继电保护中电容器保护常用保护原理
继电保护基本原理及应用

低周减载的原理
电源
负荷
功率失衡的危害!
压板对应
定值清单 压板配置
电容器保护
1、电容器常见故障及异常状态 相间短路故障 系统过电压 电容器内部熔丝熔断或品质因数改变 集合电容油箱内部各种故障
2、10kV电容器保护配置
过电流保护(作用:电容器至断路器之间发生短路故障时动作,
130
182
低后备
901
930
902
10kV I段
10kV出线 保护
10kV II段
备自投
1、备自投的常见种类:
进线备自投 内桥备自投 分段备自投 分段负荷均分备自投 特殊备自投
2、备自投的配置
内桥备自投 跳进线合内 桥
进线备自投
跳进线合另一进 线
181
130
182
901
930
902
10kV I段
变压器保护
1、变压器故障及不正常状态 (1)绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地或经 小电阻接地侧的接地短路; (2)绕组的匝间短路; (3)外部相间短路引起的过电流; (4)中性点直接接地或经小电阻接地电力网中,外部接地 短路引起的过电流及中性点过电压; (5)过负荷; (6)过励磁; (7)中性点非直接接地侧的单相接地故障; (8) 油面降低或油位过高; (9)变压器温度及油箱压力升高和冷却系统故障。
主变保护配置
1、主保护 差动保护:比率差动、差动速断 (躲励磁涌流方法:二次谐波制动、间断角闭锁、波 形对称识别技术) 非电量保护:本体轻重瓦斯、有载重瓦斯、压力 释放、冷控失电、油温高、油位高低等 2、后备保护 高后备: 中后备 低后备
继电保护原理

变电所
分区所
D
L
1流增量(选配)
30
2.保护整定 ◆阻抗Ⅰ段
可靠系数 线路全长 单位线路电抗
电抗边按线路全长整定:X ZD Kk L X 0 负荷角
电阻边按负荷阻抗整定:RZD
0.9U n Kk IF max
c os F
s in F tg L
典型动作时限0.1s
一列车的启动电流
动作时限=常规保护最长时限+(0.2 -0.4)s
42
3.分区所保护整定 ◆正反向阻抗Ⅰ段
线路全长
单位线路电抗
电抗边按线路全长L整定: X ZD Kk L X 0 负荷角
电阻边按负荷阻抗整定:RZD
0.9U n Kk IF max
c os F
s in F tg L
最大负荷电流 线路阻抗角
1、2处保 护动作
d1
3处保护 动作
d2
d3
4处保护
动作
补充概念
❖后备保护方式
➢远后备:后备保护与主保护处于不同变电站
➢近后备:主保护与后备保护在同一个变电站, 但不共用同一个一次电路。
➢电路近后备:主保护与后备保护在同一个变 电站内,共用同一个互感器或同一个一次电 路。
例:
1
110kV
2
Y
4处过电流保护为电 路近后备保护;
电阻边按负荷阻抗整定 典型动作时限0.2s
40
◆电流速断
电流速断按躲过分区所SP处最大短路电流整定。
I zd 1.2I d.SP.max 典型动作时限0.1s
SP处短路时的最 大短路电流
◆过电流
I zd K k I F max
可靠系数
最大负荷电流
电容式电压互感器基本结构和工作原理

电容式电压互感器(CVT)是通过电容分压把高电压变换成低电压,再经中间变压器变压提供给计量、继电保护、自动控制、信号指示。
CVT还可以将载波频率耦合到输电线用于通信、高频保护和遥控等。
因此与电磁式电压互感器相比,电容式电压互感器除可防止因电压互感器铁心饱和引起铁磁谐振外,还具有电网谐波监测功能,以及体积小、质量轻、造价低等特点,因此在电力系统中得到了广泛应用。
一、电容式电压互感器基本结构CVT主要由两部分组成,即电容分压器和电磁单元。
电容式电压互感器结构如图所示。
图TYBZ01901∞5-l电容式电压互感器结构I一法兰,2—1R套I3-主电Ih4一绐螺介质,5—二次引线出现Ih6一箱充17—中间变压8h8一油位显示19—油110—*胀号(1)电容分压器由逡套、电容芯子、电容器油和金属膨胀器组成。
电容器芯子由若干个膜纸复合绝缘介质与铝箔卷绕的元件串联而成,经真空浸渍处理。
