高压并联电容器的最高允许电压

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TBB系列高压并联电容器装置

TBB系列高压并联电容器装置

TBB系列高压并联电容器装置一.型号说明例1:TBB10-6000/334-AK即系统电压10kV、补偿总容量6000kvar、电容器单台容量334kvar、一次单星型接线方式、开口三角电压保护,室内安装并联电容器装置。

例2:TBB35-60000/500-BLW即系统电压35kV、补偿总容量60000kvar、电容器单台容量500kvar、一次双星型接线方式、中性点不平衡电流保护,户外安装并联电容器装置。

二.产品概述TBB系列高压并联电容器装置适用于频率为50Hz,额定电压等级为6kV、10kV、35kV的输配电系统中,作为系统无功功率的补偿装置,使系统功率因数达到最佳,并可以调整网络电压,以减少配电系统和变压器的损耗,降低线路损耗,改善电网的供电质量。

三、产品性能特点装置的绝缘水平:6kV 额定电压的成套装置,其主电路相间及相与地之间,工频耐受电压(方均根值)23kV,1min;10kV额定电压的成套装置其主电路相间以及相与地之间,工频耐受电压(方均根值)30kV,1min;成套装置辅助电路工频耐受电压(方均根值)2kV ,1min。

装置的实际电容与其额定电容之差不超过额定值的0~10%,装置的任何两线路端子之间电容的最大值与最小值之比不超过1.06。

装置允许在工频1.1倍额定电压下长期运行。

∙装置允许在由于过电压和高次谐波造成的有效值1.3倍额定电流的稳态过电流下连续运行。

∙装置对电容器内部故障,除设有单台熔断器保护外,根据主接线型式不同,设有不同的继电保护。

装置应能将电容器组投入运行瞬间产生的涌流限制在电容器组额定电流的20倍以下。

四、产品结构特点串联电抗器与电容器串联,可抑制谐波和合闸涌流,配置电抗率为1%-12%(按电容器装置总容量计算)的串联铁芯电抗器或干式空芯电抗器。

如不提出特殊要求,配置电抗率为4.5%-6%的电抗器,用来抑制五次以上谐波和合闸涌流。

1.高压并联电容器采用美国库柏公司优质全膜电容。

技术协议-10kV电容器技术规范3000kvar

技术协议-10kV电容器技术规范3000kvar

紫金锌业35kV输变电工程10kV电容器技术协议需方:新疆紫金锌业有限公司设计单位:山东省环能设计院股份有限公司供方:2021年1月目录一、工程概述 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。

二、主要标准 (3)三、运行环境条件 (3)四、产品应遵循的设计图纸 (3)五、基本技术参数 (4)六、技术要求 (4)七、供货范围 (5)一、主要标准1、《高电压并联电容器》GB 3983.22、《额定电压660V以上交流电力系统用并联电容器:总则、性能、试验和标志—安全要求—安装和运行指南》IEC 8713、《并联电容器装置设计规范》GB 502274、《3.6kV~40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备》GB39066、《标称电压1000V以上交流电力系统用并联电容器第1部分:总则》GB/T 11024.17、《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》DL 462本条款仅列出了应执行的主要标准规范,除执行上述规范外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定,以及其它适应于产品内容的其它标准规范。

如果几种规范和标准的相关要求适用于同一情况,则应遵循相关要求最为严格的条款。

若本技术规格书与相关的技术规格书或标准规范有冲突,则应向甲方咨询并得到其书面裁决后才能开展工作。

所有标准都可能被修订,厂方须使用所列标准的最新版本。

二、运行环境条件1、环境温度最高温度:+45ºC最低温度:-30ºC2、年平均气温:11.4ºC3、年平均相对湿度:≤47%4、海拔高度:1000m5、地震裂度:8度6、安装位置:户内7、污秽等级:Ⅳ级(户外)(泄漏比距≥3.1cm/kV);Ⅲ级(户内)(泄漏比距≥2.5cm/kV三、产品应遵循的设计图纸1、电气主接线图;2、一层电气平面图。

BAM、BFM、BWF、BFF系列高电压并联电容器

BAM、BFM、BWF、BFF系列高电压并联电容器

*液体介质代号 Liquid dielectric code W-浸渍剂为烷基苯 lmpregnant is AB **固体介质代号 Solid dielectric code F-浸渍剂为二芳基乙烷1mpregnant is PXE A-浸渍剂为苄基甲苯1mpregnant is M/D BT F-聚丙烯薄膜和电容器纸复合介质 Mixed dielectric of pp film and paper M-全薄膜介质 Full-film dielectric 使用条件 1、海拔高度不超过1000m,环境空气温度-40℃~+40℃。

2、安装场所无剧烈的机械振动、无有害气体及蒸汽、无导电性及爆炸性尘埃。

3、连续运行电压1.0Un,长期过电压最高值超过1.1Un。

4、稳态过电流(包括谐波电流)不超过1.43In。

5、最大允许容量不超过1.35Qn。

使用条件1、海拔高度不超过1000m,环境空气温度-40℃~+40℃。

2、安装场所无剧烈的机械振动、无有害气体及蒸汽、无导电性及爆炸性尘埃。

3、连续运行电压1.0Un,长期过电压最高值超过1.1Un。

4、稳态过电流(包括谐波电流)不超过1.43In。

5、最大允许容量不超过1.35Qn。

主要规格型号Model额定值Rated value电压UN(kV)容量QN(kvar)频率FN(Hz)电容CN(μF)电流IN(A)BWF6.3-25-1W 6.3 25 50 2.005 3.968 BWF6.3-30-1W 6.3 30 50 2.406 4.762 BWF6.3-50-1W 6.3 50 50 4.01 7.937 BWF6.6/ 3-25-1W 6.6/ 3 25 50 5.481 6.561BWF6.6/ 3-30-1W 6.6/ 3 30 50 6.577 7.873 BWF6.6/ 3-50-1W 6.6/ 3 50 50 10.96 13.12 BWF10.5-25-1W 10.5 25 50 0.7218 2.381 BWF10.5-30-1W 10.5 30 50 0.8861 2.857 BWF10.5-50-1W 10.5 50 50 1.444 4.762 BWF11/ 3-25-1W 11/ 3 25 50 1.973 3.936 BWF11/ 3-30-1W 11/ 3 30 50 2.368 4.724 BWF11/ 3-50-1W 11/ 3 50 50 3.946 7.873 BFF6.3-30-1W 6.3 30 50 2.406 4.762 BFF6.3-50-1W 6.3 50 50 4.01 7.937 BFF6.3-100-1W 6.3 100 50 8.02 15.87 BFF6.6/ 3-30-1W 6.6/ 3 30 50 6.577 7.873 BFF6.6/ 3-50-1w 6.6/ 3 50 50 10.96 13.12 BFF6.6/ 3-100-1W 6.6/ 3 100 50 21.92 26.24 BFF10.5-30-1W 10.5 30 50 0.8661 2.857 BFF10.5-50-1W 10.5 50 50 1.444 4.762 BFF10.5-100-1W 10.5 100 50 2.887 9.524 BFF11/ 3-30-1W 11/ 3 30 50 2.368 4.724 BFF11/ 3-50-1W 11/ 3 50 50 3.946 7.873 BFF11/ 3-100-1W 11/ 3 100 50 7.892 15.75 BFF11-50-1W 11 50 50 1.315 4.545 BFF11-100-1W 11 100 50 2.631 9.091 BFF11-65-3W(Y) 11 65 50 1.71 3.412 BFF11-80-3W(Y) 11 80 50 2.105 4.199 BFF11-100-3W(Y) 11 100 50 2.631 5.249 BFF11-150-3W(Y) 11 150 50 3.946 7.873 BFM6.6/ 3-100-1W 6.6/ 3 100 50 21.92 26.24 BFM6.6/ 3-150-1W 6.6/ 3 150 50 32.88 39.36 BFM6.6/ 3-200-1W 6.6/ 3 200 50 43.84 52.49BFM11/ 3-100-1W 11/ 3 100 50 7.892 15.75 BFM11/ 3-150-1W 11/ 3 150 50 11.84 23.62 BFM11/ 3-200/1W 11/ 3 200 50 15.78 31.49 BFM11-100-1W 11 100 50 2.631 9.091 BFM11-150-1W 11 150 50 3.946 13.64 BFM11-200-1W 11 200 50 5.261 18.18 BFM12-100-1W 12 100 50 2.21 8.333 BFM12-150-1W 12 150 50 3.316 12.5 BFM12-200-1W 12 200 50 4.421 16.67 BAM6.6/ 3-100-1W 6.6/ 3 100 50 21.92 26.24 BAM6.6/ 3-150-1W 6.6/ 3 150 50 32.88 39.36 BAM6.6/ 3-200-1W 6.6/ 3 250 50 43.88 52.49 BAM11/ 3-100-1W 11/ 3 100 50 7.892 15.75 BAM11/ 3-150-1W 11/ 3 150 50 11.84 23.62 BAM11/ 3-200-1W 11/ 3 200 50 15.87 31.49 BAM11-100-1W 11 100 50 2.631 9.091 BAM11-150-1W 11 150 50 3.964 13.64 BAM11-200/1W 11 200 50 5.261 18.18 BAM12-100-1W 12 100 50 2.21 8.333 BAM12-150-1W 12 150 50 3.316 12.5 BAM12-200-1W 12 200 50 4.421 16.67。

