如何解决因电容器故障而跳闸的现象

合集下载

如何解决电路短路导致电闸跳闸

如何解决电路短路导致电闸跳闸

如何解决电路短路导致电闸跳闸电路短路是一种常见的电路故障,可能导致电闸跳闸,给我们的生活和工作带来不便。

为了解决这个问题,我们需要了解电路短路的原因和解决方法。

本文将介绍如何解决电路短路导致电闸跳闸的问题。

一、电路短路的原因电路短路通常是由以下几个原因引起的:1. 电线绝缘损坏:电线在长时间使用后,绝缘层可能会老化、破裂或磨损,导致电线之间短路。

2. 电器设备故障:电器设备内部的线路或元件损坏,例如电容器短路、继电器故障等,都可能引起电路短路。

3. 接线错误:错误的接线方式可能导致电路短路,例如将相位线和零线接反。

二、解决电路短路的方法1. 断开电源:当电闸跳闸时,首先要断开电源,确保安全。

可以通过找到电源开关或者跳闸开关,将其切断。

2. 检查电线:检查电线是否有明显的损坏,如老化、破裂或磨损等。

如果发现有问题的电线,应及时更换或修复。

3. 检查电器设备:检查电器设备是否正常工作,是否有线路或元件损坏。

如果发现故障设备,应及时修理或更换。

4. 排除接线错误:检查接线是否正确,确保相位线和零线正确连接。

如果发现接线错误,应及时更正。

5. 使用保险丝:在电路中添加保险丝可以有效防止电路短路引起的危险。

保险丝能够在电流过大时熔断,保护电路和设备的安全。

三、预防电路短路的方法除了解决电路短路的方法外,我们还可以采取一些预防措施,减少电路短路的发生:1. 定期检查电线和设备:定期检查电线和设备的状况,及时发现并修复潜在的问题,避免故障的发生。