瓷套内灌注电容器油,并装有金属膨胀器补偿油体积随温度的变化。
(2)电磁单元由装在密封油箱内的中间变压器,补偿电抗器和阻尼装置组成。
(3)二次出线盒内装有载波通信端子,并带有过电压保护间隙。
(4)油箱外有油位表、出线盒、铭牌、放油塞、接地座。
CVT通过电容分压到中间变压器,一般为13OOOV,中间变压器有两个二次绕组,主二次绕组用于测量,二次电压为100V3V;辅助二次绕组用于继电保护,电压为IOOV,为了能监视系统的接地故障,附加二次绕组接成开口三角形之用。
阻尼电阻R接在辅二次绕组上,用于抑制谐波的产生。
电容式电压互感器结构有分装式和组装式两种。
分装式由电容分压器构成一个单元,电抗器和中间变压器等构成另一个单元,分开安装:组装式即将电容分压器单元叠置在电抗器、中间变压器单元上,联成一体。
二.电容式电压互感器工作原理CVT从中间变压器高压端处把分压电容分成两部分厂般称下面电容器的电容为C2,上面的电容器串联后的电容为G,则当外加电压为U时,电容C2上分得的电压U2为U2=C1∕(C1+C2)*U1调节C和C2的大小,即可得到不同的分压比。
电力电容器的保护原理及技术要求

电力电容器保护原理技术要求(1)电容器组应采用适当保护措施,如采用平衡或差动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: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。
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。
④在高压网络中,短路电流超过20A时,并且短路电流的微机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: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,电容器保护装置都能可靠地动作。
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。
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。
④保护装置应便于进行安装、调整、试验和运行维护。
⑤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。
电容器组保护:开口三角保护,开口三角形保护标准名称为零序电压保护,多用于单星形接线(对于没有放电电阻的电容器,将放电线圈的一次侧与电容器并联,二次侧接成开口三角形,在开口处连接一只低整定值的电压继电器,在正常运行时,三相电压平衡,开口处电压为零,当电容器因故障被切除后,即出现差电压U0,保护装置采集到差电压后即动作掉闸。
电力系统基本概念及继电保护基本原理

电⼒系统基本概念及继电保护基本原理电⼒系统基本概念及继电保护基本原理电⼒系统基本概念⼀、电⼒系统的组成1、电能在现代社会中的地位及优点:1)、电能在现代社会中是最重要、也是最⽅便的能源;2)、它可以⽅便地转化为别的形式的能,如机械能、热能、光能、化学能等; 3)、易于实现输送和分配; 4)、应⽤规模也很灵活。
2、⼏个基本概念:电⼒系统⼀⼀⽣产、输送、分配和消费电能的各种电⽓设备连接在⼀起⽽组成的整体称为电⼒系统。
动⼒系统⼀⼀如果把⽕电⼚的汽轮机、锅炉、供热管道和热⽤户,⽔电⼚的⽔轮机和⽔库等动⼒部分与电⼒系统包括在⼀起,称为动⼒系统。
电⼒⽹⼀⼀电⼒系统中输送和分配电能的部分称为电⼒⽹。
动⼒系统、电⼒系统和电⼒⽹⽰意图⼆、对电⼒系统运⾏的基本要求 1、电⼒系统运⾏的基本特点:1)电能不能⼤量存储:⽣产、输送、分配和消费同时进⾏; 2)电⼒系统的暂态过程⾮常短促;3)与国民经济的各部门及⼈民⽇常⽣活有着极为密切的关系,供电的突然中断会带来严重的后果。