关于高压并联电容器试验的分析

关于高压并联电容器试验的分析

它 和方 法 都 应 特殊 考 虑 , 期 应适 当延 长 , 目 周 项 缘状 态 。 量时 先用导 线将两 极连 接起 来 , 测 然 与 预防性 试验 时都可 进行 。实 际试 验表 明, 受 主绝 缘 和方 法应 简化 。由于 电容 器早期 损坏率较 高, 后用 2 0V绝 缘 电阻 表 测 量 两极 对 外 壳 的 可 以发现 运行 电容 器油 面下 降 、 潮 、 50 所 以在 新产 品投 人 的最初 阶 段, 半年 至 一 如 绝缘 电阻 , 绝 缘 电阻 值 一 般都 在 20 M  ̄ 劣 化等 问题 。 其 00 D 1 冲击合 闸试验 . 4 年要进 行 一 次预 防性 试验 。 以后 的正 常定期 以上 。 冲击 合 闸试验 的 目的是 检查 电容 器组 补 试验 可延 长 至三年 。此外 , 运行 中发现渗 漏 如 现场 不 必进行 极 间绝 缘 电阻 测量 ,如果 有 可单 需要极 间绝 缘 电阻, 可用 自持放 电法 进行 。一 偿 容量 是 否合 适 , 电容 器所 用 熔断 器是 否合 油 、 电声 或 油箱 鼓肚 的电 容器 。 独进行 般 先 将兆 欧表 轻 摇几 转, 超 过 5转 , 通 适 以及三 相 电流是 否平衡 。在额 定 电压下 , 不 然后 对 诊 断试 验 , 项 目应按 具体情 况确定 。 试验 5 试验 注 意事项 过 电容 器两极 放 电的放 电声 及放 电火 花 来判 电容 器进行 三 次合 闸 、分 闸 冲击试 验 时应 监 视 系 统 电 压 的 变 化 及 电 容 器 每 相 电 流 的 大 ① 试 验前 后 对 电容器 两极 之间 、两极 与 断绝缘 状况 。 小 , 三 相 电流是 否 平衡 以及 合 闸 、 闸是 地之 间 均应 充 分 放 电, 接从 两个 引 出端 直 观察 分 1 . 2测量 电容值 直 电容 量 是 电 容器 的一 个 主 要 技 术 数 据 , 否 给系统 造成 较高 的过 电压和 谐振等 现象 。 接放 电, 应 在 连 接板 上 对地 放 电, 不 因两极 与 是交 接和预 防性 试验 的重 要项 目。测 量 电容 2交 接试 验规定 连接 板 之 间 串有 熔 断 器 , 熔断 器熔 断 。 连 若 在 新 电容器 装置 的交 接试验 项 目和 标准 按 接 板 上 放 电不 一 定 能 将 该 电容 器 的 电荷 放 量的 意义在 于交 接时 可 以检 查产 品 的实 际 电 容是 否与铭 牌相 符 。如 果进 行 了极 间耐 压试 G 5 10 2 0< B 05 —0 6 电气装 置 安装 工 程 电气 设 备 完 。 < 验 , 在 试 验前 后 均应 测 量 电容 量 , 查 试 交 接试 验标 准 》 则 以检 的规 定 进行 。试 验项 目包括 : ② 在 摇 测绝 缘 过程 中, 断开 兆欧 表 以 未 验时 内部有 无元 件击穿 。运行 中, 当电容 器发 测 量绝缘 电 阻、 测量 电容值 、 交流 耐压 试验 和 前 , 停 止 摇 动 手柄 肪 止 反充 电损坏 兆 欧 不得 表。 生故 障时如 熔丝 熔断 等, 预 防性试 验 时, 或 测 冲 击合 闸试验 。 量电容 判断 内部 有无元 件击 穿 。内部 元 件击 并联 电容 器测量 绝缘 电阻 应在 极对 壳 之 ③不允许长时间摇测高压并联 电容器两 并采 用 I0V的绝缘 电阻 表测 量 小 极 之 间 的绝 缘 电阻 ,因电力 电 容器 电容量 较 O0 穿短跑 时 , 于 高压 电容器 反 映 出 电容量 增 间进 行, 对 大。 套管对地绝缘电阻。电容值测量时应包括各 大, 贮存 电荷也多, 长时问摇测时若不慎易造 电容 器 的 电 容 量受 温 度 的 变 化 不 大 , 电 只、 各相 、 各臂 、 总的 电容值 。 容器组 中各 相 成人身及设备事故。 电 容器的绝缘介质为偶极性材料, 受潮以后, 电 电容 的最大 值和 最小值 之 比, 应超 过 1 8 不 .。 O ④采用的电流、电压表的准确度应不低 容量变 化很 小 。所 以不能根 据 电容量 来 判断 并 联 电 容 器 电 极 对 外 壳 交 流 耐 压试 验 电 压 于 0 级 。 . 5 电流 、 电压互 感器 准确 度不低于 0 , 2 其绝 缘是 否受潮 。但是 电容器 由许 多 电容元 值 , 符 合 下表 规定 , 当产 品 出厂试 验 电压 级, 应 若 以提高 试验 的 准确性 。 件 串并联 组 成,当个 别元 件 因故 障击 穿 或 内 值 不符 合 下表 规 定时 , 接试 验 电压应 按 产 交 ⑤ 发 现 电容器 有渗 漏 油时应 视该 电容 器 部 连 接线 、 内熔丝 断 开后 , 联结 构 发 生变 品 出厂试 验 电压值 的 7%进 行 。在 电网额 定 为不合 格 , 应立 即退 出运行并 及时更换 。 串并 5 并 化, 电容量 将 发生 显著 变; 元件 击 穿短 跑 , 电压下, 电容 对电容器组的冲击合闸试验应进行 ⑥交流耐压试验仅对两端均绝缘的电容 串联段数 减少, 电容量将会增大; 元件连接烧 3次, 断器 不应 熔 断 ; 容器 组 各 相 电 流 相 器进行, 熔 电 若有一端与外壳相连则不能进行, 两 %。 断、 并联元件数减少, 电容量将会减少 。根据 互间的总值不宜超过 5 极 必 须 连结 一 起 , 不能 一极 悬 浮 。 量试 验 电 测 3预 防性试 验规定 产品的串并联数, 可以估算出内部损坏情况, 压 必 须 在 高压 侧 , 能 在 低 压侧 , 不 以免 因 “ 容 电容元 件部 分击 穿和 引线烧 断是 电容 器 运行 电容 器装 置的 预防性 试验 项 目和标 准 按 升 ” 象, 试验 电压 过高 而损坏 被试 品。 现 使 /S 107 2 0 电力 设备 预防 性 试 验 规 中的常见故障,因此可以通过电容量不判断 QC G 00 —0 4《 6 结束 语 电容 器有无 缺陷 。 程 》的规 定进 行 。极对 壳绝缘 电阻不得 低 于 对 电容 器进 行 试验 ,主要是 检 查 电容 内 电容 量 的测量 方 法: 以用 电压 电 流表 20 M  ̄ 可 00 F。测量 电容值 偏差 不超 出额 定值 的一 部 是 否 受潮 ,电容 元件 有 无击 穿短 路 以及绝 法 、 字 电容 表法 等方法 测量 电容量 。 量 电 5 +0 电容值 不应 小于 出厂值 的 9%。 数 测 %一 l%; 5 对 缘 劣化 等 缺陷 。掌 握正 确 的现 场试验 方法, 进 压 可 根 据 电源 容 量 和 测 量 表 计 量 程 适 当选 集 合式 电容值 , 不应 小 于 出厂值 的 9%; 相 行 合 理 的试 验 项 目, 在 减少 试验 工作 量 的 6 - 能 定。 测量时要求电源频率稳定, 并为正弦波, 一 中每两线 路端 子间 测得 的电容 值最 大值 与 最 同时 , 时 检 出 不 良 电容 器, 降 低 电容器 的 及 对 . 每 0 般要求使用线电压, 使用的电流电压表应不 小 值 之 比不 大 于 1 6 相 用 三个 套 管 引 出 故 障率 十 分重 要 。 低 于 0 级 。测量 时, . 5 当试验 电压 升 到预 定 电 的 电容器 组 , 测量 每个 套管 之 间的 电容量 。 应 参 考 文 献 压时 并稳 定 以后 , 时读 取 电流 电压 值 , 后 其值 与 出厂 值相差 在 -%范 围内 。渗漏 油 检 【] 同 然 - 5 1中华人 民共 和 国建 设部 . 气装 置 安装 工 电 查 中发现漏 油 时停 止使 用 。一 般每 年还 进行 程 电气设 备 交接 试验 标 准I] 0 6 按 表计 算 电容值 。 S. 0 . 2 1 . 3交流 耐压试 验 1 电容 器红外 测温 。 次 1 国南 方 电 网有 限责 任公 司. 力设备 预 2中 2 1 电 两极对 外壳交 流耐 压试 验 的 目的是 检查 4现场 试验 存在 的问题 防性试 验 规程【】 0 4 S. 0 . 2 电容 器 的主 绝缘 是 否存 在缺 陷 , 并检 验 其承 电 容器 在现 场 进行 预防 性试 验 , 在 一 存 受短 时 电压的能 力 。并联 电容器 进 行两 极对 定 困难 。一是 电容器 的 台数多 , 如分散 型 电容 外壳 的交 流 耐压 试验 时, 必 须短 接加 压 。 器 , 个 变 电所 内少则 数 十至 数 百 台, 验 时 两极 一 试 此项 试验能 够 比较有效 地发 现 电容 器油 面下 要 逐 台将 引 线 断开 , 些接 线 端 子锈 蚀 , 卸 有 拆 降、 内部受潮 、 套管损 坏 以及机 械 损伤 等缺 安 装都 有 困 难, 逐 项试 验 , 量 异 常 繁 瓷 加上 工作 陷 。电容器 对外 壳的绝缘 裕度 较大 , 不是 重 ; 次 , 现场 试 验需 要 的大 功 率试 验 变 压 如果 其 在 特殊 原 因,正常 的预 防性 试验 进行 交 流 耐压 器和高精仪器不易解决,而且电源普遍含有

