电容器组过补偿和操作过电压的预防措施
电容器组过补偿和操作过电压的预防措施
路出线断路器。全站恢复供电时,应先合上各出路开关供电,待负荷上去后,按母线电压 和功率因数的高低,决定电容器组的投运。否则,因主变、线路空载,电压已超过额定值, 又投入电容器组,将造成过补偿。或投入电容器的合闸涌流与空载变压器、母线电压互感 器构成并联振荡回路,发生铁磁谐振,产生高幅值铁磁谐振过电压。
(4)全站事故停电后,必须将电容器组的断路器拉开。装失压保护,能自动断开断路 器装置的,应检查是否已断开。
(5)电容器组的投切,不可连续频繁操作,每次切投时间间隔应不少于 3min (自行放 完电),3min 之后方可再次投运。电容器检修时,从母线上退出运行 3min 后,再经人工 短路放电,确认无电后,再进行维护检修工作。高压变配电站电容器组切投与检修,要按 调度命令执行,并严格办理工作票和操作票等手续。
正确操作电容器组具体要求如下:
(1)集中补偿的高低压电容器组,投入和退出,应根据网络的功率因数及电压变化进 行。当功率因数低于 0.8(滞后),电压低于额定值一 5%时投入;电压超过额定值十 5% , 功率固数滞后超 0.95 以上时退出运行。
(2)当电容器组电流超过 1.4 倍额定电流,三相平衡相差士Байду номын сангаас5% ,电容器温度超过 55ⅪC,应将电容器组退出运行。
在 10kV 配电线路上的分散补偿电容器,由于不便于投切,特别是农网在负荷轻时就 处于过电压状态,电容器长时间在过电压状态下运行,会影响其寿命。加之露天受气温变 化影响较大,又不便于维修,因此事故较多。在线路投运时,又因空载、电容器与空载变 压器构成并联振荡回路,又易引起铁磁谐振过电压。所以分散补偿,必须对线路无功负荷 潮流分布情况及功率因数、末端电压等进行详细调查和计算,选择最佳补偿容量和最佳安 装位置,给电容器加限流电阻或串联电抗器,并适当调整主变和配变分接开关,尽量破坏 和抑制产生谐振的条件,这样可防止和削弱谐振过电压。
电压补偿法注意事项
电压补偿法注意事项
电压补偿法是一种常用的电力系统无功补偿方法,可以有效地提高系统的功率因数和稳定性。
在使用电压补偿法时,需要注意以下几点:
1. 选择合适的补偿设备:根据系统的具体情况,选择适合的补偿设备,如电容器、电抗器等。
同时需要考虑设备的容量、额定电压等因素。
2. 确定补偿方式:根据系统的负载情况和功率因数要求,确定补偿方式,如集中补偿、分散补偿等。
3. 合理设置补偿参数:根据系统的运行状态和负荷变化情况,合理设置补偿参数,如补偿电容值、投入/退出时间等。
4. 注意安全问题:在安装和使用电压补偿设备时,必须遵守相关的安全规定和操作规程,确保设备的安全运行。
5. 定期维护检查:电压补偿设备需要定期进行维护检查,包括清洁、紧固螺栓、更换损坏部件等,以确保设备的正常运行和寿命。
在使用电压补偿法时,需要综合考虑系统的具体情况和要求,合理
选择设备和参数,并注意安全问题和维护检查。
这样才能达到最佳的补偿效果,提高电力系统的稳定性和经济性。
过电压指标、标准、措施
过电压指标、标准、措施一、过电压定义及指标1、过电压定义过电压是指工频下交流电压均方根值升高,超过额定值的10%,并且持续时间大与1分钟的长时间电压变动现象;过电压的出现通常是负荷投切的结果,例如:切断某一大容量负荷或向电容器组增能(无功补偿过剩导致的过电压)。
过电压分外过电压和内过电压两大类。
(1)外过电压又称雷电过电压、大气过电压,由大气中的雷云对地面放电而引起的,分直击雷过电压和感应雷过电压两种。
大气过电压由直击雷引起,特点是持续时间短暂,冲击性强,与雷击活动强度有直接关系,与设备电压等级无关。
因此220KV 以下系统的绝缘水平往往由防止大气过电压决定。
1)雷电过电压的持续时间约为几十微秒,具有脉冲的特性。
直击雷过电压是雷闪直接击中电工设备导电部分时所出现的过电压。
雷闪击中带电的导体,如架空输电线路导线,称为直接雷击。
雷闪击中正常情况下处于接地状态的导体,如输电线路铁塔,使其电位升高以后又对带电的导体放电称为反击。
直击雷过电压幅值可达上百万伏,会破坏电工设施绝缘,引起短路接地故障。
2)感应雷过电压是雷闪击中电工设备附近地面,在放电过程中由于空间电磁场的急剧变化而使未直接遭受雷击的电工设备(包括二次设备、通信设备)上感应出的过电压。
(2)内过电压电力系统内部运行方式发生改变而引起的过电压,有暂态过电压、操作过电压和谐振过电压。
1)暂态过电压是由于断路器操作或发生短路故障,使电力系统经历过渡过程以后重新达到某种暂时稳定的情况下所出现的过电压,又称工频电压升高。
特点是持续时间长,过电压倍数不高,一般对设备绝缘危险性不大,但在超高压、远距离输电确定绝缘水平时起重要作用。
常见的有:①空载长线电容效应(费兰梯效应)。
在工频电源作用下,由于远距离空载线路电容效应的积累,使沿线电压分布不等,末端电压最高。
②不对称短路接地。
三相输电线路a相短路接地故障时,b、c 相上的电压会升高。