2、根据以上电⼒系统的特点,对其的基本要求是: 1)保证安全可靠供电;具体做法为:A 严密监视设备的运⾏状态和认真维修设备以减少其事故的发⽣;B 不断提⾼运⾏员的技术⽔平,减少误操作的次数;----------- ---------------------- -----------动⼒系统电环址— 电⼒两 --------- ---- --------- ------- 1升底输电线路降压1■U 负1 L 荷1 1C系统具备有⾜够的有功及⽆功电源;D 完善电⼒系统的结构,提⾼抗⼲扰能⼒;E 利⽤现代的⾼科技实现对系统的控制和监视;F 根据对⽤电可靠性的要求,降负荷按等级划分。
2)要有符合要求的电能质量(电压和频率); 3)要有良好的经济性:降低耗媒率,降低线损等。
三、电⼒系统的接线⽅式1、⽆备⽤接线⽅式:2四、电压,电流,有功功率,⽆功功率,功率因数,频率的基本概念及相互关系 U: 电压有效值 F :频率 P :有功功率 S: 视在功率I Cos Q: 电流有效值: 功率因数 :⽆功功率关系 :S = P + j QP = U I Cos ?Q =U I Sin五、⼀次设备与⼆次设备的概念 1、⼀次设备:指直接⽤于⽣产、输送和分配电能的⽣产过程的⾼压电⽓设备,它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、⾃动开关、接触器、⼑开关、母线、输电线路、电⼒电缆、电抗器、电动机等;、有备⽤接线⽅式:2、⼆次设备:指对⼀次设备的⼯作进⾏监测、控制、调节、保护以及为运⾏、维护⼈员提供运⾏⼯况或⽣产指挥信号所需的低压电⽓设备,如熔断器、控制开关、保护装置、控制电缆等。
电网10kV电容器保护方式原理探讨

电网10kV电容器保护方式原理探讨摘要:目前,内熔丝的可靠性和隔离性能都比较成熟稳定,加上不拆线测量技术的发展成熟,对于电网110kV变电站内10kV侧常用的双星性接线、单台容量334kVar的并联电容器组,内熔丝+继电保护方式完全可发展为一种较完善可靠的保护方式。
对于外熔断器,建议可以对目前的生产制造水平进行调研,加强其质量监管,在可靠性得到保障的情况下,可深入探讨和研究外熔断器+内熔丝+继电保护的配置方案。
关键词:10KV并联电容器保护方式随着我国电网的发展和电容器制造水平的提高,并联电容器已广泛应用于电力系统的无功补偿,电容器保护也经历了一个发展变化的过程。
上世纪70年代初,电容器单台容量小,保护措施多以继电保护为主;后来发展了单台电容器保护用熔断器,为防止电容器爆裂起到了良好的效果。
其间随着容量增大,发展了带内熔丝的电容器,由内熔丝切除内部故障元件。
目前并联电容器的保护配置通常是电容器单元内部故障保护配合电容器组故障保护,具体形式有以下4种:外熔断器+继电保护、内熔丝+继电保护、外熔断器+内熔丝+继电保护、单独继电保护。
目前,电网110kV变电站10kV侧普遍采用的并联电容器组方案为:容量10020/8000kVar,双星形接线。
单台电容器334kVar,单元内部元件3串11并。
本文拟结合该并联电容器组,对上述各种电容器保护方式的原理、现状进行分析,以期提出合理的保护配置方案。
1 保护方式原理分析1.1 外熔断器+继电保护结合电网常用的单台334kVar电容器的内部接线,外熔断器保护的基本原理如下图1所示单台334kVar电容器由11个元件相互并联后构成1个串联段,再由3个串联段相互串联而构成。
当其中某个元件故障后,元件被击穿,自身阻抗下降,引起该串联段和电容器阻抗减小,电流增大;随着击穿元件的增多,流过外熔断器的电流达到一定过电流倍数时,外熔断器发热熔断,有故障的单台电容器被切除,其它健全电容器继续运行;当故障电容器增多,剩余健全电容器的过电压超过限制(约为1.1倍)时,继电保护动作,整组电容器退出。
电力电容器保护原理解释

