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文档简介
电容器运行中的应注意的问题电力电容器在电力系统中主要作无功补偿或移相使用,大量装设在各级变配电所里,这些电容器和正常运行对保障系统的供电质量与效益起重要作用,下面就电力电容器在运行中应留意的问题及相应的处理方法介绍如下:
1、环境温度
电容器四周环境的温度不行太高,也不行太低。假如环境温度太高,电容工作时所产生的热就散不出去;而假如环境温度太低,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,所以通常不必采纳志汴降温设施。假如电容器四周存在着某种热源,有可能使室温上升到40℃以上,这时就应实行通风降温措施,否则应马上切除电容器。
电容器环境温度和下限应依据电容器中介质的种类和性质来打算。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-45℃为其环境温度的下限。而YL型电容器中的介质就比较简单冻结,所以环境温度必需高于-20℃,我国北方地区不宜在冬季使用这种电容器。(除非把它安置在室内,并实行加温措施)
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,可用桐油石灰温度计的探头粘贴在电容器外壳大面中间的三分之二高度外,或是使用熔点为50~60℃的试温蜡片。
3、工作电压
电容器对电压非常敏感,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峻,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10%,但应留意:最高工作电压和最高工作温度不行同时消失。因此,当工作电压为1:1倍额定电压时,必需实行降温措施。
4、工作电流与谐波问题
当电容器安装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,沟通电中就会消失高次谐波。对于n次谐波而言,电容器的电抗将是基皮的1/n,因此,谐波的这种电流对电容器特别有害,极简单使电容器击穿引起相间短路。考虑谐波的存在,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电抗菌素,以限制谐波电流。
5、合闸时的弧光问题
某些电容器组特殊是高压电容器在合闸并网时,因合闸涌流很大,在开关上或变流器上会消失弧光。遇到这种状况时,应调整电容器组的电容值或更换变流器,对高压电容器可采纳串电抗菌素器加以消退。
6、运行中的放声问题
电容器在运行时,一般是没有声音的但有时会例外。造成声音的缘由大致有以下几种:
(1)套管放电。电容器的寺管为装配式者,若露天放置时间过长,雨水进入两层套管之间,加上电压后,就有可能产生劈劈啪啪的放电声。遇到这种情形时,可将外套管松出,擦干重新装好即可。
(2)缺油放电。电容器内假如严峻缺油,以致于使套管的下端露出油面,这时就有可能发出放电声。为此,应添加同种规格的电容器油。
(3)脱焊放电。电容器内部若有虚焊或脱焊,则会在油内闪络放电。假如放电声不止,则应拆开修理。
(4)接地不良放电,电容器的芯子与外壳接触不良,会消失浮动电压,引起放电声。这时,只要将电容器摇动一下,使芯子与外壳接触,便可使放电声消逝。
7、爆炸问题
多组电容器并联运行时,只要其中有一台发生了击穿,其余各台就会同时通过这一台放电。放电能量很大,脉冲功率很高,使电容器油快速汽化,引起爆炸,甚至起火,严峻时有可能使建筑物也遭到破坏。为防止这种事故,可在每台电容器上串联适当的电抗器或熔丝,然后并联使用。另外,电力系统中并联补偿的电容器采纳△结线虽有较多优点,但电容器采纳△结线时,任一电容器击穿短路时,将造成三相线路的两相短路,短路电流很大,有可能引起电容器爆炸。这对高压电容器特殊危急。因此高压电容器组宜接成中性点不接地星形(Y型),容量较小时(450kvar及以下)宜接成△。低压电容器组应接成△。
电力电容器的作用及允许运行方式:电力电容器分为串联电容器和并联电容器,它们都改善电力系统的电压质量和提高输电线路的输电力量,是电力系统的重要设备。1.电力电容器的作用:1)串联电容器的作用串联电容器串接在线路中,其作用如下:(1)提高线路末端电压。串接在线路中的电容器,利用其容抗xc补偿线路的感抗xl,使线路的电压降落削减,从而提高线路末端(受电端)的电压,一般可将线路末端电压最大可提高10%~20%。(2)降低受电端电压波动。当线路受电端接有变化很大的冲击负荷(如电弧炉、电焊机、电气轨道等)时,串联电容器能消退电压的猛烈波动。这是由于串联电容器在线路中对电压降落的补偿作用是随通过电容器的负荷而变化的,具有随负荷的变化而瞬时调整的性能,能自动维持负荷端(受电端)的电压值。(3)提高线路输电力量。由于线路串入了电容器的补偿电抗xc,线路的电压降落和功率损耗削减,相应地提高了线路的输送容量。(4)改善了系统潮流分布。在闭合网络中的某些线路上串接一些电容器,部分地转变了线路电抗,使电流按指定的线路流淌,以达到功率经济分布的目的。(5)提高系统的稳定性。线路串入电容器后,提高了线路的输电力量,这本身就提高了系统的静稳定。当线路故障被部分切除时(如双回路被切除一回、但回路单相接地切除一相),系统等效电抗急剧增加,此时,将串联电容器进行强行补偿,即短时强行转变电容器串、并联数量,临时增加容抗xc,使系统总的等效电抗削减,提高了输送的极限功率(Pmax=U1U2/xl-xc),从而提高系统的动稳定。2)并联电容器的作用:并联电容器并联在系统的母线上,类似于系统母线上的一个容性负荷,它汲取系统的容性无功功率,这就相当于并联电容器向系统发出感性无功。因此,并联电容器能向系统供应感性无功功率,系统运行的功率因数,提高受电端母线的电压水平,同时,它削减了线路上感性无功的输送,削减了电压和功率损耗,因而提高了线路的输电力量。2.电容器补偿装置的允许运行方式:电容器的正常运行状态是指在额定条件下,在额定参数允许的范围内,电容器能连续运行,且无任何特别现象。1)电容器补偿装置运行的基本要求(1)三相电容器各相的容量应相等;(2)电容器应在额定电压和额定电流下运行,其变化应在允许范围内;(3)电容器室内应保持通风良好,运行温度不超过允许值;(4)电容器不行带残留电荷合闸,如在运行中发生掉闸,拉闸或合闸一次未成,必需经过充分放电后,方可合闸;对有放电电压互感器的电容器,可在断开5min后进行合闸。运行中投切电容器组的间隔时间为15min。2)允许运行方式(1)允许运行电压并联电容器装置应在额定电压下运行,一般不宜超过额定电压的1.05倍,最高运行电压不用超过额定电压的1.1倍。母线超过1.1倍额定电压时,电容器应停用。(2)允许运行电流正常运行时,电容器应在
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