电力电容器的维护与运行管理

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电力电容器的维护与运行管理

电力电容器的维护与运行管理

2012年12月(中)工业技术科技创新与应用电力电容器的维护与运行管理曾妍(牡丹江电力电容器有限责任公司,黑龙江牡丹江157011)它是一种相对静止的无功补偿的装置。

它存在的意义是为了向电力体系提供无功,将功率因数合理的提升到一定的标准之上。

通过就地形式的无功补偿有很多的优势,比如能够很快地输送电流,而且还可以降低能量的损耗现象的发生,将电能品质合理的提升,并且可以提升装置的使用。

接下来重点的介绍其在管理和维护中遇到的各类现象。

1设备的保护1.1设备需要具备必要的保护方式,比如通过平衡等的一系列的方式。

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,目的是为了降低设备出现油箱受损爆裂等的问题。

1.2在做好上面讲述的保护工作之后,还应该做好如下的一些内容1.2.1假如电压发生持续的或者是非常频繁次数的上升情况时,应该通过合理地方式来确保电压升高低于一点一倍的设定指数。

1.2.2通过使用正确的电流自动开关开展活动,确保电流的上升低于一点三倍的设定指数。

1.2.3当电容器和架空线进行必要的连接工作的时候,可以通过准确的避雷设备来开展保护。

1.2.4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。

1.3合理选取电容器组保护措施,是保证其运行安稳的重要保障条件,不过不管是使用哪一种措施,都需哟啊做到以下的一些内容。

首先,保护设备需要有非常好的灵敏性特征,不管是单一的设备出现问题,亦或是其中的一个部件出现问题,装置都可以开展有效地活动。

其次,可以有针对性的对由问题的设备进行处理,或者将器组的电源切断,目的是为了更加合理的检查受到影响的设备。

第三,在设备为得到合理的送电的时候或者是体系出现接地以及别的一些问题的时候,装置都不可以进行误动作。

电力电容器常见故障问题及解决方法

电力电容器常见故障问题及解决方法

电力电容器常见故障问题及解决方法摘要:电力系统运行过程中,电压的高低随着无功的变化而变化。

为了控制无功,保证电压稳定,提高电能质量,需要在系统中通过串联或是并联的方式接入电容器。

随着输变电技术的发展,电力电容已经成为了电力系统中的重要设备。

本文就针对电力电容器常见故障进行分析,然后提出相应的预防措施。

关键词:电力电容器;故障;问题;解决方法电力电容器是电力系统中重要的设备之一,在系统运行中,通过对电容器的投切来控制系统的无功功率,从而减少运行中损耗的电能,达到提高功率因数的目的。

长期的运行经验表明,电容器在运行过程中会因本身缺陷或者系统工况运行等原因出现漏油、膨胀变形、甚至“群爆”等故障,若无查出电容器故障原因,对系统的安全运行将造成严重威胁。

因此,对电容器运行故障进行分析处理显得至关重要。

1、电力电容器的常见故障现象1.1电力电容器的渗油现象电容器的渗漏油现象主要由电容器密封不严造成,具有很大的危害,要坚决避免渗漏油现象的出现。

但在实际的运行中,由于加工工艺、结构设计和认为因素等多方面的影响,套管的根部法兰、螺栓和帽盖等焊口漏油的现象经常出现。

这些问题,采取措施加强对厂家和运行维修人员的管理,对机器的运行进行严密的管理,都可以使漏油现象得到缓解。

1.2鼓肚现象在所有电容器的故障中,鼓肚现象是比较常见的故障。

发生鼓肚的电容器不能修复,只能拆下更换新电容器。

因此,鼓肚造成的损失很大,而造成鼓肚的原因主要是产品的质量,保证产品的质量,加强对电容器质量的管理,是避免鼓肚的根本措施。

1.3熔丝熔断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。

1.4爆炸现象爆炸发生的根本原因是极间游离放电造成的电容器极间击穿短路。

爆炸时的能量来自电力系统和与相关电力电容器的放电电流,爆炸现象会对电容器本身及其周围的设施造成极大的破坏,是一种破坏力很大的严重故障现象,但由于科技的发展和人们的重视,爆炸现象在近年来很少出现,但我们在电容器的维修检查中,也要对引起爆炸的因素进行严格的控制,极力的避免爆炸现象的出现。

