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厂家直供RFM62 0.75-1000-1S电热电容器

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电热电容器主要用于额定电压不大于3.6kV,频率50kHz及以下的可控或可调的交流电力系统中,专门用来改善熔化、搅拌或铸造装置以及类似应用场合的功率因数。电热电容器以粗化薄膜并浸于高性能液体作复合介质、高纯铝箔作(电)极板;外壳为矩形铝合金油箱,常配有水冷管。

主要技术性能

●电容偏差:±10%,各相等分组电容的最大值与最小值之比不大于1.1.

●介质损耗角正切值(全膜介质)在额定电压Un,20℃时:

A. Un≤1kV: tanδ≤0.0015。

B. Un >1kV:tanδ≤0.0012。

●绝缘强度: 端子与外壳间能承受1kV工频试验电压1min。

●冷却水进水温度不超过30℃。

A. Qn≤1000kvar的电容器,水流量≥4L/min.

B. Qn≥1000kvar的电容器,水流量≥6L/min.

●长期运行过电压(24h中不超过4h)不超过1.1Un。

●长期运行过电流(包括谐波电流)不超过1.35In。

●户内安装,海拔高度不超过1000m。

●安装运行地区环境空气温度不高于50℃。

●安装场所无剧烈的机械振动,无有害气体和蒸气以及爆炸性尘埃。

●RWM及RFM型水冷式,全薄膜电热电容器性能符合JB7110-93《电热电容器》及IEC60110(1998)《频率40-24000Hz 感应加热装置用电容器》标准。

电容器是由两个电极及其间的介电材料构成的。介电材料是一种电介质,当被置于两块带有等量异性电荷的平行极板间的电场中时,由于极化而在介质表面产生极化电荷,遂使束缚在极板上的电荷相应增加,维持极板间的电位差不变。这就是电容器具有电容特征的原因。电容器中储存的电量Q等于电容量C与电极间的电位差U 的乘积。电容量与极板面积和介电材料的介电常数 ε成正比,与介电材料厚度(即极板间的距离)成反比。

用 途

主要用于额定电压不大于3.6kV,频率40到24000Hz的可控或可调的交流电力系统中专门用来改善感应加热、熔化搅拌或铸造装置,以及类似应用场合的功率因数。

使电容器带电(储存电荷和电能)的过程称为充电。这时电容器的两个极板总是一个极板带正电,另一个极板带等量的负电。把电容器的一个极板接电源(如电池组)的正极,另一个极板接电源的负极,两个极板就分别带上了等量的异种电荷。充电后电容器的两极板之间就有了电场,充电过程把从电源获得的电能储存在电容器中。

从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越低。但实际上超过1μF 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。电容越大低频越不容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000μF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。曾有网友形象地将滤波电容比作“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。

电容器所用介电材料主要为固体,可分为有机和无机两大类。根据分子结构形式,无机介电材料有微晶离子结构、无定形结构和两者兼有的结构(如陶瓷、玻璃、云母等)。有机介电材料主要为共价键组成的高分子结构,按结构对称与否又可分为非极性(如聚丙烯、聚苯乙烯等)和极性(聚对苯二甲酸乙二酯等)两类。电解电容器所用介质是直接生长在阳极金属上的氧化膜,也是离子型结构。

介电材料在外电场作用下会发生极化、损耗、电导和击穿等现象,它们代表着电介质的基本特性,而这些特性又取决于组分和分子结构形式。

非极性有机材料和离子结构较完善而紧密的无机材料的极化,属于快速极化类型;而极性有机材料和结构松弛的离子晶体则属于缓慢极化类型。前者介电常数 ε较低,损耗角正切tgδ值很小,温度、频率特性较好,且体积电阻率也较高;后者则大致相反。工程用介电材料不是理想的电介质,具有不同程度的杂质、缺陷和不均匀性。这是产生不同的体积电阻率ρV和击穿场强Eb的原因。附表列出电容器常用介电材料的极化形式及其介电特性。

 结 构

电热电容器由以下主要部分组成

●心子: 心子由若干并联的元件组成,电容器元件由电容器纸(介质)和铝导(极板)卷制而成。元件极板均突出于介质

外,一极板与冷却水管焊接,通过冷却水管与盖上接地螺柱或接地片连接,为该极板的总出头。

●第二极板则与外壳绝缘,用联接片与导杆连接,通过盖上的瓷套引出。

●箱壳: 箱壳为一矩形,在箱壁两侧焊有供搬用的吊攀。盖上配置带号杆的瓷套和接地螺柱或接地片。

使用环境条件

●电容器安装还不允许有振动现象,允许接近加热器安装电容器,但需用非燃烧材料作密实隔墙,将电容器围住或 将电容器在单独的金属柜内。

●为防止电容器冷却水管损坏,电容器安装地点的温度不应低于±2℃。

●电容器必须垂直安装(瓷套朝上)严禁利用瓷套来移动电容器,电容器间的间隔至少20毫米。

●电容器冷却水管间的连接及冷却水管与水源管之间的连接均需采用软橡胶皮管。冷却水管可采用串联方法连接, 但不得超过三台电容器。放水管不应遮盖起来,并应置于易观察水流出的地方,以便随时监查出水情况。

●冷却水温度在进口处不应超过+30℃,在出口处不应超过+35℃。

●将一定数量冷却水管串联(最多不超过3台)时可调节水压和耗水量以调节进出口水的温度差,使出水处温度不超过 +35℃,冷却水在进口处的压力不得超过4个大气压。

●若因故障停止供水时应立即切断电容器的电源。当电容器因故障停止使用时应将冷却水管内的水全部排出。

●电容器上的几个分组出线头并联使用时应采用软连接片,同时总出线头应从软连接上引出,不得由任何一个分组出线头上引出。连接片的截面积不得小于2.5cm2 。

●当线路电压高于电容器的额定电压时,可调节电容器串联数或将电容器中供接成串联运行的各引出头串联使用。

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