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檢測周期
一般3-15個工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗、現(xiàn)場檢測等。
檢測費用
具體根據(jù)電力電容器檢測檢測數(shù)量和項目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測產(chǎn)品
0電力電容器簡介
電力電容器,用于電力系統(tǒng)和電工設備的電容器。任意兩塊金屬導體,中間用絕緣介質隔開,即構成一個電容器。電容器電容的大小,由其幾何尺寸和兩*板間絕緣介質的特性來決定。當電容器在交流電壓下使用時,常以其無功功率表示電容器的容量,單位為乏或千乏。
1電力電容器電容分類
電力電容器按用途可分為8種:
①并聯(lián)電容器。原稱移相電容器。主要用于補償電力系統(tǒng)感性負荷的無功功率,以提高功率因數(shù),改善電壓質量,降低線路損耗。
②串聯(lián)電容器。串聯(lián)于工頻高壓輸、配電線路中,用以補償線路的分布感抗,提高系統(tǒng)的靜、動態(tài)穩(wěn)定性,改善線路的電壓質量,加長送電距離和增大輸送能力。
③耦合電容器。主要用于高壓電力線路的高頻通信、測量、控制、保護以及在抽取電能的裝置中作部件用。
④斷路器電容器。原稱均壓電容器。并聯(lián)在超高壓斷路器斷口上起均壓作用,使各斷口間的電壓在分斷過程中和斷開時均勻,并可改善斷路器的滅弧特性,提高分斷能力。
⑤電熱電容器。用于頻率為40~24000赫的電熱設備系統(tǒng)中,以提高功率因數(shù),改善回路的電壓或頻率等特性。
⑥脈沖電容器。主要起貯能作用,用作沖擊電壓發(fā)生器、沖擊電流發(fā)生器、斷路器試驗用振蕩回路等基本貯能元件。
⑦直流和濾波電容器。用于高壓直流裝置和高壓整流濾波裝置中。
⑧標準電容器。用于工頻高壓測量介質損耗回路中,作為標準電容或用作測量高壓的電容分壓裝置.
在電力系統(tǒng)中分高壓電力電容器(6KV以上)和低壓電力電容器(400V)
低壓電力電容器按性質分油浸紙質電力電容器和自愈式電力電容器,按功能分普通電力電容器和智能式電力電容器。
2電力電容器作用
1、串聯(lián)電容器的作用 串聯(lián)電容器串接在線路中,其作用如下:
(1) 提高線路末端電壓。串接在線路中的電容器,利用其容抗xc補償線路的感抗xl,使線路的電壓降落減少,從而提高線路末端(受電端)的電壓,一般可將線路末端電壓較大可提高10%~20%。
(2) 降低受電端電壓波動。當線路受電端接有變化很大的沖擊負荷(如電弧爐、電焊機、電氣軌道等)時,串聯(lián)電容器能消除電壓的劇烈波動。這是因為串聯(lián)電容器在線路中對電壓降落的補償作用是隨通過電容器的負荷而變化的,具有隨負荷的變化而瞬時調(diào)節(jié)的性能,能自動維持負荷端(受電端)的電壓值。
(3) 提高線路輸電能力。由于線路串入了電容器的補償電抗xc,線路的電壓降落和功率損耗減少,相應地提高了線路的輸送容量。
(4) 改善了系統(tǒng)潮流分布。在閉合網(wǎng)絡中的某些線路上串接一些電容器,部分地改變了線路電抗,使電流按指定的線路流動,以達到功率經(jīng)濟分布的目的。
(5) 提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性。線路串入電容器后,提高了線路的輸電能力,這本身就提高了系統(tǒng)的靜穩(wěn)定。當線路故障被部分切除時(如雙回路被切除一回、但回路單相接地切除一相),系統(tǒng)等效電抗急劇增加,此時,將串聯(lián)電容器進行強行補償,即短時強行改變電容器串、并聯(lián)數(shù)量,臨時增加容抗xc,使系統(tǒng)總的等效電抗減少,提高了輸送的*限功率(Pmax=U1U2/xl-xc),從而提高系統(tǒng)的動穩(wěn)定。