浅谈公用台区电容补偿装置的维护和运行管理

浅谈公用台区电容补偿装置的维护和运行管理

浅谈公用台区电容补偿装置的维护和运行管理摘要:本文针对数量庞大的低压公用台区电容补偿装置运行环境和故障进行了分析总结并就如何处理故障确保有效的运行、维护管理、降低设备的故障率,保证配电设备的安全运行提出了方法和措施。

关键词:公用台区电容补偿装置维护运行管理电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。

电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容补偿装置的方式就可以得以改善。

随着经济发展及低压报装容量的放宽,低压用户的用电量大幅增长,商业、小工业和居民小区等对公用配变的需求都很大。

为了有效提高公用配变利用率,降低网损,公用台区通常采用负荷侧集中补偿方式,即在低压系统(如变压器的低压侧)利用自动功率因数调整装置,随着负荷的变化,自动地投入或切除电容器的部分或全部容量。

而各种家用电器及各种节能照明设备以及居民小区电梯、水泵等感性负荷大量普及使用,使得低压电容补偿装置利用率极高,运行时间长了出线低压钽电容装置故障率较高的情况。

如何对数量庞大的低压电容装置进行有效的运行、维护管理,减少设备的故障率,以保证配电设备的安全运行,已经成为各级供电部门的重点工作之一。

1 电容器补偿装置的运行要求1.1 允许过电压电容器的无功功率、损耗和发热都与运行电压的平方成正比。

长时间过电压运行,会导致电容器温度过高,使绝缘介质加速老化而缩短寿命甚至损坏。

电力电容器允许的工频过电压及时间限度的规定如表1所示。

1.2 允许过电流电容器允许长期运行的过电流倍数为 1.3,即可超出额定电流30%长期运行。

其中的10%为允许工频过电流,20%为留给高次谐波电压引起的过电流。

1.3 运行温度电容装置运行温度是保证电容器安全运行和达到正常使用寿命的重要条件之一。

电容器周围的环境应按制造厂的规定进行控制,若无厂家规定,一般应为-40~+40℃。

电容器外壳最热点(高度约为2/3处)的允许温升,要遵守制造厂的标准,若无规定时,电容器外壳最高允许温度一般为50?℃。

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

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。

电力设备运行维护管理规定

电力设备运行维护管理规定

电力设备运行维护管理规定1. 引言电力设备运行维护管理是保障电力系统正常运行,提高电力供应可靠性的重要环节。

合理的规定和管理可以确保电力设备的安全运行、延长设备寿命以及提高设备效率。

本文将从设备检修、维护计划、故障处理、安全培训等方面展开论述,以建立一套全面有效的电力设备运行维护管理规定。

2. 设备检修设备检修是电力设备运行维护的基础,它能够发现和解决潜在问题,确保设备的有效性和可靠性。

设备检修应按照以下几个方面进行规范:2.1 检修计划制定设备检修计划时,应充分考虑设备的使用情况、维修历史、环境要求等因素,科学合理地安排检修频率和时间,确保检修工作的连续性和高效性。

