集合式电力电容器说明书
集合式高电压并联电力电容器

集合式高电压并联电力电容器集合式高电压并联电力电容器我国电力电容器行业从上世纪八十年代中期开始研究开发集合式高电压并联电力电容器,至今已将近有三十年的历史,集合式电力电容器已成为高压并联电力电容器中的主导产品之一,约占全部高压并联电力电容器的30%。
7.2.1 结构1)结构特点集合式高压并联电力电容器是由专门设计的单元电力电容器(以下简称单元)集装成一个心子,并将该心子安装在一个箱体中构成的电力电容器。
单元的特点是“小元件加内熔丝”,即单元内单个元件的容量不大,仅几个千乏,每个元件都装设保护熔丝,单元内的元件通常全部并联或2串多并。
心子的单元组按电气要求进行串并联。
电力电容器箱体上部装有瓷套管作为整台电力电容器的线路端子。
箱体内充注绝缘和传热的介质。
集合式并联电力电容器还具有单台容量大,占地面积较小,安装方便,维护简单,比较安全可靠、节省费用等优点。
根据统计数据,电力电容器寿命期间的故障大多发生在早期,早期故障主要是由于材料和工艺的缺陷造成的。
其中绝缘材料缺陷完全避免是不可能的,特别在介质有效面积很大的大容量电力电容器内,发生击穿的几率比较高。
集合式电力电容器是一种大容量电力电容器,它的设计思想是通过采取有效的保护措施,使大容量电力电容器获得较高的可靠性。
该措施为在集合式电力电容器中一旦有元件绝缘发生击穿,内部熔丝能可靠地熔断,使故障元件退出运行。
少量元件退出运行占整体元件数的比例很小。
容量和电压分布的变化不大。
从而可以使整台电力电容器在不退出故障单元的情况下继续运行。
由于有这些特点,目前集合式并联电力电容器已广泛应用于标称电压6kV、10kV、35kV、66kV甚至更高的电力系统中。
当然集合式电力电容器也不可避免地有其缺点,如发生较严重故障退出运行后,修理不便,不能很快恢复运行;充油电力电容器的渗漏油、充气电力电容器的漏气及散热问题会影响正常使用,仍需待改进解决。
2)结构分类a.电力电容器按其箱体内充注的介质可分为充油式和充气式两种。
集星超大容量电容器使用说明

第一章集星超大容量电容器性能1. 超大容量电容器概述1.1 什么是超大容量电容器超大容量电容器,也称为双电层电容器或超大容量电容器,为被动式静电双层储能器件。
超大容量电容器由高比表面积多孔活性炭和有机电解液组成,外部通过氩弧焊方法焊接外壳密封并通过电极与外部环境联接。
1.2 超级电容器的性能优越性超大容量电容器最具潜力的应用为电池的性能增强和补充。
由于物理化学特性的限制,即使最先进技术水平研制的高性能蓄电池在放电功率和连续充放电寿命等特性方面也存在较大的限制和不足。
超大容量电容器因其具有优异的功率特性可以有效的克服蓄电池的上述缺点。
1.3 超级电容器与电池的性能对比与同体积的电池相比,超大容量电容器具有10倍以上的功率密度和100倍以上的充放电速率。
该特性是超大容量电容器作为高功率电源和蓄电池辅助装置的原因。
此外,超大容量电容器却不像蓄电池那样仅具有有限的工作寿命,较差的低温工作特性以及较低的充放电速率。
因此,集星超大容量电容器可以在提高储能系统高功率特性的同时有效的节省能源。
1.4 超大容量电容器基本性能参数工作电压Vw: 电容器能够连续长期保持的最大电压。
电电流(IL): 对电容器进行充电后,为使电容器在某一电压处于稳定态而从外部施加的一个电流。
时间常数(RC):如果一个超大容量电容器能够模拟为一个电容和一个电阻的简单串联组合,则该电容和电阻的乘积便为时间常数。
其单位为秒,相当于将电容器恒压充电至满充容量的63.2%时所需要的时间。
等效串联电阻: 当一个电容器被模拟为包括电感、电容、电阻的等效模拟电路时,其中的电阻部分即为等效串联电阻。
等效串联电阻可以利用交流阻抗技术或电流阶越技术测试得到。