③甩负荷过电压,输电线路因发生故障而被迫突然甩掉负荷时,由于电源电动势尚未及时自动调节而引起的过电压。
电力系统过电压分析及预防尹世耀
电力系统过电压分析及预防尹世耀发布时间:2023-05-15T10:19:52.913Z 来源:《中国科技信息》2023年5期作者:尹世耀[导读] 电力系统的电气设备在运行中除了承受工作电压外,还会遭到过电压的作用和侵害。
作用于电力系统的过电压,由于过电压的存在,它将使电力系统运行的电气设备绝缘受损戴卡优艾希杰渤铝(天津)精密铝业有限公司天津市前言:电力系统的电气设备在运行中除了承受工作电压外,还会遭到过电压的作用和侵害。
作用于电力系统的过电压,由于过电压的存在,它将使电力系统运行的电气设备绝缘受损,设备寿命缩短,甚至造成停电事故,损毁电力设施,因此必须采取各种措施来限。
按其起因及持续时间,可分为两大类型,一种为雷电过电压,另一种为内部过电压。
在电力系统中,由于断路器操作、故障或其他原因,使系统参数发生变化,引起系统内部电磁能量的振荡转化或传递所造成的电压升高,称为电力系统内部过电压。
1.电力系统的过电压分类电气设备在正常运行时,其绝缘承受电网工作电压。
由于某种原因,如因运行操作、雷击和故障等原因,使电气设备上出现峰值电压超过系统正常运行的最高峰值电压称为过电压。
根据产生过电压的来源,一般分为内部过电压和外部过电压两种。
(1)内部过电压内部过电压是由于电力系统中磁能与电能间的转换,或能量通过电容的传递,以及线路参数选择不当,引起电力系统的状态突然从一种稳态转变为另一种稳态的过渡过程中产生的过电压。
这种过电压是由于系统内部原因而造成并且能量又来自电网本身所以叫内部过电压。
1>内部过电压又可分为操作过电压、谐振过电压和工频过电压。
如操作断路器,切断或合上空载变压器、空载线路则会产生操作过电压。
2>电力系统发生单相接地故障,则会产生谐振过电压。
又如电力系统因事故断线,则有可能产生工频过电压。
(2)外部过电压外部过电压是由于雷击电气设备产生的,又被称为大气过电压或雷电过电压。
此过电压能量来自电网外部的冲击波影响,所以称外部过电压。
电网过电压问题分析及防范措施
电网过电压问题分析及防范措施摘要:电网在正常运行时,由于会遭受雷击、倒闸操作、设备故障或参数配合不当等原因,造成电网某一部分短时电压升高,这种电压升高称为过电压。
过电压的出现,会破坏设备绝缘、从而导致设备损坏,甚至造成系统安全事故。
研究过电压的成因,预测其幅值,并采取相应限制措施,这对电气设备的制造应用和电力系统安全运行都具有重要意义。
关键词:过电压;防范措施电网过电压是电力系统中很常见的故障,对电力系统安全运行造成威胁。
如何分析及防范,提高电网抵御过电压能力,保障电力系统安全稳定,具有重大意义。
本文通过对过电压产生的各种原因进行分析,并提出相应的防护措施。
过电压一般分为外部过电压和内部过电压。
一、外部过电压又称大气过电压,它是由雷云放电产生的直击雷过电压和感应雷过电压这种现象在电网过电压中所占比例极大。
其过电压的幅值取决于雷电参数和防雷措施,该种过电压的特点是持续时间短,冲击性强,具有脉冲特性,与雷击强度有直接关系,其持续时间一般只有数十秒左右。
对大气过电压的防护技术措施主要包括可装设符合技术要求的防雷装置,如避雷线、避雷针、避雷器(包括由间隙组成的管型避雷器)和放电间隙,它又分接闪器、引下线和接地装置三部分组成。
二、内部过电压它是电网内部的能量在传递或转化过程中产生,施加于电气设备上,造成瞬时或持续高于电网额定允许电压,对设备安全运行构成威胁。
由于内部过电压的能量来自于电网本身,所以它的幅值和电网电压基本成正比例关系。
根据产生原因不同,内部过电压可分为两大类,一类是由于故障或操作开关引起,如工频过电压、操作过电压。
另一类是由于电网中电感和电容参数相互配合发生谐振而引起的,如谐振过电压。
1、工频过电压及限制措施工频过电压是指由电力系统故障、电网运行方式的改变、长线路的电容效应、突然甩负荷等原因引起的短时工频电压升高(超过正常工作电压),其特点是持续时间较长,但数值不很大,对设备绝缘一般威胁不大,但对超高压、远距离输电电网影响较大,对配置其设备绝缘水平起重要作用。
关于内部操作过电压的探讨
关于内部操作过电压的探讨作者:王奎来源:《硅谷》2011年第12期摘要:介绍操作过电压的特点,并对不同的操作过电压采取的保护措施进行探讨。
关键词:过电压;特点;保护措施中图分类号:TD611文献标识码:A文章编号:1671-7597(2011)0620143-021 过电压分类及危害电气设备过电压分两大类,即外部雷电过电压与内部过电压,其中内部过电压分为暂时过电压和操作过电压。
其操作过电压又分为操作容性负荷过电压、操作感性负荷过电压、解列过电压及间歇电弧过电压四种。
过电压的危害:过电压在电网中随时存在,如保护措施不到位,就会危及电气设备及供电线路的绝缘,严重时烧毁设备,引起火灾等危险。
2 操作过电压的性质供配电系统内部的电容、电感等储能元件,在发生故障或操作时,由于工作状态发生突变,将产生充电、再充电或能量转换变化过程,使电压暂态分量强制振荡叠加形成操作过电压,其作用时间约为几毫秒到数十毫秒之间,过电压倍数一般不超过4倍。
