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电力电容补偿柜的运行及维护

电力电容补偿柜的运行及维护
电力电容补偿柜的运行及维护

电力电容补偿柜的运行及维护

电力电容补偿柜是一种静止的无功补偿设备。它的主要作用可以减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降,改善电能质量和提高设备利用率的重要作用。但电力电容在工作过程中,由于大电流经常性投入和退出,化学及物理相互作用,会导致补偿电容发生爆炸和火灾等风险,为减少此类风险,特规范运行及维护。

一、电力补偿电容的运行

1、环境温度

按电容器有关技术条件规定,电容器的工作环境温度不得超过40℃。

2、工作温度

电容器外壳的温度是在介质温度与环境温度之间,一般为50~60℃,不得超过60℃。

3、工作电压

电网电压一般应低于电容器本身的额定电压,最高不得超过其额定电压10%,但应注意:最高工作电压和最高工作温度不可同时出现。

4、工作电流

电容器的工作电流不得超过额定电流的1.3倍。超过此值应退出运行。三相电流应平衡,各相相差应不大于10%;三相电容值的误差不应超过一相总电容值的5%。

5、变压器空载时,电容器必须退出运行。

二、电力补偿电容的巡视和操作

1、每班值班人员需对电容器进行一次巡视,并做好设备运行情况记录。

巡视内容。

①电容器运行是否放电声、鼓胀、渗油现象;套管绝缘子应清洁,无裂纹、破损;外壳接地良好。

②室内环境温度,电容器外壳温度。

③电容器的工作电压和工作电流。

④功率因数是否在规范范围内。

2、操作

①在正常情况下,低压配电停电操作时,应先断开电容器组断路器后,再拉开各路出线断路器。恢

复送电时应与此顺序相反。

②事故情况下,系统无电后,必须将本系统中的电容器组的断路器断开。

③电容器组断路器跳闸后不准强送电。保护熔丝熔断后,未经查明原因之前,不准更换熔丝送电。

④禁止断路器带电容器合闸。电容器组再次合闸时,必须在断路器断开5分钟之后才可进行。

3、发生下列故障之一时,应紧急退出电容

①接点严重过热甚至熔化。

②套管/绝缘子闪络放电。

③壳膨胀变形。

④电容器组或放电装置声音异常。

⑤电容器漏液、冒烟、起火或爆炸。

三、维护保养

1、月保养

①柜体。表面清洁、无损伤。

②主、分回路熔断器。无烧焦、无破损、接触正常、熔断指示无动作。

③接触器。接点无变色及污垢,外部无破损,动作正常。

④电容器、电抗器。外观无变形变色;导线、接线端子,无烧焦、无破损、无松脱,接触良好。

⑤功率因数控制器。显示正常,无报警信号。

⑥控制线路。无破损、无断线、接线端子紧固。

⑦按钮开关、指示灯。动作正常。

2、年度需对电容绝缘电阻做检测,绝缘电阻不得小于100兆欧姆。

①测量方法

a、测量部位:并联电容器只测量两极对外壳的绝缘电阻;

b、测量接线:兆欧表的L端子接被试设备的高压端,E端子接设备的低压端或地,当需要屏蔽其它非

被试设备时,兆欧表的屏蔽端G与其它非被试设备连接。

②测量步骤

a.测量前用接地棒将电容器两极对地短接充分放电5分钟以上;

b.兆欧表建立电压后分别短接L、E端子和分开L、E端子,兆欧表应显示零或无穷大;

c.测量60秒时的绝缘电阻;

d.测量后用接地棒将电容器两极对地短接放电5分钟以上。

四、故障处理

1、电容器爆炸。当电容器喷油、爆炸着火时,应立即断开电源,并用砂子或干粉/二氧化碳灭火器灭火。

此类事故多是由于系统内、外过电压,电容器内部严重故障所引起的。为了防止此类事故发生,要求单台熔断器熔丝规格必须匹配,熔断器熔丝熔断后要认真查找原因,电容器组不得使用重合闸,跳闸后不得强送电,以免造成更大损坏的事故。

2、电容器的断路器跳闸,而分路熔断器熔丝未熔断。电容器脱离电源后仍有剩余电压存在,一定要待电

容器内装放电电阻放电完毕才允许触及,这个时间约为5分钟,这时再检查断路器、电流互感器、电力电缆及电容器外部等情况。若未发现异常,则可能是由于外部故障或母线电压波动所致,并经检查正常后,可以试投,否则应进一步对保护做全面的通电试验。通过以上的检查、试验,若仍找不出原

因,则应拆开电容器组,并逐台进行检查试验。但在未查明原因之前,不得试投运。

3、当电容器的熔断器熔丝熔断时,应向值班调度员/课长汇报,待取得同意后,再断开电容器的断路器。

在切断电源并对电容器放电后,先进行外部检查,如套管的外部有无闪络痕迹、外壳是否变形、漏油及接地装置有无短路等,然后用绝缘摇表摇测极对地的绝缘电阻值。如未发现故障迹象,可按原规格换好熔断器熔丝后继续投入运行。如经送电后熔断器的熔丝仍熔断,则应退出故障电容器,并恢复对其余部分的送电运行。

4、合闸时的弧光。某些电容器组特别是高压电容器在合闸并网时,因合闸涌流很大,在开关上或变流器

上会出现弧光。碰到这种情形时,应调整电容器组的电容值或更换变流器,对高压电容器可采用串电抗器加以消除。

5、运行中的放电声。

电容器在运行时,正常情况是没有声音的。造成声音的原因大致有以下几种:

①套管放电。电容器的套管为装配式者,若露天放置时间过长,雨水进入两层套管之间,加上电压

后,就有可能产生劈劈啪啪的放电声。遇到这种情形时,可将外套管松出,擦干重新装好即可。

②脱焊放电。电容器内部若有虚焊或脱焊,则会在油内闪络放电。此类故障需更换电容。

③接地不良放电。电容器的芯子与外壳接触不良时,会出现浮动电压,引起放电声。此类故障应更

换电容。

6、更换零配件。原则上更换补偿电容、电容断路器、保险丝、电容接触器、功率因数自动补偿控制器和

检测电流互感器应该按原规格型号更换。

电力电容器及无功补偿技术手册

电力电容器及无功补偿 技术手册 沙舟编著

目录 前言 第一章基本概念 (1) §1-1 交流电的能量转换 (1) §1-2 有功功率与无功功率 (2) §1-3 电容器的串联与并联 (3) §1-4 并联电容器的容量与损耗 (3) §1-5 并联电容器的无功补偿作用 (4) 第二章并联电容器无功补偿的技术经济效益 (5) §2-1 无功补偿经济当量 (5) §2-2 最佳功率因数的确定 (7) §2-3 安装并联电容器改善电网电压质量 (8) §2-4 安装并联电容器降低线损 (11) §2-5 安装并联电容器释放发电和供电设备容量 (13) §2-6 安装并联电容器减少电费支出 (15)

