电力电容器的补偿原理
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电容器在原理上相当于产生容性无功电流的发电机。另外一个方面,是出于补偿效果,如果说都是大的,那成本是低了,但是在负荷量比较小的时候,或者是补偿精度比较要求高的时候,就不好用,所以说必须配置一些小容量的。其无功补偿的原理是把具有容性功率负荷的装置和感性功率负荷并
脉冲电力电容器型号
电力电容器的补偿原理
以下内容由贝能电气为您提供,今天我们来分享智能集成电力电容器的相关内容,希望对同行业的朋友有所帮助!
电容器在原理上相当于产生容性无功电流的发电机。另外一个方面,是出于补偿效果,如果说都是大的,那成本是低了,但是在负荷量比较小的时候,或者是补偿精度比较要求高的时候,就不好用,所以说必须配置一些小容量的。其无功补偿的原理是把具有容性功率负荷的装置和感性功率负荷并联在同一电容器上,能量在两种负荷间相互转换。这样,电网中的变压器和输电线路的负荷降低,从而输出有功能力增加。在输出一定有功功率的情况下,供电系统的损耗降低。比较起来电容器是减轻变压器、供电系统和工业配电负荷的简便、经济的方法。因此,电容器作为电力系统的无功补偿势在必行。当前,采用并联电容器作为无功补偿装置已经非常普遍。
电力电容器的保护与选型
电力电容器的特点是工作场强高、基板面积大,在电力系统中得到广泛的使用。
在实际运行中,电力电容器的个别单元或者个别元件在内外因素的作用下发生故障击穿是难以避免的。在一年内要测电容器的tg2~3次,目的是检查电容器的可靠情况,每次测量都应在额定电压下或近于额定值的条件下进行。为了防止的事故的扩大,保证正常运行的电容器中的完好单元和完好元件能够继续运行,有必要及时将这些击穿的元件或者故障单元从正在运行的单元或电容器组中切除。
上述要求通常可以通过在电容器单元内部设置内熔丝保护或者外部设置外熔丝保护来实现。为了确保电力电容器在电力系统的安全运行,正确、可靠的熔丝保护是十分重要的。
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处理故障电容器应注意的安全事项
处理故障电容器应在断开电容器的断路器,拉开断路器两则的隔离开关,并对电容器组经放电电阻放电后进行。另一部分能量主要用在变压器、电机等电力输送、用电设备工作时建立交变磁场,这部分我们称之为无功功率。电容器组经放电电阻(放电变压器或放电电压互感器)放电以后,由于部分残存电荷一时放不尽,仍应进行一次人工放电。放电时先将接地线接地端接好,再用接地棒多次对电容器放电,直至无放电火花及放电声为止,然后将接地端固定好。由于故障电容器可能发生引线接触不良、内部断线或熔丝熔断等,因此有部分电荷可能未放尽,所以检修人员在接触故障电容器之前,还应戴上绝缘手套,先用短路线将故障电容器两极短接,然后方动手拆卸和更换。
对于双星形接线的电容器组的中性线上,以及多个电容器的串接线上,还应单独进行放电。
电容器在变电所各种设备中属于可靠性比较薄弱的电器,它比同级电压的其他设备的绝缘较为薄弱,内部元件发热较多,而散热情况又欠佳,内部故障机会较多,制造电力电容器内部材料的可燃物成分又大,所以运行中极易着火。它因为有温度保护,温度达到一定值的时候就进行自动保护,让它冷却,这样的话就会大大延长电容器的使用寿命。因此,对电力电容器的运行应尽可能地创造良好的低温和通风条件。
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