集合式电容器
35kV母线侧集合式无功补偿电容器投切试验
1 故障起 因
包 头供 电局 ( 以下 简 称包 供 ) 永 变 2 0k 福 2 V变 电站位 于包头石 拐工业 园 区 ,其接 带 的负荷 为高载 能 负荷 。 2台主变 的容量 为 3 0 V 在 3 V侧 00 0k A, 5k 安 装 2组 1 a 并 联 补偿 电容器 。2 0 5Mvr 0 4年 , 由于 工业 园区 内高 载能用 户相继 建成投 产 ,使 得无 功功
操 作 过 电 压 而 引 发 的 该 试 验 的 结 果 对 今 后 电 容 器
福 永变 2 0k 2 V变 电站主要 为高载能 用户供 电 , 电压等 级为 2 0k 2 V和 3 V;5k 5k 3 V母 线分 为 4段 , 出线 2 0条 。2组 集合 式补偿 电容器 分别装 在 3 V 5k Ⅲ、 Ⅳ母 线上 , 串联 6 %电抗 器 。 次系统 接线如 图 1 一
组 电容器 的投切 试验 。 设切试 验后 , 两组 电容器 顺利
投入 运行
[ 稿 日期】 20 — 3 3 ; 改 日期 】20 — 6 2 收 0 6 0 - 1[ 修 060-4
22 主要 设备铭 牌参 数 .
22 1 主 变 ..
2台主变 参数 为 :型 号 S P 9 100 02 0 额 F Z — 5 0 /2 ;
数 , 验 中 曾退 出该 消谐装 置 ) 试 ; ( ) 电容 器组 及 各 出线 I、 5 Ⅱ段 过流 保 护整 定
型号 J E P 3 ;电压 比 ( 50 0、 3 )(0 / D E 一5 3 0 / / /1 0 v 、 3 )1 0 v /0 。 /
2 - 3 V 氧 化 锌 避 雷 器 . 4 5k 2
郭福 根 , 张桂怀 , 张
DGA在集合式电容器检测中
DGA在集合式电容器检测中摘要:集合式电容器内部的过热和放电可引起绝缘油大量分解,其发展可导致油绝缘迅速劣化等严重缺陷,本文通过对几例电容器绝缘油DGA(Dissolved Gas Analysis)结果分析认为开展集合式电容器绝缘油DGA工作是完全必要和可行的。
关键词:集合式电容器DGA 必要性可行性1前言集合式并联电容器作为降损节能和改善电压质量的主要设备之一,在电网中得到了越来越广泛的应用。
随着我国电容器制造水平的提高,集合式电容器逐步向高电压大容量方向发展(三相最大容量10000kvar,单相最大容量6667kvar)。
随着单台设备容量和投资的增加,设备健康水平显得日益重要,如何有效地开展电容器检测,已成为我们面临的主要课题。
2集合式电容器异常实例2.1内部引线连接松动过热放电2000年8月份运行人员反映H#1和X#3电容器运行温度比同类电容器高,随后对H变和X变集合式电容器油做油样分析时发现H#1和X#3油中气体溶解含量很大,H#1电容器油耐压低于规定值(见表1)。
上述两组集合式电容器油中总烃含量较高,可以确定这两组集合式电容器内部存在高能量下的电容器油分解,H #1分解产物已影响到电容器油的绝缘,且分解产物对绝缘影响的速度惊人,查阅了H#1投运报告,当时耐压54kV,2年油耐压值下降了72%。
根据分析结果决定对这两台集合式电容器吊芯,查找故障点和滤油,并通知厂家到现场。
2000年8月22日和2000年8月23日分别对H#1和X#3集合式电容器进行吊芯检查。
现场吊芯检查发现H#1B相中性点软连接接头与套管接头处有放电痕迹,软连接接头焊接处锡已熔化,X#3 A相中性点软连接接头与中性点连接片处有放电痕迹,二者均是组装时连接螺丝没拧紧,运行中过热发展成放电。
现场对所有螺栓均进行了紧固,并用真空滤油机进行了脱气处理。
两组电容器投运后进行了色谱跟踪,残留气体无明显增长,运行正常。
2.2B站电容器微水色谱B站4组5000kvar集合式电容器,1998年投运,电容器投切由无功补偿装置控制,由于无功缺额不大且系统电压较高,平时只有#1和#2可以投入,2001年进行电容器油普查,情况如表2。
集合式电力电容器
BAMH集合式电力电容器1 概述1.1集合式并联电容器主要用于10KV、35KV工频电力系统进行无功补偿。
以提高电网功率因数,减少线损,改善电压质量,充分发挥发电、供电设备的效率。
由于该产品采用集合式结构,因而占地面积小,安装维护方便,可靠性高,运行费用省,特别是适用于大型变电站户外集中补偿及城市电网改造。
1.2该产品目前有BFMH、BAMH等2个系列。
1.2.1该产品型号的代表意义如下:户外式相数额定容量(千乏)额定电压(千伏)集合式介质代号(M表示全膜介质)浸渍剂代号(F表示苯基二甲苯基乙烷,A表示苄基甲苯)并联电容器1.2.2示例:BAMH11/√3-8000-3W表示:浸渍苄基甲苯,全膜介质的集合式并联电容器,额定电压为11/√3KV,额定容量为8000Kvar,三相,户外式。
