电容器的维护及运行
电容器的维护及运行
公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-
电容器运行及维护
一、 电容器的操作注意事项
1、
正常情况下,全站停电操作时,应先拉开电容器
组断路器,后拉开各路出线断路器。
2、
正常情况下,全站恢复送电时,应先合上开各路
出现断路器,后合上电容器组断路器。
3、
事故情况下,全站无电后,必须将电容器的断路
器拉开。
4、
电容器组断路器跳闸后不准强送电。保护熔丝熔
断后,为查明原因前,不准更换熔丝送电。
5、
电容器组断路器禁止带电荷合闸。电容器组再次
合闸时,必须在断路3min之后进行。
二、 电容器投入和退出运行
1、 正常情况下,电容器组的投入或退出运行应根据
系统无功负荷电流或负荷功率因数以及电压情况来
决定。一般情况,功率因数低于0。9时应投入电
容器,功率因数超过0。95且有超前趋势时,应退
出电容器。当电压偏低时投入电容器组。
2、 当电容器母线电压超过电容器额定电压的1。1
倍;电容器电流超过其额定电流的1。3倍;电容
器室的环境温度超过40度及电容器外壳温度超过
60度,超过其中之一时,应将其退出运行。
3、 电容器发生下列情况之一时,应立即退出运行:
1)、电容器爆炸;
2)、电容器喷油或起火;
3)、瓷套管发生严重放电、闪络;
4)、接点严重过热或熔化;
5)、电容器内部或放电装置有严重异常响声;
6)、、电容器外壳发生膨胀变形;
三、 新装电容器组投入运行前的检查
1、 新装电容器组投入运行前应按交接试验项目试
验,并合格。
2、 电容器组的接线正确,铭牌电压应与电网额定电
压相符,
3、 电容器及放电设备外观检查良好,无渗、漏油现
象。
4、 电容器组三相间的容量应平衡,其误差不应超过
一相总容量的5%。
5、 各连接点应接触良好,外壳及架构需接地的电容
器组应与接地装置可靠连接。
6、 放电电阻的阻值和容量应符合规程要求,并经试
验合格。
7、 与电容器连接的电缆、断路器、熔断器等电器元
件应经试验合格。
8、 电容器组的继电保护装置应经校验合格,定值正
确并置于投入运行位置。
9、 电容器安装处所建筑结构、通风设施是否合乎规
程要求。
四、 对运行中电容器组的巡视检查
对运行中的电容器组应进行日常检查,定期停电检查
以及特巡视检查。
1、 日常巡视检查
电容器的日常巡视检查,应由变、配电室的运行值班
人员进行。有人值班时,每班检查一次,无人值班
时,每周至少检查一次。夏季应在室温最高时进行,
其它时间可在系统电压最高时进行。如果不停电检查
有困难时,可以短时间停电以便更好的检查。运行中
巡检主要应注意观察电容器外壳有无膨胀、漏油痕
迹,有无异常声响及火花;熔丝是否正常;放电指示
灯是否熄灭;将电压表、电流表、温度计数值记入运
行记录,对发现其它缺陷也应进行记录。
上述巡视检查如须将电容器组停电时,除电容器应
自动放电外,还应进行人工放电。否则运行值班人员
不能触及电容器。
2、 定期停电检查
电容器组的定期停电检查应每季进行一次,其检查内
容除同日常巡检项目外,尚需检查各螺丝连接点的紧
固情况、接触是否良好;检查放电回路的完整性;检
查风道有无积尘并清扫电容器外壳、绝缘子以及支架
等处的尘土;检查电容器外壳的保护接地线;检查电
容器组保护装置动作情况,熔断器的完整性;检查与
电容器组有关的断路器、馈线等。
3、 特珠巡视检查
当电容器组发生短路跳闸,或熔丝熔断等情况,应立
即进行特珠巡视检查。检查项目除同日常巡视及定期
巡视检查项目外,必要时应对电容器进行试验,在未
查明故障电容器或断路器跳闸及熔丝熔断原因之前,
不准再次合闸送电。
五、 电容器的故障判断及处理
1、 电容器运行中出现的异常现象和故障种类
1)、渗漏油
