10KV电容器解读
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10kv电容的原理
10kV高压电容器的工作原理主要有:
1. 电容器由两片电极板和介质材料组成,电极间充入绝缘介质。
2. 常用介质有空气、陶瓷、塑料薄膜、油纸等。
3. 高压条件下需要高抗电压的介质,如陶瓷、特殊塑料等。
4. 电极为了获得大电容,需要增大表面积,常做波纹或卷曲形状。
5. 供给电压后,电极间形成电场,电荷在电极间分离储存。
6. 电容量与电极面积、距离及介质的介电常数有关。
7. 高压电容有抗压分级层层串联的结构,确保绝缘电压。
8. 外壳采用碳化硅、环氧树脂等绝缘材料,保证人身安全。
9. 带荷电极会产生静电吸引力,需要内部支撑结构。
10. 电容会发热,需要选择散热性能好的材料。
和县和成矿业35kV变电站工程10kV并联电容器成套装置技术规范书批准:审核:校核:编写:巢湖鼎力电力工程设计有限公司2008年05月巢湖目录1. 总则2. 技术要求3. 使用环境条件4 . 设备名称及套数、型号规格5 . 设备概况6. 配件的技术要求及质量保证7. 整机8. 技术服务9. 质量保证和试验附图:电容器接线图1总则1.1本规范书的使用范围仅限于和县和成矿业35kV变电站工程10kV并联电容器成套装置的定货,它包括本体及其附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。
1.3本规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。
1.4如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方可以认为供方所供的产品应符合本规范书的要求。
1.5在签定合同之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,根据具体情况由供需双方共同商定。
2技术要求2.1 设备制造应满足下列规范和标准DL/T628-1997 《集合式并联电容器装置设计规范》GB50227-95 《并联电容器装置设计规范》GB311.1-83 《高压输变电设备的绝缘配合》GB5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB311.2-311.6 《高电压试验技术》GB3983.2-93 《高电压并联电容器》GB11024-89 《高电压并联电容器耐久性试验》GB11025-89 《并联电容器用内部熔丝和内部过电压隔离器》ZBK48003-87 《并联电容器电器试验规范》JB3840 《并联电容器单台保护用高压熔断器》SD205-87 《高压并联电容器技术条件》DL462-92 《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》DL653-1998 《高压并联电容器用放电线圈订货技术条件》其它有关的现行标准3使用环境条件3.1 海拔高度:1000m3.2 最高气温:+40℃3.3最低气温:-10℃3.4 最大日温差:25℃3.5 最大风速:30m/s3.6 覆冰厚度:5mm3.7 最大月平均相对湿度:不大于90%(25℃)最大日平均相对湿度:不大于95%(25℃)3.8日照强度:0.1W/cm2 (风速0.5m/s)3.9 抗震能力:地面水平加速度:0.2g地面垂直加速度:0.1g共振正弦二周波,并应考虑导线振荡和导线张力的影响,安全系数1.67。
浅谈10kV电容器故障原因及措施摘要:随着电力使用在现代化科技化社会的普遍应用,对电容器故障所导致的影响给广大居民及企业单位造成了许多不便。
本文就变电站的10kV电容器所发生的故障及原因进行了分析及探讨解决方案与措施。
关键词:变电站;10kV电容器;故障及产生原因;故障分析;解决措施随着国家电网不断发展,10kV配电线路规模日益增大,线路对电容器无功补偿的稳定性要求更高,可以说电容器运行是否可靠同整个电网安稳运行直接相关。
但是当前电容器在多种因素下故障频发,对配电线路运行造成了严重不良影响。
本文结合实际工作经验对10kV配电线路中无功补偿电容器的常见故障及故障原因进行分析,并指出相应防范措施。
1.10kV配电线路电容器无功补偿的意义10kV配电线路所包含的变压器及电动机等类似的大功率装置均属于感性负荷袁其自然功率因数是较低,这就导致其在实际运行过程中袁需要为其提供一定的无功功率袁直接影响到电动机尧变压器输出功率袁降低了其有功功率的输出袁增加了10kV配电线路电压降袁为更好的降低10kV配电线路的损耗袁提升10kV配电线路输电的质量与容量袁在10kV配电线路内加入电容器无功补偿是非常必要的袁有利于提升10kV配电线路功率因数袁提升用电设备的有功容量袁实现10kV配电线路输电能力的提升袁更好的保证10kV配电线路供电的可靠性及安全性。
1.变电站10kV电容器实际运行中常见的故障变电站10kV电容器在实际运行的过程中,难免会出现一些故障和问题,就常见的故障来说,主要有以下几个方面。
1.1电容器的外壳以及瓷套管存在漏油的故障由于电容器本身就是一个全封闭的系统,因此,当个别企业在制造电容器的过程中采用的工艺不够合理,或者在运输电容器的过程中发生了一些意外,都会导致电容器出现漏油和渗油的问题。
而电容器一旦出现了漏油或者渗油的问题,都会使得电容器的套管内部出现受潮的现象,进而将电容器套管绝缘电阻的能力大大降低。
10kV无功补偿装置技术规范书2008年7月1 总则1.1 本技术协议适用于山西地电股份公司110kV变电站新建工程。