前言 众所周知,供电质量主要决定于电压、频率和波形三个方面。电网频率稳定决定于电网有功平衡,波形主要决定于网络和负荷的谐波,电压稳定则决定于无功平衡。当然三者之间也具有一定的内在关系。无功平衡决定于网络中无功的产生和消耗。在系统中无功电源有同步发电机、同步调相机、电容器、电缆、输电线路电容、静止无功补偿装置和用户同步电动机,无功负荷则有电力变压器,输电线路电感和用户的感应电动机,各种感应式加热炉、电弧炉等。为了满足系统中无功电力的需求,单靠发电机、调相机、电缆和输电线路电容是不够的,静补装置中也是采用电容器等。因此电容器在系统的无功电源中占有相当比重,加之调相机为旋转设备。建设投资大,运行维护费用高。近年来世界各国都积极装设电容器,满足系统无功电力要求,维持电压稳定。但各国主要是装设并联电容器,装串联电容器者较少,因此编者主要介绍并联电容器无功补偿技术,它还广泛应用于谐波滤波装置,动态无功补偿设备和电气化铁道无功补偿装置之中,因与电力系统谐波有关。限于篇幅,准备在“谐波技术”中详述。这里主要介绍一些无功补偿技术基础。限于编者水平,加上时间仓促,不当之处难免,请读者批评指正。

并联电容器无功补偿方案

课程设计 并联电容器无功补偿方案设计 指导老师:江宁强 1010190456 尹兆京

目录 1绪论 (2) 1.1引言 (2) 1.2无功补偿的提出 (3) 1.3本文所做的工作 (3) 2无功补偿的认识 (3) 2.1无功补偿装置 (3) 2.2无功补偿方式 (4) 2.3无功补偿装置的选择 (4) 2.4投切开关的选取 (4) 2.5无功补偿的意义 (5) 3电容器无功补偿方式 (5) 3.1串联无功补偿 (5) 3.2并联无功补偿 (6) 3.3确定电容器补偿容量 (6) 4案例分析 (6) 4.1利用并联电容器进行无功功率补偿,对变电站调压 (6) 4.2利用串联电容器,改变线路参数进行调压 (13) 4.3利用并联电容器进行无功功率补偿,提高功率因素 (15) 5总结 (21) 1绪论 1.1引言 随着现代科学技术的发展和国民经济的增长,电力系统发展迅猛,负荷日益增多,供电容量扩大,出现了大规模的联合电力系统。用电负荷的增加,必然要

求电网系统利用率的提高。但由于接入电网的用电设备绝大多数是电感性负荷,自然功率因素低,影响发电机的输出功率; 降低有功功率的输出; 影响变电、输电的供电能力; 降低有功功率的容量; 增加电力系统的电能损耗; 增加输电线路的电压降等。因此,连接到电网中的大多数电器不仅需要有功功率,还需要一定的无功功率。 1.2无功补偿的提出 电网输出的功率包括两部分:一是有功功率;二是无功功率。无功,简单的说就是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。电机和变压器中的磁场靠无功电流维持,输电线中的电感也消耗无功,电抗器、荧光灯等所有感性电路全部需要一定的无功功率。为减少电力输送中的损耗,提高电力输送的容量和质量,必须进行无功功率的补偿。 1.3本文所做的工作 主要对变电站并联电容器无功补偿作了简单的分析计算,提出了目前在变电站无功补偿实际应用中计算总容量与分组的方法,本文主要作了以下几个方面的工作: 对无功补偿作了简单的介绍,尤其是电容器无功补偿,选取了相关的案例进行了简单的计算和分析。 2无功补偿的认识 2.1无功补偿装置 变电站中传统的无功补偿装置主要是调相机和静电电容器。随着电力电子技术的发展及其在电力系统中的应用,交流无触点开关SCR、GTR、GTO等相继出现,将其作为投切开关无功补偿都可以在一个周波内完成,而且可以进行单相调节。如今所指的静止无功补偿装置一般专指使用晶闸管投切的无功补偿设备,主要有以下三大类型: 1、具有饱和电抗器的静止无功补偿装置; 2、晶闸管控制电抗器、晶闸管投切电容器,这两种装置统称为SVC 3、采用自换相变流技术的静止无功补偿装置——高级静止无功发生器。

电力电容器保护原理解释

常见电力电容器保护类型: 电容器保护 1 保护熔丝 现代电容器组的每台电容器上都装有单独的熔丝保护,这种熔丝结构简单,安装方便,只要配合得当,就能够迅速将故障电容器切除,避免电容器的油箱发生爆炸,使附近的电容器免遭波及损坏。此外,保护熔丝还有明显的标志,动作以后很容易发现,运行人员根据标志便可容易地查出故障的电容器,以便更换。 2 过电流保护(电流取自线路TA) 过电流保护的任务,主要是保护电容器引线上的相间短路故障或在电容器组过负荷运行时使开关跳闸。电容器过负荷的原因,一是运行电压高于电容器的额定电压,另一种情况是谐波引起的过电流。 为避免合闸涌流引起保护的误动作,过电流保护应有一定的时限,一般将时限整定到0.5s以上就可躲过涌流的影响。 3 不平衡电压保护(电压取自放电TV二次侧所构成的开口三角型) 电容器发生故障后,将引起电容器组三相电容不平衡。电容器组的各种主保护方式都是从这个基本点出发来确定的。 根据这个原理,国内外采用的继电保护方式很多,大致可以分为不平衡电压和不平衡电流保护两种。这两种保护,都是利用故障电容器被切除后,因电容值不平衡而产生的电压和电流不平衡来启动继电器。这些保护方式各有优缺点,我们可以根据需要选择。 单星形接线的电容器组目前国内广泛采用开口三角电压保护。 对于没有放电电阻的电容器,将放电线圈的一次侧与电容器并联,二次侧接成开口三角形,在开口处连接一只低整定值的电压继电器,在正常运行时,三相电压平衡,开口处电压为零,当电容器因故障被切除后,即出现差电压U0,保护采集到差电压后即动作掉闸。 4 不平衡电流保护 这种保护方式是利用故障相容抗变化后,电流变化与正常相电流间形成差电流,来启动过电流继电器,以达到保护电容器组的目的。常见的不平衡电流保护的方式有以下两种: 4.1 双星形中性点间不平衡电流保护 保护所用的低变比TA串接于双星型接线的两组电流器的中性线上,在正常情况下,三相阻抗平衡,中性点间电压差为零,没有电流流过中性线。如果某一台或几台电容器发生故障,故障相的电压下降,中性点出现电压,中性线有不平衡电流I0流过,保护采集到不平衡电流后即动作掉闸。