2.2 检修流程设备检修应按照设备使用手册或生产厂家要求的步骤进行,包括设备拆卸、清洁、检查、更换磨损零部件、重新组装、调试等过程。

检修人员应严格按照规定程序操作,确保检修工作的质量和效果。

2.3 设备记录每次检修都应做好详细的检修记录,包括检修日期、具体工作内容、使用工具和材料、检修结果等。

此外,还应建立设备运行维护档案,记录设备的运行状况、维修历史、故障处理等,为后续的维护工作提供参考和依据。

3. 维护计划为了确保电力设备的持续运行和可靠性,需要制定维护计划。

维护计划应满足以下要求:3.1 定期维护根据设备特点和使用寿命,制定定期维护计划,包括定期检查、润滑、调整、紧固等工作,以确保设备正常运行,预防故障的发生。

3.2 预防性维护除了定期维护外,还应根据设备的负荷、工作环境等因素,制定预防性维护计划,预防可能发生的故障。

预防性维护包括配件更换、防腐、保护措施加强等。

3.3 特殊维护针对一些对设备运行稳定性和可用性影响较大的关键部件,应制定特殊维护计划,加强对其的保养和检修,确保设备的安全运行。

4. 故障处理电力设备在运行过程中难免会出现故障,及时有效地处理故障是确保电力系统正常运行的关键。

故障处理应遵循以下原则:4.1 迅速响应一旦发生故障,应立即启动故障处理程序,迅速响应,以减少故障带来的影响。

配电工程设备运行维护主要问题

配电工程设备运行维护主要问题

配电工程设备运行维护主要问题作者:阮逸倩来源:《城市建设理论研究》2013年第05期【摘要】:配电工程设备的良好运行对配电系统的至关重要,为此了解并掌握必要的配电工程设备运行维护方法措施十分重要。

本文针对配电系统的主要设备日常运行出现问题提出相应的维护方法。

【关键词】:干式变压器;电力电容器;互感器;直流系统;日常运行中图分类号: TM4 文献标识码: A 文章编号:引言随着近些年来,我国城乡居民生活水平的不断提高,人们对电力的需求量也在大幅度的提高。

而配电设备作为电力系统的重要组成部分,其能否正常、稳定的运行,与配网的可靠供电有着至关重要的联系。

一、配电系统中干式变压器的运行维修干式变压器作为配电系统中的重要电力设备之一,其主要作用是在交流电网中改变电压、传递能量。

加强对干式变压器的日常运行维护,保证其能够良好的运行,早已成为配电运行人员的工作重点。

在实际工作中,配电工作人员通常可以从以下两个方面入手:从干式变压器的运行入手。

要想保证干式变压器的良好运行,首先应该确保干式变压器处于安全的运行情况之下。

也就是说应该确保其处于额定容量之下或在不影响干式变压器使用寿命的前提下,允许短时间内负荷运行。

就正常情况而言,变压器的负荷应始终保持在额定容量的85%左右。

而针对室内干式变压器而言,其在负荷运行中,负荷值则不可超过20%。

另外,在干式变压器过载运行中,要时刻注意变压器的运行温度,若在运行中变压器温度持续上升并发出警报,应立即采取减载措施,以确保干式变压器的绝缘不受影响。

从干式变压器的维护入手。

由于干式变压器的使用寿命与其运行温度有着直接的联系,因此配电运行人员在日常维护中,应该加强对风机自动控制系统、超温报警、跳闸系统以及温度显示系统的维护与管理工作。

并加强对干式变压器的清洁工作,定期检查是否有因潮湿、尘埃吸附,所引起的放电迹象。

二、电力电容器的运行管理1、电力电容器的运行。

在电力电容器的使用中,我们必须要注意到其安全运行和经济运行状况。

高压电容器故障预防及维护措施

高压电容器故障预防及维护措施

280CPCI 中国石油和化工石油工程技术高压电容器故障预防及维护措施刘真志1 廖川湖2 王 念3(1.中石油西南油气田分公司 重庆市渝北区 401147;2.中石油西南油气田分公司 重庆市渝北区 401147;3.中国石油管道呼和浩特输油气分公司 内蒙古呼和浩特市 010010)摘 要:高压电容器组的正常运行,对提高电力系统的电能质量、输电效率及电压调整等有重要作用。

