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相似文献
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影响电力电容器的使用寿命的主要因素即作用在介质上的电场强度和介质的运行温度。根据耐久性试验中老化试验的条件,估算了一台合格的高压并联电容器在标准和技术条件规定的条件下运行时,其预期的使用寿命。  相似文献   

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通过对集合式全膜并联电容器使用情况的调查研究,认为温度对电容器的使用寿命有举足轻重的作用,并提出有效的改进措施。良好的设计和工艺制造可提高电容器的可靠性和使用寿命,满足使用要求。  相似文献   

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温度对集合式全膜并联电容器使用寿命影响的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
黄玲  黄有祥 《电力电容器》2006,(2):35-39,45
通过对集合式全膜并联电容器使用情况的调查研究,认为温度对电容器的使用寿命有举足轻重的作用,并提出有效的改进措施。良好的设计和工艺制造可提高电容器的可靠性和使用寿命,满足使用要求。  相似文献   

4.
为了改善和提高电力系统的供电质量 ,充分发挥输变电设备的经济效能 ,减少电力损失 ,确保电网安全经济运行 ,在电力系统中普遍采用并联电容器来进行无功补偿 ,但在实际使用中经常出现电容器鼓肚膨胀、接线端子烧毁等现象 ,给企业增加不小的费用。本文就薄膜金属化低压并联电容器在设计、生产、使用中影响其使用寿命的几种因素以及就如何提高低压并联电容器使用寿命的若干问题加以粗浅分析 ,以供参考。1 低压并联电容器的失效机理电容器在各种应力作用下随着时间的推移其材料会发生物理和化学变化 ,最后导致电参数变劣而失效。各种应力的影…  相似文献   

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高压并联电容器的性能和使用寿命很大程度取决于他们所处的运行条件。高压并联电容器运行温度对其应用至关重要。本文依托高压并联电容器在线监测系统积累了电容量及壳体温度值数据,并分析了高压并联电容器在运行中电容量与壳体温度的关系,并特别指出:在采用参考电容量的相对变化来评定电容器状态时,应该考虑对实测电容量进行温度修正。  相似文献   

8.
全膜介质高压并联电容器在我国的发展   总被引:6,自引:1,他引:5  
高压并联电容器 (含滤波电容器 )所用固体介质材料经历了从全纸、膜纸复合到全薄膜介质的发展过程。由于全薄膜介质电容器具有损耗小、温升低、寿命长等优点 ,早在八十年代初期 ,欧美工业发达国家的电容器介质就实现了全膜化。可喜的是 ,经过十多年的努力 ,国产高压并联电容器于 1999年也基本实现了全膜化。但在技术经济指标上与国外先进水平还有很大差距 ,国产高压电容器的发展方兴未艾。1 全膜电容器在我国的发展历程随着我国改革开放的步伐 ,在八十年代初期和中期先后有西安、桂林和上海的电力电容器厂分别从美国的麦克劳·爱迪生公司 (…  相似文献   

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随着电压等级不断提高,常规10 kV介损测量方法应用于断路器并联电容器现场电容及介损测量存在着不足,笔者基于变频抗干扰技术原理,提出采取变频电源、外接标准电容器及串联电抗器谐振升压的高压介损测量方法。运用该方法对贺州、河池变电站500 kV断路器并联电容器进行了现场测量,测量结果表明了方法的可行性,并详细分析了测量结果与试验电压、湿度、RTV涂料、测量方式的关系及现场测量影响因素,对准确判断断路器并联电容器绝缘状态有着重要意义。  相似文献   

12.
主要阐述了为提高集合式高电压并联电容器产品可靠性而进行的改进及其在产品BAMH42/3-6667-1W上的应用结果。  相似文献   

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主要阐述了为提高集合式高电压并联电容器产品可靠性而进行的改进及其在产品BAMH42/3-6667-1W上的应用结果。  相似文献   

14.
集合式并联电容器的运行情况分析与探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
张燕涛  吉安  黄伦  张莉  乐崑 《陕西电力》2008,36(1):61-63
电力系统的无功补偿与无功平衡是保证电压质量的基本条件.通过对西安地区电网3种并联电容器运行状况的分析,找出影响电容器使用寿命的原因,提出了使用构架式电容器的建议.  相似文献   

15.
对如何根据电网的实际运行电压、系统的短路容量、电容器组的容量、串联电抗率等因素,选用合适的高压并联电容器的额定电压;对如何根据电容器组在电网中的结线方式、电容器外壳接地与否等因素,选择电容器的绝缘水平,进行了说明.并指出正确选择额定电压和绝缘水平对高压并联电容器在电网中安全、无故障运行的重要性.  相似文献   

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对如何根据电网的实际运行电压、系统的短路容量、电容器组的容量、串联电抗率等因素,选用合适的高压并联电容器的额定电压;对如何根据电容器组在电网中的结线方式、电容器外壳接地与否等因素,选择电容器的绝缘水平,进行了说明。并指出正确选择额定电压和绝缘水平对高压并联电容器在电网中安全、无故障运行的重要性。  相似文献   

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直流单极运行时谐波对并联电容器的影响   总被引:6,自引:1,他引:5  
电力系统中实际运行情况表明,谐波问题是并联电容器安全运行的主要威胁。特别在直流单极运行时,交流变压器因为直流偏磁而使各次谐波电流剧增,这些谐波电流进入运行中的并联电容器并被放大,会导致电容器谐波过载,损坏电容器。某500 kV变电站的35 kV无功补偿电容器组就因为三-广直流单极运行而曾发生多次电容器爆炸事故。文中阐述了直流单极运行时各次谐波电流是如何产生的,然后分析了谐波被放大的原理、谐波对电容器组的危害,并详细分析了该500 kV变电站的无功补偿电容器组在三-广直流单极运行时发生爆炸的原因,最后提出几点抑制谐波电流放大的措施。  相似文献   

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