电容器组的接线及保护
电容器的维护及运行

电容器运行及维护一、电容器的操作注意事项1、正常情况下,全站停电操作时,应先拉开电容器组断路器,后拉开各路出线断路器;2、正常情况下,全站恢复送电时,应先合上开各路出现断路器,后合上电容器组断路器;3、事故情况下,全站无电后,必须将电容器的断路器拉开;4、电容器组断路器跳闸后不准强送电;保护熔丝熔断后,为查明原因前,不准更换熔丝送电;5、电容器组断路器禁止带电荷合闸;电容器组再次合闸时,必须在断路3min之后进行;二、电容器投入和退出运行1、正常情况下,电容器组的投入或退出运行应根据系统无功负荷电流或负荷功率因数以及电压情况来决定;一般情况,功率因数低于0;9时应投入电容器,功率因数超过0;95且有超前趋势时,应退出电容器;当电压偏低时投入电容器组;2、当电容器母线电压超过电容器额定电压的1;1倍;电容器电流超过其额定电流的1;3倍;电容器室的环境温度超过40度及电容器外壳温度超过60度,超过其中之一时,应将其退出运行;3、电容器发生下列情况之一时,应立即退出运行:1、电容器爆炸;2、电容器喷油或起火;3、瓷套管发生严重放电、闪络;4、接点严重过热或熔化;5、电容器内部或放电装置有严重异常响声;6、、电容器外壳发生膨胀变形;三、新装电容器组投入运行前的检查1、新装电容器组投入运行前应按交接试验项目试验,并合格;2、电容器组的接线正确,铭牌电压应与电网额定电压相符,3、电容器及放电设备外观检查良好,无渗、漏油现象;4、电容器组三相间的容量应平衡,其误差不应超过一相总容量的5%;5、各连接点应接触良好,外壳及架构需接地的电容器组应与接地装置可靠连接;6、放电电阻的阻值和容量应符合规程要求,并经试验合格;7、与电容器连接的电缆、断路器、熔断器等电器元件应经试验合格;8、电容器组的继电保护装置应经校验合格,定值正确并置于投入运行位置;9、电容器安装处所建筑结构、通风设施是否合乎规程要求;四、对运行中电容器组的巡视检查对运行中的电容器组应进行日常检查,定期停电检查以及特巡视检查;1、日常巡视检查电容器的日常巡视检查,应由变、配电室的运行值班人员进行;有人值班时,每班检查一次,无人值班时,每周至少检查一次;夏季应在室温最高时进行,其它时间可在系统电压最高时进行;如果不停电检查有困难时,可以短时间停电以便更好的检查;运行中巡检主要应注意观察电容器外壳有无膨胀、漏油痕迹,有无异常声响及火花;熔丝是否正常;放电指示灯是否熄灭;将电压表、电流表、温度计数值记入运行记录,对发现其它缺陷也应进行记录;上述巡视检查如须将电容器组停电时,除电容器应自动放电外,还应进行人工放电;否则运行值班人员不能触及电容器;2、定期停电检查电容器组的定期停电检查应每季进行一次,其检查内容除同日常巡检项目外,尚需检查各螺丝连接点的紧固情况、接触是否良好;检查放电回路的完整性;检查风道有无积尘并清扫电容器外壳、绝缘子以及支架等处的尘土;检查电容器外壳的保护接地线;检查电容器组保护装置动作情况,熔断器的完整性;检查与电容器组有关的断路器、馈线等;3、特珠巡视检查当电容器组发生短路跳闸,或熔丝熔断等情况,应立即进行特珠巡视检查;检查项目除同日常巡视及定期巡视检查项目外,必要时应对电容器进行试验,在未查明故障电容器或断路器跳闸及熔丝熔断原因之前,不准再次合闸送电;五、电容器的故障判断及处理1、电容器运行中出现的异常现象和故障种类1、渗漏油电容器渗漏油主要是:产品质量不良、运行维护不当、长期运行缺乏维修导致外壳生锈腐蚀造成渗漏油;2、外壳膨胀高电场作用下使得电容器内部的绝缘物游离而分解出气体或部分元件击穿电极对外壳放电等原因,使得电容器的密封外壳内部压力增大,导致外壳膨胀变形;这是电容器故障的征兆,应及时处理,避免故障的蔓延扩大;3、电容器温升高电容器温升高的原因如下:错误!