首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
并联电容器安装与使用中的注意事项(上)   总被引:1,自引:0,他引:1  
濮贤成  钟诵平  程文 《农村电工》2005,13(10):38-39
1并联电容器安装与使用中的安全要求 1.1电容器(组)的运行标准 1.1.1允许过电压 电容器(组)允许在其1.1倍额定电压下长期工作。因倒闸操作、电压调整、负荷变化等影响下电网波动而产生过电压,有些过电压虽然幅值较高,但时间很短,对电容器的影响不大,所以电容器(组)运行允许短时间过电压,过电压值不得超过电容器额定电压UCN的倍数如表1所示。  相似文献   

2.
电力电容器是一种静止的无功补偿设备。它的主要作用是向电力系统提供无功功率。采用就地补偿无功 ,可起到减少线路损耗、改善电能质量和提高设备利用率的重要作用。为了保护电容器的安全运行 ,根据运行方式的不同 ,设有过电流保护、过电压保护、低电压保护、零序电压保护、零序电流保护等。1 过电压保护及存在的问题电力电容器应在额定电压下运行。如电网电压达不到额定值 ,可允许在超过额定电压 5%的范围内继续运行 ,且允许在 1.1倍额定电压下短期运行。由于长时间过电压运行 ,会使电力电容器发热 ,加速绝缘老化 ,因此设立过电压保护 ,以…  相似文献   

3.
甘德辉 《农村电工》2003,11(4):21-21
1电容器运行中的异常现象及原因1.1电容器组母线电压超过电容器组额定电压的1.1倍。1.2超过规定的短时间允许的过电压;通过电容器组的电流超过电容器组额定电流的1.3倍。1.3电容器连接线接点严重过热或熔化。安装时接点未能紧固或由于电容器内部出现故障引起接点松动而造成接触电阻增大。1.4电容器渗、漏油。并联电容器运行渗、漏油是一种常见的现象,其原因是多方面的,其主要原因有:产品质量不良;运行维护不当;长期运行缺乏维修导致外皮生锈、腐蚀而造成电容器渗、漏油。1.5电容器外壳有较为明显的异形膨胀。强…  相似文献   

4.
热线征答     
电容器过电压运行原因编辑同志:请问电容器过电压运行的原因有哪些?(黑龙江省林甸县郑木凡)郑木凡同志:(1)多台单台电容器组串联后再接入电网,由于各台电容器电容值略有差异,而电压是与电容值成反比分布的,因此,电容值低的电容器就可能过电压;(2)中性点不接地的Y接线电容器组,由于相间电容  相似文献   

5.
<正>1不需要设置串联电抗器的情况若系统中的非线性负荷值较小(小于系统中总负荷值的20%)时,其所产生的谐波对电网的污染也较轻。因为并联电容器本身是允许吸收少许谐波的,所以在此类低压电网中所设置的无功补偿装置,在其并联电容器回路中可不装设串联电抗器。在电网中接入并联电容器后,会引起并联电容器安装处的运行电压有所升高,即并联电容器在运行中所承受到的电压值,要高于并联电容器未投入之前该  相似文献   

6.
<正>电力电容器是一种静止的无功补偿设备,其主要作用是向电力系统提供无功电能,提高系统功率因数,起到降低电能损耗、维持电压恒定和提高设备工作效率的重要作用。因此,电力系统主要应用电力电容器向系统连续提供无功补偿,提高功率因数,改善电压质量,提高经济效益。但电力电容器应在规定的环境条件和额定参数下运行,最高电压不得超过额定值的1.1倍,最高电流不得超过额定值的1.3倍,温度不能过高,无渗漏油,外壳无膨胀等,否则会加速电容器绝缘老化,影响使用寿命,不能正常工作。因此,分析出现异常现象的原因,及时处理故障,才能保证电力电容器的  相似文献   

7.
在变电站内,高压并联电容器组(以下简称电容器组)的主要作用,就是作为静止补偿设备,为负荷侧就近补偿无功缺额,提高电网电压和功率因数。电容器组最突出的特点是对工频过电压的承受能力较差,由于电容器的损耗与电压平方成正比,过电压会使电容器的发热量迅速增加,绝缘介质在高温下将迅速老化,直至击穿。因此,过电压防护对于电容器组的安全运行具有极其重要的意义。  相似文献   

8.
<正>在低压电网中运行着大量的异步电动机,都是感性负荷,故而造成低压电网无功不足,功率因数低,电压质量差,电网损耗大。为了提高功率因数,改善电压质量,降低电能损耗,通常采用在低压配电室并联电容器的方式集中进行补偿,起到改善电压质量的作用。1电容器的额定参数(1)额定电压。补偿电容器的额定电压是在电容器的设计制造时确定的正常工作电压,一般电容器的  相似文献   

9.
配电所并联电容器保护研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了保护电力电容器的安全运行,目前,电力电容器根据运行方式的不同,设有过电流保护、过电压保护、低电压保护、零序电压保护(开口三角电压)、零序电流保护等。根据变电站自动化系统对并联电容器组保护新的要求,介绍了并联电容器组的故障类型、故障状态下的电气特征,分别从内部故障和端部故障、系统异常时产生过电压等方面综述了并联电容器组的保护方案,并根据此方案对本厂配电所的电容器组的保护进行了配置。现场的运行经验表明:该保护装置运行可靠,能保证电容器组的安全运行。  相似文献   