放电容量:电容器在放电过程中可以放出的全部容量,具体计算方法是将放电过程中每一个瞬间的电压与电流的乘积对放电时间进行积分。
理想存储能量:电容器存储能量的理想值。
对于一个最简单的电化学电容器,其理想存储能量值可以通过0.5CVw2来计算,其中C为电容器的容量,Vw为电容器的工作电压。
并联电容器通用使用说明书西安西电电力电容器新样本

目录内容1、电容器名称和型号…………………………………………….….2、主要技术参数及主要技术性能指标……………………………..3、主要结构…………………………………………………………..4、吊运、验收、保存及安装………………………………………..5、使用前的试验……………………………………………………..6、保护………………………………………………………………..7、接通和断开………………………………………………………..8、电容器的放电……………………………………………………..9、使用中的维护保养及故障排除…………………………………10、电容器安装容量的确定…………………………………………..本说明书适用于频率50Hz或60Hz、额定电压1kV以上交流电力系统用并联电容器, 该种电容器主要为工频交流电力系统提供无功功率, 用来提高电网功率因数, 降低损耗, 改进电压质量, 充分发挥发电、供电设备的效率。
西安西电电力电容器有限责任公司( 以下简称西容公司) 高压并联电容器产品性能优良, 质量可靠。
电容器开发、设计、制造及试验严格执行IEC60871-1.1997国际电工委员会标准、 GB/T11024- 国家标准和DL/T840- 电力行业标准要求, 某些参数高于标准要求。
1电容器的名称和型号1.1电容器的名称—高压并联电容器1.2电容器型号表示方法其中—以大写的汉语拼音字母表示—以阿拉伯数字表示1.2.1系列代号:B—并联电容器1.2.2介质代号FM—二芳基乙烷(S油)或苯基乙苯基乙烷( PEPE油) 浸全膜介质AM—苄基甲苯( C101油) 浸全膜介质1.2.3第一特征号: 表示额定电压, 以kV为单位。
1.2.4第二特征号: 表示额定容量, 以kvar为单位。
1.2.5第三特征号: 表示相数: 1为单相, 3为三相( 内部星接) , 1×3W为单相连接, 三相独立。
1.2.6尾注号W—户外式电容器G—高原用电容器如BAM12-334-1W表示: 并联电容器, 苄基甲苯浸全膜介质, 额定电压12kV, 额定容量334kvar, 单相, 户外使用。
广东电网公司10kV集合式并联电容器设备选型标准(10kV并联电容器装置(下))

4.2.6 安装地点:户外,基础新建。
5 技术要求 5.1 额定频率:50Hz 5.2 集合式电容器额定电压:11/ 3 kV; 12/ 3 kV (视具体工程而定) 5.3 集合式电容器额定容量:4000kvar/5000kvar/6000kvar/8000kvar /10000kvar (视具体工程而 定) 5.4 电容偏差: 5.4.1 集合式电容器的电容器单元的电容偏差应不超过其额定值的-5%~+5%。 5.4.2 电容器组容许的电容偏差为装置额定电容的0~+5%。 5.4.3 集合式电容器的任意两相实测电容值中最大值与最小值之比,10kV级最大值与最小值之比应 不超过1.01。
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S.00.00.20/MM.0200.0003
广东电网公司 10kV 集合式并联电容器设备选型标准(10kV 并联电容器装置(下) )
DL/T 840-2003 DL/T 620-1997 DL/T 604-1996 DL/T 628-1997 DL 442-1991 DL/T 653-1998 DL/T 5136-2001 DL/T 5103-1999 Q/CSG 10011-2005