1.3使用环境条件1.3.1安装地点海拔高度不超过1000米。
注:用于海拔高于1000米地区的电容器,订货时请特别注明。
1.3.2使用环境温度a.用苯基及二甲苯基乙烷浸渍的产品:-25℃~+45℃;b.用苄基甲苯浸渍的产品:-40℃~+45℃。
1.3.3抗震强度:水平方向0.25g,垂直方向0.125g。
1.3.4周围不含有对金属有严重腐蚀气体或蒸汽,无导电尘埃,无剧烈的机械振动。
2主要性能指标2.1集合式并联电容器的主要参数和外形尺寸见附表1(10KV),图1-4;附表2(35),图9-12.电容器的成套布置方式灵活多样,故仅提供部分典型布置形式以供参考,见图5-8和图13-15.图中场地尺寸均有裕度,在保证安全距离的情况下,用户可以做适当的调整,也可根据自己的情况选择其他布置方式。
2.2稳态过电压电容器的连接运行电压为1.00Un,且能在如表1所规定的稳定过电压下运行相应的时间。
能为电容器所耐受而不受到显著损伤的过电压值取决于持续时间,总的次数和电容器的温度,表1中高于1.15Un过电压是以在电容器的寿命期间发生总共不超过200次为前提确定的。
集合式高电压并联电容器产品的改进
0 前 言
标 。许 多研究 表 明 , 缘 材料 的 寿命 和 场 强 的关 绝 系 为 7=A ( 中 A 常 数 ; 一 交 流 电压 时 , . E 其 一
取 5~ ; 9 直流 电压 时 , 8~1 ) 取 4
集合式高 电压 并联电容器 由于其 占地 面积小 、 外部接线简单 、 维护 等优 点 而 受到 用户 的青 睐 。 易 它是将若 干 台小 电容 器单 元 经并 联 、 串联 , 组装 于
集合式高电 压并联电 容器产品的改进
郭 艮杏
( 安西 电电 力 电容 器有 限责 任公 司 , 安 7 0 8 西 西 10 2)
摘
要: 主要 阐述 了为提 高集合式高电压 并联 电容 器产品 可靠性 而进 行的改进及 其在产品
B MH 2 v -6 7 1 上 的应 用结 果。 A 4 /; 6 6 —W 3 -
o e r ut fyeB M 4 A3 671 . nt o c o t A H 2 /- 6 — h p d p 6 W
Ke wor s: la l y;As e ln ih— ot g h tc p c tr mp o e n y d Reibi t i s mb i g h g v la e s un a a i ;I r v me t o
由上式 可知 , 选取 高场 强 , 缘材 料 的寿命 降 绝
大箱壳内, 单元之间设置有绝缘 等 级产 品还 设 置 了绝
缘屏 障。电容器外 壳 焊有 可提 高机 械 强度 和增 加 散热 面积的加强筋 和散 热器等等 , 置有 油补偿 并设 装置 。由于其诸 多优 势 , 发展 迅 速 , 曾经在 高 压并 联 电容 器市场 中占到很 高的份额 , 品 的绝 缘等级 产 由 6k 1 V、5k 到 10k V、0k 3 V 1 V。但 近 阶段 , 由于
电容器知识试题
电容器一般知识试题1.电容回路设备无任何原因停用无法备用时间超过半年,每处扣5分。
2.检查电容器的外部应无放电痕迹、内部是否有放电声或其他异常响声。
3.定期检查电容器的额定运行电流。
为了延长电容器的寿命,电容器应在额定电流下运行,但亦允许电流适当升高运行,但是该电流的数值不应超过额定电流的 1.3 倍,如超过此值,应将电容器停止运行。
4.定期检查电容器的额定运行电压。
电容器应在额定电压下运行,不得超过额定值的 1.05 倍,但亦允许在额定电压的 1.1 倍下运行四个小时。
5.集合式电容器运行时。
应定期观察记录电容器油温,当油温超过60度时。
应将电容器退出运行。
6.电容器巡视时,应将VQC 切入手动,巡视结束时恢复,防止巡视时发生投切。
7.VQC装置的整定应首先满足无功调节的要求,再调整电压。
8.电容器投切时,所以人员不得在电容器附近,应关闭电容器室门,防止设备爆炸伤人。
9.户内电容器投运时,应对电容室进行抽风排气。
10.电容器组保护动作后,应对电容器组进行检测,确认无故障后方可运。
11.干式空心电抗器宜放置在电容器组的电源侧,铁芯电抗器宜放置在电容器的中性点侧。
干式空心电抗器如果是采用相间叠加布置,其用于相间绝缘的支柱瓷瓶应提高一个电压等级选用;避免电抗器单相事故发展为相间短路事故。
12.选用空心串联电抗器时,电抗器周边结构件(框架或护栏)的金属呈开环状,尤其是地下接地体不得呈金属闭合环路状态,避免因外部金属闭合环路感应电流形成的电磁场造成电抗器电压分布或电流分布不均匀而加速电抗器的损坏。
13.适当加大铁芯电抗器引线连接部分的接触面,螺栓宜选用非导磁的螺栓。