、电容器室的设计、安装不合理造成通风不良,使电容器通风条件差错误!、电容器长时间过电压运行造成电容器过电流运行使温升过高;错误!、整流设备产生的高次谐波使电容器过电流运行使温升高;错误!、电容器内部元件介质老化造成介质损耗增大也可能导致温升过高电容器温升过高除影响电容器的使用寿命外,有可能导致电容器内部绝缘发生击穿造成内部短路;因此,运行中应严格监视和控制电容器室的环境温度,,若超过其允许值时,应立即停止运行;4、电容器瓷瓶表面闪络放电运行中电容器瓷瓶闪络放电,其原因是瓷瓶绝缘有缺陷表面脏污;因此运行中应定期进行清扫检查;5、异常声响电容器在正常运行情况下应无任何声响,若运行中发现有放电或其它声响,说明电容器内部有故障应立即停止运行;6、电容器爆炸运行中电容器发生爆炸是一种恶性事故,一般是内部元件发生极间或外壳绝缘击穿使内部压力增大致使电容器爆炸以致引起火灾事故;2、电容器的故障处理根据检查中发现的问题,采取适当的方法进行处理,如:1、电容器外壳发生渗、漏油不严重时,可将渗漏部位除锈、焊接、涂漆;2、外壳膨胀变形应更换电容器;3、如电容器室内温高,应改善通风散热条件:其它原因应查明原因进行妥善处理;4、发现电容器有异常声响,应注意观察和判断,严重时应立即停止运行,更换电容器;5、电容器爆破,应更换电容器;3、怎样遥测移相电容器的绝缘电阻1、电容器的绝缘电阻分为两级间的绝缘电阻和两级对外壳的绝缘电阻,由于电容器的两级间及两级对外壳均有电容存在,因此应注意遥测方法,否则容易损坏绝缘摇表;2、遥测高压电容器可采用2500伏摇表,遥测前应先将电容器放电;遥测时应先将摇表摇至规定转速,待其指针平稳后在将摇表线接至电容器的两级上,再继续转动摇表,待指针稳定后,记取读数;应先将摇表线撤下在停止摇动,防止电容器对摇表放电烧坏表头遥测后,应立即对电容器进行放电;动力作业区高压班组2007-3-15。
高压并联电容器的接线方式及故障保护措施

高压并联电容器的接线方式及故障保护措施摘要:随着电网规模越来越大,对无功补偿装置的需求量也越来越大,并联电容器是重要的无功补偿装置,经济性以及实用性都很轻,所以当前普遍应用在电网建设中。
要想确保充分发挥并联电容器的重要作用,必须要采取有效的接线方式,而且强化故障保护,减少并联电容器故障出现几率,确保电网供电质量符合有关标准要求。
基于此,本文主要介绍了高压并联电容器的接线方式,而且分析了高压并联电容器的故障保护措施,希望可以为有需要的人提供参考意见。
关键词:高压并联电容器;接线;故障;保护高压并联电容器的接线方式有很多,比如:中性点不接地的单星形以及双星形接线等等,该接线方式能够对故障电流进行有效控制,将降低电容器箱壳爆炸着火出现几率,尽可能将故障的几率控制在最小化,而且防止故障扩大。
此接线方式也可以便于应用不同形式的保护方式。
应该根据接线方式,采取有效的故障保护措施,保证故障保护是非常有效的,减少故障剂量率,而且减少故障的危害。
因此,研究高压并联电容器的接线方式及故障保护措施是非常有必要的,也是至关重要的。
一、高压并联电容器的接线方式选择高压并联电容器接线方式,为了保证接线方式的合理性,必须要认真考虑所有因素,保证选择接线方式的合理性。
比如:结合电容器额定电压以及单台电容器数量等多种因素。
现阶段,普遍应用的接线方式有两种,一种是三角形接线,二是星形接线[1]。
比如:就三角形接线方式来讲,通常适合在小容量电容器组中应用,而且该接线方法重点在工厂企业变电所中押运员。