电容补偿柜在配电系统中的作用

一. 电容补偿柜之作用: 用于补偿发电机无功电流、减轻发电机工作负荷,增加发电机可使用容量,可减少工厂一定的用电量、节省工业电力,提高发供电设备的供电质量和供电能力。 二 . 电容柜工作原理 用电设备除电阻性负载外,大部分用电设备均属感性用电负载(如日光灯、变压器、马达等用电设备)这些感应负载,使供电电源电压相位发生改变(即电流滞后于电压),因此电压波动大,无功功率增大,浪费大量电能。当功率因数过低时,以致供电电源输出电流过大而出现超负载现象。电容补偿柜内的电脑电容控制系统可解决以上弊端,它可根据用电负荷的变化,而自动设置。电容组数的投入,进行电流补偿,从而减低大量无功电流,使线路电能损耗降到最低程度,提供一个高素质的电力源。 三 . 电容补偿技术: 在工业生产中广泛使用的交流异步电动机,电焊机、电磁铁工频加热器导用点设备都是感性负载。这些感性负载在进行能量转换过程中,使加在其上的电压超前电流一个角度。这个角度的余弦,叫做功率因数,这个电流(既有电阻又有电感的线圈中流过的电流)可分解为与电压相同相位的有功分量和落后于电压90 度的无功分量。这个无功分量叫做电感无功电流。与电感无功电流相应的功率叫做电感无功功率。当功率因数很低时,也就是无功功率很大时会有以下危害:? 增长线路电流使线路损耗增大,浪费电能。 ? 因线路电流增大,可使电压降低影响设备使用。 ? 对变压器而言,无功功率越大,则供电局所收的每度电电费越贵,当功率因数低于0.7 时,供电局可拒绝供电。 ? 对发电机而言,以310KW 发电机为例。 310KW 发电机的额定功率为280KW ,额定电流为530A ,当负载功率因数0.6 时功率= 380 x 530 x 1.732 x 0.6 = 210KW 从上可看出,在负载为530A 时,机组的柴油机部分很轻松,而电球以不堪重负,如负荷再增加则需再开一台发电机。加接入电容补偿柜,让功率因数达到0.96 ,同样210KW 的负荷。字串5 电流=210000/ (380x1.732x0.96 )=332A 补偿后电流降低了近200A ,柴油机和电球部分都相当轻松,再增加部分负荷也能承受,不需再加开一台发电机,可节约大量柴油。也让其他机组充分休息。从以上可看出,电容补偿的经济效益可观,是低压配电系统中不可缺少的重要成员。 此文例子是按理论上的计算选择需要加入电容自动补偿柜, 但是一般实际工程中柴油发电机很少再加入电容自动补偿柜, 原因: 1、电容自动补偿柜价格高,不太经济; 2、柴油发电机一般接的是应急负荷的多,不经常使用;

电力电容器的维护与运行管理

电力电容器的维护与运行管理 摘要: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,提高功率因数。采用就地无功补偿,可以减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降,改善电能质量和提高设备利用率的重要作用。现将电力电容器的维护和运行管理中一些问题,作一简介,供参考。 关键词:电力电容器;维护;运行;管理 1、电力电容器的保护 (1)电容器组应采用适当保护措施,如采用平衡或差动继电保护或采用瞬时作用过电流继电保护,对于3.15kV及以上的电容器,必须在每个电容器上装置单独的熔断器,熔断器的额定电流应按熔丝的特性和接通时的涌流来选定,一般为1.5倍电容器的额定电流为宜,以防止电容器油箱爆炸。 (2)除上述指出的保护形式外,在必要时还可以作下面的几种保护: 如果电压升高是经常及长时间的,需采取措施使电压升高不超过1.1倍额定电压。 用合适的电流自动开关进行保护,使电流升高不超过1.3倍额定电流。 如果电容器同架空线联接时,可用合适的避雷器来进行大气过电压保护。

在高压网络中,短路电流超过20A时,并且短路电流的保护装置或熔丝不能可靠地保护对地短路时,则应采用单相短路保护装置。 (3)正确选择电容器组的保护方式,是确保电容器安全可靠运行的关键,但无论采用哪种保护方式,均应符合以下几项要求:保护装置应有足够的灵敏度,不论电容器组中单台电容器内部发生故障,还是部分元件损坏,保护装置都能可靠地动作。 能够有选择地切除故障电容器,或在电容器组电源全部断开后,便于检查出已损坏的电容器。 在电容器停送电过程中及电力系统发生接地或其它故障时,保护装置不能有误动作。 保护装置应便于进行安装、调整、试验和运行维护。 消耗电量要少,运行费用要低。 (4)电容器不允许装设自动重合闸装置,相反应装设无压释放自动跳闸装置。主要是因电容器放电需要一定时间,当电容器组的开关跳闸后,如果马上重合闸,电容器是来不及放电的,在电容器中就可能残存着与重合闸电压极性相反的电荷,这将使合闸瞬间产生很大的冲击电流,从而造成电容器外壳膨胀、喷油甚至爆炸。 2、电力电容器的接通和断开 (1)电力电容器组在接通前应用兆欧表检查放电网络。 (2)接通和断开电容器组时,必须考虑以下几点: 当汇流排(母线)上的电压超过1.1倍额定电压最大允许值时,禁止将电容器组接入电网。

