到达所要驱动的电路的值,让变化中起作用,提高放大电路对信号边沿变化的响应能力。
如果没有加速电容,使得调整速度或加速度不过它们多半是有带宽限制的。
电容在电路中的作用主要有以下几方面:1.滤波电容:它接在直流电源的正、负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电也可以在电路中同时并接其他类型的小容量电容以滤除高频交流电。
2.退耦电容:并接于放大电路的电源正、负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生3.旁路电容:在交、直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减。
4.耦合电容:在交流信号处理电路中,用于连接信号源和信号处理电路或者作两放大器的级间连号通过,使前后级放大电路的直流工作点互不影响。
5.调谐电容:连接在谐振电路的振荡线圈两端,起到选择振荡频率的作用。
6.衬垫电容:与谐振电路主电容串联的辅助性电容,调整它可使振荡信号频率范围变小,并能显衬垫电容的容量,可以将低端频率曲线向上提升,接近于理想频率跟踪曲线。
对高压少油断路器多断口均压问题的分析

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对高压少油 断路器 多断 口均压 问题的分析
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将 会愈 来愈 不均 匀 , 断 口上 的均压 问题更 难解 决 。 使 为解决这 一 问题 , 遍 采用减 少 串联 灭弧 室的数 量 , 高每个 普 提
灭弧 室的工作 电压 , 来解 决 高压 少油断路器 断 口的均 压 问题 。
关键词 : 高压 少油 断路器 ; 口 ; 断 均压 问题 ; 灭弧 室 ; 电弧重燃 ; 炸 。 爆
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电容的作用详解

电容的作用详解不要轻视小小电容哦。
他的作用很大,你看有没有用过他的电子产品不。
什么地方都有如果用得不好,死得难看的,所以首先介绍电容的作用。
作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能方面电容的作用,下面分类详述之:1)滤波滤波是电容的作用中很重要的一部分。
几乎所有的电源电路中都会用到。
从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。
但实际上超过1uF的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。
有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。
电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。
电容越大低频越容易通过,电容越大高频越容易通过。
具体用在滤波中,大电容(1000uF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。
曾有网友将滤波电容比作“水塘”。
由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。
它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。
滤波就是充电,放电的过程。
2)旁路旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。
就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。
为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。
这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。
地弹是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。
3)去藕去藕,又称解藕。
从电路来说,总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。
如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。
电容的功能用途

电容的功能用途电容是电子元件中常见的一种器件,具有多种功能和用途。
下面将从不同角度介绍电容的功能和应用。
1. 储能功能电容具有储存电荷的能力,当电容器两极之间施加电压时,电子会在电容板之间堆积形成电荷。
这种储能功能使得电容可以在电路中起到储存能量的作用。
在许多电子设备中,电容常被用作电源滤波器,可以稳定电压,减小电源中的纹波幅度,提供稳定的电源供电。
2. 直流隔离功能电容不会通过直流电流,但却能允许交流信号通过。
这种特性使得电容成为直流隔离器的关键组件。
对于需要直流隔离的电子设备,比如电源适配器、放大器等,可以使用电容来隔离直流电源与其他电路之间的干扰。
3. 耦合和解耦功能电容可以被用来耦合两个电路以传递信号。
在放大器中,电容可以将输入信号耦合到放大电路中,实现信号放大。
另一方面,电容也可以被用来解耦电路,将直流信号与交流信号分离。
在逻辑电路中,电容可以阻止直流信号传播,只传递交流信号,以确保电路正常工作。
4. 滤波功能电容器的充放电特性使其在电路中起到滤波的作用。
通过合理选择电容的数值和接入位置,可以将特定频率的信号滤除或通过。
例如,在音频放大器中,电容可以用来滤除低频噪声,提高音频质量。
5. 脉冲电路功能电容的充放电特性使其在脉冲电路中具有重要功能。
当电容器充电到一定电压后,可以通过放电的方式释放储存的能量。
这使得电容在闪光灯、电子闹钟等设备中起到关键作用。
6. 时钟电路功能电容可以与电阻和晶体管等元件组成时钟电路。
时钟电路可以产生稳定的振荡信号,用于同步各个模块的操作。
在计算机、通信设备等领域,时钟电路被广泛应用于数据传输和计时控制。
7. 传感器功能某些电容具有变容特性,即电容值随外界环境的变化而变化。
这种电容被用作传感器,可以测量温度、湿度、压力等物理量,并将其转化为电容值的变化。
这种变化可以被电路读取和处理,从而实现环境监测和控制。
电容作为一种常见的电子元件,具有多种功能和应用。
它可以储存能量、隔离直流信号、耦合和解耦电路、滤波信号、脉冲电路和时钟电路、作为传感器等。
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将母线侧均压电容更换为电容值为1861pf的JY40—1800型均压电容,使得两断口电压分布基本平衡后,运行情况良好,通过近几次检修,未发现类似情况。
4结束语
积木式少油断路器均压电容,虽然改善了灭弧室的工作条件,大大提高了断路器的灭弧性能,但是对这种结构的断路器,在均压电容损坏或其他原因造成实际电容值偏离额定值较大时,均压电容不仅起不到均压作用,反而会加剧断口电压分布的差异,恶化某一断口的灭弧条件。所以在安装带均压电容器的少油断路器时,必须实测均压电容器的电容值,并妥善搭配:在检修中,将均压电容值的实测作为一项必不可少的大修内容,也是很有必要。
2均压电容对提高断路器灭弧性能的分析
并联均压电容后的电路如图2所示。
此时,其断口电压分布为:
式中Cj1—母线侧均压电容
Cj2—线路侧均压电容
由于均压电容的电容值一般为1000~2000Pf,比Y形体各侧的电容值大得多,所以可以忽略断路器本体电容C1、C2、C0:同时由于安装时两侧均压电容匹配较好,电容值差别不大Cj1≈Cj2,(2)式可简化为:
C0—三角结构箱与底座间电容
在少油断路器中C1、C2、C0不仅电容值小,而且三项电容值相差不大。为简化分析,我们假定C1≈C2≈C0,则(1)式可简化为:
U1= U U2= U
少油断路器之所以采用多断口结构,原因之一就是通过增加断口数目,断路时将一个电弧分割成几个串联电弧,降低每个断口上的电弧电压,提高断路器的灭弧能力。以上分析可见,采用两断口结构虽然降低了断口灭弧电压,但两个断口间电压分布差别较大,非故障侧灭弧室的灭弧条件显然比故障侧灭弧室的灭弧条件更严重得多。为使两个灭弧室的灭弧条件基本相同,使各断口均衡、合理地承担灭弧任务,常常在两个灭弧室外侧分别并联一个比Y形体各侧电容值大得多的电容—均压电容,以使每个断口上的电压分布接近相等。
U1= U U2= U
由此可见,只要两则均压电容的电容量足够大(远远大于断路器本体电容值),且电容值相等,两断口上的电压分布就相同。
3实例分析
我们曾遇到一台SW6—110 I型少油断路器,在多次切除单相接地故障后大修时发现,C相靠母线侧灭弧室绝缘油油质变黑,炭化严重,而靠线路侧情况则较好。究竟是什么原因造成了同一相不同断口间灭弧室工况的巨大差异呢?通过现场测试,证实了我们的注意和分析是正确的。实测数据见表1。
1少油断路器分闸后断口电压分布它由底座、支持瓷套、三角机构箱和两个灭弧断口组成一个Y形体。当断路器在断开接地故障后,单相双断口的单Y形结构,其电路图可简单地按图1描述。
根据电容的串并联等效原则,可计算出网络电压U在两断口间分布为:
式中C1、C2—断口本体电容