高压并联电容器装置技术标准 电容器技术标准(附编制说明)

高压并联电容器装置技术标准 电容器技术标准(附编制说明)

高压并联电容器装置技术标准(附编制说明)目录1 总则 (1)2 引用标准 (1)3 使用条件 (2)3.1 海拔 (2)3.2 环境类别温度 (2)3.3 相对湿度 (2)3.4 最大日温差 (2)3.5 抗污秽能力 (2)3.6 抗震要求 (3)3.7 产品分类 (3)4 技术要求 (3)4.1 装置的额定电压 (3)4.2 装置的额定容量 (3)4.3 装置的额定电抗率 (4)4.4 电容器组的额定电压 (4)4.5 电器和导体选择 (4)4.6 布置和安装 (4)4.7 保护及控制方式选择 (5)4.8 性能要求 (6)4.9 安全要求 (11)5 试验 (11)5.1 试验基本条件 (11)5.2 外观检查 (11)5.3 电容测量 (11)5.4 电感(电抗)测量 (11)5.5 耐电压试验 (12)5.6 温升试验 (12)5.7 短路强度试验 (13)5.8 防护等级检验 (13)5.9 放电试验 (13)5.10投切试验 (13)5.11 熔断器保护试验 (14)I5.12 保护装置试验 (14)5.13 自动控制试验 (14)5.14 密封性试验 (14)5.15 介质损耗因数(tgδ)的测量 (14)5.16 局部放电试验 (14)5.17 局部放电熄灭电压试验 (14)5.18 放电器检验 (15)5.19 热稳定试验 (15)5.20 绝缘冷却油试验 (15)5.21 套管及线路端子的机械强度试验 (15)5.22 外壳机械强度试验 (15)5.23 耐久性试验 (15)5.24 自愈式电容器有关试验 (15)5.25 检验规则 (16)6 标志、包装、贮存和运输 (18)6.1 标志 (18)6.2 包装及警告牌 (19)6.3 贮存和运输 (19)7 其它 (19)高压并联电容器装置技术标准编制说明 (20)II高压并联电容器装置技术标准1总则技术本标准是依据有关高压并联电容器装置的、行业和国际有关标准、规程和规范,并结合近年来电网公司输变电设备评估报告、生产运行情况分析以及设备现场运行经验制定。

GB3983.2-89 高电压并联电容器

GB3983.2-89 高电压并联电容器

中华人民共和国国家标准高电压并联电容器GB 3983.2—89代替GB 3983—83High voltage shunt capacitors中华人民共和国机械电子工业部1989-03-21批准1990-01-01实施本标准等效采用国际标准IEC871—1(1987)《额定电压660V以上交流电力系统用并联电容器第一部分:总则、性能、试验和标志—安全要求—安装和运行指南》。

1 主题内容与适用范围本标准规定了高电压并联电容器的术语、性能与结构要求、试验方法、检验规则及其标志等。

本标准适用于并联连接于频率50Hz或60Hz、额定电压高于1000V的交流电力系统中,用来改善功率因数的电容器。

本标准不适用于下列电容器:a.自愈式电容器;b.交流滤波电容器。

2 引用标准GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合GB 311.2~311.6 高电压试验技术GB 6915 高原电力电容器GB 11024 高电压并联电容器耐久性试验GB 11025 并联电容器用内部熔丝和内部过压力隔离器ZB K48 003 并联电容器电气试验规范JB 3840 并联电容器单台保护用高压熔断器3 术语3.1 电容器元件(或元件)由电介质和被它隔开的电极所构成的部件。

3.2 电容器单元(或单元)由一个或多个电容器元件组装于单个外壳中并有引出端子的组装体。

3.3 电容器组电气上连接在一起的一组电容器单元。

3.4 电容器在本标准中,当不必特别强调“电容器单元”或“电容器组”时,则用术语“电容器”。

3.5 线路端子用来连接到电力线路上的端子。

注:在多相电容器中,拟连接到中性线上的端子不算作线路端子。

3.6 放电器件跨接在单元的线路端子上或母线之间以及装在单元内部的一种器件。

当电容器从电源脱开后它能在规定的时间内把电容器上的剩余电压实际上降低到零。

3.7 内部熔丝在电容器单元内部,与一元件或元件组相串联的熔丝。

3.8 额定频率fn设计电容器时所采用的频率。

高压并联电容器

高压并联电容器

- 48 -恒一1概述3正常工作条件和安装条件3.1环境空气温度:-40℃~ +40℃3.2相对湿度:25℃时 ≤90%3.3海拔高度:≤1000m3.4环境条件:无有害气体和蒸汽,无导电性或爆炸性尘埃,无剧烈的机械振动3.5连续运行电压10Un ,长期过电压最高值不得超过1.1 Un 3.6稳态过电流(包括谐波电流)不超过1.43ln 3.7最大允许容量不超过1.35Qn高压并联电容器BFF/BFM/BAM/BGM 系列高压并联电容器主要应用于50(60)Hz 交流电力系统以改善功率因数。

产品性能符合GB/T11024.1-2010《高电压并联电容器》及国际标准lEC60871:2005。

2型号及含义使用地区/环境(W:户外 G:高原 H:污秽 TH:湿热带)1单相/3三相额定容量(kvar)额定电压(kV)固体介质代号(F:聚丙烯薄膜和电容器纸复合介质 M:全薄膜介质)液体介质代号(F:浸渍剂为二芳基乙烷 A:浸渍剂为苄基甲苯 G:甲基苯硅油)系列代号(B:并联 A:滤波 F:防护 R:电热)--4主要产品型号规格及数据表- 49 -不断超越的电容器专家AFM 系列高压滤波电容器FFM 系列高压防护电容器RFM 系列高压电热电容器BFMH 系列高压集合式并联电容器5订货须知1概述1概述1概述1概述2订货须知5.1用户须提供产品额定电压、额定容量等参数。

5.2用户尽量提供使用场所的一些特征。

1.1我公司生产额定电压0.4~25kV 、额定频率50(60)Hz 、额定容量30~500kvar 的高压滤波电容器。

1.1我公司生产额定电压6.6/ 3、 10.5/ 3、13.8/ 3、15.75/ 3、 18/ 3、 21/ 3、 35/ 3 kV ;额定频率50(60)Hz ;额定电容1、1.5、2.2、3、4.7、6.8及这一基本系列中的值乘以10-1/10-2所得到的值(µF )的高压防护电容器。

高压并联电容器装置说明书

高压并联电容器装置说明书

高压并联电容器装置说明书一.概述产品适用范围与用途TBB型高压并联电容器装置(以下简称装置),主要用于3~ 110kV,频率为50Hz的三相交流电力系统中,用以提高功率因数,调整网络电压,降低线路损耗,改善供电质量,提高供配电设备的使用效率的容性无功补偿装置。

型号、规格及外形尺寸装置的保护方式通常与电容器组的接线方式有关系,一般的有AK、AC、AQ和BC、BL之分。

GB 50227 标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器GB 10229 电抗器GB 高压输变电设备的绝缘配合GB 50060 3~110kV高压配电装置设计规范JB/T 5346 串联电抗器JB/T 7111 高压并联电容器装置DL/T 840 高压并联电容器使用技术条件其它现行国家标准。

DL/T 604 高压并联电容器装置订货技术条件常用的产品规格与柜体外形尺寸如表1~5所示。

装置的外形和基础的示意图分如图1、图2所示。

产品规格与外形尺寸注:以下尺寸仅供参考,实际尺寸根据用户情况而定。

以单台电容额定电压11/3kV表格1 卧式-阻尼电抗后置单位:mm表格2 卧式-阻尼电抗前置单位:mm表格3 立式-阻尼电抗后置单位:mm表格4 卧式-铁芯电抗后置单位:mm表格5 立式-铁芯电抗后置单位:mm图1装置外形图图2 装置基础图使用环境条件1.装置用于户内或户外;2.安装运行地区的海拔高度不超过1000m(特殊地域或地区可商定);3.周围空气温度为-40℃~+45℃(特殊环境可商定);4.空气相对湿度不大于85%(20℃时);5.无有害气体及蒸汽,无导电性或爆炸性尘埃等;6.安装场所应无剧烈的机械振动和颠簸;7.抗震设防烈度8度。

工作条件表6 稳态过电压×(In为电容器组额定电流)的电流下连续运行。

该电流系由、电容值偏差及高次谐波综合作用的结果。

2.技术性能依据标准装置技术性能符合DL/T604-1996《高压并联电容器装置订货技术条件》及其引用标准GB50227-95《并联电容器装置设计规范》等相关标准的规定要求。

35kV电容器组技术规范

35kV电容器组技术规范

35kV电容器技术规范1.总则1.1一般规定1.1.1要求投标人仔细阅读本标文件,投标人提供的设备技术规范应与本招标书中规定的要求相一致,也可推荐满足本招标书中要求的类似定型产品,但是必须提出详细的规范偏差。

