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相似文献
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1.
有些小型变电站 ,在 6~ 1 0 k V母线上装设三台电容器接成星形 ,不带电抗器 ,作为变压器和附近负荷的无功补偿装置 ,每组电容器的容量为 30 0~ 60 0 kvar。但有些电容器组由于缺乏适当的保护 ,或是保护使用不当 ,致使电容器的内部故障不断发展 ,最后导致爆炸 ,使电容器和邻近设备遭到严重损坏 ,为了保证变电站的安全运行 ,电容器必需装设适当的保护 ,并很好的使用。本文拟就该电容器组应装设的保护及其性能作以分析 ,以供参考。1 电容器内部故障保护电容器内部的严重故障是爆炸 ,它不但损坏电容器本身 ,还将损坏其邻近设备 ,甚至危及人…  相似文献   

2.
并联电容器不平衡电压保护及保护定值的分析   总被引:2,自引:1,他引:1  
列举了有外熔断器电容器、集合式内熔丝电容器和架构式内熔丝电容器3种类型不平衡电压保护定值的计算方法,并强调3种计算不能混淆;架构式内熔丝电容器组不平衡电压保护定值不同于外熔断器电容器,也不同于集合式电容器,将外熔断器电容器的计算结果用于内熔丝电容器,一旦发生事故,定会造成事故的扩大;在此通过寻求正确的计算方法,将全部内熔丝电容器的不平衡电压保护定值进行修正,从而保证了整体电容器组安全稳定运行。  相似文献   

3.
随着集合式电容器的大量使用,集合式电容器故障也逐渐增多。本文针对一起集合式电容器差压保护误动案例,通过一次设备检查、定值计算和差压计算等3个方面进行详细的分析,发现该类型集合式电容器存在差压保护灵敏度不足问题。最后通过采取对电容器保护方式改造、提高保护定值裕度、降低保护误动等措施降低集合式电容器因差压保护灵敏度不足问题而引起的故障。  相似文献   

4.
在集合式电容器开口三角电压保护和相电压差动保护的理论基础上,针对系统内某变电站35 kV电容器组保护的设置情况,通过计算发生单相内部故障时两种保护方式的动作值,分析两种保护方式的可靠性,提出了提高电容器保护可靠性的改造方案。该方案在不改变保护灵敏度的情况下可以很大程度上提高电容器组保护的可靠性。  相似文献   

5.
着重介绍H接线方式下高压滤波电容器组不平衡保护的定值的整定原则。提出滤波器组的失谐度,完好电容器单元的过电压水平及其允许值是滤波电容器组不平衡保护整定的基本原则。对H型电容器组的元件失效或者短路故障分别结合失谐度和过电压进行数理分析。结合内熔丝型电容器单元和无熔丝型电容器单元的不同故障性质,给出了电容器组不平衡保护的整定值计算分析方法和最终的整定计算公式。形成H型电容器组不平衡电流保护计算的理论基础。  相似文献   

6.
针对电容器组三相不平衡保护存在使用范围有限和无法识别对称故障的问题,提出一种电容器组故障的分布式技术保护方法。电容器组某台电容器内部发生短路故障后,若不及时切除,易发生外壳爆裂事故。本文研究利用短路故障发生时的电流暂态峰值与电容器标准中的整定值进行比较,实现各台电容器的分布式保护。本文研究过程中利用PSCAD/EMTDC软件,搭建了18台电容器组模型(单台电容器4串13并结构),对电容器内部元件发生短路故障的状态进行模拟仿真。研究结果表明,电容器内部一个或多个元件故障时,其故障电流峰值基本相同,且投切时系统最大峰值电流小于故障电流峰值,故障电流峰值对电容器组的分布式保护整定值提供了重要参考依据。  相似文献   

7.
随着非线性用电设备的大量增加,电网谐波问题日益严重。并联电容器由于其本身的阻抗呈容性,更容易受到谐波的影响。此外,现有电容器的保护没有考虑到谐波带来的影响,导致在谐波环境下,电容器保护无法有效对电容器的安全运行进行保护。分析了谐波对现有电容器组保护的影响,在现有电容器保护的基础上设计了电容器谐波保护的方法及其整定原则。基于OMAP-L138处理器设计了一种新的并联电容器组谐波微机保护装置,除电容器组常规保护之外,实现了对并联电容器组单次谐波保护以及总谐波畸变率保护。最后通过实验室的测试验证了装置的精度及保护动作误差满足实际的运行要求。  相似文献   

8.
赵丽君  张爱军 《电工技术》2012,(1):14-15,17
介绍电容器组不平衡保护,通过实例探讨了大容量并联电容器组不平衡保护方式的选择.  相似文献   

9.
论述并联电容器低电压保护回路设计缺陷及整定时间存在的问题。根据并联电容器低电压保护的基本原理,以及相关规程对低电压保护动作时间的规定,分析发现,并联电容器低电压保护回路设计存在缺陷,导致在主变压器低压侧断路器偷跳时,可能会造成站用变压器损坏以及自身过电压;并联电容器低电压保护整定时间不需要考虑配合问题,动作越快越好。并联电容器低电压保护在设计上应考虑加装Ⅱ级母线的电压互感器,而保护动作时间应整定为0 s。  相似文献   

10.
对电容器的继电保护配置探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
电力电容器在电力系统运用,提高了功率因素改善了电压质量。但因制造质量以及用户的电能污染。经常导致电力电容器损坏,严重影响了电网的安全运行。本文探讨继电保护作为最后的保护屏障,正确进行保护配置和保护整定,有效地保护电容器。  相似文献   

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