谈谈电力电容器保护技术

Value Engineering 0引言 电力电容器是城市电力系统的重要组成部分,广泛应用与电力系统和电工设备之中,在均压、稳压、降低线路系统损耗以及提高电力系统功率因数等方面有良好的表现性能,因而在工厂、居民区、市政设施、交通设施等电力系统的配电系统中都有着巨大的作用。另一方面,电容器又是非常容易受损,对安装于维护有着较高要求的电力设备,其回路中若存在任何细微的非正常接触,均可能激发高频振荡电弧,同时电力系统在运行过程中电流与电压均会对电力电容器产生不同程度的影响,因而电力电容器的保护对于其自身功效和寿命的稳定乃至整个电力系统的正常运行有着十分重要的意义,而关于电力电容器的保护技术,我们大致也可以从电流与电压两个方面切入进行分析。 1电流保护 电容器组的电流保护主要包含了过电流保护和电流速断保护两个方面,装设过电流保护的目的主要是保护电容器组的引线、套管的短路故障,也可作为电容器组内部故障的后备保护。过电流保护接在电容器组断路器回路电流互感器二次侧。通常非为速断和过流两段,速断段的动作电流按在最小运行方式下引线相间短路,保护灵敏度大于2来整定。 当电容器组引接母线、电流互感器、放电电压互感器、串联电抗器等回路发生相间短路,或者电容器组本身内部元件全部或者部分被击穿形成相间短路时,电容器系统内部会产生很大的短路电流,为了防止此种情况对电力电容器造成不可逆转性破坏,应该在系统内装设速断和过电流(定时限或者反时限)保护。 “电流速断保护的动作电流按在最小运行方式下引线相间短路[1]”,起保护灵敏度大于2来整定,利用动作时带有0.1~0.2s 的延时来躲过电容器的充电涌流,进而对电力电容系统进行保护,其通常以在三相电容器端在最小运行方式下发生两相短路时,保护具有足够灵敏度来整定动作电流为标准。 除速断保护之外,电容器的过电流保护是速断保护的后备,同时兼做电容器组的过负荷保护,其动作电流应该考虑以下三点: ①电容器组的电容有±10%的偏差,使负荷电流增大;②电容器长期工作环境电流为额定电流的1.3倍;③合闸涌流冲击下不发生误动。 另一方面,电容器过电流保护最好采用反时限特性,并与电容器的过电保护相配合,建议两段电流保护均采用三相式接线以获得较高的灵敏度。 2低电压保护 在电力电容器正常运行的过程中若发生突然断电或者失去电压,可能对电容器系统造成两种不良后续反应,进而对电容器系统 造成破坏。例如,当“电力系统断电后供电恢复,电容器若未能及时 切除,则可能造成变压器带电容器合闸,产生谐振过电压,从而造成 变压器或者电容器的损坏[2] ”。除此之外,电路系统在停电后恢复供电的初期,变压器还未完全带负荷运行,母线电压较高,这也可能引起电容器产生过电压,所以从种种情况来看,电力电容器应该装设低电压保护。 一般情况下,电力电容器低电压保护的动作电压可以取值为Uop=(0.5~0.6)Un/n bv 其中,Un 表示系统额定电压,n bv 表示电压互感器变比。当Uop 取值在0.5Un/n b 及以下时,互感器二次一相熔丝熔断也不会使低电压保护误动作,为避免同级电压出现短路时低电压保护误切电容机组,应以时限躲过。 3过电压保护 “过电压保护是通过电压继电器来反映外部工频电压升高的,电压继电器可以接在放电线圈或放电用电压互感器的二次侧。在同一母线上同时接有几组电容器时,电压继电器也可以接在母线电压互感器二次侧,几组电容器共用一套过电压保护[3]”。对系统产生的过电压,只考虑对称过电压,要求电容器的过电压保护返回系数不低于0.98。目前在我国的电力系统中已经广泛采用微机保护技术,其返回系数基本都能符合这一要求。过电压元件的整定范围为1.1~1.3倍额定电压,同时动作时间应小于电容器允许的过电压时间。 按照我国国标的强制规范,电容器工频过电压以及其相应的允许运行时间如表1所示。 4不平衡保护技术 在一组电容器中,由于故障切除或者一部分电容器发生短路后,剩余的电容器承受的电压大小和电容器组的接线方式、每组并联的台数、串联的段数等因素有关。内过电压保护的接线方式很多,砖石内过电压保护的目的是防止电容器组中因个别电容器故障切除后,健全电容器上的电压查过额定电压的1.1倍,如不及时处理这一情况并断开电容器组,就会造成其他电容器的损坏,对系统产生进一步的危害。 在一组电容器的各串联段上装设电压互感器,可以监视电容器两端出现的工频过电压,但这通常需要多台电压互感器和电压继电 —————————————————————— —作者简介:张磊(1978-),男,河南信阳人,技师。 谈谈电力电容器保护技术 Talking about the Power Capacitor Protection Technology 张磊Zhang Lei (河南省信阳市供电公司变电检修部,信阳464000) (Henan Province Xinyang City Power Supply Company Substation Maintenance Department , Xinyang 464000,China )摘要:电力电容器组均压、稳压、降低线路系统损耗以及提高电力系统功率因数等方面有良好的表现性能,但同时又容易受到来自电流和电 压等方面的损害,因而电力电容器的保护对于其自身功效和寿命的稳定乃至整个电力系统的正常运行有着十分重要的意义,本文就将从电流、 电压、不平衡保护等方面对电力电容器保护技术进行分析。 Abstract:Power capacitors have good performance in equalizing pressure,voltage regulation,reducing line losses and improving power factor of power system and other factors,however,they are vulnerable to be damaged by the current and voltage.So the protection of the power capacitor has a very important sense for the stability of its effectiveness and life as well as the normal operation of the entire power system.This paper makes analysis on the power capacitor protection technology from the current,voltage,unbalance protection and other aspects. 关键词:电力电容器;过电压;不平衡保护Key words:power capacitors ;over-voltage ;unbalance protection 中图分类号:F407.61 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2012)01-0025-02 注:表中所示过电压1.15U 、1.2U 、1.3U 及其相应的运行时间,在电容器的寿命期间总共不超过2000次,其中若干次过电压实在电容器内部温度低于零度但未低于温度下限时发生. 表1电容器工频过电压与相应允许运行时间表 工频过电压值 最大允许运行时间 备注 1.1U 长期运行长期运行过电压的最高值不应超过1.1U 1.15U 1.2U 1.3U 30min 5min 1min 系统电压调整与波动轻负荷时电压升高 ·25·

