电力电容器的运行-电力电容器.doc
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1、书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。电力电容器的运行:电力电容器 电力电容器的运行 一、并联电容器的用途和种类 并联电容器的用途主要用来提高电网的功率因数。国产电容器的种类有: (1)按电压等级可分为高压、低压两种。 国产低压并联电容器是三相的,有0.23kv、0.4kv、0.525kv、10.5kv四个电压等级。国产高压并联电容器是单相的,有1.05kv、3.15kv、6.3kv、10.5kv四个电压等级。 (2)按相数分为单相和三相。 (3)按安装方式分为户内式和户外式。 (4)按外壳材料分为金属外壳、瓷绝缘外壳和胶木外壳。 (5)按所用介质分为: 1)固体介质,其中包括电容器纸、电缆纸和聚丙
2、烯薄膜; 2)液体介质,其中包括电容器油、氯化联苯、蓖麻油、硅油、矿物油和十二烷基苯。 (6)按布置方式分为:分散式布置、密集型布置; 1)分散式布置:将单只电容器按一定方试进行连接; 2)密集型布置:将单只电容器按一定方试进行连接好安装在一个铁壳内; 二、提高功率因数的意义 提高电网功率因数对电网的经济运行有重大意义,其意义在于: (1)减少线路有功损失; (2)在电网视在功率不变的条件下,提高功率因数可增加电网的有功输出; (3)在有功负荷不变的条件下,提高功率因数,可以减少设备容量; (4)可以改善电网的电压质量。 计算指出。功率因数从0.6提高到0.8,线路损耗几乎要下降一半,可见其经
3、济意义十分明显。 三、并联电容器接线 1.三角形接线 并联电容器与电力网的连接,其额定电压应与电网相符合。在三相供电系统中,单相电容器的额定电压与电力网的电压相同时,在正常情况下,将其接成三角形(如图67所示),可以获得较大的补偿效果。这是因为:如果改用星形接法,其相压为线压的13倍,又因,q=u/xc,所以,其无功出力将为三角形接法的13倍。 但是,运行经验证明。三角形接线的电容器,当一相击穿时,系统供给的短路电流较大,尽管此时熔断器可以迅速熔断,但过大的短路电流即使是短时的流过电容器,也会使其中浸渍剂受热膨胀,迅速气化,极易引起爆炸。 特别当不同相的电容器同时发生对地击穿时,如图6-7所示
4、,熔断器即使熔断,故障也不能切除,必将引起事故的扩大。因此,从上述方面来考虑,目前多采用星形接线。 2 图6-7电容器的三角形接线 2.星形接线 如把电容器改接为星形,当任一台电容器发生极板击穿短路时,短路电流都不会超过电容器组额定电流的3倍。例如图6-8中,a相电容器击穿短路时,b、c两相电容器所承受的电压从原来的相电压升高为线电压,即升高3倍。这两相电容器所流过的电流也比额定电流增加3倍。由于故障相(a相)电容器流过的电流为bc两相电容电流的向量和,因此故障相电流为额定电流的3倍。现在用相量图来说明。在图6-10中,uba、uca分别表示当a相电容器完全击穿时,b相和c相电容器上所承受的电
5、压。ib、ic分别为b相和c相电容器中所流过的电流,其相位分别超前uba和uca900。故障相(a相)电流ia可由下式算出: 图6-8星形接线时一相电容器击穿短路 从相量图可见,ia比ib、ic增大3倍。由于这时ib、ic已比正常时额定电流增大了3倍,因此ia比正常额定电流要增大(3)2=3倍。 图6-9星形接线时两相电容器同时发生接地 图6-10星形接线时一相电容器击穿时的向量图 图6-9所示为电容器组按星形接线时出现多点接地的情况。对于图中所示的d2、d3两点,由于其对地电位较低,一般不会发生对地绝缘击穿。当发生d1和d4两点同时接地时,短路电流较大,但这个电流没有通过电容器内部,因此不易
6、引起电容器爆炸。只要熔断器可 靠动作,故障点就能顺利切除。 如发生d1、d2或d3、d4两点同时接地,则故障电流的计算方法与图6-8基本相同,最大电流也不会超过电容器组额定电流的3倍。 【例61】 某10kv变电所在高压母线上安装一组电容器,其总容量为200kvar。安装点的系统短路容量为200mva。如a相有一台电容器发生完全击穿,试求当电容器组分别按三角形和星形接线时流过故障电容器的电流。 解当电容器组为三角形接线时,任一台电容器发生极板完全击穿流过故障电容器的电流可由系统短路容量算出,即 如电容器组为星形接线,则故障电流为 在本例中由计算可知,当发生一台电容器完全击穿时,如电容器组为三角
7、形接线,短路电流为10000a;在同样情况下,如电容器组为星形接线,短路电流只有34.6a,两者相差289倍。 正常时电容器允许流过的最大电流一般为额定电流的1.3倍。对于星形接线的电容器组,当发生一台电容器故障时,故障电流达额定电流的3倍,超过了允许值。但这时继电保护迅速动作,一般不超过0.2s即切断电源,从而防止电容器爆炸起火。 电容器由三角形接线改为星形接线后,遇到的主要问题是电容器的对地承受电压和极板间承受电压互不一致。对于31lkv的配电系统(我国一般采取中性点不接地的运行方式),当任一相接地时,另外两相的对地电压从相电压升高为线电压。按规程规定,在此状态下允许运行两小时。因此电气设
