说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
您的位置:首页 -> 词典 -> 电容器并联
1)  capacitor's shunt
电容器并联
2)  Shunt capacitor
并联电容器
1.
Connection Analysis of the secondary Circuit for 10kV shunt capacitors Voltage Protection;
10kV并联电容器电压保护二次回路接线分析比较
2.
Condition of Judgement of Over Voltage and Over Current of Shunt Capacitor;
并联电容器过电压和过电流的判断条件
3.
Harmonic amplifying by shunt capacitors and countermeasures
并联电容器对谐波的放大及解决措施
3)  parallel capacitor
并联电容器
1.
Harmonic amplification of parallel capacitors in transformer substations and its improment;
变电站并联电容器谐波放大及改进措施
2.
The Research and Design of Parallel Capacitor Online Monitoring Device;
并联电容器在线监控装置的研究与设计
3.
The Optimal Design of Reactance Rate of Parallel Capacitor in Power Grid;
电网并联电容器装置电抗率的优化设计
4)  shunt capacitors
并联电容器
1.
When vacuum switches switch off shunt capacitors, re striking over voltage may be brought about and threaten the insulation of the equipments severely.
真空开关在开断并联电容器组时可能产生重击穿过电压 ,对设备绝缘造成严重威胁。
5)  Parallel capacitors
并联电容器
1.
The common methods of compensating reactive power are introduced to raise the power factor of electric equipment,such as those of using synchronous motors and parallel capacitors.
介绍采用同步电动机和并联电容器进行无功补偿等常用的无功功率补偿方法,以提高用电设备的功率因数。
2.
This project designs reactive power automatic controller which casts or cuts off parallel capacitors in order to achieve reactive power compensation, ensuring qualified power factor.
本课题通过设计无功自动控制器来实现并联电容器组的投切,保证功率因数在给定的合格范围内变动,完成无功功率的补偿。
3.
Parallel capacitors is the most economical and practical reactive compensation devices, therefore, parallel capacitors in recent years have been the development by leaps and bounds.
并联电容器是目前最经济实用的无功补偿装置,因此,并联电容器组在近些年得到了跨越式的发展。
6)  shunting condenser
并联电容器,分路电容器
补充资料:电容和电容器
      电容是描述导体或导体系容纳电荷的性能的物理量。
  
  孤立导体的电容  把电荷Q充到孤立导体上,它的电位U与Q成正比,Q/U与Q无关,仅取决于孤立导体的形状和大小,它反映了孤立导体容纳电荷的能力,因而定义为孤立导体的电容,用C表示,C=Q/U。孤立导体的电容等于导体升高单位电位所需的电量。电容的国际制单位为法拉,简称法,用F表示,是一个非常大的单位。如将地球看作孤立导体,其电容只有709×-6法,所以通常采用μF(=-6F)或pF(=10-12F)为单位。
  
  如果把另一个带负电的导体移近孤立导体,后者的电位就下降,可见非孤立导体的电位不仅与它自己所带电量的多少有关,还取决于周围其他导体的相对位置。
  
  电容器  如果带电导体A被一封闭导体空腔B所包围,则因空腔的屏蔽作用,AB之间的电位差不受腔外带电体的影响,A所带的电量同A及B的电位差成比例。
  实际上,腔体封密的限制并不太高,即使A、B二导体为间距不大的一对导体板(同轴圆柱或平行平面板),如果QA为导体A上与导体B相对的侧面上的电量,则上述比例关系仍保持不变。这对互相绝缘的导体构成电容器,这对导体则称为电容器的一对极板。
  
  把电压U接到电容器的一对极板上,它们得到大小相等、符号相反的电荷±Q,电位差UA-UB=U,则定义电容器的电容为C=Q/U。电容是电容器的特性常数,取决于两导体的形状、大小、相对位置;当导体间充有绝缘材料时,电容器的电容还与绝缘材料的相对电容率εr有关。如果εr与电场强度有关,则电容C将随所加电压U而变化,这种电容器叫做非线性电容器。
  
  电容的倒数1/C=U/Q=S叫做倒电容。
  
  简单电容器的电容公式  如表。
  
  电容器的并联和串联  n个电容器并联如图a,它们的电压都等于u,充有的电荷分别为q1、q2、...、qn。此并联组合得到的总电荷 q=,则 C=,即并联电容器组的总电容等于各电容的总和。
  
  n个电容器串联如图b,它们充有相等的电荷q, 电压则分别为u1、u2、...、un。此串联组合的总电压u=,则S =,即串联电容器的总倒电容等于各倒电容的总和。
  
  电容器的性能参数和用途  电容是电容器的主要性能参数之一。此外,实际电容器的性能参数还有耐压(或工作电压)、损耗和频率响应,它们分别取决于所充电介质的击穿场强、媒质损耗和对频率的响应。
  
  实际电容器的种类繁多,用途各异。大型的电力电容器主要用于提高用电设备的功率因数,以减少输电损失和充分发挥电力设备的效率。电子学中广泛采用电容器,以提供交流旁路稳定电压,用作级间交流耦合,以及用作滤波器、移相器、振荡器等等。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条