电容器渗漏油主要是:产品质量不良、运行维护不
当、长期运行缺乏维修导致外壳生锈腐蚀造成渗漏
油。
2)、外壳膨胀
高电场作用下使得电容器内部的绝缘物游离而分解出
气体或部分元件击穿电极对外壳放电等原因,使得电
容器的密封外壳内部压力增大,导致外壳膨胀变形。
这是电容器故障的征兆,应及时处理,避免故障的蔓
延扩大。
3)、电容器温升高
电容器温升高的原因如下:
○
1、电容器室的设计、安装不合理造成通风不良,使
电容器通风条件差
○
2、电容器长时间过电压运行造成电容器过电流运行
使温升过高。
○
3、整流设备产生的高次谐波使电容器过电流运行使
温升高。
○
4、电容器内部元件介质老化造成介质损耗增大也可
能导致温升过高
电容器温升过高除影响电容器的使用寿命外,有
可能导致电容器内部绝缘发生击穿造成内部短路。因
此,运行中应严格监视和控制电容器室的环境温
度,,若超过其允许值时,应立即停止运行。
4)、电容器瓷瓶表面闪络放电
运行中电容器瓷瓶闪络放电,其原因是瓷瓶绝缘有缺
陷表面脏污。因此运行中应定期进行清扫检查。
5)、异常声响
电容器在正常运行情况下应无任何声响,若运行中发
现有放电或其它声响,说明电容器内部有故障应立即
停止运行。
6)、电容器爆炸
运行中电容器发生爆炸是一种恶性事故,一般是内部
元件发生极间或外壳绝缘击穿使内部压力增大致使电
容器爆炸以致引起火灾事故。
2、 电容器的故障处理
根据检查中发现的问题,采取适当的方法进行处理,
如:
1)、电容器外壳发生渗、漏油不严重时,可将渗漏部
位除锈、焊接、涂漆。
2)、外壳膨胀变形应更换电容器。
3)、如电容器室内温高,应改善通风散热条件:其它
原因应查明原因进行妥善处理。
4)、发现电容器有异常声响,应注意观察和判断,严
重时应立即停止运行,更换电容器。
5)、电容器爆破,应更换电容器。
3、怎样遥测移相电容器的绝缘电阻
1)、电容器的绝缘电阻分为两级间的绝缘电阻和两
级对外壳的绝缘电阻,由于电容器的两级间及两级对
外壳均有电容存在,因此应注意遥测方法,否则容易
损坏绝缘摇表。
2)、遥测高压电容器可采用2500伏摇表,遥测前应
先将电容器放电。遥测时应先将摇表摇至规定转速,
待其指针平稳后在将摇表线接至电容器的两级上,再
继续转动摇表,待指针稳定后,记取读数。(应先将
摇表线撤下在停止摇动,防止电容器对摇表放电烧坏
表头)遥测后,应立即对电容器进行放电。
动力作业区高
压班组
2007-3-15
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。
电容式电压互感器试验及运行维护
式中
t8 、g 一 电桥 介质损 失的指 示值 ( ) g 】 t
2 试 验 方 法
2 1 测试项 目 .
t8一 标准 电容 器 c gN N的介 质损 失 角正切 ,gN t8
≤0 0 ; . 1
() 量单 元件分 压 电容 器两 极问 的绝缘 电阻 , 1测 使
用 2 0 V 及 以 上 的 兆 欧 表 , 测 量 值 一 般 不 低 于 50 其
p e e t u n n t e t n a d e e t i o r f l e t r s n s r n i g a t n i n lc rc p we i d t s . o e
Ke y wor s: a ib e v l g fl e ts ;u nn te to d v ra l - ot e o l ;e t r n i g at n in a n
摘
关键 词 : 线路 压变 ; 试验 ; 行 维护 运
350) 1 6 0
要 : 述 7电容 式 电压 互 感器 的结构 和应 用 , 绍 7其运行维 护情 况及 电 力现 场试验 。 叙 介 文献 标识 码 : B
中囝分类号 : M4 1 2 T 5 .
