变电站并联电容器组接线方式及保护问题的探讨

变电站并联电容器组接线方式及保护问题的探讨

发表时间:2017-10-24T17:03:08.770Z 来源:《电力设备》2017年第16期 作者: 庞海东

[导读] 摘要:根据电力系统的需要确定变电站并联电容器组总容量,并联电容器组的可靠安全运行直接影响到电力系统电压的稳定,并可减少无功功率的跨区域输送从而降低输电线路的电能损耗和提高输电线路的输送容量。为保证并联电容器组的安全运行,本文对并联电容

器组接线方式及保护问题进行探讨。

(惠州电力勘察设计院有限公司 广东惠州 516000)

摘要:根据电力系统的需要确定变电站并联电容器组总容量,并联电容器组的可靠安全运行直接影响到电力系统电压的稳定,并可减少无功功率的跨区域输送从而降低输电线路的电能损耗和提高输电线路的输送容量。为保证并联电容器组的安全运行,本文对并联电容器

组接线方式及保护问题进行探讨。

关键词:电容器;接线方式;保护;电力系统

1.引言

并联电容器组是变电站容性无功补偿装置,并联电容器组一般采用油浸式户内布置或户外布置。在电力系统中主要起着调整电压的作用,对电网的安全运行提供有利的保障,为保证变电站高压电力电容器的安全、可靠性的运行,首先要确保电容器的质量安全,其次要正

确的选择并联电容器组接线方式和保护形式。

2.电容器组接线

并联电容器组接线有两类:星形类和三角形类。但在国家标准《并联电容器装置设计规范》(GB50227-2008)条文4.1.2条第1款中规定:“并联电容器组应采用星形接线。在中性点非直接接地的电网中,星形接线电容器组的中性点不应接地。”由于三角形接线在技术上存

在不安全因素,单串联段的三角形接线并联电容器组,发生极间全击穿的几率比较大,图1为极间短路的示意图,图中故障点的能量包含三

部分,一是故障相健全电容器的涌放电流(如图1中曲线1所示),二是其他健全两相电容器的涌放电流(如图1中曲线2所示),三是系统

的短路电流(如图1中曲线3所示)。电容器油箱的耐爆容量远远小于这三部分能量的总和,导致油箱爆炸。星形电容器组发生相间击穿故

障时,由于受到健全相容抗的限制作用,系统的工频电流(如图2中曲线1所示)极大的降低,其最大值一般不大于电容器额定电流的3倍,

并且没有其他两相电容器的涌放电流,只有同相健全电容器的涌放电流(如图2中曲线2、3所示),电容器油箱的耐爆容量远大于系统和同

相健全电容器对故障点提供的能量,所以电容器油箱爆炸机率较少。综合比较后得出以下结论:并联电容器组接线应采用星形接线。

图1 图2

3.电容器元件和单台电容器保护

电容器保护的作用是在单台电容器内部元件发生故障,健全元件过电压在允许范围,吸收能量不足以导致油箱外壳爆炸前可靠动作,切除故障,从而保护电容器。内熔丝保护是保护电容器元件,电容器内部元件击穿时,内熔丝动作将故障元件隔离,多个元件被隔离后导

致其他健全元件产生过电压,当过电压达到设定的不平衡保护动作值时,将动作于跳闸。外熔断器保护是保护单台电容器,其动作是切除

有内部元件故障的电容器;继电保护动作是切除有内部故障的电容器组,它可以作为电容器元件保护和单台电容器保护的后备保护。

关于内熔丝电容器保护:

1)存在保护“死区”(如瓷套管闪络、相对壳短路),此类型故障内熔丝不会动作。为了消除“死区”,某些工程中采用“内熔丝+外熔断器”的保护配置,但实际效果表明,这种保护配置方式不但不能提高电容器组的安全可靠性,反而导致其配套设备增加,外熔断器故障增

加,运行维护工作量增加。

2)内熔丝动作后隔离故障元件,电容器单元运行电流减小,健全元件上的运行电压升高。如果电压升高值远远超出元件允许的电压过载能力,将可能引起电容器极间短路,若短路能量超出电容器单元的耐爆能量,将导致恶性事故的发生。所以,内部故障保护应当以内