如果不做好有效的维护措施,很容易引发各类故障, 本文以某变电站电容器故障后的应急处置过程为例,经过深入地调查和分析,对高压电容器故障预防、维护措施进行了总结,并结合实际提出一些改进的措施,保证电网安全稳定运行。

关键词:并联电容器 应急处置 预防及维护措施引言在电力系统中,由于大量感性电气设备如电机、变压器的使用,会造成电力系统无功输送过多,导致无功损耗增多,降低功率因数,使得用电设备输出效率偏低,工业产出能力受到限制,直接影响到企业经济效益。

电容器的投入使用能有效提高功率因数,改善这种不利局面。

但是,在电力系统运行中,高压电容器会因渗漏油、外壳膨胀、爆炸、发热等各种不利因素,而造成电容器设备问题,本文以一起变电站高压电容器故障处置为例,凸显了电容器的故障预防及维护措施重要性,以有效提高电容器运行的可靠性。

1 变电站高压电容器故障处置案例1.1 案例背景该变电站电压等级为110kV ,1主变1600kV A ,2主变40000kV A ,带10kV I 段、II 母线负荷。

高压并联电容器位于10kV 电容器室,对10kV 母线所有出线负荷进行集中补偿,共计Ⅱ段,主要负荷为8台4000kW 的电机。

故障时,2主变投入运行,1电容器923(I 段电容器组断路器)、2电容器964(II 段电容器组断路器)均投入使用,3台4000kW 电机处于运行状态。

当值班室发出报警,后台监控显示2电容器964开关跳闸、过流I 段保护动作跳闸,值班人员查看现场,发现II 段电容5号柜柜门冲开、柜体变形、电容器保护用外熔丝熔断、柜内软连接部分断裂、柜内存电弧灼伤痕迹,立即使用CO 2灭火器扑灭柜门上的火苗,并到10kV 配电室拉开1电容器923开关。

配电线路中的配电设备运行与维护

配电线路中的配电设备运行与维护

配电线路中的配电设备运行与维护摘要:近些年,南网发展迅速,配电线路配电设备的安装和维修就直接关系到了工作人员的安全问题,电网企业加大力度重视对配电设备管理,重视设备安装和维护问题,不能让技术缺陷成为安全隐患。

发现问题,及时维护,为电网企业的经济提升打好基础。

本文对配电设备的维护与维修展开分析。

关键词:配电线路;配电设备;维护引言:配电网是电力市场中的一个关键环节,其能否正常、平稳地运转,对电力供应的品质起着决定性的作用。

在电力系统的运行中,应加强对输电线路和设备的管理,做到在例行的检查和维修中,能有效地解决故障,减少设备的失效概率,通过科学的维修手段提高线路和装置的寿命,确保电力系统的供电可靠性。

一、配电线路配电设备运行与维护的现实意义配电线路是电力供应的终端,它是把低压电力与客户的连接,因此配电线路的供电可靠性十分关键。

在配电网的运营中,电力系统的主要功能是将电力经由电线与装置转换为可用的电力,目前我国普遍采用的低压110 V、高压220 V、380 V,所以对配电系统及其装置的安全起着非常关键的作用,必须要强化对配电装置的维护与管理,以保障其正常运转。

在进行配电设备的操作与维修时,应注意检修配电装置的工作环境,保证其工作环境和工作条件良好,以免造成过载发热、接触不良发热,从而降低设备的使用年限,确保电力设备的工作性能,提高电力系统的可靠性。

二、配电运行管理的概述配网是区域网的一个主要部分,它包括配电站,变压器,高压线路,低压线路和各种控制和防护装置。

在电力供应过程中,电力供应的主要问题就在于控制和非控制的电力消耗,而控制和不可控制的因素都会导致电力的损失,因此,电力供应的关键就在于保证电力的长期不会受到任何干扰。