编写
初审
会签
、
审核
批准
2010-06-13 印发
制度信息
2010-04-28 实施
S.00.00.20/MM.0200.0003
广东电网公司 10kV 集合式并联电容器设备选型标准(10kV 并联电容器装置(下) )
前
言
为提高广东电网公司电力装备技术水平和设备质量,提高产品的标准化程度,统一电容器装备 的配置和布置方式,统一电容器装备的选型, 进一步缩短设备招标、 采购工期, 提高工程建设中设计、 施工、安装的标准化水平,方便设备的维护和管理,特制定本套标准。 本标准是依据有关高压并联电容器装置的国家、行业和国际有关标准、规程和规范,参照广东 电网公司细化南方电网公司变电站标准设计、 广东电网公司 10kV~66kV 并联电容器装置技术规范及 验收规范,并结合近年来广东电网公司输变电设备评估报告、生产运行情况分析以及设备现场运行 经验制定。 本标准在调查研究设备设计、性能、工艺、制造标准的基础上,规范设备相关技术要求,以达 到提高设备的质量,保障电网运行安全可靠的目标。 本标准由广东电网公司物流中心提出、归口管理和负责解释。 本标准承研起草单位: 佛山电力设计院有限公司。 本标准审核单位:广东电网公司生产技术部、工程建设部、物流中心、广东电网公司电力科学 研究院、广东省电力设计研究院、广东电网公司各直属供电局。
构架式电力电容器成套装置说明书

构架式电力电容器成套装置说明书无锡全心电力电容器有限公司WUXI TRASING POWER CAPACITOR CO., LTD.目录一.概述 (3)1.用途 (3)2.使用环境条件 (3)3.标准 (3)二.结构 (3)三.技术参数 (5)1.装置型号的意义 (5)2.技术参数 (5)四.安装 (5)五.运行及维护 (6)六.订货须知 (6)七.构架式电力电容器成套装置技术参数表 (7)一.概述1.用途高压并联电容器装置(以下简称:装置)主要用于电力系统进行无功补偿,提高功率因数,改善电压质量,充分发挥发电、供电设备的效率。
2.正常使用条件:(1)安装地点:户内或户外。
(2)海拔高度:1000m及以下(3)环境温度:-25℃~+40℃(4)相对湿度不大于:90%(5)地震:地面水平加速度0.25g,垂直加速度0.125g,两种加速度同时作用,g为地心引力加速度。
(6)装置的安装地平应与垂直面倾斜度不超过5度;安装运行地点应无剧烈的机械振动、无有害气体和蒸汽、无导电性或爆炸性尘埃。
3.标准装置的设计、制造、试验采用的工业标准:二.结构1.装置主要由并联电容器、电容器专用熔断器、串联电抗器、放电线圈、氧化锌避雷器、隔离接地开关、支柱绝缘子、连接母线和电容器构架等设备组成。
若采用双星形接线中性点不平衡电流保护或单星形接线桥差保护,应有电流互感器。
2.一次接线及保护方式:装置配置电容器保护专用熔断器作为内部故障保护,同时按不同的接线和场合配置相应的不平衡继电保护。
为避免由于投切或其他瞬态过程引起误动作,不平衡保护应带0.1~1s的延时。
另外,系统还须设过电压、欠电压、过电流和速断等保护。
常规接线和保护方式可参见下表:表23.串联电抗器串接在电容器组的回路中,用于抑制高次谐波和限制合闸涌流。
1)仅用于限制涌流时,电抗率可取0.1%~1%。
2)用于抑制5次及以上谐波时,电抗率可取4.5%~6%。
3)用于抑制3次及以上谐波时,电抗率可取12%~13%。
电力电容器及无功补偿技术手册

1电力电容器及无功补偿技术手册沙舟编著目录前言第一章基本概念 (1)§1-1 交流电的能量转换 (1)§1-2 有功功率与无功功率 (2)§1-3 电容器的串联与并联 (3)§1-4 并联电容器的容量与损耗 (3)§1-5 并联电容器的无功补偿作用 (4)第二章并联电容器无功补偿的技术经济效益 (5)§2-1 无功补偿经济当量 (5)§2-2 最佳功率因数的确定 (7)§2-3 安装并联电容器改善电网电压质量 (8)§2-4 安装并联电容器降低线损 (11)§2-5 安装并联电容器释放发电和供电设备容量 (13)§2-6 安装并联电容器减少电费支出 (15)前言众所周知,供电质量主要决定于电压、频率和波形三个方面。