熔丝动作后健全元件过电压作为检测物理量。

3)内熔丝作用是缩小故障区域,但导致健全元件容过电压,现有各种电容器组内部故障保护不平衡计算值都会降低,当整定值不大于初始值时,就会产生误动作,导致电容器组不能正常工作;若提高整定值,内熔丝存其动作值存在离散性,当健全元件容过电压大于其

允许范围时,保护将拒动。

4)以前外熔断器用于单台容量较小电容器保护。随着电容器组容量越来越大,外熔断器的熔丝额定电流也随之增大,但是,外熔断器大电流试验结果很不理想,技术性能没有突破性进展,在户外恶劣环境条件下,经常出现各种故障,如机构锈蚀、熔管堵塞、熔体性能

变差等,当电容器发生故障,需要其动作时,它却不能可靠动作,或是动作时,不但不能开断故障,反而其自身爆炸,导致电容器爆裂起

火,运行单位为防止此类事故发生,平时不得不加强对外熔断器巡检、维护,工作量剧增。采用继电保护时,当任意一台电容器内部故障

元件数量达到整定动作值,整组电容器停运,故障点的不明显,查找故障电容器比较麻烦。

4.电容器组内部故障保护 电容器组内部故障保护的任务是对单台电容器故障进行保护,其原理:利用电容器组内部两个相关部分之间的电容量之差,形成的电流差或电压差构成保护。保护方式包括不平衡电流和不平衡电压,当不平衡电流或不平衡电压达到保护的设定值时,保护动作于跳闸,电

容器组停运(在故障扩展前将电容器组立即退出运行,避免电容器事故爆裂甚至着火。),运行人员查找故障予以消除,恢复运行。根据

电容器组的接线方式选择装设不平衡保护,这是电容器组保护的重要原则。

应当注意,每种保护都有其应用的范围,只有应用恰当,才能发挥其应有的作用,否则,保护形同虚设,失去其应有的作用,酿成事故的发生。开口三角电压保护,利用A、B、C三相放电线圈二次侧采用开口三角连接方式构成保护,设备简单有效,保护灵敏度可以满足

要求,适用于小容量10kV单串联段电容器组;中性点不平衡电流保护,将电容器组分成两个星形并把中性点连接、电流互感器装设在中性

点连接线上构成保护;当由2个及以上串联段组成一相电容器时,可选择相电压差动保护,放电线圈二次侧抽取电压并采用差接,保护动作

可以识别故障相,快速查找故障点予以消除,这是它的优点;由4个桥臂组成一相电容器时,可选择桥式差电流保护,接线复杂,要用3台

不平衡保护电流互感器,但保护灵敏度高,也可以识别故障相。双星形差流保护,相同容量的电容器组,故障切除台数相同时,4段串联比

两段串联的不平衡电流小。为了启动继电保护,可能需要将电流信号放大(须注意:故障信号电流被放大的同时,其原始不平衡电流也被

放大了),放大倍数根据计算确定。

5.结束语

本文对变电站并联电容器组接线方式及保护问题原理及其优缺点进行分析,我们得出如下结论:并联电容器组接线应采用星形接线,不应采用三角形接线。电容器组的保护配置应根据工程实际情况确定,不能一概而论。

参考文献:

[1]GB 50227-2008,并联电容器装置设计规范

[2]电力行业标准《高压并联电容器使用技术条件》DL/T 840-2003

[3]黄旭东.电力电容器保护探讨[J].电力电容器,2009.

[4]周凯.10kV并联补偿电容器的保护完善[J].新疆电力,2006.