2. 使用优质电线和设备:选择优质的电线和设备,提高其绝缘性能和可靠性,降低故障的概率。

3. 注意用电安全:正确使用电器设备,避免过载使用或长时间使用,以免引起电路短路。

4. 做好接线工作:在安装或更换电线和设备时,要仔细检查接线是否正确,确保安全可靠。

总结:电路短路是一种常见的电路故障,可能导致电闸跳闸。

解决电路短路的方法包括断开电源、检查电线和电器设备、排除接线错误等。

变电运行中跳闸故障及有效应对措施

变电运行中跳闸故障及有效应对措施

变电运行中跳闸故障及有效应对措施变电运行中跳闸故障是指变电站或变电所在运行过程中突然发生停电现象,通常是由于设备故障、外部原因或人为操作不当引起的。

这种情况下,变电运行人员需要迅速判断故障原因,采取有效的应对措施,以确保电力供应的稳定和安全。

本文将介绍一些常见的变电运行中跳闸故障及对应的有效应对措施。

1. 设备故障:变电设备本身存在故障,例如断路器熔断、绝缘子破裂等。

此时,运行人员应立即检查故障设备,并进行维修或更换。

在维修期间,可以通过临时配电设备或调整负荷分布,将电力供应正常化。

2. 外部原因:外部因素如天气、动物侵入、外力破坏等可能引起跳闸故障。

对于天气原因,如雷暴天气,可以通过在关键设备上安装避雷装置,以减少雷击损坏的风险。

对于动物侵入或外力破坏,可以加强变电站的安全设施,例如搭建围墙、安装防护网等。

3. 人为操作不当:人为操作失误或违规操作也是跳闸故障的常见原因。

为了减少这类故障,变电站要加强操作人员的培训和管理,并严格执行操作规程。

在操作过程中,要严格按照程序进行,确保设备的正常运行。

4. 监测和预防措施:变电运行人员应加强变电设备的监测和检修工作,定期进行设备巡查和维护,发现问题及时处理,以预防故障的发生。

要加强对设备运行状态的监测,安装监测系统,及时获得设备的状态信息,预测潜在的故障隐患,采取相应的预防措施。

5. 应急处置措施:当发生跳闸故障时,变电运行人员应立即采取应急措施,以确保电力供应的连续性。

要迅速切换到备用电源,确保关键负荷的供电。

要迅速调查跳闸的原因,并尽快进行修复。

要保持与相关部门的沟通,及时向上级报告,协调抢修工作。

在变电运行中,跳闸故障是一种常见但必须及时处理的问题。

通过加强设备检修、强化培训和管理、加强设备监测和预警、做好应急处置等措施,可以有效降低跳闸故障的发生和对电力供应的影响,保障电网的安全和稳定运行。

±660kV换流站交流滤波器电容器组鸟害跳闸处理及防范措施

±660kV换流站交流滤波器电容器组鸟害跳闸处理及防范措施

±660kV换流站交流滤波器电容器组鸟害跳闸处理及防范措施发布时间:2021-11-23T04:43:24.776Z 来源:《当代电力文化》2021年23期作者:曲文韬赵航张楷于鹏[导读] ±660换流站投运后,因站内鸟类活动导致交流滤波器跳闸曲文韬赵航张楷于鹏国网山东省电力公司检修公司,山东省济南市 250061摘要∶±660换流站投运后,因站内鸟类活动导致交流滤波器跳闸,是目前交流滤波器跳闸的首要因素。

鸟害不但影响交流滤波器设备的安全稳定,严重时会造成直流系统功率下降,甚至导致直流闭锁。

本文通过实际鸟害跳闸事件,从鸟害跳闸时不平衡保护动作,电容器塔结构,全面深入分析总结,提出防鸟害可操作性的参考意见。

本文就此次跳闸介绍了换流站交流滤波器的作用。

分析了本次跳闻的直接原因和根本原因,就此次跳闸后的处理提出合理的建议及改进的措施。

对交流滤波器的设计及换流站交流滤波器的运行维护起到参考作用。

关键词:电容器,鸟害跳闸,交流滤波器,不平衡保护0 引言±660换流站配置了16组交流滤波器用于无功补偿和交流滤波。

直流系统正常运行时可满足最小滤波器要求。

换流站选在偏远郊区.周边鸟类活动繁。

当飞鸟进入交流滤波器电容器塔内活动时,极易引起电容器接头间、电容器塔层间等部位短路,导致电容器塔不平衡电流保护动作,造成滤波器跳闸,若此时滤波器组无法满足绝对最小滤波器要求,会导致直流系统功率回降进而引起负荷损失,甚至导致直流闭锁[1-2]。

2021年5月,拉合尔换流站交流滤波器C1电容器组出现了一起鸟害导致的不平衡保护跳闸事故。

本文介绍了换流站交流滤波器的作用、交流滤波器的配置、分析了本次跳闸的直接原因和根本原因,就此次跳闸对滤波器的运行维护提出了合理的建议及改进措施。

对交流滤波器的设计及换流站交流滤波器的运行维护起到参考作用。

1 鸟害跳闸事件过程2021年05月01日06:57,拉合尔换流站第一大组第四小组HP12/24交流滤波器F1B4高压电容器不平衡保护Ⅲ段动作,F1B4Q1开关跳闸并被锁定,第四大组第三小组HP12/24交流滤波器F4B3自动投入运行。

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。

电力系统电容器故障的处理方法

电力系统电容器故障的处理方法

电容器、电抗器操作(一)、电容器、电抗器操作的一般知识一、电容器的操作根据电网运行需要,电容器组投入电网或退出的操作。

一般有两种方式,即手动投、切和自动投、切。

所谓手动投切是指当电网电压下降到规定值范围下限(或工作需要)时值班员手动将电容器组断路器合上(电容器组投入电网运行),当电压上升到规定值范围上限(或工作需要)时,手动将电容器组断路器拉开(停用电容器组)。

自动投、切是指利用VQC自动投、切装置,当电网电压下降到某一定值时,自动装置将动作合上电容器组断路器。

反之,当电压上升到某整定值时,自动装置将动作电容器组断路器跳闸。

电容器组由于操作频繁,要求断路器及其操作机构更加可靠;由于断开电容器组会产生很高的过电压(可达4倍以上),要求断路器灭弧不重燃;由于合闸时电容器组产生很高频率合闸涌流,断路器要承受很大的涌流冲击作用,要求断路器性能良好,且能多次动作不检修,因此多采用真空断路器或SF6断路器。