操作过电压的幅值和波形与电网结构及其参数、断路器性能、系统接线、故障类型、操作对象及限压设备的性能等因素有关,具有随机性,这使得对操作过电压的定量分析大多依靠系统实测、暂态网络分析仪(TNA)或计算机模拟分析等方法。
3 操作过电压允许水平各电压等级相对地计算用最大操作过电压的标么值(1.0p.u.=√2Um/√3)应按以下数值选取:1)35kV及以下低电阻接地系统为3.2p.u.。
2)66kV及以下(除低电阻接地系统外)为4.0p.u.。
3)110kV及220kV系统为3.0p.u.。
3kV-220kV系统,相间操作过电压宜取相对地过电压的1.3-1.4倍。
当采用氧化锌避雷器限制操作过电压时,相对地及相间计算用最大操作过电压的标么值需研究确定。
4 间歇电弧接地过电压及保护66kV及以下系统发生单相间歇性电弧接地故障时,可产生过电压,过电压的高低与接地方式有关。
一般情况下最大过电压不超过以下数值:1)不接地系统为3.5p.u.。
过电压技术及防范措施
操作过电压
电力系统由于进行断路器操作或发生突然短路而引起的过电压。常见的 操作过电压有以下几种。
①空载线路合闸与重合闸过电压:输电线路具有电感和电容性质。空载线路 合闸时简化的等值电路原理如图2所示。
图2中L为电源和线路的等值电感,C为线路的等值电容,e(t)为交流电源。
当开关 K突然合上时,在回路中会发生以角频率
增大谐振回路的阻尼是限制谐振过电压的主要措施。还应力求从系统运 行方式上避免可能发生的谐振过电压。
谢谢各位专家
工频过电压是由于断路器操作或发生短路故障,使电力系统经历过渡过程 以后重新达到某种暂时稳定的情况下所出现的过电压。暂时过电压主要是工 频振荡,持续时间较长,衰减过程较慢,故又称工频电压升高。常见的暂时 过电压有以下几种。 ①空载长线电容效应(费兰梯效应):输电线路具有电感、电容等分布参数 特性。在工频电源作用下,远距离空载线路由于电容效应逐步积累,使沿线 电压分布不相等,末端电压最高。线路首端电压U1与末端电压U2的关系为
过电压技术及防范措施
内过电压—谐振过电压
②铁磁谐振过电压:谐振回路中的电感元件因铁心的磁饱和现象,使电感参数 随电流(磁通)而变化,成为非线性电感。例如,电磁式电压互感器就是这种 元件。非线性电感与电容串联而激发起的一种谐振现象称为铁磁谐振,它会使 电气设备出现过电压。由于发生铁磁谐振回路中的电感不是常数,回路的谐振 频率也不是单一值。同一回路既可能产生工频的基波谐振,又可能产生高次谐 波(如2、 3、5次谐波)或分谐波(如1/2、1/3、1/5次谐波)谐振。
针对过电压的起因,电力系统必须采取防护措施以限制过电压幅值。 如安装避雷线、避雷器、电抗器,开关触头加并联电阻等,以合理实 施绝缘配合,确保电力系统安全运行。
电容柜补偿作用及使用方法
电容柜补偿作用及使用方法
1.作用:
电容补偿是通过补偿控制器来实现的,并根据电网负荷消耗的感性无功量的多少,以30S左右可调的时间间隔自动地控制并联电容器组的投切动作。
使电网的无功消耗持到最低状态,从而可提高电网电压质量,减少配电系统和变压器的损耗。
2.容量的选定:
电容柜补偿容量一般选取变压器的60%左右进行补偿。
3.电容补偿器操作方式:
一般可分调试、手动、运行(自动)三种投入状态进行,一般情况下选取运行(自动)投切方式。
(除非专业人士在场,否则严禁采用手动操作)。
4.当设备显示“超前或滞后”的处理办法:
1.首先检查电容补偿柜开关控制器是否处于“自动”状态,当设备处于“自动”投切方式下,功率指示表处于“超前或滞
后”状态时说明该设备力率表存有故障。
2.当设备处于“手动投切方式下,功率指示表处于“超前或滞后”状态时说明是人为造成应立即手动调到“自动”状态。
5.转换:
当发电时,可把电容柜转换开关处于发电档,使发电时可得到补偿,档切方式为自动。
6.注意事项:
1.当负荷低于取样电流互感器原边值得6%,为防止投入后过补偿引起振荡,“欠流”指示灯亮,不投入是正常的。
2.当电压高于额定电压10%时,为保护电容器免受过电压冲击,“过压”指示灯亮,电容器组投入,并在一分种内逐级切除全部电容。
3.当置于“手动”位置时,只能用手动开关控制补偿电容的投入和切除。
4.当置于“运行”位置时,手动开关优先控制补偿电容的投入并锁定。
电容器过电压保护
中国电力设备管理网电力电容器过电压保护反措摘要:通过分析银南电网电容器过电压保护几次误动事故,提出在电容器过电压保护中使用高返回系数JY8系列静态型电压继电器,来防止系统出现瞬间过电压时电容器过电压保护误动。
1引言电力系统中,电力电容器作为一种静止型无功功率补偿装置,在维护系统的可靠、稳定运行中,发挥着日益重要的作用。
实践证明,为了提高电力电容器运行的可靠性,除了不断提高电容器本身的质量,采用合理的接线和布置之外,配备完善、合理的保护装置也是极其重要的。
