並聯電容器組中電力電容器擊穿會出現哪些特徵

2021-01-08 海文斯電氣

並聯電容器組是交流電力系統輸配電環節的主要無功補償裝置,但是在實際運行中,電容器內部元件擊穿的故障是電容器組故障比例最高的,尤其是電力電容器擊穿問題最為嚴重。

電容器擊穿的特徵量

高壓並聯電容器作為無功補償設備,常常運行於額定容量或以上,電力電容器內部電介質的工作場強很高.電容器的過負荷、內部溫度過高及過電壓等因素極易導致電容器的電介質擊穿。設A相8隻電容器中某一隻電容器發生I 串貫穿性擊穿,發生擊穿的等效電路見圖2。圖2中,C=184.8 uF,為一相中7隻並聯電容器的等效,C=105.6 μF,為只電容器內部一串電容元件的等效,C=5.2μF,為一隻電容器內部3串串聯電容元件的等效。

並聯電容器組是交流電力系統輸配電環節的主要無功補償裝置,並聯電容器擊穿問題最為嚴重,不能忽視。

相關焦點

  • 自愈式並聯電力電容器電壓和電流出現三相不平衡該如何處理
    自愈式並聯電力電容器電壓和電流因負荷分布不均勻導致電壓和電流出現三相不平衡,很容易造成電容器單相熔絲熔斷使某一相線路無法補償而使電壓降低,有補償的相電壓較高,單相設備過載、短路、接地故障也容易引起電壓不平衡。
  • 庫克庫伯—無功補償中並聯電容器與串聯電容器之間的區別?
    在電路設備中我們能經常聽到並聯電容器和串聯電容器,並聯和串聯之間有哪些區別呢?串聯電容器是一種無功補償設備。通常串聯在330kV及以上的超高壓線路中,其主要作用是從補償電抗的角度來改善系統電壓,以減少電能損耗,提高系統的穩定性。
  • 高壓並聯電容器的過電壓及防護技術
    電網中裝設高壓並聯電容器以改善功率因數,維持運行電壓,提高輸變電設備輸送容量和降低線路損耗。但如運行電壓過高,會危及設備和安全運行。有多種因素引起穩態電壓升高,下面將進行分析。  1 穩態電壓的升高  (1) 電容器裝置接入電網後引起電網電壓升高。
  • 自愈式並聯電容器是什麼_工作原理及其應用
    當介質擊穿時,短路電流會使擊穿部位周圍的金屬膜熔化蒸發,從而恢復絕緣,因此具有較高的運行可靠性。介質擊穿後自愈所需時問僅為數微秒,當電容器內部介質薄弱點發生擊穿形成通路時,在極短時問內形成電弧,使局部溫度和壓力急劇上升,金屬層劇烈蒸發,自愈半徑擴大,電弧被拉斷,在介質表面形成一個以擊穿點為中心失掉金屬鍍層的圓形區域,自愈過程即告完成。
  • 電力電容器使用壽命_電力電容器使用壽命的延長
    各個廠家的電力電容器的使用壽命都是不同的,拿庫克庫伯並聯電力電容器來說,使用壽命15年以上,這個數值是經過數萬次的實驗得出來的。,壽命會縮短而故障率增加。   我們配電系統中的諧波負載在持續增長。在可預知的將來,可能只有組合電抗類型的補償系統會適合使用。   很多供電公司已經規定只能安裝帶電抗的補償系統。其它公司必須遵循他們的規定。如果一個用戶決定繼續使用無電抗的補償系統,他起碼應該選用更高額定電壓的電容器。這種電容器能夠耐受較高的諧波負載,但是不能避免諧振事故。
  • 電容器組的作用是什麼_電容器組運行注意事項
    因為這時的電路等效於R-L-C串聯電路,其固有頻率fo=1/2лLC,如果電網電壓中某次諧波的頻率fo等於或接近fo時,那麼就會在這一諧波電壓作用下發生諧振,此時電容器組兩端的n次諧波電壓:   由於電容比較大,fo不高很可能與5次和7次諧波都是主要的高次諧波。因此,電網可能出現較高的過電壓。電容器組則可能因過電壓而損壞,電網也不能正常工作。
  • 電力電容器基礎知識及常見運行問題④
    4 電力電容器常見運行問題4.1 常見問題(並聯電容器)(1) 投運時的湧流產生原因: LC串聯諧振, 湧流頻率為幾百至幾千Hz,可達正常電流的數十倍, 其維持時間一般在幾十至幾百ms;主要危害: 造成CT擊穿, 開關觸頭電磨損。
  • 並聯電容器保護誤動原因探究
    採用外熔斷器作為短路保護,能夠克服內熔絲保護存在的死區,即:電容器內部引線之間短路和電容器套管閃絡擊穿,以及作為電容器內部元件串聯段發生擊穿短路(內熔絲保護失敗)的後備保護,動作電流與動作時間呈反時限特性,在電容器發生擊穿短路時迅速被切除。內熔絲加微機保護形式,前幾年主要是進口電容器和集合式並聯電容器採用,近期國內發展起來的大容量單臺電容器裝設有內熔絲。
  • 無功補償設備並聯電容器有哪些優點?
    電網中用的普遍較多的無功補償設備是並聯電容器,比例佔據國內外電網無功補償設備的90%,並聯電容器進行無功補償的主要作用是減小視在電流,提高功率因數,降低線路損耗,提高電力設備的有功功率。並聯電容器並聯電容器作為無功補償設備有著哪些優點呢?
  • 電力電容器基礎知識及常見運行問題③
