电力电容器课件
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变电站无功补偿设备电力系统中有许多根据电磁感应原理工作的设备,如变压器、电机、电感性负载等,他们依靠磁场传送和转换能量。
这些设备在运行过程中不仅消耗有功功率,而且消耗一定数量的无功功率,这些无功功率将由发电机供给,这势必会影响发电机的出力,尤其对于电源不足或长距离输电的电网,直接影响到电网电压水平、频率质量等问题。
为此需采取其他无功功率的补偿措施,例如集中或就地安装无功补偿设备或装置。
变电站常见的无功补偿措施是利用并联高压电容器产生无功功率,利用高压并联电抗器从系统吸收无功功率。
⏹ 1 电力电容器概述⏹ 1.1电力电容器工作原理电力系统中的负荷大部分是感性,总电流滞后于电压一个角度,可以分为有功电流和无功电流两个分量。
将一电容器连接在电网上时,在外加正弦交变电压的作用下电容器回路将同时产生一按正弦交变的容性电流。
当把电容器并接在感性负荷回路中时,容性电流与感性电流恰好相反,从而可以抵消一部分感性电流,或者说补偿一部分无功电流。
⏹ 1.2电力电容器的基础知识电力电容器最常见的是串联电容器和并联电容器,两者都可用于改善电力系统的电压质量和提高输电线路的输电能力,是无功补偿设备之一。
并联电容器在系统母线上,类似一个容性负载,用来补偿电力系统感性无功功率,以提高系统的功率因数及母线电压水平,同时减少了线路上的感性无功功率的输送,因而减少了电压和功率的损失,提高线路输电能力。
串联电容主要是利用其容抗补偿线路感抗,使线路电压降减少,从而提高线路末端电压,同时可以增长输电距离、增大电力输送能力和提高系统动、静稳定性。
在电力系统中应用最为广泛、数量最为众多的是并联电容器。
⏹2并联电容器组概述⏹ 2.1并联电容器组结构并联电容器组主要由真空接触器、串联电抗器、电容器、避雷器、放电装置等配套设备组成。
(1)真空接触器。
用于投切电容器组,应能承受开端正常工作电流、关合涌流以及工频短路电流和电容器高频涌流的联合作用,应具备频繁操作性能。
电力电容器的维护一、电容器的巡视根据规程规定,变、配电所值班人员,每班至少要对电容器巡视二次。
巡视时,对电力电容器应进行如下检查:1、电容器箱体有无鼓肚、喷油、渗漏油等现象。
2、电容器、套管的瓷质部分有无裂纹和闪洛现象,各部接点有无松动和发热现象(试温腊片)。
3、电容器运行中有无异音,跌落式保险丝有无熔断。
4、接地线是否牢固。
5、放电变压器或放电互感器是否完好,三相指示灯是否熄灭。
6、电容器安装在室内时,冬季室温不得低于-25℃,夏季不得超过35℃,且通风良好。
二、电容器的检修电容器每年应结合变、配电所的预防性试验进行一次整体检修。
检修项目如下:1、更换绝缘不好的电容器。
2、对电容器的外壳、套管、构架及其附属设备进行清扫。
锈蚀部分应涂油。
3、接头部分检查紧固。
4、更换老化的保险丝具。
三、电容器的故障及处理电容器在变、配电所中的主要作用是无功补偿,因此电容器一旦发生故障就必须立即处理。
1、电容器常见的故障。
(1)、电容器渗油。
(2)、电容器外壳膨胀(3)、电容器温度过高。
〔4〕、电容器声音异常。
(5)、电容器熔丝熔断。
(6)、电容器断路器跳闸。
(7)、电容器爆炸。
2、故障处理(1)、电容器渗油。
电容器是全密封设备,但由于制造的缺陷和使用维护不当,往往导致电容器渗油,电容器主要的渗油部位一是绝缘套管、导电杆密封处的密封垫失效,导致渗油。
二是电容器壳体焊缝开焊或锈蚀处渗油。
值班员发现电容器渗油时,应尽快向调度报告,以便尽快处理或更换。
(2)、电容器外壳膨胀。
电容器外壳膨胀(又称鼓肚),也是电容器常见的一种异常现象。
本来电容器油箱随温度变化发生膨胀和收缩是正常现象,但是当电容器内部发生局部放电或绝缘被击穿,绝缘油将产生大量气体,使电容器油箱产生变形,持续下去很危险,一旦发现应立即报告调度,以便将电容器及时更换。
(电容器外壳一旦膨胀就无修复必要。
)(3)、电容器温度过高。
规程规定电容器外壳的温度不能超过55℃,电容器室温度不能超过35℃,因此对运行中的电容器,应严格控制和监视其运行温度。