此接线方式可以将因三倍次谐波电流产生的影响彻底消除。
然而该接线方式也有缺陷,比如:如果电容器组存在全击穿短路的情况,容易造成故障电流能量加大,很有可能造成电容器油箱出现爆裂,带来严重的危害。
就星形接线方式来讲,完全不同于三角形接线方式,在发生相同的情况时,一般来说,故障电流低于额定电流,所以故障电流的能量很小,能够防止事故扩大。
由此不难发现,相对于三角形接线而言,星形接线相当可靠,所以该接线方式应用相当普遍。
国家电网生技[2005]172号 6kV~66kV并联电容器运行规范
![国家电网生技[2005]172号 6kV~66kV并联电容器运行规范](https://img.taocdn.com/s3/m/4a5144a2f524ccbff1218448.png)
高压并联电容器管理规范国家电网公司发布输变电设备管理规范编委会人员名单:张丽英余卫国李向荣熊幼京曾海鸥李龙沈力袁骏刘铭刚崔吉峰王国春王钢薛建伟张启平孙旦卢放张伟房喜丁永福本规范主要起草人:、高宏伟王多刘学仁胡拓乔丽芳郑海涛李玉明王维洲邓中前言根据国家电网公司党组确立的把公司建设成为“电网坚强、资产优良、服务优质、业绩优秀”的现代公司的发展目标,为了认真落实公司“三抓一创”的工作思路,规范生产设备管理,提高输变电设备的运行水平,国家电网公司组织公司系统各区域电网公司在对近5年输变电设备评估并广泛征求意见的基础上;编制完成了《110(66)kV~500kV架空输电线路技术标准》等12类输变电设备技术标准(简称《技术标准》);《110(66)kV~500kV 架空输电线路运行规范》等10类输变电设备运行规范(简称《输变电设备运行规范》);《110(66)kV~500kV架空输电线路检修规范》等11类输变电设备检修规范(简称《输变电设备检修规范》);《110(66)kV~500kV架空输电线路技术监督规定》等10类输变电设备技术监督规定(简称《输变电设备技术监督规定》);《预防110(66)kV~500kV 架空输电线路事故措施》等7类预防输变电设备事故措施(简称《预防设备事故措施》)。
《技术标准》是做好各类输变电设备的设计选型和管理工作的基础,《技术标准》同时对设备选用、订货、监造、出厂验收、现场安装和现场验收等环节提出了具体技术要求。
《输变电设备运行规范》对输变电设备运行管理中的设备验收、巡视和维护、缺陷和故障处理、技术管理和培训等工作提出了具体要求,是认真做好各类输变电设备运行管理工作的依据。
《输变电设备检修规范》规定了输变电设备检查与处理、检修基本要求、检修前的准备、大修内容及质量要求、小修内容及质量要求、输变电设备检修关键工序质量控制、试验项目及质量要求、检修报告的编写及检修后运行等内容,是认真做好各类输变电设备检修管理工作的依据。
电力电容器的保护配置及原理.p

从电容器本 身的特点看 , 电容器并不会 因失压 而损坏 。但运行 中的电容器突然失压会产生两个后 果: 其一 , 如失压后 电容器组仍在母线上 , 当电源恢
1 简单可靠 , . 选择性好 , 故障后可立即找到故障
电容器 。
复, 母线 电压也迅速恢复时 , 电容器上的残压还末降
障。如果故障的时间较短 , 内压力增高来不及释放 ,
就可能导致箱体爆 裂, 甚至起火 , 扩大事 故。防止这
种事故最好 的方 法就是每 台电容器 装设熔断 器保
护。 2 2 2 熔断 器保 护 应 满足 的要 求 ..
1 熔断器 的额定电流应大于电容器的长期允许 . 工作 电流。 2 熔断器 的安秒特性应和电容器外壳的爆裂概 .
主要 由熔断器配合差压保护来切除。
2 3 2 过 电压 保护 的原 理 ..
