并联补偿电容器的应用优秀课件.ppt
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1、并联补偿电容器的应用第1页,本讲稿共49页【内容提要内容提要】本章节主要介绍了并联电容器基础知识、并联电本章节主要介绍了并联电容器基础知识、并联电容器基本原理及构造、高压并联电容器组常规设计容器基本原理及构造、高压并联电容器组常规设计及安装、高压并联电容器运行问题、高压并联电容及安装、高压并联电容器运行问题、高压并联电容器组配套设备、并联电容器的阶梯补偿、高压并联器组配套设备、并联电容器的阶梯补偿、高压并联电容器的运行管理等内容,通过本章节学习,使学电容器的运行管理等内容,通过本章节学习,使学员重点掌握高压并联电容器组常规设计及安装、高员重点掌握高压并联电容器组常规设计及安装、高压并联电容器组
2、配套设备、高压并联电容器的运行压并联电容器组配套设备、高压并联电容器的运行管理;基本掌握并联电容器基础知识、并联电容器管理;基本掌握并联电容器基础知识、并联电容器的阶梯补偿;的阶梯补偿;了解并联电容器基本原理及构了解并联电容器基本原理及构 造和高压并联电容器运行问题。造和高压并联电容器运行问题。温温馨馨提提示示2第2页,本讲稿共49页第一节第一节 并联电容器基础知识并联电容器基础知识 一、并联电容器的作用一、并联电容器的作用 并联电容器是一种无功补偿设备。通常(集中补偿并联电容器是一种无功补偿设备。通常(集中补偿式)接在变电站的低压母线上,其主要作用是补偿系统的式)接在变电站的低压母线上,其主
3、要作用是补偿系统的无功功率,提高功率因数,从而降低电能损耗、提高电压无功功率,提高功率因数,从而降低电能损耗、提高电压质量和设备利用率。常与有载调压变压器配合使用。质量和设备利用率。常与有载调压变压器配合使用。3第3页,本讲稿共49页二、并联电容器的分类二、并联电容器的分类按照电压等按照电压等级级低压并联电容器低压并联电容器高压并联电容器高压并联电容器第一节第一节 并联电容器基础知识并联电容器基础知识4第4页,本讲稿共49页(二)高压并联电容器分类(二)高压并联电容器分类(6种)种)u壳式单元电容器u箱式高压并联电容器u集合式高压并联电容器u充气式集合并联电容器u自愈式电容器u静止型动态无功功
4、率补偿装置(SVC)第一节第一节 并联电容器基础知识并联电容器基础知识5第5页,本讲稿共49页三、并联电容器型号表达式及含义三、并联电容器型号表达式及含义W-W-户外型,户外型,G-G-高原型,户内型无字母高原型,户内型无字母1-1-单相,单相,3-3-三相三相额定容量,额定容量,KvarKvar额额定定电电压压,KVKV;分分子子表表示示线线电电压压,分分数数值表示相电压值表示相电压设计序号,可略去设计序号,可略去M-M-全全膜膜介介质质,MJ-MJ-金金属属化化膜膜,MH-MH-集集合合式式,F-F-膜纸复合介质膜纸复合介质A-A-苄基甲苯,苄基甲苯,B-B-异丙基联苯,异丙基联苯,F-F
5、-二芳基二芳基乙烷,乙烷,G-G-硅油,硅油,W-W-烷基苯烷基苯B-B-并联电容器并联电容器第一节第一节 并联电容器基础知识并联电容器基础知识6第6页,本讲稿共49页n铭牌参数:电容器名称、型号、额定频率,HZ、额定电压,KV、额定电流,A、额定容量,kavr、实测电容量,uF、内部元件串并联数、重量,kg、环境温度类别(例如:-40/A);内部有放电元件,以符号“”表示、内部有熔丝的,以符号“”表示、编号、出厂年月、制造厂家。n额定值:1.额定电压(KV)一般宜选择以下额定电压(kV):6.3/3、6.6/3、7.2/3、10.5/3、11/3、12/3、11、12、20、21、22、24
6、、38.5/3、40.5/3。也可根据实际需要选用其他额定电压。2.额定容量(kvar)一般宜选择以下额定容量(kvar):(25)、50、100、200、334、1000、1200、1500、1667、1800。也可根据实际需要选用其他额定容量。四、高压并联电容器额定值及铭牌参数四、高压并联电容器额定值及铭牌参数第一节第一节 并联电容器基础知识并联电容器基础知识7第7页,本讲稿共49页五五、高高压压并并联联电电容容器器技技术术性性能能n电电容器偏差容器偏差n电电容器容器损损耗正切角耗正切角(tg)n局部放电熄灭电压局部放电熄灭电压n电气强度电气强度n放电元件放电元件n稳态过电压稳态过电压n过
