智能电容器为什么会有分补?
分补基本上是在民用电,就是单相负荷比较多,引起三相功率因素不平衡的时候需要用到分相补偿。对于不同容量的电容器来组合的原因,是因为一个方面是出于成本考虑,如果是单台电容器比较小,加上总数比较多,这样成本比较高;另外一个方面,是出于补偿效果,如果说都是大的,那成本是低了,但是在负荷量比较小的时候,或者是补偿精度比较要求高的时候,就不好用,所以说必须配置一些小容量的。实现了低压无功补偿装置的高度集成、过零投切、智能网络、数字化、小型化、免维护,易安装。通常称之为级差。
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电力电容器的运行
(1)电容器的安全运行
电容器应在额定电压下运行。如暂时不可能,可允许在超过额定电压5%的范围内运行;当超过额定电压1.1倍时,只允许短期运行。但长时间出线过电压情况时,应设法消除。
电容器应维持在三相平衡的额定电流下进行工作。如暂时不可能,不允许在超过1.3倍额定电流下长期工作,以确保电容器的使用寿命。
装置电容器组地点的环境温度不得超过40℃,24h内平均温度不得超过30℃,一年内平均温度不得超过20℃。电容器外壳温度不宜超过60℃。如发现存在上述现象时,应采用人工冷却,必要时将电容器组与网路断开。
(2)电容器相关参数的监控
1)温度的监视。无厂家规定时,电容器的温度一般应为-40℃~40℃,在电容器外壳粘贴示温蜡片。运行中电容器温度异常升高的原因包括:运行电压过高(介损大);谐波的影响(容抗小电流大);合闸涌流(频繁投切);散热条件恶化。
2)电压的监视。应在额定电压下运行,亦允许在1.05倍额定电压运行,在1.1倍额定电压运行不超过4小时。
3)电流的监视。应在额定电流下运行,亦允许在1.3倍额定电流下运行,电容器组三相电流的差别不应超过±5%。
(3)电容器的投入退出
当功率因数低于0.85,电压偏低时应投入;当功率因数趋近于1且有超前趋势,电压偏高时应退出。
发生下列故障之一时,应紧急退出:①连接点严重过热甚至熔化;②瓷套管闪络放电;③外壳膨胀变形;④电容器组或放电装置声音异常;⑤电容器冒烟、起火。
电力电容器组在接通前应用兆欧表检查放电网络。接通和断开电容器组时,必须考虑以下几点:
1)当汇流排(母线)上的电压超过1.1倍额定电压很大允许值时,禁止将电容器组接入电网。
2)在电容器组自电网断开后1分钟内不得重新接入,但自动重复接入情况除外。
3)在接通和断开电容器组时,要选用不能产生危险过电压的断路器,并且断路器的额定电流不应低于1.3倍电容器组的额定电流。
电容器技术参数要求(除了***规定的以外)
根据电容器在项目中的实际使用情况,明确是内熔丝还是外熔丝结构电容器内部场强影响电容器的制造成本、运行安全性以及寿命,一般要求在50kV/cm以下根据使用环境选择外壳材料,室内干燥的环境可以选择有良好防腐蚀层的外壳,室外建议选择不锈钢材质的外壳,耐爆裂能量大于8KJ电容器内部元件的串并联数由电容器生产厂商的工艺技术决定,但是可以要求厂家提供对应的数据,以便进行电容器不平衡保护的科学计算与整定高压电力电容器采用全膜结构形式内部绝缘浸渍现在已经禁止采用PCB材料,但可以要求供货商告知实际使用的浸渍材料名称,以便漏液及报废的时候进行环保处理单台电容器的容量,10kV及以下供配电系统依据是否采用中性点不平衡保护而方便分组来确定单台电容器的容量,35kV供配电系统建议单台电容器的容量控制在500Kvar以下
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