它提出了对该无功补偿设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 需方在本技术协议中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本协议和工业标准并经鉴定合格的优质产品。
1.3 如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本技术协议的要求。
如有异议,不管是多么微小,都应以书面形式在投标文件中提交需方。
2技术要求2.1 设备制造应满足下列规范和标准,但并不仅限于此:GB311《高压输变电设备的绝缘配合》GB270《交流高压电器动热稳定试验方法》GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB273《变压器、高压电器和套管的接线端子》高压并联电容器装置技术标准----国家电网公司DL/T604—1996GB3983.2—89DL462—91《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》以上标准均执行最新版本。
2.2 使用环境条件:2.2.1 户外/户内:户外最高温度: 37℃最低温度: -23.3℃最大风速: 23m/s环境湿度:月平均相对湿度不大于90%,日平均相对湿度不大于95%污秽等级:Ⅲ级海拔高度:≤1000m地震烈度: 7度2. 系统运行条件2.1 系统标称电压 10 kV2.2 最高运行电压 11 kV2.3 额定频率 50 Hz2.4 中性点接地方式非有效接地2.5 电容器组接线方式星形2.6电容器分组数 2X32.7串联电抗器安装位置户外3. 设备主要参数3.1框架式并联电容器基本技术参数:3.1.1 电容器额定电压 11 kV3.1.2 电容器额定容量整组容量 3000+1800 kvar 可在1800、3000、4800三个位置自动投切。
电网10kV电容器保护方式原理探讨摘要:目前,内熔丝的可靠性和隔离性能都比较成熟稳定,加上不拆线测量技术的发展成熟,对于电网110kV变电站内10kV侧常用的双星性接线、单台容量334kVar的并联电容器组,内熔丝+继电保护方式完全可发展为一种较完善可靠的保护方式。
对于外熔断器,建议可以对目前的生产制造水平进行调研,加强其质量监管,在可靠性得到保障的情况下,可深入探讨和研究外熔断器+内熔丝+继电保护的配置方案。
关键词:10KV并联电容器保护方式随着我国电网的发展和电容器制造水平的提高,并联电容器已广泛应用于电力系统的无功补偿,电容器保护也经历了一个发展变化的过程。
上世纪70年代初,电容器单台容量小,保护措施多以继电保护为主;后来发展了单台电容器保护用熔断器,为防止电容器爆裂起到了良好的效果。
其间随着容量增大,发展了带内熔丝的电容器,由内熔丝切除内部故障元件。
目前并联电容器的保护配置通常是电容器单元内部故障保护配合电容器组故障保护,具体形式有以下4种:外熔断器+继电保护、内熔丝+继电保护、外熔断器+内熔丝+继电保护、单独继电保护。
目前,电网110kV变电站10kV侧普遍采用的并联电容器组方案为:容量10020/8000kVar,双星形接线。
单台电容器334kVar,单元内部元件3串11并。
本文拟结合该并联电容器组,对上述各种电容器保护方式的原理、现状进行分析,以期提出合理的保护配置方案。
1 保护方式原理分析1.1 外熔断器+继电保护结合电网常用的单台334kVar电容器的内部接线,外熔断器保护的基本原理如下图1所示单台334kVar电容器由11个元件相互并联后构成1个串联段,再由3个串联段相互串联而构成。
当其中某个元件故障后,元件被击穿,自身阻抗下降,引起该串联段和电容器阻抗减小,电流增大;随着击穿元件的增多,流过外熔断器的电流达到一定过电流倍数时,外熔断器发热熔断,有故障的单台电容器被切除,其它健全电容器继续运行;当故障电容器增多,剩余健全电容器的过电压超过限制(约为1.1倍)时,继电保护动作,整组电容器退出。
变电站10kV 电容器组的配置引言目前,电力系统中为了提高电压质量,减少网络损耗,普遍配置了无功补偿装置,由于电容器组容量可大可小,即可集中使用,又可分散配置,具有较大的灵活性,且价格较低,损耗较小,维护方便,故为目前系统中使用最广泛的无功电源之一。
变电站设计中一般将电容器组布置在10kV 侧。
由于10kV 侧配置电容器存在系统短路容量较小、分组数较多、易发生谐振等问题,故如何合理选择10kV 电容器组就显得尤为重要。
1、电容器总容量的选择变电站安装的“最大容性无功量”的选择原则为:对于直接供电末端变电所,其最大容性无功量应等于装置所在母线上的负荷按提高功率因数所需补偿的最大容性无功量与主变压器所需补偿的最大容性无功之和。
即:cbm cfm c Q Q Q += (1)0ef fm cfm Q P Q ⨯= (2)e em d cbm S I I I U Q ⋅+⋅=)100(%)100(%)(022 (3) 式中:c Q :变电站配置最大容性无功量(kvar );cfm Q :负荷所需补偿的最大容性无功量(kvar );cbm Q :主变压器所需补偿的最大容性无功量(kvar );fm P :母线上的最大有功负荷(kW );0ef Q :由1cos φ补偿到2cos φ时,每kW 有功负荷所需补偿的容性无功量(kvar/kW );(%)d U :需要进行补偿的变压器一侧的阻抗电压百分值(%);m I :母线装设补偿装置后,通过变压器需要补偿一侧的最大负荷电流值(A );e I :变压器需要补偿一侧的额定电流值(A );(%)0I :变压器空载电流百分值(%);e S :变压器需要补偿一侧的额定容量(kV A );通过式(1)、(2)、(3)对变电站无功容量进行估算,负荷所需补偿的最大容性无功量约为主变容量的5%~10%(按补偿到功率因数0.96考虑),主变压器所需补偿的最大容性无功量14%~16%。
