无功补偿装置、电容器及运行维护

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并联电容器运行维护规定

并联电容器运行维护规定

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本规定根据《安徽电网高压并联电容器组运行维护管理条例》制定.1.3 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。

低压无功补偿装置调试规程

低压无功补偿装置调试规程

低压无功补偿装置调试规程1 范围本操作规程是UNT-GW型高压无功补偿装置的现场操作的使用规范,此规范性引用《中华人民共和国电力法》、《电力系统安全稳定导则》、《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》等文件,操作前需仔细阅读《UNT-DW使用说明书》和《UNT-LK使用说明书》,需按操作规范严格执行。

2 产品概述UNT-DW系列低压无功补偿装置适用于配变、低压线路或其它需要无功补偿的场合,实现无功自动跟踪补偿。

本产品采用固定补偿和动态补偿相结合的方式,可以实时跟踪电网的运行状态,具有平滑补偿性能和最优的补偿效果。

系统可以有效补偿线路无功功率,保证功率因数的稳定,降低线路损耗,提高变压器、线路的利用率,提高负载端的供电质量。

本产品广泛应用于机械制造、冶金、矿山、化工、建材、油田、港口、生活小区、商业、学校等高低压配电网。

3 低压无功补偿装置调试步骤3.1 电容柜屏体及接线检查1)检查产品内部安装的器件是否完好。

2)柜体的表面喷塑有无破损和划伤。

3)产品内部应焊接部分良好,无开焊。

4)清除装置内部杂物,保持内部清洁。

5)检查产品内部的各部分元件有无进水或受潮。

6)检查一次回路接线,所有连接应该紧固无松动。

7)检查二次回路接线,所有二次回路接线正确紧固。

8)检查产品内部所有器件的保护接地和工作接地状态良好。

9)把产品内部所有固定器件进行检查紧固。

3.2 绝缘检查在对产品上电之前应对产品进行绝缘测试,无问题后方可上电。

1)绝缘电阻验证使用电压500V'的绝缘测量仪器进行绝缘侧量。

注意:拆除柜内二次接线或断开电源空气开关,进行相间、相对地进行绝缘测试。

在对产品上电之前接使用电压500V'的绝缘测量仪器进行绝缘侧量。

注意:带电体之间、带电体与裸露导电部件之间、带电体对地的绝缘电阻不小1000Ώ/V (标称电压),则此项试验通过。

3.3 接线检查1)检查一次回路接线:引入的A、B、C三相母线,接触良好,连接时相序要符合国标。

变电站无功补偿及高压并联电容补偿装置设计

变电站无功补偿及高压并联电容补偿装置设计

变电站无功补偿及高压并联电容补偿装置设计2020-05-20 新用户796...修改一、电力系统的无功功率平衡1.1、无功功率电网中的电力负荷如电动机、变压器等都是靠电磁能量的变换而工作的,大部分属于感性负荷,建立磁场时要吸收无功,磁场消失时要交出无功。

在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。

电力设备电磁能量的交换伴随着吸收和放出无功。

每交换一次,无功都要在整个电力系统中传输,这不仅要造成很多电能损失,而且往往在无功来回转换中会引起电压变化,因此设计时,应注意保持无功功率平衡。

变电站装设并联电容器是改善电压质量和降低电能损耗的有效措施。

在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗。

1.2、功率因数电网中的电气设备如电动机、变压器属于既有电阻又有电感的电感性负载,电感性负载的电压与电流的相量间存在相位差,相位角的余弦值即为功率因数cosφ,它是有功功率与视在功率的比值,即cosφ=P/S。

1.3、无功功率补偿的目的电网中的无功功率负荷主要有异步电动机、变压器,还有一部分输电线路。

而无功电源主要有发电机、静电电容器、同步调相机、静止补偿器。

无功功率的产生基本不消耗能源,但是无功功率沿电力网传输却要引起有功功率损耗和电压损耗。

合理配置无功功率补偿容量,以改变电力网无功潮流分布,可以减少网络中的有功功率损耗和电压损耗,从而改善用户端的电压质量。

在做电网网架规划时,根据各水平年各负荷点的有功负荷量及可靠性要求确定了变电容量的分配、线路回路数及导线截面和接线方式等等。

但是,这样还不能保证各用户端的电压达到国家和地区规定的要求。

因为做电网网架规划时是以最大负荷为依据,而实际运行时,负荷是变化的,功率因数也是变化的,通过线路的有功、无功功率都与规划计算时大不相同,因此,导致某些负荷点的电压“越限”(过高或过低)。

无功补偿 电容 标准

无功补偿 电容 标准

无功补偿电容标准
无功补偿是一种针对电力系统中无功功率存在的问题进行的处理方法。

电容则是无功补偿中常用的元件之一。

根据国家标准和规范,以下是关于电容应用于无功补偿的相关标准:
1. GB/T 14549-1993《无功补偿装置的电容器》:该标准规定
了无功补偿装置中使用的电容器的技术要求、试验方法和标志、包装、运输、贮存。

2. GB/T 12747-2004《低压电力电容器组》:该标准适用于额
定电压不超过1000V的低压电力电容器组产品,规定了技术
要求、试验方法和标志、包装、运输、贮存。

3. GB/T 11024-2013《高压电力电容器组》:该标准适用于额
定电压为10000V及以上的高压电力电容器组产品,规定了技
术要求、试验方法和标志、包装、运输、贮存。

4. DL/T 5047-2005《电力电容器组技术条件》:该标准规定了
电力电容器组的技术要求、试验方法和标志、包装、运输、贮存等。

以上是针对电容在无功补偿中的一些相关标准,在实际应用中需要根据具体情况选择符合要求的标准来进行相关设计、采购和使用。

补偿电容器的运行维护

补偿电容器的运行维护

补偿电容器的运行维护一、补偿电容器的运行标准1、电压补偿电容器在正常电压下运行是发挥其无功补偿作用的重要条件。

电容器组允许在1.1倍额定电压下长期运行。

运行中,由于倒闸操作、电压调整、负荷变化等因素可能会引起过电压。

根据过电压的数值,电容器组允许相对较短时间的过电压。

2、电流电容器运行中过电流的原因:1) 电容值有正偏差;2)母线电压高于电容器额定电压;3)电网有谐波电压;4)电网轻负荷运行引起高电压;5)电网频率高于额定频率;6)发生故障或操作引起暂态过电压。