14.严禁将电容器组三台放电电线圈的一次绕组接成三角形或“V”形,避免放电线圈故障扩大成相间故障。
15.验收放电线圈时,必须认真检查放电线圈的线圈极性和接线是否正确,确认无误后方可进行试投,试投时不平衡保护不得退出运行,避免因放电线圈极性接线错误造成的放电线圈损坏,甚至爆炸。
广东电网公司10kV集合式并联电容器设备选型标准(10kV并联电容器装置(下))
4.2.6 安装地点:户外,基础新建。
5 技术要求 5.1 额定频率:50Hz 5.2 集合式电容器额定电压:11/ 3 kV; 12/ 3 kV (视具体工程而定) 5.3 集合式电容器额定容量:4000kvar/5000kvar/6000kvar/8000kvar /10000kvar (视具体工程而 定) 5.4 电容偏差: 5.4.1 集合式电容器的电容器单元的电容偏差应不超过其额定值的-5%~+5%。 5.4.2 电容器组容许的电容偏差为装置额定电容的0~+5%。 5.4.3 集合式电容器的任意两相实测电容值中最大值与最小值之比,10kV级最大值与最小值之比应 不超过1.01。
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S.00.00.20/MM.0200.0003
广东电网公司 10kV 集合式并联电容器设备选型标准(10kV 并联电容器装置(下) )
DL/T 840-2003 DL/T 620-1997 DL/T 604-1996 DL/T 628-1997 DL 442-1991 DL/T 653-1998 DL/T 5136-2001 DL/T 5103-1999 Q/CSG 10011-2005
编写
初审
会签
、
审核
批准
2010-06-13 印发
制度信息
2010-04-28 实施
S.00.00.20/MM.0200.0003
广东电网公司 10kV 集合式并联电容器设备选型标准(10kV 并联电容器装置(下) )
前
言
为提高广东电网公司电力装备技术水平和设备质量,提高产品的标准化程度,统一电容器装备 的配置和布置方式,统一电容器装备的选型, 进一步缩短设备招标、 采购工期, 提高工程建设中设计、 施工、安装的标准化水平,方便设备的维护和管理,特制定本套标准。 本标准是依据有关高压并联电容器装置的国家、行业和国际有关标准、规程和规范,参照广东 电网公司细化南方电网公司变电站标准设计、 广东电网公司 10kV~66kV 并联电容器装置技术规范及 验收规范,并结合近年来广东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。 本标准在调查研究设备设计、性能、工艺、制造标准的基础上,规范设备相关技术要求,以达 到提高设备的质量,保障电网运行安全可靠的目标。 本标准由广东电网公司物流中心提出、归口管理和负责解释。 本标准承研起草单位: 佛山电力设计院有限公司。 本标准审核单位:广东电网公司生产技术部、工程建设部、物流中心、广东电网公司电力科学 研究院、广东省电力设计研究院、广东电网公司各直属供电局。
并联电容器组检修策略
干式放电线圈表面开裂、严重锈蚀
开展B类检修,更换放电线圈
隔离开关
隔离开关操作卡涩、位置不正确
开展C类检修,必要时进行B类检修
放电线圈接线方式
放电线圈一次侧非星形接线;放电线圈首末端未与电容器首末端相连接
开展B类检修,进行相应整改
避雷器
氧化锌避雷器选型错误,未选用电容器专用的避雷器
开展B类检修,进行相应整改
13
接地引下线
有轻微锈蚀,导通试验合格
开展C类检修,进行除锈、刷漆
严重锈蚀、双根截面不满足通流要求,导通试验数据异常偏大
开展B类检修,更换为合格接地引下线
15
绝缘子
绝缘子表面有缺损、裂纹或放电痕迹
开展B类检修,进行更换
16
绝缘电阻
单台高压并联电容器极对壳绝缘电阻值<2000MΩ;
开展A类或B类检修,必要时更换电容器
弹簧松弛或断裂
开展B类检修,更换熔断器
13
渗漏油
放电线圈渗油
油浸放电线圈有轻微油迹,但未形成油滴
开展C类检修,进行清洁、堵漏处理,并加强监视
放电线圈漏油
油浸放电线圈有严重漏油现象或瓷瓶开裂
开展B类检修,更换漏油的放电线圈
电流互感器渗油
不平衡保护用中性点电流互感器有轻微油迹,但未形成油滴
开展C类检修,进行清洁、堵漏处理,并加强监视
高压引线连接松动、断股,有放电
开展B类检修,进行紧固处理或更换断股、放电的引线
构架或箱体
表面有轻微破损、脱落或轻微锈蚀
开展C类检修,进行除锈、刷漆
单台外壳
单台电容器表面严重破损、脱落、锈蚀或膨胀变形
开展B类检修,更换相应电容器
集合式电力电容器说明书
