并联电容器补偿装置基础知识_第1页
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文档简介

并联电容器补偿装置根本知识无功补偿容量计算的根本公式:Q=P〔tgφ1——tgφ2〕=P()tgφ1、tgφ2——补偿前、后的计算功率因数角的正切值P——有功负荷Q——需要补偿的无功容量并联电容器组的组成1.组架式并联电容器组:并联电容器、隔离开关〔接地开关或隔离带接地〕、放电线圈、串联电抗器、氧化锌避雷器、并联电容器专用熔断器、组架等。2.集合式并联电容器组〔无容量抽头〕:并联电容器、隔离开关〔接地开关或隔离带接地〕、放电线圈、串联电抗器、氧化锌避雷器、组架等。并联电容器支路串接串联电抗器的原因:变电所中只装一组电容器时,一般合闸涌流不大,当母线短路容量不大于80倍电容器组容量时,涌流将不会超过10倍电容器组额定电流。可以不装限制涌流的串联电抗器。由于现在系统中母线的短路容量普遍较大,且变电所同时装设两组以上的并联电容器组的情况较多,并联电容器组投入运行时,所受到的合闸涌流值较大,因而,并联电容器组需串接串联电抗器。串联电抗器的另一个主要作用是当系统中含有高次谐波时,装设并联电容器装置后,电容器回路的容性阻抗会将原有高次谐波含量放大,使其超过允许值,这时应在电容器回路中串接串联电抗器,以改变电容器回路的阻抗参数,限制谐波的过分放大。串联电抗器电抗率的选择对于纯粹用于限制涌流的目的,串联电抗器的电抗率可选择为〔0.1~1〕%即可。对于用于限制高次谐波放大的串联电抗器。其感抗值的选择应使在可能产生的任何谐波下,均使电容器回路的总电抗为感性而不是容性,从而消除了谐振的可能。电抗器的感抗值按以下计算:*L=KEQ\F(*C,n2)式中 *L——串联电抗器的感抗,Ω; *C——补偿电容器的工频容抗,Ω;K——可靠系数,一般取1.2~1.5。对于5次谐波而言,则 *L=〔1.2~1.5〕×EQ\F(*C,52)=〔0.048~0.06〕*C一般定为〔0.045~0.06〕*C=(4.5%~6%)*C对于3次谐波而言,则 *L=(12%~13%)*C电抗器的端电压和容量的选择电抗器的端电压=电容器的相电压×电抗率每相电抗器的容量=每相电容器容量×电抗率电抗器的额定电压为并联电容器组的额定电压电抗器的种类:油浸铁心式:CKS或CKD,可用于户、户外。干式空心电抗器CKGKL,可用于户、户外。干式铁心电抗器CKG〔S〕C,干式产品中体积最小,且三一样体,但目前无35kV级产品,只能用于户。干式半心电抗器:直径比空心产品小,可用于户、户外。并联电容器额定电压的选择由于串联电抗器的接入,引起电容器上的基波电压升高,其值为UC=UφEQ\F(*C,*c-*L)=式中UC——电容器的额定电压〔相电压〕,kV;Uφ——系统额定相电压,kV;A——串联电抗率对于并联电容器组接线方式为星形接线或双星形接线,电容器额定电压如下10kV:6%串联电抗率,电容器额定相电压11/√3kV12~13%串联电抗率,电容器额定相电压12/√3kV35kV:6%串联电抗率,电容器额定相电压38.5/√3kV〔12~13〕%串联电抗率,电容器额定相电压42/√3kV上述选择是在系统额定电压分别为10kV和35kV的情况下,如系统额定电压有所上升,则并联电容器的额定电压也相应升高。氧化锌避雷器的选择和使用氧化锌避雷器的接线方式Ⅰ型接线Ⅲ型接线特点:1.Ⅰ型接线方式:优点:比拟简单,但对避雷器的特性要求高,当发生一相接地时,要求非接地的两只避雷器能通过三相电容器积蓄的能量。缺点:相间过电压保护水平较高,因为是由两只避雷器对地残压之和决定的。2.Ⅲ型接线避雷器直接并接在电容器极间,保护配合直接,不受其他因数的影响,但这种方式要求避雷器的通流容量比拟大。选用原则:10kV:Ⅰ型接线Ⅲ型接线避雷器型号Y5WR-17/45或HY5WR-17/45Y5WR-9.1/22或HY5WR-9.1/22每组避雷器数量3只4只通流容量并联电容器组容量〔kvar〕Ⅰ型接线Ⅲ型接线5000kvar以下〔不含5000〕400A400A5000~6000kvar〔不含6000〕400A600A6000~8000kvar600A800A8000~12000kvar800A1000A35kV:Ⅰ型接线Ⅲ型接线避雷器型号Y5WR-51/134Y0.1WR-51×127/51×140每组避雷器数量3只〔4只同体〕通流容量并联电容器组容量〔kvar〕Ⅰ型接线Ⅲ型接线10000kvar以下400A400A10000kvar~20000kvar600A600A20000kva~30000kvar800A800A30000kva~40000kvar1200A1200A40000kvar~60000kvar1500~2000A1500~2000A隔离开关、接地开关及隔离带接地开关的选择用途:隔