电容器过电压保护,是确保电力电容器在不超过规程规定的最高允许电压下和规定的时间内动作的电容器保护。
由于电容器输出的无功功率和内部有功功率损耗均与其两端电压的平方成正比,即电容器输出无功功率Qc=ωCU2;电容器有功功率损耗P1=ωCU2tgδ,电容器耐受过电压的能力比较低。
按照IEC标准,“电容器单元应适合于当端子间的电压有效值升到不超过1.1倍额定电压(过渡过程除外)下连续运行。
”我国国标也规定,电容器连续运行的工频过电压不超过1.1倍额定电压。
由此可见,电容器过电压保护配置的合理与否,直接影响着系统并补电容器的健康、稳定、有效运行。
本文通过宁夏银南供电局所辖变电所10kV并补电容器先后发生的电容器过电压保护误动事故进行分析,提出了通过运用高返回系数的静态型JY8系列过电压继电器,代替原电磁式DY-36A型过电压继电器的有效、可行的反措措施。
2问题的提出1997年8月至9月中旬,我局所辖古城220kV变512电容器、河西110kV变518电容器、中卫110kV变513电容器开关相继发生跳闸。
根据当时现场保护掉牌信号指示,以上各次跳闸均为电容器过电压保护出口所致。
电力电容器的工频过电压的产生,原因有二:其一,由于系统出现的工频过电压,电容器所在的母线电压升高,使电容器承受过电压;其二,由于一组电容器中个别电容器故障切除或短路,使串联电容器间容抗发生变化。
真空断路器投切电容器时的重燃过电压分析及预防措施
王 永 生 , 秀 华 姜
( 定 电力职 业技 术 学院 , 保 河北 保 定
摘 要 : 绍 真 空 断路 器投 切 电容 器 时产 生 的 过 电 压 种 类 , 介 采
用 P CAD/ TDC 软 件 对 真 空 断 路 器 操 作 电 容 器 时 产 生 S EM
0 10 ) 7 0 0
路 器 对 电容 器 进 行 投 切 时 会 产 生 过 电 压 , 将 严 重 这 威 胁 电 容 器 的 安 全 和 系 统 的 稳 定 运 行 。 因 此 , 确 正
生 电弧重燃 , 电源 向回路 的电容进 行充 电 , 回路 参数 决定 了重燃 时 流过 的高 频 电流 达 1 1 。Hz O~ 0 。充
p ct t S a i wihP CAD/ TDC o t r ,a da aye h r— y EM s fwa e n n lzstep o
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2 投 切 电容 器 时产 生 的 过 电压 种 类
a .真 空断 路 器 合 闸 时 产 生 的 过 电压 。这 种 过 电压 的产 生主 要是 由于 电容 上 的 电 压不 能 突 变 , 合 闸时 系统 电压迅 速下 降 , 生暂 态振荡 , 产 随着 断路器
电容器组过补偿和操作过电压的预防措施
电容器组过补偿和操作过电压的预防措施
工程防火技术措施
本工程劳动力集中、同时作业、山体周边植被,在一般情况下,施工现场材料可燃物质较多,由于作业人员扔下未熄的烟头、火柴各种电气设备所产生的火花、高热、冬季施工取暖的炉火、建筑施工和安装使用的电焊、火焰及高温铁渣、雷击放电等,因而施工现场失火的危险性增大,要有力地控制火灾的发生,必须事前编订详细的防火措施,保证建设单位、施工企业及人员的安全、利益、生活等。
具体技术措施如下:
(一)、建立、健全防火管理制度
消防组织体系
(二)、各级消防负责人职责划分
1、从公司、工作区、施工队伍均建立系统的消防组织,建立义务消防小组。
每组人员经培训、教育后进行上岗。
管理工程项目定期实行防火检查制度,发现火险隐患,必须组织人员拟定措施并及时向上级部门上报,一时难以消除的隐患,必须定人员、定项目、定措施限期整改。
2、项目经理:贯彻执行消防法规、规范、规章及有关技术文件,对消防实行统一监督管理。
3、项目技术负责人:组织制订岗位防火责任制度。
火源、电源管理制度门卫制度,值班巡查制度、安全防。
并联补偿电容器和电抗器运行标准
并联补偿电容器和电抗器运行标准一、补偿电容器组的调度原则1当母线电压低于调度下达的电压曲线时,应优先退出电抗器,再投入电容器。
2当母线电压高于调度下达的电压曲线时,应优先退出电容器,再投入电抗器。
3调整母线电压时,应优先采用投入或退出电容器(电抗器),然后再调整主变压器分接头。
4正常情况下,刚停电的电容器组,若需再次投入运行,必须间隔5min以上。
5电容器停送电操作前,应将该组无功补偿自动投切功能退出。
6电容器组停电接地前,应待放电完毕后方可进行验电接地。
二、补偿电容器组的运行标准1、允许过电压:电容器组允许连续运行的过电压为1.1倍额定电压,及它可以在1.1倍额定电压下长期运行。
2、允许过电流: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引起,20%是由高次谐波电压所引起。
3、允许温升:室温要求控制在-40~40℃,电容器外壳及箱壁的温度通常不准超过55℃。
三、电容器的操作及对壳体温度的控制1、操作补偿电容器组的注意事项(1)正常情况下,全所停电操作时,应先拉开电容器开关,然后拉开各路出线开关。