解析10kV电容器组开关控制回路断线故障作者:陈来福来源:《西部论丛》2019年第29期摘要:某110kV变电站10kV电容器组VS1断路器在送电时,保护系统报控制回路断线故障,在排除断路器本身控制回路故障后,检查发现为10kV电容器组中性点地刀辅助开关接点未导通,导致断路器控制回路断线报警。
关键词:电容器组;断路器;控制回路断线断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。
而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。
目前,已获得了广泛的应用。
10kV手车开关在变电站使用越来越广泛,同时10kV手车开关操作比较频繁,尤其是电容器组手车开关,投切次数更加频繁,容易出现控制回路故障,无法正确动作,将会引起越级跳闸,扩大停电范围,甚至会引起断路器爆炸故障,危害设备及人身安全。
因此控制回路完好对电器设和变电站的安全运行非常的直观重要。
1.工作原理控制回路断线报警信号回路是利用保护装置内部的合闸位置继电器的常闭触点和跳闸位置继电器的常闭触点的串联信号,同时接通即判断为控制回路断线。
当断路器在合闸位置时,合闸位置继电器通电:当断路器在跳闸位置时,跳闸位置继电器通电。
控制回路正常时,无论断路器处在合位还是分位,两个位置继电器的常闭触点总有一个是断开的,不会报“控制回路断线”信号。
当因某种原因引起跳闸位置继电器和合闸位置继电器同时断电失磁时,两个相串联的常闭触点闭合,保护的这一开入回路接通,装置屏幕即刻显示“控制回路断线”,面板告警灯亮,并将信息通过网线传递到后台机。
变电站10KV电容器故障原因及防范措施摘要:虽然我国社会经济的发展,为电网规模的不断扩大奠定了良好的基础,但是却导致了众多供电企业变电站的10kV电容器故障发生频率的增加。
在深入分析导致电容器发生故障的原因后,根据设备保护装置以及设备的选型等方面制定切实可行的故障解决措施,从而达到保证设备安全稳定运行的目的。
本文主要是就变电站10KV电容器故障发生的原因以及防范措施进行了深入的分析和研究。
关键词:电容器;故障;原因分析;措施前言目前,电容器组故障频繁发生,主要是由于无功电压系统长期处于运行状态导致的。
所以,必须找出导致电容器组故障发生的原因,才能制定出切实可行的解决措施。
1导致器组发生故障的原因1.1电压保护整定措施不到位一般情况下,变电站所设定的不平衡电压的标准都是5V,而并不是根据变电站实际的运行情况设定电压的不平衡值,因此,为了缩短设备动作的时间,应该将设备反应的时间设定为0.2至0.5秒之间,从而保证即便是出现了故障三相仍然可以准确灵敏的运行。
在深入调查各变电站所采取的电容器组保护装置后发现,很多变电站并没有设置非平衡电压保护措施,如果电容器在运行过程中发生故障的话,那么就会导致三相电压失去平衡,而对变电站的正常运行产生影响。
另外,由于大多数变电站所采用的都是老式的的保护装置,也增加了故障发生的几率,很多变电站虽然设置了非平衡电压保护装置但是并没有在变电站运行过程中投入实际的应用,如果电容器组在运行过程中发生故障的话,那么就会导致故障的升级,从而对电容器组的功能发挥造成严重的影响。
1.2开关型号选择不当如果开关的型号选择不当的话,那么不仅会导致开关损坏频率的增加,严重的还会导致开关在使用过程中出现重燃的现象。
经过调查发现,很多变电站之所以出现了电容器故障,都是因为其开关没有使用大型厂家的成熟产品导致的。
1.3系统谐波产生的影响随着我国大多数地区电网系统负荷的改变,很多非线性负荷都出现了大幅度增长的趋势,由于大多数变电站所使用的电抗器调谐度都在百分之六左右,而且这些电抗器只能控制三次谐波,而无法对控制范围外的谐波进行控制。
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10kv高压电容补偿柜原理10kv高压电容补偿柜原理随着电力系统的不断发展和进步,对电能质量的要求也越来越高。
为了满足这一需求,各种电力设备和技术应运而生。
其中,高压电容补偿柜作为一种重要的电力设备,在提高电能质量、减少能源损耗等方面发挥着关键作用。
本文将详细介绍10kV高压电容补偿柜的原理及其在电力系统中的应用。
一、10kV高压电容补偿柜的基本原理高压电容补偿柜主要由三个部分组成:电容器组、控制器和开关设备。
电容器组是高压电容补偿柜的核心部件,它通过并联连接的方式接入电网,用于补偿电网中的无功功率。
控制器负责控制电容器组的运行状态,实现对电网电压、电流和功率因数等参数的实时监测和调节。
开关设备则用于控制电容器组的投切,以确保其正常工作。
高压电容补偿柜的主要功能是对电网进行无功补偿,提高电网的功率因数。
当电网的功率因数低于设定值时,控制器会启动电容器组进行补偿,使电网的功率因数接近设定值。
这样可以降低电网的输电损耗,提高电网的供电效率。
同时,电容器组还可以平滑电网电压波动,改善电力系统的稳定性。
二、10kV高压电容补偿柜在电力系统中的应用提高电能质量:高压电容补偿柜可以有效地改善电力系统的功率因数,降低线路损耗,提高供电质量。
这对于保障大型工业生产和居民生活用电至关重要。
稳定电网电压:由于电容器可以在短时间内完成充放电操作,因此它们可以有效地响应电力系统的负荷变化。
当负载增加时,电容器会释放储存的能量以维持电网中的电压稳定;而当负载减少时,电容器则会吸收多余的能量以备下一次使用。
这种快速的能量响应能力使得高压电容补偿柜成为一种理想的节能设备。
总之,10kV高压电容补偿柜是一种有效的电能质量改善设备。
