放电线圈
电容器内放电线圈.

相关定义
电压误差(比值差) (voltage error(ratio error)) 当有二次绕组时,放电线圈在测量电压时所出现 的误差,它是由于实际电压比不等于额定电压比 而产生的。 准确级 (accuracy class) 当有二次绕组时放电线圈所指定的误差等级,即 在规定使用条件下的误差应在规定的限值内。常 用电压误差(比值差)的百分限值表示。
高压端子( high voltage terminal) 与电容器并联连接构成泄放电容器剩余电 荷的放电线圈的出线端子。
相关定义
一次绕组 (primary winding) 与高压端子相连的绕组。
接地端子 (earth terminal) 使与放电线圈的线圈相绝缘的外壳接地或使电 位固定在外壳上而设置的端子。
二、产品分类及型号
2.1 分类 放电线圈分为油浸式和干式两类。
干式户内型放电线圈
干式户内型放电线圈
户外油浸式放电线圈
端子标志
如上图,大写字母A、X表示一次绕组首末端接线端 子,小写字母a、x表示对应的二次绕组首末端接线端 子,大写字母A1表示两个绕组的公共端子。 标有同一字母的大写和小写的端子,在同一瞬间具 有同一极性。
三、相关技术要求
3.1 使用条件 3.1.1环境条件: 安装位置: 户外或户内。
环境温度: 户外 -40 ~+40℃, -25 ~+45 ℃ ,-5 ~+55 ℃。 户内 -5~ +40 ℃。 海拔: 不超过1000m。
抗污秽能力: 外绝缘的爬电比距不小于25mm/kV(相 对于系统最高电压)。对重污秽区应适当加大爬电比距。
放电线圈
放电线圈的工作原理

放电线圈的工作原理
电线圈放电的工作原理是基于电磁感应的原理。
当电流通过电线圈时,会产生一个磁场,这个磁场的强弱与电流的大小成正比。
当电流突然断开时,磁场也会突然消失。
根据法拉第电磁感应定律,磁场的突然消失会在电线圈内产生感应电动势。
这个感应电动势会导致电子在电线圈中发生运动,并产生大量自由电子。
这些自由电子会与大量固定在电线圈上的离子发生碰撞,导致电子发射。
电子的发射会导致电线圈周围的空气分子被激发,产生光的辐射。
这就是电线圈放电时产生火花的原因。
在放电的瞬间,火花会瞬间亮起并迅速消失。
放电时产生的火花不仅会产生光,还会产生声音和热量。
这是因为放电时火花产生的高温导致空气分子发生热化学反应,产生爆炸声音和热量释放。
除了火花放电,电线圈还能产生电磁辐射。
当电流通过电线圈时,产生的磁场会随着电流的变化而变化,进而产生变化的电磁场。
这个变化的电磁场会以电磁波的形式传播出去,产生电磁辐射。
总结起来,电线圈放电的工作原理是通过电流在电线圈中产生磁场,并引起电磁感应,产生火花、光、声音和热量。
此外,电流变化还会产生电磁辐射。
浅谈放电线圈与电容器组的一种特殊连接方式

浅谈放电线圈与电容器组的一种特殊连接方式放电线圈与电容器组是电气工程中常见的元件,它们分别具有不同的作用和功能。
在特定的情况下,它们也可以通过一种特殊的连接方式来进行组合使用,以达到更加理想的效果。
本文将从放电线圈和电容器组的基本原理入手,探讨它们的组合连接方式,并分析其在实际应用中的优劣势。
一、放电线圈的基本原理放电线圈是一种用于产生高压脉冲放电的电器元件。
它通常由绕组、铁芯和外部补偿电容器组成。
放电线圈的工作原理是通过将直流电源输入到绕组中,产生一个随着时间变化的磁场,然后突然断开电源,使磁场突然消失,从而在绕组中产生高压、高频的脉冲放电。
电容器是一种用于存储电荷并产生电场的电器元件。
电容器组是由多个电容器组合而成的元件,其工作原理是通过存储电场的方式,为电路提供稳定的电压和电流。
三、放电线圈与电容器组的组合连接在一些特殊的应用场合,放电线圈与电容器组可以通过一种特殊的连接方式进行组合使用,即串联连接。
具体来说,将放电线圈的输出端与电容器组的两端依次连接起来,使其在电路中形成串联的结构。
这种连接方式的主要目的是通过电容器组的存储电场,为放电线圈提供更加稳定、持久的电压和电流。
四、特殊连接方式的优劣势分析1. 优势(1)稳定性强:通过串联连接放电线圈与电容器组,可以有效地减少放电线圈产生的高压脉冲对电路系统的影响,提高电路的稳定性和可靠性。
(2)延长寿命:串联连接方式可以减少放电线圈的工作频率,减少其频繁工作对元件本身的损耗,从而延长其使用寿命。
(3)节约能源:通过串联连接方式可以减少放电线圈的功耗,节约能源并减少对环境的影响。
2. 劣势(1)成本高:串联连接方式需要额外增加电容器组的数量和容量,增加了系统的成本。
(2)尺寸大:串联连接方式需要占用更多的空间,增加了系统的尺寸和重量。
五、实际应用案例串联连接方式在实际应用中有着广泛的应用。
在高压脉冲放电系统中,为了提高系统的稳定性和可靠性,通常会采用串联连接放电线圈与电容器组的方式。
浅谈放电线圈与电容器组的一种特殊连接方式

