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BFMH6.6/√3-900-1x3W

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常用的并联电容器按其结构不同,可分为单台铁壳式、箱式、集合式、半封闭式、干式和充气式等多类品种
该电容优点突出,缺点也突出。其主要优点是安装方便、维护工作量小、节省占她面积。而其缺点主要是给用户带来不便,它的维护工作量虽小,但对它的观察很不直观,不能放松对其容量变化的关注;特别是在有谐波的场所,对其容量的变化必须时刻注意。随着运行时间的推移,内熔丝可能会逐步动作,从而引发三相电容量失衡,这一故障很难在现场修复,返厂修理又费时间,影响电容器的投运率。再者因此引起的并补装置串联电抗百分率的变化,大到一定程度时会远离预定目标,甚至带来麻烦。特别是选取4. 5%电抗百分率的并联补偿装置,应事先做好预案,一旦这个百分率出现下滑向4%靠近时,要有可靠的应对措施。更值得注意的是,电容器高压出线套管下端(在油中)对地闪络或击穿时,对地保护有“死区”。《并联电容器装置设计规范》(GB 50227 --1995)及相关国家行业标准均对此没有针对性措施;一旦发生这类事故,只能待其发展到元件损坏而出现不平衡电压或电流后,才能迫使后备继电保护动作。运行实践表明已有这类事故发生,而且都是恶性事故。因此在投运该类产品时,应考虑对此问题加以防范。其实这类事故的起因是对地绝缘失效,在保护上存在盲区造成的。后备保护动作是事故已经扩大,导致集合式电容器严重损坏,产生了不平衡电压或电流后的补救揩施,现有保护不能对这类恶性事故起到预防作用。

BFMH6.6/√3-1200(600+600)-1x3W   BFMH6.6/√3-1800(900+900)-1x3W

BFMH6.6/√3-2000(1333+667)-1x3W   BFMH6.6/√3-3600(1800+1800)-1x3W

BFMH6.6/√3-6000(3000+3000)-1x3W BFMH6.6/√3-4500(3000+1500)-1x3W

BFMH6.6/√3-6000(4000+2000)-1x3W   BFMH11/√3-900(450+450)-1x3W

BFMH11/√3-1500(750+750)-1x3W   BFMH11/√3-2700(1350+1350)-1x3W

BFMH11/√3-4200(2100+2100)-1x3W   BFMH11/√3-6000(3000+3000)-1x3W

BFMH11/√3-7200(3600+3600)-1x3W   BFMH11/√3-1200(800+400)-1x3W

BFMH11/√3-3600(2400+1200)-1x3W   BFMH11/√3-5000(3333+1667)-1x3W

BFMH11/√3-6600(4200+2100)-1x3W   BFMH12/√3-1000(500+500)-1x3W

BFMH12/√3-1800(900+900)-1x3W   BFMH12/√3-2500(1250+1250)-1x3W
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