功率因数补偿柜的使用维护

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电容补偿柜作业指导书

电容补偿柜作业指导书

电容补偿柜作业指导书一、目的.为提高电网功率因数、减少线路损耗,提高电压质量,全面提升电网设备效率,规范电容补偿柜,特编写此指导书。

二、安全注意事项。

1.在处理故障电容器前,应先拉开断路器及断路器两侧的隔离开关,然后验电、装设接地线。

2.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,因此有一部分电荷有可能未放出来,所以在接触故障电容器前,还应戴上绝缘手套,用短路线将故障电容器的两极短接并接地,方可动手拆卸。

3。

对双星形接线电容器组的中性线及多个电容器的串联线,还应单独放电三、工作原理。

在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。

其等效电路可看作电阻和电感的串联电路,其电压与电流的相位差较大,功率因数较低.并联电容器后,电容器的电流将抵消一部分电感电流,从而使电感电流减小,总电流随之减小,电压与电流的相位差变小,使功率因数提高.四、基本操作。

操作电容柜的投切顺序:1.手动投入:投隔离开关→将二次控制开关至手动位置依次投入各组电容器。

2.手动切除:将二次控制开关至手动位置依次切除各组电容→切出隔离开关.自动投切:投隔离开关→将二次控制开关至自动位置,功补仪将自动投切电容器。

3.手动或自动投切时,应注意电容器组在短时间内反复投切,投切延时时间不少于30秒,最好为60秒以上,让电容器有足够的放电时间。

4。

每天巡查电容器,如电容器外壳膨胀且无电流,则应退出运行,避免事故发生.5。

电容器投入运行,电网电压上升,如果电压超过1.1Un,部分电容器或全部电容器应退出运行。

为了确保电容器可靠运行,延长使用寿命,电容器应维持在额定电压界定电流下工作。

6.电容器是否损坏的初步鉴别,首先观察外观是否正常,有无变形,其次用电容表测量电容值是否正常。

7.使用过的电容器其电容值均匀下降是正常现象注:电容柜运行时如需退出运行,可在功补仪上按清零键或将二次控制开关调至零位档退出电容器。

不可用隔离开关直接退出运行运行中的电容器!五、日常维护及保养。

宁波鼎诺电气 自动功率因数控制器(DNKL 系列)说明书

宁波鼎诺电气 自动功率因数控制器(DNKL 系列)说明书

自动功率因数控制器(DNKL系列)说明书尊敬的顾客:承蒙购买本公司生产的自动功率因数控制器,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。