(2)正常情况下,全所恢复送电时,应先合各路出线开关,后合电容器组的开关。
(3)事故情况下,全所无电后,必须将电容器的控制断路器拉开。
(4)补偿电容器组的控制断路器跳闸后,不准强送;保护熔丝熔断后,在未查明原因前,也不准更换熔丝送电。
(5)补偿电容器组禁止带电荷合闸。
电容器组再次合闸时,必须在断路3min以后进行。
2、电容器室温的温度控制一般电容器室的温度要求控制在-40~40℃,具体还要遵守制造厂家的规定。
当电容器室温超过40℃时,应将电容器组的控制开关断开、退出运行;同时需加强通风,使电容器室的温度能迅速下降。
四、电容器运行中的巡视检查和故障退出(一)对运行中的电容器组的巡视检查对运行中的电容器组应进行日常巡视检查、定期停电检查以及特殊巡视检查。
变电站及用户常见的操作过电压、谐振过电压及防止操作过电压和谐振过电压措施
Ijd IB cos300 IC sin 300 2 3UxgC0 cos300 3C0Uxg (8–1)
图8–1 单相接地电路图及相量图 (a)电路图 ;(b)相量图
形成电网中有直流电压分量 q 3C0Uxg Uxg 。所以断弧后,
3C0
3C0
导线对地稳态电压由各自电源电势和直流电压-Uxg叠加组成。
断弧后瞬间,B、C相的电源电势为-0.5Uxg,叠加结果为
-1.5Uxg;A 相电源电势为Uxg,叠加结果为零。因此,断弧
后瞬间,各相电压初始值与瞬间稳态值相等,不会引起过渡
—
20
0.06
—
35
0.10
0.12
60
—
0.20
由表8–1可知,当一个10kV电网的架空线路总长度不超过 1000km,一个35kV电网的架空线路总长不超过100km,它们的 单相接地电流 Ijd 将分别不超过30A和10A。运行经验 证明,此时
由于电动力和热空气的作用,接地电弧被拉长,一般能够在
Um
电压大为减缓,从而有利
1.5 8
于接地残流电弧的熄灭。 但实际测量证明,接地残
4
1.0
3 2
流电弧远不是在电流第一
0.5
次通过零点时就熄灭的,
1
0 d
有时电弧可存在几秒钟之
0
1
2
3
4 dt
久。这是因为熄弧后经过
半个迫振周期
0
,由于
图8–5 在不同比值v/d 时恢复电压的包络线
恢复电压幅值达到最大(接近 2Um),而往往再度发生击穿,
电容器组过补偿和操作过电压的预防措施
电容器组过补偿和操作过电压的预防措施在电力系统中,电容器组作为一种重要的补偿装置,广泛应用于提高电力质量、节约能源等方面。
但是,在电容器组运行过程中,由于各种因素的影响,容易出现过补偿和操作过电压的问题。
本文将介绍电容器组过补偿和操作过电压的预防措施。
什么是电容器组过补偿?电容器组过补偿是指电容器组在运行过程中,由于其容量过大或连接方式不当等原因,导致电容器组所产生的无功电流超过了电网的需求,从而造成系统功率因数过高的现象。
电容器组过补偿的出现会引起一系列问题,如电力损耗、变压器过热等。
电容器组过补偿的预防措施1. 选用合适容量的电容器组选用合适容量的电容器组是预防过补偿的关键措施。
在选用电容器组时,应根据电网的需求和实际负荷情况,选择合适的容量和数量。
同时,在选择电容器组时,应注意其额定电压、耐受电压等参数,以确保其能够正常工作。
2. 采用适当的连接方式电容器组的连接方式也是影响过补偿的重要因素。
在选择连接方式时,应根据场合和实际需要选用合适的方式,如串联、并联或串并联混合连接。
同时,在连接电容器组时,应保证各电容器的电压、容量等参数均匀分布,以充分发挥其补偿效果。
3. 合理控制电容器组功率电容器组的功率控制也是预防过补偿的有效手段。
在控制电容器组功率时,应根据实际负荷情况和电网的需求,采用适当的控制方式,如定时控制、自动控制等。
同时,在控制电容器组功率时,应注意其投入和退出过程,避免因频繁投切而导致过补偿的出现。
什么是电容器组操作过电压?电容器组操作过电压是指电容器组在运行过程中,由于其自身特性或外部因素等原因,导致电容器组的电压超过了其额定电压的现象。
电容器组操作过电压的出现会对电容器组本身和电网带来不良影响。
电容器组操作过电压的预防措施1. 选用适当的电容器组选用适当的电容器组是预防操作过电压的关键措施。
在选用电容器组时,应根据电网和负载的需求,选用符合国家标准和相关规定的电容器组。
同时,应注意电容器组的额定电压、过电压容限等参数,避免电容器组在运行过程中出现过电压的情况。
供配电系统过电压的危害及防范措施
供配电系统过电压的危害及防范措施摘要:供配电系统作为电力系统中的重要组成部分,其日常运行过程中,经常会受到内外部的电压的袭击,进而导致供配电系统出现过电压现象。
过电压现象通常都是瞬时的,但是会对电器产生严重损害。
偶尔一次的过电压,对电器设备的损害较小,但是会损害电器的绝缘设备,这样供配电系统就无法承受下一次的过电压现象。
因此,文章重点就供配电系统过电压的危害及防范措施展开分析。
关键词:供配电系统;过电压;危害;防范措施供配电系统由变压器、电动机、电缆和断路器组成。