10kV并联电容器故障分析及对策摘要:为电力系统提供无功功率,提高功率因数是电力电容器的作用,该设备是不动的无功补偿的电力设备。
它的工作原理在于,应用就地无功补偿,能够有效地减少输电线路的输送电流,从而降低线路能量损耗和压降,极大地提高了电能质量,以及设备的使用率。
确保无功系统装置安全性和可靠性,对于电网安全运行十分重要。
关键词:电容器故障对策一、变电站10kV电容器运行现状东莞供电局变电站,在近几年中,其搭载的无功补偿的10kV并联电容器发生了多起安全故障,这是该局成立至今较少出现的情况。
其中,该局变电二部所管辖的62座110kV和以上变电站的433组10kV并联电容器,在2006年运行中,共出现故障78宗,出现了电容器整组群爆的情况,致使多个电容器本体的遭到严重破坏,还有13宗事故发生电容器外熔丝熔断、中性点避雷器、中性点互感器爆炸的情况,有21宗导致电容器组多个电容器贬值,一般故障44宗。
在运行中的500kV莞城站、220kV信垅站、110kV木井站、满丰站等10kV并联电容器组在2006年的运行缺陷,损坏严重,问题明显。
结合笔者经验,进行综合的分析,中找出引起电容器发生故障原因,制定措施。
二、10kV并联电容器故障原因分析1.谐波方面随着电力电子技术的飞速发展,各种新型用电设备更多地使用,高次谐波对电网影响严重。
电力系统受到谐波污染后,对变电站的无功补偿装置造成了影响。
东莞电网的谐波问题,2006年运行的电容器故障频发,我们委托广东省电力谐波监测站对我部管辖的61座变电站的10kVⅠ段母线谐波电压状况进行了测试。
结果电压畸变率超标的变电站中,三次谐波占总谐波成份的绝大部分,共有18个变电站三次谐波电压含有率超标,占变电站总数的29%,特别是220kV信垅站三次谐波电压含有率为19.58%。
正常情况下,变压器二次侧的三角形接线中流通着三次谐波,其并不能流到电容器组。
设计电容器组,采用的是6%电容器组容抗量的串联电抗器,其目的在于可以有效地控制5次及以上谐波的分量。
10kv变频器薄膜电容解释说明1. 引言1.1 概述10kv变频器薄膜电容是一种用于电力系统的关键元件。
它具有在高电压和高温环境下稳定工作的能力,并且能够提供精确的电容值。
在现代电力系统中,10kv 变频器的使用越来越广泛,而薄膜电容作为其中重要的组成部分,在保证系统稳定性和性能方面发挥着至关重要的作用。
1.2 文章结构本文将围绕10kv变频器薄膜电容展开论述,分为五个部分。
首先是引言部分,介绍了文章的背景和目的。
接下来将详细解释10kv变频器薄膜电容的定义与原理,并探讨其在不同领域中的应用情况。
然后,我们将深入讨论该型号薄膜电容的制造工艺,包括材料选择、沉积技术以及加工与封装工艺等方面。
随后,在第四部分中进行案例分析,阐述了薄膜电容在10kv变频器中的作用以及具体应用案例实践。
最后,在结论部分对全文进行总结,并展望薄膜电容在未来的发展前景,并指出研究中存在的局限性以及可改进之处。
1.3 目的本文的目的是通过系统地分析10kv变频器薄膜电容,从其定义和原理到制造工艺、应用案例等多个维度,揭示出其在系统中的重要作用和优势。
通过这篇文章,我们希望读者能够全面了解10kv变频器薄膜电容,并对其在电力系统中应用带来的好处有更深入的认识。
此外,我们也希望能够为相关领域的研究人员提供参考和启发,推动该技术的进一步发展与创新。
2. 10kv变频器薄膜电容2.1 定义与原理10kv变频器薄膜电容是指能够承受10千伏(kV)电压的变频器中使用的一种特殊类型的电容。
它是由一层或多层具有高绝缘性能和低损耗的薄膜材料制成,用于存储和释放电能。
其工作原理基于电场效应,当施加高电压时,会在电容两极之间形成强大且稳定的电场。
2.2 应用领域10kv变频器薄膜电容广泛应用于各种需要高电压、高功率输出和精确控制的领域。
其中包括但不限于:- 工业驱动系统:如电机驱动、风力发电、水力发电等;- 储能装置:如超级电容器、冲击起动装置等;- 新能源应用:如太阳能发电、光伏逆变器等;- 高频通信系统:如雷达设备、无线通信基站等。
10KV中压补偿电容器中压补偿电容器是一种用于电力系统中的电力电容器,用于在中压电网中补偿电网电抗。
下面将详细介绍10KV中压补偿电容器的相关知识。
首先,我们来了解一下中压电网的基本原理。
中压电网是指额定电压在1KV至35KV之间的电力系统。
中压电网通常包括发电厂、变电站、配电站以及电力用户。
在中压电网中,会存在电感性负载,如电动机、变压器等,这些负载会产生电网电抗,形成电网谐振现象。
电网谐振现象会对电力设备和电能质量产生负面影响,例如引起电网电压不稳定、电能损耗、铁芯振动、电容器过热等。
为了解决这些问题,需要在电网中安装补偿电容器。
中压补偿电容器是一种将电能储存于电容器中的装置,它通过提供与电感性负载相反的无功功率,来进行电网谐振补偿。
补偿电容器的主要目的是提高电能质量、降低电能损耗。
关于10KV中压补偿电容器的选择和设计,需要考虑以下几个方面:1.额定容量:电容器的额定容量应根据实际负载情况和电网谐振需求进行选择。
通常,根据电动机额定功率和电网电抗来确定电容器的容量。
2.额定电压:中压补偿电容器的额定电压应与中压电网的额定电压匹配,一般为10KV。
3.载流量:补偿电容器应能承受电网的额定载流量,以保证电网的正常运行。
4.寿命和维护:补偿电容器的寿命一般为10至20年,因此,在选择电容器时应考虑其寿命和维护要求,以及易于更换和维修的设计。
5.安全性和可靠性:电容器应满足相关的安全和可靠性要求,如过压保护、潮湿环境保护等。
在安装和使用10KV中压补偿电容器时,需要注意以下几个方面:1.安装位置:补偿电容器应与负载接近,并尽量减短电源与补偿电容器之间的电缆长度,以提高补偿效果。
