自愈式低电压并联电容器

自愈式低电压并联电容器
自愈式低电压并联电容器

使用说明

1.最高允许电压:

1.1倍额定电压时,每24小时中不超过8小时;

1.15倍额定电压时,每24小时中不超过30分钟;

1.2倍额定电压时,不超过5分钟;

1.3倍额定电压时,不超过1分钟;工频加谐波时,电流不超过最高允许电流值。

2.最大允许电流:

允许电流不超过

1.3倍额定电流下运行。考虑过电压、电容正偏差以及谐波的影响,过渡过电流最大不超过

1.43倍额定电流。

3.内装放电电阻。电容器脱离电源后3分钟放电至50V以下。

4.内装过压力隔离器。当电容器元件有击穿损坏等现象时,过压力隔离器动作,将自动切断电容器通路。

5.安装应离地20mm以上(不允许贴地安放),以保证底面通风散热。多个电容器装在一起时,两台之间间距应保持在30mm以上,不允许紧贴安装。

6.连接导线以及其他相配电器的载流量应按

1.5倍电容器额定电流选用。

7.电容器从电源切除后一定要保证电容器剩余电压降至10%额定电压下才允许再次投入,通常这个时间需要200秒,所以要求控制器投入或切除延时时间整定时必须相配合。

8.功率因数控制型补偿控制器在轻负荷时会发生投切振荡,这将造成电容器、切换电容器开关等出现反复无谓工作而损坏,振荡投切又危及电网用电稳定。

尤其在采用单台较大容量等容量组合时,这个投切振荡必然会发生。如果采用无功功率控制型补偿控制器,且电容器组采用不同容量组合,可以彻底避免投切振荡。

9.谐波是金属化电容器过早损坏的罪魁祸首。当今电子时代,变频器、可控硅装置、电弧炉、中频炉,以及日光灯整流器、彩电、计算机、复印机等都是谐波源。在有谐波场合下,谐波注入电容器使电容器过载,更严重的情况下:

电容器把谐波放大发生过电压、过电流,电容器局部放电性能下降,电容器将很快损坏,并且危及电网用电安全。在有谐波的场合必须串接抑制谐波的电抗器或采取装滤波装置后才能使用电容器。

10.投切电容器应采用把涌流限制在小于20倍额定电流的开关进行投切。金属化电容器由于结构特点怕涌流,应采用带串接电阻的电容器专用接触器。

11.电容器呈容性,当与电网感性负载相连接时,容性和感性这两个参数在某一个巧合时会发生谐振,这是使用电容器时必须有所估计的。在电容器装置各分组容量设计时必须事先进行工频和谐波谐振验算,避开谐振点。

12.电容器并联到电网中可能造成电容器安装处的电压升高,所以电容器额定电压的选择一定要比电网标称电压高5%以上。

13.当电容器有电抗器时会引起电容器端子上的电压升高,此时电容器额定电压要按所串电抗百分率作相应升高。

14.当电容器与电动机作固定连接时(就地补偿),参与金属化电容器时一定要串接抗涌流电抗器,否则电容器很容易被涌流冲坏。电容器容量的选择应低于电动机空载电流

0.9倍选用,对Y/△启动的装置安装就地补偿电容器时,要注意电容器应按特点接法才能使用,简单的并接在电动机上是错误的。

15.不能根据所接电网电压和电流来判断电容器的好坏,应采用微法表进行测量验证。三相电容器任意两端子间的电容应是额定电容的二分之一,单相电容器两端子之间的电容就是额定电容。电容偏差在-5%~+10%之内都是可以的。

16.较高电压等级的电容器接于较低电网使用时电容电流会比铭牌标注的额定电流小,这是正常的。例:

0.45-20-3电容器额定电流为

25.7A,如果接于电网电压

0.38kV,电容电流就只有

21.6A。更重要的是:

较高电压等级的电容器接于较低电网使用时输出容量会比铭牌标注的额定电流小。例:

0.45-20-3电容器额定电流为

25.7A,如果接于电网电压

0.38kV,电容电流就只有

21.6A,输出容量只有约14kVar。

17.电容器从电源断开后仍有剩余电压存在,一定要待电容器内装放电电阻放电完毕才允许触及,这个时间约为5分钟。同时触及电容器时必须对电容器再进行短路放电后才可以去接触。对停用的电容器进行测量前,也也必须先对电容器短路放电后才能进行测量(如有些接触不良的故障元件会随时显电),以免烧毁微法表或造成人身触电事故。当电容器与电动机作固定连接时,一定要等电动机停止转动才允许去接触电动机和电容器带电部分。

18.

高压并联电容器装置说明书

高压并联电容器装置说明书 一.概述 1.1产品适用范围与用途 TBB型高压并联电容器装置(以下简称装置),主要用于3~ 110kV,频率为50Hz的三相交流电力系统中,用以提高功率因数,调整网络电压,降低线路损耗,改善供电质量,提高供配电设备的使用效率的容性无功补偿装置。 1.2型号、规格 及外形尺寸 1.2.1型号说明 装置的保护方式通常与电容器组的接线方式有关系,一般的有

AK、AC、AQ和BC、BL之分。 1.2.2执行标准 GB 50227 标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器 GB 10229 电抗器 GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB 50060 3~110kV高压配电装置设计规范 JB/T 5346 串联电抗器 JB/T 7111 高压并联电容器装置 DL/T 840 高压并联电容器使用技术条件 其它现行国家标准。 DL/T 604 高压并联电容器装置订货技术条件 1.2.3产品规格与外形尺寸 常用的产品规格与柜体外形尺寸如表1~5所示。装置的外形和基础的示意图分如图1、图2所示。 产品规格与外形尺寸 注:以下尺寸仅供参考,实际尺寸根据用户情况而定。以单台电容额定电压11/3kV 表格 1 卧式-阻尼电抗后置 单位:mm