电网频率稳定决定于电网有功平衡,波形主要决定于网络和负荷的谐波,电压稳定则决定于无功平衡。
当然三者之间也具有一定的内在关系。
无功平衡决定于网络中无功的产生和消耗。
在系统中无功电源有同步发电机、同步调相机、电容器、电缆、输电线路电容、静止无功补偿装置和用户同步电动机,无功负荷则有电力变压器,输电线路电感和用户的感应电动机,各种感应式加热炉、电弧炉等。
为了满足系统中无功电力的需求,单靠发电机、调相机、电缆和输电线路电容是不够的,静补装置中也是采用电容器等。
因此电容器在系统的无功电源中占有相当比重,加之调相机为旋转设备。
建设投资大,运行维护费用高。
近年来世界各国都积极装设电容器,满足系统无功电力要求,维持电压稳定。
但各国主要是装设并联电容器,装串联电容器者较少,因此编者主要介绍并联电容器无功补偿技术,它还广泛应用于谐波滤波装置,动态无功补偿设备和电气化铁道无功补偿装置之中,因与电力系统谐波有关。
限于篇幅,准备在“谐波技术”中详述。
这里主要介绍一些无功补偿技术基础。
限于编者水平,加上时间仓促,不当之处难免,请读者批评指正。
3~110kV高压并联电容器装置使用说明书(2010版)

3~110kV高压并联电容器装置使用说明书中华人民共和国xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2010年8月说明本说明书的内容符合GB 50227-2008《并联电容器装置设计规范》和国家及行业其它标准的要求。
目录一、概述 (1)二、使用环境 (1)三、结构简介 (2)四、技术参数和性能 (3)五、装置的保护 (6)六、包装、运输和储存 (7)七、安装 (7)八、运行前的调整和试验 (8)九、运行、巡视和检修 (9)十、安全规程 (9)十一、备品备件和资料 (10)十二、订货须知 (10)十三、典型电容器装置接线保护方式一次原理图 (10)一、概述1.用途:TBB型高压并联电容器装置(以下简称装置),主要用于3~ 110kV,频率为50Hz的三相交流电力系统中,用以提高功率因数,调整网络电压,降低线路损耗,改善供电质量,提高供配电设备的使用效率的容性无功补偿装置。
2.装置的型号及其意义:保护方式:K 开口三角零序电压保护L 中性点不平衡电流保护C 电压差动保护Q 桥式不平衡电流保护接线方式:A 单星型接线B 双星型接线kvar)kvar)kV)S手动D电动Z自动(固定式不标)并联补偿成套装置装置的保护方式通常与电容器组的接线方式有关系,一般的有AK、AC、AQ和BC、BL之分。
3.执行标准GB 50227 并联电容器装置设计规范GB/T 11024 标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器GB 10229 电抗器GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合GB 50060 3~110kV高压配电装置设计规范JB/T 7111 高压并联电容器装置JB/T 5346 串联电抗器DL/T 604 高压并联电容器装置订货技术条件DL/T 840 高压并联电容器使用技术条件其它现行国家标准。
二、使用环境1.装置用于户内或户外;2.安装运行地区的海拔高度不超过1000m(特殊地域或地区可商定);3.周围空气温度为-40℃~+45℃(特殊环境可商定);4.空气相对湿度不大于85%(20℃时);5.无有害气体及蒸汽,无导电性或爆炸性尘埃等;6.安装场所应无剧烈的机械振动和颠簸;7.抗震设防烈度8度。