    3.電力電容器的結構3.1電力電容器常用的固體電介質(1)紙介質;(2)膜紙複合介質;(3)純膜介質。80年代中後期,膜紙電容器生產技術逐步完善,到90年代初,電力電容器故障率達到最低,如1993年為0.21%,接近國際水平。到90年代中期,電力電容器(主要是並聯電容器)逐步向全膜化發展,1997年後全膜電容器得到廣泛應用,到21世紀基本上取代了膜紙電容器。
  • 如何辨別電力電容器爆炸損壞的原因呢?
    電力電容器在生活中隨處可見,在電網系統中起著重要作用,是提高功率因數和改善電能質量的重要設備。可是由於使用管理不當及其它技術原因,會導致電力電容器爆炸損壞,那麼這些現象背後的原因是什麼呢?怎樣去辨別原因呢?
  • 串聯補償電容器在超高壓輸電系統中的應用
    但也有缺點,如電容器通常有許多的電容器元件按照一定的規律串並聯而成,當其中某個元件被擊穿後,與之相關聯的並聯組會被短路,電容器單元的電容量就會增加,此時該電容器單元仍能工作;工作電流會流過故障電容器元件的故障點使故障擴大,最後使整個電容器單元發生故障,熔絲動作並使故障電容器單元退出運行。
  • 電容器為何會出現跳閘,怎樣解決?
    在一些工業應用中,往往會用到很多電容器組,會配置速斷、過流、過壓、失壓等保護,但是還是會出現因電容器故障而導致跳閘的現象,這究竟是怎麼回事呢,該如何解決?
  • 在低壓並聯電容器組無功補償迴路中,沒有必要安裝熱繼電器
    通過一起事故原因的分析,並從電力電容器本身特性、無功功率補償控制器具備的保護功能以及安裝熱繼電器可能帶來不易解決的問題等方面簡單闡述了在電容器組迴路中用熱繼電器做為電力電容器的過載保護是沒有必要的。筆者曾經手一個配電室低壓無功補償櫃改造項目,具體情況如下:該配電室為一製藥廠生產車間綜合配電室,設備運行已近兩年。
  • 薄膜電容器使用時為什麼會被擊穿?
    ,它們都是薄膜電容器,而且都有一個共同的特點那就是具體自愈性,但它的自愈性也是有次數限制的,某些情況下薄膜電容也可能會出現被擊穿的問題,為什麼薄膜電容會被擊穿呢?現在市面上已經出現了大量低端薄膜生產廠家,一些電容器生產廠家為了打價格戰,會選用這種便宜的劣質金屬化薄膜,這種薄膜雖然價格便宜,但容易存在介質,機械損傷,針孔,清潔度低等問題,這樣在使用的時候,金屬薄膜缺陷處就容易被擊穿,導致薄膜電容器最終損壞。
  • 電力電容器的允許運行電壓是多少?
    一般情況下,電力電容器的允許運行電壓是多少呢?電力電容器應在額定電壓下運行,一般不宜超過額定電壓的1.05倍,最高運行電壓不宜超過額定電壓的1.1倍。當母線超過1.1倍額定電壓時,須採取降溫措施。電力電容器對電壓十分敏感,因電容器的損耗與電壓平方成正比,過電壓會使電容器發熱嚴重,電容器絕緣會加速老化,壽命縮短,甚至電擊穿。因此,電容器應當在額定電壓範圍內運行。
  • 電容器補償裝置運行注意事項——e運維
    YY型電容器中的介質是礦物油,即使是在-45℃以下,也不會凍結,所以規定-40℃為其環境溫度的下限。而YL型電容器中的介質就比較容易凍結,所以環境溫度必須高於-20℃。工作電壓與工作電流  電容器對電壓變化十分敏感,長時過電壓會使電容器嚴重發熱,電容器絕緣會加速老化,壽命縮短,甚至發生電擊穿或熱擊穿;電網電壓一般應低於電容器本身的額定電壓,長期工頻穩態過電壓不得超過1.1倍額定電壓,因此並聯電容器裝置應在額定電壓下運行,一般不宜超過額定電壓的1.05倍,最高運行電壓不應超過額定電壓的1.1倍。
  • 電容器的作用
    本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/175535.htm能量儲存當電容器和其充電線路分離後,電容器會儲存能量,因此可作為電池,提供短時間的電力。電容器常用在配合電池使用的電子設備中,在更換電池時提供電力,避免儲存的資料因沒有電力而消失。
  • 安規電容器對工作中電流量和工作電壓的要求
    安規電容器都是人們日常生活不可或缺的電容之四,它被運用於電源電路中。前不久網編接到一名顧客問起「想買不對安規電容器了,電容的擊穿電壓和電源電路的擊穿電壓不一樣,能夠用嗎?」網編我認為是不能的,工作電壓和電流量會對電容造成危害的。
  • 什麼是電容器?電容器的作用
    不過,這樣的情況是在沒有超過電容器的臨界電壓(擊穿電壓)的前提條件下的。我們知道,任何物質都是相對絕緣的,當物質兩端的電壓加大到一定程度後,物質都是可以導電的,我們稱這個電壓為擊穿電壓。電容也不例外,電容被擊穿後,就不是絕緣體了。不過在中學階段,這樣的電壓在電路中是見不到的,所以都是在擊穿電壓以下工作的,可以被當做絕緣體看。