電力電容器檢測(cè)報(bào)告如何辦理?測(cè)試哪些項(xiàng)目呢?檢測(cè)費(fèi)用價(jià)格是多少呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)電力電容器檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測(cè)方案。做檢測(cè),上百檢!我們只做真實(shí)檢測(cè)。
檢測(cè)周期
一般3-15個(gè)工作日,可加急。
檢測(cè)方式
可寄樣檢測(cè)、目測(cè)檢測(cè)、見證試驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)等。
檢測(cè)費(fèi)用
具體根據(jù)電力電容器檢測(cè)檢測(cè)數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。
檢測(cè)產(chǎn)品
0電力電容器簡(jiǎn)介
電力電容器,用于電力系統(tǒng)和電工設(shè)備的電容器。任意兩塊金屬導(dǎo)體,中間用絕緣介質(zhì)隔開,即構(gòu)成一個(gè)電容器。電容器電容的大小,由其幾何尺寸和兩*板間絕緣介質(zhì)的特性來決定。當(dāng)電容器在交流電壓下使用時(shí),常以其無功功率表示電容器的容量,單位為乏或千乏。
1電力電容器電容分類
電力電容器按用途可分為8種:
①并聯(lián)電容器。原稱移相電容器。主要用于補(bǔ)償電力系統(tǒng)感性負(fù)荷的無功功率,以提高功率因數(shù),改善電壓質(zhì)量,降低線路損耗。
②串聯(lián)電容器。串聯(lián)于工頻高壓輸、配電線路中,用以補(bǔ)償線路的分布感抗,提高系統(tǒng)的靜、動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性,改善線路的電壓質(zhì)量,加長(zhǎng)送電距離和增大輸送能力。
③耦合電容器。主要用于高壓電力線路的高頻通信、測(cè)量、控制、保護(hù)以及在抽取電能的裝置中作部件用。
④斷路器電容器。原稱均壓電容器。并聯(lián)在超高壓斷路器斷口上起均壓作用,使各斷口間的電壓在分?jǐn)噙^程中和斷開時(shí)均勻,并可改善斷路器的滅弧特性,提高分?jǐn)嗄芰Α?/p>
⑤電熱電容器。用于頻率為40~24000赫的電熱設(shè)備系統(tǒng)中,以提高功率因數(shù),改善回路的電壓或頻率等特性。
⑥脈沖電容器。主要起貯能作用,用作沖擊電壓發(fā)生器、沖擊電流發(fā)生器、斷路器試驗(yàn)用振蕩回路等基本貯能元件。
⑦直流和濾波電容器。用于高壓直流裝置和高壓整流濾波裝置中。
⑧標(biāo)準(zhǔn)電容器。用于工頻高壓測(cè)量介質(zhì)損耗回路中,作為標(biāo)準(zhǔn)電容或用作測(cè)量高壓的電容分壓裝置.
在電力系統(tǒng)中分高壓電力電容器(6KV以上)和低壓電力電容器(400V)
低壓電力電容器按性質(zhì)分油浸紙質(zhì)電力電容器和自愈式電力電容器,按功能分普通電力電容器和智能式電力電容器。
2電力電容器作用
1、串聯(lián)電容器的作用 串聯(lián)電容器串接在線路中,其作用如下:
(1) 提高線路末端電壓。串接在線路中的電容器,利用其容抗xc補(bǔ)償線路的感抗xl,使線路的電壓降落減少,從而提高線路末端(受電端)的電壓,一般可將線路末端電壓較大可提高10%~20%。
(2) 降低受電端電壓波動(dòng)。當(dāng)線路受電端接有變化很大的沖擊負(fù)荷(如電弧爐、電焊機(jī)、電氣軌道等)時(shí),串聯(lián)電容器能消除電壓的劇烈波動(dòng)。這是因?yàn)榇?lián)電容器在線路中對(duì)電壓降落的補(bǔ)償作用是隨通過電容器的負(fù)荷而變化的,具有隨負(fù)荷的變化而瞬時(shí)調(diào)節(jié)的性能,能自動(dòng)維持負(fù)荷端(受電端)的電壓值。