率曲线相配合。
3 在 电容器 的充电涌流作用下 , . 熔断器不应熔
断。
电容器组 的过 电压保护 是采用微机保 护 , 电 其 压采样原理 : 电容器组的两 串联段上, 在 各并联一电
根据以上要求综 合后, 熔断器的额定 电流按下
作者简介 : 黄小波 (9 8 , , 16 一)男 工程师 , 主要从事高压设备技术管理
等工作 。
续性的击穿故障, 简称内部故障 ; 母线 电压升高或因 个别 电容器切除后引起 的过电压 ; 高次谐波引起 的
过电流 ; 绝缘损坏时 , 某一相接地 ; 引线 、 套管相间的
短路 ; 电源断开而引起的失压等。 针对上述的不 同表现形式 , 株冶供电厂开闭所 电容器组的二次保护采用 以下 4 种保护方式 :1熔 ()
电容器的保护配置与运行维护

电容器的保护配置与运行维护【摘要】文章简要阐述和分析了电力电容器的作用、故障类型、保护的配置及整定计算,并指出了运行中,电容器组倒闸操作和故障处理时注意事项。
【关键词】电容器保护运行维护电力电容器具有降低线路和输电设备的损耗、提高功率因数、改善受电端电压质量,以及提高输送功率的作用,又因其投资较小、安装简单、维护方便、能提供大量无功容量的优点,得到广泛应用,按《电力系统电压和无功电力技术导则》及《并联电容器装置设计规范》规定:变电站内应按变压器容量的10%-30%安装并联电容器。
电力电容器在实际运行中发生损坏,既有电容器本身质量、保护配置、整定计算的原因,也有运行维护不力、处置不当导致事故扩大的因素,通过对电力电容器故障类型及保护配置的分析,对电力电容器的保护与运行维护的注意事项,进行概要的整理和阐述。
1电容器保护配置与整定计算1.1电容器的接线与电抗器在电力系统中,电容器的接线方式主要有两种:单星形接线和双星形接线;电容器组每相由C1、C2上下两段构成,每相都串接一个电抗器,因为电力系统在运行时,不可避免会出现谐波,电容器的阻抗很小、电抗器的阻抗则很大,所以,联电抗器能有效削弱谐波、降低电容器烧毁的机率;同时,电容器在投入时会产生较大的涌流,会引起二次继电保护装置误动作,串联电抗器可以抑制涌流,也可以起到保护电容器、防止保护误动作的作用;在电容器组两串联段上,各并联一电压互感器线圈(同时也做放电线圈用)用于电压采样,而电流采样则取自进线侧电流互感器二次侧。
1.2电容器的熔断器保护熔断器保护是电容器内部故障的主保护。
电容器投入运行后,电容器内部薄弱环节处的元件,有可能因过热或游离而发生局部击穿,形成内部故障。
在运行中,电容器个别元件的击穿,会引起与之串联的元件电压升高,并引起新的元件击穿,从而产生连锁反应,最后导致整台电容器贯穿性短路,故障过程中,绝缘分解、气体增多,箱内压力增大,来不及释放,便会出现“鼓肚”或“漏液”现象,如故障时间较长,压力无法释放,就可能导致箱体爆裂、起火,导致事故扩大,而熔断器能切断并隔离故障元件,保证其他完好元件的继续正常运行,其熔丝熔断时间在一个周波即20MS内即可切断短路电流,防止故障扩大化,同时降低电容器内部释放的能量,防止壳体爆裂。
电容器组电抗器的接线方式与滤波

电容器的接线通常分为三角形和星形两种方式。
此外,还有双三角形和双星形之分。
三角形接线的电容器直接承受线间电压,任何一台电容器因故障被击穿时,就形成两相短路,故障电流很大,如果故障不能迅速切除,故障电流和电弧将使绝缘介质分解产生气体,使油箱爆炸,并波及邻近的电容器。
因此这种接线已经很少在10kV系统中使用,只是在380V配电系统中有少量使用。
在高压电力网中,星形接线的电容器组目前在国内外得到广泛应用。
星形接线电容器的极间电压是电网的相电压,绝缘承受的电压较低,电容器的制造设计可以选择较低的工作场强。
当电容器组中有一台电容器因故障击穿短路时,由于其余两健全相的阻抗限制,故障电流将减小到一定范围,并使故障影响减轻。