常见电力电容器保护类型:电容器保护1 保护熔丝现代电容器组的每台电容器上都装有单独的熔丝保护,这种熔丝结构简单,安装方便,只要配合得当,就能够迅速将故障电容器切除,避免电容器的油箱发生爆炸,使附近的电容器免遭波及损坏;此外,保护熔丝还有明显的标志,动作以后很容易发现,运行人员根据标志便可容易地查出故障的电容器,以便更换;2 过电流保护电流取自线路TA过电流保护的任务,主要是保护电容器引线上的相间短路故障或在电容器组过负荷运行时使开关跳闸;电容器过负荷的原因,一是运行电压高于电容器的额定电压,另一种情况是谐波引起的过电流;为避免合闸涌流引起保护的误动作,过电流保护应有一定的时限,一般将时限整定到以上就可躲过涌流的影响;3 不平衡电压保护电压取自放电TV二次侧所构成的开口三角型电容器发生故障后,将引起电容器组三相电容不平衡;电容器组的各种主保护方式都是从这个基本点出发来确定的;根据这个原理,国内外采用的继电保护方式很多,大致可以分为不平衡电压和不平衡电流保护两种;这两种保护,都是利用故障电容器被切除后,因电容值不平衡而产生的电压和电流不平衡来启动继电器;这些保护方式各有优缺点,我们可以根据需要选择;单星形接线的电容器组目前国内广泛采用开口三角电压保护;对于没有放电电阻的电容器,将放电线圈的一次侧与电容器并联,二次侧接成开口三角形,在开口处连接一只低整定值的电压继电器,在正常运行时,三相电压平衡,开口处电压为零,当电容器因故障被切除后,即出现差电压U0,保护采集到差电压后即动作掉闸;4 不平衡电流保护这种保护方式是利用故障相容抗变化后,电流变化与正常相电流间形成差电流,来启动过电流继电器,以达到保护电容器组的目的;常见的不平衡电流保护的方式有以下两种:双星形中性点间不平衡电流保护保护所用的低变比TA串接于双星型接线的两组电流器的中性线上,在正常情况下,三相阻抗平衡,中性点间电压差为零,没有电流流过中性线;如果某一台或几台电容器发生故障,故障相的电压下降,中性点出现电压,中性线有不平衡电流I0流过,保护采集到不平衡电流后即动作掉闸;这种保护方式比较简单,系统电压不平衡,一相接地故障、高次谐波电流及合闸涌流,都不会引起保护误动,所以在国内外得到广泛应用;桥式差动电流保护电容器组每相分为两个支路,每相的串联段数为双数,其中部桥接一台电流互感器;正常运行时,桥路中电流为零,任意一台电容器因故障被切除后,桥接电路中将有电流流过,保护采集到该电流后即动作掉闸;5 过电压保护电压取自放电TV和低电压保护母线TV电容器在过高的电压下运行时,其内部游离增大,可能发生局部放电,使介质损耗增大,局部过热,并可能发展到绝缘被击穿;因此应保持电容器组在不超过最高容许的电压下运行;安装过电压保护就是为了这个目的;过电压保护的整定值一般取电容器额定电压的~倍;低电压保护主要是防止空载变压器与电容器同时合闸时工频过电压和振荡过电压对电容器的危害;这种情况可能出现变电站事故跳闸、变电站停电、各配电线切除;电容器如果还接在母线上,将使电压升高;变压器和电容器构成的振荡回路也可能产生振荡过电压,危及设备绝缘;因此安装低电压保护,当母线电压降到额定值的60%左右时即动作将电容器切除;6、容器保护差压保护电容器的差压保护就是电压差动保护,原理就象电路分析中串联电阻的分压原理;是通过检测同相电容器两串联段之间的电压,并作比较;当设备正常时,两段的容抗相等,各自电压相等,因此两者的压差为零;当某段出理故障时,由于容抗的变化而使各自分压不再相等而产生压差,当压差超过允许值时,保护动作;从原理上可知因两段是串联在电路上的,因此当电容器是正常的情况下,电网电压对护保影响是有限的暂态过压除外;更何况10KV系统为非有效接地系统,单相接地时只影响相对地的电压,相及相间电压并没有改变,因此对保护是没有影响的;再想说明的是10kV系统的电容器很小用差压保护,此保护多用于35kV系统;7、不平衡电压保开口三角形保护标准名称为零序电压保护,习惯亦称不平衡电压保护实际不平稳衡电压保护是另一种方式,只是现在已没再用;它的原理是分别检测电容器的端电压,再在二次端接成开口三角形得出零序电压,从而发现三相是否平衡而得出设备是否有故障;因放电线圈实际就是电压互感器一次端的两个端口是直接接在电容器两端的,因此它检测的电压只由设备的两端电压决定这与线路上的电压互感器的开口三角检测不一样,而单相接地时并不影响到相及相间电压,因此对电容器的保护并没影响每组电容器要三个电压互感器;因为高压电容器组是要用三个放电线圈的,那刚好就相当于三个电压互感器,因此并没有增加成本;另外高压电容器的分组是不多的,象一台大型220kV的主变,我所知的最多的就分6组10020kVar;一次侧PT因放电线圈的主要功能为放电,因此理论上一次回路的直流电阻为小些,线径要大点,因此体积可能大点实际上差不多;直接与电容接牢这个说法所言极是,这是放电线圈与一般PT在接线方式上的最大差别,即不能加熔断器保护;。