集合式电力电容器说明书无锡全心电力电容器有限公司WUXI TRASING POWER CAPACITOR CO., LTD.1 概述1.1该集合式并联电容器主要用于10kV、35kV工频电力系统进行无功补偿。
以提高电网功率因数,减少线损,改善电压质量,充分发挥发电、供电设备的效率。
由于该产品采用集合式结构,因而占地面积小,安装维护方便,可靠性高,运行费用省,特别是适用于大型变电站户外集中补偿及城市电网改造。
1.2该产品目前有BFMH、BAMH等2个系列。
1.2.1 该产品型号的代表意义如下:B□□H□-□-□W户外式相数额定容量(千乏)额定电压(千伏)集合式介质代号(M表示全膜介质)浸渍剂代号(F表示苯基二甲苯基乙烷,A表示苄基甲苯)并联电容器1.2.2 示例:BAMH11/√3-8000-3W表示:浸渍苄基甲苯,全膜介质的集合式并联电容器,额定电压为11/√3kV,额定容量为8000kvar,三相,户外式。
1.3使用环境条件1.3.1安装地点海拔高度不超过1000米。
注:用于海拔高于1000米地区的电容器,订货时请特别注明。
1.3.2 使用环境温度a. 用苯基二甲苯基乙烷浸渍的产品:-25℃~+45℃;b. 用苄基甲苯浸渍的产品:-40℃~+45℃。
1.3.3抗震强度:水平方向0.25g,垂直方向0.125g。
1.3.4 周围不含有对金属有严重腐蚀气体或蒸汽,无导电尘埃,无剧烈的机械振动。
2主要性能指标2.1集合式并联电容器的主要参数和外形尺寸见附表1(10KV),图1-4;附表2(35),图9-12。
电容器的成套布置方式灵活多样,故仅提供部分典型布置形式以供参考,见图5-8和图13-15。
图中场地尺寸均有裕度,在保证安全距离的情况下,用户可以做适当的调整,也可根据自己的情况选择其他的布置方式。
2.2稳态过电压电容器的连续运行电压为1.00Un,且能在如表1所规定的稳定过电压下运行相应的时间。
《并联电容器装置设计规范》(50227-2017)【可编辑】
目次1 总则............................................ ( 1)2 术语、符号和代号 (2)2.1 术语 (2)2.2 符号 (4)2.3 代号 (4)3接入电网基本要求 (6)4 电气接线 (8)4.1 接线方式 (8)4.2 配套设备及其连接 (9)5电器和导体选择.................................... ( 13)5.1 一般规定 (13)5.2 电容器 (13)5.3 投切开关 (15)5.4 熔断器 (16)5.5 串联电抗器........................................ ( 16)5.6 放电线圈 (17)5.7 避雷器 (18)5.8 导体及其他 (18)6保护装置和投切装置 ................................ ( 19)6.1 保护装置 (19)6.2 投切装置 (21)7 控制回路、信号回路和测量仪表 (23)7.1 控制回路和信号回路 (23)7.2 测量仪表 (23)8 布置和安装设计 (25)8.1 一般规定 (25)8.2 并联电容器组的布置和安装设计 (26)8.3 串联电抗器的布置和安装设计 (27)9 防火和通风 (29)9.1 防火 (29)9.2 通风 (30)附录A 电容器组投入电网时的涌流计算 (31)本规范用词说明 (32)引用标准名录 (33)Contents1 General provisions ..................................................................... ( 1)2 Terms , symbols and codes (2)2.1 Terms (2)2.2 Symbols (4)2.3 Codes (4)3 Basic requirements for connection into network (6)4 Electrical wiring (8)4.1 Modes of wiring (8)4.2 Associated equipment and its connection (9)5 Selection of electrical apparatus and conductors (13)5.1 General requirements (13)5.2 Capacitor ..................................................................................... ( 13)5.3 Switch (15)5.4 Fuse (16)5.5 Series reactor .............................................................................. ( 16)5.6 Discharge coil (17)5.7 Lightning arrester ..................................................................... ( 18)5.8 Conductor and others ................................................................. ( 18)6 Protection devices and switching devices (19)6.1 Protection devices ...................................................................... ( 19)6.2 Switching devices (21)7 Control circuits , signal circuits and measuringinstruments (23)7.1 Control circuits and signal circuits (23)7.2 Measuring instruments (23)8 Arrangement and installation design (25)8.1 General requirements (25)8.2 Arrangement and installation design for shuntcapacitor banks (26)8.3 Arrangement and installation design for seriescapacitor banks (27)9 Fire prevention and ventilation (29)9.1 Fire Prevention (29)9.2 Ventilation (30)Appendix A Calculation of inrush current whenconnecting capacitor banks to the grid (31)Explanation of wording in this code (32)List of quoted standards (33)1 总则1.0.1为使电力工程的并联电容器装置设计中,贯彻国家的技术经济政策,做到安全可靠、技术先进、经济合理和运行检修方便,制定本规范。
集合式电容器的特点及测量
集合式电容器的特点及测量集合式并联电容器主要用来提高功率因数,减少线路损耗,改善电网电压质量,从而增加输变电设备的经济效能。
1、集合式电容器的特点集合式并联电容器集合式结构与传统框架式并联电容器装置相比具有占地面积小,便于安装,维护方便,可靠性高,使用寿命长,运行费用低等特点,对于大型变电站及土地面积昂贵的使用部门,具有特殊的应用价值,具有相当的经济效益和社会效益。
集合式并联电容器的电压等级分为6kV、10kV、35kV、66kV、110kV等。
集合式电容器由多个带小铁壳的单元电容器组成,单元电容器是全密封的,其内部主要是多个并联的装有内熔丝的小电容元件和液体浸渍剂。
单元电容器按设计要求并联和串联联接,固定在支架上,装入大油箱,注入绝缘油,组成集合式电容器。
我们采用的集合式电容器全部为全膜介质,全膜产品较膜纸复合产品损坏率很低,且体积小、重量轻、介损低、节能,元件击穿时击穿点的膜熔化,不析出气体,大大提高了产品的可靠性。
集合式电容器可分三档(分Q/3、2Q/3和Q三档,Q为集合式电容器总容量)或两档(分Q/2和Q两档调容,这使变电站可根据负荷变化合理调整补偿容量,避免负荷轻时电容器投不上的弊病。
调容须在断电情况下进行,调容的方式有抽头调容和转换开关调容两种。
使用转换开关调容的集合式电容器调容转换开关置于集合式电容器的箱体内,由调容转换开关引出一根16芯控制电缆至调容控制器,在断电情况下通过调容控制器上的档位转换按钮实现集合式电容器的调容。
调容控制器上还装有远动接口,所以采用转换开关调容的集合式电容器为电容分组自动投切、实施无功、电压综合控制以及实现远方操作创造了条件。
其缺点是若转换开关出现故障,需打开集合电容器箱体进行维修,这需厂方派技术人员现场指导。
使用抽头调容的集合式电容器在电容器箱体上一般按总容量的1/3和2/3引出抽头,并在箱体上安装两组调容隔离开关,通过操作调容隔离开关,对集合式电容器进行调容。
集合式并联电容器及成套装置说明
集合式并联电容器及成套装置说明1 概述_:将可以单独使用的小单元电容器组装在充满绝缘油的大箱壳中组成的电容器,叫集合式并联电容器。