序 号型号规格额定容量L1 L2 H 额定电 流 (A) 1 TBB10-600/100A K 600 1200 2800 2600 94.5 2 TBB10-900/100A K 900 1200 3100 2600 141.7 3 TBB10-1000/334A K 1000 1200 2100 2600 157.5 4 TBB10-2000/334A K 2000 1200 2800 2600 315 5 TBB10-2400/200A K 2400 1200 3400 2600 378 6 TBB10-3000/334A K 3000 1200 3000 2600 472.4 7 TBB10-3600/200A K 3600 1200 4000 2600 566.9 8 TBB10-4008/334A K 4008 1200 3400 2600 631.2 9 TBB10-4200/200A K 4200 1200 4400 2600 661.4 10 TBB10-4800/200A4800 1200 4600 2600 755.9

如何保证自愈式电容器的安全运行和正常的使用寿命

如何保证自愈式电容器的安全运行和正常的使用寿命摘要:介绍自愈式电容器的特性、使用中存在的问题及防护。 近年来,国产低压自愈式并联电容器已全部取代了老式的油浸纸绝缘铝箔板并联电容器,西北二棉集团公司也先后在东、西配电室安装了19台国产的自愈式并联电力电容器柜。自愈式电力电容器和传统的YL及YY系列低压并联移相电力电容器相比有以下特性。 1.自愈特性 自愈式电容器的特点是具有自愈性能。当介质击穿时,短路电流会使击穿部位周围的金属膜熔化蒸发,从而恢复绝缘,因此具有较高的运行可靠性。介质击穿后自愈所需时问仅为数微秒,当电容器内部介质薄弱点发生击穿形成通路时,在极短时问内形成电弧,使局部温度和压力急剧上升,金属层剧烈蒸发,自愈半径扩大,电弧被拉断,在介质表面形成一个以击穿点为中心失掉金属镀层的圆形区域,自愈过程即告完成。打开损坏的自愈式电容器,可发现自愈作用在电容器内介质的边缘部位最明显。 2.运行中电容器容量下降问题 自愈电容器运行中容量下降是正常现象,下降幅度不太大,因此不是致命的缺陷,国产自愈式电容器在投入运行的早期阶段下降3%~5%。公司东、西配电室自愈式电容器柜在投运初期,每个柜子的电容电流为184A,经过一段时问运行后,基本稳定在174A左右,引起运行中电容器电流下降的主要原因如下:(1)电容器的自愈作用引起极板有效面积的减小。自愈过程持续时间约1~10μS,每次自愈过程电容器容量减小约20—lOOpF,少量的自愈对电容器影响不大,但如自愈能量过大,则会造成极板有效面积减小过多,使电容量下降过快。

(2)金属极板的电腐蚀引起极板电阻增大。铝在电场、温度、水分的作用下产生电腐蚀,生成Al203,使电阻率高达l016Ω/cm。如果腐蚀点成批出现,引起极板面积减小,对电容量的减小影响很大,元件内残存的空气是造成铝膜电化腐蚀的主要因素。 (3)金属层极板的边缘侵蚀。由于极板边缘的工作电场强度高,因此腐蚀速度大于其他部位,而且会产生边缘后退现象,使极板面积减小。 上述三种因素中,边缘侵蚀的影响最大,极板电腐蚀次之,如果不出现连续的不良超时自愈,则白愈作用对电容量的影响很小。 3.提高电容器的抗涌流能力 抗涌流能力差,是自愈式电容器的一大弱点。目前,提高自愈式电容器抗涌流能力的主要措施是串联电抗线圈抑制涌流,选用CJ0-16系列带有电阻切合的接触器,尽量减少电容器的切投次数,延长两次切投时问的问隔,选择按无功功率绝对值Q投切的自动投切装置。 4.防止自愈式电容器爆炸 在绝大多数条件下,质量合格的自愈式电容器在运行中自愈性能是可靠的,如质量不好,自愈可能失效,电容器内部产生气体,使压力增大,如无安全措施,压力增大到一定值时,电容器会发生爆炸。防止自愈式电容器爆炸的措施如下: (1)制造时采用双重壳。 (2)选用高闪点的浸渍剂。 (3)电容器内部应加装特种内熔丝和放电电阻、加装温度短路器、采用防爆型薄膜等。 5.使用寿命

并联电容器无功补偿方案

课程设计 并联电容器无功补偿方案设计 指导老师:江宁强 1010190456 尹兆京

目录 1绪论 (2) 1.1引言 (2) 1.2无功补偿的提出 (3) 1.3本文所做的工作 (3) 2无功补偿的认识 (3) 2.1无功补偿装置 (3) 2.2无功补偿方式 (4) 2.3无功补偿装置的选择 (4) 2.4投切开关的选取 (4) 2.5无功补偿的意义 (5) 3电容器无功补偿方式 (5) 3.1串联无功补偿 (5) 3.2并联无功补偿 (6) 3.3确定电容器补偿容量 (6) 4案例分析 (6) 4.1利用并联电容器进行无功功率补偿,对变电站调压 (6) 4.2利用串联电容器,改变线路参数进行调压 (13) 4.3利用并联电容器进行无功功率补偿,提高功率因素 (15) 5总结 (21) 1绪论 1.1引言 随着现代科学技术的发展和国民经济的增长,电力系统发展迅猛,负荷日益增多,供电容量扩大,出现了大规模的联合电力系统。用电负荷的增加,必然要