电力系统继电保护的原理

电力系统继电保护的原理
电力系统继电保护的原理是基于监测电力系统中的电流、电压等参数,一旦这些参数超过了设定的阈值,继电保护设备就会发出信号,触发断路器等设备进行动作,以保护电力系统的安全稳定运行。
继电保护设备通常由电流互感器和电压互感器等传感器、测量单元、比较单元、逻辑单元以及执行单元等组成。
其中,电流互感器和电压互感器负责将电力系统中的电流和电压信号转化为测量信号,传送给测量单元进行处理。
测量单元将测量信号转化为数字信号,并与事先设定的保护阈值进行比较。
比较单元负责对比测量信号和阈值的大小关系,当测量信号超过设定阈值时,比较单元会发出触发信号。
逻辑单元接收触发信号,并根据预设的保护逻辑进行判断,决定是否需要进行保护动作。
最后,执行单元接收逻辑单元的指令,通过操纵断路器等设备进行相应的动作。
继电保护设备的阈值设置是根据电力系统的运行要求和设备的额定参数进行调整的。
不同的电力设备,如发电机、变压器、线路等,具有不同的保护要求,因此需要针对性地设置保护阈值。
阈值的设置需要综合考虑设备的稳定工作范围、起动过电流、过负荷电流等因素,并根据实际情况进行适当调整。
继电保护系统的关键在于快速、准确地检测电力系统中的异常情况,并及时采取相应的保护措施。
通过使用互感器转化电路参数为可测量的信号,再经过测量、比较和逻辑判断等步骤,
能够快速、有效地实现对电力系统的保护。
这种原理能够大大提高电力系统的可靠性和安全性,确保电力系统的正常运行。
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继电保护中电容器保护常用保护原理电力电容器组不平衡保护综述科技日益进步,经济持续发展,用户用电对电能的要求也日益升高。
不单是对电能数量的需求不断增长,其对电压质量要求也越来越高,电容器保护测控装置不单要有足够的电能,还要有稳定的电能——即电压、频率、波形需符合要求,才能保证用户的用电设备持续保持最好的工作性能,从而保证工效效率。
其中,电压质量是很重要的一个方面,不单对用户生产、生活、工作有重大影响,对整个电网的安全稳定经济运行也有着至关重要的作用。
与电压质量息息相关的就是无功电源,无功不足,会使得系统的电压幅值降低,对整个电网来说,电压过低可能引起电压崩溃,进而使系统瓦解,造成负荷大幅流失;对单个元件而言,电压的降低可能使其无法运行在最佳工况,同时造成电能损耗增大,甚至可能损坏设备,同时输电线路在同等条件下,电压越低传输的电能就越小。
因此,必须保证无功电源的供应。
同时,为了确保电网经济运行与用户的用电正常,又必须减小无功功率的流动,因此,无功补偿的基本原则是就地补偿。
即在变电站及用户负荷处,将一定量的电容器串联、并联在一起,形成电容组,使其达到一定的容量、满足一定的电压要求,补偿系统无功、调节该节点电压。
1电容器组接线方式的决定因素电容器通常是将若干元件封装在一铁壳内,构成电容器单元,再由各单元先并后联,封装在铁箱内组成的。
当电容器组所接入电网的电压等级、容量要求确定以后,接线方式的选择则关系到了电容器组的安全性、可靠性以及经济性。
决定接线方式的主要因素包括以下几个方面。
1.1受耐爆容量限制电容器组在运行过程中,若其中某个电容器击穿短路,这个电容器将承受来自其自身及其他并联10KV电容器保护组的放电。
为防止故障元件受放电能量过大冲击,导致电容元件爆炸,必须限制同一串联段上的并联台数,即有所谓的最大并联台数问题。
可以通过减少并联数与增大串联段数的方法,来降低冲击故障电容器的放电能量。
1.2接线方式与设备不配套的限制20世纪90年代末至21世纪初,由于工艺上的改进,使电力电容器的介质,结构发生改变,普遍采用了全膜电容器。
电容器的容量越来越大,因此派生出了很多新的结构与接线方式。
同时,在一段时间内,由于缺乏较高的66kV电压等级的放电线圈,致使其66KV电容器保护测控装置选择及相应接线方式的应用受到限制,因此使相关接线方式适用范围受到了限制。