2、并聯(lián)電容器的作用
并聯(lián)電容器并聯(lián)在系統(tǒng)的母線上,類似于系統(tǒng)母線上的一個容性負荷,它吸收系統(tǒng)的容性無功功率,這就相當于并聯(lián)電容器向系統(tǒng)發(fā)出感性無功。因此,并聯(lián)電容器能向系統(tǒng)提供感性無功功率,系統(tǒng)運行的功率因數(shù),提高受電端母線的電壓水平,同時,它減少了線路上感性無功的輸送,減少了電壓和功率損耗,因而提高了線路的輸電能力。
3電力電容器應用領域
智能電力無功補償電容器為改善供電功率因數(shù)、提高電網(wǎng)效率提供解決方案。主要應用領域有:工廠配電系統(tǒng)、居民小區(qū)配電系統(tǒng)、市政商業(yè)建筑、交通隧道配電系統(tǒng)、箱變、成套柜、戶外配電箱。
4電力電容器性能特點
1、模塊化結構
智能電力電容器為模塊化結構,體積小、現(xiàn)場接線簡單、維護方便。只需要增加模塊數(shù)量即可實現(xiàn)無功補償系統(tǒng)的擴容。
2、高品質電容器
采用自愈式低壓補償電容器,電容器內(nèi)置溫度傳感器,反映電容器內(nèi)部發(fā)熱程度,實現(xiàn)過溫保護。
3、嵌入投切開關模塊
智能電力電容器內(nèi)置投切開關模塊。投切開關模塊由晶閘管、磁保持繼電器、過零觸發(fā)導通電路和晶閘管保護電路構成,實現(xiàn)電容器“零投切”,保障投切過程無涌流沖擊,無操作過電壓。開關模塊動作響應速度快,可頻繁操作。
4、完善的保護設計
智能電力電容器具有停電保護、短路保護、電壓缺相保護、電容器過溫保護等功能,有效保障電容器安全,延長設備壽命。
5、控制技術先進
控制物理量為無功功率,采用無功潮流預測和延時多點采樣技術,確保投切無振蕩。重載時,無功得到充分補償。
6、防投切振蕩技術
采用獨特的設計原理,防止控制器死機而產(chǎn)生的不補償或過補償現(xiàn)場,防止電容器投切振蕩。
7、自動補償無功功率
智能電力電容器根據(jù)負荷無功功率的大小自動投切,動態(tài)補償無功功率,改善電能質量。智能電容器可單臺使用、也可多臺聯(lián)機使用。
8、人機界面友好
顯示電流、電壓、無功功率等設備運行參數(shù)。顯示投切狀態(tài)、復合開關模塊故障狀態(tài)、通訊狀態(tài)。并可方便實現(xiàn)調(diào)試/工作狀態(tài)切換、手動/自動操作功能。
智能電力電容器為模塊化設計,組成模塊有:
高品質電容器、智能測控模塊、投切開關模塊、線路保護模塊、人機界面模塊
智能電力電容器可單臺使用,也可多臺聯(lián)機使用。替代由智能控制器、熔絲、復合開關或機械式接觸器、熱繼電器、低壓電力電容器、指示燈等由導線連接而組成的常規(guī)自動無功補償裝置。
智能電力電容器集成智能控制模塊、快速投切開關和電容器保護,設計結構精巧,可以靈活配置以滿足用戶對無功補償?shù)男枨蟆V悄茈娏﹄娙萜鳂嫵傻臒o功補償系統(tǒng)與常規(guī)電力電容器產(chǎn)品構成的無功補償系統(tǒng)比較見下表。
常規(guī)電容器構成無功補償系統(tǒng) | 智能電容器構成無功補償系統(tǒng) | |
無功補償裝置 | 常規(guī)電容器、熔斷器、復合開關或機械式接觸器 | 智能電容器(1臺獨立使用或多臺聯(lián)機使用) |
控制方式 | 自動控制或手動控制 | 自動控制或手動控制,實現(xiàn)過零投切 |
參數(shù)測量 | 測量電壓、電流、無功功率、功率因數(shù) | 測量電壓、電流、無功功率、功率因數(shù) |
狀態(tài)監(jiān)視 | 電容器投切狀態(tài)、過欠補狀態(tài)、過欠壓狀態(tài) | 電容器投切狀態(tài)、過欠補狀態(tài)、過欠壓狀態(tài) |
保護類型 | 電流速切、過流保護、過壓保護、欠壓保護 | 電流速切、過流保護、過壓保護、欠壓保護 |