电容器组允许在1.3倍额定电流下长期运行,在允许超过额定电流的30%中,10%是由允许的工频过电压所引起,20%是由高次谐波电压所引起。

3、温度电容器没有铜损,也没有铁损,仅有介质损耗,因此电容器的发热量由介质损耗决定,即由电容量、频率和电压决定,更与其绝缘介质的绝缘性能有直接关系。

补偿电容器温度过高时,会影响它的使用寿命,甚至引起介质击穿,造成电容器损坏。

对环境温度的要求,一般电容器-40℃~40℃,自愈式电容器为-45℃~50℃。

二、电容器的操作过电压和谐波影响1、防止切断电容器组时引起操作过电压切断电容器组时会出现电感、电容回路的振荡,从而产生操作过电压。

如果此时断路器发生电弧重燃,将会引起强烈的电磁振荡,出现更高的过电压。

此过电压的幅值,与被切电容器和母线侧电容的大小及电弧重燃时触头间的电位差有关。

2、重视电容器组投入时浪涌电流的危害电容器组与电源接通的瞬间,会出现电容器组的过电压和过电流现象。

若电容器组接入电网的合闸瞬间,电压正巧为最大值时,便可产生浪涌电流(高频、高幅值过渡电流),它会对开关灭弧室产生很大的机械应力,危害电气设备。

3、电网谐波对电容器运行的影响运行中的电容器与电网中高次谐波发生谐振时,会产生很大的谐振电流。

谐振电流会使电容器过负荷、过热、振动,并发出异常声音。

三、电容器组开关操作应注意事项1、变电所全所停电后,必须将电容器组的开关断开;恢复送电时,应将出线开关合上,带一定的负荷后,再合电容器组的开关。

低压无功补偿管理制度

低压无功补偿管理制度

低压无功补偿管理制度一、总则为了保证低压电网的安全运行,提高电网的供电质量,确保用户的用电可靠,采取低压无功补偿管理制度,是非常必要的。

本制度适用于管理低压无功补偿装置的安装、调试、运行及维护等工作,以减少无功功率,在降低电网线损,提高电网效率方面发挥重要作用。

二、装置分类低压无功补偿设备主要为电容器和电抗器两种类型。

电容器是用来补偿电网的无功功率,提高功率因数,增大电网传输容量;而电抗器则是用于限制电网的短路电流,保护线路和电缆,提高电网的稳定性。

三、安装要求1. 低压无功补偿设备应根据电网的负载情况和功率因数要求来选择合适的设备类型和容量。

2. 设备应根据相关规范和标准安装,并且定期进行检查和维护,保证设备的正常运行。

四、调试要求1. 在安装完毕后,应对设备进行调试,保证设备的工作性能符合要求。

2. 调试过程中应注意设备的电压和电流波形,保证设备的稳定性和安全性。

3. 调试完成后应做好记录,便于设备的日常管理和维护。

五、运行监控1. 低压无功补偿设备应设有专职人员进行监测和管理,保证设备的正常运行。

2. 设备的监测应定期进行,如发现异常情况应及时处理,以避免设备的损坏和电网的故障。

六、维护保养1. 设备的维护应按照相关规范和标准进行,定期对设备进行检查和保养,保证设备的长期稳定运行。

2. 如发现设备有损坏或故障,应立即停止使用,并进行维修或更换。

七、责任与处罚1. 如发现设备的管理存在违规行为,应按照相关规定进行责任追究,并进行相应处罚。

2. 对于设备的损坏或故障由管理人员负责,需进行追责处理。

八、总结低压无功补偿管理制度的实施,可以有效地提高电网的供电质量和供电可靠性,降低电网线损,提高电网的传输效率,保证用户的用电需求。

因此,各地区电力部门要加强对低压无功补偿设备的管理,规范设备的安装、调试、运行和维护工作,确保低压电网的安全稳定运行。

什么叫无功补偿装置

什么叫无功补偿装置

什么叫无功补偿装置总的来说“无功补偿装置”就是个无功电源。

一般电业规定功率因数为低压以上,高压以上。

为了克服无功损耗,就要采用无功补偿装置来解决。

电力系统中现有的无功补偿设备有无功静止式补偿装置和无功动态补偿装置两类,前者包括并联电容器和并联电抗器,后者包括同步补偿机(调相机)和静止型无功动态补偿装置(SVS)。

并联电抗器的功能是:1)吸收容性电流,补偿容性无功,使系统达到无功平衡;2)可削弱电容效应,限制系统的工频电压升高及操作过电压。

其不足之处是容量固定的并联电抗器,当线路传输功率接近自然功率时,会使线路电压过分降低,且造成附加有功损耗,但若将其切除,则线路在某些情况下又可能因失去补偿而产生不能允许的过电压。

改进方法是采用可控电抗器,它借助控制回路直流的励磁改变铁心的饱和度(即工作点),从而达到平滑调节无功输出的目的。

工业上采用1.同步电机和同步调相机;2.采用移相电容器;目前大多数采用移相电容器为主。

无功补偿对于降低线损有哪些作用?电网的损耗分为管理线损和技术线损。

管理线损通过管理和组织上的措施来降低;技术线损通过各种技术措施来降低。

无功补偿是利用技术措施降低线损的重要措施之一,在有功功率合理分配的同时,做到无功功率的合理分布。

按照就近的原则安排减少无功远距离输送。

对各种方式进行线损计算制定合理的运行方式;合理调整和利用补偿设备提高功率因数。

1、提高负荷的功率因数提高负荷的功率因数,可以减少发电机送出的无功功率和通过线路、变压器传输的无功功率,使线损大为降低,而且还可以改善电压质量、提高线路和变压器的输送能力。

2、装设无功补偿设备应当根据电网中无功负荷及无功分布情况合理选择无功补偿容量和确定补偿容量的分布,以进一步降低电网损耗。

农村低压客户的用电现状以及无功补偿在低压降损中的作用有哪些?90年代以前,农村低压用电以居民生活用电为主,其负荷主要是照明用白炽灯,不仅用电量少而且负荷性质基本是纯电阻性(COSφ≈1),而低压动力用户的负荷功率因数虽然较低,但其用电量占总售电量的比例较小,故影响不大。

常见的无功补偿装置有哪些?