请妥善保管此说明书,控制器只有在正确地设置了参数后,才能正确可靠地使用。

如有疑问,请与本公司联系。

一、主要技术指标:l标准:电气安全和低压指示符合IEC 61010-1。

l工作电压:AC380V±20% 50Hz±10%(可根据用户要求提供220V电压)。

l取样电压:AC380V±20% 50Hz±10%(可根据用户要求提供220V电压)。

l取样电流:AC 0~+5A。

l本机功耗:≤12VA。

l测量灵敏度:100mA。

l测量精度:电压:0.5级。

电流:0.5级。

功率因数:0.5级。

有功功率:1.0级。

无功功率:1.0级。

频率:0.1级。

l控制物理量:无功功率,无补偿呆区,小负荷不产生投切振荡。

l自动识别相序功能:当输入B、C相电压和A相电流正确接线后,电流互感器的次级接线端S1、S2可以任意接入而不影响控制器的正确工作。

l编码投切功能:可实现循环投切和多种编码方式。

二、使用须知:l外形尺寸:144*144*110(mm) ,本机为嵌装式(安装开孔尺寸:138*138(mm))。

l控制器保存在干燥无腐蚀性的室内。

l控制器安装前应检查控制器是否完好无损,若有问题与我司联系。

l控制器安装在干燥及通风良好的场合,避免腐蚀性气体、导电尘埃和雨雪侵袭。

l工作的电网电压波动幅度不得大于±20%。

三、显示按键说明:1:输出路数。

2:电气参数。

显示部分 3:工作状态。

4:数字显示。

5:控制模式。

6:ESC键,退出当前状态,返回主菜单7:↑键:显示时,按一次轮显;设置参数时,数字加一位,将数字0到9设定。

按键部分 8:→键:显示时,选择固定某项显示;设置参数时,光标向右移动一位。

功率因数补偿控制器使用说明

功率因数补偿控制器使用说明

功率因数补偿控制器使用说明一、简介功率因数补偿控制器是一种电力设备,用于改善电力系统中的功率因数,提高电能利用效率。

它通过监测电网中的功率因数,并根据设定值进行自动调节,以实现功率因数的补偿。

本文将详细介绍功率因数补偿控制器的使用方法和注意事项。

二、安装与接线1. 安装位置:功率因数补偿控制器通常安装在电力系统的配电柜或电容器组中,应选择干燥、通风良好的位置,避免阳光直射和高温环境。

2. 接线方法:根据控制器的接线图,正确连接电源、电容器和电力系统的三相电源线,确保接线牢固可靠。

三、参数设置1. 功率因数设定:根据实际需求和电力系统的特点,设定合适的功率因数范围。

一般情况下,工业用电的功率因数设定在0.95左右较为合适。

2. 容量设定:根据电力系统的负载情况和需求,选择适当的电容器容量。

容量过大会造成能耗增加,容量过小则无法达到良好的功率因数补偿效果。

3. 延时设定:功率因数补偿控制器通常具有延时功能,可以设置电容器的接入延时时间,以避免电容器频繁开关对电力系统产生冲击。

四、使用注意事项1. 绝缘检测:在安装和使用功率因数补偿控制器之前,应进行绝缘检测,确保设备和电力系统的绝缘性能符合要求。

2. 防雷保护:功率因数补偿控制器应配备雷电保护装置,以防止雷电对设备造成损坏。

3. 定期检查:定期检查功率因数补偿控制器的工作状态和接线的牢固性,及时发现并解决问题,确保设备的正常运行。

4. 维护保养:定期清洁功率因数补偿控制器,保持设备表面的清洁,并定期对电容器进行维护,如检查电容器的电压、电流等参数,确保电容器的正常工作。

五、优点与应用领域1. 优点:功率因数补偿控制器可以提高电能利用率,减少电网线损,降低用电成本;同时,它还可以改善电力系统的稳定性,减少电力设备的损耗,延长设备的使用寿命。