浅谈放电线圈与电容器组的一种特殊连接方式
放电线圈与电容器组是电力系统中常见的电力设备,它们在电力系统中承担着不同的功能。
放电线圈主要用来断开电路中的过电压,保护系统的安全稳定运行。
而电容器组则用来补偿电力系统中的无功功率,提高系统的功率因数。
放电线圈和电容器组是电力系统中互为补充的设备,通常采用一种特殊的连接方式来提高系统的稳定性和效率。
这种特殊连接方式是将放电线圈与电容器组相连,形成一个回路。
具体连接方式为:放电线圈的一个端子与电容器组的一个端子相连,而放电线圈的另一个端子和电容器组的另一个端子也相连。
这样形成的回路中,放电线圈起着过电压保护的作用,而电容器组则起着无功功率补偿的作用。
这种连接方式还可以实现能量的互相转换。
当电力系统中发生过电压时,放电线圈将过电压能量转化为磁场能量,然后通过电容器组再将磁场能量转化为电能。
这样,系统中的能量得到了充分利用,提高了系统的能效。
这种连接方式也存在一些缺点。
放电线圈和电容器组的参数需要严格匹配,否则可能会影响系统的稳定性和效率。
这种连接方式的实施需要一定的技术和设备支持。
这种连接方式在一些特殊情况下可能会引发电力系统的谐振问题,需要进行谐振分析和控制。
放电线圈与电容器组的特殊连接方式在电力系统中具有一定的实用价值。
它能够充分利用放电线圈和电容器组的功能,提高系统的可靠性和效率。
但在实施过程中需要注意参数匹配和谐振问题的防范。
希望这种特殊连接方式能够在电力系统中得到更广泛的应用和深入研究。
放电线圈工作原理

放电线圈工作原理放电线圈是一种电子设备,其工作原理基于电磁感应定律和电场理论。
本文将介绍放电线圈的构造、工作原理及其应用。
一、放电线圈的构造放电线圈通常由两部分组成:主电容器和电磁感应线圈。
主电容器是一个储存电能的装置,通常由两个金属板和一层绝缘材料组成。
电磁感应线圈则是由导体线圈和铁芯组成的。
导体线圈通常由铜线或铝线绕成,而铁芯则是为了增强电磁感应效应而设置的。
二、放电线圈的工作原理放电线圈的工作原理基于电磁感应定律和电场理论。
当主电容器充电时,电磁感应线圈中的电流也开始流动。
由于电流在导体线圈中流动时会产生磁场,因此在电磁感应线圈中会产生一个强大的磁场。
当主电容器充满电荷时,放电线圈开始工作。
主电容器中的电荷通过电磁感应线圈中的导线流动,导致电磁感应线圈中的磁场发生变化。
根据电磁感应定律,当一个磁场发生变化时,会在导线中产生一个电势差,从而导致电流流动。
这个电流会在电磁感应线圈中形成一个交变电场,并在空气中产生电晕放电。
当电晕放电达到一定程度时,放电线圈中的电荷会快速释放,导致一个高电压脉冲的产生。
这个高电压脉冲可以用于许多应用,如电磁场的产生、高频电磁波的发射、电子束的加速等。
三、放电线圈的应用放电线圈具有广泛的应用,可以用于许多领域。
以下是一些常见的应用:1. 等离子体物理学放电线圈可以用于产生等离子体,从而研究等离子体物理学。
等离子体是一种由离子和自由电子组成的气体,具有许多独特的性质,如导电性、磁性、辐射性等。
等离子体在太阳、恒星、行星等天体中广泛存在,也在许多工业和医疗应用中得到应用。
2. 电磁场的产生放电线圈可以用于产生强大的电磁场,从而实现许多应用,如电波干扰、电磁屏蔽、电磁辐射等。
电磁场是由电荷和电流产生的,可以在空气、水、金属等物质中传播。
电磁场具有许多独特的性质,如频率、波长、功率等,可以用于许多应用。
3. 高频电磁波的发射放电线圈可以用于产生高频电磁波,从而实现许多通信、雷达、无线电等应用。
放电线圈