性能符合JB7112—2000《集合式高电压并联电容器》标准。
2 用途:主要用于6kV、10kV、35kV、66kV工频电力系统进行无功补偿。
提高电网功率因数,减少线路损耗,改善供电电压质量。
3 特点:3.1防爆炸、防起火,安全可靠。
3.2基建简单。
3.3维护简单。
3.4占地面积小。
3.5投运率高。
4 技术数据4.1 主要参数4.1.1集合式并联电容器的主要参数、外形尺寸、安装尺寸见附表3、附表4、附表5和图1~14;电容器的成套装置方式比较灵活,故仅提供典型布置图以供参考,见附图15—50。
4.1.2额定频率:50Hz4.1.3损耗角正切值: A:全膜介质结构:tanδ不大于0.0005。
B:膜纸复合介质结构:tanδ不大于0.0008。
4.1.4相数:三相或单相4.1.5电容偏差:电容器的电容与其额定值的偏差不超过0~+5%,三相电容器的任意两相实测电容值中最大值与最小值之比≤1.02。
4.2电容器可在1.1倍额定电压下长期运行。
4.3电容器在过电流不超过其额定电流的1.3倍时可长期运行。
5 结构:5.1按介质不同主要有二种类型产品:全膜浸苄基甲苯、膜纸复合浸二芳基乙烷型集合式并联电容器。
5.2按相数不同有三相集合式并联电容器、单相集合式并联电容器、可调容集合式并联电容器。
5.2.1单相集合式并联电容器有两出线套管,可用于开口三角保护网路,也有三出线套管,用于电压保护网路。
5.2.2三相集合式并联电容器有6个出线套管,每相首尾各一个,内部接线为Ⅲ型,三相单独存在,互不相连。
5.2.3可调容集合式并联电容器,其分档形式有等分(1/2)和不等分(1/3、2/3)两种型式。
该产品的出线瓷套有两种方法:一种为七支出线瓷套,两组X、Y、Z在电容器的内部并接成为中性点。
集合式并联电容器串接在电抗器的后边使用。
电容器试验规程
集合式电容器
• 试验项目: 试验项目: • 标准: 标准:
国标: 国标: 无 相间和极对壳交流耐压试验 省标: 省标: 试验电压为出厂试 验值的75%;仅对 有六个套管的三相 电容器进行相间耐 压
参照绝缘油标准
绝缘油击穿电压
无
集合式电容器
• 试验项目: 试验项目: • 标准: 标准:
国标: 国标: 无 渗漏油检查 省标: 省标: 漏油应修复
冲击合闸试验
无
参照在电网额定电
压下,对电力电容 器组的冲击合闸试 验,应进行3次, 熔断器不应熔断; 电容器组各相电流 相互间的差值不宜 超过5%。绝缘油标
准
(4)渗漏油检查 )
无
(5)极对壳交流耐压 )
按出厂耐压值的 75%进行;
高压并联电容器、 高压并联电容器、串联电容器和交 流滤波电容器试验
• 试验项目: 试验项目: • 标准: 标准:
国标: 国标: 省标: 省标:
(6)冲击合闸试验(仅对高压并联电 )冲击合闸试验( 容器) 容器)
在电网额定电压下, 在电网额定电压下, 对电力电容器组的 对电力电容器组的 冲击合闸试验应进 冲击合闸试验,应 行 3 次,熔断器不 进行3次,熔断器 应熔断;电容器组 不应熔断;电容器 中各相电容的最大 组各相电流相互间 值和最小值之比, 的差值不宜超过5%。 不应超过1.08
三、耦合电容器和电容式电压互感 器的电容分压器
• 试验项目: 试验项目: • 标准: 标准:
国标: 国标: 极间绝缘电阻 电容值(用交流电桥法, 电容值(用交流电桥法,一相中任两节 实测电容值之差是指实测电容之比值与 这两单元额定电压之比值倒数之差) 这两单元额定电压之比值倒数之差) 省标: 省标: 测量耦合电容器绝 一般不低于 缘电阻应在二极间 5000MΩ;用 进行 2500V兆欧表
集合式电容器总结
集合式高电压并联电容器■概述由若干个专用的高电压并联电容器单元组装在充满绝缘油的封闭箱壳中组成的电容器称为全密封集合式高电压并联电容器,其性能符合JB7112-2000《集合式高电压并联电容器》标准。
■用途主要用于6KV、10KV工频电力系统进行无功补偿,提高电网功率因数,减少线路损耗,改善电压质量。
■技术数据1、主要参数1.1 集合式高电压并联电容器的主要参数、外形尺寸及安装尺寸,见表3和图1-10.电容器装置布置方式灵活多样,本手册中仅提供典型布置方案,见表4和图11-15,供用户设计选型时参考。
1.2 额定频率:50HZ;1.3 损耗角正切值:全膜介质结构,不大于0.0005;1.4 相数:三相或单相1.5 电容偏差:电容器的电容与其额定值的偏差不超过0—+10%,三相电容器的任意两相实测电容的最大值与最小值之比不大于1.02。
2 、电容器可在1.1倍额定电压下长期运行。
3 、电容器在过电流不超过其额定电流的1.3倍时可长期运行。
