低压自愈式电容器寿命相关说明

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1、低压自愈式电容器寿命相关说明1、电容器的发展(1)材质材质上现在都用双轴定向拉伸聚丙烯薄膜,它在电力电容器上的应用已有40年的历史了,目前还没有新的、更好的材料可以替代。从薄膜加工的方法来分,有管膜法和平膜法两种。普遍认为管膜密度较高、机械性能好、耐电强度高、厚度均匀性稍差;平膜生产效率高、厚度均匀性好、耐电强度高。在应用效果上两者并无明显差别,只是各电容器制造企业习惯上的选择,ABB用过管膜也用过平膜,COOPER和GE一直用管膜。生产管膜的都是老设备,新设备都是生产平膜的,看来平膜可能是今后的发展趋势。值得注意的是,国外通常采用质量密度法测量薄膜的厚度,国内则用千

2、分尺法厚度。薄膜的质量是至关重要的,包括聚丙烯树脂粒子来源、生产环境条件和整个生产过程管理等方面都要严格加以控制。据说控制薄膜中氯离子含量(不大于5×10-6)十分重要,在电容器心子材料中也要避免采用含氯化合物(如聚氯乙烯等),氯离子含量过高就会使电容器在运行中的耐电强度降低。(2)工艺发展直到大约1978年,制造电力电容器仍然使用包含PCB的介质注入技术。后来人们发现,PCB是有毒的,这种有毒的气体在燃烧时会释放出来。这些电容器不再被允许使用并且必须处理,它们必须被送到处理特殊废料的焚化装置里或者深埋到安全的地方。包含PCB的电容器有大约30W/kvar的功率损耗值

3、。电容器本身由镀金属纸板做成。由于这种电容被禁止使用,一种新的电容技术被开发出来。为了满足节能趋势的要求,发展低功耗电容器成为努力的目标。新的电容器是用干燥工艺或是用充入少量油(植物油)的技术来生产的。现在用镀金属塑料薄膜代替镀金属纸板。因此新电容充分显示出了其环保的特性,并且功耗仅为0.3W/kvar。这表明改进后使功耗降至原来的1/100。这些电容器是根据常规电网条件而开发的。在能源危机的过程中,人们开始相控技术的研究。相位控制的结果是导致电网的污染和许多到现在才搞清楚的故障。由于前一代电容器存在一个很高的自电感(所以功耗情况很差,达到现在的100倍),高频的电流

4、和电压(谐波)不能被吸收,而新的电容器则会更多地吸收谐波。因此存在这种可能,即,新、旧电容器工作在相同的母线上时会表现出运行状况和寿命预期的很大差异,由于上述原因有可能新电容器将在更短的时间内损坏。我们向市场提供的电力电容器是专门为用于补偿系统中而开发的。电网条件已经发生急剧的变化,选择正确的电容器技术越来越重要。电力电容器的使用寿命取决于以下因素:--过载情况下的连续工作时间--环境温度及相应的箱壳温度--最大有效电流及相应的箱壳温度--最大电压及其持续时间各要素所计算出来的使用寿命是对标称工作条件而言,若需强调的因素少于以上IEC60831所列出的参数,那么电容器

5、具有较长使用寿命,相应的,当超过允许的参数时,寿命会缩短而故障率增加。我们配电系统中的谐波负载在持续增长。在可预知的将来,可能只有组合电抗类型的补偿系统会适合使用。很多供电公司已经规定只能安装带电抗的补偿系统。其它公司必须遵循他们的规定。如果一个用户决定继续使用无电抗的补偿系统,他起码应该选用更高额定电压的电容器。这种电容器能够耐受较高的谐波负载,但是不能避免谐振事故。2、电容器技术MKP(MKK,MKF)电容器:这项技术是在聚丙烯薄膜上直接镀金属。其尺寸小于用MPP技术的电容器。因为对生产过程较低的要求,其制造和原料成本比MPP技术要相对地低很多。MKP是最普遍的电

6、容器技术,并且由于小型化设计和电介质的能力,它具有更多的优点。3、温度对电容器寿命的影响符合标准IEC60831的电容器温度等级电容器的平均有效寿命与其工作的环境温度有着非常大的关系。允许的工作温度是由温度的等级来定义,每一级都是由一个数字后跟一个字母来表示,包含最低温度限制(-40℃:所有瑞德曼电容器通用)和一个代表最高温度限制的字母。如-40/D,数字表示电容器可工作的最低环境温度,字母表示工作温度的上限。下边的图表详细的列出电容器允许的最高环境温度,每个温度的种类是根据IEC60831制定。电容器温度等级(符合IEC60831-1)温度等级周围空气温度最高温度日

7、均最高温度年均最高温度B45℃35℃25℃C50℃40℃30℃D55℃45℃35℃6060°C50°C40°C6565°C55°C45°C7070°C60°C50°C注意:不遵守此用法说明,会导致严重的工作寿命减短和电容器故障,更严重时,可能会由于安全装置故障而导致爆炸甚至失火的情形。4、安装地点与散热电容器的使用寿命受温度影响很大,假如电容器的使用在极度的温度中,其有效寿命会极大的降低。对电容器进行适当的冷却,确保不超过最大的允许温度,否则使用寿命就会缩短(超出允许温度7℃时,电容器寿命减半)。每只电容器的标签上均列有该电容器的适用温度等级(B,C

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