電力電容器(以下簡(jiǎn)稱電容器)在低壓配電系統(tǒng)中作為無(wú)功補(bǔ)償裝置的主要電器件雨得到廣泛應(yīng)用。但電容器的運(yùn)行受電壓、電流、溫度等的影響較大,且只要有元件被擊穿就會(huì)產(chǎn)生連鎖反應(yīng),極易毀壞。由于常規(guī)保護(hù)僅反應(yīng)相間故障,對(duì)部分元件故障則靈敏度不足,因此需要采用靈敏的差動(dòng)保護(hù)。由于電容器長(zhǎng)期處于運(yùn)載狀態(tài),經(jīng)常會(huì)受到由各種非正常因素引起的過(guò)電流沖擊: 當(dāng)系統(tǒng)中電壓、電流超過(guò)電容器的額定值時(shí),電容器內(nèi)部的介質(zhì)損耗將增加,產(chǎn)生的過(guò)熱加速絕緣老化,降低其使用壽命,嚴(yán)重時(shí)介質(zhì)可能被擊穿。在實(shí)際使用中,電容器損壞事故屢見(jiàn)不鮮,給電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行造成很大的影響,因此對(duì)電容器必須采取有效的保護(hù)措施。
1概述
在變電所的中、低壓側(cè)通常裝設(shè)并聯(lián)電容器組,以補(bǔ)償系統(tǒng)無(wú)功功率的不足,從而提高電壓質(zhì)量,降低電能損耗,提高系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。并聯(lián)電容器組可以接成星形,也可接成三角形。在大容量的電容器組中,為限制高次諧波的放大作用,可在每組電容器組中串接一只小電抗器。
1.電容器組常見(jiàn)的故障和異常運(yùn)行情況如下:
?。?) 電容器組和斷路器之間連接線的短路;
(2) 電容器內(nèi)部極間短路;
?。?) 電容器組中多臺(tái)電容器故障;
?。?) 電容器組過(guò)負(fù)荷;
?。?) 電容器組的母線電壓升高;
?。?) 電容器組失壓。
2.電容器組應(yīng)配置的如下的保護(hù)裝置:
(1)單臺(tái)電容器應(yīng)設(shè)置專用熔斷器組不同接線方式不同的保護(hù)方式: 星形接線的電容器組可采用開(kāi)口三角形電壓保護(hù); 多段串聯(lián)的星形接線電容器組也可采用電壓差動(dòng)保護(hù)或橋式差電流保護(hù); 雙星形接線的電容器組可采用中性線不平衡電壓保護(hù)或不平衡電流保護(hù);
?。?) 對(duì)電容器組的過(guò)電流和內(nèi)部連接線的短路,應(yīng)設(shè)置過(guò)電流保護(hù)。當(dāng)有總斷路器及分組斷路器時(shí),電流速斷作用于總斷路器跳閘;
?。?) 電容器裝置組設(shè)置母線過(guò)電壓保護(hù),帶時(shí)限動(dòng)作于信號(hào)或跳閘。在設(shè)有自動(dòng)投切裝置時(shí),可不另設(shè)過(guò)電壓保護(hù);
?。?) 電容器組宜設(shè)置失壓保護(hù),當(dāng)母線失壓時(shí)自動(dòng)將電容器組切除。
2 并聯(lián)電容器組的通用保護(hù)
單臺(tái)并聯(lián)電容器的最簡(jiǎn)單、有效的保護(hù)方式是采用熔斷器。這種保護(hù)簡(jiǎn)單、價(jià)廉、靈敏度高、選擇性強(qiáng),能迅速隔離故障電容器,保證其他完好的電容器繼續(xù)運(yùn)行。但由于熔斷器抗電容充電涌流的能力不佳,不適應(yīng)自動(dòng)化要求等原因,對(duì)于多臺(tái)串并聯(lián)的電容器組保護(hù)必須采用更加完善的繼電保護(hù)方式。
