电力电容器出现的故障及处理方法
电容器的故障处理
1、当电容器爆1炸着火时,就立即断开电源,并用砂子和干式灭火器灭火。
2、当电容器的保险熔断时,应向调度汇报,待取得同意后再拉开电容器的断路器。还有需要考虑电力电容器是否具备安全装置,普通的电力电容器都采用的比较单一的保护方式,而采用的是双重保护,对使用损坏与突发冲击电流损坏均能保护,另外库克库伯电力电容器外壳
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电力电容器出现的故障及处理方法
电容器的故障处理
1、当电容器爆1炸着火时,就立即断开电源,并用砂子和干式灭火器灭火。
2、当电容器的保险熔断时,应向调度汇报,待取得同意后再拉开电容器的断路器。还有需要考虑电力电容器是否具备安全装置,普通的电力电容器都采用的比较单一的保护方式,而采用的是双重保护,对使用损坏与突发冲击电流损坏均能保护,另外库克库伯电力电容器外壳也是一次性冲压铝制外壳,1生锈,外置放电模块,放电安全。切断电源对其进行放电,行外部检查 ,如套管的外部有无闪络痕迹,外壳是否变形,,漏油及接地装置有无短路现象等,并摇测极间及极对地的绝缘电阻值,如未发现故障现象,可换好保险后投入。如送电后保险仍熔断,则应退出故障电容器,而恢复对其余部分送电。如果在保险熔断的同时,断路器也跳闸,此时不可强送。须待上述检查完毕换好保险后再投入。
3、电容器的断路跳闸,而分路保险未断,应先对电容器放电三分钟后,再检查断路器电流互感器电力电缆及电容器外部等。若未发现异常,则可能是由于外部故障母线电压波动所致。经检查后,可以试投;电力电容器功能和智能化低压电力电容器主要用于低压供电的无功功率(或功率因数)补偿,以此降低电能损耗、提高供电设备的利用率,并在一定程度上改善供电电能的电压质量。否则,应进一步对保护全1面的通电试验。通过以上的检查、试验,若仍找不出原因,则需按制度办事工电容器逐渐进行试验。未查明原因之前,不得试投。
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电容器的运行维护(一)正确判断电容器的实际状况
我们遇到多次这样的情形:并联电容器补偿装置已经跳闸,但查不出事故点在哪里。按规程测量电容,结果是台台合格,其他一次部件也正常,再投又投不上或者投上后又莫名其妙地频繁跳闸。
这里通常有三件事没有做好。
一是规程与实际对不上。规程规定,测量电容,只要测得的数据仍处在公差范围内,电容器就是合格的。这不尽然,合格不等于好用。例如一台电容器坏一个元件,一般电容器的电容还没有超出公差的范围,仅就这一点而言,当然合格,可是同一相内多台如此,那相间电容还能够平衡,还能安安稳稳地正常运行吗?电容器组每次重新合闸,必须在开关断开的情况下将电容器放电3min后才能进行,否则合闸瞬间因电容器上残留电荷而引起爆1炸。
二是厂家没有将电容器内部元件串联与并联数告诉用户,用户不会根据实测数据判断是否有元件击穿,即电容的减小(对内熔丝电容器)或增大(无熔丝电容器)是否表明已经达到或多于一个元件击穿后的水平。自然与损坏元件并联(内熔丝电容器)或串联(无熔丝电容器)的完好元件上,其过电压倍数是否超限,就更没有办法考虑了。这方面的问题应该尽快改进,以免电容器出现不应有带“病”继续投入运行。因此,对运行中的电容是器组,应进行定期的清扫检查,在污秽严重地区,还应采取其它反污搭施。
三是查单个电容器合格,却没有将查相间电容差异的大小规定为必须完成的任务。因此,人们到现场后也就不做这个工作了,从供方讲,产品宣传不到位或者产品使用说明书没有写到这方面的内容;三大电能质量问题(二)无功问题无功功率是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。从需方看,维护规程也应该及时修改,补充相间电容差异的检测。这个差异的相对值,不能像有的规程那样,5%就可以了,起码要小于1%,较好能调整到小于0.5%。在可能的情况下,此百分数调整得越小越好。
电力电容器损坏的一般原因有哪些
(1)电力电容器组应选用适度保障措施,如选用均衡或差动继电保护装置或选用瞬时速度功效过电流继电维护,针对3.15kV及左右的电容,可在每一电容上设备独立的断路器,断路器的额定电压应按熔断器的特点和接入时的涌流来选中,通常为1.5倍电容的额定电压为宜,以避免电容汽车油箱发生爆1炸。一般的国产电力电容器采用的都是油式,蜡式,环氧式这些都能燃烧,而库克库伯采用的是特殊气体保护,能防火阻燃,这是决定电力电容器是否安全的关键因素。
(2)除所述强调的维护方式外,在必需时可以作下边的几类维护: ①假如工作电压上升是常常及长期的,需采取有效使工作电压上升不超出1.1倍额定电流。 ②用适合的电流量控制开关开展维护,使电流量上升不超出1.3倍额定电压。 ③假如电容同架空电缆连接时,能用适合的氧化锌避雷器来开展空气过电压保护。④在髙压互联网中,短路容量超出20A时,而且短路容量的保护器或熔断器不可以靠谱地维护对地短路故障时,则应选用单相电过流保护设备。在弯电站的中、低压各段母线装设的电力电容器,可补偿负荷消耗的无功功率,提高母线侧的功率因数。
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