补偿装置中使用的电力电容器
金属化电力电容器有矩形和圆柱形两种结构。矩形结构的电容器内部的芯元件细长并排排列,适用于普通应用场合。圆柱形结构的电容器内部的芯元件短粗串列排列,适用于谐波较---的场合。
金属化电容器在运行中出现的问题主要是电容量减小,所有的金属化电容器随着运行时间的延长电容量都会由于自愈过程而减小,只不过程度有所不同。有些较差的电容器还会出现端部导电层与极板脱离的故障,其现象表现为电容量降低为额定值的一半,甚至三分之,甚至为零。同一品牌的电容器,单台容量越大,则其芯元件越长,直径越粗,元件长导---阻损耗增大,元件粗则端面导电层面积大且元件内外温差加大使导电层越容易与极板发生脱离,因此使用单台大容量电容器不如使用小电容器并联的---性高。金属化电容器的短路与故障较少。
浅谈电力电容器无功补偿及其安全应用
1、谐波问题
由于电容器回路是一个lc电路,无功补偿,它对一些谐波会导致谐振现象,容易发生告辞谐波问题,导---流和电压都上升的情况出现。并且谐波电流会---的损害到电容器,导致设备击穿发生短路问题。所以,当设备在正常的情况下进行活动的时候,可以通过在其上串联电抗器装置,目的是为了有效地降低此种电流现象。
2、继电保护问题
继电保护主要由继电保护成套装置实现,提升机无功补偿,目前国内几个电气厂家生产的继电保护装置技术都已经非常成熟,安全稳定、功能---。继电保护装置可以有效的切除故障电容器,是---电力系统安全稳定运行的重要手段。
3、问题
电容器在运行过程中,如出现电容器内部元件击穿、电容器对外壳绝缘损坏、密封---和漏油、鼓肚和内部游离、鼓肚和内部游离、带电荷合闸或是温度过高、通风---、运行电压过高、谐波分量过大、操作过电压等情况,都有可能引起电容器损坏。为预防电容器事故,正常情况下,钻井平台无功补偿,可根据每组相电容器通过的电流量的大小,按1.4倍-2倍,配以快速熔断器,若电容被击穿,则快速熔断器会熔化而切断电源,保护电容器不会继续产生热量;在补偿柜上每相安装电流表,---每相电流相差不超过±4 %,若发现不平衡,电焊机无功补偿,立即退出运行,检查电容器;监视电容器的温升情况;加强对电容器组的巡检,避免出现电容器漏油、鼓肚现象,以防。
4、允许运行温度
电容器正常工作时,其周围额定环境温度一般为40 ℃~-24 ℃;其内部介质的温度应低于64 ℃,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,不应超过44 ℃。因此,应保持电容器室内通风---,---其运行温度不超过允许值。
工厂供配电系统的无功补偿
1、减少电能损失线路的功率损耗和功率因数的平方成反比。例如,当功率因数由0.6提高到0.9时,线路上的功率损耗可降低55.56%。且无功补偿后,流过变压器绕组中的电流减小,故变压器的损耗也相应减少。
无功补偿方式及其比较按照无功补偿装置的的安装地点,无功补偿分为集中补偿和分散就地补偿。
集中补偿集中补偿分为高压集中补偿和低压集中补偿。
2、高压集中补偿:是将补偿装置安装在工厂变配电所的高压母线上。这种补偿方式只能补偿高压母线以前所有线路上的无功功率,无法降低选择变压器的额定容量及电能损耗。其优点是初投资较少,便于集中维护,能对工厂高压侧的无功功率进行补偿,提高工厂总的功率因数。这种补偿方式在一些大中型工厂中比较常见。
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