放电线圈,什么是放电线圈放电线圈,相信学习过物理学的童鞋们都知道这个名词,但要准确讲解什么是放电线圈就没有什么人知道了。
以下将详细讲解一下放电线圈,希望对大家有帮助!放电线圈用于电力系统中与高压并联电容器连接,使电容器组从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放。
因此安装放电线圈是变电站内并联电容器的必要技术安全措施,可以有效的防止电容器组再次合闸时,由于电容器仍带有电荷而产生危及设备安全的合闸过电压和过电流,并确保检修人员的安全。
本产品带有二次绕组,可供线路监控、监测和二次保护用。
放电线圈适用于66kV及以下电力系统中, 与高压并联电容器组并联连接,使电容器从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放,电容器的剩余电压在规定时间内达到要求值.带有二次线圈,可供线路监控.电容放电线圈放电线圈是电容柜常用的放电元件,有时放电线圈会用放电PT代替,电容器放电采用放电线圈还是电压互感器主要看电容器的容量,一般小容量(<1.7Mvar)电容器组放电用电压互感器即可,大容量电容器组(≥1.7Mvar)肯定要用放电线圈,否则会引起电压互感器的烧毁或者爆炸。
在电容器停电时,放电线圈作为一个放电负荷,会快速泄放电容器两端的残余电荷,以满足电容器5min内5次自动投切的需要。
标准要求退出的电容器在5秒钟之内其端电压要小于50V。
半封闭户内放电线圈放电线圈的出线端并联连接于电容器组的两个出线端,正常运行时承受电容器组的电压,其二次绕组反映一次变比,精度通常为50VA/0.5级,能在1.1倍额定电压下长期运行。
其二次绕组一般接成开口三角或者相电压差动,从而对电容器组的内部故障提供保护(不能用母线上的PT)。
我们常说电容器组的开口三角电压保护、不平衡电压保护实际就是这种保护。
而此种保护根据GB-50227要求,大量地使用在6kV~66kV的单Y接线的电容器组中。
问题一:放电线圈为什么能放掉电容里的电我们知道放电线圈属于电感性元件,电容属于电容性元件,就是利用二者的相位差原理。
放电线圈原理

放电线圈原理
嘿,朋友们!今天咱来唠唠放电线圈原理这个有意思的事儿。
你说这放电线圈啊,就像是一个特别靠谱的“小伙伴”。
它主要是在电力系统里干活儿的。
想象一下,在一个大电网里,电流就像一群调皮的孩子跑来跑去,有时候会有些多余的电荷没地方去,这时候放电线圈就闪亮登场啦!
它是怎么工作的呢?简单说,就是把那些多余的电荷给“吃”掉,让整个系统能更稳定地运行。
就好比是一个班级里,有个专门收拾调皮孩子制造的混乱的“小卫士”。
咱来仔细瞅瞅它的原理哈。
它通过感应的方式,把那些不需要的电荷引导到自己这里来,然后再慢慢地释放掉。
这可真是个精细的活儿呢!就好像是一个经验丰富的老猎人,精准地捕捉到猎物,然后妥善处理。
你想想,如果没有放电线圈,那电网里不就乱套啦?那些多余的电荷没地方去,就可能到处捣乱,搞出各种故障来。
这可不是闹着玩儿的呀!所以说,放电线圈虽然看起来不起眼,但作用那可是大大的。
它就像是默默守护着电网的“无名英雄”,不声不响地干着重要的工作。
平时你可能都注意不到它,但它一直都在那儿,不离不弃。
而且啊,这放电线圈还特别耐用呢!只要正常使用和维护,它就能长时间地为我们服务。
这多让人放心啊!不像有些东西,用着用着就出毛病了。
你说,这小小的放电线圈是不是很神奇?它在我们的生活中扮演着这么重要的角色,可我们很多时候都不知道呢!这就好像是那些在幕后默默工作的人,虽然我们不知道他们的名字,但他们的付出却让我们的生活变得更美好。
总之啊,放电线圈原理虽然有点复杂,但它真的很重要。
我们得好好珍惜它,让它继续为我们的电力系统保驾护航。
你说是不是这个理儿呢?。
油浸式放电线圈工作原理