常见的无功补偿装置有哪些?

常见的无功补偿装置有哪些?
(1)并联电容补偿。

它的主要作用是就近向负荷供给无功,在提高用电功率因数、改善电压质量、降低线路损耗。

它具有运行简便、经济可靠等优点。

(2)同步补偿器。

又称调相机,它实质上是空载运行的同步电动机,在过励磁运行状态下,向电力系统供给无功,在欠励磁运行状态下,从电力系统吸取无功功率。

(3)电力电容器成套补偿装置。

这种装置将电力电容器及其控制、保护电器按一定接线连接起来的成套装置,具有安装方便、建设周期短、造价低、投资少、运行维护简便、损耗小等优点。

(4)静止无功补偿装置。

简称静补,用于补偿系统动态工作情况下所需无功功率。

SVG动态无功补偿成套运装置运行维护注意事项

SVG动态无功补偿成套运装置运行维护注意事项

SVG动态无功补偿成套运装置运行维护注意事项SVG动态无功补偿装置的操作说明:1.SVG动态无功补偿装置的投运:●将户外35kV隔离刀闸的接地刀闸拉开,并将隔离刀闸合上●将户内启动柜的接地刀闸拉开,并将上隔离刀闸合上●将35kV开关柜的远近控开关打到“远控”位置●将SVG控制柜上的“复位”按钮按下,直到“合闸就绪”指示灯亮起,此时将“启动”按钮按下,SVG动态无功补偿装置即可投入运行。

2.SVG动态无功补偿装置的停机:按压控制柜上的“停机”按钮,此时35KV开关断开,SVG动态无功补偿装置退出运行。

如进入检修状态需进行如下操作:●将35kV消谐开关柜的远近控开关打到“就地”位置●户内启动柜的隔离刀闸拉开,并将接地刀闸合上●将户外35kV隔离刀闸拉开,并将接地刀闸合上3. 操作注意事项●操作顺序是:先给二次控制系统上电,控制系统根据检测到的各种状态量判断系统状态,若装置正常,则就绪指示灯点亮。

在装置就绪的情况下才能上电运行。

●动态无功补偿装置为高压设备,操作时必需有高压意识,严格遵守操作规程。

●动态补偿装置中的有关参数出厂时已经设置完毕(依据是用户提供和实际应用场合的有关参数),如果对装置和负荷系统没有足够的了解,请不要随意更改参数,否则可能会给系统带来不必要的麻烦,甚至重大损失。

●正常运行时,不可以随意按动键盘或者前面的操作按钮,否则可能引起系统误动。

4. 动态补偿装置维护注意事项动态补偿装置在设计时充分考虑到人员的安全。

然而就像任何功率装置一样,许多内部端子上存在足以致命的高电压。

另外散热器和其它一些内部元件温度较高,所以在接触和操作动态补偿装置时要遵循以下原则。

●使用人员必须接受培训熟悉本装置的结构,并掌握实际运行知识及注意事项。

●只有在动态补偿装置不带电(高压电和控制电)并且不存在高温时才能接触柜内部件。

●在检修时,要确保启动柜的上隔离断开,接地刀闸合上。

●维护时必须遵守高压操作规程,如戴绝缘手套、穿绝缘鞋、戴安全眼镜。

电力电容器组的维护与故障处理

电力电容器组的维护与故障处理

电力电容器组的维护与故障处理摘要:介绍了电力电容器在供电系统起到减少线路能量损耗和压降,改善电能质量和提高设备利用率的作用,在运行中如何做好的日常维护和保养。

当电力电容器在运行中的出现故障时的处理方法和注意事项,电力电容器的修理。

关键词:电力电容器维护保养故障处理修理电容器是由任意两块金属导体,中间用绝缘介质隔开构成的。

其容量的大小,由其几何尺寸和两极板间绝缘介质的特性来决定。

当电容器在交流电压下使用时,常以其无功功率表示电容器的容量,单位为乏或千乏。

电力电容器用于电力系统和电工设备的电容器。

供电质量主要决定于电压、频率和波形三个方面。

电网频率稳定决定于电网有功平衡,波形主要决定于网络和负荷的谐波,电压稳定则决定于无功平衡。

当然三者之间也具有一定的内在关系。

无功平衡决定于网络中无功的产生和消耗。

为了满足系统中无功电力的需求,单靠发电机、调相机、电缆和输电线路电容是不够的。

电力电容器是一种静止的无功补偿装置,它的主要作用是向电力系统提供无功功率,提高功率因数。

因此电容器在系统的无功电源中占有相当比重,加之调相机为旋转设备。

建设投资大,运行维护费用高。

采用就地并联电容器组成电力电容器组,能够无功补偿,减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降,改善电能质量和提高设备利用率的重要作用。

1 运行中的电力电容器的维护和保养对运行中的电力电容器组应进行日常巡视检查、维护和保养,定期停电检查。

(1)电容器应有值班人员,应做好设备运行情况记录。

(2)对运行的电容器组的外观巡视检查,应按规程规定每天都要进行,如发现箱壳膨胀应停止使用,以免发生故障。

(3)检查电容器组每相负荷可用安培表进行。

(4)电容器组投入时环境温度不能低于-40℃,运行时环境温度1h,平均不超过+40℃,2h平均不得超过+30℃,及一年平均不得超过+20℃。

如超过时,应采用人工冷却(安装风扇)或将电容器组与电网断开。

(5)安装地点的温度检查和电容器外壳上最热点温度的检查可以通过水银温度计等进行,并且做好温度记录(特别是夏季)。

10kV配电网低压侧无功补偿常见的问题及解决办法

10kV配电网低压侧无功补偿常见的问题及解决办法

10kV配电网低压侧无功补偿常见的问题及解决办法10kV配电网低压侧无功补偿是电力系统中的重要环节,它能够提高配电网的功率因数,减少线路损耗,并且保证供电可靠性。