■ 结构1、集合式高电压并联电容器单元的介质结构为二芳基乙烷浸全聚丙烯薄膜型或苄基甲苯浸全聚丙烯薄膜型,绝缘冷却油为十二烷基苯。
2、集合式高电压并联电容器分三相和单相两种,从容量变化可分为固定式和可调容式。
2.1 单相集合式高电压并联电容器有两个出线套管,也有三个出线套管。
前者组成三相电容器组后,用于开口三角零序电压保护形式;后者用于差动保护形式。
2.2 三相集合式高电压并联电容器有6个出线套管,每相首尾各一个。
内部接线为III型,三相单独存在,互不相连。
2.3 可调容集合式高电压并联电容器,其分档形式有等容(1/2+1/2)qn和不等容(1/3+2/3)Qn两种。
产品有9个出线套管。
其中3个套管接电源,其余6个套管分为两组容量和串联电抗器连接。
3、集合式高电压并联电容器主要由器身、油箱、出线套管等几部分组成。
器身由一定数量的电容器单元并联组成。
电容器单元中的元件全部并联,每个元件串联一个内熔丝。
集合式电容器安装工艺标准(标准编号:0102030209)
集合式电容器安装工艺标准(标准编号:010*******)
1、集合式电容器安装工艺标准
(1)基础(预埋件)水平度误差小于5mm。
支柱绝缘子标高误差3mm。
(2)防松件齐全完好,引线支架固定牢固、无损伤。
(3)本体固定牢固,与基础贴合紧密。
(4)附件齐全,安装正确,功能正常;无渗漏油。
(5)引出线绝缘层无损伤、裂纹,裸导体外观无毛刺尖角,相间及对地距离符合规范要求。
(6)外壳及本体的接地牢固,且导通良好。
基础槽钢与主接地网连接可靠。
(7)网栏与设备间距离符合设计要求,安装平整牢固,防腐良好,接地良好。
(8)中性汇流母线刷淡蓝色漆。
2、集合式电容器安装施工要点
(1)复测基础预埋件位置偏差、平整度误差。
(2)就位前检查站用电容器外观、套管引线端子及底部与本体连接处及其他接口部位有无渗油现象,整体密封严密;外观无变形。
(3)电容器就位前依据设计图纸核对高、低压侧朝向,设计图纸有槽钢件提前连接好槽钢件,就位后用水平尺检查本体水平度,调平后将槽钢件与预埋件焊接并作防腐。
(4)电容器底层槽钢件与主接地网可靠连接。
(5)引出端子与导线连接可靠,并且不受额外应力。
(6)所有螺栓紧固后,对应不同级别螺栓采用不同扭矩值检验,紧固扭矩遵循厂家说明要求。
010*******-T1 电容器本体接地
010*******-T2 电容器成品
010*******-T3 电容器组成品。
集合式电容器的试验项目、周期和要求
集合式电容器的试验项目、周期和要求
序号项目周期要求说明
1 相间
和极对
壳绝缘
电阻6年1次不小于1000 MΩ1)采用2500V兆欧表
2)试验时极间应用短路线短接
3)仅对有六个套管的三相电容
器测量相间绝缘电阻
2 电容
值6年1次1)每相电容值偏差应在额定值的
-5%~+10%的范围内,且不小于出厂值
的96%
2)三相中每两线路端子间测得的电
容值的最大值与最小值之比不大于
1.06
3)每相用三个套管引出的电容器
组,应测量每两个套管之间的电容量,
其值与出厂值相差在±5%范围内
3 绝缘
油击穿
电压必要时15kV以下≥25kV
15~35kV≥30kV
必要时,如:
同类设备缺陷、故障率高时
4 油中
溶解气
体组份
含量色
谱分析必要时参照110kV变压器规定执行必要时,如:
同类设备缺陷、故障率高时
5 渗漏
油检查
巡视时漏油应修复观察法
6 红外
检测必要时按DL/T664-2008《带电设备红外诊
断应用规范》执行
用红外热像仪测量。
集合式电容器总结
集合式高电压并联电容器■概述由若干个专用的高电压并联电容器单元组装在充满绝缘油的封闭箱壳中组成的电容器称为全密封集合式高电压并联电容器,其性能符合JB7112-2000《集合式高电压并联电容器》标准。
■用途主要用于6KV、10KV工频电力系统进行无功补偿,提高电网功率因数,减少线路损耗,改善电压质量。
■技术数据1、主要参数1.1 集合式高电压并联电容器的主要参数、外形尺寸及安装尺寸,见表3和图1-10.电容器装置布置方式灵活多样,本手册中仅提供典型布置方案,见表4和图11-15,供用户设计选型时参考。
1.2 额定频率:50HZ;1.3 损耗角正切值:全膜介质结构,不大于0.0005;1.4 相数:三相或单相1.5 电容偏差:电容器的电容与其额定值的偏差不超过0—+10%,三相电容器的任意两相实测电容的最大值与最小值之比不大于1.02。
2 、电容器可在1.1倍额定电压下长期运行。
3 、电容器在过电流不超过其额定电流的1.3倍时可长期运行。
■ 结构1、集合式高电压并联电容器单元的介质结构为二芳基乙烷浸全聚丙烯薄膜型或苄基甲苯浸全聚丙烯薄膜型,绝缘冷却油为十二烷基苯。
2、集合式高电压并联电容器分三相和单相两种,从容量变化可分为固定式和可调容式。