Ca a ii e V o t g a f r e s nd R u ni g Ate i n p ctv la e Tr nso m rTe ta n n t nto
维普资讯
2 0
《 量气 开 其 ) ( 0 2No 3 2 0 . )
文章编 号 : 0 4 2 9 2 0 )3 O O 3 1 0 - 8 X( 0 2 0 一O 2 —O
电容 式 电 压 互 感 器 试验 及运 行 维 护
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?℃。
并联电容器的运行维护
并联电容器的运行维护王大川,张明新(哈尔滨电业局,黑龙江哈尔滨150010)摘 要:就无功补偿设备中的并联电容器技术参数、运行检查及运行维护、投切操作等问题进行讨论。
并对电容器运行中出现的问题进行分析,对加强电容器的技术管理工作给出了具体方法。
关键词:并联电容器;无功补偿;电力系统;运行维护中图分类号:T M531.4 文献标识码:B 文章编号:1002-1663(2007)05-0372-04O pera ti on and ma i n tenance of shun t capa citorWANG Dachuan,ZHANG M ingxin(Ha rbin Po we r B ureau,Harbin 150010,China )Abstrac t:The paper discussed some pr oble m s about shunt capacitor technical para m eter,ope r a tion inspec ti on and operati on m aintenance,connecting &disconnecting,of var c ompensati on devices .And this article als o ana lyzed pr oble m s often occurred while capacitor operates and p r oposed suggesti ons how t o strengthen techno 2logical manage m ent of capacitor .Key wor ds:shunt capacit or;va r compensati on;e lec tric powe r syste m ;operati on m aintenance 随着电力系统的发展,电力网的容量越来越大,在电力系统中,无功补偿装置的运行情况决定着电压质量、线损。
电容器在运行中的异常现象和处理方法范文
电容器在运行中的异常现象和处理方法范文随着现代电力系统的不断发展,电力设备的应用越来越广泛,电容器作为一种常见的电力设备,在电力系统中被广泛使用。
它主要用于改善电力系统的功率因数,提高电力系统的稳定性和能效。
然而,在电容器的使用过程中,也会经常出现各种异常现象,对电力系统的正常运行产生不良影响。
因此,及时发现和处理这些异常现象,对于保证电力系统的稳定性和安全运行至关重要。
一、异常现象电容器在运行过程中可能出现以下几种异常现象:1. 温升过高:电容器正常运行时会产生一定的热量,但过高的温度会影响电容器的寿命和性能。
导致温升过高的原因主要有:电容器过载运行、电容器内部故障、通风不良等。
2. 漏电流过大:电容器的漏电流是指在额定电压下电容器内部产生的不正常的电流。
漏电流过大的原因主要有:电容器绝缘损坏、电感泄露、电压不平衡等。
3. 失效或损坏:电容器的失效或损坏可能由于多种原因引起,如电容器内部故障、电容器过电压、电容器振动等。
失效或损坏的电容器会影响电力系统的功率因数和稳定性。
4. 泄漏电流:电容器在运行过程中,可能出现漏电流过高的情况。
这种情况通常是由于电容器内部绝缘损坏引起,需要及时定位和修复。
二、处理方法针对以上异常现象,我提出了以下几种处理方法:1. 温升过高的处理方法:(1)严格按照电容器的额定容量和运行条件使用,避免过载运行。
(2)定期进行电容器的检测和维护,确保通风良好。
(3)当温升过高时,可以采取降低电容器的负载、提高通风条件等措施。
2. 漏电流过大的处理方法:(1)定期进行电容器的绝缘测试,及时发现和处理电容器绝缘损坏的问题。
(2)检查电容器的电压平衡情况,调整电容器的配电系统。
(3)对于漏电流过大的电容器,可以进行修复或更换。
3. 失效或损坏的处理方法:(1)定期进行电容器的检测和维护,及时发现电容器的失效或损坏情况。
(2)对于失效或损坏的电容器,及时修复或更换。
4. 泄漏电流的处理方法:(1)定期进行电容器的检测和维护,发现泄漏电流过高的电容器及时处理。
变电站电容器的安全运行范文(二篇)
变电站电容器的安全运行范文变电站电容器的安全运行是确保电网稳定运行的重要环节。