7、渡过电压过渡过电压n耐受涌流耐受涌流n稳态过电流稳态过电流n绝缘水平绝缘水平第一节第一节 并联电容器基础知识并联电容器基础知识8第8页,本讲稿共49页第二节第二节 并联电容器基本原理及构造并联电容器基本原理及构造一、并联电容器的基本原理一、并联电容器的基本原理n电容器的电容(F):n并联电容器的容量(kvar):n电容器的损耗功率(W):9第9页,本讲稿共49页 比特率是评价电容器技术经济性能的综合性指标,单位体积(或质量)所储能量(无功功率)作为并联电容器的比特性,常用公斤/千乏或千乏/公斤来表示。对平板电容器,当外施电压为U 时,单位体积的比特性为:二、电容器的比特性二、电容器的比特性比特
8、性主要取决于储能因数 ,如能选用 高的介质,特别是能在高场强下长期运行的介质,就可以大大降低电容器尺寸与重量。10第二节第二节 并联电容器基本原理及构造并联电容器基本原理及构造第10页,本讲稿共49页n电容器液体介质 二芳基乙烷(又称S油)和C01(苄基甲苯),少量使用SAS40和IPB(异丙基联苯)n电容器固体介质 膜(聚丙烯)纸复合结构(二膜一纸)及全膜结构(二膜或三膜)三、电力电容器的绝缘介质(三、电力电容器的绝缘介质(2种)种)电电力力电电容容器器的的绝绝缘缘介介质质11第二节第二节 并联电容器基本原理及构造并联电容器基本原理及构造第11页,本讲稿共49页四、并联电容器的结构四、并联电
9、容器的结构 并联电容器主要由芯子、外壳、出线结构进行装配,经过真空干燥浸渍处理和密封即成电容器。12第二节第二节 并联电容器基本原理及构造并联电容器基本原理及构造第12页,本讲稿共49页四、并联电容器的结构四、并联电容器的结构图图c为铝箔电极不折边不突出为铝箔电极不折边不突出 图图d为折边不突出为折边不突出 13第二节第二节 并联电容器基本原理及构造并联电容器基本原理及构造第13页,本讲稿共49页五、电容器的工作场强五、电容器的工作场强 绝缘材料的寿命和场强的关系为=AE-(其中A常数;交流电压时,取59;直流电压时,取814;),可见场强高,绝缘材料的寿命就低,但可以降低成本。当压紧系数(元
10、件极板间介质的名义厚度与压紧后的实际厚度之比)换算至K=1时的高压并联电容器平均设计场强为:膜纸结构38kV/mm,全膜结构57kV/mm;集合式高压并联电容器设计场强比小单台电容低5%10%。14第二节第二节 并联电容器基本原理及构造并联电容器基本原理及构造第14页,本讲稿共49页第三节第三节 高压并联电容器组常规设计高压并联电容器组常规设计15一、并联电容器容量的确定一、并联电容器容量的确定 国家电网公司所属的各级电网企业、并网运行的发电企业、电力用户在配置无功补偿设备时均应严格按照Q/GDW212-2008国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则进行配置。具体配置详见第一章。第15页,本
11、讲稿共49页第三节第三节 高压并联电容器组常规设计高压并联电容器组常规设计投切装置投切装置 断路器断路器隔离开关等隔离开关等 控制、测量、控制、测量、保护装置保护装置 包括并联电容器、串联电抗器、过电压保护装置、放电装包括并联电容器、串联电抗器、过电压保护装置、放电装置、单台电容器保护熔断器、氧化锌避雷器、接地刀闸、置、单台电容器保护熔断器、氧化锌避雷器、接地刀闸、构架等构架等 电压、电流变比设备,测量仪表、继电器电压、电流变比设备,测量仪表、继电器保护、自动控制装置保护、自动控制装置(一一)并并联联电电容容器器的的组组成成元元件件 主功能装置主功能装置 16二、并二、并联电联电容器装置容器装