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变电站常见接线方式及主变保护配置

变电站常见接线方式及主变保护配置

1 变电站常见接线方式及主变保护配置

一、变电站常见接线方式

1.单母线

单母线变电站是指一组电容电抗器及配电变压器所在的变电站,配电变压器的高压侧与母线相连接,低压侧供给负荷。单母线变电站具有线路灵活性高、投资经济、占地面积小等优点。

2.双母线

双母线变电站是指通过两条独立的母线组成的变电站,高压侧两条母线相互独立,低压侧各自由配电变压器供给负荷。双母线变电站的优点是可随时采用断路器刀闸隔离进行检修和维护,同时工作电容电抗器的校验对比也方便。

3.半导体接地

半导体接地是指采用半导体元件来接地,使得接地电阻小、容量小,绝缘电阻高,接地点可选用任何地点。半导体接地还可以实现无延时故障处理和局部故障区域自动隔离,防止电流增强造成的电气火灾,提高安全性和可靠性。

4.反并联接法

反并联接法又称“Y-△变换”,是指将三相电感等分成Y形和△形两组并联连接。这种连接方式可以降低接地系统在三相短路时的故障中发生零序电流的可能,减小故障电流,也可以降低电压三相不平衡时产生的零序电流。 2 二、主变保护配置

主变保护是指为保护变压器在运行中免受故障的干扰,必须采取相应的防护措施,保证变压器的安全性和可靠性,并将事故损失降到最低。

1.绕组保护

绕组保护是指在变压器的绕组中采用CT电流互感器,对变压器高压和低压绕组的电流测量并比较,以判断绕组是否发生了短路或过载等故障。绕组保护还包括过流保护、正序反序保护、微分保护等保护方法。

2.油位保护

在变压器的油箱中安装有油位指示器,当油位下降到一定阈值时,触发油位保护,防止变压器在缺油的情况下继续运行并损毁。

3.过载保护

过载保护是指在变压器电流超过额定值一定时间后,触发保护装置,断开故障电路,保护变压器不被损毁。

4.油温保护

油温保护是指在变压器油温达到一定阈值后,触发保护装置,防止变压器油温过高导致损毁。

变电站常见的接线方式有单母线、双母线、半导体接地和反并联接法,而主变保护包括绕组保护、油位保护、过载保护和油温保护等。

并联电容器组的过电压保护

并联电容器组的过电压保护

并联电容器组的过电压保护

【摘要】对并联电容器组的过电压保护进行深入研究,对于实际电力的正常运行有着十分重要的作用。本文首先研究了过电压保护的重要作用,然后分析了并联电容器组所承受的不同过电压,然后在探讨过电压保护方法思路的基础上,提出了电容器组运行维护的注意事项。

【关键词】并联;电容器组;过电压;保护

一、前言

并联电容器组在电力系统中的应用十分广泛,作用也十分明显。注重对过电压保护的研究,能够更好地指导电力实践。并联电容器组在实际运行过程中,会承受到多种不同类型的过电压,研究过程中有必要着重进行分析。

二、过电压保护的作用

电容器内部故障发展过程,大多数先是个别元件发生击穿短路,如无内熔丝动作切除故障元件,则为故障元件所在串联段短路,当故障继续发展就会有数个串联段乃至全部击穿短路。设置各种电容器内部保护是期望故障电容器在全击穿之前撤出,以免发生外壳爆裂事故。就保护灵敏度而言,通常是内外熔丝保护高于不平衡保护,而不平衡保护高于过电压保护,从而构成诸种保护的配合顺序。

当电容器组采用内熔丝或外熔丝为主保护时,不平衡保护和过电压保护为后备保护;当电容器组采取无熔丝保护时,不平衡保护为主保护,过电压保护为后备保护。过电压保护作为后备保护,是在主保护失效时起作用。可见,无论是采取何种保护配置组合,过电压保护都是不可或缺的保护方式。根据高压并联电容器装置的使用场所和装置构成及其技术特性的区别。

三、并联电容器组承受的过电压

并联电容器组的过电压问题,主要考虑操作过电压,因为对电容器组来讲遭受雷击大气过电压的机率很小,雷电波在大电容的影响下,陡度较小,减小了对绝缘的危害。常见的操作过电压主要有以下几个方面。

1.电容器组分闸时弧燃引起的过电压

电容器组的操作过电压大多是由于在断路器分闸时电弧重燃所引起的。单相重燃时,在电容器组不接地中性点上,产生中性点对地过电压。此过电压与其它相电容上的电压叠加,形成更高的极对地过电压。

