【摘 要】
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随着智能电网的的迅速扩张,作为电力系统中应用十分广泛的电气元件之一的电力电容器的安全稳定运行显得极为重要。电力电容器主要用于补偿电力系统感性负载的无功功率,占整个补偿装置容量的首位,其安全运行对整个电力系统的稳定和正常供电起着非常重要的作用。由于电力电容器经常出现由温度过热、局部放电导致的故障,使得电力电容器的的运行受到危险。温度过热与局部放电均是将导致电容器出现绝缘劣化以及由温度或放电导致的爆炸
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随着智能电网的的迅速扩张,作为电力系统中应用十分广泛的电气元件之一的电力电容器的安全稳定运行显得极为重要。电力电容器主要用于补偿电力系统感性负载的无功功率,占整个补偿装置容量的首位,其安全运行对整个电力系统的稳定和正常供电起着非常重要的作用。由于电力电容器经常出现由温度过热、局部放电导致的故障,使得电力电容器的的运行受到危险。温度过热与局部放电均是将导致电容器出现绝缘劣化以及由温度或放电导致的爆炸等事故,由于电容器内部结构复杂,不便解体修复,且故障出现比较频繁,所以电力电容器故障处理起来比较棘手。因
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