并联电容器使用说明书

AAM型滤波电容器使用说明书杭州银湖电气有限公司本说明书适用于频率50赫兹交流电力系统提高功率因数用的并联电容器(以下简称电容器)1、产品型号命名及表示意义户外式(户内式不用字母表示)相数(1表示单相,3表示三相)(千乏,kvar)(千伏,kV)[F表示二芳基乙烷,A表示苄基甲苯]例如:AFM11/√3—100—1W。
表示:滤波电容器,二芳基乙烷浸渍全膜介质,额定电压为11/√3千伏,额定容量为100千乏,单相,户外式。
2、结构2.1 电容器由箱壳和芯子组成,箱壳用薄钢板密封焊接制成。
箱壳盖上焊有出线瓷套,箱壁两侧焊有供安装用的吊攀,一侧吊攀上装有接地螺栓。
2.2 电容器芯子由若干个元件和绝缘件迭压组成。
元件用电容器膜作为介质,铝箔作极板卷制组成。
为适应各种电压,在芯子中元件接成并联或串联,根据用户需要可在电容器内部装有放电电阻。
3.15千伏及以上的电容器每台可配备单独的外装熔断器。
3、技术数据3.1 所有系列电容器装置于普通气候条件,在环境温度-50℃~+55℃,海拔高度不超过1000米的地区使用。
3.2 电容器的实测电容与额定值的偏差不超过标准值的+10%~-5%。
3.3 电容器在工频交流的额定电压下,温度为20℃时的损耗角正切(tgδ)值应符合表1。
凡内部装有放电电阻的电容器损耗角正切值允许增大0.0001。
3.4 电容器及电容器元件的工频稳态过电压和相应的运行时间应符合表2。
为了延长电容器的使用寿命,电容器应经常维持在不超过额定电压下运行。
3.5 电容器应能承受第一个峰值电压不超过2√2U n持续1/2周波的过渡过电压。
3.6 电容器允许在由于电压升高及高次谐波引起的不超过1.3I n的稳态过电流下长期运行。
对于电容量有最大正偏差的电容器,这种过电流允许达到1.37I。
为了延长电容器的使用寿n命,电容器应维持在额定电流下运行。
3.7 电容器应能承受100倍电容器额定电流的涌流冲击,每年这样的涌流冲击不超过1000次,其中若干次是在电容器内部温度低于0℃与下限温度之间发生的。
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集合式电力电容器说明书无锡全心电力电容器有限公司WUXI TRASING POWER CAPACITOR CO., LTD.1 概述1.1该集合式并联电容器主要用于10kV、35kV工频电力系统进行无功补偿。
以提高电网功率因数,减少线损,改善电压质量,充分发挥发电、供电设备的效率。
由于该产品采用集合式结构,因而占地面积小,安装维护方便,可靠性高,运行费用省,特别是适用于大型变电站户外集中补偿及城市电网改造。
1.2该产品目前有BFMH、BAMH等2个系列。
1.2.1 该产品型号的代表意义如下:B□□H□-□-□W户外式相数额定容量(千乏)额定电压(千伏)集合式介质代号(M表示全膜介质)浸渍剂代号(F表示苯基二甲苯基乙烷,A表示苄基甲苯)并联电容器1.2.2 示例:BAMH11/√3-8000-3W表示:浸渍苄基甲苯,全膜介质的集合式并联电容器,额定电压为11/√3kV,额定容量为8000kvar,三相,户外式。
1.3使用环境条件1.3.1安装地点海拔高度不超过1000米。
注:用于海拔高于1000米地区的电容器,订货时请特别注明。
1.3.2 使用环境温度a. 用苯基二甲苯基乙烷浸渍的产品:-25℃~+45℃;b. 用苄基甲苯浸渍的产品:-40℃~+45℃。
1.3.3抗震强度:水平方向0.25g,垂直方向0.125g。
1.3.4 周围不含有对金属有严重腐蚀气体或蒸汽,无导电尘埃,无剧烈的机械振动。
2主要性能指标2.1集合式并联电容器的主要参数和外形尺寸见附表1(10KV),图1-4;附表2(35),图9-12。
