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第四,低压集中补偿
低压集中补偿是指将低压电容器通过低压开关接在配电变压器低压母线侧,以无功补偿投切装置作为控制保护装置,根据低压母线上的无功符合而直接控制电容器的投切。对电容器进行的投切通常是整组来开展的,无法开展平滑状态下的调节活动。它有许多的优势特征,比如接线非常方便,而且不需要对其进行非常大规模的维护,使无功就地平衡,从而提高配变利用率,能将网损合理的降低,有很好的经济性特征,它是当前我们使用最为普遍的一种方式。
4电力电容器的安全运行
首先,允许运行电流
在日常的运作过程中,设备需要在设定好的电流额度之下开展活动,而且它的电流最大要低于设定好的值的一点三倍,而三相电流的差值不应该大于百分之四。
其次,允许运行电压
电容器能够非常灵敏的感受到电压,这主要是由于它的损耗和电压平方之间的关系是成正比例存在的,当电压太大时就会导致设备出现非常严重的发热现象,就会无形中将设备的使用年限降低,严重时还会发生电击穿现象。所以,该装置必须在设定的值数下开展,通常不得大于设定的一点零四倍,而即使是最大的情况下一不可以大于一点一倍。如果发生了超值现象,首先要做的就是降温处理。
第三,谐波问题
由于电容器回路是一个LC电路,它对一些谐波会导致谐振现象,容易发生告辞谐波问题,导致电流和电压都上升的情况出现。并且谐波电流会严重的损害到电容器,导致设备击穿发生短路问题。所以,当设备在正常的情况下进行活动的时候,可以通过在其上串联电抗器装置,目的是为了有效地降低此种电流现象。
第四,继电保护问题
继电保护主要由继电保护成套装置实现,目前国内几个知名电气厂家生产的继电保护装置技术都已经非常成熟,安全稳定、功能强大。继电保护装置可以有效的切除故障电容器,是保证电力系统安全稳定运行的重要手段。
第五,爆炸问题
电容器在运行过程中,如出现电容器内部元件击穿、电容器对外壳绝缘损坏、密封不良和漏油、鼓肚和内部游离、鼓肚和内部游离、带电荷合闸或是温度过高、通风不良、运行电压过高、谐波分量过大、操作过电压等情况,都有可能引起电容器损坏爆炸。为预防电容器爆炸事故,正常情况下,可根据每组相电容器通过的电流量的大小,按1.4倍-2倍,配以快速熔断器,若电容被击穿,则快速熔断器会熔化而切断电源,保护电容器不会继续产生热量;在补偿柜上每相安装电流表,保证每相电流相差不超过±4%,若发现不平衡,立即退出运行,检查电容器;监视电容器的温升情况;加强对电容器组的巡检,避免出现电容器漏油、鼓肚现象,以防爆炸。
第六,允许运行温度
电容器正常工作时,其周围额定环境温度一般为40℃~-24℃;其内部介质的温度应低于64℃,最高不得超过70℃,否则会引起热击穿,或是引起鼓肚现象。电容器外壳的温度是在介质温度与环境温度之间,不应超过44℃。因此,应保持电容器室内通风良好,确保其运行温度不超过允许值。
综上所述,无功补偿技术是提高电网供电能力、减少电压损失和降低网损的一种有效措施。电力电容器具有无功补偿原理简单、安装方便、投资小,有功损耗小,运行维护简便、安全可靠等优点。因此,在当前,随着电力负荷的增加,要想提高电网系统的利用率,通过采用补偿电容器进行合理的补偿,是能够提高供电质量并取得明显的经济效益的。
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