2.平衡装置:在并联补偿电容器时,应采用均压装置,以保证电容器之间的电压平衡。
3.过电压保护:为了避免电容器过电压导致损坏,应安装过电压保护装置,如过电压继电器、过电压放电电阻等。
4.远程监测:为了实时监测补偿电容器的运行状态和性能,可以安装远程监测设备,如智能补偿控制器。
变电站10kV高压并联电容器熔断器频繁熔断的分析孟 行(国网天津市电力公司宁河供电分公司)摘 要:针对变电站10kV高压并联电容器组的熔断器熔断故障问题,通过故障排查与原因分析,提出解决故障的有效改进措施。
科学选择熔断器类型与额定电流,加强继电保护,加装高次谐波电抗器,谨防熔断故障问题的再度发生,为其他变电站10kV高压并联电容器组的检修与故障处理提供科学借鉴与参考。
关键词:变电站;10kV高压;并联电容器组;熔断器0 引言在熔断器应用环节,电容器具有保护作用,可对电容器组实施过流保护,及时切除发生故障的电容器,维护无故障装置的稳定运行,防止故障问题被扩大。
变电站10kVⅠ段电容器组熔断器熔断,要求电力人员及时对电容器组进行检修,及时发现熔断器熔断故障问题原因,再经过绝缘与特性试验后更换熔断器,保障高压并联电容器的稳定运行。
1 熔断器故障处理与原因分析1 1 故障处理为了更好地降低电网运行期间的有功损耗,保持电网稳定运行,有必要根据电网实际情况提升10kV电力系统电压质量,科学配置高压并联电容器,以此用来补偿无功功率。
以某变电站实际情况来看,10kV母线对于接线方式的选择,一般会采取单母线分段的形式,平均每段安装600kvar电容器组,各组容量分别为200kvar和400kvar,按照系统运行的无功功率需求进行调节控制。
短期内变电站中出现了三次熔断器的熔断故障问题。
故障发生之后电容器被退出运行,期间没有任何异常情况,对三相电容值进行平衡测量,得知绝缘试验已经合格,排除电容器自身故障问题,及时更换熔断器,随后设备正常投入运行[1]。
1 2 原因分析1 2 1 接线方式不合理并联电容器成套装置主要包含电容器与配套设备,在控制器的作用下完成自动投切与装置保护,在电容器的外部安装熔断器,使其同电容器进行串联。
面对电容器故障问题时,熔断器可以用来切除电容器。
选择星型接线方式,将电抗器的电抗率设为5%,将电容器和熔断器实施串联,并将其与放电线圈并联,发现直接并联的接线方式可以保障放电回路的完整,维护设备与人员安全。
10kv电容器原理图
抱歉,我不能提供图片或图表。
但我可以为您提供一个描述10kv电容器原理图的文本:
在10kv电容器原理图中,我们可以看到一个电容器符号。
这个电容器有两个电极,分别标有"+"和"-"符号。
两个电极之间有一条直线,表示电容器的内部结构。
在电容器的内部,存在一个绝缘材料,通常是一层二极板之间的介质。
这个绝缘材料在两个电极之间形成了一个电场,这个电场储存了电荷。
当电容器处于放电状态时,电场中储存的电荷会从一个电极流向另一个电极,直到电容器的电荷耗尽。
与此相反,当电容器处于充电状态时,外部电源会向电容器中注入电荷,电荷会在电场中储存起来。
通过控制电容器的充电和放电过程,我们可以控制电容器的电荷大小和储存能量。
电容器在电路中有很多应用,例如用于滤波电路、调整电源电压、存储能量等。
它也在电力系统中扮演着重要的角色,用于调节电流和电压的波动,提高电力系统的稳定性。
虽然只是文字描述,但希望这能够对您有所帮助。
10kV无功补偿装置技术规范书2008年7月1 总则1.1 本技术协议适用于山西地电股份公司110kV变电站新建工程。
它提出了对该无功补偿设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 需方在本技术协议中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本协议和工业标准并经鉴定合格的优质产品。
1.3 如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本技术协议的要求。
如有异议,不管是多么微小,都应以书面形式在投标文件中提交需方。
2技术要求2.1 设备制造应满足下列规范和标准,但并不仅限于此:GB311《高压输变电设备的绝缘配合》GB270《交流高压电器动热稳定试验方法》GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB273《变压器、高压电器和套管的接线端子》高压并联电容器装置技术标准----国家电网公司DL/T604—1996GB3983.2—89DL462—91《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》以上标准均执行最新版本。
2.2 使用环境条件:2.2.1 户外/户内:户外最高温度: 37℃最低温度: -23.3℃最大风速: 23m/s环境湿度:月平均相对湿度不大于90%,日平均相对湿度不大于95%污秽等级:Ⅲ级海拔高度:≤1000m地震烈度: 7度2. 系统运行条件2.1 系统标称电压 10 kV2.2 最高运行电压 11 kV2.3 额定频率 50 Hz2.4 中性点接地方式非有效接地2.5 电容器组接线方式星形2.6电容器分组数 2X32.7串联电抗器安装位置户外3. 设备主要参数3.1框架式并联电容器基本技术参数:3.1.1 电容器额定电压 11 kV3.1.2 电容器额定容量整组容量 3000+1800 kvar 可在1800、3000、4800三个位置自动投切。
10kV无功补偿装置技术规范书2008年7月1 总则1.1 本技术协议适用于山西地电股份公司110kV变电站新建工程。