12、置组组件件第16页,本讲稿共49页n并联电容器并联电容器:产生相位超前于电网电压的无功电流,提高电产生相位超前于电网电压的无功电流,提高电网功率因数。网功率因数。n串联电抗器串联电抗器:抑制合闸涌流,抑制电网谐波。抑制合闸涌流,抑制电网谐波。n放电装置放电装置:泄放电容器的储能,提供继电保护信号。泄放电容器的储能,提供继电保护信号。n氧化锌避雷器及过电压保护装置氧化锌避雷器及过电压保护装置:抑制操作过电压。抑制操作过电压。n单台电容器保护熔断器单台电容器保护熔断器:为无内熔丝电容器的极间短路提供为无内熔丝电容器的极间短路提供快速保护。快速保护。n接地刀闸接地刀闸:用于检修时的安全接地。用于检修
13、时的安全接地。n导体、支柱绝缘子、构架等导体、支柱绝缘子、构架等:构成装置的承重体系、电流回构成装置的承重体系、电流回路。路。n其他(如电流互感器等):其他(如电流互感器等):根据设计需要,作为电容器组内根据设计需要,作为电容器组内部故障保护的信号监测单元。部故障保护的信号监测单元。(二)并联电容器装置中各元件的作用(二)并联电容器装置中各元件的作用17第三节第三节 高压并联电容器组常规设计高压并联电容器组常规设计第17页,本讲稿共49页 电容器组接线方式有星形接线和三角形。实际运行经验表明,三角形接线的电容器组其损坏率远高于星形接线,爆炸起火的事故大多发生在三角形接线的电容器组。这是因为三角
14、形接线的电容器组当电容器发生极间击穿时,会造成电源的相间短路,较大的短路电流流过故障电容器会造成较大的冲击波而使电容器外壳爆破而起火。而星形接线电容器组,当电容器极间发生击穿不会形成相间短路。即使发生电容器的极间击穿,其故障电流只有电容器组相电流的3倍,比起相间短路时故障电流要小得多。因此,目前高压并联电容器组接线只采用星形接线。三、并联电容器接线方式三、并联电容器接线方式18第三节第三节 高压并联电容器组常规设计高压并联电容器组常规设计第18页,本讲稿共49页n常规保护常规保护 过电压保护、失电压保护、过电流保护、过电压保护、失电压保护、过电流保护、速断保护。速断保护。n并联电容器整组内部故
15、障保护并联电容器整组内部故障保护开口三角电压、差开口三角电压、差动电压、中性线不平衡电流、桥差电流、单相接地保护。动电压、中性线不平衡电流、桥差电流、单相接地保护。n并联电容器单台内部故障保护并联电容器单台内部故障保护有熔断器保护。有熔断器保护。n并联电容器元件故障保护并联电容器元件故障保护有内熔丝保护。有内熔丝保护。n电容器组的操作过电压保护电容器组的操作过电压保护电容器组限制操作电容器组限制操作过电压的主要手段是加装避雷器,通常选用电容器过电压的主要手段是加装避雷器,通常选用电容器组专用的无间隙氧化锌避雷器。组专用的无间隙氧化锌避雷器。四、并联电容器装置的保护配置四、并联电容器装置的保护配
16、置19第三节第三节 高压并联电容器组常规设计高压并联电容器组常规设计第19页,本讲稿共49页(一)(一)电容器的布置和安装电容器的布置和安装:电容器装置的构架设计应便于维护和更换:电容器装置的构架设计应便于维护和更换设备,分层布置不宜超过三层,每层不应超过两排,四周及层间不应设备,分层布置不宜超过三层,每层不应超过两排,四周及层间不应设置隔板。设置隔板。五、并联电容器及配套装置安装五、并联电容器及配套装置安装名称电容器(户外、户内)电容器底部距地面框架顶部至屋顶净距间距排间距离户外户内最小尺寸1002003002001000 装置应设维护通道,其宽度(净距)不应小于装置应设维护通道,其宽度(净
17、距)不应小于1200 mm,维护通道与电容器之间,维护通道与电容器之间应设置网状遮拦。电容器构架与墙或构架之间设置检修通道时,其宽度不应小应设置网状遮拦。电容器构架与墙或构架之间设置检修通道时,其宽度不应小于于1000 mm。单台电容器套管与母线应使用软导线连接。不得利用电容器套管支。单台电容器套管与母线应使用软导线连接。不得利用电容器套管支撑母线。单套管电容器组的接壳导线,应由接线端子的连接线引出。撑母线。单套管电容器组的接壳导线,应由接线端子的连接线引出。20第三节第三节 高压并联电容器组常规设计高压并联电容器组常规设计第20页,本讲稿共49页(二二)串串联联电电抗抗器器的的选选择择布布置