经常会出现一些问题,影响其正常运行。

本文将对10kV配电网低压侧无功补偿常见的问题及解决办法进行详细介绍。

一、常见问题1. 无功功率补偿装置无法正常启动无功功率补偿装置无法正常启动的问题一般由以下几个方面引起:装置故障、供电故障、电容器故障、控制回路故障等。

2. 电容器频繁失效电容器频繁失效的原因主要有:电容器质量不达标、电容器安装环境恶劣、电网电压波动频繁等。

3. 电网电压不稳电网电压不稳会导致无功功率补偿装置的正常运行受到影响,甚至会造成设备损坏、供电不稳定等问题。

5. 谐波扰动谐波扰动会对无功功率补偿装置的运行产生不利影响,甚至造成设备损坏。

二、解决办法1. 做好设备维护定期对无功功率补偿装置进行检查和维护,及时发现和处理设备故障,确保设备正常运行。

2. 选用优质电容器选用质量好、性能稳定的电容器,减少电容器故障带来的影响。

3. 保证供电质量加强对电网供电质量的监测和控制,保证电网电压稳定,减少对无功功率补偿装置的影响。

4. 合理规划负载合理规划负载,避免过载运行,减少对无功功率补偿装置的影响。

5. 安装滤波器合理安装滤波器,减少谐波扰动对无功功率补偿装置的影响。

通过以上措施,可以有效解决10kV配电网低压侧无功补偿常见的问题,确保无功功率补偿装置的正常运行。

也需要加强对配电网供电质量的监测和管理,定期开展设备维护工作,提高设备的稳定性和可靠性。

这样不仅可以提高系统供电可靠性,减少设备损坏,同时也能够节约能源,降低生产成本,实现经济效益和环保效益的双赢。

变配电设备的运行与维护

变配电设备的运行与维护

变配电设备的运行与维护摘要:科学技术的进步与发展是和时代相符的,在时代的变迁下,人们的用电意识有了明显增强,电力需求点也在不断增加。

变配电设备属于电力系统中不可分割的一部分,变配电设备若处于正常状态,就能够让电网也正常运作,对于进一步电力系统的安全性能有极大地帮助。

关键词:变配电设备;运行;维护前言鉴于变配电设备在电力系统中重要地位,电力企业应给予足够重视,不仅变配电设备的配置要满足实际需要,更要做好运行维护工作,及时处理变配电设备所出现的异常或者故障,充分发挥设备维护和运行的价值,切实保障供电可靠。

本文针对常见的变配电设备、故障及运行维护措施展开详述。

1变配电设备常见故障类型1.1变压器设备作为电能转换的重要设备,变压器的安全稳定至关重要,而根据变压器种类的不同,其故障象征也会有较大差异。

通常来说绕组绝缘老化、损坏等问题,会造成变压器内部故障的发生。

而实际变压器故障多与其过载运行、内部绝缘短路、过大的冲击电流以及瓦斯气体动作等因素有关,这也是变压器常见的故障种类。

变压器在运行维护中,应当加强对其运行温度的监控,为保证其更高的运行功效,要控制其负荷在经济负载率范围内。

1.2断路器设备断路器主要作为分断设备,并且具有保护功能,其故障类型主要有:一是机械类故障,如传动装置、操作机构等发生故障;二是电气类故障,如绝缘损坏、接触电阻不合格、触点接触不良等。

这些故障会导致断路器的拒动或误动,对电网安全有较大威胁。

1.3电容器设备作为重要的无功补偿装置,电容器在长期运行中也易发生各类异常或故障。

在运维中经常发现容器器身或接头存在发热现象,要做好其温升的观察记录,分析是否由电容器质量、谐振等原因导致的。

再有就是器身及构架绝缘件上的积尘问题,也是运维关注的问题。

电容器在故障时会有明显的象征,如漏油、壳体膨胀、放电等,还有的电容器内部会有异响,在发现后一定要即可处理,避免发生电容器爆炸等严重事故。

2变配电运行维护中维护措施2.1瓦斯保护瓦斯保护动作的设置是为了保护变压器内部的元件,避免变压器内部发生匝间短路、匝间与铁芯短路、多相短路或外部短路等故障。

电力电容器的维护和运行管理

电力电容器的维护和运行管理

电力电容器的维护和运行管理电力电容器是一种静止的无功补偿设备。

它的主要作用是向电力系统提供无功功率,提高功率因数。

采用就地无功补偿,可以减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降,改善电能质量和提高设备利用率的重要作用。

现将电力电容器的维护和运行管理中一些问题,作一简介,供参考。

1电力电容器的保护(1)电容器组应采用适当保护措施,如采用平衡或差动继电保护或采用瞬时作用过电流继电保护,对于3.15kV及以上的电容器,必须在每个电容器上装置单独的熔断器,熔断器的额定电流应按熔丝的特性和接通时的涌流来选定,一般为L5倍电容器的额定电流为宜,以防止电容器油箱爆炸。

(2)除上述指出的保护形式外,在必要时还可以作下面的几种保护:①如果电压升高是经常及长时间的,需采取措施使电压升高不超过LI倍额定电压。

②用合适的电流自动开关开展保护,使电流升高不超过L3倍额定电流。

③如果电容器同架空线联接时,可用合适的避雷器来开展大气过电压保护。

④在高压网络中,短路电流超过20A时,并且短路电流的保护装置或熔丝不能可靠地保护对地短路时,则应采用单相短路保护装置。

(3)正确选择电容器组的保护方式,是确保电容器安全可靠运行的关键,但无论采用哪种保护方式,均应符合以下几项要求:①保护装置应有足够的灵敏度,不管电容器组中单台电容器内部发生故障,还是部分元件损坏,保护装置都能可靠地动作。

②能够有选择地切除故障电容器,或在电容器组电源全部断开后,便于检查出已损坏的电容器。

③在电容器停送电过程中及电力系统发生接地或其它故障时,保护装置不能有误动作。

④保护装置应便于开展安装、调整、试验和运行维护。

⑤消耗电量要少,运行费用要低。

(4)电容器不允许装设自动重合闸装置,相反应装设无压释放自动跳闸装置。

主要是因电容器放电需要一定时间,当电容器组的开关跳闸后,如果马上重合闸,电容器是来不及放电的,在电容器中就可能残存着与重合闸电压极性相反的电荷,这将使合闸瞬间产生很大的冲击电流,从而造成电容器外壳膨胀、喷油甚至爆炸。

