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通常电容器由电容器外壳、盖板、电容器芯组、蓖麻油、电极组成,其中填充介质密封在电容器结构的内部,使得电容器芯组被填充介质完全包裹,保证电容器芯组的绝缘性;如果电容芯组出现故障,其内部会产生大量的热量,使电容器内部产生高温,导致外壳鼓胀,电容器易发生,安全性低。
防爆型电力电容器的特殊设计
针对现有技术存在的不足,很多厂家研发了一种防爆电力电容器,具体技术方案如下:一种防爆型电容器,包括外壳、电容芯组、绝缘油、盖板、与电容芯组电气连接的电极、与电容芯组电气连接的第二电极,所述盖板的外部设置有压力开关,压力开关的底部设置有引流管,所述盖板的中央设置有与引流管相配合的安装孔,那就是电力电容器设计防爆装置的关键,比如铝电解电容器,底部通常就有防爆设计,使得电力电容器在使用过程中不会出现,而是鼓起等现象。
电容器在原理上相当于产生容性无功电流的发电机。将它连接到需要无功的补偿装置或设备上,变压器和输出线的负荷降低,从而输出有功能力增加。
在输出一定有功功率的情况下,供电系统的损耗降低。比较起来电容器是减轻变压器、供电系统和工业配电负荷的*简便、*经济的方法。因此,电容器作为电力系统的无功补偿势在必行。
二、KYLBC自愈式低压并联电力电容器的结构特点
多年来,低压侧的无功补偿,大量采用油浸纸介电容器。这种电容器体积大、损耗高、成本高,而且、鼓肚、漏油现象严重,已远远不能适应电网发展的要求。
继电保护主要由继电保护成套装置实现,目前国内几个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。主要的电容器继电保护措施有:①三段式过流保护;②为防止系统稳态过压造成电容器损坏而设置的过电压保护;③为避免系统电源短暂停投引起电容器瞬时重合造成的过电压损坏而设置的低电压保护;④反映电容器组中电容器的内部击穿故障而配置的不平衡电压保护、不平衡电流保护或三相差电压保护。
5.5合闸问题
电容器组禁止带电重合闸。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。所以,电容器组再次合闸时,必须在断路器断开3min之后才可进行。因此,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。
一些终端变电站往往配置有备用电源自动投切装置,装置动作将故障电源切除,然后经过短暂投入备用电源,在这个过程中,如果电容器回收组有低压自投切功能,那么电容器组将在短时间内再次合上,这就会发生以上所说的故障。所以,安装有备用电源自动投切装置的系统与电容器组的投切问题,应值得充分的重视。
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