电力系统无功补偿培训

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1、电力系统无功补偿※无功补偿的概念和作用※并联电容器的结构、型号及作用※并联电容器的接线※并联电容器的运行目录无功补偿的概念和作用无功补偿就是无功功率人工补偿,以提高供电系统功率因数。无功补偿在电力系统中,由于感性负载的客观存在,如变压器、电动机、感应炉等,且他们都是应用电磁感应原理工作的,即依靠磁场来传输和转换能量。因此这些设备在运行过程中,不仅要消耗有功功率,还要消耗一定数量的无功功率。如果不采取其他补偿措施这些无功功率将由发电机或变压器提供,就必然要降低发电机或变压器的有功出力,这对于电源不足的电网,将使频率降低。供电线路和

2、变压器,由于传输无功功率也将造成电能损失和电压损失,设备利用率也相应降低。为此,除了设法提高用户的自然功率因数,减少无功损耗外,必须在用户处对无功功率进行人工补偿。并联电容器就是一种常用的无功补偿装置。无功补偿设备就是专门用来补偿电力系统的感性无功功率的电气设备。无功补偿作用1.提高电压质量2.提高变压器的利用率,减少投资3.减少用户电费支出(1)可避免因功率因数低于规定值而受罚。(2)可减少用户内部因传输和分配无功功率造成的有功功率损耗,电费可相应降低。4提高电力网传输能力并联电容器的结构、型号及作用结构和型号额定电压在lkV

3、以下的称为低压电容器,lkV以上的称为高压电容器。lkV以下的电容器都做成三相、三角形连接线,内部元件并联,每个并联元件都有单独的熔丝;高压电容器一般都做成单相,内部元件并联。外壳用密封钢板焊接而成;芯子由电容元件串并联组成,电容元件用铝箔作电极,用复合绝缘薄膜绝缘。电容器内衣绝缘油(矿物油或十二烷基苯等)作浸渍介质。电力电容器电容器的型号额定电压多为10.5kV、6.3kV、35kV等,低压的为:0.23kV、0.4kV、0.525kV等并联电容器的结构及作用电容器主要由芯子和外壳组成。所谓芯子就电容元件,它是由两个极板之间隔

4、以极薄的绝缘层组成,每个极板都有引出线。并联电容器由于并联连接在电路中,故称为并联电容器。按其在电路中的作用,它也称为移相电容器或补偿电容器;又因为它是用于电力系统中,因此称为电力电容器。并联电容器无论在低压还是在高压系统中,它的主要作用都是补偿无功功率、提高功率因数,减少无功损耗、改善电压质量。并联电容器的缺点是使用寿命短,损坏后不易修复。另外,并联电容器的无功出力与电压的平方成正比,这样当系统电压降低,需要更多的无功进行补偿以提高系统功率因数时,而电容器却因电压低而降低了出力。反之,若系统不需要补偿无功功率时,电容器仍然作为

5、电容性无功功率向电网补偿,使负载电压过分的提高,这也是它的一个缺点。并联电容器、串联电抗器的作用1、并联电容器的作用补偿感性负荷和电网感性元件的无功功率,提高功率因数,降低功率损耗;改善电压质量;提高发供电设备的效率;减少变配电设备的投资;用于静止补偿器,以提高系统稳定性和维持电压恒定等。2、串联电抗器的作用抑制母线电压畸变,减少谐波电流;限制合闸涌流;限制操作过电压;抑制电容器对高次谐波的放大。并联电容器的接线并联电容器的接线及安装要求1、并联电容器的接线高压电容器因为都是单级的,如果额定电压为10.5KV,应在外部接成△接;

6、如果额定电压为6.3KV,应在外部接成星型。2、并联电容器的安装要求三相电容量应调配到最小其最大与最小值的差值,不应超过三相平均值的5%,设计有要求时,应符合设计的规定;电容器的构架应保持其应有的水平和垂直位置,固定应牢固,油漆应完整;电容器的配置应使其名牌面向通道一侧,并有顺序编号;电容器端子的连接应符合设计要求,接线应对称一致,整齐美观,母线及分支线应标有相色;凡不与地绝缘的每个电容器的外壳及电容器构架均应接地。电容器的接线三相电容器内部多为三角形接线,补偿方式分为低压分散(或就地)补偿、低压集中补偿、高压补偿几种。右图为低

7、压分散(或就地)补偿接线图。图中的电动机同时又是店容器的放电装置。电容器的接线采用星形接线的原因现在的电容补偿,高压侧的一般都是星形接线,低压侧的都是三角形接线。因为星形(中性点不接地)接线的最大优点是当一台电容器发生故障时,其故障电流仅为其额定电流(相电流)的3倍,而如果是三角形接线,其故障电流则为二相短路电流,容易引起电容器的爆炸起火。在操作过电压保护方面,三角形接线电容器组的避雷器的运行条件和保护效果,均不如星形接线电容器组好。因此,国内比较一致的意见是舍弃三角形接线,采用星形接线。电力电容器的运行电容器运行中的巡视检查巡

8、视检查项目:检查电容器各相电流和母线电压值是否超过允许值,三相电流是否平衡;检查电容器外壳有无膨胀或漏油现象;电容器及架表面有无积灰;套管、绝缘子是否清洁,有无裂纹和放电现象;电容器内部有无异常响声,外部有无火花出现;观察主回路导电连接部分有无发热和放电现象;检

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