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智能电容器组常见故障及处理。1:外壳渗油。外壳被锈蚀,或有裂痕。清理锈蚀,焊接、涂漆,严重时退出运行,更换。2:内部出现异常声响,外壳膨胀发生爆炸。内部放电,浸渍剂绝缘性能变坏,绝缘层的绝缘击穿。退出运行,更换。3:电绝缘件表面闪络。表面有脏污,绝缘件存在缺陷。清扫脏污,更换。

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。

智能电容器介电材料:智能电容器所用介电材料主要为固体,可分为有机和无机两大类。根据分子结构形式,无机介电材料有微晶离子结构、无定形结构和两者兼有的结构。有机介电材料主要为共价键组成的高分子结构,按结构对称与否又可分为非极性和极性两类。电解电容器所用介质是直接生长在阳极金属上的氧化膜,也是离子型结构。非极性有机材料和离子结构较完善而紧密的无机材料的极化,属于快速极化类型;而极性有机材料和结构松弛的离子晶体则属于缓慢极化类型。前者介电常数 ε较低,损耗角正切tgδ值很小,温度、频率特性较好,且体积电阻率也较高;后者则大致相反。智能电力电容器介电材料在外电场作用下会发生极化、损耗、电导和击穿等现象,它们代表着电介质的基本特性,而这些特性又取决于组分和分子结构形式。

定期停电检查。定期停电检查应结合设备清扫、维护一起进行,一般每季度检查一次。检查内容主要有:1:电容器外壳有无膨胀或渗漏油现象。2:绝缘件表面等处有无放电痕迹。3:各螺栓连接点松紧如何及接触是否良好。4:电容器外壳及柜体(构架)的保护接地线是否完好。5:放电器回路是否完整良好。6:单个熔体是否完好,有无熔断。7:继电保护装置情况如何及有无动作过。8:电容器组的控制、指示等设备是否完好。9:电容器室的房屋建筑、电缆沟、通风设施等是否完好,有无渗漏水、积水、积尘等。10:清除电容器、绝缘子、构架等处的积尘等。

智能电容器的主要应用领域有:1、工厂配电系统。2、居民小区配电系。3、市政商业建筑。4、交通隧道配电系统。5、箱变、成套柜、户外配电箱。专业智能低压电容器厂家智能电力电容器产品既可单台使用,也可多台组网构成补偿系统使用;既可配套YM系列智能无功测控装置使用.也可使用二次电流 互感器直接构成补偿系统使用;即可三相补偿,也可三相和分相混合补偿。智能电容器主要应用于电网谐波含量较低的低压电力系统中,专业智能低压电容器运行可靠,提高系统功率因数,降低线损, 提高电网电能质量。