求电网系统利用率的提高。但由于接入电网的用电设备绝大多数是电感性负荷,自然功率因素低,影响发电机的输出功率; 降低有功功率的输出; 影响变电、输电的供电能力; 降低有功功率的容量; 增加电力系统的电能损耗; 增加输电线路的电压降等。因此,连接到电网中的大多数电器不仅需要有功功率,还需要一定的无功功率。 1.2无功补偿的提出 电网输出的功率包括两部分:一是有功功率;二是无功功率。无功,简单的说就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。电机和变压器中的磁场靠无功电流维持,输电线中的电感也消耗无功,电抗器、荧光灯等所有感性电路全部需要一定的无功功率。为减少电力输送中的损耗,提高电力输送的容量和质量,必须进行无功功率的补偿。 1.3本文所做的工作 主要对变电站并联电容器无功补偿作了简单的分析计算,提出了目前在变电站无功补偿实际应用中计算总容量与分组的方法,本文主要作了以下几个方面的工作: 对无功补偿作了简单的介绍,尤其是电容器无功补偿,选取了相关的案例进行了简单的计算和分析。 2无功补偿的认识 2.1无功补偿装置 变电站中传统的无功补偿装置主要是调相机和静电电容器。随着电力电子技术的发展及其在电力系统中的应用,交流无触点开关SCR、GTR、GTO等相继出现,将其作为投切开关无功补偿都可以在一个周波内完成,而且可以进行单相调节。如今所指的静止无功补偿装置一般专指使用晶闸管投切的无功补偿设备,主要有以下三大类型: 1、具有饱和电抗器的静止无功补偿装置; 2、晶闸管控制电抗器、晶闸管投切电容器,这两种装置统称为SVC 3、采用自换相变流技术的静止无功补偿装置——高级静止无功发生器。

高压并联电容使用说明

产品名称:高电压并联电容器出品单位:西安华超电力电容器有限公司 1 产品用途 本产品适用于频率50Hz电力系统,提高功率因数用的并联电容器。主要用于改善交流电力系统的功率因数,降低线路损耗,提高网路末端电压质量,增大变压器的有功输出。 2 特点 2.1该产品以粗化聚丙烯薄膜及苄基甲苯做介质,电子、电力电容器专用铝箔 为电极,采用无感卷制方式,为扁形元件,元件内部场强分布均匀,容量无衰减、比特性小、寿命长以及优良的电气性能等特点。 2.2采用高真空干燥浸渍技术除去电容器中全部残余水分和空气,填注苄基甲 苯浸渍剂(法国C101)。具有不易导磁、过流大、损耗小等特点,有良 好的耐低温特性。 2.3采用不锈钢外壳封装。两侧带有固定架,陶瓷绝缘子。以及科学合理的引出方式。 3 产品型号及含义

4 技术参数 4.1主要参数 4.1.1额定频率:50Hz 4.1.2端子间试验电压:交流试验电压2.15Un或直流试验电压4.3Un。 4.1.3损耗角正切值:小于0.0009。 4.1.4相数:单相。 4.1.5绝缘水平: 电容器的高压端子与地之间应能承受表1规定的耐受电压。工频耐受电压施加的时间为1min。 表1 绝缘水平(kV) 4.1.6放电电阻:电容器内部装有内放电电阻,从电网断开后,端子上的电压在10分钟内可降至75V以下。 4.1.7电容偏差:±5% 4.1.8电容器组三相最大电容量与最小电容量之比不大于1.01。 4.1.9执行标准:GB/11024-2001《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器》 4.2过负载 4.2.1电容器可在表2的电压水平下运行。 表2

BKMJ0.4-20-3低压并联电容器BKMJ0.4-20-3电力电容器BKMJ0.4-20-3自愈式低压并联电力电容器

产品型号BKMJ0.4-20-3品牌上海民恩 额定电压0.4KV额定容量20Kvar 相数三相产品功能自愈式无功补偿 产品价格(具体价格请来电咨询)产品包装纸箱 自放电:断电后3分钟内剩余电压小于75V 制造商Manufacturer上海民恩电气有限公司 依据标准Standard GB/T12747-2004、IEC60831:1996 型式Type并联电容器防护等级IP20 电容器容量Rated power20kvar联结Connection并联 系统电压Se.Vol0.4KV额定电流Se.Cur28.86A 相数Number of phases三相频率Frequency50Hz 电容量Inductance60μF工作环境温度-25/C 冷却方式Cooling Type自冷损耗Loss≤0.25W/kVar 极壳耐压Extreme pressure3000Vac/1min相对湿度Humidity≤90%RH 包装Packing木箱运输方式Transport物流运输质保期Warranty period一年产品货期Delivery5-7天 电容器的作用 ●补偿电网中的感性无功功率,提高功率因数,降低线损,提高变压器的利用率。 ●稳定母线电压,提高供电系统的稳定性。 ●安装在用电设备附近进行就地补偿,起到节电、稳定电压的作用。 ●用于无源滤波装置中,滤除或抑制谐波,改善供电质量。

一、BKMJ0.4-20-3电力电容器的型号含义 B S MJ 0.45 - 30 - 3 - B1 结构代码 接线方式:1——单相 3——3相△接法 3Y——3相Y接法 3YN——3相Y接法,中性点引出 1*3——3相独立 额定容量(kvar) 额定电压(kv) 介质:金属化膜 封装介质:S——石蜡 K——空气 D——氮气 系列:A——滤波 B——并联 H-B——加强型 二、BKMJ0.4-20-3电力电容器的频率特性