它提出了对该无功补偿设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 需方在本技术协议中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本协议和工业标准并经鉴定合格的优质产品。
1.3 如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本技术协议的要求。
如有异议,不管是多么微小,都应以书面形式在投标文件中提交需方。
2技术要求2.1 设备制造应满足下列规范和标准,但并不仅限于此:GB311《高压输变电设备的绝缘配合》GB270《交流高压电器动热稳定试验方法》GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB273《变压器、高压电器和套管的接线端子》高压并联电容器装置技术标准----国家电网公司DL/T604—1996 高压并联电容器装置订货技术条件》GB3983.2—89《交流高压并联电容器》DL462—91《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》以上标准均执行最新版本。
2.2 使用环境条件:2.2.1 户外/户内:户外最高温度: 37℃最低温度: -23.3℃最大风速: 23m/s环境湿度:月平均相对湿度不大于90%,日平均相对湿度不大于95%污秽等级:Ⅲ级海拔高度:≤1000m地震烈度: 7度2. 系统运行条件2.1 系统标称电压 10 kV2.2 最高运行电压 11 kV2.3 额定频率 50 Hz2.4 中性点接地方式非有效接地2.5 电容器组接线方式星形2.6电容器分组数 2X32.7串联电抗器安装位置户外3. 设备主要参数3.1框架式并联电容器基本技术参数:3.1.1 电容器额定电压 11 kV3.1.2 电容器额定容量整组容量 3000+1800 kvar 可在1800、3000、4800三个位置自动投切。
10kV线路电容电流补偿方式分析电缆相间和相对地电容比较大,在正常运行以及故障条件下都会存在大电容电流,尤其对于轻载长电缆线路来说。
电容电流问题会加大线路安全隐患,为了补偿电力系统的电容电流,就必须应用有效技术措施。
在10kV线路运行期间,应当注重补偿效果,以此维护供电可靠性,减少设备损耗,从根本上提升系统功率因数,加强供电质量。
1、10kV线路保护存在的问题通常情况下,10kV线路长度在1km左右,其中部分线路为双电源。
在线路运行期间常常配置两段式电压速断,限时过流保护以及电流闭锁。
对于10kV线路工程来说,仅仅通过以上保护措施无法满足保护标准,并且对于Y型线路来说,不能采用整定计算方式实现保护效果。
对于地方10kV线路来说,由于会受到环境以及地理影响,导致电源点与负荷区域之间的位置比较远,电网运行过程中,会增加出线开关分闸机。
若将消弧线圈设置在电站中,当某电站发生跳闸施工之后,会导致消弧线圈退出运行,此时就会影响系统补偿效果。
因此消弧线圈不能设置在水电站。
由于10kV线路在欠补偿状态下极易产生谐振故障,所以必须注重电容电流补偿。
电网10kV系统不能集中进行电容电流补偿,因此无法将消弧线圈设置在变电站中。
在出现单相接地故障之后,接地电弧不会自动熄灭,此时就会导致相间短路。
电弧接地时会加大相电压,损坏电力系统中的薄弱设备,还会影响电力系统和电力设备运行安全性和稳定性。
所以,日常检修与维护期间需要合理应用补偿技术改善此类问题,可以通过电流补偿和电压补偿方式处理,以此消除电容电流的不利影响。
如果电力系统在正常运行状态下使用欠补偿方式,消弧线圈感性补偿电流小于线路电容电流,此时残余电流为容性。
当线路开关跳闸之后,会相应减少总容性电流分量,此时补偿残余电流近似于零。
在补偿之后,会加大中性点位移电压,此时会产生系统全补偿现象,导致系统运行期间发生振荡事故。
如果电力系统在正常运行状态下使用欠补偿方式,消弧线圈感性补偿电流大于线路电容电流,此时残余电流为感性。
谈10KV配电线路无功补偿电容器常见故障及预防王强摘要:随着社会的不断发展,对电力资源的需求逐渐的增多,为了确保电能的质量最大限度的降低能源的损耗,需要积极的运用无功补偿技术。
通过对无功补偿技术在10kV配电线路中的工作原理进行掌握,对10KV配电线路无功补偿电容器常见故障及预防措施进行深入探讨。
关键词:10kV配电线路;无功补偿;研究随着国家电网不断发展,10KV配电线路规模日益增大,线路对电容器无功补偿的稳定性要求更高,可以说电容器运行是否可靠同整个电网安稳运行直接相关。
但是当前电容器在多种因素下故障频发,对配电线路运行造成了严重不良影响。
本文结合实际工作经验对10KV配电线路中无功补偿电容器的常见故障及故障原因进行分析,并指出相应防范措施。
1、常见故障分析1.1电容器局部放电被击穿引发的故障在无功补偿电容器中,其主要是以聚丙烯膜为介质,且只有一层膜,在被电压作用时,聚丙烯膜的电弱点容易被击穿,进而在通过电流之后,使得金属镀层内的电流密度较大,且温度上升较快,此时在击穿点的周边金属的金属导体逸散和蒸发,此时击穿点的绝缘就会恢复。
但是在电容器内部存在空气,其在运行过程中存在局部放电的情况,当存在局部放电的情况之后,就会导致电容量质量下降,进而对其使用寿命和性能的发挥带来影响。
所以需要尽可能地将元件内所残留的气体减少。
而就目前来看,在元件制作时,由于聚丙烯膜难免会存在细小褶皱,这就会存留微量的气泡,进而导致电容器局部放电击穿。
1.2熔丝自身灵敏性问题导致的故障由于无功补偿电容器在运行中需要强化对其压力保护,当内部存在故障之后,电容器往往由于压力保护导致单元内存在极间短路的情况,使得保护装置动作而断开电源。
但是保护动作需要内部熔丝来实现。