并联电容器过电压保护二次接线的改进

并联电容器过电压保护二次接线的改进

并联电容器过电压保护二次接线的改进

在工矿企业的6—10kV配电,系统中,都装有并联电容器装置。我国并联电容器国家标准规定:工频长期过电压值最高不超过额定电压的1.1倍。因为电压过高,电容器内部游离增大,将产生局部放电;长时间在过电压下运行,电容器的无功输出功率大大增加,造成无功过补偿;电容器本身的有功损耗增大,发热量上升,最终导致热击穿。因此有关规程、均规定,在并联电容器回路应设置过电压保护。

1、存在问题

原一机部、西高所审定的全国通用电气装置标准图集《35/6(10)kV变配电所二次接线》(D267)中,电容器过电压保护接线见图1。图中KV为DJ—111/2m型过电压继电器;KT为JSll型时间继电器。KV整定值一般为110V,返回系数为O.8)即返回值为88V,比额定电压值100V还低。因此,KV实际上是一旦起动,就无法返回。而6~10kV电压短时升高,随即下降至正常电压值的现象较为常见,因此上述接线不能适应电压短时波动的影响。

2.解决方法

将KV改为DJ—131/200型,该继电器具有常开及常闭触点各一对。另外增加两个电阻R1、B2,其中R1选用ZGll—20型固定电阻,阻值21000;B2选用ZGll—20A型可调电阻,最大阻值为5000。并将接线图改为图2。

加入R1、B2的目的,在于KV动作后,降低KV线圈两侧的电压,以提高KV的返回系数。从图2可知,KV动作后其线圈电压为:

=O.88Un=88(V)

式中:Rkv—KV线圈阻抗,约10000欧

Un--额定电压

R1、R2两者串联后阻值调至及Kv的25%左右,为2500欧。Ukv恰好为KV的返回值。即电网电压低于1.1倍的额定值时,KV触点返回,保护不动作;如长时间高于1.1倍额定值,保护带延时动作于跳闸。

R2可调电阻的作用是使用户可根据自身的情况调整过电压时的返回动作值。在正常运行时,R1和R2被KV的常闭触点短接,并不消耗电能。在过电压动作后,仅短时消耗电能。

浅谈变电站并联电容器的运行

浅谈变电站并联电容器的运行

浅谈变电站并联电容器的运行

摘要; 本文对并联电容器的运行要求,电容器运行的操作方法,运行中存在的问题常见故障以及处理方法进行了较为详细的介绍,对如何提高电容器的安全运行问题进行了有益的探讨。

关键字;电容器 、运行、分析、对策

前言;电力系统为提高电网的经济运行,减少损耗,提高供电电压质量,提高设备利用率,电力系统需要安装大量的无功补偿设备。由于并联电容器具有费用低(仅为安装相同容量的调相机费用的1/3-1/4)、损耗底效率高(油纸电容损耗低于0.3%-0.5%,新型绝缘油电容损耗低于0.03%-0.05%)、运行维护简单等优点被大量使用。电力电容器在电力系统中主要作无功补偿或移相使用,大量装设在各级变配电所内。这些并联电容器的正常运行,对保障系统的供电质量与效益起着非常重要的作用。加强电容器的管理,提高电容器的可投率和投运率,提高电容器的安全经济运行水平就显得更加重要。

正文;

一、 并联电容器的运行

二、 1、并联电容器的运行条件

国际电工委员会和国家标准中都对电容器的运行条件作了规定,其中包括;海拔高度、周围环境气温,安装使用环境。

(1)电容器一般运行高度不超过海拔1000米(我国80%的地区都在海拔高度1000米以下),如果超过海拔1000米的地区应选用高原电容器。如果将一般电容器安装在高海拔地区使用,将使电容器的外绝缘强度随海拔升高而降,同时海拔高度升高时,气压降低。油箱内部压力增大可能引起油箱膨胀,油面下降,导致内部出现负压而产生局部放电。 (2)电容器周围的空气温度对电容器的使用寿命有直接的关系。因为电容器在额定电压和额定电流下运行,其内部的温升是一定的,电容器实际的运行温度决定于周围环境的空气温度。电容器的制造厂对于适用的周围空气温度都有说明,例如我站使用的的BFF11/√3-100-1W型电容器的周围环境空气温度为-25℃~+40℃。

(3)电容器与其他电器设备一样,应安装在环境清洁的地方,无有害级腐蚀性气体或水蒸气,无强烈的机械震动,无导电性或爆炸性的尘埃,空气流通散热条件好。如果污染严重,严寒或酷暑地区应向制造厂特殊定货,或将电容器安装在条件符合要求的室内。

【知识分享】电力系统中并联电容器接线,运行,事故处理详解

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并联电容器的作用?