离开关做隔离之用10kV:户:GN19-10/400,630,1250户外:GW4-10/400,630,1250或GW4-10W/630〔爬电比距≥2.5cm/kV〕GW1-10/400〔尽量少采用〕35kV:户:GN2-35/400,630,1250户外:GW4-35/630,1250或GW4-35W/630〔爬电比距≥2.5cm/kV〕隔离开关做接地之用10kV:户:GN19-10/400,630,1250户外:GW4-10/400,630,1250或GW4-10W/630〔爬电比距≥2.5cm/kV〕GW1-10/400,63035kV:户:GN2-35/400,630,1250户外:GW4-35/630,1250或GW4-35W/630〔爬电比距≥2.5cm/kV〕隔离开关带接地10kV:户:GN24-10D/400,630,1250户外:GW4-10D/400,630,1250或GW4-10DW/630〔爬电比距≥2.5cm/kV〕35kV:户外:GW4-35D/630,1250或GW4-35DW/630〔爬电比距≥2.5cm/kV〕隔离开关额定电流的选择隔离开关的额定电流=电容器额定相电流×1.5,再适当加一些余度如果用户对动、热稳定电流有要求,则应首先满足动热稳定的要求放电线圈的选择放电线圈的放电容量>每相电容器容量放电线圈的额定相电压=电容器的额定相电压放电线圈的种类:油浸式:价格较低,但由于用于绝缘的油同空气通过呼吸器相连,使绝缘油会由于呼吸的原因而受潮,同时产品的绝缘油会对环境造成污染及存在火灾隐患。全封闭式:绝缘油与空气不直接接触,杜绝了绝缘油受潮的可能,但价格较高,同时产品的绝缘油仍会对环境造成污染及存在火灾隐患。干式:彻底改变了绝缘种类,不会对环境造成污染,也不存在大的火灾隐患,但价格较高。且目前国35kV级还没有此类产品。并联电容器单台用熔断器熔断器的额定电流=1.5×并联电容器额定电流并联电容器组接线种类单星形接线零序电压〔开口三角电压〕保护桥式差电流(不平衡电流)保护差动电压保护双星形接线中性点不平衡电流保护带容量抽头的并联电容器补偿装置近几年来,由于以下的原因,对集合式并联电容器提出了新的要求:用户新建变电所,主变压器负荷小,而无功补偿容量按满负荷配置,全部投入时会发生过补偿的现象。周期性负荷变动,如农村电网当顶峰及顶峰过后需投入的电容器容量便不一样。带容量抽头的集合式并联电容器装置接线图1/2或1/3,2/3容量抽头接线图〔电抗器前置〕1/2容量抽头接线图〔电抗器前置〕1/2或1/3,2/3容量抽头接线图〔电抗器后置〕1/2容量抽头接线图〔电抗器后置〕电抗器需要抽头的原因:电抗率A=当电容器运行在1/2抽头时,此时如电抗器没有抽头,则原电抗率变为A‘=对于6%的电抗率,则此时的电抗率变为3%,而12%的成为6%。为了保证抽头运行时,整套的电抗率不变,唯一可行的方法是给原有电抗器增加电感,这样便可使整套装置在抽头时电抗率不变。并联电容器补偿装置的种类:1.组架式高压并联电容器及无功补偿装置特点:构架组成灵活,但占地面积大。2.集合式并联电容器及成套补偿装置2.1集合式并联电容器的优点:占地面积小,安装维护方便,可靠性高,运行费用省占地面积小:密集型并联电容器的安装占地面积约为组架式成套占地面积1/3~1/4,并且电容器单台容量越大,则占地面积与容量的比值就越小。安装维护方便:由于密封型电容器的台数少,电容器运到现场后,立即就可就位,比组架式成套安装工作量少,成套安装也较为简单,电容器台数少,电容器单元置于油箱,巡视工作量小,减轻了运行人员的负担。可靠性高:由于对密集型采取了一些行之有效的措施:①采用元件串熔丝后再并联的方式,少数元件击穿后由于熔丝熔断,电容量变化不大,电容器仍可继续运行。②适当降低元件工作场强,在绝缘上留有余度。③采用全膜介质,增强箱外绝缘。从而提高了并联电容器的运行可靠性。自愈式并联电容器的自愈机理: 普通金属化膜在介质疵点被击穿时,两极板间即短路放电产生电弧。在电弧高温作用下,击穿点周围的金属化极板补迅速蒸发,在击穿点周围的金属化极板被同时蒸发,在击穿点周围形成一个绝缘区。当绝缘区的半径到达一定尺寸时,电弧熄灭击穿停顿,介质绝缘恢复,自愈过程即完成。自愈式并联电容器的特点:优点:体积小,重量轻,具有自愈性能,损耗小,在低压系统已得到广泛运用。缺点:自愈式电容器的金属化层的自愈性是有限的,电容器长期运行介质老化后,假设*一点击穿并企图自愈时,因介电强度不够,不能迅速自愈,电弧产生的热量会引起该点邻近层介质发热,介电强度下降,从而发生击穿并企图自愈而又不能自愈。这样就引发邻近多层介质的企图自愈和击穿。击穿使电流增大,自愈使电流减小,结果电流在较长一段时间不会剧烈增加,假设使用串联熔丝进展保

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