电容器的成套布置方式灵活多样,故仅提供部分典型布置形式以供参考,见图5-8和图13-15。
图中场地尺寸均有裕度,在保证安全距离的情况下,用户可以做适当的调整,也可根据自己的情况选择其他的布置方式。
2.2稳态过电压电容器的连续运行电压为1.00Un,且能在如表1所规定的稳定过电压下运行相应的时间。
能为电容器所耐受而不受到显著损伤的过电压值取决于持续时间,总的次数和电容器的温度,表1中高于1.15Un过电压是以在电容器的寿命期间发生总共不超过200次为前提确定的。
2.3 操作过电压和过电流用不重击穿和无弹跳的开关投切电容器时可能发生第一个峰值不大于22倍施加电压(方均根值),持续时间不大于1/2周波的过渡过电压,相应过渡过电流峰值可能达到100In,在这种情况下,允许每年操作1000次。
2.4稳态过电流电容器允许在由于电压升高及谐波造成的有效值为1.3In的稳定过电流下运行,对于电容具有最大正偏差的电容器,这个过电流允许达到1.43In。
2.5工频加谐波过电压如果电容器在不高于1.10Un下长期运行,则包括所有谐波分量在内的电压峰值不超过1.22Un。
2.6 电容偏差电容器的电容与其额定值的偏差不超过0~+5%,三相电容器任意两相实测电容值中最大值与最小值之比≤1.02。
2.7 电容器的介质损耗角正切值全膜介质结构电容器:tg 不大于0.0004。
2.8在使用环境温度内电容器在额定容量下连续运行时,其内部油温不超过65℃。
2.9出线套管爬距:10kV不小于410mm;35kV不小于1200mm2.10导电杆能承受的扭距见表2。
3 结构简介与特点3.1 结构简介3.1.1 集合式并联电容器主要由内部电容器单元、框架、箱体、油补偿器和出线套管组成。
电容器单元内的元件全部采用露箔式结构,每个元件串有一根熔丝,当某个元件击穿时,其它完好元件即对其放电,使熔丝在毫秒级的时间内迅速熔断,将故障元件切除,从而使电容器能继续正常运行。
电容器单元安装在框架上,根据不同的电压和容量作适当的电气连接,并通过导线与箱盖上的出线套管相联,供进出线及放电线圈联接用。
根据用户的要求可将放电线圈放在电容器箱体侧壁或箱盖上。
3.1.2 箱体由钢板焊接而成,箱盖上装有出线套管,金属膨胀器及压力释放器。
箱壁两侧焊有吊装攀(8000kvar以上的大容量产品装有片式散热器),箱壁一侧的下部装有注油阀、取油样阀及M16接地螺栓。
3.1.3所有规格的集合式电容器均采用金属膨胀器来补偿箱体内的油因温度变化而产生的体积变化。
金属膨胀器由不锈钢薄板焊接而成。
由于采用了全密封结构,因此不需要对箱体内的冷却绝缘油进行定期过滤和更换。
3.1.4电容无功补偿装置一般由高压开关柜、串联电抗器、氧化锌避雷器及其记录仪、放电线圈、隔离开关、接地刀闸、集合式电容器等组成。
当采用双星形接线时,还包括中性点电流不平衡保护用电流互感器。
3.1.5串联电抗器串接在电容器回路中,用于抑制高次谐波,限制合闸涌流。
A.用于抑制5次及以上谐波时,电抗器可按Xl/Xc=4.5%~6%配置。
B.用于抑制3次及以上谐波时,电抗器可按Xl/Xc=12%~13%配置。
C.仅用于限制合闸涌流时,电抗器可按Xl/Xc=0.5%~1%配置。
3.1.6 放电线圈并接在电容器的两端,当电容器断开电源时,能将电容器两端剩余电压在5秒内自2Un降至50V以下。
3.2 特点3.2.1 集合式并联电容器采用小元件加内熔丝的设计方案,靠内熔丝将损坏的元件断开仅使容量有微小的变化,电容器仍能继续运行,延长了检修周期,提高了运行可靠性。
3.2.2集合式并联电容器由多个带铁壳的电容器单元组合而成,容量大小,一次结线方式及继电保护形式可根据用户需要而定,方便省事。
3.2.3集合式并联电容器由于将多个电容器单元组合在一个箱体内,因此它与普通构架式电容器组相比,具有占地面积小,用于户外安装不必建房,可大大节省基建投资;同时安装方便,对电容器组的维护、检测也只需要在一台电容器上进行,大大减少了运行维护工作量及费用。
