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时间:2019-03-24
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1、联接方式对高压并联电容器组的影响研究联接方式对高压并联电容器组的影响研究【摘要】电力电容器是变电所的主耍电气设备,具有补偿系统无功功率、改善系统电能质量、提高系统功率因数、降低系统线路损耗的作用,同时能释放变压器潜能,提高输电线路送电能力,对电网安全运行具有十分重要的意义。本文针对不同联接方式下的电容器组分析其优缺点,并通过理论和案例着匝讨论目前变电所内普遍使用的双星形联接方式下的电容器组运行和检修技术。【关键词】电力电容器;联接方式;双星形引言近年来,盐城供电公司不断新建、改建、扩建变电所和输电线路。目前,由盐城供电公司变电检修室电气
2、试验班负责日常修试工作的llOkV和35kV电压等级变电所内普遍安装了用于无功补偿的10kV或20kV高压并联电容器组或集合式电容器。1高压并联电容器组主接线及运行维护1.1高压并联电容器组一次主接线在电力系统中,高压并联电容器组的联接方式主要有两种:星形联接和三角形联接。星形联接方式又分为单星形联接和双星形联接。变电所用于无功补偿的10kV或20kV高压并联电容器组一次主接线如图1所示。图1高压并联电容器组一次主接线正常运行时,放电线圈并联于三相之间,工作在交流电压下,呈一很高的励磁阻抗,电容器组被断开后,放电线圈起直流衰减放电作用;
3、串联电抗器起限制电容器的合闸涌流和抑制谐波电压作用;电容器组主刀闸和接地刀闸采用联动方式,即电容器组刀闸合则接地刀闸自动分,而电容器组刀闸分则接地刀闸自动合。1.2高压并联电容器组运行维护工作分析高压并联电容器组运行维护工作必须综合考虑电容器组的容量、电容器额定电压和系统电压、电容器组接线方式和分组情况、屯网的接地方式和保护方式等多方面因素。笔者结合口身工作经验总结高压并联电容器组运行维护工作中需注意以下七点:(1)正常运行中,电容器分闸后至再次合闸的时间间隔不得少于5分钟,以便充分放电。(2)单台电容器电容值偏差不超出额定值的-5%〜
4、10%范围;电容器组中各相电容的最大值和最小值之比不应超过1.08o(3)补偿后的功率因数,一般不宜大于0.95,更不宜将无功向变压器的初级倒送。(4)高压并联电容器组的联接和分组需根据电容器的用途和电网情况而定。对于集中补偿的电容器组为适应负荷和电压的变化,电容器组宜接在母线上,并按需要适当分组。(5)高压并联电容器组为限制合闸涌流和抑制谐波电压,一般都串入串联电抗器配合使用。此时应考虑到容升效应,选用额定电压和允许最高运行电压较高的电容器。(6)母线停电操作时,应先停电容器组,后停线路;母线送屯操作时,应先送线路,再根据系统电压情况
5、决定是否投送电容器组。(7)电容器组停电检修口寸,应将屯容器组放电接地,放电时先通过大电阻接地,再直接接地。电容器组检修前必须对每只电容器逐一充分放电。2不同联接方式下的高压并联电容器组2.1三角形接线方式下的高压并联电容器组高压并联电容器组三角形联接方式,由于电容器组承受电网的线电压,可获得最大的补偿效果。因为采用三角形接法吋,电容器组所受电压为电网的线电压,其值为相电压的倍。而无功出力与电容器承受电压的平方成止比,即,故电容器组容量一定时,三角形联接的无功出力是星形联接的3倍。但是,电容器组三角形联接下当某相电容器发生单相短路时,注
6、入故障点的电流非常大,不仅有故障相电容的发电电流,还有其他两相电容的发电电流和系统的短路电流,这些电流叠加在一起会超过电容器额定电流的很多倍,容易引起电容器油箱爆炸,导致事故扩大。所以,从技术和安全方面分析,高压并联屯容器组一般不采用三角形联接方式。2.2星形接线方式下的高压并联电容器组高压并联电容器组呈星形联接时,电容器极板间承受电网的相电压,其值为线电压的,所以星形联接的电容器补偿效果仅为三角形联接的1/3。单只电容器绝缘承受的屯压较低,当电容器组中有一台电容器因故障击穿短路吋,由于其余两健全相的阻抗限制,故障电流将减小到一定范围,
7、使故障影响减轻。星形联接下的电容器组当电容器发生单相短路时,短路相电流为未短路两相电流的矢量和,其值最大也不会超过额定电流的3倍。故从安全角度考虑,采用星形接法比三角形接法更安全可靠。近年来,新建变电所或变电所电容器组技术改造时普遍采用双星形联接方式。双星形联接方式是将电容器组平均分为两个电容量相等或相近的单星形接线电容器组,并联到电网母线上,两组电容器的中性点Z间经过一台低变比的电流互感器连接起来,通过中性点不平衡电流保护电容器组。3电容器组典型案例盐城llOkV城中变电站共有4组电容器,3号电容器组配置为双星形接线方式,每相均由两串
8、四并共8只电容器组成,双层式布置,整组共24只。2012年8月22H,10kV3号电容器153开关不平衡保护动作,无熔丝爆断现象。检修人员对该组内每•只电容器进行检查发现,C2-1电容器已经损坏。止常情况下
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