并联电容器主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。电网中电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器等无功补偿设备,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,减少无功功率在电网中的流动,可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗。

并联电容器作为无功补偿设备有着哪些优点呢?

1、电容器运维简单。

2、电容器一次性投资装设和运行费用都很低,安装方便,可以自动投切。

3、电容器功效高。

4、电容器应用范围非常广泛。

5、调压效果显著。并联电容器提高负荷侧功率因数以减小无功功率流动来提高受端电压,需要根据负荷的变化而进行频繁的分组投入或切除操作,电网电压下降,调压效果显著下降。

6、减小输电线和变压器无功输送容量,因此大大降低网损,同时可在输电线最大输送电流数值不变的情况下,用减少的无功功率来相应地输送更多的有功功率到用户。

并联电容器详解PPT分享

并联电容器的使用及运行维护(二篇)

并联电容器的使用及运行维护(二篇)

第 1 页 共 8 页 并联电容器的使用及运行维护

电力电容器是电力系统中的无功补偿设备之一,它具有无噪音、消耗能量小、安装方便等优点,被广泛应用在10kV配电线路、变电站10kV母线及配电所400V母线中。它安装在电力系统中,可以补偿无功功率,提高功率因数,从而提高设备出力,降低功率损耗和电能损失,并改善电压质量,所以在10kV配电线路、变电站10kV母线及配电所400V母线上应用较为普及。在电力系统中多数采用并联电容器作为无功补偿设备。

一、电容器的安装要求

(1)电容器分层安装时,一般不超过三层,层间不应加隔板。电容器母线对上层构架的垂直距离不尖小于20cm,下层电容器的底部距地面应大于30cm。

(2)电容器构架间的水平距离不应小于0.5m,每台电容器之间的距离不应小于50cm,电容器的铭牌应面向通道。

(3)要求接地的电容器,其外壳应与金属构架共同接地。

(4)电容器应在适当部位设置温度计或贴示温蜡片,以便监视运行温度。

(5)电容器应装设相间及电容器内部元件故障的保护装置或熔断器;低压电容器组容量超过100kvar及以上者,可装设具有过电流脱扣器的空气自动断路器进行保护。

(6)电容器应有合格的放电装置。

(7)户外安装的电容器应尽量安装在台架上,台架底部距地面不应小于3m;采用户外落地式安装的电容器组,应安装在变、配电所围墙第 2 页 共 8 页 内的混凝土地面上,底面距地不小于0.4m。同时电容器组应安装在不低于1.7m的固定遮栏内,并具备有防止小动物进入的措施;

(8)总油量大于300kg的高压电容器组应配备设置专用电容器室。

(9)低压电容器及总油量在300kg以下的高压电容器,可装设在主要生产厂房内,但应设有单独的间隔,且通风良好。

20台以下的电容器可装在配电室的单独间隔内,成套的电容器柜应靠一侧安装。

(10)高压电容器组和总容量在30kvar及以上的低压电容器组,每组应加装电流表。总容量在60kvar及以上的低压电容器组应加装电压表。

变电站电容器组电压差动保护动作的分析及对策

变电站电容器组电压差动保护动作的分析及对策

摘要:针对某站电容器电压差动保护频繁动作跳闸的现状,进行了电容器电压差动保护定值的计算、电容器电容量测试及现场检查,分析出其原因为保护定值较小及B相放电线圈上串联二次部分连接点接触电阻较大,处理后电容器运行正常。

关键词:变电站电容器;电压;保护动作;分析;