4 继电保护4.1 电容器内部故障保护形式根据一次结线方式的不同,集合式并联电容器采用电压纵差保护和开口三角不平衡电压保护,或中心点不平衡电流保护。
4.1.1 电压纵差保护:每相设置一台一次线圈带中间抽头,并带两个二次线圈的专用放电线圈,其二次线圈按差动方式接线后接一个电压继电器,作为电容器内部故障的指令元件。
4.1.2 开口三角不平衡电压保护:每相设置一台放电线圈,三相的二次线圈接成开口三角后接一个电压继电器,作为电容器内部故障的指令元件,启动开关跳闸,其整定值按某个串联段电压超过1.1~1.15倍额定值进行计算设定。
4.1.3 双星形中性点不平衡电流保护:在两中性点间接一个电流互感器。
其二次侧接一个电流继电器作为电容器内部故障的指令元件,启动开关跳闸。
4.2 集合式并联电容器外部保护形式4.2.1 过电压保护按不超过1.1Un要求整定。
4.2.2 失压保护按母线电压的60%进行整定。
4.2.3 过电流速断保护按短路进行整定,过电流按躲过最大负荷进行整定。
4.2.4 用户亦可根据自己的要求选择继电保护的形式。
5 包装运输5.1集合式并联电容器为木箱包装,其底脚用M16的螺栓固定在木箱底座上,可用叉车或吊车装卸。
在运输过程中,应按包装箱上的储运标记进行铲或吊的作业;包装箱应按标记上箭头的指示方向直立放置,严禁倒置或侧卧放置,装运过程中应防止发生翻倒和碰撞。
5.2 包装箱拆除后,用叉车铲运电容器时,特别应防止散热片与叉车的铲架相碰,以免造成散热片漏油。
6 安装维护6.1用铲运或吊运的方法将电容器安装在混凝土座基上,并用M16的螺栓固定。
在起吊电容器本体时,必须使用箱壁两侧的吊攀。
箱盖上的吊环仅供吊芯时使用,不能用作起吊电容器的本体。
安装过程中特别应防止损坏套管和散热片。
6.2 电容器、放电线圈,电抗器就位后,按照选定的一次结线方式联接。
6.3与电容器的所有电气连接必须紧固可靠,避免因接触不良造成电容器的损坏。
6.4电容器投运前应做好外壳表面、套管及其它各电气联接部位的清洁工作,并应定期清扫以保证运行安全。
对电容器外壳应定期进行油漆。
6.5电容器在运行过程中,一旦出现报警、跳闸等情况,应查明原因,在未查明原因前,不得重新合上开关。
6.6 电容器在运行过程中一旦内部发生故障,需吊芯检查时,应事先与我公司联系,以便派人协助修理。
6.7 集合式并联电容器箱体内的油为变压器油,主要起绝缘冷却作用,在投入运行以后只要不发生渗漏,一般不需要对冷却绝缘油进行定期检测,用户也可根据自己的要求,对箱体内的冷却绝缘油规定一个检测周期,但必须对放出的油量进行补充。
6.8 电容器从电网切除后,虽已自动放电,但在人体接触其导电部位前仍需将端子短接并接地。
电容器自回路断开后一分钟内不得重新投入。
6.9电容器箱体下部的注油阀只有在必须换油的情况下才能开启,否则不得随意开启。
7 验收7.1 用户收到电容器后,应进行外观检查,检查铭牌与所订电容器规格是否相符,箱体、套管、压力释放阀、金属膨胀器是否有缺损,以及是否有渗漏油。
7.2电容器投运前应进行验收试验,此项试验的目的是检验电容器在运输中是否受到损伤,以确保要安装的电容器是良好的。
试验按JB7112-2000《集合式并联电容器》或DL/T628-1997《高电压并联电容器》标准,在有条件时,推荐进行下列项目的试验:A. 测量电容;B. 极对壳耐压试验。
试验电压应为出厂试验值的75%或更低;C. 复测电容7.3 试验中若有疑问,请与我公司联系。
7.4各附属设备的说明书附在本说明书后。
备注:1.本说明书所列布置图仅供选型参考,不作供货凭据。
2.在不影响安装和使用的情况下,电容器略作改动时,恕不一一告知。
附表1(10KV)附表2(35KV)。