由于所选的熔丝自身的灵敏性较差,在出现故障之后就难以及时的将缺陷元件切除,且在整个10kV配电线路中成为持续发热的热源,进而对电容器的安全运行受到影响,进而导致故障扩大。
10kV无功补偿装置技术规范书2008年7月1总则1.1本技术协议适用于山西地电股份公司110kV变电站新建工程。
它提出了对该无功补偿设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2需方在本技术协议中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本协议和工业标准并经鉴定合格的优质产品。
1.3如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本技术协议的要求。
如有异议,不管是多么微小,都应以书面形式在投标文件中提交需方。
2技术要求2.1设备制造应满足下列规范和标准,但并不仅限于此:GB311《高压输变电设备的绝缘配合》GB270《交流高压电器动热稳定试验方法》GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB273《变压器、高压电器和套管的接线端子》高压并联电容器装置技术标准----国家电网公司DL/T604—1996髙压井联电舜器似宜订货技术糸牛》GB3983 2 — 89《交流冃压并联电容器》DL462-91《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》以上标准均执行最新版本。
2.2使用环境条件:2.2.1 户外/户内:户外最高温度:37 C最低温度:-23.3 C最大风速:23m/s环境湿度:月平均相对湿度不大于90%日平均相对湿度不大于95%污秽等级:川级海拔高度:<1000m地震烈度:7 度2. 系统运行条件2. 1 系统标称电压10 kV2.2最高运行电压11 kV2. 3 额定频率50 Hz2. 4 中性点接地方式非有效接地2. 5 电容器组接线方式星形2. 6 电容器分组数2X32.7串联电抗器安装位置户外3.设备主要参数3.1框架式并联电容器基本技术参数:3.1.1电容器额定电压11 kV3.1.2电容器额定容量整组容量3000+1800 kvar 可在1800、3000、4800个位置自动投切。
3.1.3额定频率50 Hz3.2串联电抗器主要参数3.2.1配套电容器额定容量3000+1800 kvar3.2.2额定电压11/ 3 kV3.2.3额定电抗率6 %3.2.4额定频率50 Hz3.3放电线圈主要参数3.3.1额定一次电压11 3 kV3.3.2额定二次电压0.1/ 、3 、0.1kV3.3.3二次额定负荷及准确级100 VA 05 ________ 级3.3.4额定频率50 Hz3.4电容器单台保护用熔断器额定容性开断电流为熔丝额定电流的20倍到50倍。
3.5避雷器主要参数3.5.1YH5WR-17/454、技术要求4.1电容器采用两组,可灵活分组投切。
4.2电容器应能在不超过1.1 U电压和1.30 I n的稳态过电流下连续运行。
4.3电容器单元的电容偏差应不超过其额定值的-5%〜+5%三相电容器的任意两相实测电容值中最大值与最小值之比GaJ Gin W 1.002。
4.4在额定电压下、环境温度20°C时测得的介质损耗因数tg SW0.05%。
4.5外绝缘爬电比距应不小于3.1cm/kV ;外绝缘的电气距离应不小于0.2m。
4.6电容器上层油面温升应不超过15K。
4.7电容器为全密封结构,带金属膨胀器及压力释放阀。
4.8选用干式空芯电抗器,重叠布置,放置在电容器中性点侧。
4.9放电线圈配套安装接线盒,端子不少于15个。
4.10配套供应铝排、金具、安装支架、防护围栏及母排、支柱瓷瓶随设备附带。
4.11提供电容器保护计算方法和保护定值。
4.12放电线圈接线端子处采用软连接。
5技术服务:5.1技术服务:协议签定后供方应负责工程全过程的各项工作,从设计制造到现场安装、调式验收、免费技术培训等。
5.2技术文件:5.2.1供方应于技术协议生效后7天内提供下列图纸及资料(以供方收到技术协议日期为准)总装图,外型尺寸图,安装布置图及推荐基础图,要求同时提供对应的电子版本。
5.2.2、随机资料5.2.3、安装使用说明书5.2.4、合格证、出厂检验试验记录5.2.5、装箱清单5.2.6、所有技术文件(包括图纸、说明书、产品合格证、试验报告)要求合订为一册,提供3份。
6、包装、运输和储藏6.1设备制造完成并通过试验后应及时包装,否则应得到切实的保护,确保其不受污损。
6.2所有部件经妥善包装或装箱后,在运输过程中尚应采取其它防护措施,以免散失损坏或被盗。
6.3在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。
6.4各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
6.5包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB191>6.6整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。
6.7随产品提供的技术资料应完整无缺,提供份额二份。
7供货范围:7.1成套范围:电容器(内附熔断器)、放电线圈、避雷器、电抗器、隔离开关(接地开关)、连接线、围栏等。
35kv变电站:1总则1.1本技术协议适用35kv变电站新建工程。
