無熔絲電容器接線
無熔絲電容器組的接線有如下圖兩種方式,可根據(jù)具體情況適當(dāng)選用.表1給出了若干計算舉例,包括元件擊穿后引起的 完好元件過電壓,完好電容器單元過電壓及故障相電容的變化,計算中假定相電壓不變.從表1可以看出,接線方式對完好元 件和完好單元的過電壓有很大影響,使用中應(yīng)特別注意對電容器單元內(nèi)部和電容器組接線方式的選擇.
無熔絲電容器原理
任何固體絕緣介質(zhì)都具有空隙,裂紋或?qū)щ娦噪s質(zhì)等局部質(zhì)量缺陷,形成了所謂"電弱點",在運行中電弱點介質(zhì)加速老化, 造成元件擊穿.人們用內(nèi)熔絲或外熔絲技術(shù)及時切斷擊穿元件或擊穿的電容器單元,使整臺電容器和整個電容器組繼續(xù)保持正 常運行,這是多年來的傳統(tǒng)做法.當(dāng)電容器單元采用全膜介質(zhì)后,人們發(fā)現(xiàn),介質(zhì)的擊穿會使兩極板在擊穿點形成牢固的熔接, 就象是介質(zhì)薄膜已從極板間抽出一樣,見圖.于是,這一特性就構(gòu)成了無熔絲電容器的基本工作原理。
(1)首先是在電容器單元和電容器組中,既不裝有內(nèi)熔絲,也不裝有外熔絲.
(2)為盡量降低一個元件擊穿所引起的其他完好元件上的過電壓,并減少整個電容器組的電容變化,電容器單元之間應(yīng)為"先 串后并"的連接方式.
(3)電容器單元內(nèi)部元件的連接方式有兩種:"先并后串"和"先串后并"
電容是一個很常見的元件,在電器中基本上都有。電容最初主要是運用于發(fā)報機。現(xiàn)在的作用基本上有濾波、耦合等(主要用于信號的傳輸);儲能,大容量的電容是日光燈、霓虹燈打開所必備的;其中用于信號的整理是較多的...
1、左下角是接線電氣圖。有的變壓器次級線圈是引線(S0直接釘在變壓器鐵芯上),圖中的是端子結(jié)構(gòu),一樣的。 2、燈絲線圈的引線一般是紅色、紅黑、紅白的硅膠線,里面一根1.0線徑的線芯。
三相無功補償電容器僅用于三相電路的無功補償,沒有必要考慮相序問題。
美國在20世紀80年代初開始廣泛采用全膜介質(zhì)電容器后,發(fā)現(xiàn)介質(zhì)擊穿后兩極板能良好地熔焊在一起,在此基礎(chǔ)上研究和開 發(fā)出無熔絲電容器組.首先在 138kV 電容器組的一相上試驗性地安裝了 50.4Mvar 的無熔絲電容器,單元容量為 300kvar.取得經(jīng)驗后,于 1989 年10月,世界上第一套無熔絲電容器組(額定電壓 115kV,中性點不接地運行)在美國佐治亞州投入商業(yè)運行,以其結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,運行可靠為人們所稱贊,隨后開始大量推廣應(yīng)用.目前在美國,無熔絲電容器組為 廣大用戶所青睞,在市場上占有主導(dǎo)地位.在歐洲和世界其他地區(qū),無熔絲電容器也有大量應(yīng)用,就連以內(nèi)熔絲技術(shù)著稱的 ABB公司也生產(chǎn)無熔絲電容器.所不同的是,美國的無熔絲電容器是指在電容器組中單元之間的連接為先串聯(lián)后并聯(lián),即所謂"先 串后并",電容器單元內(nèi)部元件連接和外熔絲電容器相同,是"先并后串",而 ABB的無熔絲電容器不僅單元之間"先串 后并",而且電容器單元內(nèi)部元件也是"先串后并",
無熔絲電容器能隔離故障元件,使電容器在容量僅發(fā)生微小變化的條件下保持正常運行,能達到內(nèi)熔絲電容器或外熔絲電容 器所具有的保護作用.相比之下,無熔絲電容器尚具有如下優(yōu)點:
(1)和內(nèi)熔絲電容器或外熔絲電容器相比,無熔絲電容器單元和內(nèi)部元件并聯(lián)儲能較小,元件擊穿時不易損傷臨近元件或?qū)そ^緣(須知,元件故障若造成對殼主絕緣的擊穿,其后果是非常嚴重的),有利于防止故障的擴大或外殼爆炸.
(2)和外熔絲電容器相比,裝置結(jié)構(gòu)緊湊,節(jié)省安裝空間.設(shè)備簡化,使運行故障率降低.
(3)因不存在內(nèi)熔絲和外熔絲上的損耗,所以無熔絲電容器的整體損耗較低.
(4)和內(nèi)熔絲電容器相比,成本較低,結(jié)構(gòu)簡單,有利于減少制造質(zhì)量缺陷;元件容量大,數(shù)量少,生產(chǎn)效率較高.
(1)使用于系統(tǒng)電壓等級較高的場合,以35kV為界.美國GE公司介紹,無熔絲電容器適用的下限電壓為 34.5kV,電壓越高 優(yōu)越性越明顯,例如 330kV電容器組的電容器單元為16串,單元內(nèi)元件7串,每相共 112 串,一個元件(即一個串聯(lián)段)擊穿 引起的過電壓不到 1%.ABB 公司也認為無熔絲電容器適用的電壓為 34.5kV 以上.
(2)電容器組的容量限制:主張以內(nèi)熔絲電容器為主的 BB公司認為,無熔絲電容器僅適用于電壓高,容量小的場合.美國 認為無熔絲電容器的應(yīng)用在整組容量上沒有限制.
(3)電容器單元參數(shù)限制:研究認為,應(yīng)限制流過元件擊穿點(即每分支)的電流不超過60A.這就對電容器單元的電壓和容 美國GE公司經(jīng)驗, 元件介質(zhì)厚度以25~30m(重量作出了限制. 對于內(nèi)部有元件分支的電容器單元, 額定電壓應(yīng)在10kV以上. 量法)或 28~34m(千分尺法)為宜.
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評分: 4.5
高壓直流輸電系統(tǒng)大量使用戶外電力電容器進行無功補償和濾波,接線柱連接失效故障日益凸顯,通過分析目前普遍使用銅制金具的缺陷,認為發(fā)熱主要原因是導(dǎo)線與線夾容易被氧化腐蝕等,本文設(shè)計了新型的鋁制金具,可以避免銅制金具的缺點。
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評分: 4.7
對目前電容器內(nèi)熔絲提出了兩點個人看法。一是電容器內(nèi)熔絲設(shè)計的邊界能量過于簡單,僅僅采用單一的液化能量,筆者認為不足以滿足內(nèi)熔絲各種工況要求;二是電容器內(nèi)熔絲設(shè)計應(yīng)當(dāng)考慮電容器外部并聯(lián)數(shù)的影響,外部并聯(lián)的電容器單元在內(nèi)熔絲熔斷時也對內(nèi)熔絲放電,放電能量不容忽視。