由于这种不配套的限制,导致该时期电容器运行故障明显上升。
经过阵痛之后,对配套设备的研究也跟上技术的研发进度,因此,这种限制现在基本消除。
1.3与应用的场合有关在电力企业中,多采用星形接法,在工矿企业变电所中多采用三角形接法。
采用三角形接法时,能够过滤掉3次谐波电流,可以消除其对设备的影响,但其缺点是当电容器发生击穿短路时,其它相电容器的放电电流会对故障电容器产生冲击。
星形接线时,电容器故障情况下受到其它两相容抗的限制,来自系统的工频短路电流最大不超过其额定电流的3倍,且不受其它相电容器放电电流的影响,相对而言可靠性更高。
2电容器组接线方式及其相应不平衡保护电容器组的接线方式较多,相应也产生了不同的不平衡保护。
一般来说,同种不平衡保护接线下,既可采用电流式、也可采用电压式保护,6KV电容器保护测控装置其根本原理都是利用元件发生故障时产生的不平衡量来作为保护判据。
在此仅列举三种方式,其余接线方式读者可再查找有关资料。
2.1单星形接线采用零序电压保护主要是利用电压互感器的开口三角电压形成不平衡电压,此时电压互感器一次绕组还可兼作放电线圈,可防止反复投入电容器组时,因残余电荷造成电容器组过电压。
见图1单星形接线采用零序电压保护。
2.2双星形主接线方式时采用中性线电流不平衡保护对于双星形接线的电容器组,可采用中性线电流不平衡保护。
当同相的两电容器组中发生电容器故障时,流过两串电容器组的电流不等,则中性线上必流过不平衡电流。
见图2双星形主接线方式采用中性线电流不平衡保护。
2.3单相为两组电容器组串联的星形接线采用电量压差动保护方式同样的,电压互感器的一次绕组可以兼作放电线圈,二次绕组则接成压差式反极性串连法,正常运行时电容容抗值相等,压差为零;当有电容器损坏时,由于一次绕组分压不等,则二次绕组出现差压,使保护动作。
见图3单相为两组电容器组串联的星形接线采用电量压差动保护方式。
3不平衡保护动作原因分析①配套设备各相性能差异较大产生不平衡分量。
三相放电线圈及电抗器如果性能差异较大,那即使在母线侧的三相电源平衡,电容器组一次侧平衡的情况下,在二次侧也可能产生一个虚假的不平衡电压。
如果不平衡电压保护设定值较低,则这个不平衡电压可能引起误动。
当然,随着放电线圈及电抗器制作工艺的进步,这种情况还是较少发生。
然而,在电容器组的选型及验收启动时,还是要关注这些参数。
特别是负荷侧有较大的谐波源时,由于频率的升高,容抗、感抗之间的差异更大。
②母线三相不平衡导致电容器组产生不平衡分量。
电容器组主接线方式采用星形接线,受到母线不平衡分量的影响较小,基本为零,因此不至于会产生不平衡电压或电流。
电容器自动投切装置若是采用三角形接法,则母线三相不平衡时,即使其幅值差为2%,相角差为1°时,该不平衡电压可能达到5%以上的额定电压值。
电容器组投入运行时,对于10kV电压等级的来说,操作时的过电压可能导致其产生不平衡分量,甚至造成击穿。
③电容器组各相容抗不平衡导致不平衡分量出现。
三相电容值不平衡时,比如其单个电容器组容抗出现差异乃至发生故障击穿,则由于电压分配的原因,电容值小的相或串联段所承受的电压值就更高,不平衡分量由此出现。
而承受电压值较高的,其运行工况较差,因此进一步恶化,不平衡分量越来越大,最终导致不平衡保护动作。
4电容器组故障的防范与查找4.1严格控制电容器的运行工况在运行中应严格监视电容器组的运行工况,如运行温度、电压电流等。
电容器受运行温度的影响较大,当运行温度升高10℃时,其电容量下降的速度就提高一倍,而长期受高温影响会使其内部绝缘介质老化、损耗角增大,最终使电容器内部温升过高,如此循环,使其使用寿命降低,严重时可能造成热击穿,一般来说,应控制其温度在40℃以内。
根据相关规程规定,电容期的允许工作电压为其额定值的1.1倍,允许工作电流为额定电流的1.3倍,电压无功综合控制装置在运行过程中应严格监视这些电气量,当超过规定值时,应立即退出电容器组的运行。
4.2减少抑制操作过电压35kV及以下的电容器组投切时,宜采用真空断路器,其较好的机械特性,可避免操作时产生过电压。