电气工程中的电容器规范要求与运行维护

电气工程中的电容器规范要求与运行维护

电气工程中的电容器规范要求与运行维护在电气工程中,电容器是一种常见的电器元件,用于储存电荷并提供电能的支持。

电容器的正确使用和维护对于确保电气设备的安全运行和延长设备寿命至关重要。

因此,在电容器的规范要求和运行维护方面有一系列的标准和指导。

一、电容器的规范要求1. 产品符合国家标准:电容器的制造和质量需符合国家相关标准,如GB50103-2014《电力工程电气设备型式试验导则》、GB1094.6-2011《电力变压器第6部分:重载运行的液压无功补偿设备》等。

这些国家标准主要涵盖了电容器的设计、制造、测试和质量控制等方面的要求。

2. 安全性能要求:电容器必须具备良好的安全性能,包括电气安全、机械安全和防火安全等方面。

电容器应具备足够的绝缘强度、耐电压能力和短路能力,以防止发生电压暴击或火灾等意外情况。

3. 效能与可靠性要求:电容器的效能与可靠性是评估其性能的重要指标。

电容器应具备较高的功率因数修正能力和稳定性,可以稳定地提供电能支持。

同时,电容器还应具备较长的使用寿命和低的故障率,以保障电气系统的正常运行。

二、电容器的运行维护1. 定期巡检:定期巡检是保证电容器正常运行的重要手段。

巡检内容包括检查电容器的外观是否有异常,观察连接线路是否紧固可靠,检查电容器的温度是否正常,同时还要进行电气参数的测量和记录,如电容量、间隙电压、损耗因数等。

2. 清洁与绝缘处理:为了确保电容器的绝缘性能和散热性能,应定期清洁电容器表面,去除灰尘和污物。

清洁后,还需进行绝缘处理,如涂抹绝缘漆或安装绝缘垫片等,以提高绝缘强度和防止电容器受潮。

3. 安全防护:为了确保电容器的安全运行,应设置适当的安全防护措施。

例如,对于较大容量的电容器,应配置过电压保护器、过电流保护器、漏电保护器等装置,以防止过电压、过电流和漏电等异常情况的发生。

4. 异常处理与替换:如果巡检中发现电容器存在异常情况,如电容器表面存在破损、漏油等问题,或电气性能指标超过规定范围,则需要及时采取措施进行处理或替换。

电容器运行与维护知识

电容器运行与维护知识

电容器的运行与维护一、电容器组的运行标准1.1允许温度电容器运行温度过高,会影响其使用寿命,甚至引起介质击穿,造成电容器损坏。

因此温度对电容器的运行是一个极为重要的因素。

电容器的周围环境温度应按制造厂的规定进行控制。

若厂家无规定时,一般为-40~40℃。

金属氧化膜电容器为-45~50℃。

一般在电容器油箱外壳高度2/3处装设温度计,它所测数值即为电容器本体温度——最热点允许温度。

这个值也要遵守厂家规定。

若无规定时,可按下列数值控制:矿物油和充烷基苯的电容器为50℃,充硅油的电容器为55℃。

1.2允许过电压电容器组允许在其1.1倍额定电压下长期运行。

在运行中,由于倒闸操作、电压调整、负荷变化等因素可能引起电力系统波动,产生过电压。

有些过电压虽然幅值较高,但时间很短,对电容器影响不大,所以电容器组允许短时间的过电压。

对其电压值不得电容器组额定电压Ue的倍数作如下规定:1.3允许过电流电容器组允许在其1.3倍额定电流下长期运行。

通过电容器组的电流与端电压成正比,该电流包括最高允许工频过电压引起的过电流和设计时考虑在内的电网高次谐波电压引起的过电流,因此过电流的限额较过电压的限额高。

电容器组长期连续运行允许的过电流为其额定电流的1.3倍,即运行中允许长期超过电容器组额定电流的30%,其中10%是工频过电压引起的过电流,还有20%留给高次谐波电压引起的过电流。

二、电容器组的操作2.1在正常情况下的操作电容器组在正常情况下的投入或退出运行,应根据系统无功负荷潮流和负荷功率因数以及电压情况来决定。

当变电所全部停电操作时,应先拉开电容器组开关,后拉开各路出线开关,最后分断进线柜万能断路器。

当变电所恢复送电时,应先摇进并合上进线柜万能断路器,接着合各出线负荷开关,最后合上电容器组开关,利用自动补偿控制器控制无功补偿。

原则上,按电网对功率因数给定的指标决定是否投入并联电容器,但是在一般情况下,当功率因数低于0.85时投入电容器组,功率因数超过0.95且有超前趋势时,应退出电容器组。

电容器的运行维护及倒闸操作

电容器的运行维护及倒闸操作

电容器的运⾏维护及倒闸操作电容器的运⾏维护及倒闸操作电容器的运⾏维护及倒闸操作1、⽆功补偿的⽬的与效果a)⽆功补偿的⽬的(简单来说⽆功补偿就是减低损耗)电⽹中的电⽓设备⽐如变压器、电动机等属于既有电感⼜有电阻的电感性负载,电感性负载的电压和电流的相位存在着⼀个相位差,相位差的余弦COSΦ就是功率因数。

这个数据是电能利⽤程度及⽤电管理的⼀个重要技术指标b)⽆功补偿的分类2、⽆功补偿的配置原则电⼒系统⽆功补偿应按照“统⼀规划,分级补偿,就地平衡”的原则。

⽆功补偿⼀般都在10kV电压等级及400V电压等级的补偿。

没有110kV加装的补偿。

也就是说。

电容器没有110kV电压的。

只有10kV和400V。

400V⼀般都安装在⽤户。

假设⼀个⼯⼚投产。

我们会根据他的负荷要求加装多少的⽆功补偿装置3、电容器的分类电容器、调相机。

付照⽚由于电容器是静⽌的设备运⾏维护简单、消耗能量⼩且⽆噪声等优点,⽐调相机应⽤的更为⼴泛。

现在的电⽹中应该是没有采⽤调相机作为⽆功补偿运⾏。

介绍调相机的历史提供⽆功功率的两个途径。

⼀是由输电系统提供,⼆是由补偿电容器提供。

由补偿电容器就地提供⽆功功率可以避免有输电系统提供⽆功功率,从⽽减低⽆功损耗提⾼系统的传输公⾥数。

按照制作⼯艺分为纸膜电容器和⾦属化电容器按照布置⽅式分为集合式电容器和分散式电容器。

(付照⽚)分解说明其结构和特点1、分散式。

2、集合式。

按照接线⽅式分为单星型和双星型(付照⽚或图形)也分为有熔丝和没有熔丝的两种形式(付照⽚或图形)4、电容器的组成a)串联电抗器i.作⽤:ii.运⾏注意事项(发热)iii.重迭安装时,底层每只瓷瓶应单独接地,且不应形成闭合回路,其余瓷瓶不接地;iv.三相单独安装时,底层每只瓷瓶应独⽴接地;v.⽀柱绝缘⼦的接地线不应形成闭合环路;b)放电线圈电⼒电容器组必须有可靠的放电装置,并且正常投⼊运⾏。