在交流电路中,如果电容器带有电荷时合闸,则可能使电容器承受两倍左右的额定电压的峰值,甚至更高。

这对电容器是有害的,同时也会造成很大的冲击电流,使开关跳闸或熔丝熔断。

因此,电容器组每次切除后必须随即进行放电,待电荷消失后方可再次合闸。

一般来说,只要电容器组的放电电阻选的合适,那么,1min左右即可达到再次合闸的要求。

所以电气设备运行管理规程中规定,电容器组每次重新合闸,必须于电容器组断开3min后进行。

串联补偿电容器:电力输电线路在输送电能时相当于一个电感,线路电抗主要为感抗,在线路两侧系统电势、电压及功角不变的情况下,线路输送的功率与电抗成反比。

电容器的阻抗特性为容抗,它与感抗的特性相反,若在线路中间串入电容器,其容抗就可以与线路感抗相互抵消,使线路总的电抗变小,从而提高输电能力。

又由于串补能使线路总电抗值减小,所以线路加装串补后还具有更高的静态和动态稳定性。

而目前国内外还有一种可控串补。

可控串联补偿(简称可控串补)是一种灵活交流输电技术,可以用来实现交流输电线路快速、灵活的阻抗控制,大幅度地提高系统的暂态稳定性,从而扩大线路输送能力。

电容故障处置方案

电容故障处置方案

电容器是一种常见的电子元件,它在电路中承担着储存电荷和滤波的功能。

当电容器出现故障时,可能会对电路的正常运行产生影响。

下面是一些常见电容故障的处置方案:
1.观察和检查:首先,需要观察电容器是否出现物理损坏,如破裂、漏电或膨胀等情况。

同时,还需检查电容器引脚的连线是否松动或烧焦。

这有助于发现明显的故障状况。

2.测量电容值:使用万用表或电容表进行电容值的测量。

如果测量结果与规格书中标明的电容值相差较大,可能表示电容器损坏。

需要注意的是,测量前应先将电容器从电路中拆除,并确保电容器已经放电。

3.替换故障电容器:如果电容器损坏,可以考虑将其替换为新的电容器。

在选择替代电容器时,需要与原来的电容器匹配,确保规格和特性相符。

此外,还需考虑电容器的工作电压、工作温度等参数。

4.检查电路其他元件:有时电容器故障可能是由于其他元件或电路问题引起的。

因此,在处理电容器故障时,也要检查电路中的其他元件,例如连接线路、电源供应等,确保没有其他问题。

5.预防措施:为避免电容器故障,可以采取一些预防措施。

例如,正确选用合适的电容器,避免超过其额定工作电压和温度范围。

另外,在系统设计和制造过程中,还要注意电容器的布局和散热问题,避免过高的温度和电磁干扰。

需要注意的是,对于高压大容量电容器或电力电容器,处理故障时需要格外谨慎,建议由专业人员进行操作。

如果不确定故障原因或不具备相应的技术经验,最好咨询专业的电子工程师或技术支持人员进行准确的故障诊断和处置。

一起电容器事故跳闸原因分析

一起电容器事故跳闸原因分析
LiP iy n,W a g J卜 ho g e- u n l n ,Hu Fa g Xi n- a
(igi Y n a l tcP w r upyB ra , zog 7 10 , hn) N nx innEe r o e p l ueu Wuh n, 5 0 C ia a ci S 1
不会 动作 的。
锁 )所 以即使母线 二次 电压下降 到 6 V以下 , , 5 达到 “ 电 低 压” 动作 值 , 也不应 动作 。但是 , 电压达到定值 2 ms , 当 0 后 电容 器的载供 电流也几乎降至“ ” 因此 , 0, 保护装置的“ 电 低 压” 护出 口跳 闸( 电压动作 时限 03 保 低 .so ( )由于 3 1 3 2 线路短 , 故障时的短路电流很大 , 近似于变
一 起电 容器 事故跳闸 分析 原因
3 解决办法
( )综上所述 , 障时流过 电容器 的载 供电流小 于闭 1 故 锁定 值 , 并且 1k 0 V母 线 电压也 满足 低电压动作值 , 即电容 器 的低 电压保护具 备了动作条件 。所以 , 3 1 常信丙 ) 在 2( 保 护动 作切除故障 的同时( 延时 03 ) 电容器 的“ 电压 ” .s , 低 保 护也 同时动作 , 03 的时限( 以 2s 定值 ) 跳开 电容器。 即 5 4 2 电容器保护的动作行 为是正确的。
p oe t g a t n B n lzn e r s l p t r a d tes li g meh d r tc n c o . ya ay i g t u t usf w r ov n t o . i i h e , o h
Ke r s l efi r ; a a io r tcin a a y i; o vn t o ywo d : i l e c p c tr oe t ; n ss s l ig meh d n au p o l