星形接线的电容器组结构比较简单、清晰,建设费用经济,当应用到更高电压等级时,这种接线更为有利。
星形接线的最大优点是可以选择多种保护方式。
少数电容器故障击穿短路后,单台的保护熔丝可以将故障电容器迅速切除,不致造成电容器爆炸。
由于上述优点,各电压等级的高压电容器组现已普遍采用星形接线。
高压电力系统的电容器组除广泛采用星形接线外,双星形接线也在国内外得到广泛应用。
所谓双星形接线,是将电容器平均分为两个电容相等或相近的星形接线电容器组,并联到电网母线,两组电容器的中性点之间经过一台低变比的电流互感器连接起来。
这种接线可以利用其中性点连接的电流保护装置,当电容器故障击穿切除后,会产生不平衡电流,使保护装置动作将电源断开,这种保护方式简单有效,不受系统电压不平衡或接地故障的影响。
大容量的电容器组,如单台容量较小,每相并联台数较多者可以选择双星形接线。
如电压等级较高,每相串联段数较多,为简化结构布局,宜采用单星形接线。
电容器一次侧接有串联电抗器和并联放电线圈。
放电线圈的作用是将断开电源后的电容器上的电荷迅速、可靠地释放掉。
由于电容器组需要经常进行投入、切除操作,其间隔可能很短,电容器组断开电源后,其电极间储存有大量电荷,不能自行很快消失,在短时间内,其极间有很高的直流电压,待再次合闸送电时,造成电压叠加,将会产生很高的过电压,危及电容器和系统的安全运行。
电力电容器基础知识讲解

电力电容器基础知识讲解主讲:概述高压断路器短路电流的开合并联电容器的保护并联电容器的运行与维护1.接线类型及优缺点:目前在系统中运行的电力电容器组的接线有两种:即星形接线和三角形接线。
电力企业变电所采用星形居多,工矿企业变电所采用三角形居多。
三角形接线优点:可以滤过3倍次谐波电流,利于消除电网中的3倍次谐波电流的影响。
三角形接线缺点:当电容器组发生全击穿短路时,故障点的电流不仅有故障相健全电容器的放电涌流,还有其他两相电容器的放电涌一、并联电力电容器的接线流和系统短路电流。
故障电流的能量往往超过电容器油箱能耐受的爆裂能量,因而经常会造成电容器的油箱爆裂,扩大事故。
星形接线优点:当电容器发生全击穿短路时,故障电流受到健全相容抗的限制,来自系统的工频短路电流将大大降低,最大不超过电容器额定电流的3倍,并没有其他两相电容器的放电涌流,只有故障相健全电容器的放电电流。
故障电流能量小,因而故障不容易造成电容器的油箱爆裂。
在电容器质量相同的情况下,星形接线的电容器组可靠性较高。
并联电力电容器的接线与电容器的额定电压、容量,以及单台电容器的容量、所连接系统的中性点接地方式等因素有关。
220~500kV变电所,并联电力电容器组常用的接线方式:(1)中性点不接地的单星形接线。
(2)中性点接地的单星形接线。
(3)中性点不接地的双星形接线。
(4)中性点接地的双星形接线。
6~66kV为非直接接地系统时,采用星形接线的电容器中性点不接地方式2.电容器的内部接线(1)先并联后串联:此种接线应优先选用,当一台电容器出现击穿故障,故障电流由来自系统的工频故障电流和健全电容器的放电电流组成。
流过故障电容器的保护熔断器故障电流较大,熔断器能快速熔断,切除故障电容器,健全电容器可继续运行。
(2)先串联后并联:当一台电容器出现击穿故障时,故障电流因受与故障电容器串联的健全电容器容抗限制,流过故障电容器的保护熔断器故障电流较小,熔断器不能快速熔断切除故障电容器,故障持续时间长,健全电容器可能因长时间过电压而损坏,扩大事故。
电容器保护——精选推荐

电容器保护1 概述在变电所的中、低压侧通常装设并联电容器组,以补偿系统无功功率的不足,从而提高电压质量,降低电能损耗,提高系统运行的稳定性。
并联电容器组可以接成星形,也可接成三角形。
在大容量的电容器组中,为限制高次谐波的放大作用,可在每组电容器组中串接一只小电抗器。
