首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 218 毫秒
1.
分析了高压并联电容器在运行中发生箱壳爆裂的起因和必要条件,认为只有当具备电容器的内部发生贯穿性击穿、电容器接入处系统有足够大的短路容量或并联电容器容量足够大及故障电容器的端子与系统或与并联的完好电容器间具有1条低阻抗放电通道这3个条件时才会发生箱壳爆裂,提出了为防止高压并联电容器在运行中发生箱壳爆裂事故所应采取的对策和措施。  相似文献   

2.
高压并联电容器是一种高压静止形电器,与其它高压电器相比,其事故率是比较低的。但是,如果高压并联电容器一旦爆裂、喷油、起火,就会给电力系统带来严重的设备事故。将影响电网明率因数的提高和造成经济损失。所以,确保高压并联电容器的安全运行,防止高压并联电容器发生箱壳爆裂、起火等设备事故,已越来越为广大电容器的使用部门、生产厂家、科研部门所关切。  相似文献   

3.
本文分析了并联电容器击穿的发展过程和箱壳爆裂的原因,叙述了运行中出现的一些特殊问题,例如涌流和熔断器抗涌流能力、爆炸能量与熔断器的耐爆性能、熔断器的开断性能等。分析表明,对于防止电容器因内部短路故障而引起的爆裂事故,熔断器保护比继电器—断路器保护要有效可靠。  相似文献   

4.
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   

5.
本文讨论了并联电容器内部元件的连接方式,以降低通过故障元件的电流,防止电容器箱壳爆裂,以及如何选择外接熔断器来配合电容器组的继电保护。  相似文献   

6.
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   

7.
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   

8.
吴琼 《电世界》2005,46(10):10-11
近年来,集合式并联电容器产品发展很快,其总容量已占我国高压并联电容器总容量的40%左右。它在220kV及以下中小变电站中得到了广泛的应用。其优点是占地面积小,安装维护简单,特别适用于户外安装。现对变电站集中补偿的集合式并联电容器在运行中的两种典型故障发生的频率与原因分析如下,供参考。  相似文献   

9.
宋宇飞 《电工技术》2021,(9):128-131
阐述了高压并联电容器补偿装置的组成、接线方式,依据现行国家标准及有关技术资料分析了高压并联电容器补偿装置中电容器、放电线圈、电抗器、熔断器及过电压保护器等主要电气元件的作用、选择规范及安装运行时应注意的问题;同时介绍了电容器分组容量及电容器组在各种容量组合投切时遵循的原则,确保高压并联电容器补偿装置的安全经济运行.  相似文献   

10.
当系统中存在谐波源时,无功补偿电容器组与系统电路会在某次谐波频率下发生并联谐振。本文分析了谐振次数与电容器组容量、母线短路容量以及母线电压上升值之间的数学关系。并联电容器组与电抗器串联具有滤波功能,同时也会与系统发生并联谐振。还分析了滤波次数和发生谐振次数的数学关系。  相似文献   

11.
配电网变电站并列运行三绕组变压器无功补偿的经济分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
林俐  胡景生 《电网技术》2006,30(7):82-87
配电网变电站三绕组变压器的无功补偿大多数是在低压侧安装并联运行的单组或多组电容器,传统上电容器投入与否或投入几组是根据变压器电源侧的功率因数大小来控制。这种控制方法的缺点是:仅考虑功率因数提高减少了变压器损耗的因素,而忽视了投入电容器介质损耗增大的因素。讨论了配电网两台三绕组变压器中压侧分列低压侧并列运行时,并联无功补偿电容器的经济运行;根据变压器损耗与电容器介质损耗之和最小的原则分析计算投切电容器组的临界负载,发现在某些条件下提高功率因数不仅不节电反而浪费电量;并在此基础上提出判断电容器经济运行的方法:最后举例说明了经济运行的节电效果。  相似文献   

12.
基于预充电的电容器组投切控制策略   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了减小配电网中无功补偿并联电容器组投切时所引起的涌流和过电压,对电容器组的投切过程及其自适应控制进行了研究,提出一种采用普通接触器的投切策略.该策略利用电网特性,通过二极管支路预先使三相电容器中的两相充电,使得一个周期内三相电压波形存在唯一一个同时过零点.在该过零点投入电容器组,能有效降低合闸涌流及过电压.仿真表明,采用该策略投切电容器,电容器合闸涌流被限制在2.5 p.u.以下,电压波形畸变很小.通过添加二极管支路预充电能有效地改善电容器组投切时的暂态性能,从而延长电容器的使用寿命.  相似文献   

13.
随着高压电网无功补偿需求的增大,无功补偿电容设备大量增加。合理配置电容器保护和确定电容器保护整定值十分重要。提出了高压并联电容器组专用保护方式并探讨了保护整定值设定方式。该专用保护方式可实现单台电容器电容量、电容器(串段)电压(差)的监测,可以自由设定电容器保护定值,并将放电线圈纳入保护区内。  相似文献   

14.
Many industrial facilities apply power factor correction capacitors to enhance their electrical system efficiency. Power factor improvement, power loss reduction, release of system capacity, and voltage improvement can all be achieved by applying capacitors in industrial plants. Protection of these capacitor banks against excessive overcurrents is a critical part of the safe and reliable operation of the bank. We review different considerations in the selection of capacitor fuse applications and the philosophies behind them. Individual and group fusing are discussed. Continuous current, transient current, fault current, tank rupture curve coordination, voltage on good capacitors during a fault, energy discharged into a failed unit, outrush current, and coordination with unbalance detection schemes are topics covered. Examples of actual applications of capacitors in industrial distribution systems are presented throughout  相似文献   

15.
变压器与并联电容器的铁磁谐振分析   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
当变压器空载或轻载运行时,线路发生断线故障或断路器非同期合闸,可能造成并联电容器组与变压器铁芯线圈发生铁磁谐振。以系统发生单相断线故障为例,推导出谐振时电网电压与并联电容器的谐振条件表达式。通过分析谐振时并联电容器组与变压器铁芯线圈伏安特性,给出并联电容器与变压器产生铁磁谐振的机理和特点,并提出了有效抑制铁磁谐振发生的具体措施。仿真结果验证了理论分析与抑制方法的正确性。  相似文献   

16.
变电站并联电容器组运行过程中,由于电介质绝缘老化等因素的影响,电容器内部可能发生各种故障,产生较大幅值的过电压,威胁电容器组绝缘.通过ATP-EMTP软件模拟了66 kV变电站并联电容器组在发生电容器元件击穿熔丝燃弧、击穿元件可靠熔断、电容器群爆以及群爆重燃等4种故障情况下的电容器组节点电压、电流变化特性.研究结果表明...  相似文献   

17.
高压并联电容器在长期运行中,由于缺陷、故障较多,而目前电网检修运行方式无法有效实现提前预判设备故障,以致易出现单台电容器故障扩大为整组故障,存在较大的设备安全运行隐患.因此提出了基于对温度值、电容值和不平衡电压进行检测的高压并联电容器在线监测方法,并对其灵敏度及可靠性进行了研究.运行结果表明该系统对提高电容器可靠性及防止发生电容器故障具有重要的实际意义.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号