1.1.2要求供方在投标文件中提供有关资格文件,否则视为非应答投标文件。

1.1.3投标方必须以书面形式对本招标书的条文作出应答,否则视为废标,如有异议,都应在投标书中以“对招标书的意见和同招标书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.1.4本招标书所提出的技术指标与投标人所执行的标准发生矛盾时,按较高技术指标执行。

1.1.5本招标书经供需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。

2.应遵循的主要标准招标书中所有设备、备品备件,除本招标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵照最新版本的国家标准(GB)、行业标准(DL、JB)和国际电工委员会标准(IES)及国际公制(SI),这是对设备的最低要求。

如果投标方有自已的标准或规范,须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。

投标方提供的10kV并联电容器装置应满足标书文件要求及如下主要标准:GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合GB/T11024-2001 标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器GB15166.5-94 交流高压熔断器并联电容器外保护用熔断器GB/T16927.1-1997 高电压试验技术第一部分一般试验要求GB/T16927.2-1997 高电压试验技术第二部分测量系统GB50150-91 电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50227-95 并联电容器装置设计规范DL/T840-2003 高压并联电容器使用技术条件DL/T429.9-91 电力系统油质试验方法绝缘油介电强度DL442-91 高压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件DL462-92 高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件DL/T604-96 高压并联电容器装置订货技术条件DL/T628-97 集合式高压并联电容器订货技术条件DL/T653-1998 高压并联电容器用放电线圈订货技术条件JB7111-93 高压并联电容器装置JB7112-93 集合式并联电容器3.主要技术要求3.1正常使用环境条件3.1.1安装地点户外3.1.2海拔≤2000m3.1.3环境温度 -15℃~+45℃3.1.4爬电比距≥25㎜/kV3.1.5抗震裂度 63.2系统运行条件3.2.1系统标称电压35kV3.2.2最高运行电压40.5kV3.2.3额定频率50Hz3.2.4中性点接地方式非有效接地3.2.5电容器组接线方式星形3.3设备主要参数3.3.1并联电容器装置主要参数3.3.1.1装置型号:TBB35-4200/1400-3ACW3.3.1.2装置额定相电压:42/√3kV3.3.1.3电容器额定容量(单相):1400kvar3.3.1.4额定频率:50Hz3.3.2串联电抗器主要参数3.3.2.1额定端电压:2910V贵州兴义供电局10kV并联电容器招标技术条件书3.3.2.2额定容量(单相):168kvar。