并联电容器作为电网中无功补偿的主要措施,是保证电能质量和电压质量、降低网络损耗及安全运行的重要部分。并联电容器组由单台电容器串并联组成。单台电容器故障时,由其专用的熔断器切除,对整个电容器组影响不大;但当多台电容器故障并切除后,就可能使留下来继续运行的电容器严重过载或过电压,需采取保护措施。并联电容器常用的保护方式有零序电压保护、电压差动保护、电桥差电流保护、中性点不平衡电流或不平衡电压保护等。

1电容器组情况

某油田35 k V开关站电容器组投运于1995年,至今已运行25年,电容器型号为BFF11-50-1 W,额定电压为11 kV,补偿容量为3 600 kvar,电容器组为单星形接线,每相为两组电容器串联组成,上、下每组各12只,共72只,电容器采用单台熔断器保护。电容器组设置有电流保护、电压差动保护、过电压保护和失电压保护,其中电压差动保护整定值如下:电压Uop=6 V,动作时间t=0.2

s。其电压差动保护原理接线图如图1所示。

2保护动作情况 该站自2020年4月以来先后发生了10次电容器电压差动保护动作跳闸,每次跳闸间隔为1~7天,值班人员到现场检查后,均未发现单台电容器熔断器熔断及其他任何故障情况,送电后电容器组恢复正常运行。具体情况见表1。

图1 单星形电容器组相电压差动保护原理接线

表1 2020年古城开关站电容器电压差动保护动作情况

注:UBP1、UBP2、UBP3分别为电容器组A、B、C三相的电压差值。

3电压差动保护定值的计算

已知各串联段并联电容器台数M=12,电容器串联段数N=2,正常运行时35 k

浅述并联电容器组的过电压保护

浅述并联电容器组的过电压保护

发表时间:2016-11-09T14:28:35.610Z 来源:《电力设备》2016年第17期 作者: 毕书阳

[导读] 并联电容器组的过电压问题,主要考虑操作过电压。

(内蒙古鲁电蒙源电力工程有限公司 内蒙古呼和浩特)

摘要:并联电容器组随的各种过电压,保护并联电容器组的金属物避雷器的技术特性,MOA的接线方案和参数的选择抑制过电压的其它措施等问题,供有关单位参考。

关键词:并联;电容器组;过电压保护

一、并联电容器组承受的过电压

并联电容器组的过电压问题,主要考虑操作过电压。因为对电容器组来讲遭受雷击大气过电压的机率很小,雷电波在大电容的影响下,陡度较小,减小了对绝缘的危害。常见的操作过电压主要有以下几个方面。

1.1 电容器组分闸时弧燃引起的过电压

电容器组的操作过电压大多是由于在断路器分闸时电弧重燃所引起的。单相重燃时,在电容器组不接地中性点上,产生中性点对地过电压。此过电压与其它相电容上的电压叠加,形成更高的极对地过电压。据华北地区统计,用ZN10真空断路器投切8Mvar电容器组时,重

燃率达10%,过电压最高可达5Uφ。分闸时还会产生两相重击穿和一次操作多次重击穿引起的操作过电压,但机率均较少。在电源侧有单

相接地故障时产生的单相重击穿过电压远高于接地故障时的情况。安装了串联电抗器的电容器组,由于电容器端电压的升高,使操作过电

压相应提高。

1.2 电容器合闸引起的过电压

合闸时电容器极间过电压。未充电的电容器合闸时,极间过电压的最大值不会超过其额定电压峰值的2倍。如果电容器处于充电状态,而充电电压与系统电压大小相等,极性相反时,合闸时的极间过电压可能达到3倍。

由于真空断路器触头弹跳引起的过电压。合闸时,真空断路器触头的弹跳将出现电弧断开有接通的重复过程,过电压可能达到2.8 ~ 3倍,对电容器绝缘油产生危害。

非同期合闸引起的过电压。断路器非同期合闸时,可能出现其中一相先合闸使电容器充电,而其它两相接通时,也会遇到大小相近,极性相反的工况,有可能发生高于2倍的过电压。

浅谈并联电容器组维护及运行管理的问题

工业技术 

浅谈并联电容器组维护及运行管理的问题 

刘源清 

(广东电网公司东莞供电局,广东东莞523000) 