1.电容器组常见的故障和异常运行情况如下:(1)电容器组和断路器之间连接线的短路;(2)电容器内部极间短路;(3)电容器组中多台电容器故障;(4)电容器组过负荷;(5)电容器组的母线电压升高;(6)电容器组失压。
2. 电容器组应配置的如下的保护装置:(1)单台电容器应设置专用熔断器组不同接线方式不同的保护方式:星形接线的电容器组可采用开口三角形电压保护;多段串联的星形接线电容器组也可采用电压差动保护或桥式差电流保护;双星形接线的电容器组可采用中性线不平衡电压保护或不平衡电流保护;(2)对电容器组的过电流和内部连接线的短路,应设置过电流保护。
当有总断路器及分组断路器时,电流速断作用于总断路器跳闸;(3)电容器装置组设置母线过电压保护,带时限动作于信号或跳闸。
在设有自动投切装置时,可不另设过电压保护;(4)电容器组宜设置失压保护,当母线失压时自动将电容器组切除。
2 并联电容器组的通用保护单台并联电容器的最简单、有效的保护方式是采用熔断器。
这种保护简单、价廉、灵敏度高、选择性强,能迅速隔离故障电容器,保证其他完好的电容器继续运行。
但由于熔断器抗电容充电涌流的能力不佳,不适应自动化要求等原因,对于多台串并联的电容器组保护必须采用更加完善的继电保护方式。
上图为并联电容器组的主接线图。
电容器组通用保护方式有如下几种:(1)电抗器限流保护与电容器串联的电抗器,具有限制短路电流、防止电容器合闸时充电涌流及放电电流过大损坏电容器。
除此之外,电抗器还能限制对高次谐波的放大作用,防止高次谐波对电容器的损坏。
(2)避雷器的过压保护与电容器并联的避雷器用于吸收系统过电压的冲击波,防止系统过电压,损坏电容器。
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电容器组的接线及保护
作者:尹春燕
来源:《中国科技纵横》2014年第15期
【摘要】电容器组是110kV变电站的主要电气设备之一,电容器组的使用对维持系统电压的稳定有着十分重要的意义。
本文结合所在操作班管辖的110kV变电所内各种类型的电容器组在接线方式及其对应的保护配置上的不同,进行简要介绍和总结。
【关键词】电容器组保护配置防误联锁注意事项常见故障运行维护
在电网中,影响系统电压质量的主要因素是无功功率,无功功率的不足会影响系统电压以及功率因数,严重时甚至会造成电压崩溃,使系统瓦解,并会导致损坏电气设备。
因此,电网运行需要配置无功补偿设备即电容器组。
而电容器组就是一种常见的无功功率补偿设备,基本上每个110kV变电站都配置有电容器组。
1 电容器组的接线方式
在110kV变电站中电容器组的接线方式主要有两种,一种是单星形接线,另一种是双星形接线。
这两种接线方式仅在安装方式及保护配置上有所区别。
(1)单星形接线方式。
单星形接线方式目前应用比较广泛,应用这种配置的110kV变电站比较常见,在采用单星形接线方式的110kV变电站中,电容器组的组成也不尽相同。
(2)双星形接线方式。
双星形接线方式在110kV变电站现场采用较多的另外一种接线方式。
与单星形接线方式不同,采用双星形接线方式的电容器组一般由两组相同容量的电容器组并联而成,在两组电容器组的中性点的连接线上安装一个零序电流互感器。
2 并联电容器组的保护配置
110kV变电站电容器保护一般包括限时速断、定时过流、低电压、过电压、不平衡电流(或不平衡电压、开口3U0保护)。
(1)限时速断保护按3-5Ie(Ie指电容器额定电流)整定,动作于跳闸并给出中央信号,时间用0.2s左右。
(2)过流保护按1.5-2Ie整定,动作于跳闸并给出中央信号,时间用0.5s左右。
(3)低电压保护:在所接母线失压后可靠动作于跳闸并给出中央信号,一般整定50%Ue 左右,时间与出线后备保护配合,并与上级线路重合闸时间配合。
电流闭锁定值按固定电容器组的50-80%Ie整定。