电容补偿柜的日常维护

3 电容补偿柜的日常维护 日常维护中,应按时巡视观察,注意电容补偿柜的工作指示灯就是否正常,功率因数表就是否等于1,三相电流表指示就是否平衡,来判断其补偿效果及电容 器组的工作状态。如功率因数表指示0、95以上,且某一相电流表指示偏差大于10%,则该相中有电容损坏。此时,应注意观察电容器外壳有无膨胀、漏油痕迹,有无异常声响及火花,及时找出损坏的电容并更换。 我们在工作中还发现有的电容补偿柜工作指示灯亮,显示正常,但电容器组工作不一定正常,这就要定期测试每组中的三相电流。例如,由12只298μF/0、4kV 15kvar电容器组成的电容组,每相的补偿电流为21A左右,且总电流为投入工作的电容器组的电流之与,如I总=176 A,则有8组电容器组投入运行。如有的电流值偏差超过21A±5%,则该组有的电容器老化,对偏差严重的电容器要及时 更换。 电容补偿柜每季进行一次全面的停电检查,重点就是各螺丝接点松紧及接触情况,馈线及断路器有无烧焦,触点有无接触不良等异常现象。 经及时维护,各电容器柜都性能良好,工作正常,保证了稳定的供电。 电力电容器的接通与断开 (1)电力电容器组在接通前应用兆欧表检查放电网络。 (2)接通与断开电容器组时,必须考虑以下几点: ①当汇流排(母线)上的电压超过1、1倍额定电压最大允许值时,禁止将电容器组接入电网。 ②在电容器组自电网断开后1min内不得重新接入,但自动重复接入情况除外。 ③在接通与断开电容器组时,要选用不能产生危险过电压的断路器,并且断路器的额定电流不应低于1、3倍电容器组的额定电流。 3电力电容器的放电 (1)电容器每次从电网中断开后,应该自动进行放电。其端电压迅速降低,不论电容器额定电压就是多少,在电容器从电网上断开30s后,其端电压应不超过65V。 (2)为了保护电容器组,自动放电装置应装在电容器断路器的负荷侧,并经常与电容器直接并联(中间不准装设断路器、隔离开关与熔断器等)。具有非专用放电装置的电容器组,例如:对于高压电容器用的电压互感器,对于低压电容器用的白炽灯泡,以及与电动机直接联接的电容器组,可以不另装放电装置。使用灯泡时,为了延长灯泡的使用寿命,应适当地增加灯泡串联数。 (3)在接触自电网断开的电容器的导电部分前,即使电容器已经自动放电,还必须用绝缘的接

电力电容器的维护与运行管理(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电力电容器的维护与运行 管理(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6484-30 电力电容器的维护与运行管理(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 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,提高功率因数。采用就地无功补偿,可以减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降,改善电能质量和提高设备利用率的重要作用。现将电力电容器的维护和运行管理中一些问题,作一简介,供参考。 1 电力电容器的保护 (1)电容器组应采用适当保护措施,如采用平衡或差动继电保护或采用瞬时作用过电流继电保护,对于3.15kV及以上的电容器,必须在每个电容器上装置单独的熔断器,熔断器的额定电流应按熔丝的特性和接通时的涌流来选定,一般为1.5倍电容器的额定电流为宜,以防止电容器油箱爆炸。

(2)除上述指出的保护形式外,在必要时还可以作下面的几种保护: ①如果电压升高是经常及长时间的,需采取措施使电压升高不超过1.1倍额定电压。 ②用合适的电流自动开关进行保护,使电流升高不超过1.3倍额定电流。 ③如果电容器同架空线联接时,可用合适的避雷器来进行大气过电压保护。 ④在高压网络中,短路电流超过20A时,并且短路电流的保护装置或熔丝不能可靠地保护对地短路时,则应采用单相短路保护装置。 (3)正确选择电容器组的保护方式,是确保电容器安全可靠运行的关键,但无论采用哪种保护方式,均应符合以下几项要求: ①保护装置应有足够的灵敏度,不论电容器组中单台电容器内部发生故障,还是部分元件损坏,保护装置都能可靠地动作。 ②能够有选择地切除故障电容器,或在电容器组

电容补偿柜作业指导书

电容补偿柜作业指导书 一、目的。 为提高电网功率因数、减少线路损耗,提高电压质量,全面提升电网设备效率,规范电容补偿柜,特编写此指导书。 二、安全注意事项。 1.在处理故障电容器前,应先拉开断路器及断路器两侧的隔离开关,然后验电、装设接地线。 2.由于故障电容器可能发生引线接触不良,内部断线或熔丝熔断等,因此有一部分电荷有可能未放出来,所以在接触故障电容器前,还应戴上绝缘手套,用短路线将故障电容器的两极短接并接地,方可动手拆卸。 3.对双星形接线电容器组的中性线及多个电容器的串联线,还应单独放电 三、工作原理。 在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感的串联电路,其电压与电流的相位差较大,功率因数较低。并联电容器后,电容器的电流将抵消一部分电感电流,从而使电感电流减小,总电流随之减小,电压与电流的相位差变小,使功率因数提高。 四、基本操作。

操作电容柜的投切顺序: 1.手动投入:投隔离开关→将二次控制开关至手动位臵依次投入各组电容器。 2.手动切除:将二次控制开关至手动位臵依次切除各组

电容→切出隔离开关。自动投切:投隔离开关→将二次控制开关至自动位臵,功补仪将自动投切电容器。 3.手动或自动投切时,应注意电容器组在短时间内反复投切,投切延时时间不少于30秒,最好为60秒以上,让电容器有足够的放电时间。 4.每天巡查电容器,如电容器外壳膨胀且无电流,则应退出运行,避免事故发生。 5.电容器投入运行,电网电压上升,如果电压超过1.1Un,部分电容器或全部电容器应退出运行。为了确保电容器可靠运行,延长使用寿命,电容器应维持在额定电压界定电流下工作。 6.电容器是否损坏的初步鉴别,首先观察外观是否正常,有无变形,其次用电容表测量电容值是否正常。 7.使用过的电容器其电容值均匀下降是正常现象 注:电容柜运行时如需退出运行,可在功补仪上按清零键或将二次控制开关调至零位档退出电容器。不可用隔离开关直接退出运行运行中的电容器! 五、日常维护及保养。 1.运行到一定时间内,要对所有母线联接紧固件都需重新紧固一遍。 2.对有粉尘、纤维环境应定期检查维护。至少每三个月对开关柜停电检查、清理、维护一次。

