脉冲电力电容器报价-
常见的无功补偿柜是分立元件方案,由电力电容器、电抗器、投切开关、补偿控制器等组成,都是一个个独立的个体,分别安装在电容柜的不同位置,把它们连接起来组成一套完整的无功补偿系统。
但是这种传统补偿柜在应用的时候,就有以下不便因素:
1、电容补偿的状态我们无法得知,没有诊断监测功能;故障了?不知道;故障在哪?也不知道;超温鼓包了?不知道!
2、柜内元器件太多,势必带来接线难度,加大维护复杂程度,太不便了;柜内一旦出现问题,甲方非出身电工都无-位和排除故障!
归根结底就是—不智能!
因此,智能电力电容补偿柜才应运而生。
它的---原件在于智能电力电容补偿装置—集成了智能测控单元、投切开关、线路保护单元、低压电力电容器等,改变了传统无功补偿装置体积庞大和笨重的结构模式。由智能电容器组成的无功补偿柜更智能、安全。
低压智能电力电容器是应用于0.4kv、50hz低压配电中用于节省能源、降低线损、提高功率因数和电能的无功补偿设备。
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1 安装电容器时,每台电容器的接线尽量采用单独的软线与母线相连,不要采用硬母线连接,以防止装配应力造成电容器套管损坏,破坏密封而引起的漏油。
2 电容器回路中的任何---接触,均可能引起高频振荡电弧,使电容器的工作电场强度增大和---而早期损坏。因此,安装时必须保持电气回路和接地部分的接触---。
3 较低电压等级的电容器经串联后运行于较高电压等级网络中时,其各台的外壳对地之间,应通过加装相当于运行电压等级的绝缘子等措施,使之---绝缘。
4 电容器经星形连接后,用于高一级额定电压,且系中性点不接地时,电容器的外壳应对地绝缘。
5 电容器安装之前,要分配一次电容量,使其相间平衡,偏差不超过总容量的5%。当装有继电保护装置时还应满足运行时平衡电流误差不超过继电保护动作电流的要求。
6 对个别补偿电容器的接线应做到:对直接启动或经变阻器启动的感应电动机,其提高功率因数的电容可以直接与电动机的出线端子相连接,两者之间不要装设开关设备或熔断器;对采用星-三角启动器启动的感应式电动机,尽量采用三台单相电容器,每台电容器直接并联在每相绕组的两个端子上,使电容器的接线总是和绕组的接法相一致。例如:投切开关异常、通讯异常、温度异常、电压异常等,这点有很多智能电容器厂家做不到。
7 对分组补偿低压电容器,应该连接在低压分组母线电源开关的外侧,以防止分组母线开关断开时产生的自激磁现象。
8 集中补偿的低压电容器组,应专设开关并装在线路总开关的外侧,而不要装在低压母线上。
处理故障电容器应在断开电容器的断路器,拉开断路器两则的隔离开关,并对电容器组经放电电阻放电后进行。电容器组经放电电阻(放电变压器或放电电压互感器)放电以后,由于部分残存电荷一时放不尽,仍应进行一次人工放电。有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,这些电能被转化成机械能、光能、热能和化学能,负载对外做了多少功就需要多少有功电量,量化为每月的用电度数或千瓦时。放电时先将接地线接地端接好,再用接地棒多次对电容器放电,直至无放电火花及放电声为止,然后将接地端固定好。由于故障电容器可能发生引线接触---、内部断线或熔丝熔断等,因此有部分电荷可能未放尽,所以检修人员在接触故障电容器之前,还应戴上绝缘手套,先用短路线将故障电容器两极短接,然后方动手拆卸和更换。
对于双星形接线的电容器组的中性线上,以及多个电容器的串接线上,还应单独进行放电。
电容器在变电所各种设备中属于---性比较薄弱的电器,它比同级电压的其他设备的绝缘较为薄弱,内部元件---较多,而散热情况又欠佳,内部故障机会较多,制造电力电容器内部材料的可燃物成分又大,所以运行中极易着火。1、优点电力电容器无功补偿装置具有安装方便,安装地点增减方便。因此,对电力电容器的运行应尽可能地创造---的低温和通风条件。
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鼓肚和内部游离:由于内部产生电晕,击穿放电和内部游离,电容器在过电压的作用下,使元件起始游离电压降低到工作场强以下,由此引起物理、化学、电器效应,使绝缘加速老化、分解、产生气体,形成循环,箱壳压力增大,造成箱壁外鼓以致。
带电荷合闸引起电容器:当电容器切除后,未经充分放电再次合闸,则产生的涌流值可达到充电时的2倍,电容器残存电压与系统电压叠加,可导致合闸瞬间电容器。
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