2. 应用领域:功率因数补偿控制器广泛应用于工业生产、商业建筑、医疗设施等领域的电力系统中,能够有效改善电力质量,提高供电可靠性。

低压无功补偿柜操作规程

低压无功补偿柜操作规程

低压无功补偿柜操作规程1.操作人员必须具备相关的电气知识和操作技能,并严格遵守电气安全操作规程。

2.操作人员应定期检查低压无功补偿柜的外观,包括检查柜体是否有破损或漏电现象,并及时清理柜体内的灰尘和杂物。

3.在操作低压无功补偿柜之前,操作人员应了解柜内的电气装置的结构和工作原理,并按照操作手册进行正确的操作。

4.在操作低压无功补偿柜之前,操作人员应检查柜内各设备的连接是否牢固,电器元件是否完好,各接线端子是否松动。

5.在进行低压无功补偿柜的操作之前,操作人员应先切断柜体的电源,并使用电压表检测柜内是否有残余电压,确保柜内没有电流存在。

6.在操作低压无功补偿柜时,应按照电气图进行正确的接线,并确保电线的防护措施到位,如使用绝缘套管、穿线槽等。

7.操作人员在操作低压无功补偿柜时,应关注柜体内的电流和电压的变化情况,及时调整柜内的电子控制装置,保持柜内的功率因数在合适的范围内。

8.在柜体内发生故障或异常情况时,操作人员应立即切断电源,并及时通知维修人员进行检修和维护。

9.在操作低压无功补偿柜时,应注意防止柜体过载,防止柜体过热,及时清理柜体内的积尘,确保柜内的散热系统正常运行。

10.操作人员在操作低压无功补偿柜时,应戴好绝缘手套和绝缘鞋,确保自身的安全。

11.操作人员在离开现场之前,应关好柜体内的门窗,确保柜体内的设备和电器元件不受外界的影响。

12.操作人员在完成低压无功补偿柜的操作之后,应及时将设备恢复到正常状态,并切断柜体的电源。

总之,低压无功补偿柜的操作规程是确保低压无功补偿柜安全运行和正常使用的重要措施。

操作人员必须严格按照操作规程进行操作,注意电气安全,确保柜体设备的稳定运行。

电容补偿柜常见故障和排除措施

电容补偿柜常见故障和排除措施

电容补偿柜常见故障和排除措施电容补偿柜是一种用于提高电力系统功率因数的设备,它通过安装电容器来补偿电网中的无功功率,从而提高功率因数和电网效率。

然而,电容补偿柜在使用过程中可能会出现一些故障,这些故障需要及时发现和排除,以确保电源系统的正常运行。

下面将介绍一些电容补偿柜的常见故障及排除措施。

1.电容器发热电容器发热可能是由于电容器内部损坏导致的,也可能是由于电容器连接端子接触不良导致的。

排除方法如下:-检查电容器外壳温度,若发热严重,应立即停机检修。

-检查电容器内部是否有异味,如有异味,应立即停机检查电容器内部是否受损。

-检查电容器连接端子,确保连接良好,无松动或接触不良。

2.电容器漏电电容器漏电可能是由于电容器内部绝缘损坏导致的,也可能是由于电容器连接端子接触不良导致的。

排除方法如下:-检查电容器外壳是否出现漏电现象,如有漏电现象,应立即停机检修。

-检查电容器连接端子是否松动或接触不良,确保连接良好,无松动或接触不良。

-检查电容器内部绝缘状况,确保绝缘不受损。

3.电容器短路电容器短路可能是由于电容器内部绝缘损坏导致的,也可能是由于外部因素造成的电容器损坏。

排除方法如下:-检查电容器短路指示灯是否亮起,如指示灯亮起,应立即停机检修。

-检查电容器连接端子是否松动或接触不良,确保连接良好,无松动或接触不良。

-检查电容器内部绝缘状况,确保绝缘不受损。

4.电容器超压电容器超压可能是由于电容器内部绝缘损坏导致的,也可能是由于外部因素造成的电容器超压。

排除方法如下:-检查电容器超压报警装置是否报警,如报警,应立即停机检修。

-检查电容器连接端子是否松动或接触不良,确保连接良好,无松动或接触不良。

-检查电容器内部绝缘状况,确保绝缘不受损。

5.电容器电容值不稳定电容器电容值不稳定可能是由于电容器老化造成的,也可能是由于电容器外部因素影响造成的。

排除方法如下:-检查电容器电容值是否稳定,如不稳定,应停机更换电容器。

无功电容补偿柜操作方法

无功电容补偿柜操作方法

无功电容补偿柜操作方法无功电容补偿柜是一种用于节约电能、提高电力系统功率因数的设备。

它通过连接并调节无功电容器的容量,来实现对无功功率的补偿。

接下来,我将详细介绍无功电容补偿柜的操作方法。

首先,无功电容补偿柜的操作需要具备基本的电力知识和操作技能。

在操作前,操作人员应确保自身安全,佩戴好工作服、绝缘手套等必要的个人防护装备,并确保补偿柜及相关设备的正常工作状态。