并联电容器使用说明书

AAM型 滤波电容器 使用说明书杭州银湖电气有限公司

本说明书适用于频率50赫兹交流电力系统提高功率因数用的并联电容器(以下简称电容器) 1、产品型号命名及表示意义 户外式(户内式不用字母表示) 相数(1表示单相,3表示三相) (千乏,kvar) (千伏,kV) [F表示二芳基乙烷,A表示苄基甲苯] 例如:AFM11/√3—100—1W。 表示:滤波电容器,二芳基乙烷浸渍全膜介质,额定电压为11/√3千伏,额定容量为100千乏,单相,户外式。 2、结构 电容器由箱壳和芯子组成,箱壳用薄钢板密封焊接制成。箱壳盖上焊有出线瓷套,箱壁两侧焊有供安装用的吊攀,一侧吊攀上装有接地螺栓。 电容器芯子由若干个元件和绝缘件迭压组成。元件用电容器膜作为介质,铝箔作极板卷制组成。为适应各种电压,在芯子中元件接成并联或串联,根据用户需要可在电容器内部装有放电电阻。千伏及以上的电容器每台可配备单独的外装熔断器。 3、技术数据 所有系列电容器装置于普通气候条件,在环境温度-50℃~+55℃,海拔高度不超过1000 米的地区使用。 电容器的实测电容与额定值的偏差不超过标准值的+10%~-5%。

电容器在工频交流的额定电压下,温度为20℃时的损耗角正切(tgδ)值应符合表1。凡 内部装有放电电阻的电容器损耗角正切值允许增大。 电容器及电容器元件的工频稳态过电压和相应的运行时间应符合表2。为了延长电容器的 使用寿命,电容器应经常维持在不超过额定电压下运行。 持续1/2周波的过渡过电压。 电容器应能承受第一个峰值电压不超过2√2U n 电容器允许在由于电压升高及高次谐波引起的不超过的稳态过电流下长期运行。对于电容量有最大正偏差的电容器,这种过电流允许达到。为了延长电容器的使用寿命,电容器应维持在额定电流下运行。 电容器应能承受100倍电容器额定电流的涌流冲击,每年这样的涌流冲击不超过1000次,其中若干次是在电容器内部温度低于0℃与下限温度之间发生的。 内部并有放电电阻的电容器,从电网断开后,端子上的电压在10分钟内应降到75伏以下。 4、运输、搬运及保存 为了免于损坏,在搬运至较远的地方时,电容器必须装在密封的塑料袋内,然后再装入包装木箱。电容器之间,电容器与木箱内壁之间应填以软状物,谨防电容器受潮及互相碰撞。 在运输时,电容器应直立(套管向上),严禁拿电容器套管进行搬运。 4.3户内式电容器应该保存在能防雨雪及无腐蚀性及气体的房屋内,应使周围 空气温度在第3.1条规定的范围内,应避免灰尘直接落在电容器上,并应严防任何热源的影响。 4.4在保存期间,电容器应直立放置,套管向上,不允许不加支撑将一台电容器迭置于另 一台电容器上。 5、验收 用户收到电容器时,应该先检查外观即检查箱壳,瓷套,出线导杆,接地螺栓和铭牌的正确性以及是否漏油。 验收时,如果检查电容器的电容,应用测量相对误差不大于3%的仪器进行。三相电容器应按表3所示方法进行确定。 6、安装

圆柱型自愈式低压并联电容器简单说明(A型)

BGMJ 、 BSMJ 、BKMJ 、 MKPS 系列 金属化自愈式低压并联电容器 1、 概述 RH 系列BGMJ 、BSMJ 、BKMJ 、MKPS 等系列自愈式低压并联电力电容器采用日本、意大利引进的先进设备和工艺、选料精良、性能卓越,严格按国家标准及国际IEC 标准生产。具有21世纪国际先进水平,是我国老式金属化电容器的更新换代产品。 主要用于工频50/60HZ 交流电力系统电中,用于补偿工频电力系统的感性无功功率,以提高功率因数,改善供电质量,降低线路损耗。 2、 型号说明: B K M J 0.45 — 15 — 3 3、 主要技术指标 设置场所 户内 安全特性 自愈性技术,过压切断保护装置,端子 防触电 温度 -25℃~+55℃ 相对湿度 不大于85% 允许过电压 ≤1.1Un 海拔高度 不超过2000m 允许过电流 ≤1.3In 额定容量 3~+30kvar 额定电压 0.25、0.28、0.4、0.45、0.525KVAC 等 相数 标称容量(Kvar ) 额定电压(KV ) 金属化膜 浸渍剂类型(K 为干式、S 为特种蜡、G 为硅油) 产品类型(B 为并联电容器,A 为滤波电容器)

总容量差 -5~+10% tg θ值 ≤0.1% 极间耐压 2.15Un/10S 极壳耐压 3000VAC/60S 极壳绝缘性 >1000M Ω 使用电介质 优质聚丙烯膜 保护壳 冲压铝壳,永不生锈 使用标准 IEC60831-1996,GB12747-2004 4、 安装示意图 5、 运输和保存 ■ 电容在运输时应尽量用原出厂包装。如需改变应保证电容器放置在坚固的瓦楞 纸箱内,并在电容器与电容器之间及电容器与箱子内壁之间衬以软物,防止互 ΦD ±0.5 16 H ±3 H+31.5 ±3 合格证 标签 15 防护盖 M12 力矩12N.m 接线头 A 型结构

