繼電保護(hù)主要由繼電保護(hù)成套裝置實現(xiàn),目前國內(nèi)幾個電氣廠家生產(chǎn)的繼電保護(hù)裝置技術(shù)都已經(jīng)非常成熟,安全穩(wěn)定、功能強(qiáng)大。繼電保護(hù)裝置可以有效的切除故障電容器,是保證電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的重要手段。主要的電容器繼電保護(hù)措施有:①三段式過流保護(hù);②為防止系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)過壓造成電容器損壞而設(shè)置的過電壓保護(hù);③為避免系統(tǒng)電源短暫停投引起電容器瞬時重合造成的過電壓損壞而設(shè)置的低電壓保護(hù);④反映電容器組中電容器的內(nèi)部擊穿故障而配置的不平衡電壓保護(hù)、不平衡電流保護(hù)或三相差電壓保護(hù)。
5.5合閘問題
電容器組禁止帶電重合閘。主要是因電容器放電需要一定時間,當(dāng)電容器組的開關(guān)跳閘后,如果馬上重合閘,電容器是來不及放電的,在電容器中就可能殘存著與重合閘電壓極性相反的電荷,這將使合閘瞬間產(chǎn)生很大的沖擊電流,從而造成電容器外殼膨脹、噴油甚至。所以,電容器組再次合閘時,必須在斷路器斷開3min之后才可進(jìn)行。因此,電容器不允許裝設(shè)自動重合閘裝置,相反應(yīng)裝設(shè)無壓釋放自動跳閘裝置。
一些終端變電站往往配置有備用電源自動投切裝置,裝置動作將故障電源切除,然后經(jīng)過短暫投入備用電源,在這個過程中,如果電容器回收組有低壓自投切功能,那么電容器組將在短時間內(nèi)再次合上,這就會發(fā)生以上所說的故障。所以,安裝有備用電源自動投切裝置的系統(tǒng)與電容器組的投切問題,應(yīng)值得充分的重視。










而事實上,集成ic周邊的電容器也有儲能的***,它是第二位的。你能把總開關(guān)電源當(dāng)作密云水庫,大家大樓內(nèi)的每家每戶都必須供電,此刻,水并不是立即來自于水利樞紐,那般間距太遠(yuǎn)了,等水回來,大家早已渴的不行。具體水是來自于大樓頂部的水塔,水塔實際上是一個buffer的***。假如外部經(jīng)濟(jì)看來,高頻率器件在工作中的情況下,其電流量不是持續(xù)的,并且頻率很高,而器件VCC到總開關(guān)電源有一段距離,就算間距不長,在頻率很高的狀況下,特性阻抗Z=i*wLR,路線的電感器危害也會十分大,會造成器件在必須電流量的情況下,不可以被立即提供。而去耦電容能夠 填補(bǔ)此不夠。
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我們經(jīng)??梢钥吹?,在電源和地之間連接著去耦電容,它有三個方面的作用:一是作為本集成電路的蓄能電容;二是濾除該器件產(chǎn)生的高頻噪聲,切斷其通過供電回路進(jìn)行傳播的通路;三是防止電源攜帶的噪聲對電路構(gòu)成干擾。在電子電路中,去耦電容和旁路電容都是起到抗干擾的作用,電容所處的位置不同,稱呼就不一樣了。對于同一個電路來說,旁路(bypass)電容是把輸入信號中的高頻噪聲作為濾除對象,把前級攜帶的高頻雜波濾除,而去耦(decoupling)電容也稱退耦電容,是把輸出信號的干擾作為濾除對象。從電路來說,總是存在驅(qū)動的源和被驅(qū)動的負(fù)載。如果負(fù)載電容比較大,驅(qū)動電路要把電容充電、放電,才能完成信號的跳變,在上升沿比較陡峭的時候,電流比較大,這樣驅(qū)動的電流就會吸收很大的電源電流,由于電路中的電感,電阻(特別是芯片管腳上的電感,會產(chǎn)生反彈),這種電流相對于正常情況來說實際上就是一種噪聲,會影響前級的正常工作,這就是耦合。去耦電容就是起到一個電池的作用,滿足驅(qū)動電路電流的變化,避免相互間的耦合干擾。旁路電容實際也是去耦合的,只是旁路電容一般是指高頻旁路,也就是給高頻的開關(guān)噪聲提高一條低阻抗泄防途徑。高頻旁路電容一般比較小,根據(jù)諧振頻率一般是0.1u,0.01u等,而去耦合電容一般比較大,是10u或者更大,依據(jù)電路中分布參數(shù),以及驅(qū)動電流的變化大小來確定。去耦和旁路都可以看作濾波。去耦電容相當(dāng)于電池,避免由于電流的突變而使電壓下降,相當(dāng)于濾紋波。具體容值可以根據(jù)電流的大小、期望的紋波大小、作用時間的大小來計算。去耦電容一般都很大,對更高頻率的噪聲,基本無效。旁路電容就是針對高頻來的,也就是利用了電容的頻率阻抗特性。