(3) 提高線路輸電能力。由于線路串入了電容器的補(bǔ)償電抗xc,線路的電壓降落和功率損耗減少,相應(yīng)地提高了線路的輸送容量。
(4) 改善了系統(tǒng)潮流分布。在閉合網(wǎng)絡(luò)中的某些線路上串接一些電容器,部分地改變了線路電抗,使電流按指定的線路流動(dòng),以達(dá)到功率經(jīng)濟(jì)分布的目的。
(5) 提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性。線路串入電容器后,提高了線路的輸電能力,這本身就提高了系統(tǒng)的靜穩(wěn)定。當(dāng)線路故障被部分切除時(shí)(如雙回路被切除一回、但回路單相接地切除一相),系統(tǒng)等效電抗急劇增加,此時(shí),將串聯(lián)電容器進(jìn)行強(qiáng)行補(bǔ)償,即短時(shí)強(qiáng)行改變電容器串、并聯(lián)數(shù)量,臨時(shí)增加容抗xc,使系統(tǒng)總的等效電抗減少,提高了輸送的*限功率(Pmax=U1U2/xl-xc),從而提高系統(tǒng)的動(dòng)穩(wěn)定。
2、并聯(lián)電容器的作用
并聯(lián)電容器并聯(lián)在系統(tǒng)的母線上,類似于系統(tǒng)母線上的一個(gè)容性負(fù)荷,它吸收系統(tǒng)的容性無功功率,這就相當(dāng)于并聯(lián)電容器向系統(tǒng)發(fā)出感性無功。因此,并聯(lián)電容器能向系統(tǒng)提供感性無功功率,系統(tǒng)運(yùn)行的功率因數(shù),提高受電端母線的電壓水平,同時(shí),它減少了線路上感性無功的輸送,減少了電壓和功率損耗,因而提高了線路的輸電能力。
3電力電容器應(yīng)用領(lǐng)域
智能電力無功補(bǔ)償電容器為改善供電功率因數(shù)、提高電網(wǎng)效率提供解決方案。主要應(yīng)用領(lǐng)域有:工廠配電系統(tǒng)、居民小區(qū)配電系統(tǒng)、市政商業(yè)建筑、交通隧道配電系統(tǒng)、箱變、成套柜、戶外配電箱。
4電力電容器性能特點(diǎn)
1、模塊化結(jié)構(gòu)
智能電力電容器為模塊化結(jié)構(gòu),體積小、現(xiàn)場(chǎng)接線簡(jiǎn)單、維護(hù)方便。只需要增加模塊數(shù)量即可實(shí)現(xiàn)無功補(bǔ)償系統(tǒng)的擴(kuò)容。
2、高品質(zhì)電容器
采用自愈式低壓補(bǔ)償電容器,電容器內(nèi)置溫度傳感器,反映電容器內(nèi)部發(fā)熱程度,實(shí)現(xiàn)過溫保護(hù)。
3、嵌入投切開關(guān)模塊
智能電力電容器內(nèi)置投切開關(guān)模塊。投切開關(guān)模塊由晶閘管、磁保持繼電器、過零觸發(fā)導(dǎo)通電路和晶閘管保護(hù)電路構(gòu)成,實(shí)現(xiàn)電容器“零投切”,保障投切過程無涌流沖擊,無操作過電壓。開關(guān)模塊動(dòng)作響應(yīng)速度快,可頻繁操作。
4、完善的保護(hù)設(shè)計(jì)
智能電力電容器具有停電保護(hù)、短路保護(hù)、電壓缺相保護(hù)、電容器過溫保護(hù)等功能,有效保障電容器安全,延長(zhǎng)設(shè)備壽命。
5、控制技術(shù)先進(jìn)
控制物理量為無功功率,采用無功潮流預(yù)測(cè)和延時(shí)多點(diǎn)采樣技術(shù),確保投切無振蕩。重載時(shí),無功得到充分補(bǔ)償。
6、防投切振蕩技術(shù)
采用獨(dú)特的設(shè)計(jì)原理,防止控制器死機(jī)而產(chǎn)生的不補(bǔ)償或過補(bǔ)償現(xiàn)場(chǎng),防止電容器投切振蕩。
7、自動(dòng)補(bǔ)償無功功率
智能電力電容器根據(jù)負(fù)荷無功功率的大小自動(dòng)投切,動(dòng)態(tài)補(bǔ)償無功功率,改善電能質(zhì)量。智能電容器可單臺(tái)使用、也可多臺(tái)聯(lián)機(jī)使用。