并联电容器设计要求规范

并联电容器装置设计规范(GB50227-95) 第一章总则 第1.0.1条为使电力工程的并联电容器装置设计贯彻国家技术经济政策, 做到安全可靠、技术先进、经济合理和运行检修方便,制订本规范. 第1.0.2条本规范适用于220KV及以下变电所、配电所中无功补偿用三相交流高压、低压并联电容器装置的新建、扩建工程设计. 第1.0.3条并联电容器装置的设计, 应根据安装地点的电网条件、补偿要求、环境状况、运行检修要求和实践经验,确定补偿容量、选择接线、保护与控制、布置及安装方式. 第1.0.4条并联电容器装置的设备选型, 应符合国家现行的产品标准的规定. 第1.0.5条并联电容器装置的设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定. 第二章-1 术语 1.高压并联电容器装置 (installtion of high voltage shunt capacitors): 由高压并联电容器和相应的一次及二次配套设备组成, 可独立运行或并联运行的装置. 2.低压并联电容器装置 (installtion of low voltage shunt capacitors): 由低压并联电容器和相应的一次及二次配套元件组成, 可独立运行或并联运行的装置. 3.并联电容器的成套装置 (complete set of installation for shunt capacitors): 由制造厂设计组装设备向用户供货的整套并联电容器装置. 4.单台电容器(capacitor unit): 由一个或多个电容器元件组装于单个外壳中并引出端子的组装体. 5.电容器组(capacitor bank): 电气上连接在一起的一群单台电容器. 6.电抗率(reactance ratio): 串联电抗器的感抗与并联电容器组的容抗之比,以百分数表示.

低压电容器并联装置

中华人民共和国机械行业标淮 JB711393 低压并联电容器装置 机械工业部1993-10-08批准 1994-01-01实施 1 主题内容与适用范围 本标准规定了低压并联电容器装置的适用范围术语产品分类技术要求试验方法检验规则标志等 本标准适用于交流频率50Hz,额定电压1kV及以下的三相配电系统中用来改善功率因数的并联电容器装置(以下简称装置) 2 引用标准 GB2681 电工成套装置中的导线颜色 GB2682 电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色 GB2900.16 电工名词术语电力电容器 GB3047.1 面板架和柜基本尺寸系列 GB4942.2 低压电器外壳防护等级 JB3085 装有电子器件的电力传动控制装置的产品包装与运输规程 3 术语 除在本标准内明确说明的以外,其余的术语均应符合GB2900.l6的规定 3.1 (单台)电容器 由一个或多个电容器元件组装于单个外壳中并有引出端子的组装体 3.2 电容器组 电气上连接在一起的一组电容器 3.3 并联电容器装置 主要由电容器组及开关等配套设备组成的,并联连接于工频交流电力系统中用来改善功率因数降低线路损耗的装置 3.4 装置的额定频率(N) 设计装置时所采用的频率 3.5 装置的额定电压(U N)

装置拟接入的系统的额定电压 3.6 装置的额定电流(I N) 设计装置时所采用的电流(方均根值),其值为装置内电容器组的额定电流 3.7 装置的额定电容(C N) 设计装置时所采用的电容值,其值为装置内电容器组的额定电容 3.8 装置的额定容量(Q N) 设计装置时所采用的容量值,其值为装置内电容器组的额定容量 3.9 电容器组的额定电压(U n) 设计电容器组时所采用的电压 注对于内部联结的多相电容器,U n系指线电压 3.10 主电路 用以完成主要功能的电路 3.11 辅助电路 用以完成辅助功能的电路 3.12 过电压保护 当母线电压超过规定值时能断开电源的一种保护 3.13 过电流保护 当流过装置的电流超过规定值时能断开电源的一种保护 3.14 带电部件 在正常使用中处于电压下的任何导体或导电部件包括中性导体,但不包括中性保护导体(PEN) 3.15 裸露导电部件 装置中一种可触及的裸露导电部件,这种导电部件,通常不带电,但在故障情况下可能带电 3.16 对直接触电的防护 防止人体与带电部件产生危险的接触 3.17 对间接触电的防护 防止人体与裸露导电部件产生危险的接触

并联电容器通用使用说明书西安西电电力电容器新样本

目录 内容 1、电容器名称和型号…………………………………………….…. 2、主要技术参数及主要技术性能指标…………………………….. 3、主要结构………………………………………………………….. 4、吊运、验收、保存及安装……………………………………….. 5、使用前的试验…………………………………………………….. 6、保护……………………………………………………………….. 7、接通和断开……………………………………………………….. 8、电容器的放电…………………………………………………….. 9、使用中的维护保养及故障排除………………………………… 10、电容器安装容量的确定…………………………………………..

本说明书适用于频率50Hz或60Hz、额定电压1kV以上交流电力系统用并联电容器, 该种电容器主要为工频交流电力系统提供无功功率, 用来提高电网功率因数, 降低损耗, 改进电压质量, 充分发挥发电、供电设备的效率。 西安西电电力电容器有限责任公司( 以下简称西容公司) 高压并联电容器产品性能优良, 质量可靠。电容器开发、设计、制造及试验严格执行IEC60871-1.1997国际电工委员会标准、 GB/T11024- 国家标准和DL/T840- 电力行业标准要求, 某些参数高于标准要求。 1电容器的名称和型号 1.1电容器的名称—高压并联电容器 1.2电容器型号表示方法 其中—以大写的汉语拼音字母表示 —以阿拉伯数字表示 1.2.1系列代号: B—并联电容器 1.2.2介质代号 FM—二芳基乙烷(S油)或苯基乙苯基乙烷( PEPE油) 浸全膜介质 AM—苄基甲苯( C101油) 浸全膜介质 1.2.3第一特征号: 表示额定电压, 以kV为单位。 1.2.4第二特征号: 表示额定容量, 以kvar为单位。 1.2.5第三特征号: 表示相数: 1为单相, 3为三相( 内部星接) , 1×3W为单相连接, 三相独立。