500 kV 某变电站35 kV 并联电容器故障跳闸原因分析及控制措施

500 kV 某变电站35 kV 并联电容器故障跳闸原因分析及控制措施

科技与创新┃Science and Technology&Innovation ·56·2019年第24期文章编号:2095-6835(2019)24-0056-02500kV某变电站35kV并联电容器故障跳闸原因分析及控制措施庹印和(中国南方电网有限责任公司超高压输电公司百色局,广西百色533000)摘要:500kV某变电站35kV电容器自投运以来,发生了多起因电容器故障造成的电容器组不平衡电流保护动作跳闸事故。

通过对历史故障情况及故障现象进行统计分析,从操作过电压、合闸涌流、谐波、电容器产品质量等方面分析电容器故障损坏的可能性,通过对故障电容器进行解体检查,发现电容器生产工艺不满足技术要求,电容器的内部芯子与汇流母线断线是造成电容器故障的根本原因。

最后对电容器的产品质量及运维提出了意见和相应的运维控制措施。

关键词:电容器;过电压;合闸涌流;谐波中图分类号:TM614文献标识码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2019.24.022电容器是电力系统中大量使用的一种设备,它的合理应用关系着整个电网的安全,同时在保证输电质量的情况下,它的无功补偿性质可有效降低能量损耗、改善电能质量、增强输电、配电能力等,其可用率对于电网电压调节和降损节能有着重要作用。

除相关国家标准和行业标准外,《预防电容器装置事故的技术措施》《中国南方电网公司反事故措施》中均有防止装置发生事故的措施要求。

因此,为了保障电网的安全和稳定运行,有必要采取有效措施来减少电容器的故障问题,从而提高电容器的工作效率和延长使用寿命。

1概述某变电站35kV#1号、#2号电容器于2005年正式投入运行,电容器型号为TBB35-60120/334-BLW;两组电容器为户外三相式,采用双星型接线方式,带不平衡电流保护;每组单台电容器为180台,单台容量为334kVar,总容量为60120kVar,保护配置有电流速断、过电流、不平衡电流、过电压及低电压保护。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

如何解决因电容器故障而跳闸的现象
在一些工业应用中,往往会用到很多电容器组,会配置速断、过流、过压、失压等保护,但是还是会出现因电容器故障而导致跳闸的现象,这究竟是怎么回事呢,该如何解决?
电容器组故障分析
电容器组采用常用的星型接线方式,三相共体外壳接于同一铁框架,框架接地。

电容器内部结构为多个元件并联的四串结构,并设置内熔丝保护,检修人员与厂家人员对损坏的电容器进行解剖,发现受损电容器的A、B相内熔
丝均熔断了两根,外包封破裂,经过认真分析,认为一相熔丝熔断两根后,造成外包封损伤,在外包封受伤的情况下,长期运行发展成对壳击穿,并发展成单相接地。

由于单相接地呈不稳定电弧接地,使健全相产生过电压而另一相也有两熔丝熔断,外包封受伤致使在过电压作用下发展成对壳击穿,由此形成相间短路,尽管保护可靠动作,但巨大的短路电流产生的热效应,仍对电容器造成一定程度的损伤,使电容器外壳严重变形。

另外由于电网中存在大量的非线性负荷,使得电网中谐波占有一定含量。

110kV张河变电站除担任城郊居民用电外,主要担任工业供电,除几条10kV 工业专线外,其他10kV线路上还有一些小型化工厂、铸造厂等工业用户,这
些用户都可能产生谐波。

尽管每户产生的谐波很少,但可以汇集成较大的谐波电流馈入电网,使电网的谐波水平升高,影响电网设备的安全运行。

由于此变电站的无功补偿装置,配置电抗率为6的串联电抗器,6的电抗率虽然能对5 次及以上谐波有抑制作用,但在3次谐波下使串联电抗器与补偿电容器的阻抗成容性,出现谐波电流放大现象,使电容器过负荷。

尽管母线上以5次谐波为主,3次谐波含量不是很高,而装设电容器后,容性阻抗将原有的3次谐波含。

相关文档
最新文档