摘要:并联电容器组是现代电力系统的主要无功补偿装置,在改善用户质量及提高供电系统经济运行水平方面起了至关 重要的作用。本文旨对并联电容器组的维护及运行管理进行相关分析,对存在的相关问题进行讨论,为预防并联电容器事 

故,使电容器组更好地运行奠定基础。 

关键词:并联电容器;维护;运行 中图分类号i TM53 文献标识码:A 

电容器组是指电气上连接在一起 

的电容器单元,在电网中运行的并联 

电容器组都是三相电容器。三相电容 

器组用的都是三相电容器。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 

情况决定电压的质量及线损。在众多 

发送无功的设备中并联电容器以适于 

分散安装,能较好地满足就地补偿的 

要求;分组投切电容器组有良好的调 

节性能;投资省、能耗低、运行维护 

方便等优势成为最常见的无功补偿设 

备【1]。本文主要通过研究目前并联电 

容器组在维护及运行管理过程中存在 

的问题,探寻以对当前存在的问题提 

出对策。 

1《6KV一66KV并联电容器运行规 

范》设备运行维护的要求 电力电容器允许在不超过额定电 

流的30%运况下长期运行。三相不平 

衡电流不应超过+5%。电力电容器运 

行温度最高不允许超过40℃,外壳温 

度不允许超过5O℃,有必要在单只电 

容器外壳上贴试温纸或采用红外测温 

进行检查。电容器正常运行时,应保 

证进行红外成像测温,运行人员每周 

进行一次测温,以便于及时发现设备 

存在的隐患,保证设备安全、可靠运行。 

安装于室内电容器必须有良好的通风, 

进入电容器室应先开启通风装置。电 

容器的投入要考虑变压器的经济运行, 

努力提高功率因数。 

2电容器运行维护的注意事项 

2.1控制电容器的运行电压、电流 

及温度 

电容器是以电介质为工作介质的 一种电器,在额定电压下介质中的电场 

电容器组的接线及保护

… … …… …………………………~…Ch…i n…a 竺 璺 油田、矿山、电力设备管理与技术 

电容器组的接线及保护 

尹春燕 (常州供电公司,江苏常州21 3000) 

【摘要】电容器组是110kV变电站的主要电气设备之一,电容器组的使用对维持系统电压的稳定有着十分重要的意义。本文结合所在操作班 管辖的1lOkV变电所内各种类型的电容器组在接线方式及其对应的保护配置上的不同,进行简要介绍和总结。 、 【关键词】电容器组保护配置防误联锁注意事项常见故障运行维护 

在电网中,影响系统电压质量的主要因素是无功功率,无功功 

率的不足会影响系统电压以及功率因数,严重时甚至会造成电压崩 

溃,使系统瓦解,并会导致损坏电气设备。因此,电网运行需要配置 

无功补偿设备即电容器组。而电容器组就是一种常见的无功功率补 

偿设备,基本上每个1lOkV变电站都配置有电容器组。 

1电容器组的接线方式 

在110kv变电站中电容器组的接线方式主要有两种,一种是单 

星形接线,另一种是双星形接线。这两种接线方式仅在安装方式及 

保护配置上有所区别。 

(1)单星形接线方式。单星形接线方式目前应用比较广泛,应用 

这种配置的1 1 0kV变电站比较常见,在采用单星形接线方式的 

11ORV变电站中,电容器组的组成也不尽相同。(2)双星形接线方式。 

双星形接线方式在110kV变电站现场采用较多的另外一种接线方 

式。与单星形接线方式不同,采用双星形接线方式的电容器组一般 

由两组相同容量的电容器组并联而成,在两组电容器组的中性点的 

连接线上安装一个零序电流互感器。 

2并联电容器组的保护配置 

1lOkV变电站电容器保护一般包括限时速断、定时过流、低电 

压、过电压、不平衡电流(或不平衡电压、开口3UO保护)。 

(1)限时速断保护按3—51e(1e ̄电容器额定电流)整定,动作于跳 

闸并给出中央信号,时间用0.2s左右。(2)过流保护按1.5—2Ie整定, 

动作于跳闸并给出中央信号,时间用0.5s左右。(3)低电压保护:在所 

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