110kV并联电容器成套装置通用技术规范

1000kV变电站用并联电容器成套装置 通用技术规范

本规范对应的专用技术规范目录 并联电容器装置标准技术规范使用说明 一、总体说明 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表8 项目单位技术差异表”并加盖项目单位物资部门公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“表8 项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“表9 投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 二、具体使用说明 1、本并联电容器装置采购规范的使用范围适用于1000kV变电站110kV并联电容器装置,其单套输出容量为210Mvar,物资采购通用及专用技术规范共3本(通用技术规范

低压自愈式电容器寿命相关说明

低压自愈式电容器寿命相关说明 1、电容器的发展 (1)材质 材质上现在都用双轴定向拉伸聚丙烯薄膜,它在电力电容器上的应用已有40年的历史了,目前还没有新的、更好的材料可以替代。从薄膜加工的方法来分,有管膜法和平膜法两种。普遍认为管膜密度较高、机械性能好、耐电强度高、厚度均匀性稍差;平膜生产效率高、厚度均匀性好、耐电强度高。在应用效果上两者并无明显差别,只是各电容器制造企业习惯上的选择,ABB用过管膜也用过平膜,COOPER和GE一直用管膜。生产管膜的都是老设备,新设备都是生产平膜的,看来平膜可能是今后的发展趋势。值得注意的是,国外通常采用质量密度法测量薄膜的厚度,国内则用千分尺法厚度。 薄膜的质量是至关重要的,包括聚丙烯树脂粒子来源、生产环境条件和整个生产过程管理等方面都要严格加以控制。据说控制薄膜中氯离子含量(不大于5×10-6)十分重要,在电容器心子材料中也要避免采用含氯化合物(如聚氯乙烯等),氯离子含量过高就会使电容器在运行中的耐电强度降低。 (2)工艺发展 直到大约1978 年,制造电力电容器仍然使用包含PCB 的介质注入技术。后来人们发现,PCB 是有毒的,这种有毒的气体在燃烧时会释放出来。这些电容器不再被允许使用并且必须处理,它们必须被送到处理特殊废料的焚化装置里或者深埋到安全的地方。 包含PCB 的电容器有大约30 W/kvar 的功率损耗值。电容器本身由镀金属纸板做成。 由于这种电容被禁止使用,一种新的电容技术被开发出来。为了满足节能趋势的要求,发展低功耗电容器成为努力的目标。 新的电容器是用干燥工艺或是用充入少量油( 植物油)的技术来生产的。现在用镀金属塑料薄膜代替镀金属纸板。因此新电容充分显示出了其环保的特性,并且功耗仅为0.3 W/kvar。这表明改进后使功耗降至原来的1/100。 这些电容器是根据常规电网条件而开发的。在能源危机的过程中,人们开始相控技术的研究。相位控制的结果是导致电网的污染和许多到现在才搞清楚的故障。

DL/T 604-2009高压并联电容器装置使用技术条件(内容)

高压并联电容器装置使用技术条件 1范围 本标准规定了电力行业使用的高压并联电容器装置的术语、产品分类、技术要求、安全要求、试验方法、检验规则等。 本标准适用于电力系统中35kV及以上电压等级变电站(所)内安装在6kV~66kV侧的高压并联电容器装置和10kV(含6kV)配电线路上的柱上高压并联电容器装置。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,在随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB311.1高压输变电设备的绝缘配合 GB763交流高压电器在长期工作时的发热 GB1984交流高压断路器 GB2706交流高压电器动、热稳定试验方法 GB 3804 3.6kV—40.5kV高压交流负荷开关 GB4208外壳防护等级(IP代码) GB 7328 变压器和电抗器的声级测定 GB50227并联电容器装置设计规范 GB/T11024标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器 DL /T 40310kV-40.5kV高压真空断路器订货技术条件 DL/T 442高压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件 DL/T 840 高压并联电容器使用技术条件 3定义 下列定义适用于本标准。 3.1 高压并联电容器装置installation of high-voltage shunt capacitors 制造厂根椐用户要求设计并组装的以电容器为主体的,用于6kV~66kV系统并联补偿用的并联电容器补偿装置。以下简称装置。 3.2 电容器组capacitor bank 由多台电容器或单台电容器按一定方式连接的总体。 3.3 装置的额定容量(Q N) rated output of a installation 一套装置中电容器组的额定容量即为该套装置的额定容量。 3.4 装置额定输出容量rated output of a installation 当装置中电容器组承受的电压等于电容器组的额定电压时,装置的额定输出容量等于该装置的额定

自愈式低压电容器

自愈式低压并联电容器 BSMJ、ASMJ系列1. 电力电容器的维护 电力电容器是一种静止的无功补偿设备。它的主要作用是向电力系统提供无功功率,提高功率因数。采用就地无功补偿,可以减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降,发送电能质量和提高设备利用率的重要作用。 2. 电力电容器的保护 2.1 电容器组应采用适当保护措施,如采用平衡或差动继电保护或采用瞬时作用过电流继电保护,对于 3.15kV及以上的电容器,必须在每个电容器上装置单独的熔断器,熔断器的额定电流应按熔丝的特性和接通时的涌流来选定,一般为1.5倍电容器的额定电流为宜,以防止电容器油箱爆炸。 2.2 除上述指出的保护形式外,在必要时还可以作下面的几种保护: 2.2.1 如果电压升高是经常及长时间的,需采取措施使电压升高不超过1.1倍额定电压。 2.2.2 用合适的电流自动开关进行保护,使电流升高不超过1.3倍额定电流。 2.2.3 如果电容器同架空线联接时,可用合适的避雷器来进行大气过电压保护。 2.2.4 在高压网络中,短路电流超过20A时,并且短路电流的保护装置或熔丝不能可靠地保护对地短路时,则应采用单相短路保护装置。