⾼压电容器断电后在5s内应将剩余电压降到50伏以下。

风电场无功补偿装置运行规程

风电场无功补偿装置运行规程

风电场无功补偿装置运行规程1主题内容与适用范围1.1本规程规定了风电场无功补偿装置的运行方式、运行维护、巡回检查、运行操作、异常和事故处理等。

1.2本规程适用于运行人员和生产管理人员对风电场无功补偿装置的运行管理。

2引用标准及参考资料DL/T 1040-2007 《电网运行准则》DL 755-2001 《电力系统安全稳定导则》《电力系统调度管理规程》(2007-11-01 发布)动态无功补偿装置SVG、电容器组设备说明书3运行规定3.1设备名称3.1.1满足电站无功需求、维持站内电压稳定的装置称为无功补偿设备。

3.1.2无功补偿设备包括SVG、电容器组及其附属设备。

3.1.3SVG由功率柜、升压变压器、冷却设备、监控系统、配电装置、控制系统、保护装置等设备组成(主要设备的双重编号描述)3.1.4电容器组由电容器、电抗器、放电线圈、控制系统、保护装置等设备组成(主要设备的双重编号描述)。

3.2 管辖范围石井风电场220KV 升压站的35KV 单母线装设一套36.4Mvar(1 套±0 Mvar SVG + 2套13.2 Mvar FC)无功补偿设备;无功补偿设备属当班值长管辖,投退无功补偿装置应按调度指令进行。

3.3无功补偿设备投运基本要求3.3.1应有设备试验报告、调试报告、交接验收报告及竣工图等。

3.3.2应有设备出厂的试验报告、质量证书,包括必要的检测、检验报告。

3.3.3应有设备制造商提供的有效版本的设备维护手册,包括主要部件的更换说明、电气及机械图纸。

3.3.4所属设备标示齐全。

3.3.5所属设备调试、试验工作全部结束,具备投运条件。

3.4对运行人员的要求3.4.1接受并完成设备厂家的培训,培训成绩合格。

3.4.2熟悉设备手册中所有的安全说明和有关安装、操作和维护的规3.5 对SVG 设备的相关规定3.5.1SVG运行操作规定3.5.1.1巡视运行中的SVG 设备时严禁打开任何柜门,特别是充电柜、功率柜,与升压变压器和隔离刀闸保持一定的安全距离,不得越过设置的遮拦。

并联电容器的使用及运行维护(三篇)

并联电容器的使用及运行维护(三篇)

并联电容器的使用及运行维护电力电容器是电力系统中的无功补偿设备之一,它具有无噪音、消耗能量小、安装方便等优点,被广泛应用在10kV配电线路、变电站10kV母线及配电所400V母线中。

它安装在电力系统中,可以补偿无功功率,提高功率因数,从而提高设备出力,降低功率损耗和电能损失,并改善电压质量,所以在10kV配电线路、变电站10kV母线及配电所400V母线上应用较为普及。

在电力系统中多数采用并联电容器作为无功补偿设备。

一、电容器的安装要求(1)电容器分层安装时,一般不超过三层,层间不应加隔板。

电容器母线对上层构架的垂直距离不尖小于20cm,下层电容器的底部距地面应大于30cm。

(2)电容器构架间的水平距离不应小于0.5m,每台电容器之间的距离不应小于50cm,电容器的铭牌应面向通道。

(3)要求接地的电容器,其外壳应与金属构架共同接地。

(4)电容器应在适当部位设置温度计或贴示温蜡片,以便监视运行温度。

(5)电容器应装设相间及电容器内部元件故障的保护装置或熔断器;低压电容器组容量超过100kvar及以上者,可装设具有过电流脱扣器的空气自动断路器进行保护。

(6)电容器应有合格的放电装置。

(7)户外安装的电容器应尽量安装在台架上,台架底部距地面不应小于3m;采用户外落地式安装的电容器组,应安装在变、配电所围墙内的混凝土地面上,底面距地不小于0.4m。

同时电容器组应安装在不低于1.7m的固定遮栏内,并具备有防止小动物进入的措施;(8)总油量大于300kg的高压电容器组应配备设置专用电容器室。

(9)低压电容器及总油量在300kg以下的高压电容器,可装设在主要生产厂房内,但应设有单独的间隔,且通风良好。

20台以下的电容器可装在配电室的单独间隔内,成套的电容器柜应靠一侧安装。

(10)高压电容器组和总容量在30kvar及以上的低压电容器组,每组应加装电流表。

总容量在60kvar及以上的低压电容器组应加装电压表。

(11)高压电容器组总容量不大于100kvar时,可用跌落式熔断器保护和控制;100~300kvar时应采用负荷开关保护和控制;大于300kvar时,应采用高压断路器保护和控制。

SVG无功补偿装置运行维护规程

SVG无功补偿装置运行维护规程

目录1 主题内容与适用范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 技术规范 (2)4 运行规定 (8)5 维护操作 (10)6 常见故障及处理 (12)7 事故处理 (26)8 设备检修 (27)SVG无功补偿装置运行维护规程1 主题内容与适用范围1.1 主题内容:本规程规定了光伏电站SVG系统的正常运行、操作与维护、检查、异常运行及事故处理办法。