DLT 653-1998 高压并联电容器用放电线圈订货技术条件

DLT 653-1998 高压并联电容器用放电线圈订货技术条件

K42备案号14081998中华人民共和国电力行业标准高压并联电容器用放电线圈订货技术条件DL/T6531998neqJISC4802:1990Specification of discharge coils for highvoltage shunt capacitor for order中华人民共和国电力工业部1998-03-19批准1998-10-01实施前言本标准是根据电力工业部1995年电力行业标准计划项目(技综199515号文)的安排制定的目前国内尚无高压并联电容器用放电线圈的标准因此本标准为新制定的行业标准标准的编写参照了日本工业标准JIS C4802高压及特别高压并联电容器用放电线圈和我国国家标准GB1207电压互感器本标准附录A和附录B都是标准的附录本标准由电力工业部电力电容器标准化技术委员会提出并归口本标准主要起草单位安徽省电力试验研究所和电力工业部武汉高压研究所本标准参加起草单位浙江省电力试验研究所丹东电抗器厂无锡电力电容器厂温州市凯泰特种电器有限公司奉化市东方高压电器厂本标准主要起草人江钧祥盛国钊史班李学芳陈自年林浩周国良本标准由电力工业部电力电容器标准化技术委员会负责解释1范围本标准规定了高压并联电容器用放电线圈的定义分类命名要求试验方法检验规则标志包装运输和储存本标准适用于工频666kV电力系统中高压并联电容器组所配用的单相放电线圈放电线圈与高压并联电容器组并联连接使电容器从电力系统切除后的剩余电荷能快速泄放电容器的剩余电压在规定时间内达到要求值当放电线圈有二次绕组时可以兼作电气保护装置用但不包括三相放电线圈的特殊要求2引用标准下列标准所包含的条文通过在本标准中的引用而构成为本标准的条文本标准出版时所示版本均为有效所有标准都会被修订使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性GB15693额定电压GB311.11997高压输变电设备的绝缘配合GB311.2311.683高电压试验技术GB1094.21996电力变压器第二部分温升GB1094.385电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验GB2900.1694电工术语电力电容器GB3983.289高电压并联电容器GB725287变压器油中溶解气体分析和判断导则GB735487局部放电测量GB759587运行中变压器油质量标准JB/T535791电压互感器试验导则3定义除本标准内明确说明的定义以外其余定义符合GB2900.16的规定3.1放电线圈discharge coils当电容器从电源脱开后能将电容器端子上的电压在规定时间内降到规定值的带有绕组的器件3.2高压端子high voltage terminal与电容器并联连接构成泄放电容器剩余电荷的放电线圈的出线端子3.3一次绕组primary winding与高压端子相连的绕组3.4接地端子earth terminal使与放电线圈的线圈相绝缘的外壳接地或使电位固定在外壳上而设置的端子3.5外壳端子shell terminal对一次绕组的一端与外壳同电位结构的放电线圈为使该端子连接到外部回路而在外壳上设置的端子3.6额定一次电压(U1n)rated primary voltage(U1n)放电线圈一次绕组端子间能连续承受的工频电压设计值的有效值3.7额定二次电压(U2n)rated secondary voltage(U2n)二次绕组端子间的工频电压设计值的有效值3.8额定二次负荷rated secondry burden在额定频率和额定二次电压下二次端子间连接的与本标准规定的准确级相对应的每一相的负荷伏安数3.9最大配套电容器容量maximum reactive power of capacitor co ordination for adischarge coil能满足电容器的剩余电压在规定时间内降至规定电压以下时电容器组的单相或三相容量上限值为最大配套电容器容量由上下限值所包含的容量为配套电容器容量范围3.10最高工作电压maximum operation voltage连续施加于放电线圈一次绕组端子间的不致使其寿命显著缩短的工频电压限值3.11额定绝缘水平rated insulation level放电线圈绝缘所能承受的耐压强度3.12额定输出rated output在额定二次电压下及接有额定二次负荷时由放电线圈所供给的二次回路的视在功率值(在规定功率因数下以V A表示)3.13电压误差(比值差)voltage error(ratio error)当有二次绕组时放电线圈在测量电压时所出现的误差它是由于实际电压比不等于额定电压比而产生的3.14准确级accuracy class当有二次绕组时放电线圈所指定的误差等级即在规定使用条件下的误差应在规定的限值内常用电压误差(比值差)的百分限值表示3.15额定频率rated frequency本标准对放电线圈的要求所依据的规定频率值3.16一次绕组中间抽头terminal in the middle of primary winding供差动保护使用的放电线圈每相具有两个独立磁路一次绕组有三个高压端子其中一个高压端子处于中间电位这种结构称作有一次绕组中间抽头4要求4.1使用条件4.1.1环境条件4.1.1.1安装位置户外或户内4.1.1.2环境温度户外-40+40-25+45-5+55户内-5+404.1.1.3海拔不超过1000m4.1.1.4抗污秽能力外绝缘的爬电比距不小于25mm/kV(相对于系统最高电压)对重污秽区应适当加大爬电比距4.1.1.5安装地点无腐蚀性气体蒸汽无导电性或爆炸性尘埃4.1.1.6安装场所无剧烈的机械振动4.1.1.7最大风速35m/s4.1.1.8相对湿度户内放电线圈月平均相对湿度不超过90%日平均相对湿度不超过95%4.1.2运行条件4.1.2.1稳态过电压放电线圈的工频稳态过电压和相应允许施加时间应符合表1的规定4.1.2.2操作过电压及放电储存能量用无重击穿开关正常操作电容器组关合时可能发生第一个峰值不大于22倍施加电压(有效值)持续时间不大于1/2周波的过渡过程开断时可能受到1.372倍施加电压(有效值)的电容器储能放电的作用4.1.2.3工频加谐波过电压如果放电线圈在不高于1.1U1n下长期运行则包括所有谐波分量在内的电压峰值应不超过1.22U1n4.1.3储存运输条件周围空气温度符合环境温度要求注产品使用要求超出上述规定时用户可与制造厂协商表1工频稳态过电压工频稳态过电压倍数允许施加时间工频稳态过电压倍数允许施加时间1.10连续 1.20每月中5min以内的少于2次1.15每24h内少于30min1.30每月中1min以内的少于2次4.2额定值4.2.1额定一次电压星形接线的放电线圈且其中性点与电容器组中性点相连接时其额定一次电压按表2选取当电容器组为三角形接线放电线圈为星形接线时其额定一次电压取系统标称电压除以3后的1.05倍三相放电线圈的额定一次电压为上述单相放电线圈额定一次电压的3倍表 2 放电线圈额定一次电压 kV当一次绕组带中间抽头时4.2.2 额定绝缘水平安装在地面上的放电线圈的额定绝缘水平从表3中选取安装在绝缘台架上的放电线圈(无二次绕组或有二次绕组并带有对地隔离装置时)的额定绝缘水平不按表3选取例如用于35kV 电容器组的11kV 和12kV 放电线圈采用10kV 级的额定绝缘水平放在绝缘台架上的一次绕组准备接壳的端子与外壳绝缘时它应能承受额定短时工频耐受电压3kV(有效值) 4.2.3 额定频率 50Hz 4.2.4 相数单相或三相表 3 放电线圈额定绝缘水平 kV4.2.5 配套电容器容量范围每一个放电线圈可以满足某一容量范围内的并联电容器的放电要求单相放电线圈的放电容量优先从表4中选取表 4 配套电容器容量 kvar单相配套电容 器容量范围1700及以下 17003334 33345000 50008000 800014000 1400020000 注三相容量为单相容量的三倍 4.2.6 额定二次电压 100V 或3/100V 4.2.7 额定输出及准确级50V A 0.5级100V A 1级当一次绕组有中间抽头时每一个二次绕组的额定输出和准确级应分别满足50V A 0.5级100V A 1级 4.3 性能4.3.1 绝缘电阻一次绕组对二次绕组铁芯和外壳的绝缘电阻不小于1000M (20时) 二次绕组对铁芯和外壳的绝缘电阻不小于500M (20时) 4.3.2 耐受电压放电线圈耐受电压见表5表 5 放电线圈耐受电压电压电压类型 安装场所 电压施加部位 电压值施加时间或次数 试验方法条号连在一起的高压端子对接地铁芯外壳和二次端子按表31min 5.6 工频电压连在一起的二次端子对接地铁芯和外壳3kV 1min 5.6雷电冲 击电压 地面 连在一起的高压端子对接地铁芯外壳和二次端子按表3 正负各三次5.8地面 同相高压端子相互之间 2.15U 1n 1560s5.7 工频的整倍频率电压(感应耐压)同相高压端子相互间将一个拟接外壳的高压端子接外壳2.15U 1n1560s5.7 工频电压台架上外壳接固定电位 拟接外壳的高压端子对外壳铁芯和二次端子3kV 1min 5.64.3.3 放电性能在额定频率和额定电压下放电线圈与对应表4中规定容量上限值的并联电容器相并接当电容器断电以后其端子间的电压在5s 后应由n 12U 降至50V 以下放电线圈应能承受在n 12/58.1U 电压下电容器储能放电的作用4.3.4 绕组直流电阻绕组直流电阻应符合设计值规定 4.3.5 准确级在额定频率0.9 1.3倍额定电压和0%100%额定二次负荷(cos 为0.8滞后)下0.5级或1级的产品分别满足比值差不超过0.5%或1%相位差不超过20或40 4.3.6 温升在1.1倍额定电压额定频率和额定二次负荷(cos 在0.81)的条件下试验时油浸式放电线圈的绕组温升不应超过表6规定之值干式放电线圈的绕组温升不应超过表7规定之值最热点温度不应超过表7中的绝缘系统温度表 6 油浸式放电线圈的绕组温升放电线圈测温部位 测温方法 温升限值绕 组 电阻法55 顶层油 温度计法55 注1.全密封产品绕组温升限值加52.温度类别上限值超过+40时温升限值应减少(例如+55类别时温升限值为40)表 7 干式放电线圈的绕组温升测温部位测温方法 绝缘等级 温升限值 绕组 电阻法A B F 55 75 95注对于铁芯金属部件和与其相邻的材料的温升限值应取在任何条件下不会出现使它们受到损害的温度 4.3.7 介质损耗因数油浸式放电线圈的介质损耗因数值35kV 产品应不大于3%(20时)66kV 产品应不大于2%(20时) 4.3.8 机械强度全密封型和66kV 非全密封放电线圈套管应能承受500N 的静载荷 4.3.9 局部放电局部放电的要求对全部电压等级的干式放电线圈均适用并适用于20kV 及以上油浸式放电线圈局部放电水平应不超过表8所列的限值预加电压及测量电压也列在同一表中 4.3.10 绝缘油性能绝缘油性能应符合GB7252GB7595及有关标准规定的要求 4.3.11 短路承受能力在额定电压下能承受二次短路电流在1s 时间内所产生的热和机械力的作用而无损伤 4.4 结构4.4.1 放电线圈外露空气中金属部分应有良好的防腐蚀层并符合户外防腐电工产品的涂漆标准及相应技术文件的要求表 8 局部放电水平允许局部放电水平 pC系统标称电压kV 试验电压 施加方 式 预加电压 (有效值) kV 测量电压 (有效值)kV 油浸式 干式 6102035 66一次绕组对铁芯外壳和二次绕组0.8倍工频耐受电压1.3U 1n 520 666一次绕组两高压端子之间2.15U 1n 1.3U 1n 5 20 4.4.2 油浸式放电线圈的密封性能应足以保证在最高运行温度下不出现渗漏全密封油浸式放电线圈应保证在下限温度下不出现负压而在最高运行温度下油箱内部压力不大于0.1MPa4.4.3 户内干式放电线圈应具有良好的绝缘防潮性能并符合相关标准的要求4.4.4 安装在地面上的放电线圈两个高压端子之间高压端子与外壳之间以及支柱绝缘子带电部分对地间的电气距离应符合表9的要求安装在台架上的放电线圈的电气距离按相应电压等级考虑表 9 电 气 距 离系统标称电压kV6 10 20 35 66户内 0.1 0.125 0.18 0.3 电气距离m 户外0.2 0.2 0.3 0.4 0.65 4.4.5 620kV 电压等级放电线圈外壳接地螺栓直径应不小于8mm 3566kV 电压等级应不小于12mm4.4.6二次出线端子螺杆直径不得小于8mm并用铜或铜合金制成4.4.7产品结构部件应有足够的机械强度并必须安装方便4.4.8放电线圈应有保证绝缘油与外界空气不直接接触或完全隔离装置或其他防油老化措施对35kV及以上电压等级产品应装有上下限油位指示装置(全密封型除外)注油孔应有防止绝缘油受潮的措施4.4.9对35kV及以上电压等级产品油箱下部应有取油样或放油用的阀门且能放出最低处之油(全密封型除外)4.4.10全密封型放电线圈在预期寿命期内不必更换部件4.4.1120kV及以下放电线圈不装压力释放器对35kV及以上放电线圈是否装压力释放器由用户和制造厂协商4.4.12高压端子二次端子接地端子和铭牌等齐全固定牢固5试验方法5.1试验条件5.1.1放电线圈的一切试验和测量除另有规定者外均应在2015的范围内进行5.1.2试验所用的工频电压为实际正弦波形两个半波应完全一样且峰值和有效值之比等于20.07电压畸变率不大于5%5.2外观检查按本标准4.4条的要求进行5.3绝缘电阻及介质损耗因数测量一次绕组对铁芯外壳和二次绕组用2500V兆欧表二次绕组对铁芯和外壳用1000V 兆欧表测量绝缘电阻对35kV及以上的油浸式放电线圈用高压交流电桥或其他测试仪器测一次绕组与铁芯外壳和二次绕组间的介质损耗因数并记录测试温度应在10kV至额定电压下测量其试验要求应符合4.3.7条和JB/T5357的要求5.4绕组电阻测量用电桥测量绕组电阻并记录测试时绕组的温度5.5绕组端子标志检验图1绕组端子标志检验线路图在二次绕组上接一只适当量程的直流电压表在一次绕组上施加1.512V的直流电压并使对应端子的极性相同如图1所示如果在直流电源接通瞬间电压表的指针向正的方向(向右)偏转则绕组的极性为减极性(连接组的标号为12)同一极性的端子为同名端绕组端子标志检验也可以和误差试验同时进行5.6工频电压试验(干试或湿试)工频电压试验按GB311的要求进行工频电压试验时将一次绕组高压端子短接试验电压施加在一次绕组与铁芯外壳和二次绕组之间或将二次绕组短接试验电压施加在二次绕组与铁芯和外壳之间试验电压按4.3.2条要求进行验收试验的工频试验电压值为出厂试验值的90% 5.7 感应耐压试验 试验通常按GB 1094.3的要求进行感应耐压试验电压按4.3.2条要求施加时间按(1)式计算但最短不得短于15s 试验频率为额定频率2倍及以下时施加1min602tn×=f f t (1) 式中t 用频率为f t 的电压试验时所需经历时间sf n额定频率50Hz 试验前后测试放电线圈的空载电流有无明显变化当无二次绕组时可以用另一台带有二次绕组的放电线圈电磁式电压互感器或试验变压器的二次绕组接高频电源而将其一次绕组与被试放电线圈一次绕组并接 5.8 雷电冲击电压试验在连接在一起的高压端子与铁芯外壳和短接的二次绕组间施加正负极性标准雷电冲击波(1.2/50s)各三次不需作大气条件校正如果全电压下所记录的电压瞬间波形图与降低电压下所记录的相应波形图无明显差异则试验合格装在台架上外壳接固定电位的放电线圈不作雷电冲击电压试验 5.9 误差试验误差试验应在49.550.5Hz 频率范围内的任一频率90%130%额定电压以及0%和100%额定二次负荷下进行出厂试验可以仅测试比值差 5.9.1 电压表法可以用标准互感器和电压表测比值差其准确级应比被试验放电线圈的准确级高两个等级(例如0.5%比值差的放电线圈用0.1级表计)注使用电压表在0V A 条件下测试时允许带有电压表负荷(不大于1.5V A) 5.9.2 电桥法标准互感器应比被试放电线圈的准确级高两个等级试验中可以同时测得比值差和相位误差5.10 密封性试验油浸式放电线圈在充油状态下其油箱应能承受0.05MPa 的压力维持12h 剩余压力不低于0.04MPa 且不出现渗油和永久变形或保证在其各部分均达到80后至少保持2h 而不出现渗漏油对于全密封结构应保证产品各部件均达到试验温度后保持2h 而不出现渗漏油在下限温度时油箱内部不出现负压而在上限温度运行时油箱内压力不大于0.1MPa 5.11 绝缘油性能试验放电线圈用绝缘油性能试验按GB7595和GB7252的要求进行 5.12 空载电流及损耗试验在工频和额定电压下由二次绕组供电一次绕组开路进行测试 无二次绕组时不测量损耗 5.13 温升试验温升试验方法按照GB1094.2要求进行绕组温升应采用电阻法测量绕组以外的其他部位的温升可用温度计法或热电偶法测量5.14放电试验5.14.1选取表4中相应容量上限值的电容器组以直流充电至n12U倍额定电压值然后通过放电线圈放电试验前后测试放电线圈空载电流值应无明显变化5.14.2选取表4中相应容量上限值的电容器组以直流充电至2倍额定电压值然后通过放电线圈放电测量放电开始5s时的电容器端子电压5.15短路承受能力试验放电线圈由一次侧励磁二次端子短接短路试验持续时间为1s试验一次一次绕组有中间抽头时可以分别进行也可以同时进行当无二次绕组时不必试验试验合格的判别原则a)放电线圈未受明显损伤(当电流密度不大于160A/mm2时可以不必吊芯检查)b)复测误差并与短路试验前测试值相比其差异不超过相应准确级限值的一半且仍满足相应准确级的要求c)能承受5.6条及5.7条所规定的电压(干试)试验但试验电压值降至原规定值的90%5.16爬电比距检验按照相应标准要求的方法检验5.17高压端子间高压端子对地电气距离检验一次绕组有两个高压端子时测量导电部分最小的直线距离一次绕组有三个高压端子时测量两端两个高压端子的电气距离应满足规定的值中间高压端子与两端高压端子的电气距离可以适当减小高压端子对外壳的电气距离指高压端子对外壳或外壳突出部分或二次出线端子的最小直线距离5.18励磁特性测量系统标称电压在35kV及以上的放电线圈应进行励磁特性测量其测试要求应符合JB/T5357之规定试验时测量0.20.50.8 1.0 1.1 1.3 1.5倍额定电压下的励磁电压和电流值有二次绕组时试验电压可以施加于二次端子上一次绕组有抽头时可以分别进行测试5.19局部放电试验5.19.1试验回路和测试设备试验回路和测试设备按GB7354标准执行测试灵敏度能达到测出局部放电量5pC的水平5.19.2试验程序5.19.2.1一次绕组对铁芯外壳及二次绕组的局放试验当试验在工频耐压试验后进行时升压至表8中的预加电压值保持60s然后将施加电压下降至表8中规定的测量电压值保持30s测得的局部放电量应不超过表8中规定的限值试验在工频电压下进行局部放电试验也可以在工频耐压试验后的降压过程中使电压降至局部放电测量电压值保持30s后进行测量5.19.2.2高压端子之间的局放试验感应耐压升至表5中试验电压值保持1540s然后将电压下降至表8中规定的测量电压值保持30s测得的局部放电水平不超过表8中的规定值试验时一高压端子接电源另一高压端子接壳两端子接线方式对调以后再试验一次但对安装在台架上的产品拟接外壳的端子不做局部放电试验5.20机械强度试验在套管接线端子的水平方向和垂直向上方向分别施加规定的静载荷1min如果没有发现损坏或漏油则认为通过本项试验5.21检验规则5.21.1试验分类试验分为出厂试验型式试验和验收试验5.21.2出厂试验每台产品出厂时必须进行出厂试验试验项目如下a)外观检验b)绝缘电阻及介质损耗因数测量c)绕组电阻测量d)端子标志检验(带有二次绕组时)e)空载电流及损耗试验f)工频电压试验(干试)g)感应耐压试验h)比值差试验(带有二次绕组时)i)密封性试验j)绝缘油性能试验k)局部放电试验5.21.3型式试验型式试验在于考核产品的设计尺寸材料和制造等方面是否满足本标准所规定的性能和运行要求型式试验在新产品制出时进行在生产中当产品的结构材料或工艺有改变且其改变有可能影响产品的性能时应进行部分或全部型式试验在没有上述改变时型式试验至少应每5年进行1次型式试验在出厂试验合格的产品上进行包括出厂试验的全部项目并增加下列试验项目a)工频电压(湿试)试验(户外式产品)b)雷电冲击电压试验c)温升试验d)放电试验e)励磁特性测量f)误差试验(带有二次绕组时)g)机械强度试验h)短路承受能力试验i)爬电比距检验j)高压端子之间高压端子对地电气距离检验5.21.4验收试验验收试验是在安装前进行的试验试验项目如下a)外观检验b)绕组电阻测量c)绝缘电阻及介质损耗因数测量d)比值差试验(必要时)e)工频电压(干试)试验f)局部放电试验(干式和20kV及以上油浸式放电线圈)注若产品出厂时有局部放电试验报告时可不进行本项试验或只进行抽查试验g)感应耐压试验(对绝缘有怀疑时进行试验电压为出厂值的85%)h)空载电流及励磁特性测量6标志包装运输和储存6.1标志6.1.1铭牌每台放电线圈应具有铜或铝材质的铭牌铭牌应置于放电线圈的易见部位并以不易消失的方法表示如下内容a)放电线圈名称b)型号c)额定一次电压(一次绕组有中间抽头时的表示方法参见图B1)d)额定二次电压e)额定频率f)额定输出/准确级g)配套电容器容量范围h)相数i)绝缘水平j)环境温度k)出厂序号l)出厂年月m)总重量n)制造厂名称图2全绝缘及有一个二次绕组的单相放电线圈6.1.2端子标志应按图2和图3进行相应标志大写字母A X表示一次绕组高压端子小写字母a和x表示相应的二次绕组端子字母A和X表示全绝缘X表示接成中性点但不接地图3全绝缘有两个独立铁芯及各有一个二次绕组的单相放电线圈6.1.3极性关系标有同一字母的大写和小写的端子在同一瞬间具有同一极性6.1.4接地符号接地符号为=6.2包装运输和储存6.2.1放电线圈的包装应符合有关标准的规定如用户有特殊要求时应在订货时提出包装应牢固防湿防震防锈和防变形产品在整个运输和储存期间不致损坏及松动干式放电线圈包装应保证其不致受到淋雨备品备件及小零件应先单独小包装以后装入大包装箱中6.2.2放电线圈供电气连接的接触面在运输和储存期间应有防腐措施6.2.3包装后的放电线圈除户外产品以外应储存在有顶盖的仓库内储存产品周围空气温度应与使用条件相同且不得有腐蚀性有害气体6.2.4每台放电线圈应附有下列出厂文件并妥善包装防止受潮a)产品合格证b)出厂试验记录c)使用说明书d)根据用户要求制造厂可提供按本标准规定的有关型式试验结果附录A(标准的附录)放电线圈的接线方式及额定电压优先使用的放电线圈接线方式见图A1。