它提出了对该无功补偿设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2需方在本技术协议中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本协议和工业标准并经鉴定合格的优质产品。
1.3如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本技术协议的要求。
如有异议,不管是多么微小,都应以书面形式在投标文件中提交需方。
1.4本设备规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。
1.5本系统电路及箱体等具体设计由中标方,根据实际工艺要求免费设计,并经需方和设计院确认后方可定型,所用元器件也必须按照招标方图纸要求。
中标方必须免费派人指导安置、调试,1.6货物验收交接在需方施工现场,中标价为到货价;如验收不合格或破损严重则退回、免费更换,如再验收不合格则退货并赔偿需方损失。
1.7本设备技术规范经招标方、中标方双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。
1.8在签定合同之后,招标方有权提出因规范、标准或规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由招、投标双方共同商定。
1.9本设备规范未尽事宜,由招、投标双方协商解决。
2技术要求2.1设备制造应满足下列规范和标准,但并不仅限于此:GB311《高压输变电设备的绝缘配合》GB270《交流高压电器动热稳定试验方法》GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB273《变压器、高压电器和套管的接线端子》高压并联电容器装置技术标准----国家电网公司DL/T604—1996氏压井联'阴裕装宣订货技术条牛»GB3983 2—89《交流尚压并联电容器》DL462-91《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》以上标准均执行最新版本。
2.2 使用环境条件:2.2.1 户外/户内:户外最高温度:37 C最低温度:-23.3 C最大风速:23m/s环境湿度:月平均相对湿度不大于90%日平均相对湿度不大于95%污秽等级:川级海拔高度:< 1000m地震烈度:7度2.3系统运行条件2.3.1系统标称电压10 kV2.3.2最高运行电压11 kV2.3.3额定频率50 Hz2.3.4中性点接地方式非有效接地2.3.5电容器组接线方式星形2.3.6电容器分组数2每组容量分别为\ kvar, 由单台电容器组装成户外框架式结构237每组电容器分别串联相应容量的户外干式空心串联电抗器安装位置。
3•性能特点:3.1采用优质高压电力电容器,具有可靠性高、寿命长、损耗小、运行温升低、故障率低等特点;3.2电容器设有完备的安全放电措施,电容器外置放电元件,保证装置在脱离电网后,5S内将残压降至50V以下;3.3采用高压喷逐式熔断器作为单台电容器的短路保护,确保设备安全运行;3.4配置电抗率为6%勺串联电抗器,可限制合闸涌流和抑制谐波。
3.5采用单星形接线方式,保护方式主要有开口三角电压保护。
3.6装置具备完善的保护措施,过流、速断、过压、欠压等功能,确保设备安全运行。
3.7自动投切的控制及开关柜和电容保护系统放在一起;电容器补偿装置放于户外(或另有规定)。
3.8配套供应铝排、金具、安装支架、防护围栏及母排、支柱瓷瓶随设备附带。
3.9放电线圈接线端子处采用软连接。
3.10无功补偿装置要求分二组自动投切,两组容量分别为:600 (300+300) kvar ;900(300+600);1500 (600+900)。
在高压补偿装置中,所有与电容器有关的保护均需在自动投切系统完成4.补偿装置说明4.1装置的组成:4.2装置的结构形式详见附图4.3装置的功能本装置设有手动和自动投切方式,手动投切由用户根据系统的无功需要进行投入和切除,自动投切采用专用电容器自动控制保护装置根据所接母线上功率因数、主变运行方式及母线电压实现自动退投。
手动和自动切换安全方便。
系统设计合理、自动化程度高、保护齐全、运行稳定,每组补偿支路均通过控制器中的电容器保护功能实现电容微机综合保护器。
4.4主要部件技术参数4.4.1投切电容器组专用真空接触器主要技术参数及性能4.4.1.1型号:JCZ5-12D/D630A4.4.1.2额定电压:12 kV4.4.1.3单路额定电流:630 A4.4.1.4额定短路开断电流: 6.3kA4.4.1.5额定接通能力(100次):10 倍额定电流4.4.1.6额定分断能力(25次):8 倍额定电流4.4.1.7额定雷电冲击耐受电压:75 kV4.4.1.81min 工频耐受电压:42 kV4.4.1.9机械寿命:1000000 次4.4.1.10电气寿命:200000 次4.4.1.11三相合闸同期性:< 2.0 ms4.4.2单台电容器主要技术参数及性能4.4.2.1电容器应能在不超过1.1Un电压和1.30In的稳态过电流下连续运行。
4.4.2.2电容器单元的电容偏差应不超过其额定值的-5%〜+5%三相电容器的任意两相实测电容值中最大值与最小值之比Cmax/Cminc 1.002。
4.4.2.3在额定电压下、环境温度20E时测得的介质损耗因数tg SW 0.05%。
4.4.2.4外绝缘爬电比距应不小于2.5cm/kV;外绝缘的电气距离应不小于0.2m。
4.4.2.5局部熄灭电压:在常温下加压至局部放电起始后历时1s ;降压至1.35倍额定电压保持10min,然后至1.6倍额定电压保持10min,此时应无明显局部放电。
4.4.2.6密闭性能:应能以保证在各个部分均达到电气介质允许的最高运行温度时不出现渗漏。