电力电容损坏的原因
电容器内部元件击穿:主要是由于制造工艺不良引起的。
电容器对外壳绝缘损坏:电容器高压侧引出线由薄铜片制成,如果制造工艺不良,边缘不平有毛刺或严重弯折,其jian端容易产生电晕,电晕会使油分解、箱壳膨胀、油面下降而造成击穿。替代由智能控制器、熔丝、复合开关或机械式接触器、热继电器、低压电力电容器、指示灯等由导线连接而组成的常规自动无功补偿装置。另外,在封盖时,转角处如果烧焊时间过长,将内部绝缘shao伤并产生油污和气体,使电压大大下降而造成电容器损坏。
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带电荷合闸引起电容器爆1炸:任何额定电压的电容器组均禁止带电荷合闸。如何检测电力电容好坏外部观察听诊法1、如发现电容器外壳变形,膨胀鼓肚现象,则说明电容器内部的绝缘介质或电极必有损坏,应立即退出运行报废并更换新品。电容器组每次重新合闸,必须在开关断开的情况下将电容器放电3 min后才能进行,否则合闸瞬间因电容器上残留电荷而引起爆1炸。为此一般规定容量在160 kvar以上的电容器组,应装设无压时自动放电装置,并规定电容器组的开关不允许装设自动合闸。
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三大电能质量问题(二)无功问题
无功功率是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。用电系统中存在大量需要无功功率建立磁场的设备,如电机、变压器等,这些设备消耗掉了很大的无功功率。造成系统功率因数严重低下。
无功的危害:无功增加会导致电流和视在功率的增大,使发电机、变压器及其他电气设备容量和导线容量增加,同时,电力用户的启动及控制设备、测量仪表的规格也要增加;使设备及线路损耗增加;使线路及变压器的电压降增大,如果是冲击性无功负载,还会使电压产生波动,降低供电质量;无功导致功率因数低下,产生额外的力率电费罚款。投切开关模块由晶闸管、磁保持继电器、过零触发导通电路和晶闸管保护电路构成,实现电容器“零投切”,保障投切过程无涌流冲击,无操作过电压。
治理无功的意义:减小电流及视在功率,释放发电机、变压器、导线及其他电气设备的容量;减小线路损耗;减小有功损失及电压跌落;提高设备利用率,提高系统电压的稳定性,提高系统功率因数,避免因功率因数低导致的力率电费罚款,减少电费开支。
电力电容器功能和智能化
低压电力电容器主要用于低压供电的无功功率(或功率因数)补偿,以此降低电能损耗、提高供电设备的利用率,并在一定程度上改善供电电能的电压质量。二、任何额定电压的电容器组,禁止带电荷合闸,每次断开后重新合闸,须在短路三分钟后(即经过放电后少许时间)方可进行。低压电力电容器作为无功补偿时,一般由若干台低压电力电容器、交流接触器、熔断器等和一台智能式控制器组成一个低压无功自动补偿装置进行工作。这种低压无功自动补偿装置适用于较大容量用户的无功集中补偿,而对广大分散的小型农村用户,则不适合使用。
由于微电子、微型网络等技术的迅速发展及其元器件的价格降低,将单台低压电力电容器配置一台微型智能化控制器,加上交流接触器、熔断器等,构成一种能够进行低压无功自动补偿的智能式低压电力电容器,对于农电领域内进行有效的无功补偿具有很大的实用意义。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℃。
具备多台联机工作的功能,以适应只用一台智能式低压电力电容器时无功补偿容量不够的场合。为了削减正常作业过程中在放电电阻中的电能损耗,放电电阻的电能损耗不应跨过1W(电网在额定电压时)。多台工作时采用总线通信方式,联机工作时自动产生一个主机,其余则为从机,构成系统工作;个别从机故障自动退出,不影响其余工作;主机故障自动退出后在其余从机中自动产生一个新的主机,组成一个新的系统工作;容量相同的电容器按循环投切原则,容量不同的电容器则按适补原则投切。电力电容器由一台电容器配置一台智能式控制器,所以容易实现较多功能,它除了具有进行无功功率自动补偿外,还可以实现过压、欠压保护和电容器过电流、断相、三相不平衡、漏电流、过热保护等。电容器过热可以反映电容器工作时过电压、谐波***、漏电流过大和环境温度过高等情况,因此过热保护是一种重要保护,能够有效地延长电容器的使用寿命。
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