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智能电容器组投入运行时所产生的合闸涌流,也会使电容器发出一阵异常声音。当值班员发现电容器熔丝熔断后,应首先弄清熔断相及电容器号码,然后检查。电容器的外观有无鼓肚现象,是否渗油,套管有无闪络放电痕迹,然后将发生’的时间,相位、电容器号及观察的现象一并汇报给调度,一切按调度命令执行。电容器爆炸。一电容器爆炸这是一种严重的事故状态,有时还会发生“群爆”,导致智能电力电容器爆炸的主要原因是:①、电容器元件击穿并对壳体放电。②、由于放电、过热,使绝缘油分解产生大量气体。 ③、电容器长期渗漏油,散热不好,绝缘性能下降。④、电容器未充分放电,带电荷重新合闸。⑤、谐波共振过负荷。⑥、大气过电压的冲击。一旦发生电容器爆炸,而断路器又未跳闸,应立即拉开断路器,然后进行放电、灭火,在将有关情况汇报调度。
滤波模块的电抗率有6%、7%、13%、 14%几种规格,分别用于谐波含量不同等级的用电场合,在配电设备中使用抗谐型智能电容器能有效滤除电路中的谐波及干扰,供应低压智能复合开关厂家以保各用电设备用电环境的稳定性,同时有效提高功率因数,总之抗谐型智能电容器是复杂用电环境、恶劣环境 ,及大批量不同设备用电环境中提高功率因数,提高设备运行寿命,节约电力资源的不可或缺的好帮手。供应低压智能复合开关厂家普通型智能电容器由于缺少滤波补偿模块,自然不具备滤波功能,因此不适用于大谐波及复杂用电环境中的无功补偿。
有关资料表明,日本电能的使用效率在56%左右,美国为52%,欧洲为52%。如果全国大范围提高电能质量,以此提高电能的使用效率,将对节能减排起到非常重要的作用。由于我国尚处于电能质量产品的初级阶段,而且很多建厂较早的大型企业尚未完成自动化改造,因此电能质量治理设备在所有产品中需求高,接近整体的80%。而监控设备和软件、服务大约各占整体市场的20%左右,监控设备的比例略高。未来,随着工业自动化水平的提高,和电能质量意识的增强,软件和监控设备的比例将有所提高。
电能质量本身并没有一个统一的定义,无功功率补偿、谐波治理、三相不对称治理等等都属于电能质量治理的范畴,主要的电能质量治理市场为无功补偿和谐波治理装置,两项叠加,我们基本能够得出电能质量治理市场的空间和变化特征。近年来,我国电能质量市场在各方推动下增长迅速。尤其是滤波设备和无功补偿设备,复合年增长率超过15%。前瞻估算,2017年我国电能质量治理产业销售额达到近1093.9亿元。
智能电容器温度过高时候,规程规定电容器外壳的温度不能超过551C,电容器室温度不能超过350C,因此对运行中的电容器,应严格控制和监视其运行温度。一般来讲我们管内的电容器室都有温度计,值班员应在巡视电容器时看一看温度。一旦发现温度超标,应立即向调度报告,以便及时将电容器退出运行。造成智能电力电容器温度过高的主要原因有:①、由于电容器室设计不合理,导致电容器室环境温度过高。 ②、电容器布置密度过大,通风不良。 ③、过电压造成电容器过电流。④、电容器内部缺陷,介质老化后损耗增大,发热量增大。当电容器组采用熔丝保护时(必须采用跌落式熔断器),电容器本身故一障或系统发生过电压等外界条件的影响,都会使电容器组熔丝熔断。电容器熔一丝一旦熔断将造成三相电流指示不在平衡。
有源电力滤波器外壳与机箱壳必须良好接触,地线安装必须确保无误。此外,用户需要注意的是,虽然有源滤波器可以集智能谐波滤除、动态无功补偿、平衡三相负载功能为一体,但是实际上设置的滤波器要吸收全部的谐波电流是不可能的,只能减少流入系统的n次谐波电流量。其减少的程度与滤波器参数(即电容量Q、电感L及电阻R )的选择和系统谐波阻抗有密切关系。如果参数选择不当,则很有可能导致有源滤波器无法大达到预期的滤波效果。因此,提醒用户在实际选择时,一定要结合使用场所的实际情况,选择对应型号的有源滤波器装置。