电力电容器型号及其含义(高压电容器规格型号含义表示)

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电力电容器型号及其含义

电力系统在常用的电容器主要有高压移相电容器(并联电容器)、交流滤波电容器(串联电容 器)、耦合电容器、断路器断口均压电容器等。

(1)移相电容器(并联电容器)。移相电容器不但并联于电力线路上,还可以并联在母线和变 压器上,以补偿无功Q,提高系统的功率因数,因而也称并联电容器。它的需要量很大,可达电 力系统发电机装机容量的一半左右。当感性负荷上并联电容器后,需由线路供给的电流和相位 角都将变化。这样,变压器、断路器的容量也可减小,而线损、压降也可 降低。

(2)交流滤波电容器(串联电容器)。交流滤波电容器与输电线路相串联,以补偿线路感抗, 从而减小线路压降、提高稳定性、改进电压调整率。当线路出现短路故障时,故障电流很大, 将引起串联电容器的端电压显著增高,所以串联电容器在额定工作电压下的许用场强比移相电 容器低。有时还用增加电容铁壳内油的压力的方法来提高电容器的局部放电起始电压。

(3)耦合电容器。耦合电容器接在输电线与地之间,以进行高频通信或用于测量与保护;它 也要经受线路上出现的各种过电压。耦合电容器的电容值是高频电路的参数,故要求其温度系 数要小。

(4)断路器断口均压电容器。断路器断口均压电容器并联在交流高压断路器的断口上用以改 善电压分布、降低恢复电压上升率。

高压电容器规格型号含义表示

表示30PF。

1) 各国电容器的型号命名很不统一,国产电容器的命名由四部分组成:

第一部分:用字母表示名称,电容器为C。

第二部分:用字母表示材料。

第三部分:用数字表示分类。

第四部分:用数字表示序号。

2) 电容的标志方法:

(1) 直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。

(2) 文字符号法:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。文字符号表示其电容量的单位:P、N、u、m、F等。和电阻的表示方法相同。标称允许偏差也和电阻 的表示方法相同。小于10pF的电容,其允许偏差用字母代替:B——±0.1pF,C——±0.2pF,D——±0.5pF,F——±1pF。

(3) 色标法:和电阻的表示方法相同,单位一般为pF。小型电解电容器的耐压也有用色标法的,位置靠近正极引出线的根部,所表示的意义如下表所示:

颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰

耐压 4V 6.3V 10V 16V 25V 32V 40V 50V 63V

15)安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全.

安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664)

X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ

X2 ≤2.5kV Ⅱ

X3 ≤1.2kV ——

16)安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围

Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V

Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V

Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V

Y4 基本绝缘或附加绝缘 <150V

Y电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。GJB151规定Y电 容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现 击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义

安规电容的参数选择

X电容,聚苯乙烯(薄膜乙烯)电容,从上面的贴子里也可以看到,聚苯乙烯 的耐电压较高,适合EMI 电路的高压脉冲吸收作用。

2.容量计算:一般两级X电容,前一级用0.47uF,第二基用0.1uF;单级则用0.47uF.目前还没有比较方便的计算方法。(电容容量的大小 和电源的功率无直接关系)

电容的型号命名:

1) 各国电容器的型号命名很不统一,国产电容器的命名由四部分组成:

第一部分:用字母表示名称,电容器为C。

第二部分:用字母表示材料。

第三部分:用数字表示分类。

第四部分:用数字表示序号。

2) 电容的标志方法:

(1) 直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。

(2) 文字符号法:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。文字符号表示其电容量的单位:P、N、u、m、F等。和电阻的表示方法相同。标称允许偏差也和电阻 的表示方法相同。小于10pF的电容,其允许偏差用字母代替:B——±0.1pF,C——±0.2pF,D——±0.5pF,F——±1pF。

(3) 色标法:和电阻的表示方法相同,单位一般为pF。小型电解电容器的耐压也有用色标法的,位置靠近正极引出线的根部,所表示的意义如下表所示:

颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰

耐压 4V 6.3V 10V 16V 25V 32V 40V 50V 63V

(4) 进口电容器的标志方法:进口电容器一般有6项组成。

第一项:用字母表示类别:

第二项:用两位数字表示其外形、结构、封装方式、引线开始及与轴的关系。

第三项:温度补偿型电容器的温度特性,有用字母的,也有用颜色的,其意义如下表所示:

序号 字母 颜色 温度系数 允许偏差 字母 颜色 温度系数 允许偏差

1 A 金 +100 R 黄 -220

2 B 灰 +30 S 绿 -330

3 C 黑 0 T 蓝 -470

4 G ±30 U 紫 -750

5 H 棕 -30 ±60 V -1000

6 J ±120 W -1500

7 K ±250 X -2200

8 L 红 -80 ±500 Y -3300

9 M ±1000 Z -4700

10 N ±2500 SL +350~-1000

11 P 橙 -150 YN -800~-5800

备注:温度系数的单位10e -6/℃;允许偏差是 % 。

第四项:用数字和字母表示耐压,字母代表有效数值,数字代表被乘数的10的幂。

第五项:标称容量,用三位数字表示,前两位为有效数值,第三为是10的幂。当有小数时,用R或P表示。普通电容器的单位是pF,电解电容器的单位是uF。

第六项:允许偏差。用一个字母表示,意义和国产电容器的相同。

也有用色标法的,意义和国产电容器的标志方法相同。

3. 电容的主要特性参数:

(1) 容量与误差:实际电容量和标称电容量允许的最大偏差范围。一般分为3级:I级±5%,II级±10%,III级±20%。在有些情况下,还有0级,误差为±20%。

精密电容器的允许误差较小,而电解电容器的误差较大,它们采用不同的误差等级。

常用的电容器其精度等级和电阻器的表示方法相同。用字母表示:D——005级——±0.5%;F——01级——±1%;G——02级——±2%;J——I级——±5%;K——II级——±10%;M——III级——±20%。

(2) 额定工作电压:电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作,所承受的最大直流电压,又称耐压。对于结构、介质、容量相同的器件,耐压越高,体积越大。

(3) 温度系数:在一定温度范围内,温度每变化1℃,电容量的相对变化值。温度系数越小越好。

(4) 绝缘电阻:用来表明漏电大小的。一般小容量的电容,绝缘电阻很大,在几百兆欧姆或几千兆欧姆。电解电容的绝缘电阻一般较小。相对而言,绝缘电阻越大越好,漏电也小。

(5) 损耗:在电场的作用下,电容器在单位时间内发热而消耗的能量。这些损耗主要来自介质损耗和金属损耗。通常用损耗角正切值来表示。

(6) 频率特性:电容器的电参数随电场频率而变化的性质。在高频条件下工作的电容器,由于介电常数在高频时比低频时小,电容量也相应减小。损耗也随频率的升高而 增加。另外,在高频工作时,电容器的分布参数,如极片电阻、引线和极片间的电阻、极片的自身电感、引线电感等,都会影响电容器的性能。所有这些,使得电容 器的使用频率受到限制。

不同品种的电容器,最高使用频率不同。小型云母电容器在250MHZ以内;圆片型瓷介电容器为300MHZ;圆管型瓷介电容器为200MHZ;圆盘型瓷介可达3000MHZ;小型纸介电容器为80MHZ;中型纸介电容器只有8MHZ

① 铝电解电容与钽电解电容

铝电解电容的容体比较大,串联电阻较大,感抗较大,对温度敏感。它适用于温度变化不大、工作频率不高(不高于25kHz)的场合,可用于低频滤波。铝电解电容具有极性,安装时必须保证正确的极性,否则有爆炸的危险。

与铝电解电容相比,钽电解电容在串联电阻、感抗、对温度的稳定性等方面都有明显的优势。但是,它的工作电压较低。

② 纸介电容和聚酯薄膜电容

其容体比较小,串联电阻小,感抗值较大。它适用于电容量不大、工作频率不高(如1MHz以下)的场合,可用于低频滤波和旁路。使用管型纸介电容器或聚酯薄膜电容器时,可把其外壳与参考地相连,以使其外壳能起到屏蔽的作用而减少电场耦合的影响。

