电容器回收一般都能够当做一个rlc串连实体模型。在某一---率,会产生串联谐振,这时电容的特性阻抗就相当于其esr。假如看电容的---率特性阻抗趋势图,便会发觉一般全是一个v形的曲线图。实际曲线图与电容的物质相关,因此挑选旁通电容还需要考虑到电容的物质,一个较为商业保险的方式 便是多并好多个电容。去耦电容在集成电路开关电源和地中间的有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁通掉该元器件的高频率噪声。数字电路设计中典型性的去耦电容值是0.1μf。这一电容的---电感器的典型值是5μh。0.1μf的去耦电容有5μh的---电感器,它的并行处理共振频率大概在7mhz上下,换句---,针对10mhz下列的噪声有---的去耦实际效果,对40mhz之上的噪声基本上失灵。1μf、10μf的电容,并行处理共振频率在20mhz之上,除去高频率噪声的实际效果好些一些。每10片上下集成电路得加一片蓄电池充电电容,或一个蓄能电容,可选10μf上下。








电力电容器补偿的特点
2.1优点
电力电容器无功补偿装置具有安装方便,安装地点增减方便;有功损耗小(仅为额定容量的0.4%左右);建设周期短;投资小;无旋转部件,运行维护简便;个别电容器组损坏,不影响整个电容器组运行等优点。
2.2缺点
电力电容器无功补偿装置的缺点有:只能进行有级调节,不能进行平滑调节;通风不佳,一旦电容器运行温度高于70℃时,易发生膨胀;电压特性不好,对短路稳定性差,切除后有残余电荷;无功补偿精度低,易影响补偿效果;补偿电容器的运行管理困难及电容器安全运行的问题未受到重视等。
3无功补偿方式
3.1高压分散补偿
高压分散补偿实际就是在单台变压器高压侧安装的,用以---电源电压的无功补偿电容器。其主要用于城市高压配电中。
3.2高压集中补偿
高压集中补偿是指将电容器装于变电站或用户变电站6kv~10kv高压母线的补偿方式;电容器也可装设于用户总配电室低压母线,适用于负荷较集中、离配电母线较近、补偿容量较大的场所,用户本身又有一定的高压负荷时,可减少对电力系统无功的消耗并起到一定的补偿作用。其优点是易于实行自动投切,可合理地提高用户的功率因素,利用率高,投资较少,便于维护,调节方便可避免过补,---电压。但这种补偿方式的补偿经济效益较差。


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