人機對話 | 數(shù)碼管與按鍵 | 顯示界面與按鍵、信息內(nèi)容豐富 |
安裝使用 | 元件總類多,數(shù)量多,結構復雜 | 產(chǎn)品結構簡潔,安裝接線簡單方便 |
系統(tǒng)組成及擴展 | 產(chǎn)品整體性設計、一次性投資 | 產(chǎn)品為模塊化設計,補償容量擴展方便 |
外形及重量 | 體積龐大、重量非常大 | 結構精巧、重量輕,可以直接安裝在配電柜內(nèi)。 |
可靠性分析 | 元件總類多、數(shù)量多 | 智能電容器自動構成系統(tǒng)工作 |
5電力電容器注意事項
1 安裝電容器時,每臺電容器的接線較好采用單獨的軟線與母線相連,不要采用硬母線連接,以防止裝配應力造成電容器套管損壞,破壞密封而引起的漏油。
2 電容器回路中的任何不良接觸,均可能引起高頻振蕩電弧,使電容器的工作電場強度增大和發(fā)熱而早期損壞。因此,安裝時必須保持電氣回路和接地部分的接觸良好。
3 較低電壓等級的電容器經(jīng)串聯(lián)后運行于較高電壓等級網(wǎng)絡中時,其各臺的外殼對地之間,應通過加裝相當于運行電壓等級的絕緣子等措施,使之可靠絕緣。
4 電容器經(jīng)星形連接后,用于高一級額定電壓,且系中性點不接地時,電容器的外殼應對地絕緣。
5 電容器安裝之前,要分配一次電容量,使其相間平衡,偏差不超過總容量的5%。當裝有繼電保護裝置時還應滿足運行時平衡電流誤差不超過繼電保護動作電流的要求。
6 對個別補償電容器的接線應做到:對直接啟動或經(jīng)變阻器啟動的感應電動機,其提高功率因數(shù)的電容可以直接與電動機的出線端子相連接,兩者之間不要裝設開關設備或熔斷器;對采用星—三角啟動器啟動的感應式電動機,較好采用三臺單相電容器,每臺電容器直接并聯(lián)在每相繞組的兩個端子上,使電容器的接線總是和繞組的接法相一致。
7 對分組補償?shù)蛪弘娙萜鳎瑧撨B接在低壓分組母線電源開關的外側,以防止分組母線開關斷開時產(chǎn)生的自激磁現(xiàn)象。
8 集中補償?shù)牡蛪弘娙萜鹘M,應專設開關并裝在線路總開關的外側,而不要裝在低壓母線上。
6電力電容器損壞原因
由于電力電容器投運越來越多,但管理不善及其他技術原因,常導致電力電容器損壞以致發(fā)生爆炸,原因有以下幾種:
電容器內(nèi)部元件擊穿:主要是由于制造工藝不良引起的。
電容器對外殼絕緣損壞:電容器高壓側引出線由薄銅片制成,如果制造工藝不良,邊緣不平有毛刺或嚴重彎折,其尖端容易產(chǎn)生電暈,電暈會使油分解、箱殼膨脹、油面下降而造成擊穿。另外,在封蓋時,轉角處如果燒焊時間過長,將內(nèi)部絕緣燒傷并產(chǎn)生油污和氣體,使電壓大大下降而造成電容器損壞。
密封不良和漏油:由于裝配套管密封不良,潮氣進入內(nèi)部,使絕緣電阻降低;或因漏油使油面下降,導致*對殼放電或元件擊穿。
鼓肚和內(nèi)部游離:由于內(nèi)部產(chǎn)生電暈、擊穿放電和內(nèi)部游離,電容器在過電壓的作用下,使元件起始游離電壓降低到工作電場強度以下,由此引起物理、化學、電氣效應,使絕緣加速老化、分解,產(chǎn)生氣體,形成惡性循環(huán),使箱殼壓力增大,造成箱壁外鼓以致爆炸。
帶電荷合閘引起電容器爆炸:任何額定電壓的電容器組均禁止帶電荷合閘。電容器組每次重新合閘,必須在開關斷開的情況下將電容器放電3 min后才能進行,否則合閘瞬間因電容器上殘留電荷而引起爆炸。為此一般規(guī)定容量在160 kvar以上的電容器組,應裝設無壓時自動放電裝置,并規(guī)定電容器組的開關不允許裝設自動合閘。
此外,還可能由于溫度過高、通風不良、運行電壓過高、諧波分量過大或操作過電壓等原因引起電容器損壞爆炸。
7電力電容器參考資料
1.陳永真.電容器及其應用:科學出版社,2005
2.陳永真,李錦.電容器手冊:科學出版社,2008
3.韓曉娟.超級電容器的應用:機械工業(yè)出版社,2014
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