(4)过电压保护一般整定在120%Ue,动作后延时发讯(或跳闸)。
(5)不平衡电流(或不平衡电压、开口3U0保护)保护作电容器内部故障的主保护:双星形接线配置中性点不平衡电流保护,单星形接线一般采用差压保护或开口三角保护。
动作值根据
电容器内部接线方式进行具体计算,原则是按部分单台电容器(或单台电容器内部小电容器)击穿或切除后,其它电容器承受电压不超过1.1-1.2Ue(Ue指电容器额定电压)来整定;动作时间一般为0.2s左右。
结合110kV变电站电容器组的一次接线方式,电容器组所配置的不平衡保护也相应的有所差别。
当电容器组一次接线方式采用单星形接法时,一般配置不平衡电压保护或差压保护。
当电容器组采用双星形接线方式时,一般配置不平衡电流保护。
3 电力电容器的常见故障及处理
3.1 渗、漏油的处理
(1)安装电容器时,每台电容器的接线最好采用单独的软线与母线相连,不要采用硬母线连接,以装配应力造成电容器套管损坏,破坏密封而引起漏油。
(2)搬运电容器时应直立放置,严禁搬拿套管,并做到轻拿轻放,防止撞击;接线时,应注意导线松紧程度,拧螺丝不能用力过大并要保护好套管。
(3)电容器箱壳和套管焊缝处渗油,可对渗、漏处进行除锈,然后用锡钎焊料修补。
渗、漏油严重的要更换电容器。
3.2 外壳变形及处理
由于电容器内部介质在高压电场作用下发生游离,使介质分解而析出气体,或者由于部分元件击穿,电容器极对外壳接地放电等原因均会使介质析出气体。
密封的外壳中这些气体将引起内部压力增大,因而将引起外壳膨胀变形。
所以,电容器外壳变形是电容器发生故障或故障前的征兆。
对运行中的电容器组进行外观检查,如发现电容器外壳膨胀变形应及时采取措施,膨胀严重者应立即停止使用,并查明原因,更换电容器。
外壳膨胀不严重的要采取通风措施,加强运行检查工作。
3.3 电容器爆炸及处理
运行中电容器爆炸是一种恶性事故,一般在内部元件发生极间或对外壳绝缘击穿时与之并联的其他电容器将对该电容器释放很大的能量,可能会使电容器爆炸以致引起火灾,其原因如下:(1)电容器内部元件击穿。
(2)电容器外壳绝缘的损坏。
(3)密封不良和漏油。
(4)鼓肚和内部游离。
(5)带电合闸引起电容器爆炸。
电容器投运时,为了防止电容器发生爆炸事故,除要求加强运行中的巡视检查外,最主要的是安装电容器的保护装置,将电容器酿成爆裂事故前及时切除。
3.4 电容器温度升高及异常处理
主要原因是电容器长时间过电压运行,附近的整流装置产生的高次谐波流入使电容器过电流。
电容器温度升高将影响电容器的寿命并导致电容器绝缘击穿而损坏。
运行中应严格监视和控制电容器室的环境温度,为了便于监视运行中的环境温度,应选择散热条件最差处(电容器高度的三分之二处)装设温度计,并使温度计的装设位置要便于观察。
为了监视电容器的外壳温度,可在电容器外壳上(铭牌附近)粘贴示温蜡片。
3.5 熔丝熔断处理
电容器外观检测后没有明显的故障时,可以进行实验检测,看是否存在熔丝熔断的现象。
一般情况下,外观没有明显的故障而电容器出现故障时,熔丝熔断就可能是其发生故障的原因。
当电容器的熔断器熔丝熔断时,应断开电容器的断路器。
在切断电源并对电容器放电后,先进行外部检查,如套管的外部有无闪络痕迹、外壳是否变形、漏油及接地装置有无短路等,然后用绝缘电阻表摇测极间及极对地的绝缘电阻值。
如未发现故障迹象,可换好熔断器熔丝后继续投入运行。
如送电后熔断器的熔丝仍熔断,则应退出故障电容器。
本文总结了所辖110kV变电站现场电容器组的几种比较常见的结构型式,接线方式相对应的保护配置及常见故障的分析和处理,并结合变电运行工作实际情况,总结了电容器组在实际运行中的注意事项,供大家作为学习参考,可以及时了解和掌握电容器的运行情况,及时发现电容器缺陷并采取有效措施,避免电容器故障的进一步扩大,从而保障电容器组及电容器的安全运行。