2.3 正确选择电容器组的保护方式,是确保电容器安全可靠运行的关键,但无论采用哪种保护方式,均应符合以下几项要求: 2.3.1 保护装置应有足够的灵敏度,不论电容器组中单台电容器内部发生故障,还是部分元件损坏,保护装置都能可靠地运作。 2.3.2 能够有选择地切除故障电容器,或在电容器组电源全部断开后,便于检查出已损坏的电容器。 2.3.3 在电容器停送电过程中及电力系统发生接地或其它故障时,保护装置不能有误动作。 2.3.4 保护装置应便于进行安装、调整、试验和运行维护。 3. 电力电容器的接通和断开 4.1 电力电容器组在接通前应用兆欧表检查放电网络。 4.2 接通和断开电容器组时,必须考虑以下几点: 4.2.1 当汇流排(母线)上的电压超过1.1倍额定电压最大允许值时,禁止将电容器组接入电网。 4.2.2 在电容器组自电网断开后1min内不得重新接入,但自动重复接入情况除外。 4.2.3 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。 4. 电力电容器的放电 5.1 电容器每次从电网中断开后,应该自动进行放电。其端电压迅速降低,不论电容器额定电压是多少,在电容器从电

框架式并联电容器成套装置说明书

目 录 一、概述.........................................................-1 - 1 用途:.....................................................-1 -2 型号说明...................................................-1 -3 执行标准...................................................-2 - 二、使用环境条件.................................................-2 - 三、结构特点.....................................................-2 - 四、技术参数.....................................................-3 - 五、装置的保护(用户自定保护装置)..............................-3 - 六、包装、运输和储存.............................................-4 - 七、安装.........................................................-4 - 八、运行前的调整和试验...........................................-5 - 九、运行、巡视和检修.............................................-5 - 十、安全规程.....................................................-6 -十一、备品备件和资料.............................................-6 -十二、订货须知...................................................-7 -十三、典型电容器装置外观结构示意图..............................-7 -

电容器运行规范标准

高压并联电容器装置运行规 收藏此信息打印该信息添加:用户发布来源:未知 目录 第一章总则1 第二章引用标准1 第三章设备验收2 第四章设备运行维护项目、手段及要求3 第五章设备巡视检查项目、手段及要求5 第六章设备操作程序及注意事项6 第七章事故和故障处理预案7 第八章培训要求8 第九章技术管理9 高压并联电容器装置运行规编制说明10 第一章总则 第一条为了规并联电容器的运行管理,使其达到标准化、制度化,保证设备安全、可靠和经济运行,特制定本规。 第二条本规是依据国家有关标准、规程、制度及《国家电网公司变电站管理规》, 并结合近年来国家电网公司输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定的。

第三条本规对并联电容器运行管理中的验收、巡视和维护、缺陷管理、技术培训、技术管理等工作提出了具体要求。 第四条110kV并联电容器的运行管理工作。 本规适用于国家电网公司系统的6kV 第五条各网、省公司可根据本规,结合本地区实际情况制定相应的实施细则。 第二章引用标准 第六条以下为本规引用的标准、规程和导则,但不限于此。 GB6915-1986高原电力电容器 GB3983.2-1989高电压并联电容器 GB11025-1989并联电容器用部熔丝和部过压力隔离器 GB15116.5-1994交流高压熔断器并联电容器外保护用熔断器 GB50227-1995并联电容器装置设计规 GBJ147-1990电气装置安装工程高压电器施工及验收规 DL402-1991交流高压断路器订货技术条件 DL442-1991高压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件 DL462-1992高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件 DL/T604-1996高压并联电容器装置订货技术条件 DL/T628-1997集合式高压并联电容器订货技术条件 DL/T653-1998高压并联电容器用放电线圈订货技术条件 DL/T804-2002交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则 DL/T840-2003高压并联电容器使用技术条件 /T8958-1999自愈式高电压并联电容器 GB50227-1995并联电容器装置设计规

BKMJ0.45-10-3自愈式低压并联电力电容器BKMJ0.45-10-3并联电力电容器BKMJ0.45-10-3电力电容器

产品型号BKMJ0.45-10-3品牌上海民恩 额定电压0.45KV额定容量10Kvar 相数三相产品功能自愈式无功补偿 产品价格(具体价格请来电咨询)产品包装纸箱 自放电:断电后3分钟内剩余电压小于75V 制造商Manufacturer上海民恩电气有限公司 依据标准Standard GB/T12747-2004、IEC60831:1996 型式Type并联电容器防护等级IP20 电容器容量Rated power10kvar联结Connection并联 系统电压Se.Vol0.4KV额定电流Se.Cur12.83A 相数Number of phases三相频率Frequency50Hz 电容量Inductance60μF工作环境温度-25/C 冷却方式Cooling Type自冷损耗Loss≤0.25W/kVar 极壳耐压Extreme pressure3000Vac/1min相对湿度Humidity≤90%RH 包装Packing木箱运输方式Transport物流运输质保期Warranty period一年产品货期Delivery5-7天 电容器的作用 ●补偿电网中的感性无功功率,提高功率因数,降低线损,提高变压器的利用率。 ●稳定母线电压,提高供电系统的稳定性。 ●安装在用电设备附近进行就地补偿,起到节电、稳定电压的作用。 ●用于无源滤波装置中,滤除或抑制谐波,改善供电质量。