10.
电容器是以电介质为工作介质的电器,它的设计一般是按规定的使用条件在允许情况下力求经济合理,故在额定电压下介质中的电场强度很高,因而运行中对温度、电压、电流应严格控制。  相似文献   

11.
<正>电压偏差是指缓慢变化(电压变化率小于每秒1%)的实际电压值与系统额定电压值之差。带地区供电负荷的变电站10 kV母线电压属A类供电电压质量监测点,电网电压质量控制标准规定:带地区供电负荷的变电站10 kV母线正常运行方式下的电压允许偏差为系统额定电压的0%~7%。目前主要通过电网无功电压自动控制系统(AVC)来实现电厂、变电站无功电压的分层分区上下级协调自动控制。  相似文献   

12.
1 电动机的起动电流与起动方式1.1 起动电流当电动机转速为零(静止)时,加上额定电压而起动瞬间的线电流,称为起动电流.异步电动机直接起动时,其起动电流很大,可达额定电流的5~7倍,是影响电动机起动性能的主要因素.起动电流大,对电动机本身和电网电源都有影响.会造成供电线路的电压显著下降.这不仅使电动机本身起动转矩减小(电动机的转  相似文献   

13.
1引言为了保护电力电容器的安全运行,目前,电力电容器根据运行方式的不同,设有熔断器保护、过电流保护、过电压保护、低电压保护、零序电压保护(开口三角电压)、零序电流保护等。这些保护,起到了一定的作用,但也存在一定的问题。我局新近投运的四组电容器均因过电...  相似文献   

14.
主要讨论了变压器二次突然短路过电流现象和电磁力对变压器本身的危害,以及变压器在制造过程中应采取的相应措施。在电网运行过程中,发生突然短路的现象并不少见。特别是变压器在短路瞬间,电场和磁场的能量发生较大变化,可能会使绕组中的电流和电压超过额定数值许多倍,即出现所谓的过电流和过电压现象,使变压器遭到破坏,因此在变压器制造过程中应采取相应措施提高变压器抗短路能力。  相似文献   

15.
主要讨论了变压器二次突然短路过电流现象和电磁力对变压器本身的,以及变压器在制造过程中应采取的相应措施。在电网运行过程中,发生 突然短路的现象并不少见。特别是变压器在短路瞬间,电场和磁场的能量发生较大变化,可能会使绕组中的电流和电压超过额定数值许多倍,即出现所谓的过电流和过电压现象,使变压器遭到破坏,因此在变压器制造过程中应采取相应措施提高变压器抗短路能力。  相似文献   

16.
利用异步电动机改制异步发电机,方法简单,制 作容易,只需增加几个电容器即可。具体改制方法及 使用注意事项如下: 一、电容器的选择及电容量的计算 1.电容器的选择 通常情况下应选用三角形 接法的交流电容器,电容器的额定电压不能低于 400伏;如果选用直流纸介质电容器,其额定电压不 能低于1500伏。如果选的电容器耐压值低于400伏 时,则需将电容器改为星形接法,但总电容量应为三 角形接法时总电容量的3倍。 2.电容量的计算 电容器的作用主要是提供 励磁电流,建立磁场。电容器的容量过小,建立不起  相似文献   

17.
1 在线检查法1.1 在电压正常的情况下,用钳形电流表分别测量电容器的三相电流值,通过测得的电流大小与电容器铭牌上标注的额定电流进行比较,判断电容器运行是否正常。也可以通过电容器的容量,计算出额定电流。额定电压为0.4 kV的三相电容器,额定电流与容量的关系式:  相似文献   

18.
<正>低压无功补偿装置的保护主要包括短路、过载、过负荷保护,一般采用断路器、熔断器及热继电器进行保护。无功补偿装置在运行过程中经常出现熔断器熔件熔断或断路器、热继电器动作,造成无功补偿装置不能正常运行,必须立即进行排查检修。1故障原因(1)无功补偿装置长期处于过电流、过电压运行状态,导致电容器内部介质发生质变或游离,使电容器内部发生故障,从而引起保护装置动作或熔断器熔件熔断等。(2)电容器产品质量不佳或运行年限过久内部发  相似文献   

19.
1 适当提高和改善运行电压,减少线路损耗 在线损理论计算中,我们知道当电流通过输变电线路时,将产生有功功率损耗Δ P,其表达式为Δ P=R(1) 由 (1)式可以看出,线路变压器中的可变损耗与电压的平方成反比。由此可知,在额定电压的允许范围内,适当提高和改善运行电压既可提高电能质量,又可降低线路损耗。对于输送同样的负载功率,适当提高电网运行电压,可以降低电流,减少损失。提高运行电压与降低线损的关系可以用公式 (2)来表示。  相似文献   

20.
一般无功功率自动补偿的主要缺点是 :(1) 在自动投切过程中不能控制电容器回路的合闸角和开断角 ,因而不可避免地会引起合闸过电流、开断过电压 ,使断路器触头烧损严重、检修频繁 ,电容器使用寿命缩短。(2 ) 对波动负荷和冲击负荷 ,不能抑制电压波动和电压闪变。(3) 达不到最理想的高效节能效果。无功动态补偿则克服了前述缺点 :无功动态补偿装置由微机调节器控制可控硅无触点容性开关 ,跟踪负载无功电流变化 ,对多级电力电容器组采用过零快速投切 ,切除过程中无操作过电压、电弧重燃现象 ,响应时间快 ,可频繁投切、无噪音 ,整机使用寿命…  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