1.2 适应范围:本规程适应于光伏电站SVG系统的运行维护、常规试验及管理。

2 规范性引用文件SD 325-89《电力系统电压和无功电力技术导则》GB311.2~311.6《高电压试验技术》GB11022 《高压开关设备通用技术条件》GB50217《电力工程电缆设计规范》3 技术规范3.1设备铭牌高压静止无功发生器(SVG)(1台)额定容量:11Mvar额定电压:35kV额定频率:50HZ额定电流:181A短路电流等级:35kA产品型号:RSVG-CTLC-35保护等级:I防护等级:IP54主文件编号:RSVG.TUV-35KV-2012.v1.0出厂编号:RSVG-1914-16-119生产日期:2016-6-1生产单位:辽宁鞍山荣信电力电子股份有限公司3.2设备主要功能及主要参数允许运行电压110%Ue(长期运行)120%Ue(1min跳闸)频率50/60Hz平均损耗<0.8%响应速度≤5ms平均失效间隔MTBF>75000小时通讯协议Modbus;IEC61850 IEC104平均恢复时间MTTR <5分钟信号传输光纤通讯供电方式双路供电控制电源 380V AC;220V DC/110V DC/24V DC。

主要保护功能 SVG输出电流过电流;电网电压过低;IGBT驱动故障;功率单元过低;过流;超温及通讯故障等。

控制方式瞬时无功电流检测技术、PWM整流技术、直接与间接电流无功闭环控制技术、功率单元直流侧电压平衡控制技术控制芯片数字信号处理器DSP;现场可编程门阵列FPGA。

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第13章 无功补偿装置、电容器及运行维护(1)工厂的功率因数:工厂的功率因数cos ϕ有以下几种。

1)瞬时功率因数。

瞬时功率因数可由功率因数表(也称相位表)直接读出,或由功率表、电流表和电压表的读数按下式求得cos ϕ= 式中 P ——功率表测出的三相有功功率读数(kW );U ——电压表测得的线电压读数(kV );I ——电流表测出的线电流读数(A )。

瞬时功率因数主要用来分析工厂或设备在生产过程中某一时间内所具有的功率因数值,同时可以了解当时的无功功率变化情况,决定是否需要以及采取什么方式进行无功补偿等技术问题。

2)平均功率因数。

平均功率因数是指某一规定时间内功率因数的平均值,又称加权平均功率因数。

对于投产一年以上的工厂,平均功率因数可按下式计算cos W ϕ==式中 W p ——某一段时间(通常取一个月)内消耗的有功电能,由有功电能表读取;W q ——某一段时间(通常取一个月)内所消耗的无功电能,由无功电能表读取。

对于正在设计中的工厂,无法知道W p 和W q 的准确数值,或刚投产时间不长的工厂的平均功率可按下式计算cos φ=式中 P 30——工厂低压侧总有功计算负荷;Q 30——低压侧总无功计算负荷;α、β——计算系数,其大小与工厂生产工作制有关。

一班制:α=~,β=~;二班制:α=~,β=~;三班制:α=~,β=~。

3)最大负荷时的功率因数。

指在计算负荷最大时所具有的功率因数,按下式计算3030cos P S ϕ= 在《供电营业规则》中规定:变压器容量在100kVA 及以上的高压供电的用户,在系统高峰用电时,其功率因数必须达到~以上,其它电力用户和大型排灌站以及趸购转售电企业,其功率因数最低不得低于,凡功率因数达不到此规定值的工厂必须进行无功补偿。

这里所反映的功率因数就是指最大负荷时所具有的功率因数。

(2) 无功功率补偿:在工厂中由于使用大量的感应电动机、电焊机、电弧炉、气体放电灯以及电力变压器这些感性负荷,会使供电系统的功率因数下降。

如果供电系统长期在低功率因数会造成电网无功电流过大,使电网电能损耗和电压损耗增加,浪费大量的能源和资源。

因此功率因数达不到电业部门规定的数值时,必须进行无功补偿。

目前工厂广泛应用并联电容器进行无功补偿。

图1表明了提高功率因数与无功功率和视在功率变化的关系。

从图中可以看出,功率因数由cos ϕ提高到cos 'ϕ时,若用户需用的P 30不变,无功功率将由原来的30Q 减小到'30Q ;视在功率也由原来的S 30减小到'30S 。

此时负荷电流I 30将得以减小,这将会使电网上的电流下降,使系统的电能损耗和电压损耗相应降低,这样既节约了电能,又提高了电压质量,而且可以减小供电设备的容量和导线电缆的截面。

因此提高功率因数对供电系统大有好处。

由图2-9还可知,要使功率因数由cos ϕ提高到cos 'ϕ,必须装设无功补偿装置(并联电容器),其补偿容量为()''303030tan tan C Q Q Q P φφ=-=- 或30C C Q q P =∆式中 ()'tan tan C q φφ∆=-——比补偿容量或称无功补偿率,它表明要使1kW 的有功功率由cos ϕ提高到cos 'ϕ所需要的无功补偿容量kvar 值。

附表4列出了并联电容器的比补偿容量,可利用补偿前和补偿后的功率因数直接查得。

在确定了总补偿容量后,即可根据所选并联电容器的单个电容器的容量q c 来确定所需该型号电容器的数量n ,即 C CQ n q = 常用并联电容器的主要数据,如附表5所列,也可以查设计手册。

由上式求得的电容器的个数n ,对单相电容器(其全型号后标有“1”者)来说,应取三相的倍数,以使三相均衡分配。

(3)无功补偿后的工厂总计算负荷:工厂或车间装设了无功补偿装置后,则应在确定补偿设备装设地点前的总计算负荷时,扣除已补偿的无功容量,即总的无功计算负荷为'3030C Q Q Q =-补偿后的视在计算负荷'30S = 由式可以看出,在变电所低压侧或车间低压侧装设了无功补偿装置以后,由于低压侧总计算负荷减小,即'3030S S <,从而可以使变电所主变压器容量选的小一些,这样不仅可以降低变电所的初投资,也可以减少工厂电费的开支,电费开支与变压器容量大小有很大关系,同时还可以减小变压器的损耗,总而言之,提高功率因数不仅对整个电力系统有好处,对工厂也会带来一定的经济效益。