2.1 单相集合式高电压并联电容器有两个出线套管,也有三个出线套管。
前者组成三相电容器组后,用于开口三角零序电压保护形式;后者用于差动保护形式。
2.2 三相集合式高电压并联电容器有6个出线套管,每相首尾各一个。
内部接线为III型,三相单独存在,互不相连。
2.3 可调容集合式高电压并联电容器,其分档形式有等容(1/2+1/2)qn和不等容(1/3+2/3)Qn两种。
产品有9个出线套管。
其中3个套管接电源,其余6个套管分为两组容量和串联电抗器连接。
3、集合式高电压并联电容器主要由器身、油箱、出线套管等几部分组成。
器身由一定数量的电容器单元并联组成。
电容器单元中的元件全部并联,每个元件串联一个内熔丝。
充气集合式高电压并联电容器的几点改进
Ab t a t sr c :A e p o u t n w r d c ,BAM H[t // 3 2 0 1X 3 ,i d v l p d o h a i ft e ] 7 0 — W s e eo e n t eb sso h
o d g s i s lto s e l g h g — o t g hu tc p ct r i r e o r d c h o t o h l a n ua in a s mb i i h v l e s n a a i n o d r t e u e t e c s ft e n a o h g a a ia c r d c . S me i p o e n s r n r du e wi t e e i h c p ct n e p o u t o m r v me t a e i to c d t h h mp a i o h h ss n t e i t r a t u t r ,t er i f r e o r ft e c s n h x d g s is l t n,e c n e n ls r c u e h e n o e d h a d o h a e a d t e mi e a n u a l o t Ke r s y wo d :M i e a n u a i n; S r c u e x dg s is lt o t u t r ; As e B i g h g — o t g h n a a i r s m l i h v la e s u tc p ct n o
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20 0 2年 第 1期
充 气 集 合 式 高 电压 并 联 电 容 器 的 几 点 改 进
・3・
弱
爸 离 龟 监 默 电 容 温 蜘
集合式电容器油中气体分析及判断标准
() 1 绝缘 油在 1 0C以 下 时有 蒸 发 汽 化 和缓 慢 4 ̄ 速 率 的氧化 。 ( ) 缘 油在 10 到 5 0 时 油 分 解 主 要 产 2绝 4℃ 0℃
交接
集合式 电容器
—— 上
C2 H2 0 5
5
运 行 中
8 o 0
2 0 5
生烷 类气 体 , 中主要 是 C 和 CH , 其 H 随着 温 度 的
体 中增长速 度快 。
( ) 缘 油 加 热 至 10C,3d时 , 要 产 生 2绝 3 ̄ 3 主 C H 。加热 至 50C‘0S , 要产 生 C 4CH , 0o, 时 主 2 H 、 2 4
・
3 ・ 4
Vo . 4 № 4 13 Au . 01 g2 0
湖 北 电 力
准是 可行 的。
析值 , 明 : 度在 50C以上 时绝 缘油 就产 生 大量 表 温 0o
[ 收稿 日期] 2 1- .2 0 0 5 1 0
[ 作者简介] 邓 德发 (9 3一) 男 , 17 , 湖北仙 桃人 , 高级工 程
师。
的低分子烃类气体, 随温度 的增高, cH 在产生气
4 判 断 标 准
使用 判断标 准 时 , 强调纵 向 比较及 综合 分析 , 要
() 2 总烃 : 定值 10, 过这 一值 的仅 有 5个 , 设 5 超 符 合这 一要求 的 占 9 % 。 0 () , : 3 CH,注意 值 为 5 。
( ) 中存在 电弧 时 ( 3油 温度 超过 l 0  ̄ , 0C) 使油 0 裂解 的气体 大部 分 是 C H 和 H , 有 一 定 的 C 并 H
和 CH : 等 。 () 4 在集 合式 电容 器 油箱 中 , 当有 水 份存 在 时 , 铁钢等 金 属材料 起催 化作 用 , 与 F 水 e反应 产 生 H 。 , () 5 随着 热 裂 解 温 度 的增 高 , 解 产 物 的 出现 裂 顺 序是 : 烃 、 烃 、 烃 。油裂 解 时 , 烷 烯 炔 产生 的任 一种 烃类 气 体其产 气 速度 随温 度 而 变 化 , 将 在一 特 定 并