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时间:2018-12-04
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1、一起10kV电力并联电容器的故障分析摘要:电力并联电容器是电网设备中的一种重要的一次设备,是一种无功补偿设备。它用来补偿电力系统的无功功率,减少系统电耗损耗,提高功率因数,进而提高电能质量。文章从一起10kV电力并联电容器的故障入手,分析产生故障的原因,提出预防措施,确保降低电容器的故障率,延长其使用寿命。关键词:并联电容器;故障;分析引言并联电容器,原称移相电容器。主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,
2、在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗。我地区在运行的电力电容器分为集合式并联电容器和框架式并联电容器。文章针对集合式电容器产生的故障进行分析。集合式并联电容优点突出,缺点也突出。其主要优点是安装方便、维护工作量小、节省占地面积。而其缺点主要是给用户带来不便,它的维护工作量虽小,但对它的观
3、察很不直观,不能放松对其容量变化的关注;特别是在有谐波的场所,对其容量的变化必须时刻注意。随着运行时间的推移,内熔丝可能会逐步动作,从而引发三相电容量失衡,这一故障很难在现场修复,返厂修理又费时间,影响电容器的投运率。1故障情况2013年4月7日,我地区某66kV变电站消防报警信号动作,2号电容器速过流I段保护动作,开关跳闸。运行人员到达现场检查发现10kV电容器室内有浓烟。待浓烟散去,观察发现2号电容器A相2只套管U1和U2之间的软连接已烧断,U2套管的接线夹烧损。A相U2和零相套管顶部有放电痕迹。运行
4、人员将情况汇报调度及上级部门,2号电容器退出AVC系统。图1电容器故障图片2故障分析2.1设备情况该设备为某电力电容器总厂生产,型号为:BAMH11/V3-2000+4000-1X3BW,出厂时间为2006年9月,投运时间为2006年10月,2007年9月3日,该电容器进行了复试。2.2故障现场检查情况通过现场检查2号电容器A相2只套管U1和U2之间的软连接已烧断,A相U2套管连接线夹发生明显过热烧损熔化。A相U2和零相套管顶部有放电痕迹且零相套管连接铝排上热缩管有部分融化现象。2.3故障原因分析确认(1
5、)通过现场试验,电容器、电抗器、放电线和避雷器各项试验数据正常,在合格的范围内。各相套管间绝缘也符合要求。电容器和电抗器设备无问题。电容器诊断试验数据见表1。(2)通过现场检查,根据A相U2套管烧损熔化的程度,可以初步判断第一故障点位于A相U2套管线夹处。线夹为铝制,而套管导电杆为铜质,电容器长时间运行,导致了线夹与导电杆间的接触电阻增大,进而引起线夹与导电杆连接处过热。线夹过热后,少数软连接铜线烧断,发生间歇性放电,产生拉弧现象,并对A相U2套管和零相套管放电,放电过程中发生谐振,产生大电流,导致2号电
6、容器过流I段保护动作。结论:2号电容器A相U2套管线夹与套管导电杆为不同金属材质,长时间运行导致连接处过热引起的套管间软连接线烧断,是本次故障发生的故障点。3建议下一步工作(1)运行人员要加强与此电容器同厂家、同时期、同型号产品设备的巡视质量,重点加强对电容器各连接处节点测温工作,发现温度异常,及时汇报。(2)将同厂家、同时期、同型号的电容器的套管线夹更换为铜铝过渡线夹。对电容器做全项目试验,并对电容器断路器进行机械特性试验,特别针对三相不同期指标、分合闸时间指标进行测试,核对其正确情况。4结束语近年来并
7、联补偿装置实际运行的统计数据表明,集合式电容器的年损坏率大约是单台铁壳式电容器的4倍,有些地区还要高一些,加上现场无法维修等因素,造成电容器投入使用率较低。我地区已经在逐步进行改造,将己到报废年限或者损坏的集合式电容器进行更换,换位框架式电容器,利于维护、检修,提高电容器的投入使用率,进而提高电网功率因素,减少无功损耗,提高我地区电能质量。参考文献[l]GB50227-95.并联电容器装置设计规范[S].中华人民共和国电力工业部,1996,7.作者简介:王志鹏(1978-),男,本科,高级工程师,工作单位
8、:国网长春供电公司运维检修部。
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