发热原因:
电容器工作时,极板和引线要通过电流,电介质处于极板形成的交变磁场中。极板和引线是导体,但不是超导体,有一定的电阻,电流通过时肯定要消耗一部分电能,这部分电能就转变成了热量;
和极板一样,纸也不会是绝对理想的电介质,处于交变磁场中也肯定要消耗一部分电能,这部分电能也转变成了热量。
配电室加入电容补偿是为了进行无功补偿,提高功率因数。
电力系统的用电设备在使用时会产生有功功率和无功功率。有功功率把电能转变为机械能、热能、化学能或声能;无功功率把电能转换为另一种形式的能,如电磁元件建立磁场占用的电能。
无功功率过大,会导致功率因数降低,供电变压器及输送线路的损耗增大,供电效率变低。因而国家对各变电站、重要负荷等电网节点的无功功率和功率因数有严格的规定。
为了减少损耗,提高供电效率,改善供电环境,需要进行无功补偿。无功补偿通过把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路实现。电力系统用电设备通常是感性的,故适当地并联电容即可实现无功补偿。
电容器由极板和电介质构成,配电室使用的补赏电容的极板是铝箔,电介质是纸。
电容器工作时,极板和引线要通过电流,电介质处于极板形成的交变磁场中。极板和引线是导体,但不是超导体,有一定的电阻,电流通过时肯定要消耗一部分电能,这部分电能就转变成了热量;和极板一样,纸也不会是绝对理想的电介质,处于交变磁场中也肯定要消耗一部分电能,这部分电能也转变成了热量。这就是电容器发热的原因。
所以,当很多电容器组成电容器组集中在一起时,就要注意它们的发热情况,必要时采取通风等散热措施。
多数情况是无功损耗较高,加上电容补偿计算不够,造成补偿电容频繁投入,容易损坏接触器和补偿电容。
发热 无过热