在日常工作中,这些设备会受到各种因素的影响,导致电气设备出现过电压现象,为了更好的保证电气设备和保护装置的安全运行,一定要了解过电压的原因,这样才能采取有效的预防措施。
1供配电系统过电压现象分析1.1雷电过电压雷电过电压是由直接雷电或感应活动在云层中引起的,所以又称外部过电压或大气过电压,室外配电装置总变电站和总变电站引入的外部架空线路都可能遭受直接雷电,国内实际监测结果表明,对于电缆线路、变电站和涉及的电气设备,雷电过电压持续时间很短,只有十几微秒,其主要形式是相对过电压,其峰值电压在额定电压的6倍以上。
1.2操作过电压操作过电压是由节流、重燃和三相断路器同时短路引起的一类过电压。
其主要形式是相间过电压。
一般情况下,电压最高可达3.5倍,电流最宽波形不高于5ms,电压低于其他过电压,操作过电压不会造成设备损坏。
1.3电弧接地过电压电弧接地过电压会对人身安全和国家财产造成很大的危害和损失,主要是由于中性点不接地系统产生单相间歇接地的“熄弧—重燃”接地,造成高频振荡,在此过程中形成间歇电弧接地过电压。
这种过电压的持续时间可以达到十分钟以上,而且它的覆盖范围很广。
如果整个电网存在绝缘弱点,则会在该绝缘弱点处产生绝缘火花或直接击穿。
1.4配变高压绕组接地谐振过电压三相配变高压绕组接地共振,主要是因为三相配电网中的接地故障,致使接地或高压保险丝熔化而发生共振。
并联电容器补偿分析和在异常工况下的故障分析与处理1(精)
论文题名:并联电容器补偿分析和在异常工况下的故障分析与处理学校名称:指导教师:学生姓名:学号:专业:电力系统自动化入学时间:并联电容器补偿分析和在异常工况下的故障分析与处理[提要] 针对电容器补偿原理及方法对系统异常运行工况下电容器发生故障的原因进行分析,并提出处理对策。
关键词电容器补偿异常运行故障分析保护措施并联电容器(以下简称电容器)是目前使最多的一种无功功率补偿装置。
近年来,随着电网的高速发展,电容器及其无功补偿成套装置投入电网运行已越来越多,但运行经验表明,除电容器本身缺陷会引起事故外,系统不正常运行工况也会引起事故的发生。
特别是电容器爆炸起火恶性事故的发生,将严重威胁着变电所的安全运行,这对目前无人值班变电所综合自动化提出了新的课题。
本文针对电容补偿的原理及计算方法进行阐述和补偿系统在异常运行工况下lOkV电容器发生故障的原因进行分析,并提出对策。
一、电容补偿电路原理和计算(一)补偿电路原理…交流电力系统需要电源供给两部分能量:一部分用于作功这部分电能将转换为机械能、光能、热能和化学能,称为有功功率;另一部分用来建立磁场,用于交换能量使用,它由电能转换为磁能,再由磁能转换为电能,周而复始,并没有消耗;称为无功功率。
在电力系统中,除了负荷需要无功功率以外,线路的电抗和变压器的电抗也需要无功功率。
图 1一1 电力负荷的功率三几角由上可知,电力负荷一部分是感性的,需要电源供给无功功率为Q,当加装容量Q的电容补偿装置以后,其功率三角形如图1—1所示,使由电源输出的无功功率减少为Q,功率因数由cosφ提高到cosφ/,视在功率S/也较原来S要小。
电容器的补偿作用可以用电流的关系来加以说明。
电力负荷的总电流I可以分为有功电流IR和无功电流IL. 以端电压U为基准,有功电流IR与电压U的向量相同,无功电流IL比电压U落后90。
,如图1—2所示。
当电容器接入电网时,流入电容器的电流Ic比电压U超前90。
十八项反措第12部分
12 防止接地网和过电压事故为防止接地网和过电压事故,应认真贯彻《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997)、《接地装置工频特性参数的测量导则》(DL/T475-1992)、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620-1997)及其它有关规定,并提出以下重点要求:12.1 防止接地网事故12.1.1 设计、施工的有关要求12.1.1.1 在输变电工程设计中,应认真吸取接地网事故教训,并按照相关规程规定的要求,改进和完善接地网设计。
应采用实测土壤电阻率作为接地设计依据,土壤电阻率测量应采用四极法。
12.1.1.2 对于220kV及以上重要变电站,当站址土壤和地下水条件会引起钢质材料严重腐蚀时,宜采用铜质材料的接地网。
变电站不应使用降阻剂。
12.1.1.3 在新建工程设计中,应结合所在区域电网长期规划考虑接地装置(包括设备接地引下线)的热稳定容量,并提出有接地装置的热稳定容量计算报告。
接地装置热稳定电流应同变电站设备热稳定电流选取原则相一致,对接地装置(包括设备接地引下线)的最小截面应按照接地短路电流进行热稳定校验,并考虑腐蚀的影响,提出接地装置的热稳定容量计算报告。
具体的校验方法参照《交流电气装置的接地》(DL/T 621-1997)的附录C。
12.1.1.4 在扩建工程设计中,除应满足12.1.1.3中新建工程接地装置的热稳定容量要求以外,还应对前期已投运的接地装置进行热稳定容量校核,不满足要求的必须在现期的基建工程中一并进行改造。