18、置:串串联联电电抗抗器器的的电电抗抗率率即即每每相相额额定定感感抗抗与与额额定定容容抗抗百百分分比比(%)。电电抗抗器器的的接接线线位位置置是是干干式式空空心心串串联联电电抗抗器器宜宜接接在在装装置置电电源源侧侧;铁铁心心串串联联电抗器宜接在中性点侧。电抗器宜接在中性点侧。五、并联电容器及配套装置安装五、并联电容器及配套装置安装电电抗抗器器的的布布置置方方式式 n干式空心串联电抗器的布置推荐水平安装,应避免干式空心串联电抗器的布置推荐水平安装,应避免三相叠装三相叠装 n布置空心电抗器时,要避开继电保护和微机室。空心电布置空心电抗器时,要避开继电保护和微机室。空心电抗器周边墙体的金属结构件及地下
19、接地体均不得呈金属闭抗器周边墙体的金属结构件及地下接地体均不得呈金属闭合环路状态,避免电抗器损坏。合环路状态,避免电抗器损坏。n干式空心串联电抗器的电源引入线,应软连接。干式空心串联电抗器的电源引入线,应软连接。21第三节第三节 高压并联电容器组常规设计高压并联电容器组常规设计第21页,本讲稿共49页第四节第四节 高压并联电容器运行问题高压并联电容器运行问题一、电压对电容器的影响一、电压对电容器的影响(一)电压对电容器的影响(一)电压对电容器的影响 运行电压过高,会使电容器过负荷发热量增加,绝缘加速老化,导致损坏或缩短使用寿命,反之,如果运行电压过低,会影响电容器无功出力是不经济的。因此,在日
20、常运行中要加强电压监视,控制好运行电压。(二)电容器的最高工作电压(二)电容器的最高工作电压电容器额定电压选择电容器额定电压选择应考虑应考虑:电网处的运行电压、运行中承受的长期工频过电压、串联电抗器引起的运行电压升高。电容器组的投入而引起的母线电压升高、谐波引起的电容器端电压升高、一相中电容器串联段之间的电容器偏差引起电压升高、外熔丝熔断引起的电容器缺台运行、星形接线中性点不接地电容器组三相电容不平衡引起的中性点电位偏移导致电容器电压升高。22第22页,本讲稿共49页n 电网运行电压的允许范围:满足GB12325-1990电能质量供电电压允许偏差的规定。n电容器允许过电压:按右表要求。n电容器
21、额定电压与电网运行电压的关系:国标规定电容器额定电压应不低于该电容器所要接入电网的最高运行电压,还需考虑接入电容器后所引起的电压升高。因此,所选的电容器额定电压应略高于电网额定电压。一、电压对电容器的影响一、电压对电容器的影响电电容器和容器和电电容器元件的工容器元件的工频稳态过电压频稳态过电压和相和相应应的的运行运行时间时间工频过电压倍数持续时间说明1.05连续1.10每24h中8h1.15每24h中30min系统电压调整与波动1.205min轻荷载时电压升高1.301min3标准对电容器运行电压的要求标准对电容器运行电压的要求23第四节第四节 高压并联电容器运行问题高压并联电容器运行问题第2
22、3页,本讲稿共49页二、电流对电容器的影响二、电流对电容器的影响 国家标准规定电容器应能在有效值为1.3In的稳定电流下运行。在实际的供电网络中,运行电压的升高和电源电压中的谐波往往是同时存在的。如果要求电容器的实际无功功率不超过额定无功功率的l35倍,则允许运行电压升高和允许某次谐波分量的大小两者之间是互相限制的。若运行电压太高,可调整变压器分接头或在电压过高时将电容器退出运行,如电流增大,却没有伴随电压增高时,说明存在高次谐波电流,应采取限制谐波的措施,如大功率整流器近旁安装交流滤波器,整流装置多极化。当谐波源影响到电容器安全运行时,可在电容器回路中装串联电抗器。24第四节第四节 高压并联
23、电容器运行问题高压并联电容器运行问题第24页,本讲稿共49页三、温度对电容器的影响三、温度对电容器的影响 电容器和大部份其他电气设备(变压器、发电机)不同,它通常都在满负荷下较长时间运行的,而其他电气设备则负荷随时变化,温升也随之增高或降低,因此电容器是不能从日负荷变化而使平均温升较低的特性中得到好处。另一方面电容器的绝缘介质又在较高场强下运行。如长时间在高场强和高温下运行将导致电容器逐渐劣化、介质击穿、或因介质损耗的增加,热平衡破坏造成热击穿缩短使用寿命,因此电容器制造设计的运行温升较其他电气设备的温升要低些。25第四节第四节 高压并联电容器运行问题高压并联电容器运行问题第25页,本讲稿共4
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