电力电容器的放电
可靠性高,适用于550kV智能电网,局放<1pC@30kV,介质损耗<0.1%,雷电冲击115kVAC, 1.2/50μs,正负极性各 3 次。
1、电容器每次从电网中断开后,应该自动进行放电。其端电压迅速降低,不论电容器额定电压是多少,在电容器从电网上断开30s后,其端电压应不超过65V。
2、为了保护电容器组,自动放电装置应装在电容器断路器的负荷侧,并经常与电容器直接并联(中间不准装设断路器、隔离开关和熔断器等)。2、电容器发生对地绝缘击穿,电容器的损失角正切值增大,箱壳膨胀及开路等故障,需要在有专用修理电容器设备的工厂中才能进行修理。具有非专用放电装置的电容器组,例如:对于高压电容器用的电压互感器,对于低压电容器用的白炽灯泡,以及与电动机直接联接的电容器组,可以不另装放电装置。使用灯泡时,为了延长灯泡的使用寿命,应适当地增加灯泡串联数。
3、在接触自电网断开的电容器的导电部分前,即使电容器已经自动放电,还必须用绝缘的接地金属杆,短接电容器的出线端,进行单独放电。
智能低压电容器优点
1.扩容方便:产品体积小,接线简单。
2.维护方便:数码管显示保护动作类型,有过压、欠压、过流、过温、三相不平衡等;智能低压电力电容器具备自我诊断功能,可以在显示屏上反映开关、电容器、智能模块、网络通讯等故障,有利于现场故障查找。
3.效果显著:保障系统电压稳定合格;提高功率因数。
4.远程通讯:能扩展实现远程控制。
电容器运行中的异常现象和故障处理
外壳膨胀
由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、极对外壳放电等均会使介质析出气体。目前低压普遍选用圆形,高2端的选用方形,各有千秋,都可以用,主要还是看参数、品牌,主要还是看你能出多少钱去做。这些气体在密封的外壳中将引起压力的增加,因而引起外壳膨胀。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。
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