12.1.1.5 变压器中性点应有两根与主地网不同干线连接的接地引下线,并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求。
重要设备及设备架构等宜有两根与主地网不同干线连接的接地引下线,并且每根接地引下线均应符合热稳定校核的要求。
连接引线应便于定期进行检查测试。
12.1.1.6 施工单位应严格按照设计要求进行施工,预留设备、设施的接地引下线必须经确认合格,隐蔽工程必须经监理单位和建设单位验收合格,在此基础上方可回填土。
配电网电容器过补偿的危害及其防范措施浅述
配电网电容器过补偿的危害及其防范措施浅述配电网电容器过补偿的危害主要包括以下几个方面:1. 电能浪费:电容器补偿是为了提高配电网的功率因数,减小线路的无功功率损耗。
但是过补偿会导致电容器输出的无功功率超过负载所需的无功功率,造成电能的浪费。
2. 线路过电压:过补偿会导致线路的电压升高,超过额定值范围,甚至引起线路的过电压故障。
这可能会对设备和负载造成损坏,并且对人身安全构成威胁。
3. 设备损坏:电容器过补偿会导致高电压下的电流增加,从而使设备过热、熔断器跳闸甚至烧坏。
这样不仅会造成设备的损坏,还会引发其他连锁故障,严重影响供电的可靠性。
4. 系统频率异常:配电网频率稳定是保证系统正常运行的重要条件之一。
过补偿会导致无功功率的持续增加,造成系统频率下降,无法稳定在额定值范围内。
1. 合理设计配电网:在配电网的设计和规划阶段,需要根据负载情况和供电要求,合理配置电容器容量和数量。
避免过量安装电容器导致过补偿。
2. 控制电容器投入:通常配电网中的电容器是通过控制器自动投入和退出的。
通过设置合适的电容器投入控制参数,可以确保电容器在负载需求范围内进行补偿,避免过补偿。
3. 监测和调整参数:配电网中的电容器补偿系统应配备相应的监测仪器,实时监测无功功率和功率因数的变化情况。
根据实际负荷情况,及时调整电容器的容量和投入控制参数,以达到合理补偿的目的。
4. 定期维护和检修:电容器补偿设备需要定期进行维护和检修,确保设备的正常运行。
包括清洁电容器表面,检查电容器参数和连接线路,及时发现和处理故障。
电容器过补偿将带来诸多危害,包括能源浪费、设备损坏、线路过电压和系统频率异常等。
只有通过合理配置设计、控制投入和监测调整等措施,才能有效预防和避免电容器过补偿带来的不良影响。
电力系统内部过电压的防护措施
电力系统内部过电压的防护措施1单相接地形成过电压通常应加强电网及设备运行管理,减少接地故障的发生。
对变压器应经常开展检查维护,使之处于安康状态下运行,还应定期开展预防性试验,防止因绝缘击穿而发生单相接地故障。
对供电线路应注重提高架设质量,合理选择导线截面及档距,线路走廊下的树木要定期砍伐,使线路通道符合技术规范。
严禁在电力线路下建房、植树,及在线路附近采石,以防炸断线路而发生接地故障。
2.负荷突变形成过电压通常可采用并联电抗器,以及按一定程序投、切空载线路,以限制长线路电容效应产生的过电压。
在电机侧采用快速减磁系统以限制发电机转子加速和电枢反应。
3.谐振形成过电压谐振过电压持续时间与回路本身特性有关,因此,对特定电网应尽量防止可能引起的谐振操作,或采取措施破坏谐振条件,如使用消谐器等。
对电磁式电压互感器引起的谐振,可在其二次开口三角处接入一个小电阻以破坏谐振;或在电压互感器高压中性点串入一个15kV、50w左右电阻接地,限制流过中性点的电流,防止电压互感器因磁饱和而发生铁磁谐振。
4.间歇性电弧形成过电压通常在电网中性点接入消弧线圈接地。
利用消弧线圈的电感补偿流过接地点的电容电流,使电弧的存在时间缩短,重燃次数减少,从而抑制了高幅值的过电压。
5.投切小电感性负荷产生的过电压此类过电压产生的根据是断路器的截流,由于其能量较小,通常采用避雷器来抑制。
6.开断电容性负荷产生的过电压此类过电压产生的根据是断路器的重燃,其方法是限制断口恢复电压的上升,以减少重燃的途径,从而到达抑制此类过电压的产生。
其措施是:在断路器断口装置并联电阻,能起到阻尼作用,或采用不会产生电弧重燃的真空断路器。
此外,在电容器运行中应尽量减少频繁的投切操作。
7.对投运空载长线路产生的过电压通常采用带合闸电阻断路器,或采用专门装置来判断当断路器两端电压最低时合闸,或设法消除、削弱线路的残余电压。
此外,电网中运行的变压器或线路装设金属氧化物避雷器开展保护(即使在非雷雨季节也不要退出运行),既可限制线路过电压,又可消除变压器、线路空载投切引起的过电压;控制支路的跌落式熔断器,应改为三相联动的柱上少油断路器,以防止非全相操作。
电容补偿的限值
电容补偿的限值引言:在电力系统中,为了提高电能质量、降低线路损耗和增强系统的稳定性,经常采用电容补偿技术。
电容补偿是一种通过投入电容器组来提供无功功率,以改善功率因数的方法。
然而,不当的补偿可能会引起过补偿或欠补偿,影响系统的正常运行。
因此,了解并控制电容补偿的限值显得尤为重要。
