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智能电容器 外壳膨胀。一电容器外壳膨胀(又称鼓肚),也是电容器常见的一种异常现象。本来电容器一油箱随温度变化发生膨胀和收缩是正常现象,但是当电容器内部发生局部放电一或绝缘被击穿,绝缘油将产生大量气体,使电容器油箱产生变形,持续下去很危险,一旦发现应立即报告调度,以便将电容器及时更换。(电容器外壳一旦膨胀就无修复必要)。智能电力电容器是全密封设备,但由于制造的缺陷和使用维护不当,往往导致电容器渗油,电容器主要的渗油部位一是绝缘套管、导电杆密封处的密封垫失效,导致渗油。二是电容器壳体焊缝开焊或锈蚀处渗油。值班员发现电容器渗油时,应尽快向调度报告,以便尽快处理或更换。
随着我国风电、光伏产业的快速发展,电力建设也在加速推进。在这过程中,我国电能质量问题也在凸显,我国电力应用中常见的电能质量问题主要有:谐波、三相不对称、陷波、电压闪边、谐振暂态、脉冲暂态、电压瞬变、噪声等。其中,专业智能电力电容器厂家谐波与电压瞬变是突出的两个电能质量问题。每年因电能质量扰动和电气环境污染引起的经济损失非常惊人。美国电力科学研究院EPRI的报告指出,全美因谐波等电能质量问题造成的损失每年高达300亿美元。在中国,根据“中国电能质量行业现状与用户行为调研报告”数据显示,在调查的32个行业共92家企业,有49家企业因电能质量问题造成经济损失达2.5亿元-3.5亿元。目前,国际上电能使用率在56%左右,而我国目前的电能使用效率只有35%左右,专业智能电力电容器厂家很重要的原因就是电能质量低下所致。
在电网中,功率分为有功功率、无功功率和视在功率。交流电网中,由于有阻抗器和电抗器(感抗和容抗)的同时存在,所以电源输送到电器的电功率并不完全做功。因为,其中有一部分电功率(电感和电容所储的电能)仍能回输到电网,因此,凡实际为电器(电阻性质)所吸收的电功率叫有功功率率。电感和电容所储的电能仍能回输到电网,这部分功率在电源与电抗之间进行交换,交换而不会消耗,称为无功功率。当电网电压为正弦波形,并且电压和电流同相位时,电阻性电气设备从电网吸收的功率P等于电压U和电流I的乘积,即:P=U×I电阻性电气设备包括白炽灯、电热器等。 电动机和变压器运行时需要建立磁场,这部分能量不能转化为有功功率,因此称之为无功率Q。此时电流滞后电压一个角度φ 。 在选择变配电设备时应按视在功率S,即有功功率和无功功率的几何和:S=√ P2 + Q2
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。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,运行可靠,提高系统功率因数,降低线损, 提高电网电能质量。
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。
智能电容器的结构优点:标准化、模块化,取代了常规的功率因数控制器、熔断器、交流接触器、可控硅、热继电器、电容器,采用zhuanli技术,将其合为一个整体,组屏安装的时候采用积木堆积方式。智能电容器CPU具备自诊断功能,实时监测每一个元器件是否处于安全运行状态,如果异常,指示灯亮,并且在数码显示屏上报故障类型,有利于现场故障查找。智能电容器体积小、接线简单,随着用户电力负荷的增加,可以随时增加电容器的数量,改变了常规模式因接线复杂、一成不变的局限性,适应企业发展的需要,可以分期投资;还可以方便地进行容量配置调整,实现无功补偿优化:容量富余,拆卸几组;容量不足,随时补充几组。