③ 云母和陶瓷电容

其容体比很小,串联电阻小,电感值小,频率/容量特性稳定。它适用于电容量小、工作频率高(频率可达500MHz)的场合,用于高频滤波、旁路、去耦。但这类电容承受瞬态高压脉冲能力较弱,因此不能将它随便跨接在低阻电源线上,除非是特殊设计的。

④ 聚苯乙烯电容器

其串联电阻小,电感值小,电容量相对时间、温度、电压很稳定。它适用于要求频率稳定性高的场合,可用于高频滤波、旁路、去耦。

常用电容命名方法:

我们常用的电容有:

1、 电介电容:多数在 1 μ F 以上,直接用数字表示。如: 4.7 μ F 、 100 μ F 、 220 μ F 等等。这种电容的两极有正负之分,长脚是正极。

2、 瓷片电容:多数在 1 μ F 以下,直接用数字表示。如: 10 、 22 、 0.047 、 0.1 等等,这里要注意的是单位。凡用整数表示的,单位默认 pF ;凡用小数表示的,单位默认 μ F 。如以上例子中,分别是 10P 、 22P 、 0.047 μ F 、 220 μ F 等。

现在*上流行另一种类似色环电阻的表示方法(单位默认 pF ):

如:“ 473 ”即 47 000 pF=0.047 μ F

“ 103 ”即 10 000 pF=0.01 μ F 等等

“ XXX” 第一、二个数字是有效数字,第三个数字代表后面添加 0 的个数。这种表示法已经相当普遍

电容器的型号命名及含义

各国电容器的型号命名很不统一,国产电容器的命名由四部分组成:

第一部分:用字母表示名称,电容器为C。

第二部分:用字母表示材料。

第三部分:用数字表示分类。

第四部分:用数字表示序号。

2) 电容容量的标志方法:

电容器的单位以F,uF, mF, nF, pF表示。它们之间的关系是:1F=1000mF=1000000uF,1F=1000nF=1000000pF。*电工委员会规定表示法为:m代表1/1000,u代表1/1000000,n代表1/1000000000,p代表1/1000000000000。

(1) 直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。一般用二位数字表示有效数字,再用一个字母表示数值的量级。如:1p2表示1.2pF, 220n表示0.22uF,3u3表示3.3uF, 2m2表示2200uF。

(2) 文字符号法:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。文字符号表示其电容量的单位:P、N、u、m、F等。和电阻的表示方法相同。标称允许偏差也和电阻的表示方法相同。小于10pF的电容,其允许偏差用字母代替:B——±0.1pF,C——±0.2pF,D——±0.5pF,F——±1pF。

(3) 色标法:和电阻的表示方法相同,单位一般为pF。小型电解电容器的耐压也有用色标法的,位置靠近正极引出线的根部,所表示的意义如下表所示:

颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰

耐压 4V 6.3V 10V 16V 25V 32V 40V 50V 63V

(4) 进口电容器的标志方法:进口电容器一般有6项组成。

第一项:用字母表示类别:

第二项:用两位数字表示其外形、结构、封装方式、引线开始及与轴的关系。

第三项:温度补偿型电容器的温度特性,有用字母的,也有用颜色的,其意义如下表所示:

序号 字母 颜色 温度系数 允许偏差 字母 颜色 温度系数 允许偏差

1A金+100R黄-220

2B灰+30S绿-330

3C黑0T蓝-470

4 G ±30 U 紫 -750

5 H 棕 -30 ±60 V -1000

6 J ±120 W -1500

7 K ±250 X -2200

8 L 红 -80 ±500 Y -3300

9 M ±1000 Z -4700

10 N ±2500 SL +350~-1000

11 P 橙 -150 YN -800~-5800

备注:温度系数的单位10e -6/℃;允许偏差是 % 。

第四项:耐压:电容器耐压的标注也有两种常见方法,一种是把耐压值直接印在电容器上,另一种是采用一个数字和一个字母组合而成。数字表示10的幂指数,字母表示数值,单位是V(伏)。