TBB系列高压并联电容器装置

TBB系列高压并联电容器装置

高压并联电容器单位名称: 青岛恒顺电器有限公司 一级分类: 变电设备 二级分类: 无功补偿装置 三级分类: 并联电力电容器 四级分类: 高压并联电容器成套装置 商品名称: 高压并联电容器 产品型号: BFM□ □-□-□WFR 产品用途:产品特点:1.电力电容器以铝箔为极板,聚丙烯薄膜浸二芳基乙烷为介质,采用卷绕式平扁型元件,具有耐电强度高、介质损耗小的特点。

2.容量大于800kvar 的单元设有膨胀散热器,以补偿由于温度变化造成的油体积变化,具有全密封、免维护的特点。

产品标准: 产品符合国家标准GB/T11024.1-2001《标准电压1KV 以上交流电力系统用并联电容器第一部分:总则 性能、试验和定额安全要求 安装和运行导则》及IEC 标准(871-87)的要求 正常使用条件: 电容器的安装运行地区环境空气温度范围为-40℃~45℃,海拔高度为2000米以下产品型号含义:B ——系列代号:B-并联 F ——浸渍剂代号:F-二芳基乙烷 □——介质代号:F-复合介质(M-全膜介质) □——额定电压(kV ) □——额定容量(kvar ) □——相数1-单相、3-三相 W ——尾注号-户外式 产品的主要技术特点: 电容偏差:-5%~+10%;损耗角正切值:≤0.0005;电容器应能在不超过1.30ln 的稳态过电流下连续运行,连续运行电压不大于1.10Un 。

产品业绩:无TBB系列高压并联电容器装置一、概述TBB系列高压并联电容器装置适用于频率为50Hz,额定电压等级为6kV、10kV、35kV的输配电系统中,作为系统无功功率的补偿装置,使系统功率因数达到最佳,并可以调整网络电压,以减少配电系统和变压器的损耗,降低线路损耗,改善电网的供电质量。

二、型号说明例1:TBB10-6000/334-AK即系统电压10kV、补偿总容量6000kvar、电容器单台容量334kvar、一次单星型接线方式、开口三角电压保护,室内安装并联电容器装置。

DL/T604-2009高压并联电容器装置使用技术条件(内容)

DL/T604-2009高压并联电容器装置使用技术条件(内容)