8、人機(jī)界面友好
顯示電流、電壓、無功功率等設(shè)備運(yùn)行參數(shù)。顯示投切狀態(tài)、復(fù)合開關(guān)模塊故障狀態(tài)、通訊狀態(tài)。并可方便實(shí)現(xiàn)調(diào)試/工作狀態(tài)切換、手動(dòng)/自動(dòng)操作功能。
智能電力電容器為模塊化設(shè)計(jì),組成模塊有:
高品質(zhì)電容器、智能測(cè)控模塊、投切開關(guān)模塊、線路保護(hù)模塊、人機(jī)界面模塊
智能電力電容器可單臺(tái)使用,也可多臺(tái)聯(lián)機(jī)使用。替代由智能控制器、熔絲、復(fù)合開關(guān)或機(jī)械式接觸器、熱繼電器、低壓電力電容器、指示燈等由導(dǎo)線連接而組成的常規(guī)自動(dòng)無功補(bǔ)償裝置。
智能電力電容器集成智能控制模塊、快速投切開關(guān)和電容器保護(hù),設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)精巧,可以靈活配置以滿足用戶對(duì)無功補(bǔ)償?shù)男枨?。智能電力電容器?gòu)成的無功補(bǔ)償系統(tǒng)與常規(guī)電力電容器產(chǎn)品構(gòu)成的無功補(bǔ)償系統(tǒng)比較見下表。
常規(guī)電容器構(gòu)成無功補(bǔ)償系統(tǒng) | 智能電容器構(gòu)成無功補(bǔ)償系統(tǒng) | |
無功補(bǔ)償裝置 | 常規(guī)電容器、熔斷器、復(fù)合開關(guān)或機(jī)械式接觸器 | 智能電容器(1臺(tái)獨(dú)立使用或多臺(tái)聯(lián)機(jī)使用) |
控制方式 | 自動(dòng)控制或手動(dòng)控制 | 自動(dòng)控制或手動(dòng)控制,實(shí)現(xiàn)過零投切 |
參數(shù)測(cè)量 | 測(cè)量電壓、電流、無功功率、功率因數(shù) | 測(cè)量電壓、電流、無功功率、功率因數(shù) |
狀態(tài)監(jiān)視 | 電容器投切狀態(tài)、過欠補(bǔ)狀態(tài)、過欠壓狀態(tài) | 電容器投切狀態(tài)、過欠補(bǔ)狀態(tài)、過欠壓狀態(tài) |
保護(hù)類型 | 電流速切、過流保護(hù)、過壓保護(hù)、欠壓保護(hù) | 電流速切、過流保護(hù)、過壓保護(hù)、欠壓保護(hù) |
人機(jī)對(duì)話 | 數(shù)碼管與按鍵 | 顯示界面與按鍵、信息內(nèi)容豐富 |
安裝使用 | 元件總類多,數(shù)量多,結(jié)構(gòu)復(fù)雜 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔,安裝接線簡(jiǎn)單方便 |
系統(tǒng)組成及擴(kuò)展 | 產(chǎn)品整體性設(shè)計(jì)、一次性投資 | 產(chǎn)品為模塊化設(shè)計(jì),補(bǔ)償容量擴(kuò)展方便 |
外形及重量 | 體積龐大、重量非常大 | 結(jié)構(gòu)精巧、重量輕,可以直接安裝在配電柜內(nèi)。 |
可靠性分析 | 元件總類多、數(shù)量多 | 智能電容器自動(dòng)構(gòu)成系統(tǒng)工作 |
5電力電容器注意事項(xiàng)
1 安裝電容器時(shí),每臺(tái)電容器的接線較好采用單獨(dú)的軟線與母線相連,不要采用硬母線連接,以防止裝配應(yīng)力造成電容器套管損壞,破壞密封而引起的漏油。
2 電容器回路中的任何不良接觸,均可能引起高頻振蕩電弧,使電容器的工作電場(chǎng)強(qiáng)度增大和發(fā)熱而早期損壞。因此,安裝時(shí)必須保持電氣回路和接地部分的接觸良好。
