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随着电力负荷的增加,必然要求电网系统利用率的提高。因为无功电流占用部分有效电力传输容量,增加电力传输的损耗,所以尽可能地缩短无功的产生和无功用户之间的距离就十分重要,这样可以增加输送有功电力的能力,减少能量损耗,提高输送电力的质量。
连接到电网中的大多数电器不仅需要有功功率,还需要一定的无功功率,电机和变压器中的磁场靠无功电流维持,输电线中的电感也消耗无功,电抗器、荧光灯等所有感性电路全部需要一定的无功功率。
为减少电力输送中的损耗,提高电力输送的容量和质量,必须进行无功功率补偿。
电力电容器的安全运行
5.1允许运行电流
正常运行时,电容器应在额定电流下运行,*大运行电流不得超过额定电流的1.3倍,三相电流差不超过5 %。
5.2允许运行电压
电容器对电压十分敏感,因电容器的损耗与电压平方成正比,过电压会使电容器发热严重,电容器绝缘会加速老化,寿命缩短,甚至穿。因此,电容器装置应在额定电压下运行,一般不宜超过额定电压的1.05倍,*高运行电压不宜超过额定电压的1.1倍。当母线超过1.1倍额定电压时,须采取降温措施。
5.3谐波问题
由于电容器回路是一个LC电路,对于某些谐波容易产生谐振,易造成高次谐波,使电流增加和电压升高。且谐波的这种电流对电容器非常有害,极容易使电容器击穿引起相间短路。因此,当电容器在正常工作时,在必要时可在电容器上串联适当的感抗值的电抗器,以限制谐波电流。
电容器回收能自愈吗?电容器如果能够自愈,则其可以快速恢复工作,保障用户供电和生产的持续性和安全性,这对于用户而言是很重要的。目前低压电力电容器,主要采用金属化薄膜电容器回收,即以金属化聚薄膜为基础材料生产的电容器回收,以这种材料生产的电容器都是具有自愈特性的。因此:目前的大部门低压电力电容器回收都是金属化薄膜电容器,金属化薄膜电容器是自愈式电容器。补充:自愈是啥意思呢?当金属化薄膜电容器介质击穿(内部故障)时,短路电流会使击穿部位周围的金属膜融化蒸发,从而恢复绝缘(即电容器恢复正常工作状态)。
电容器在运行过程中,如出现电容器内部元件击穿、电容器对外壳绝缘损坏、密封不佳和漏油、鼓肚和内部游离、鼓肚和内部游离、带电荷合闸或是温度过高、通风不佳、运行电压过高、谐波分量过大、操作过电压等情况,都有可能引起电容器损坏。为预防电容器事故,正常情况下,可根据每组相电容器通过的电流量的大小,按1.5倍~2倍,配以快速熔断器,若电容被击穿,则快速熔断器会熔化而切断电源,保护电容器不会继续产生热量;在补偿柜上每相安装电流表,保证每相电流相差不超过±5%,若发现不平衡,立即退出运行,检查电容器;监视电容器的温升情况;加强对电容器组的巡检,避免出现电容器漏油、鼓肚现象,以防。
综上所述,无功补偿技术是提高电网供电能力、减少电压损失和降低网损的一种有效措施。电力电容器具有无功补偿原理简单、安装方便、投资小,有功损耗小,运行维护简便、等优点。因此,在当前,随着电力负荷的增加,要想提高电网系统的利用率,通过采用补偿电容器进行合理的补偿,是能够提高供电质量并取得明显的经济效益的。
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