断路器分闸时,合闸相相角超接近零,则熄弧时间就截止长,介质恢复的强度就越高;相反,电流相角较大时分闸,熄弧时间越短,介质强度恢复不够,容易再次燃弧。
而在合闸时,若在断口电压为零的瞬时投入电容器组,则产生过电压的机率就会小很多。
因此,可通过采用相位控制器来控制投切时间。
也可利用氧化锌避雷器来抑制过电压,当产生过电压时,可利用避雷器释放能量。
4.3控制电容器安装工艺电容器安装过程中,其接头的安装工艺对今后的运行情况有较大影响。
首先,接线端与母线保护装置铝排的连接,要注意其对电容器组施加的应力,如调整不当,可能使其发生渗漏。
另外,各电容器之间的连接大多是采用铜铰线连接在一起的,而电容器组母线所采用的一般是铝排,因此在其连接过程中,应采用铜铝过渡接头;否则,直接接到铝排上,接头会发热,最终可能导致不平衡保护动作。
在某站的电容器组运行过程中,曾发现在24h内,不平衡保护接连动作两次,经检查,均是外熔丝熔断,导致不平衡保护动作,在两个熔断的熔丝处检查,均在连接母排的地方有过热现象。
对整台电容器组停运后彻查的结果是,其施工过程对接线头的压接不实,导致运行过程中发热,处理后,电容器组运行正常。
3.1电容器保护原理目前电容器主要保护有两种,分别是差压保护和不平衡电压保护。
差压保护的原理图如图1,不平衡电压保护的原理图如图2。
(1)差压保护:差压保护要求将每一相的电容平均分成两组进行串联,每一相两组电容器所用的放电PT的二次线圈反接,从而得到输出电压、和,三相差电压分别接入微机保护装置,电容器无故障时,各相的差电压为零,当某相一个及以上电容器有故障时,该相的差电压不为零,差压保护根据差电压不为零这一判据动作跳闸。
图1差压保护原理图图2不平衡电压保护原理图(2)不平衡电压保护:不平衡电压保护要求将每一相电容器所用的放电PT二次线圈首位相连,从而得到不平衡电压,不平衡电压为各相放电PT二次电压的矢量和,电容器无故障时,各相放电PT 二次电压大小相等,相位相差120度,不平衡电压为零,当某相一个及以上电容器有故障时,不平衡电压不为零,不平衡电压电压保护根据不平衡电压不为零这一判据动作跳闸。
3.2保护不动作原因分析3.2.1差压保护[1]当电容器一次某一相发生断线时,该相的放电PT一次电压为零,二次电压自然为零,差压保护感受不到异常差电压,故不动作。
由于差压保护各相差电压是互相独立的,电容器一次发生一相或多项断线后,差压保护的反应是相同的。
3.2.2不平衡电压保护[2]当电容器一次某一相发生断线时,其余两相电容器形成串联关系,两端电压为相-相电压,并且该两相的放电PT一次侧同极性端相连,从而导致首尾相连的二次侧两端电压大小相等,方向相反,矢量和为零;断线相的放电PT一次电压为零,二次电压自然为零。
由以上分析可知,当电容器一次某一相发生断线时,不平衡电压为零,不平衡电压保护感受不到异常的不平衡电压。
当电容器一次两相发生断线时,断线相的放电PT一次和二次电压均为零,非断线相的放电PT 的一次和二次电压不为零,因此不平衡电压不为零,不平衡电压保护感受的故障而跳闸;当电容器一次三相发生断线时,各相放电PT的一次和二次电压均为零,不平衡电压为零,不平衡电压保护感受不到异常的不平衡电压。
关于保护原理的分析2.1为了满足日常工作环节的需要,展开熔断器的保护测控装置是非常必要的,比如对电容器内部故障展开的保护模式的应用。
通过对一系列的电容器的投入,来解决其制造过程中的各个麻烦。
在电容器保护过程中,可能由于其自身的薄弱点,发生一系列的元件的被击穿是比较常见的,这种现象会导致串联在一起的元件电压的升高,也就会引起一种恶性的循环,也就是连锁反应,从而导致各个电容器的贯穿性质的短路。
并且在故障过程中,随着不断增多的绝缘气体,更容易导致电容器的内部故障。
如果故障的时间较长,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。
熔断器保护应满足的要求:熔断器的额定电流应大于电容器的长期允许工作电流;熔断器的安秒特性应和电容器外壳的爆裂概率曲线相配合;在电容器的充电涌流作用下,熔断器不应熔断。