3 較低電壓等級(jí)的電容器經(jīng)串聯(lián)后運(yùn)行于較高電壓等級(jí)網(wǎng)絡(luò)中時(shí),其各臺(tái)的外殼對(duì)地之間,應(yīng)通過加裝相當(dāng)于運(yùn)行電壓等級(jí)的絕緣子等措施,使之可靠絕緣。
4 電容器經(jīng)星形連接后,用于高一級(jí)額定電壓,且系中性點(diǎn)不接地時(shí),電容器的外殼應(yīng)對(duì)地絕緣。
5 電容器安裝之前,要分配一次電容量,使其相間平衡,偏差不超過總?cè)萘康?%。當(dāng)裝有繼電保護(hù)裝置時(shí)還應(yīng)滿足運(yùn)行時(shí)平衡電流誤差不超過繼電保護(hù)動(dòng)作電流的要求。
6 對(duì)個(gè)別補(bǔ)償電容器的接線應(yīng)做到:對(duì)直接啟動(dòng)或經(jīng)變阻器啟動(dòng)的感應(yīng)電動(dòng)機(jī),其提高功率因數(shù)的電容可以直接與電動(dòng)機(jī)的出線端子相連接,兩者之間不要裝設(shè)開關(guān)設(shè)備或熔斷器;對(duì)采用星—三角啟動(dòng)器啟動(dòng)的感應(yīng)式電動(dòng)機(jī),較好采用三臺(tái)單相電容器,每臺(tái)電容器直接并聯(lián)在每相繞組的兩個(gè)端子上,使電容器的接線總是和繞組的接法相一致。
7 對(duì)分組補(bǔ)償?shù)蛪弘娙萜?,?yīng)該連接在低壓分組母線電源開關(guān)的外側(cè),以防止分組母線開關(guān)斷開時(shí)產(chǎn)生的自激磁現(xiàn)象。
8 集中補(bǔ)償?shù)牡蛪弘娙萜鹘M,應(yīng)專設(shè)開關(guān)并裝在線路總開關(guān)的外側(cè),而不要裝在低壓母線上。
6電力電容器損壞原因
由于電力電容器投運(yùn)越來越多,但管理不善及其他技術(shù)原因,常導(dǎo)致電力電容器損壞以致發(fā)生爆炸,原因有以下幾種:
電容器內(nèi)部元件擊穿:主要是由于制造工藝不良引起的。
電容器對(duì)外殼絕緣損壞:電容器高壓側(cè)引出線由薄銅片制成,如果制造工藝不良,邊緣不平有毛刺或嚴(yán)重彎折,其尖端容易產(chǎn)生電暈,電暈會(huì)使油分解、箱殼膨脹、油面下降而造成擊穿。另外,在封蓋時(shí),轉(zhuǎn)角處如果燒焊時(shí)間過長(zhǎng),將內(nèi)部絕緣燒傷并產(chǎn)生油污和氣體,使電壓大大下降而造成電容器損壞。
密封不良和漏油:由于裝配套管密封不良,潮氣進(jìn)入內(nèi)部,使絕緣電阻降低;或因漏油使油面下降,導(dǎo)致*對(duì)殼放電或元件擊穿。
鼓肚和內(nèi)部游離:由于內(nèi)部產(chǎn)生電暈、擊穿放電和內(nèi)部游離,電容器在過電壓的作用下,使元件起始游離電壓降低到工作電場(chǎng)強(qiáng)度以下,由此引起物理、化學(xué)、電氣效應(yīng),使絕緣加速老化、分解,產(chǎn)生氣體,形成惡性循環(huán),使箱殼壓力增大,造成箱壁外鼓以致爆炸。
帶電荷合閘引起電容器爆炸:任何額定電壓的電容器組均禁止帶電荷合閘。電容器組每次重新合閘,必須在開關(guān)斷開的情況下將電容器放電3 min后才能進(jìn)行,否則合閘瞬間因電容器上殘留電荷而引起爆炸。為此一般規(guī)定容量在160 kvar以上的電容器組,應(yīng)裝設(shè)無壓時(shí)自動(dòng)放電裝置,并規(guī)定電容器組的開關(guān)不允許裝設(shè)自動(dòng)合閘。
此外,還可能由于溫度過高、通風(fēng)不良、運(yùn)行電壓過高、諧波分量過大或操作過電壓等原因引起電容器損壞爆炸。
7電力電容器參考資料
1.陳永真.電容器及其應(yīng)用:科學(xué)出版社,2005
2.陳永真,李錦.電容器手冊(cè):科學(xué)出版社,2008
3.韓曉娟.超級(jí)電容器的應(yīng)用:機(jī)械工業(yè)出版社,2014
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