从国外的最新数据可以看出,目前的配网管理正在向着自动化、现代化、智能化的发展,如何根据这些数据来掌握电网的实际情况,并给出相应的维修建议,这就成为目前配电系统的管理工作必须重点关注的内容,只有做到在线和离线的监测,对各个区域的数据进行全面的监控,落实数据收集、分析、处理、识别、调度等环节的标准要求,提高配电设备的使用寿命,确保配电网可以安全有效地运行,才能促进电力企业的可持续发展。

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电力电容器的维护与运行管理
摘要: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,改善电能质量和提高设备利用率的重要作用。

现将电力电容器的维护和运行管理中一些问题,作一简介,供参考。

关键词:电力电容器;维护;运行;管理
1、电力电容器的保护
(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)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:
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。

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。

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。

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。

(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: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动作。

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。

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。

保护装置应便于进行安装、调整、试验和运行维护。

消耗电量要少,运行费用要低。

(4)电容器不允许装设自动重合闸装置,相反应装设无压释放自动跳闸装置。

主要是因电容器放电需要一定时间,当电容器组的开关跳闸后,如果马上重合闸,电容器是来不及放电的,在电容器中就可能残存着与重合闸电压极性相反的电荷,这将使合闸瞬间产生很大的冲击电流,从而造成电容器外壳膨胀、喷油甚至爆炸。

2、电力电容器的接通和断开
(1)电力电容器组在接通前应用兆欧表检查放电网络。

(2)接通和断开电容器组时,必须考虑以下几点:
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。

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。

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。

3、电力电容器的放电
(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,在电容器从电网上断开30s 后,其端电压应不超过65V。

