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1、高压电容器高压电容器的用途;高压电容器是电力系统的无功电源之一,是用于提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率。为适应各种电压等级电容器耐压的要求,电容元件可接成串联货并联。单台三相电容器的电容元件组在外壳内部接成三角形。在电压为10KV以下的高压电容器内,每个电容元件上都串有一个熔丝,作为电容器的内部短路保护。高压电容器结构;主要由出线瓷套管,电容元件组和外壳等组成。高压电容器的安全运行高压电容运行的一班要求:1.电容器应有标出的基本参数等内容的制造厂铭牌2.电容起的金属外壳应有明显的接地标志,其外壳应与金属框架共同接地3.电容器周围环境无易燃易爆
2、危险的,无剧烈冲击和震动4.电容器应有温度测量设备,可在适当的位置安装温度计或贴示温蜡纸;一般情况下,环境温度在±40℃之间时,充矿物油的电容器允许温升势50℃,充硅油的电容器允许温升为55℃.5.电容起应有合格的放电设备;有些电容器设有放电电阻,当电容器与电网断开后,能够通过放电电阻放电,一般情况下10分钟后电容器残压可降至75V以下。6.允许过电压,电容起组在正常的运行时,可在1.1倍额定电压下长期运行.对于瞬时过电压,时间较短时根据过电压得时间限定过电压倍数:一般过电压持续1分钟时,可维持1.3倍额定电压;持续5分钟时,可维持1.2倍额定电压.7.允许过电流,电容器组
3、在1.3倍额定电流下长期运行.高压电容器组运行操作注意事项1.正常情况下全变电所停电操作时,应先拉开高压电容器支路的断路器,再拉开其他各支路的断路器;恢复全变电所送电的操作顺序与停电相反,应先合上各支路的断路器,最后合入高压电容器组的断路器.事故情况下,全厂无电后,必须将高压电容器组的支路断路器先断开.2.高压电容器的保护熔断器突然熔断时,在未查明原因之前,不可更换熔体恢复送电。3.高压电容器禁止在自身带电荷时合闸。如果电容器本身有存储电荷,将它接入交流电路中,电容器两端所承受的电压就会超过其额定电压。如果电容器刚断电即又合闸,因电容器本身有存储的电荷,电容器所承受的电压可
4、以达到2倍以上的额定电压,这不仅有害于电容器,更可能烧断熔断器或断路器跳闸,造成事故。因此,高压电容器严禁带电荷合闸,以防产生过电压。高压电容器组再次合闸,应在其断电3min(分)后进行。高压电容器组投入或退出运行时的注意事项1.3正常情况下,高压电容器组的投入和退出运行应根据系统的无功潮流、负荷的功率因数和电压等情况确定。一般功率因数低于0.85时,要投入高压电容器组;功率因数高于0.95且仍有上升的趋势时,高压电容器组应退出运行;系统电压偏低时,也可以投入高压电容器组。1.高压电容器组所接的母线的电压超过电容器的额定电压的1.1倍或电容器的电流超过其额定电流的1.3倍时
5、,高压电容器组应退出运行。电容器室的温度超过±40℃范围时,高压电容器组亦应退出运行。2.禁止高压电容器组带电荷合闸。运行中的高压电容器检查1.电容器应在额定电压下运行,长时间运行电压不得超过额定的1.1倍;发现长期超过额定电压的1.1倍时,应立即停运.2.电容器应在额定电流下运行,其最大电流不应该超过额定电流的1.3倍,一旦超过,应立即停运.3.电容器外壳是否膨胀,是否有漏油、渗漏现象。4.电容器外壳是否有放电痕迹,其内部是否有放电声或其它异常声响。5.电容器部件是否完整,引出端子、出线瓷套管是否松动,出线瓷套管是否有裂痕和漏油,瓷釉有无脱落,外壳表面涂漆油五脱落。6.电
6、容器接头是否发热。高压电容器组在运行中的常见故障和处理2.运行中的并联电容器经常发生的异常现象和故障1)渗漏油。由于搬运方法不当,或提拿绝缘套管致使其法兰焊接处产生裂缝,接线时,因拧螺丝用力过大造成绝缘管套焊接处损伤,以及产品制造过程中存在的一些缺陷,均可造成电容出现渗、漏油等现象。同时,由于电容器投入运行后,温度变化剧烈,内部压力增加则会使渗搂油现象更加严重。另外,由于长时间运行后,可能造成电容器外壳漆层剥落,铁皮锈蚀,也是造成运行中电容器渗、漏油的一个原因。电容器渗、漏油的后果是使浸渍剂减少,元件上部容易受潮并击穿而使电容器损坏。因此,必须及时进行处理。2)外壳膨胀。由
7、于电容器内部介质在电压作用下发生游离,使介质分解而析出气体,或者由于部分元件击穿,电极对外壳放电等原因均会使介质析出气体。在密封的外壳中这些气体将引起压力的增加,因而将引起外壳膨胀。所以,电容器外壳膨胀,是电容器发生故障或故障前的征兆。在运行过程中,若发现电容器外壳膨胀应及时采取措施,膨胀严重者应立即停止使用,以免事故扩大。3)电容器爆破。电容器内部元件发生级间或级对外壳击穿时,与之并联的其他电容器将对它进行放电,此时由于释放能量极大,可能造成电容器爆破。电容器爆破的后果,可能会危及其他电气设备,甚至引起电容器室发