一、BKMJ0.45-10-3电力电容器的型号含义 B S MJ 0.45 - 30 - 3 - B1 结构代码 接线方式:1——单相 3——3相△接法 3Y——3相Y接法 3YN——3相Y接法,中性点引出 1*3——3相独立 额定容量(kvar) 额定电压(kv) 介质:金属化膜 封装介质:S——石蜡 K——空气 D——氮气 系列:A——滤波 B——并联 H-B——加强型 二、BKMJ0.45-10-3电力电容器的频率特性

CLMD系列自愈式低压并联电容器

BMJ、MKP、CLMD系列自愈式低压并联电容器 使用说明书 尊敬的顾客: 承蒙购买本公司生产的自愈式低压并联电力电容器,本公司全体同仁表示衷心感谢!恳请在使用前让安装、维护和操作的专责人员仔细阅读本说明书,它将给您了解本产品的安装及使用带来帮助。如有疑问,请与本公司联系.本说明书要求直接交给最终使用厂家. 本产品符合GB12747-1(2)-2004国家标准;IEC60831-1(2)-1996国际标准; UL-810-1998美国安全标准;同时电容器在安装和使用的环境必须符合以上标准. (一) 规格 (1)连接:三相△连接(单相、星形或Y 连接),安装前请查看标识; (2)额定电压:0.22kV~0.9kV; (3)规格型号:BMJ系列椭圆形,MKP系列圆柱形,CLMD系列, (每个系列都分:普通型,加强型,抗少量谐波型) (4)内装放电电阻:当电容器电源切离后,在三分钟内放电至50伏以下。(二)技术条件 (1)适用环境:户内,海拨高度2000米以下; (2)容量偏差:电容器的实测电容与其额定值偏差不超过0~5%; 任何两端子间测得的电容最大值与最小值之差不大于1%; (3)电介质的电强度:端子之间2.15Un 10秒; (4)电压端对壳:3000V 10秒; (5)过电流:1.3* I N 注:在高于1.15Un的过电压是以电容器使用寿命中发生200次为依据。 投切电容器其第一个峰值不超过1.414乘施加电压(方均根值最长持续1/2周期)。 由于在极限的电压和温度下工作会缩短电容器的预期寿命,故不应把电容器接到已知有持久过电压的系统中; (7)额定频率:50或60Hz; (8)接地:MKP系列是底部M12螺栓;CLMD及BMJ系列在外壳上有M5 罗丝端子; (9)最大容许湿度:≤95%;保护级:IP42,室内装配(与保护一起装配,满足IP55,直接户外使用) (10)环境空气温度: (三)电容器安装和运行注意事项 (1)当电容器与电动机作固定连接时,在电动机从电源切出并未停止旋转时,因自激而起发电机的作用,这将出现超过系统电压 甚多的电压,通常可选用电容器额定电流小于电动机的空载电 流(建议90%)的办法来防止。或者在切断电源开关之前,先 切断电容器电源的方法来解决。 (2)?当夜间负载减轻时,为防止电容器承受过高网络电压,应把部份电容器或全部电容器从线路中切除。 (3)电容器应避免安装在淋雨、滴水、导电尘埃多和腐蚀性气体散发的地方。 (4)电容器尽可能避免装设在受阳光直射的地方。 (5)?开关和保护装置及连接件均应能承受连续 1.5倍过电流。 (6)?安装二台或以上电容器时,相互间必须30-50mm以上的足够的间隔,且充分注意环境空气温度,做好通风散热。 (7)?使用自愈式电容器的自动投切装置必须采用循环投切制,防止在某1-2组电容器上反复投切,同时还应加强延时投切电路, 投切延时应不小于30S,最好高于60S。 (8)?自动投切设备应有降低涌流措施,常用方法是加装适当的电抗器或者使用专用接触器,不管采用什么方法,应保证电容器 在投切时涌流小于50In,最好小于20In。 (9)自动投切设备最好有 谐波超值保护,以防止谐波对电容器的破坏,这一点应引起用户的足够重视。 (10)用于手工投切的自愈式电容器,应注意不要瞬时反复操作,两次操作之间时间间隔应大于60S(包括自动投切设备),每年总 投切次数不超过5000次。

并联电容器的使用及运行维护实用版

YF-ED-J4612 可按资料类型定义编号 并联电容器的使用及运行 维护实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

并联电容器的使用及运行维护实 用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 电力电容器是电力系统中的无功补偿设备 之一,它具有无噪音、消耗能量小、安装方便 等优点,被广泛应用在10kV配电线路、变电站 10kV母线及配电所400V母线中。它安装在电力 系统中,可以补偿无功功率,提高功率因数, 从而提高设备出力,降低功率损耗和电能损 失,并改善电压质量,所以在10kV配电线路、 变电站10kV母线及配电所400V母线上应用较 为普及。在电力系统中多数采用并联电容器作 为无功补偿设备。一、电容器的安装要求

(1)电容器分层安装时,一般不超过三层,层间不应加隔板。电容器母线对上层构架的垂直距离不尖小于20cm,下层电容器的底部距地面应大于30cm。 (2)电容器构架间的水平距离不应小于 0.5m,每台电容器之间的距离不应小于50cm,电容器的铭牌应面向通道。 (3)要求接地的电容器,其外壳应与金属构架共同接地。 (4)电容器应在适当部位设置温度计或贴示温蜡片,以便监视运行温度。

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