(2)为了保护电容器组,自动放电装置应装在电容器断路器的负荷侧,并经常与电容器直接并联(中间不准装设断路器、隔离开关和熔断器等)。

具有非专用放电装置的电容器组,例如:对于高压电容器用的电压互感器,对于低压电容器用的白炽灯泡,以及与电动机直接联接的电容器组,可以不另装放电装置。

使用灯泡时,为了延长灯泡的使用寿命,应适当地增加灯泡串联数。

(3)在接触自电网断开的电容器的导电部分前,即使电容器已经自动放电,还必须用绝缘的接地金属杆,短接电容器的出线端,进行单独放电。

4、运行中的电容器的维护和保养
(1)电容器应有值班人员,应做好设备运行情况记录。

(2)对运行的电容器组的外观巡视检查,应按规程规定每天都要进行,如发现箱壳膨胀应停止使用,以免发生故障。

(3)检查电容器组每相负荷可用安培表进行。

(4)电容器组投入时环境温度不能低于-40℃,运行时环境温度1小时,平均不超过+40℃,2小时平均不得超过+30℃,及一年平均不得超过+20℃。

如超过时,应采用人工冷却(安装风扇)或将电容器组与电网断开。

(5)安装地点的温度检查和电容器外壳上最热点温度的检查可以通过水银温度计等进行,并且做好温度记录(特别是夏季)。

(6)电容器的工作电压和电流,在使用时不得超过1.1倍额定电压和1.3倍额定电流。

(7)接上电容器后,将引起电网电压升高,特别是负荷较轻时,在此种情况下,应将部分电容器或全部电容器从电网中断开。

(8)电容器套管和支持绝缘子表面应清洁、无破损、无放电痕迹,电容器外壳应清洁、不变形、无渗油,电容器和铁架子上面不应积满灰尘和其他脏东西。

(9)必须仔细地注意接有电容器组的电气线路上所有接触处(通电汇流排、接地线、断路器、熔断器、开关等)的可靠性。

因为在线路上一个接触处出了故障,甚至螺母旋得不紧,都可能使电容器早期损坏和使整个设备发生事故。

(10)如果电容器在运行一段时间后,需要进行耐压试验,则应按规定值进行试验。

(11)对电容器电容和熔丝的检查,每个月不得少于一次。

在一年内要测电容器的tg2~3次,目的是检查电容器的可靠情况,每次测量都应在额定电压下或近于额定值的条件下进行。

(12)由于继电器动作而使电容器组的断路器跳开,此时在未找出跳开的原因之前,不得重新合上。

(13)在运行或运输过程中如发现电容器外壳漏油,可以用锡铅焊料钎焊的方法修理。

5、电力电容器组倒闸操作时必须注意的事项
(1)在正常情况下,全所停电操作时,应先断开电容器组断路器后,再拉开各路出线断路器。

恢复送电时应与此顺序相反。

(2)事故情况下,全所无电后,必须将电容器组的断路器断开。

(3)电容器组断路器跳闸后不准强送电。

保护熔丝熔断后,未经查明原因之前,不准更换熔丝送电。

(4)电容器组禁止带电荷合闸。

电容器组再次合闸时,必须在断路器断开3min之后才可进行。

6、电容器在运行中的故障处理
(1)当电容器喷油、爆炸着火时,应立即断开电源,并用砂子或干式灭火器灭火。

此类事故多是由于系统内、外过电压,电容器内部严重故障所引起的。

为了防止此类事故发生,要求单台熔断器熔丝规格必须匹配,熔断器熔丝熔断后要认真查找原因,电容器组不得使用重合闸,跳闸后不得强送电,以免造成更大损坏的事故。

(2)电容器的断路器跳闸,而分路熔断器熔丝未熔断。

应对电容器放电3min后,再检查断路器、电流互感器、电力电缆及电容器外部等情况。

若未发现异常,则可能是由于外部故障或母线电压波动所致,并经检查正常后,可以试投,否则应进一步对保护做全面的通电
试验。

通过以上的检查、试验,若仍找不出原因,则应拆开电容器组,并逐台进行检查试验。

但在未查明原因之前,不得试投运。

(3)当电容器的熔断器熔丝熔断时,应向值班调度员汇报,待取得同意后,再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,然后用绝缘摇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。

如经送电后熔断器的熔丝仍熔断,则应退出故障电容器,并恢复对其余部分的送电运行。

7、处理故障电容器应注意的安全事项
处理故障电容器应在断开电容器的断路器,拉开断路器两则的隔离开关,并对电容器组经放电电阻放电后进行。

电容器组经放电电阻(放电变压器或放电电压互感器)放电以后,由于部分残存电荷一时放不尽,仍应进行一次人工放电。

放电时先将接地线接地端接好,再用接地棒多次对电容器放电,直至无放电火花及放电声为止,然后将接地端固定好。

由于故障电容器可能发生引线接触不良、内部断线或熔丝熔断等,因此有部分电荷可能未放尽,所以检修人员在接触故障电容器之前,还应戴上绝缘手套,先用短路线将故障电容器两极短接,然后方动手拆卸和更换。

对于双星形接线的电容器组的中性线上,以及多个电容器的串接线上,还应单独进行放电。

电容器在变电所各种设备中属于可靠性比较薄弱的电器,它比同级电压的其他设备的绝缘较为薄弱,内部元件发热较多,而散热情况又欠佳,内部故障机会较多,制造电力电容器内部材料的可燃物成分又大,所以运行中极易着火。

因此,对电力电容器的运行应尽可能地创造良好的低温和通风条件。

8、电力电容器的修理
(1)下面几种故障,可以在安装地方自行修理:
箱壳上面的漏油,可用锡铅焊料修补。

套管焊缝处漏油,可用锡铅焊料修补,但应注意烙铁不能过热,以免银层脱焊。

(2)电容器发生对地绝缘击穿,电容器的损失角正切值增大,箱壳膨胀及开路等故障,需要在有专用修理电容器设备的工厂中才能进行修理。

参考文献:
[1]陈永真.电容器及其应用.科学出版社,2005
[2]刘乾业.电力电容器安装运行和检修.电力工业出版社,2006
[3]纳塔拉杨(Natarajan,R.)(美)、译者:徐政.电力电容器.机械工业出版社,2007。

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