8、备的对地绝缘应按线电压考虑。但对电容器来说,为了充分利用其容量,极板间的额定电压一般均按正常时所承受的电压考虑,对于星形接线的电容器组,这个电压应为相电压。 如果采用额定电压为11kv的电容器,采取星形接线,使用在11kv的系统内,从电容器的对地绝缘来说是完全符合要求的;但由于极板上承受的电压为113kv,比额定电压减少3倍,而电容器的容量与电压的平方成正比,因此这时的电容器实际容量只有额定容量的三分之一。如果采用6.3kv电容器,采取星形接线用在11kv系统内,虽然容量能得到较好的利用,但是当电网有一相接地时,电容器的对地绝缘又不能得到保证。为了解决这一难题,现在各电容器厂都已开始生产一种专
9、供星形接线的电容器。其极板对地电压按系统的线电压考虑,而极板间的额定电压则按相电压考虑。这种电容器的型号,其额定电压均标以线电压除3,例如113kv即是。 对于专供星形接线使用的并联电容器,其试验电压也有特殊规定。例如对于电压为11 3kv的电容器,极板对地耐压可按10kv等级进行,而极板之间的耐压水平则是按相电压考虑的。在出厂试验时,极板对地一般按工频35kv进行耐压,时间lmin;极板之间的工频耐压按相电压2.15倍进行,时间也是lmin。电容器在现场安装后进行交接试验时,可不作极板间的耐压试验;极板对地工频耐压30kv,lmin。但是有些电容器制造厂的出厂试验另有标准,对这类电容器在现场
10、投运前的交接试验和极板对地工频耐压应按出厂试验电压的85进行。 四、电容器的放电装置 1.电容器为什么要放电 当电容器投入网络后,其两极处于储能状态,当其从网络中开断后,两极上储有一定的电荷,该电荷使电容器的极板上保持一定的残压。残压的初始值为电容器组的额定电压,如果电容器在带电情况下再次投入运行,有可能产生很大的合闸涌流和很高的过电压,甚至会导致电容器的击穿。 更重要的是,当电容器从网络开断后,如不放电,当运行和维修人员触摸时,将会危及人的生命安全。因此,电容器组必须加装放电装置。 2.专用放电装置 电容器最好采用专用放电装置,通常对放电装置的要求是: (1)在电容器切断30s内,其残压应下
11、降到65v以下; (2)对频繁自动投切的电容器组,从分断至再投入的时间间隔内,残压应降至初始值的10以下。 国产专用放电装置为放电线圈,其型号为fd2-1.76型和fd2-1.710型,用于5000kva的高压电容器组时,于20s内,可将残压下降到20v。 放电线圈的容量应能满足长期运行条件的要求,但不宜过大。因容量越大,放电时间越长,损耗越大。一般规定,每kvar电容器,其放电线损的损耗不应超过1w。 放电线圈的容量为几百伏安,便可满足数千kvar电容器组的放电要求。fd21.76型容量为80va,fd21.710型为150va,可用于5000kvar的电容器组。 3.兼用放电线圈 (1)采
12、用单相三角形接线或开口三角形接线的电压互感器作为放电线圈,与电容器组直接连接,可使过压倍数减小到相压,能满足放电要求。 (2)不可采用jsjw型电磁式三相五柱一次侧中性点接地的电压互感器的线圈作放电线圈。因为这种电压互感器的线圈与电容器电容以及对地电容构成振荡回路,产生电磁振荡,引起很高的过电压。 4.电阻放电装置 低压电容器一般采用电阻放电装置,例如采用白炽灯,其阻值可用下式计算 式中r放电电阻,q; ux电网相压,kv; qc电容器组总容量,kvar。 【例6-2】 有一低压电容器组,采用三角形接线,装有bw0.4123型电容器24台,问应选多大的放电电阻。 解 【例6-3】 低压电容器组
13、采用星形接线,装有bw0.235-1型电容器60台,问应选择多大的放电电阻。 选用两只220v,60w的白炽灯串联成一相,按星形接线,阻值 满足要求。 五、电容器的运行、维护和故障处理 1.电容器组的运行标准 (1)允许过电压。电容器组允许在其1.1倍额定电压下长期运行。在运行中,由于倒闸操作、电压调整、负荷变化等因素可能引起电力系统波动,产生过电压。有些过电压虽然幅值较高,但时间很短,对电容器影响不大,所以电容器组允许短时间的过电压。对其过电压值不得超过电容器组额定电压ue的倍数作如下规定,见表65所示。 表6-5电容器组允许的工频过电压 (2)允许过电流。电容器组允许在其1.3倍额定电流下
14、长期运行(日本、美国、德国和比利时进口的电容器允许在1.35倍额定电流长期运行)。通过电容器组的电流与端电压成正比,该电流包括最高允许工频过电压引起的过电流和设计时考虑在内的电网高次谐波电压引起的过电流,因此过电流的限额较过电压的限额高。电容器组长期连续运行允许的过电流为其额定电流的1.3倍,即运行中允许长期超过电容器组额定电流的30,其中10是工频过电压引起的过电流,还有20留给高次谐波电压引起的过电流。 (3)允许温升。电容器运行温度过高,会影响其使用寿命,甚至引起介质击穿,造成电容器损坏。因此温度对电容器的运行是一个极为重要的因素。电容器的周围环境温度应按制造厂的规定进行控制。若厂家无规
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