DL/T 604-2009高压并联电容器装置使用技术条件1范围本标准规定了电力行业使用的高压并联电容器装置的术语、产品分类、技术要求、安全要求、试验方法、检验规则等。

本标准适用于电力系统中35kV及以上电压等级变电站(所)内安装在6kV~66kV侧的高压并联电容器装置和10kV(含6kV)配电线路上的柱上高压并联电容器装置。

2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,在随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB311.1高压输变电设备的绝缘配合GB763交流高压电器在长期工作时的发热GB1984交流高压断路器GB2706交流高压电器动、热稳定试验方法GB 3804 3.6kV—40.5kV高压交流负荷开关GB4208外壳防护等级(IP代码)GB 7328 变压器和电抗器的声级测定GB50227并联电容器装置设计规范GB/T11024标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器DL /T 40310kV-40.5kV高压真空断路器订货技术条件DL/T 442高压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件DL/T 840 高压并联电容器使用技术条件3定义下列定义适用于本标准。

3.1高压并联电容器装置installation of high-voltage shunt capacitors制造厂根椐用户要求设计并组装的以电容器为主体的,用于6kV~66kV系统并联补偿用的并联电容器补偿装置。

以下简称装置。

3.2电容器组capacitor bank由多台电容器或单台电容器按一定方式连接的总体。

3.3装置的额定容量(Q N) rated output of a installation一套装置中电容器组的额定容量即为该套装置的额定容量。

3.4装置额定输出容量rated output of a installation当装置中电容器组承受的电压等于电容器组的额定电压时,装置的额定输出容量等于该装置的额定DL/T 604-2009容量减去配套串联电抗器的额定容量。

高压并联电容器装置技术规范

高压并联电容器装置技术规范

高压并联电容器装置技术规范1总则:本技术规范适用于恒顺站110KV高压并联电容器成套装置。

2装置使用条件:2.1 自然环境条件:安装场所:户内安装。

海拔高度:≤1000m。

最大相对温度:90%(25℃时)。

最高环境温度:+40℃。

最低环境温度:-25℃。

最大日温差:25℃。

地震烈度:8度,地面水平加速度0.25g。

地面垂直加速度0.125g。

污秽等级:Ⅲ级,泄漏比距≥25mm/kv。

2.2系统条件:✓额定电压:110KV。

✓最高运行电压:126KV.✓额定频率:50HZ。

✓系统负荷:24MVA。

✓中性点连接方式:中性点直接有效接地。

3执行标准:✧GB50227-95《并联电容器装置设计规范》✧GB/T11024.1-2001《标称电压1KV以上交流电力系统用并联电容器第1部分:总则—性能、试验和额定值—安全要求—安装导则》。

✧GB/T11024.2-2001《标称电压1KV以上交流电力系统用并联电容器第2部分:耐久性试验》。

✧GB/T11024.3-2001《标称电压1KV以上交流电力系统用并联电容器第3部分:并联电容器和并联电容器组的保护》。

✧GB/T14549-93《电能质量、公用电网谐波》✧GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》✧GB10229-88《电抗器》。

4技术要求:4.1 分组及补偿要求:补偿装置分为两组,装机容量分别为60MVar和30MVar,配套电抗器电抗率为12%,60MVar固定投入组,30MVar为根据负荷及电压情况调节投切组,实际总补偿容量不超过80MVar。

4.2 保持要求:电容器组主断路器(1TDL)保护装置用西门子7SJ635保护功能有三相一段时限速断。

三相一段定时过流,欠压/过压保护,两段零序过流保护。

两分支电容器不平衡电流保护装置6万容量组选用西门子7SJ635,3万容量组选用美国SEL公司的SEL-351A,提供6路不平衡电流保护。

主断路器1DL和分断路器2DL操作回路装ROB-12提供两个断路桥操作回路,自保持、防跳、压力闭锁等功能及PT切换,开关就地/远方操作。

DLT 604-2007 电力行业标准高压并联电容器装置订货技术条件

DLT 604-2007 电力行业标准高压并联电容器装置订货技术条件

Technical specification of high-voltage shuntcapacitor installations标准分类号 中华人民共和国电力行业标准DL备案号:替代 DL/T 604-1996DL/T 604-2007高压并联电容器装置使用技术条件200x-xx-xx 发布200x-xx-xx 实施中华人民共和国国家发展与改革委员会 发布前言本标准是根据国家发改委2003年行业标准项目补充计划的要求进行修订的。

本标准与DL/T 604-1996相比有以下一些主要变化:――适用范围扩大到6kV~10kV柱上的并联电容器补偿装置。

同时对装置的容量作了调整。

――对所有的并补装置都要求进行噪音测试。

――增加了保护装置的检测项目及要求。

――对温升试验进行了修改本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由电力行业电力电容器标准化技术委员会归口并负责解释。

本标准起草单位:武汉高压研究所。

本标准参编单位:绍兴电力局。

本标准主要起草人:倪学锋、李电、林浩、施维新、杨一民、何哲民、孙士民、李申。

本标准由电力行业电力电容器标准化技术委员会负责解释。

中华人民共和国电力行业标准高压并联电容器装置使用技术条件DL/T604—200XTechnical specification of high-voltage shuntcapacitor installations1范围本标准规定了电力行业使用的高压并联电容器装置的术语、产品分类、技术要求、安全要求、试验方法、检验规则等。

本标准适用于电力系统中35kV及以上变电站(所)内安装在6kV~66kV侧的高压并联电容器装置和10kV(含6kV)配电线路上的柱上高压并联电容器装置。

2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,在其后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

高压并联电容器运行维护规定

高压并联电容器运行维护规定

高压并联电容器运行维护规定1.总则:1.1 本标准适用于变电所10kV、35kV并联电容器的运行、维护与管理。

1.2 调度、变电值班员,有关生产、技术领导和专职技术人员要熟知本规定。

2.电容器组的运行2.1是容器的投运与切除,应根据调度命令或有关规定进行。

2.2电容器的自动投功装置的自动投切方式及定值,按调度命令整定。

2.3 电容器最高运行电压不得超过其额定电压的1.1倍。

2.4 电容器最大运行电流不应超过其额定电流1.3倍。

2.5 电容器组的三相电流之差不超过5%,当超过时应查明原因,并采取相应措施。

2.6 高温季节,应注意电容器室的通风,避免电容器在高压(高于额定值)和高气温同时出现时运行。

2.7 电容器的运行电压或电流用油箱表面温度超过其规定值时应及时汇报调度,采取措施或退出运行。

2.8 新安装的电容器组或长期停用又重新启用的电容器组除交接试验或检测必须合格外,在正式投运关,应进行冲击合闸三次,每次间隔时间不少于5分钟。

2.9 电容器组切除后再次合闸,其间隔时间一般不少于5分钟,对于装有并联电阻的开关一般每次操作间隔不得少于15分钟。

2.10 电容器投入运行后要监视电压和电流值,并作好记录。

2.11 当电容器组在运行中个别熔丝熔断,但开关尚未跳闸,仍可继续运行,待停电后一并进行处理。

2.12 接有电容器组母线失压时,其电容器开关应断开,恢复送电时,应先合出线开并,待负荷恢复后再合电容器组开关。

3.电容器组的检查维护。

3.1 对电容器组附属设备必须按照电气预防性试验待规程要求进行试验。

3.2 对电容器组的巡视,每天不得少于三次。

巡视中应注意电容器有无鼓肚及渗漏油,贴于电容器上的示温蜡片不应熔化,套管有无闪络痕迹及放电现象,接头部位应无发热迹象,放电、通风装置是否正常工作,并做好巡视记录。

3.3在电容器装置上进行维护工作,除按照《电业安全工作规程》的规定安全措施外,还应对电容器每台进行放电。

3.4 电容器组成应定期停电维修,室内安装的电容器组,每年至少一次,半露天、户外式的电容器组每半年至少一次,配电线路上安装的电容器可与线路停电维修一并进行,其维修内容如下:3.4.1 清扫套管理外壳及构架(必要时进行涂漆防腐),检查电容器有鼓肚和渗漏油,并进行处理。

《国家标准》并联电容器装置设计规范 (条文说明)GB50227

《国家标准》并联电容器装置设计规范 (条文说明)GB50227

并联电容器装置设计规范(条文说明)中华人民共和国国家标准并联电容器装置设计规范GB 50227—95条文说明主编单位:电力工业部西南电力设计院1 总则1.0.1 本条为制订本规范的目的。

本条强调并联电容器装置设计要贯彻国家的基本建设方针,体现我国的技术经济政策,技术上把安全可靠放在首位,在设计的技术经济综合指标上要体现技术先进,同时要为运行创造良好的条件。

1.0.2 本条规定了本规范的适用范围。

本规范的重点是对高压并联电容器装置设计技术要求作规定。

用户的低压无功补偿,基本上是选用制造厂生产的低压电容器柜而极少作装置的整体设计,因此,对低压并联电容器装置仅在电容器柜设备选型和安装设计方面作了必要的技术规定供遵循。

1.0.3 本条为并联电容器装置设计原则的共性要求。

工程设计要考虑各自的具体情况和当地实践经验,不能一概而论。

本规范的一些条文规定具有一定的灵活性,要正确理解,合理运用。

1.0.4 为使并联电容器装置的设备选型正确,达到运行可靠,本条强调设备选型要符合国家现行的产品技术标准的规定。

这些标准有《低电压并联电容器》、《高电压并联电容器》、《串联电抗器》、《集合式并联电容器》、《低压并联电容器装置》、《高压并联电容器装置》,以及《高压并联电容器技术条件》、《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》、《高压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件》等行业标准。