电力电容器的维护与运行管理

2012年12月(中)工业技术科技创新与应用 电力电容器的维护与运行管理 曾妍 (牡丹江电力电容器有限责任公司,黑龙江牡丹江157011) 它是一种相对静止的无功补偿的装置。它存在的意义是为了向电力体系提供无功,将功率因数合理的提升到一定的标准之上。通过就地形式的无功补偿有很多的优势,比如能够很快地输送电流,而且还可以降低能量的损耗现象的发生,将电能品质合理的提升,并且可以提升装置的使用。接下来重点的介绍其在管理和维护中遇到的各类现象。 1设备的保护 1.1设备需要具备必要的保护方式,比如通过平衡等的一系列的方式。对于3.15kV及以上的电容器,必须在每个电容器上装置单独的熔断器,熔断器的额定电流应按熔丝的特性和接通时的涌流来选定,一般为1.5倍电容器的额定电流为宜,目的是为了降低设备出现油箱受损爆裂等的问题。 1.2在做好上面讲述的保护工作之后,还应该做好如下的一些内容 1.2.1假如电压发生持续的或者是非常频繁次数的上升情况时,应该通过合理地方式来确保电压升高低于一点一倍的设定指数。 1.2.2通过使用正确的电流自动开关开展活动,确保电流的上升低于一点三倍的设定指数。 1.2.3当电容器和架空线进行必要的连接工作的时候,可以通过准确的避雷设备来开展保护。 1.2.4在高压网络中,短路电流超过20A时,并且短路电流的保护装置或熔丝不能可靠地保护对地短路时,则应采用单相短路保护装置。 1.3合理选取电容器组保护措施,是保证其运行安稳的重要保障条件,不过不管是使用哪一种措施,都需哟啊做到以下的一些内容。 首先,保护设备需要有非常好的灵敏性特征,不管是单一的设备出现问题,亦或是其中的一个部件出现问题,装置都可以开展有效地活动。 其次,可以有针对性的对由问题的设备进行处理,或者将器组的电源切断,目的是为了更加合理的检查受到影响的设备。 第三,在设备为得到合理的送电的时候或者是体系出现接地以及别的一些问题的时候,装置都不可以进行误动作。 第四,装置应该确保可以正确有效的开展安装或者是调试等一系列的动作。 第五,确保对能量的消耗低,经济性要高。 1.4电容器不允许装设自动重合闸装置,相反应装设无压释放自动跳闸装置。这是因为设备进行放电通常要很长的时间,如果器组发生跳闸现象时,假如无法立即合闸,设备通常无法及时进行放电活动,因此在设备里就会有许多残存的电荷存在,这种问题的存在会使得合闸的一霎那件出现非常强大的电流,导致设备发生膨胀,严重时还会有爆炸现象出现。 2设备的接通以及断开动作 2.1电力电容器组在接通前应用兆欧表检查放电网络。 2.2进行接通或者是断开工作的时候,需要认真地分析如下的一些特点。 第一,当汇流排(母线)上的电压超过1.1倍额定电压最大允许值时,禁止将电容器组接入电网。 第二,当电网断开时间没有超过一分钟的时候,不许进行重接活动,除非是自动进行的接入。 第三,在对设备进行上述活动的时候,应该合理的选择短路设备,确保不会出现危险情况。 3设备的放电 首先,当设备和电网不再进行连接的时候,需要采取自放电活动。它的端电压会很快的下降,不管设备的设定值为多达,当设备和电网不再连接的时候超过半分钟以后,它的端电压要小于六十五伏。 第二,为了保护电容器组,自动放电装置应装在电容器断路器的负荷侧。具有非专用放电装置的电容器组,例如:对于高压电容器用的电压互感器,对于低压电容器用的白炽灯泡,以及与电动机直接联接的电容器组,可以不另装放电装置。如果用灯泡,通常为了增加它的使用期限,应该合理的增添它的串联数。 第三,在接触自电网断开的电容器的导电部分前,就算是电容器自身开始放电了,还要使用绝缘形式的金属杆,短接电容器的出线端,进行单独放电。 4使用过程中的养护工作 首先,设备需要有专门的负责者,认真地开展好各项必要的记录活动。 其次,认真地巡视设备外形,需要按照规定合理的开展,假如发现外壳有膨胀现象出现时,需要立刻停用,目的是为了防止出现问题。 第三,检查电容器组每相负荷可用安培表进行。 第四,设备投入时的外界气温应该高过零下四十度,当真正的开展工作的时候一个小时的均温要低于四十度才可以,而两个小时时的均温要小于三十摄氏度,而一年的均温要低于二十度才可以。假如实际情况大于上述的值时,应该通过冷却法对其进行降温处理,或者取消它和电网之间的连接。 第五,当设备连接之后,会使得电压提升,尤其是负荷非常小的时候,需要把部分设备或者是将全部的都断开。 第六,电容器套管和支持绝缘子表面应清洁、无破损、无放电痕迹,电容器外壳应清洁、不变形、无渗油,电容器和铁架子上面不应积满灰尘和其他脏东西。 第七,必须仔细地注意接有电容器组的电气线路上所有接触处(通电汇流排、接地线、断路器、熔断器、开关等)的可靠性。因为在线路上一个接触处出了故障,甚至螺母旋得不紧,都可能使电容器早期损坏和使整个设备发生事故。 第八,如果电容器在运行一段时间后,需要进行耐压试验,则应按规定值进行试验。 第九,认真地检查设备的电容以及熔丝的状态,通常每个月要进行超过一次的活动。在一年内要测电容器的tg2~3次,为的是合理的检查设备是否安稳,而且任何的测量活动都需要在设定的值数下或者是接近此值的时候开展。 第十,由于继电器动作而使电容器组的断路器跳开,此时在未找出跳开的原因之前,不得重新合上。 第十一,在运行或运输过程中如发现电容器外壳漏油,可以用锡铅焊料钎焊的方法修理。 5电力电容器组倒闸操作时必须注意的事项 5.1在正常情况下,全所停电操作时,应先断开电容器组断路器后,再拉开各路出线断路器。恢复送电时应与此顺序相反。 5.2事故情况下,全所无电后,必须将电容器组的断路器断开。 5.3电容器组断路器跳闸后不准强送电。保护熔丝熔断后,未经查明原因之前,不准更换熔丝送电。 5.4电容器组禁止带电荷合闸。电容器组再次合闸时,必须在断路器断开3min之后才可进行。 6电容器在运行中的故障处理 6.1当电容器喷油、爆炸着火时,应立即断开电源,并用砂子或干式灭火器灭火。此类事故多是由于系统内、外过电压,电容器内部严重故障所引起的。为了防止此类事故发生,要求单台熔断器熔丝规格必须匹配,熔断器熔丝熔断后要认真查找原因,电容器组不得 摘要:电在我国的国民经济的增长过程中发挥着积极地作用,它是国家开展经济活动的必要条件,同时还是广大群众的生活保障,尤其是当期的时代背景之下,必须要做好电力相关的工作,比如电容器。笔者基于目前的背景环境,重点的分析介绍了当前形势下如何开展好电容器的管理以及维护工作,目的是为了更好的促进电容器发挥其应有的作用,更好的促进国家电力事业的发展壮大,带动国家经济的快速前行。 关键词:电力电容器;维护;运行管理 68 --