为了防止电容器在运行过程中出现故障,保障变电站设备和工作人员的安全,必须严格遵守相关的运行规程和操作规范。
本文将从以下几个方面探讨电容器的安全运行。
一、电容器的选型与安装选择合适的电容器是保证电容器安全运行的前提。
首先,应根据变电站的需要确定电容器的额定容量和额定电压,并确保电容器的参数符合设计要求。
其次,要根据电容器的运行环境和工作条件选择适合的型号和材质。
最后,电容器的安装位置应合理选择,确保其与其他设备的间距符合要求,避免相互干扰。
二、电容器的运行状态监测与维护为了及时发现和排除电容器的故障隐患,必须进行定期的运行状态监测和维护工作。
首先,要定期检查电容器的外观和连接线路,确保其外部无裂纹、损坏等情况,并且连接线路紧固可靠。
其次,要定期检查电容器的绝缘电阻,确保其在正常范围内。
另外,还应对电容器的运行温度和电容性能进行监测,及时发现异常情况。
三、电容器的保护与应急措施在电容器运行过程中,为了保护其免受外界因素的影响,必须采取相应的保护措施。
首先,要安装合适的过电压保护装置,以防止电容器因过电压导致故障。
其次,要进行定期的过电压检测和测试,确保过电压保护装置的正常工作。
最后,如果发生电容器故障,应及时采取应急措施,如切断电源、停止运行等,以防止事故扩大。
四、电容器的维修与更新电容器在长期运行过程中,无法避免会出现一些故障,这时需要进行维修或更新。
在进行维修之前,要确保电容器已切断电源,并采取适当的安全措施。
维修时,要按照相关的规程和操作规范进行,选用合适的工具和材料,确保维修的质量和安全性。
另外,要定期评估电容器的使用寿命,及时更新老化或损坏的电容器,以确保整个系统的安全运行。
五、电容器故障与事故分析电容器故障和事故对电容器的安全运行产生重要影响,因此,对故障和事故进行分析,并采取相应的措施能够有效避免类似情况的发生。
电容器在运行中的异常现象和处理方法
电容器在运行中的异常现象和处理方法电容器是一种储存电能的装置,广泛应用于各种电气设备中。
然而,在电容器运行过程中,有时会出现一些异常现象。
以下将介绍几种常见的电容器异常现象及其处理方法。
1.电容器内部温度过高:当电容器长时间工作或工作电流过大时,会导致电容器内部温度升高。
过高的温度会影响电容器的使用寿命,并可能导致电容器泄漏或损坏。
处理方法是合理选择电容器容量和电流等级,以避免超负荷运行,并保证电容器周围的通风良好。
2.电容器接线错误:错误的接线会导致电容器无法正常工作或损坏。
常见的接线错误包括正负极接反、接线松动或接触不良等。
处理方法是注意正确接线,仔细阅读电容器的接线图,并确保接触部分干净牢固。
3.电容器失效:电容器失效通常表现为无法正常充放电,电容量减小或电容器内部产生电弧现象。
失效可能是由于电容器本身质量问题、工作环境恶劣或长时间工作导致。
处理方法是定期检查电容器的工作状态,必要时更换失效的电容器。
4.电容器频繁开关:频繁开关电容器会引起电容器内部的过电压或冲击,从而影响电容器的使用寿命。
处理方法是合理规划电容器的使用情况,避免频繁开关。
5.电容器过电压:当电网电压超过电容器额定电压时,会引起电容器的过电压现象。
过电压会导致电容器泄漏、损坏或产生电弧现象。
处理方法是选择合适的额定电压的电容器,并做好过电压保护措施,如安装过电压保护器或限流器。
6.电容器开路或短路:电容器出现开路或短路现象会导致电容器无法正常工作。
开路通常是由于电容器内部绝缘损坏或引线断开引起,而短路则是由于电容器内部绝缘击穿或金属引线短路引起。
处理方法是检查电容器的绝缘状况和引线连接,并及时更换损坏的电容器。
总之,电容器在工作过程中可能出现各种异常现象,对其进行合理的选择、安装和维护是确保电容器正常工作和延长使用寿命的关键。
当发现异常现象时,应及时采取相应的措施进行处理,以保证电容器的安全可靠运行。
电力电容器组的维护与故障处理
电力电容器组的维护与故障处理摘要:介绍了电力电容器在供电系统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作用,在运行中如何做好的日常维护和保养。
当电力电容器在运行中的出现故障时的处理方法和注意事项,电力电容器的修理。
关键词:电力电容器维护保养故障处理修理电容器是由任意两块金属导体,中间用绝缘介质隔开构成的。
其容量的大小,由其几何尺寸和两极板间绝缘介质的特性来决定。
当电容器在交流电压下使用时,常以其无功功率表示电容器的容量,单位为乏或千乏。
电力电容器用于电力系统和电工设备的电容器。
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。
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。
电力电容器是一种静止的无功补偿装置,它的主要作用是向电力系统提供无功功率,提高功率因数。
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。