1. 接通电源:在操作无功电容补偿柜之前,应先确认电容器的正常运行状态。

然后,打开电源开关,确保电网供电正常。

2. 设置运行参数:通过补偿柜的控制面板,设置合适的无功功率补偿参数。

通常包括相关的电压、电流、功率因数等参数。

根据电网的实际需求,适当地调整电容器的运行状态。

3. 监测运行状态:在电容器开始运行后,应时刻监测其运行状态。

通过监测仪表可以得知电压、电流、功率因数等相关参数是否处于正常范围内。

如若不正常,则应及时采取相应的措施,如调整电容器的容量、增加或减少电容器的数量等。

4. 防止过压过流:无功电容补偿柜在运行过程中,需要及时监测电网的电压与电流变化情况。

一旦发生过压或过流情况,应立即通过控制面板断开相应的电容器。

5. 定期维护:为保证无功电容补偿柜的长期稳定运行,定期进行维护工作非常重要。

如定期清洁补偿柜内部与外部的灰尘,检查电容器的连接情况,查看电容器是否受潮、漏油等。

同时,还要定期检测电容器的电容、损耗、绝缘和漏电情况,并按照维护手册进行必要的保养和维修。

总之,无功电容补偿柜在操作过程中,需要掌握正确的操作方法和技巧,以确保其正常运行。

同时,还应定期进行维护与检修,以延长补偿柜的使用寿命,并保证电力系统的稳定运行。

注意:以上操作方法仅供参考,具体操作应根据实际情况及设备的使用说明进行。

操作人员应经过专业培训,并严格按照操作规程进行操作,确保操作的安全与合理。

低压无功电容补偿柜的日常维护与管理

低压无功电容补偿柜的日常维护与管理

低压 无 功 电容 补偿 柜 的 日常 维护 与 管理 存在 着不 少 问题 和 不 足, 需要 进 行 改正和 完 善 , 则会 严重 影 响低 压无 功 电容 补 偿柜 的 否 补偿 效 果 , 导致 投切 异 常与 电容 频繁 损坏 等现 象 。 并
1 低 压 无 功 电 容 补 偿 柜 日 常 维 护 与 管 理 存 在 的 问 题
它 的使用 周期 。 例 如 ,4 V 1 k AR×6组 、2 VAR×1 组 等 。然而 在 实 际 的运 行 当 1k 0 中 , 制器 预 设 的功 率 因数 投 的入 门 限值便 是 09 , 控 . 并且 能 够 依照 5

用 电负荷 的实 际变化 对 电容器 组 数进 行 自动投 切 。 我们 以 1 A 2V k R×l 组 为例 进 行说 明 :如 果用 电 负荷 的 功 率 因数 的数 值 已经 小 0 于 O9 , 制 器便 会 自动 进行 电 容器 投 入 ; . 控 O 但是 投 入 6组 电容 器 之 后 , 电负荷 的 功率 因 数 的数值 便 又会 超 过 O 5此 时 控制 器 会 自 用 ., 9 动退 出 2组 电容 器 ;但 是退 出 2组 电容 器之 后 用 电 负荷 的功 率 因 数又 达不 到要 求 , 控制 器需 要重 新进 行 电容器 自动投 入 的处理 。 由 此会 导致 控制 器 的投切 频繁 , 而损 坏 电气设 备 。 进
题 , 出了相关的解决建议 给 关键 词: 低压无功 电容补偿柜 ; 日常维护 与管理 ; 问题; 对策
0 引 言
每 一个 低 压无 功 电容 补偿 柜 的 内部 , 均预 装 了三 个避 雷 器 , 主要 用 来 进行 过压 保护 。 只是 在接 地方 式上 , 同的 厂 家采用 了不 同 的接 不 地方式, 如, 例 某些 低 压无 功 电容 补偿 柜 内部的 避雷 器直 接 连接 到 柜 体 外壳 ,而 某些 低压 无 功 电容补 偿 柜 内部 的避 雷器 则 是 单独 引 线 接地 。 旦在雷 暴 天气 遭受雷 击 , 一 有过 电流 或 者过 电压 入侵 到低 压 无 功 电容补偿 柜 , 避雷 器 的接地 便 能够 很好地 发挥 保 护功 能 。 但

电容补偿运行维护和检查规程

电容补偿运行维护和检查规程

规程机动处宁国水泥厂电容补偿运行维护和检查规程一、日常检查1、转动转换开关检查每组电控柜电容补偿总电流三相是否平衡,低压电容补偿柜可用钳形电流表测量单个电容电流是否平衡;2、用点温枪测量进线及开关温度,观察线路、开关等元器件有无过热、接触磨损、距离过近等其它异常情况;3、每个电力室低压进线功率因数应滞后0.93~0.97之间,以便提高总降功率因数,降低公司电耗;4、电容器出现漏液、鼓肚、放电闪络、异音等情况时,应退出运行,予以更换:5、对烧保险、热继电器动作等情况要查明原因,处理正常后方可更换或复位;6、在智能补偿器自动不能工作时,应及时更换备件,无备件时可转为手动工作。