电力电容器及无功补偿技术手册

1 电力电容器及无功补偿 技术手册 沙舟编著

目录 前言 第一章基本概念 (1) §1-1 交流电的能量转换 (1) §1-2 有功功率与无功功率 (2) §1-3 电容器的串联与并联 (3) §1-4 并联电容器的容量与损耗 (3) §1-5 并联电容器的无功补偿作用 (4) 第二章并联电容器无功补偿的技术经济效益 (5) §2-1 无功补偿经济当量 (5) §2-2 最佳功率因数的确定 (7) §2-3 安装并联电容器改善电网电压质量 (8) §2-4 安装并联电容器降低线损 (11) §2-5 安装并联电容器释放发电和供电设备容量 (13) §2-6 安装并联电容器减少电费支出 (15)

前言 众所周知,供电质量主要决定于电压、频率和波形三个方面。电网频率稳定决定于电网有功平衡,波形主要决定于网络和负荷的谐波,电压稳定则决定于无功平衡。当然三者之间也具有一定的内在关系。无功平衡决定于网络中无功的产生和消耗。在系统中无功电源有同步发电机、同步调相机、电容器、电缆、输电线路电容、静止无功补偿装置和用户同步电动机,无功负荷则有电力变压器,输电线路电感和用户的感应电动机,各种感应式加热炉、电弧炉等。为了满足系统中无功电力的需求,单靠发电机、调相机、电缆和输电线路电容是不够的,静补装置中也是采用电容器等。因此电容器在系统的无功电源中占有相当比重,加之调相机为旋转设备。建设投资大,运行维护费用高。近年来世界各国都积极装设电容器,满足系统无功电力要求,维持电压稳定。但各国主要是装设并联电容器,装串联电容器者较少,因此编者主要介绍并联电容器无功补偿技术,它还广泛应用于谐波滤波装置,动态无功补偿设备和电气化铁道无功补偿装置之中,因与电力系统谐波有关。限于篇幅,准备在“谐波技术”中详述。这里主要介绍一些无功补偿技术基础。限于编者水平,加上时间仓促,不当之处难免,请读者批评指正。

电力电容器的补偿原理精编版

电力电容器的补偿原理公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

1电力电容器的补偿原理 电容器在原理上相当于产生容性无功电流的发电机。其无功补偿的原理是把具有容性功率负荷的装置和感性功率负荷并联在同一电容器上,能量在两种负荷间相互转换。这样,电网中的变压器和输电线路的负荷降低,从而输出有功能力增加。在输出一定有功功率的情况下,供电系统的损耗降低。比较起来电容器是减轻变压器、供电系统和工业配电负荷的最简便、最经济的方法。因此,电容器作为电力系统的无功补偿势在必行。当前,采用并联电容器作为无功补偿装置已经非常普遍。 2电力电容器补偿的特点 优点 电力电容器无功补偿装置具有安装方便,安装地点增减方便;有功损耗小(仅为额定容量的 %左右);建设周期短;投资小;无旋转部件,运行维护简便;个别电容器组损坏,不影响整个电容器组运行等优点。 缺点 电力电容器无功补偿装置的缺点有:只能进行有级调节,不能进行平滑调节;通风不良,一旦电容器运行温度高于70 ℃时,易发生膨胀爆炸;电压特性不好,对短路稳定性差,切除后有残余电荷;无功补偿精度低,易影响补偿效果;补偿电容器的运行管理困难及电容器安全运行的问题未受到重视等。 3无功补偿方式 高压分散补偿 高压分散补偿实际就是在单台变压器高压侧安装的,用以改善电源电压质量的无功补偿电容器。其主要用于城市高压配电中。 高压集中补偿

高压集中补偿是指将电容器装于变电站或用户降压变电站6 kV~10 kV高压母线的补偿方式;电容器也可装设于用户总配电室低压母线,适用于负荷较集中、离配电母线较近、补偿容量较大的场所,用户本身又有一定的高压负荷时,可减少对电力系统无功的消耗并起到一定的补偿作用。其优点是易于实行自动投切,可合理地提高用户的功率因素,利用率高,投资较少,便于维护,调节方便可避免过补,改善电压质量。但这种补偿方式的补偿经济效益较差。 低压分散补偿 低压分散补偿就是根据个别用电设备对无功的需要量将单台或多台低压电容器组分散地安装在用电设备附近,以补偿安装部位前边的所有高低压线路和变压器的无功功率。其优点是用电设备运行时,无功补偿投入,用电设备停运时,补偿设备也退出,可减少配电网和变压器中的无功流动从而减少有功损耗;可减少线路的导线截面及变压器的容量,占位小。缺点是利用率低、投资大,对变速运行,正反向运行,点动、堵转、反接制动的电机则不适应。 低压集中补偿 低压集中补偿是指将低压电容器通过低压开关接在配电变压器低压母线侧,以无功补偿投切装置作为控制保护装置,根据低压母线上的无功符合而直接控制电容器的投切。电容器的投切是整组进行,做不到平滑的调节。低压补偿的优点:接线简单、运行维护工作量小,使无功就地平衡,从而提高配变利用率,降低网损,具有较高的经济性,是目前无功补偿中常用的手段之一。 4电容器补偿容量的计算 无功补偿容量宜按无功功率曲线或无功补偿计算方法确定,其计算公式如下: QC=p(tgφ1-tgφ2)或是QC=pqc(1) 式中:Qc:补偿电容器容量; P:负荷有功功率; COSφ1:补偿前负荷功率因数; COSφ2:补偿后负荷功率因数; qc:无功功率补偿率,kvar/kw。 5电力电容器的安全运行