字母 A B C D E F G H J K Z

耐压值 1.0 1.25 1.6 2.0 2.5 3.15 4.0 5.0 6.3 8.0 9.0

例如:

1J代表 6.3*10=63V

2F代表 3.15*100=315V

3A代表 1.0*1000=1000V

1K代表 8.0*10=80V

数字最大为4,如4Z代表90000V。

第五项:标称容量:

用三位数字表示电容量,最后用一个字母表示误差。三位数字中的前两位表示有效值,第三位表示10的n次方,n一般为1—8。特殊情况是:当n=9时,不表示10的9次方,而表示为10的 -1次方。

例如:

"102"表示10*100=1000pF

"223"表示22*1000=22000pF=0.022uF

"474"表示47*10000=0.47uF

"159"表示15*0.1=1.5pF

普通电容器的单位是pF,电解电容器的单位是uF。

第六项:允许偏差。有效数字后面的字母表示误差值,由于制造电容的材料不同,误差范围也不相同,有的误差甚大。误差值与字母的对应关系如下表所示:

国外电容器容量误差与字母代号对照表

字母 D F G J K M N P S Z

误差% ±0.5 ±1 ±2 ±5 ±10 ±20 ±30 (+100,-20) (+50,-20) (+80,-20)

也有用色标法的,意义和国产电容器的标志方法相同

电力电容器的使用注意事项

电力电容器在运行中应注意

1.环境温度

电容器周围的环境温度不可太高,也不可太低。如果环境温度太高,电容器工作时所产生的热量就散不出去;而如果环境温度太低,电容器内的油就可能会冻结,容易电击穿。按电容器有关技术条件规定,电容器的工作环境温度一般以40℃为上限。我国大部分地区的气温都在这个温度以下,所以通常不必采用专门的降温设施。如果电容器附近存在着某种热源,有可能使室温上升到40℃以上,这时候就应采取通风降温措施,否则应立即切除电容器。电容器环境温度的下限应根据电容器*质的种类和性质来决定。yy型电容器中的介质是矿物油,即使是在-45℃以下,也不会冻结,所以规定-40℃为其环境温度的下限。而yl型电容器中的介质就比较容易冻结,所以环境温度必须高于-20℃。

2.工作温度

电容器工作时,其内部介质的温度应低于65℃,最高不得超过70℃,否则会引起热击穿,或是引起鼓肚现象。电容器外壳的温度是在介质温度与环境温度之间,一般为50~60℃,不得超过60℃。

为了监视电容器的温度,可用桐油石灰将温度计的探头粘贴在电容器外壳正面中间三分之二高度处,或是使用熔点为50~60℃的试温蜡片来测温。

3.工作电压

电容器对电压十分敏感,因电容器的损耗与电压平方成正比,过电压会使电容器发热严重,电容器绝缘会加速老化,寿命缩短,甚至电击穿。电网电压一般应低于电容器本身的额定电压,最高不得超过其额定电压的10%,但应注意:最高工作电压和最高工作温度不可同时出现。因此,当工作电压为1.1倍额定电压时,必须采取降温措施。

4.工作电流与谐波问题

当电容器工作于含有磁饱和稳压器、大型整流器和电弧炉等“谐波源”的电网上时,交流电中就会出现高次谐波。对于n次谐波而言,电容器的电抗将是基波时的1/n,因此,谐波对电流的影响是很厉害的,相当于对电压影响程度的n2倍。例如,就5次谐波而言,如果它的无功功率为基波的6%,那么它所引起的电压就仅为基波额定电压的(1/5)×6%=1.2%,而它所提供的电流却高达基波电流的5×6%=30%。谐波的这种电流对电容器非常有害,极容易使电容器击穿引起相间短路。考虑到谐波的存在,故规定电容器的工作电流不得超过额定电流的1.3倍。必要时,应在电容器上串联适当的感性阻抗,以限制谐波电流。

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