一、电容补偿的原理电容补偿是基于电容器能够提供无功功率的特性来实现的。
在交流电路中,电容器会产生滞后于电压90度的电流,即无功电流。
通过投入适当容量的电容器,可以使得电网中的感性负载(如电动机、变压器等)所需的无功功率得到补偿,从而减少从电网吸收的无功功率,提高功率因数。
二、电容补偿的限值电容补偿的限值是指在特定条件下,电容器所能提供的最大无功功率。
这个限值受到多种因素的影响,包括电网的电压水平、频率、温度以及电容器本身的额定容量等。
1. 电压限值电容器的无功输出与电网电压的平方成正比。
因此,电网电压的变化会直接影响电容器的补偿效果。
通常,电容器的设计应考虑到电网可能出现的最高和最低电压,以确保在电压波动时仍能正常工作。
2. 频率限值电力系统的频率波动也会影响电容器的无功输出。
电容器的无功功率与频率成反比,频率增加时,无功功率减少;频率降低时,无功功率增加。
设计时应考虑系统频率的正常波动范围。
3. 温度限值电容器的运行温度对其寿命和性能有显著影响。
过高的温度会加速电容器的老化,降低其无功输出能力。
因此,电容器应在制造商指定的温度范围内运行。
4. 额定容量限值电容器的额定容量是指在规定条件下,电容器能够连续运行而不超过规定温升的最大无功功率。
在实际应用中,应根据电网的实际需求选择合适的电容器容量,避免过载或欠载。
三、电容补偿的控制策略为了确保电容补偿的效果并防止过补偿或欠补偿,需要采取合理的控制策略。
这些策略包括:1. 分组控制将电容器分组安装,根据电网的实时无功需求投切不同组合的电容器组,以实现精细调节。
2. 自动调节采用自动控制系统,如功率因数控制器或无功功率控制器,根据电网参数自动调整电容器的投切。
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电容器组过补偿和操作过电压的预防措施
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电容器组过补偿和操作过电压的预防措施在装有补偿电容器组的高低压变配电站及用户,除要求有较为完善的投切装置外,管理运行人员掌握正确的操作方法及程序,是有效的防止措施。
近年来,随着供用电系统设备不断地向规范化、标准化发展,补偿电容器组要求有一定的防止操作过电压的装置。
如用装有并联电阻的断路器、电弧不重燃的真空断路器、电容器组加串联电抗器等,还要有失压保护,当系统停电或事故掉问后,能自动切除电容器组,防止线路空载投入,引起过电压而损坏变配电设备及电容器。
要有过电压保护,当电源电压超过电容器额定值后,能自动退出补偿电容器组,防止损坏电容器和过补偿过电压。
在集中补偿装置中,加装串联电抗器,限制电容器组合闸涌流,短路电流和抑制高次谐波。
串联电抗器越大,合闸涌流越小,一般允许合闸涌流不超过电容器额定电流的5倍,可选取阻抗百分值为6%的标准电抗器。
正确操作电容器组具体要求如下:
(1)集中补偿的高低压电容器组,投入和退出,应根据网络的功率因数及电压变化进行。
当功率因数低于0.8(滞后),电压低于额定值一5%时投入;电压超过额定值十5%,功率固数滞后超0.95以上时退出运行。
(2)当电容器组电流超过1.4倍额定电流,三相平衡相差士5%,电容器温度超过55ⅪC,应将电容器组退出运行。
(3)在变配电站正常停电操作时,应先将电容器组退出母线停运后,再按顺序拉开各路出线断路器。
全站恢复供电时,应先合上各出路开关供电,待负荷上去后,按母线电压和功率因数的高低,决定电容器组的投运。
否则,因主变、线路空载,电压已超过额定值,又投入电容器组,将造成过补偿。
或投入电容器的合闸涌流与空载变压器、母线电压互感器构成并联振荡回路,发生铁磁谐振,产生高幅值铁磁谐振过电压。
(4)全站事故停电后,必须将电容器组的断路器拉开。
装失压保护,能自动断开断路器装置的,应检查是否已断开。
(5)电容器组的投切,不可连续频繁操作,每次切投时间间隔应不少于3min(自行放完电),3min之后方可再次投运。
电容器检修时,从母线上退出运行3min后,再经人工短路放电,确认无电后,再进行维护检修工作。
高压变配电站电容器组切投与检修,要按调度命令执行,并严格办理工作票和操作票等手续。
在10kV配电线路上的分散补偿电容器,由于不便于投切,特别是农网在负荷轻时就处于过电压状态,电容器长时间在过电压状态下运行,会影响其寿命。
加之露天受气温变化影响较大,又不便于维修,因此事故较多。
在线路投运时,又因空载、电容器与空载变压器构成并联振荡回路,又易引起铁磁谐振过电压。
所以分散补偿,必须对线路无功负荷潮流分布情况及功率因数、末端电压等进行详细调查和计算,选择最佳补偿容量和最佳安装位置,给电容器加限流电阻或串联电抗器,并适当调整主变和配变分接开关,尽量破坏和抑制产生谐振的条件,这样可防止和削弱谐振过电压。
总之,因补偿电容器的运用,由此而引起操作和过补偿过电压事故不断发生,在弄清了过电压产生的原因,采用相应完善的操作和控制设备,做到正确操作,合理补偿,是防止和抑制产生过电压的有效措施,对此必须给予高度重视。
nb。