油浸式放电线圈工作原理
答案:
油浸式放电线圈的工作原理是通过与高压并联电容器组并联连接,使电容器从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放,以满足电容器5min内5次自动投切的需要。
油浸式放电线圈是一种重要的电力设备,主要用于电力系统中与高压并联电容器连接。
它的主要作用是确保电容器组从电力系统中切除后,能够迅速泄放剩余电荷,防止电容器仍带有电荷而在再次合闸时产生过电压和过电流,从而保护设备安全。
此外,它还能确保检修人员的安全,并提供线路监控、监测和二次保护功能。
油浸式放电线圈的设计考虑了多种环境因素和使用条件,包括安装场所、环境温度、相对湿度、海拔以及是否存在腐蚀性气体等。
其结构由油箱及装于其上的瓷套组成,油箱上有供吊装的吊攀,顶部与高压瓷套链接。
下油箱底部设有放油塞及接地螺栓和安装孔。
产品油箱上部的高压瓷套顶部装有储油柜、储油柜附有一次绕组A端出线端子(一次N端装于二次接线盒内)。
固定在下油箱内的器身由铁芯和线圈组成。
在使用油浸式放电线圈时,需要注意其绝缘耐受电压值、温升性能、介质损耗因数、机械强度以及短路承受能力等性能指标。
这些指标保证了放电线圈在长期运行中的安全性和可靠性。
此外,局部放电水平也是评估油浸式放电线圈性能的重要参数之一,它直接关系到设备的运行稳定性和安全性。
综上所述,油浸式放电线圈通过其独特的设计和优良的性能,为电力系统的安全稳定运行提供了重要保障。
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11/√3KV
二次电压
100V
生产日期
2008.5
放电时间
5S
频率
50HZ
准确级
1.0
容量
100VA
A:361 B:186 C:364
生产厂家
桂林电力电容器厂
Ⅱ、绝缘电阻(MΩ)温度:22℃
相别
A-X
a1-x1
A
1000
1000
B
1000
1000
C
1000
1000
Ⅲ、直阻测试
相别
A-X
a1-x1
A
1.365 KΩ
0.21Ω
B
1.371 KΩ
0.20Ω
C
1.380 KΩ
0.20Ω
Ⅳ、变比测试
相别
额定变3.51
63.04
0.83
B
63.51
64.47
0.06
C
63.51
63.41
0.16
Ⅴ、交流耐压(与电容器,电抗器,母线一起耐压)。
相别
试验电压
电容电流(mA)
时间
A
28KV
90.4
1分钟
B
28KV
87.2
1分钟
C
28KV
91.2
1分钟
结论:合格
试验人员
审核
试验日期
2008年10月29日
相别
A-X
a1-x1
A
1000
1000
B
1000
1000
C
1000
1000
Ⅲ、直阻测试
相别
A-X
a1-x1
A
1.354 KΩ
0.20Ω
B
1.375 KΩ
0.20Ω
C
1.366 KΩ
0.19Ω
Ⅳ、变比测试
相别
额定变比
实测变比
误差%
A
63.51
63.25
0.41
B
63.51
64.04
0.83
C
63.51
63.03
0.76
Ⅴ、交流耐压(与电容器,电抗器,母线一起耐压)。
相别
试验电压
电容电流(mA)
时间
A
28KV
89.6
1分钟
B
28KV
90.4
1分钟
C
28KV
89.6
1分钟
结论:合格
试验人员
审核
试验日期
2008年10月29日
放电线圈试验报告
用途:2#放电线圈安装地点:10KV配电室外
Ⅰ、铭牌数据
型号
FDF3-11/√3-1.7-W
放电线圈试验报告
用途:1#放电线圈安装地点:10KV配电室外
Ⅰ、铭牌数据
型号
FDF3-11/√3-1.7-W
一次电压
11/√3KV
二次电压
100V
生产日期
2008.5
放电时间
5S
频率
50HZ
准确级
1.0
容量
100VA
A:363 B:360 C:362
生产厂家
桂林电力电容器厂
Ⅱ、绝缘电阻(MΩ)温度:22℃