1.0.5 本条明确了本规范与相关规范之间的关系。

本规范为高压并联电容器装置设计和低压电容器柜选型与安装设计的统一专业技术标准。

除个别内容在本规范中强调而外,凡在国家现行的标准中已有规定的内容,本规范不再重复。

2 术语、符号、代号本规范为新编国家标准,为执行条文规定时正确理解特定的名词术语的含义,列入了一些术语,以便查阅。

同时,将条文和附录中计算公式采用的符号和图例中的代号纳入本章集中列出。

条文和附录中计算公式的符号按本专业的特点和通用性制订。

选好高压并联电容器的额定电压和绝缘水平

选好高压并联电容器的额定电压和绝缘水平

选好高压并联电容器的额定电压和绝缘水平
沈文琪
【期刊名称】《电力电容器与无功补偿》
【年(卷),期】2003(000)0z1
【摘要】对如何根据电网的实际运行电压、系统的短路容量、电容器组的容量、串联电抗率等因素,选用合适的高压并联电容器的额定电压;对如何根据电容器组在电网中的结线方式、电容器外壳接地与否等因素,选择电容器的绝缘水平,进行了说明.并指出正确选择额定电压和绝缘水平对高压并联电容器在电网中安全、无故障运行的重要性.
【总页数】4页(P49-52)
【作者】沈文琪
【作者单位】西安电力电容器研究所,西安,710082
【正文语种】中文
【中图分类】TM531.4
【相关文献】
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3.高压并联电容器额定电压的选择探讨 [J], 房金兰
4.选好高压并联电容器的额定电压和绝缘水平 [J], 沈文琪
5.单芯电力电缆护层绝缘水平下降对保护器额定电压的影响 [J], 覃喜;周文俊;吕鸣;傅雨荷;邹国平;杨仕友
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ห้องสมุดไป่ตู้
ny = 11 / 3 /0 . 1= 63 . 5, K l m = 1. 3 , 代入 3n UJD = Unm = 3 . 3( V) (6 MWN - 3 MNn - 3 Nn + 2n) nyK Lm 经计算 , 此时完好单元的过电压倍数为 1 . 05 倍 , 满足要求。 3 电压差动保护 电压差动保护是反应一相中故障节和正常节
* 收稿日期 : 2005 12 04
2006 年
第 3期
高压并联电容器的最高允许 电压
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中允许有 8h 升高到 1 . 1Un; 在同样情况下允许在 24h 中有 30m in 电压升高到 1 . 15Un; 在轻负荷条件 下允许电容器端子上的的电压出现持续时间不大 于 5m in 的其电压有效值达 1 . 2Un 的过电压; 在同 样情况下还允许在电容器端子上作用持续时间不 大于 1m in 的有效值达 1 . 3 Un 的过电压的作用。因 此, 高压并联电容器的最高允许电压不是一个值, 而是建立在 24h 及以上运行周期范围内的最高平 均电压不大于其额定电压前提下的一组值。同时, 标准还规定, 在整个电容器的寿命内高于 1 . 15Un 的过电压在电容器上的作用次数不得超过 200次。 4 最高允许操作过电压 高压并联电容器的最高允许操作过电压为: 第一峰值不超过 2 2倍施加电压 ( 方均根值 ), 持 续时间不大于 1 /2 周波的过渡过电压。为了达到 上述要求, 电容器投入之前在电容器上的剩余电 压应不超过其额定电压的 10 % , 并应采用不会产 生 重击穿 的断路器 来切合电 容器组 。 标准 还规 ( 上接第 7页 ) 式中 K lm 灵敏系数取 1 . 3 ~ 1 . 5 ; ny 放电线圈变比
定 , 对于上述最高允许操作过电压每年允许发生 1000 次 (相应的过渡过电流峰值可达 100In ) 。 对于切合电容器更为频繁的场合, 最高允许 操作过电压的第一峰值、 持续时间及过渡过电流 均应限制到一个较低水平。 5 小结 5 . 1 高压并联电容器的最高允许电压是一组与电 容器的可靠性和使用寿命紧密相关的重要参数。 5 . 2 在任何大于、 等于 24h 的运行周期内, 作用 在电容器上的电压的最高平均值不得超过其额定 电压。在满足上述条件的前提下 , 作用在电容器 上的电压根据其持续时间的不同可以达到 1 . 1UN ~ 1 . 3UN 。 5 . 3 高压并联电容器的最高允许电压还包括其 最高操作过电压。
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电力电容器
2006年
第 3期
高压并联电容器的最高允许电压
沈文琪
(西安电力电容器研究所, 西安 710082) 摘 要 : 根据国标 GB /T 11024 . 1- 2001 , 阐明了高压并联电容器的最高允许电压不是单一值, 而是一个以其 24h 及以上运行周期内的最高平均允许电压, 即电容器的额定电压为基础的 、 与 电压的作用时间有关的一组电压值。 关键词 : 并联电容器; 运行电压 ; 操作过电压 中图分类号 : TM 531 . 4 文献标识码 : A 文章编号: 1002 0349( 2006) 03 0014 02 The H ighest Per m it V oltage of H igh V oltage Shun t Capacitor S H EN W en q i ( X i an Pow er Capac itor Research Inst itute , X i an 710082 , Ch in a) Abstract : According to the standard GB /T 11024 . 1 2001 , th e paper expounds that the value of the h ighest per m it vo ltage o f h igh vo ltage shunt capacito r is not sing le , it exactly is th e popu lation m ean of the h ig hest per m it voltages during the operation period of 24h and above , wh ich concernsw ith the vo ltage stressing t i m e and is based on the rated voltage o f capacitor . K eyw ord s : Shunt capacitor ; Operation voltage ; Sw itch ing overvo ltage 1 前言 与大多数电器不同, 高压并联电容器的主要 工作部分是其电极间的电介质。为了得到足够大 的容量 , 在电容器电极间有很大的介质面积, 作用 在介质上的电场强度也相当高。而且 , 电容器一 旦投入电网就将在满负荷状态下运行。基于上述 原因, 为了保证高压并联电容器在电网中运行的 可靠性和长寿命 , 在国标 GB /T - 11024 . 1- 2001 中对高压并联电容器规定了一组最高允许电压, 只有在不高于这组最高允许电压的电压下运行, 电容器在电网运行过程的可靠性和预期寿命才能 得以实现。大量事实证明, 在设计和选用高压并 联电容器时 , 正确、 全面地理解高压并联电容器的 最高允许电压的含义, 并在设计和使用中加以贯 彻 , 对提高电容器的可靠性和使用寿命有着十分 重要的实际意义。 2 定义 在 GBT 11024 . 1- 2001 中对电容器的最高允许 电压是这样定义的: 在规定条件下, 电容器能承受 一给定时间的最高交流电压方均根值 。通过这个 定义, 我们首先得出高压并联电容器的最高允许电 压是一个与条件、 与承受时间有关的值, 当条件和承 受的时间不同时, 其最高允许电压也随之不同, 因而 高压并联电容器的最高允许电压不是一个值, 而是 对应于不同条件和承受时间的一组值。 3 最高允许运行电压 在某电容器温度类别所规定的温度范围内, 高 压并联电容器在 24h 及以上的任何周期内可以连 续运行的最高平均电压, 就是该电容器的额定电 压。也就是作用在电容器上持续时间等于、 大于 24h 的电压平均值最高不得大于电容器的额定电 压。在这个前提下, 电容器还允许作用持续时间较 短、 幅值较高的电压。即: 当系统电压进行调整和 发生波动时, 作用在电容器端子上的电压, 在 24h
作者简介 : 沈文琪 ( 1936- ) , 男 , 上海人 , 高级工程师。
的电压差。 由于在每相串联段中间引抽头, 将一相平分 为两节 , 每节并接一放电线圈, 两节放电线圈变比 相同, 其二次线圈反极性串联后接入电压继电器, 构成相差压保护。正常运行时 , U = 0 , 当某一相 某一段有 n 个元件故障, 熔丝熔断后 , 两节容抗不 等 , 两放电线圈二次出现压差。当 n 增加到一定 数量时 , 元件过电压 K 超过允许值 , 差压保护动 作 , 使集合式并联电容器退出运行。因差压值、 继 电保护动作值公式推导和前面相同 , 这里就不再 详细介绍。 4 结束语 M= 3 , 在集合式并联电容器中 , 合理选择继电保护 方式、 正确计算继电保护整定值对产品的可靠运 行及避免事故扩大具有重要意义。本文对单元内 部由若干元件并联后再采用两串结构的集合式并 联电容器继电保护值进行了推导, 供大家参考。
作者简介 : 杨 宏 ( 1969- ) , 女 , 辽宁锦州人 , 高级工程 师 , 主 要从事 电力电容器设计 工作。 Em a i: l d ldrgjhs @ 163. com
以集合式并联电容器 BFMH 11 / 3 - 6000 3 W 为例, 电容单元并联数 M = 3 , 串联数 N = 2 , 单元内元件并联数 W = 28并、 2 串, 计算其动作电 压 ( 1) 允许断开的元件数 n 取 K = 1. 3 将 M 、 N、 W 值代入 MWNK - 6 MWN = 10 . 6 n= 6 3 MNK + 3 NK - 2 K 取 n = 10 ( 2) 继电器动作电压计算 n = 10+ 1 = 11 , N= 2 , W = 28 Unm = 11 / 3kV ,
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