例 某厂机修车间拟建一10kV 进线的降压变电所,拟装设一台主变压器。

已知变电所低压侧有功计算负荷为650kW ,无功计算负荷为830kvar ,电业部门要求低压侧功率因数应达到,高压侧功率因数应大于,变电所拟在低压侧进行无功补偿,需要装设多少无功补偿容量对补偿前后变压器的容量有何变化解 (1)补偿前变压器容量的确定:补偿前低压侧总的视在计算负荷为30()1054S kVA ==低按此视在计算负荷来确定变压器容量,应满足30()NT S S ≥低,故未进行补偿前,主变压器的容量应选为1250kVA (参看变压器有关技术参数)。

(2)补偿前低压侧的功率因数为()650cos 0.621054ϕ=低=(3)需要补偿的无功容量:查附表4得知,功率因数由提高到时,C q ∆ =0.937650609.05C Q =⨯=kvar取610var C Q k =(4)补偿后低压侧总视在计算负荷为'30()686S kVA ==低 根据此视在计算负荷,主变压器容量可改为800kVA ,比补偿前容量减少了450kVA 。

(5)补偿后低压侧的功率因数为()650cos 0.95686ϕ==低 满足电业部门要求。

(6)变压器的功率损耗为 30()0.0150.01568610.29T P S kW ∆≈=⨯=低30()0.060.0668641.16var T Q S k ∆≈=⨯=低(7)高压母线上的计算负荷为30()65010.29660.29P kW =+=高 30()(830610)41.16261.16var Q k =-+=高30()710.06S kVA ==高30()41.04I A ==高 (8)补偿后工厂高压侧的功率因数为()660.29cos 0.930.9710.06ϕ==>高也满足电业部门关于高压侧功率因数必须大于的要求。

通过本例题可以看出,采用无功补偿方法来提高工厂的功率因数,对工厂、电力系统都有很大益处,均可达到节约电能的目的,其意义重大。

工厂供配电系统并联电容器的接线、控制、保护及运行维护1 并联电容器的接线工厂供配电系统无功补偿的并联电容器大多采用△形接线,只是少数容量较大的高压电容器组除外。

而低压并联电容器绝大多数是做成三相的,且内部已接成三角形。

三个电容为C 的电容器接成三角形,容量为2)(3CU Q C ω=∆,式中U 为三相线路的线电压。

如果三个电容为C 的电容器接成Y 形,则容量为2)(3ϕωCU Q Y C =,式中ϕU 为三相线路的相电压。

由于ϕU U 3=,因此)()(3Y C C Q Q =∆。

这是并联电容器采用△接线的一个优点。

另外电容器采用△接线时,任一电容器断线,三相线路仍得到无功补偿;而采用Y 接线时,一相断线时,断线的那一相将失去无功补偿。

但是也必须指出,电容器采用△接线时,任一电容器击穿短路时,将造成三相线路的两相短路,短路电流很大,有可能引起电容器爆炸。

这对高压电容器特别危险。

如果电容器采用Y 形接线,情况就完全不同。

C C B A X U I I I ϕ===式中 Xc ——电容器的电抗( Ω); ϕU ——为相电压(V )。

当A 相电容器击穿短路时A CC AB B A I X U X U I I 3333==='='ϕ 由上式可知,电容器采用Y 形接线,在其中一相电容器击穿短路时,其短路电流仅为正常工作电流的3倍,因此相对比较安全。

所以GB50053—1994《10kV 及以下变电所设计规范》规定:高压电容器组宜接成中性点不接地星形,容量较小时(450kvar 及以下)宜接成三角形。

低压电容器组应接成三角形。

2 并联电容器的装设位置并联电容器在供电系统中的装设位置,有高压集中补偿、低压集中补偿和单独就地补偿三种方式。

1)高压集中补偿高压集中补偿是将高压电容器组集中装设在工厂变配电所的6~10kV母线上。

这种补偿方式只能补偿6~10kV母线以前线路上的无功功率,而母线后的厂内线路的无功功率得不到补偿,所以这种补偿方式的经济效果较后两种补偿方式差。

但这种补偿方式的初投资较少,便于集中运行维护,而且能对工厂高压侧的无功功率进行有效的无功补偿,以满足工厂总功率因数的要求,所以这种补偿方式在一些大中型工厂中应用相当普遍。

这里的电容器组采用△联结,装在成套电容器柜内。

为了防止电容器击穿时引起相间短路,所以△形接线的各边,均接有高压熔断器保护。

由于电容器从电网上切除时有残余电压,残余电压最高可达电网电压的峰值,这对人身是很危险的,因此必须装设放电装置。

按GB50053—1994规定,室内高压电容器装置宜设置在单独房间内。

当电容器组容量较小时,可设置在高压配电室内,但与高压配电装置的距离不应小于1.5m。

2)低压集中补偿低压集中补偿是将低压电容器集中装设在车间变电所的低压母线上。

这种补偿方式能补偿变电所低压母线以前包括变压器及其前面高压线路和电力系统的无功功率。

由于这种补偿方式能使变电所主变压器的视在功率减小,从而可选较小容量的主变压器,因此比较经济。

特别是供电部门对工厂的电费制度通常实行的是两部电费制(一部分是按每月实际用电量计算电费,称为电度电费,另一部分是按装用的变压器容量计算电费,称为基本电费),主变压器容量减小,基本电费就减少了,可使工厂的电费开支减少,所以这种补偿方式在工厂中应用非常普遍。

低压电容器柜一般可安装在低压配电室内,与低压配电屏并列装设;只在电容器柜较多时才需考虑单设一房间。

这种低压电容器组,都采用△联结,通常利用220V、15—25W的白炽灯的灯丝电阻来放电(也有用专用的放电电阻来放电的),这些放电白炽灯同时也作为电容器组正常运行的指示灯。

3)单独就地补偿单独就地补偿,又称个别补偿或分散补偿,是将并联电容器组装设在需进行无功补偿的各个用电设备旁边。

这种补偿方式能够补偿安装部位以前的所有高低压线路和变压器中的无功功率,所以其补偿范围最大,补偿效果最好,应予优先采用。

但是这种补偿方式总的投资较大,且电容器组在被补偿的用电设备停止工作时,它也将一并被切除,因此其利用率较低。

这种单独就地补偿方式特别适于负荷平稳、经常运转而容量又大的设备,如大型感应电动机、高频电炉等,也适用于容量虽小但数量多且长时间稳定运行的设备,如荧光灯等。

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