在停窑检修或其它原因停机8小时以上时,应及时检查并退出部分电容,以防过补偿。

必须在一月内恢复自动功能;7、低压电容手动切除与投入时,同一台电容要有30S以上时间间隙;8、各低压电力室每组电控柜电容补偿总电流不应超过420A,保证指示测量回路正常,如电流表、转换开关、智能补偿器等。

线路走线、元器件安装的距离应符合电气安装规范,不应有多余不用的元器件;9、每年按要求做一次氧化锌避雷器监测实验;10、运行时纳入三班巡检内容中,检查时必须进行接线检查,清灰等保养工作,保证电容器安全稳定运行;二、定期检查1、检修周期:与所在电力室的检修同步进行;2、一次母线、二次控制测量线路及接线等检查并紧固;3、电气元器件检查,触头是否完好,底座是否紧固;4、电容器检查,如有鼓肚、渗液、裂纹等异常现象及时处理或更换;5、彻底清理积灰和杂物;机动处2。

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机修车间配电房TPM小组一组
在灰尘多,静电多的场合,电容器的选择 要求较高。一般为产品在这种环境下使用 运行寿命短,所以选择电力电容器时应考 虑使用抗灰尘,抗静电的专用电力电容器。
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在电压不稳定的场合电压过高或过低,对 电力电容器寿命也有影响。因此选择电力 电容器时,应将电压等级提高。如原先用 0.4KV电压等级的可提升至0.45KV,这样可 延长电容器的使用寿命。
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怎样才能使电力电容器容量选配得当呢? 以下可供参考: 对就地补偿来讲,根据电动机的空载电流 I x√3就是所需要补偿的容量。
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电力电容器的保养及使用寿命
电力电容器保养得好,对延长使用寿命 和增强电器安全有着十分重要的意义。如 何对电力电容器进行维护保养,以下几点 可供参考: 1.安装电力电容器时,电源线与电容器的 接线柱螺丝必须要拧紧,不能有松动,防 止因松动引起发热而烧坏设备。
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电流不稳定场合,电流不稳定对电容器 存在致命伤害。因此对一些有行车,起吊 设备或起动频繁设备的应使用抗冲击的专 用电力电容器。
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电力电容器容量的选配对电网的影响较 大,选配得当对电网的安全运行提供了保 证。这就要求企业在选用电力电容器补偿 时既不能过多,也不能过少。
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2.定期清除电容器上的灰尘,以防灰尘产生静 电导致短路。 3.选用的电容切换器应是带有放电触点的接触 器。以免电容器的余电未放完就马上投切, 对电容器造成冲击,降低电容器的使用寿 命。 4.电容器在运行中,要保持良好的通风冷却环 境
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无功功率自动补偿器与电容器配合使用 合理,就能得到很好的补偿效果,否则适 得其反。以下是控制器与电容器配合使用 时应注意的几个要点。 无功功率自动补偿控制器的取样电流不 能搞错,否则反映的功率因数不正确。 电流不稳定,冲击电流大,控制器的设 定时间要长一点,否则接触器切换太频繁, 影响接触器和电容器的使用寿命。
随着电力负荷的增加,必然要求电网系统 提高利用率,因为无功电流占用部分有效 电力传输容量,所以尽可能减少无功的产 生,减少能量损耗,必须进行无功功率的 补偿。
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怎样正确选用电力电容器
电力电容器的使用环境直接影响到其寿 命,电压过高与冲击电流对电力电容器是 致命损害,电力电容器设计温度标准45度, 超过45度时对电容器影响很大,引起膨胀, 漏液。应选 用带有温度保险的专用电力电 容器。
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