继电保护中电容器保护常用保护原理

继电保护中电容器保护常用保护原理 电力电容器组不平衡保护综述 科技日益进步,经济持续发展,用户用电对电能的要求也日益升高。不单是对电能数量的需求不断增长,其对电压质量要求也越来越高,电容器保护测控装置不单要有足够的电能,还要有稳定的电能——即电压、频率、波形需符合要求,才能保证用户的用电设备持续保持最好的工作性能,从而保证工效效率。其中,电压质量是很重要的一个方面,不单对用户生产、生活、工作有重大影响,对整个电网的安全稳定经济运行也有着至关重要的作用。 与电压质量息息相关的就是无功电源,无功不足,会使得系统的电压幅值降低,对整个电网来说,电压过低可能引起电压崩溃,进而使系统瓦解,造成负荷大幅流失;对单个元件而言,电压的降低可能使其无法运行在最佳工况,同时造成电能损耗增大,甚至可能损坏设备,同时输电线路在同等条件下,电压越低传输的电能就越小。因此,必须保证无功电源的供应。同时,为了确保电网经济运行与用户的用电正常,又必须减小无功功率的流动,因此,无功补偿的基本原则是就地补偿。即在变电站及用户负荷处,将一定量的电容器串联、并联在一起,形成电容组,使其达到一定的容量、满足一定的电压要求,补偿系统无功、调节该节点电压。 1电容器组接线方式的决定因素 电容器通常是将若干元件封装在一铁壳内,构成电容器单元,再

由各单元先并后联,封装在铁箱内组成的。 当电容器组所接入电网的电压等级、容量要求确定以后,接线方式的选择则关系到了电容器组的安全性、可靠性以及经济性。决定接线方式的主要因素包括以下几个方面。 1.1受耐爆容量限制 电容器组在运行过程中,若其中某个电容器击穿短路,这个电容器将承受来自其自身及其他并联10KV电容器保护组的放电。为防止故障元件受放电能量过大冲击,导致电容元件爆炸,必须限制同一串联段上的并联台数,即有所谓的最大并联台数问题。可以通过减少并联数与增大串联段数的方法,来降低冲击故障电容器的放电能量。 1.2接线方式与设备不配套的限制 20世纪90年代末至21世纪初,由于工艺上的改进,使电力电容器的介质,结构发生改变,普遍采用了全膜电容器。电容器的容量越来越大,因此派生出了很多新的结构与接线方式。同时,在一段时间内,由于缺乏较高的 66kV电压等级的放电线圈,致使其66KV电容器保护测控装置选择及相应接线方式的应用受到限制,因此使相关接线方式适用范围受到了限制。由于这种不配套的限制,导致该时期电容器运行故障明显上升。经过阵痛之后,对配套设备的研究也跟上技术的研发进度,因此,这种限制现在基本消除。 1.3与应用的场合有关 在电力企业中,多采用星形接法,在工矿企业变电所中多采用三

电容器组规程

高压电容补偿装置运行维护规程 一、高压补偿装置的运行维护 1、补偿装置投运前的检查内容 1)新装的补偿装置投入前应按接交试验项目试验,并合格。(注意:对金属氧化物避雷器进行检收试验时,不得进行耐电压试验。保护装置试验时,进行保护装置试验时,应在主电路上并接或撤出1~2 台电容器以模拟电容器内部故障,或在二次回路上设定等价故障信号。保护装置在整定范围内应能正常动作。试验次数不少于3 次。) 2)电容器外观良好,无渗漏油现象;电抗器无变形,起包,受潮现象。 3)电容器组的接线应正确,电压应与电网额定电压相符合。 4)电容器组三相间的容量应平衡,其误差不应超过一相总容量的5%。 5)各触点应接触良好,外壳及电容器组与接地网的连接应牢固可靠。 6)放电电阻的阻值和容量应符合规程要求,并经试验合格。 7)与电容器组连接的电缆、断路器(真空接触器)、熔断器等元件应经试验合格。 8)电容器组的继电保护装置应经检验合格,定值正确,并置于投入运行位置。 9)装有专用接地刀闸者,其刀闸应在断开位置。 10)此外还应检查电容器安装处所的建筑结构,通风设施是否合乎规程要求。 11)自动投切装置应经试验合格。 12)新投入运行的电容器组第一次充电时,应在额定电压下冲击合闸三次。 2、补偿装置运行时的巡视检查 对运行中的补偿装置应进行正常巡视检查、定期停电检查以及在发生跳闸、熔丝熔断等现象后进行额外的特殊巡视检查。补偿装置的正常巡视检查应与变(配)电所配电装置巡视检查同时进行。补偿装置在运行期间每天不得少于一次的检查,投运初期,可考虑安排早、中、晚三次。 补偿装置正常巡视检查的内容如下: 1)观察电容器外壳有无膨胀(鼓肚现象),箱体无锈蚀、油漆脱漆起壳现象。 2)电容器油箱是否渗漏油。 3)观察各相电流是否正常,有无不稳定及激增现象。电容器运行电压和运行电流不应超过厂家的规定,三相电流表指示应平衡。 4)观察放电指示灯,以鉴别放电回路电阻是否完好(放电指示灯不参加运行者除外)。 5)装置有无异常的震动、声响和放电声。 6)检查各台电容器上套管(或支持绝缘子)无裂纹及放电闪络痕迹,无破损现象,外观清洁。 7)检查各连接点无烘黑、变色、烤红、冒水汽等过热现象;连接引线铜(铝)排无松动、脱落、断线、扭曲等损伤;螺栓、螺母连接应紧固,无松脱现象。 8)电容器外壳接地良好。 9)对电容器回路附属设备(串联电抗器、放电线圈、避雷器等)检查,按相应类型设备的巡视检查项目进行。 10)环境温度不应超过+40℃。运行中电容器芯子最热点温度不超过60℃,电容器外壳温度不得超过55℃。故电容器组较长时间运行后,需用红外测温仪测量每台电容器外壳与接头处温度。 11)母线电压的变化情况。 12)电容器组电流值的情况(当每投入一组电容器时,原运行电容器组的电流变化幅值不应大于电容器组额定电流的5%)

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