采用就地并联电容器组成电力电容器组,能够无功补偿,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。
1 运行中的电力电容器的维护和保养对运行中的电力电容器组应进行日常巡视检查、维护和保养,定期停电检查。
(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1h,平均不超过+40℃,2h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)。
并联电容器的运行维护及故障原因分析
并联电容器的运行维护及故障原因分析摘要:分析了电容器常见故障产生的原因,介绍了各种故障出现时的诊断方法,提出了避免各种故障出现的预防措施,以避免电容器损坏等事故的发生,从而保证电网高效、经济、安全运行。
关键词:电容器;故障;原因分析;预防措施电容器是储存电荷的容器,它可以分为移相、串联、电热、耦合、均压、滤波、脉冲及标准电容器。
移相电容器与负荷或供电设备并联运行后,能够补偿电网的无功功率不足,这就称为并联补偿。
在电网中安装并联电容器是为了减少线路的无功输出,提高电网的输送能力,改善电网的功率因数,降低电能损耗,因此改善了电网和用户的电压质量。
一、并联电容器的运行条件(一)电容器运行中的允许过电压电容器的无功功率与电压的平方成正比,电压变动时会对电容器的容量产生影响。
电压升高会使电容器温度升高,寿命缩短,电压过高还会造成电容器烧坏。
另外电压波形畸变会产生较大的高次谐波电流,使电容器严重过电流。
电容器运行时的电压允许范围为:电容器必须能在1.05倍额定电压下长期运行,并在一昼夜中,在最高不超过1.1倍额定电压下允许运行时间不超过6小时。
但当周围空气温度24小时平均最高值低于标准10oc时,电容器能在1.1倍额定电压下长期运行。
(二)电容器运行中允许的过电流电容器允许长期运行的过电流倍数为1.3倍,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。
(三)电容器运行温度电容器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。
电容器设计的热计算是以绝缘介质所能长期承受的最大温度为依据。
运行温度过高,会使寿命缩短,甚至引起介质击穿损坏。
二、并联电容器的运行维护(一)对运行中的电容器应加强巡视、维护1.监视电容器的运行温度、电压、电流。
电容器室的温度不得超过40℃,电容器的本体温度不得超过60℃。
对电容的电压、电流的要求应满足上述运行条件。
2.巡视时要检查电容器有无外壳膨胀、瓷套管破碎、漏油等现象还要检查熔丝是否熔断,接头是否良好,放电装置是否良好,通风装置是否良好等。
1000kV特高压电容器组双桥差接线原理及运行维护分析
1000kV特高压电容器组双桥差接线原理及运行维护分析作者:黄翔来源:《中国科技纵横》2017年第24期摘要:在1000kV输电系统中,特高压电容器组的接线是非常重要的环节之一,只有选择适合的接线方法,才能充分发挥电容器组的作用。
本文将对1000kV特高压电容器组双桥差接线原理进行分析,探讨双桥差接线方法的优势,并对电容器组的运行维护进行分析,探讨运行维护注意事项。
关键词:电容器;双桥差接线;运行维护中图分类号:TM53 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)24-0175-011 引言在l000kV特高压输电系统中,应用的大部分技术都已经达到世界先进水平,110kV双桥差接线并联电容器组就是其中之一。
这种电容器组不仅具有国内最高的电压等级,而且拥有最大的单级容量,在这项技术的开发过程中,解决了大容量的电容器组可能带来的许多问题,并且使电容器组不平衡保护技术达到了世界先进水平。
110kV双桥差接线并联电容器组创新了接线方式,对电容器组的稳定性与运行维护提出了更高的要求。
2 特大容量电容器组接线方法的选择在选择特大容量电容器组接线方法时,需要解决以下问题:电容器内部故障保护方案、不平衡保护方案和对称位置故障保护拒动的解决方案。
2.1 电容器内部故障保护方案电容器一般有三种内部故障保护方案:外熔断器、无熔丝和内熔丝。
外熔断器由于灭弧结构简单、运行稳定性差、寿命短,已在500kV输变电系统的大型电容器组中停止使用。
无熔丝电容器组的内部故障保护依赖于特殊的单台电容器结构和灵敏的不平衡继电保护,而由于单台电容器的额定电压往往要大于20kV,导致整体电容器串联台数少,每串段并联台数大大增加,甚至超过允许的并联台数,也不符合特大容量电容器组的安全要求。
而内熔丝电容器,为了满足内熔丝的开断需求,单台电容器需要更多内部元件并联,对串联段数的要求则更少,进而电容器的额定电压更低,一般为5~6kV。