并聯(lián)電容器組的主接線圖
上圖為并聯(lián)電容器的主接線圖。電容器組通用保護(hù)方式有如下幾種:
(1) 電抗器限流保護(hù)
與電容器串聯(lián)的電抗器,具有限制短路電流、防止電容器合閘時(shí)充電涌流及放電電流過(guò)大損壞電容器。除此之外,電抗器還能限制對(duì)高次諧波的放大作用,防止高次諧波對(duì)電容器的損壞。
?。?) 避需器的過(guò)壓保護(hù)
與電容器并聯(lián)的避需器用于吸收系統(tǒng)過(guò)電壓的沖擊波,防止系統(tǒng)過(guò)電壓,損壞電容器。
?。?) 電容器組的電壓保護(hù)
電容器電壓保護(hù)是利用母線電壓互感器TV 測(cè)量和保護(hù)電容器。電容器電壓保護(hù)主要用于防止系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)過(guò)電壓和欠電壓。微機(jī)電容器電壓保護(hù)的邏輯框圖如下圖所示。過(guò)電壓和欠電壓保護(hù)均通過(guò)延時(shí)鑒別穩(wěn)態(tài)過(guò)電壓和欠電壓。低電壓保護(hù)需經(jīng)過(guò)流閉鎖,以防止TV 斷線造成低電壓保護(hù)誤動(dòng)。
在系統(tǒng)故障過(guò)壓或低壓電容器保護(hù)動(dòng)作跳閘后,為了使保護(hù)能立即復(fù)位,
要求保護(hù)在跳位時(shí)(KTP=1) 能自動(dòng)退出運(yùn)行,待母線電壓恢復(fù)正常后斷路器可重新投入運(yùn)行。在圖11-11中,KTP=1時(shí)去閉鎖過(guò)壓保護(hù)的Y2 和Y3、低壓保護(hù)的Y5,使電容器保護(hù)自動(dòng)退出運(yùn)行。
?。?)電容器組的電流保護(hù)
電容器組的過(guò)電流保護(hù)用于保護(hù)電容器組內(nèi)部短路及電容器組與斷路器之間引起的相間短路。采用兩段式,每段一個(gè)時(shí)限的保護(hù)方式,保護(hù)邏輯框圖如下圖所示。
什么是電壓差動(dòng)保護(hù)?
答:差動(dòng)保護(hù),即是每相由兩節(jié)電壓相等的電容器串聯(lián)后所組成的電容器組,每相設(shè)置一臺(tái)一次線圈帶中間抽頭,并帶兩個(gè)二次線圈的專用放電線圈,其次線圈按差電壓方式接線,此后接
問(wèn):電流互感器接線方式有那幾種?
答:但與三相星形接線比較靈敏度差,但少用了一個(gè)互感器降低了成本 3:差式接線:通常應(yīng)用于繼電保護(hù)線路中,如線路或電動(dòng)機(jī)保護(hù)及電容器橫聯(lián)差動(dòng)保護(hù),它能反映各種相間短路 4:
問(wèn):哪些繼電保護(hù)用到3個(gè)電流互感器?
答:但與三相星形接線比較靈敏度差,但少用了一個(gè)互感器降低了成本 3:差式接線:通常應(yīng)用于繼電保護(hù)線路中,如線路或電動(dòng)機(jī)保護(hù)及電容器橫聯(lián)差動(dòng)保護(hù),它能反映各種相間短路
問(wèn):有人懂并聯(lián)電容器嗎
答:然后匹配好雙星型接線各臂電容器的電容量。在預(yù)防性試驗(yàn)時(shí),只需測(cè)量雙星型接線各臂 或1.01(35kV等級(jí))。采用電壓差動(dòng)不平衡保護(hù)的電容器組兩段電容之比不超過(guò)1.005(等
問(wèn):變電所的主接線的形式有哪些?
答:變電所常用主接線4.5.4 總降壓變電所主 接線4.5.5 獨(dú)立變電所主接線4.5.6 車間變電所 (1) 35kV常規(guī)變電所,變壓器高壓側(cè)帶斷路器,變壓器設(shè)差動(dòng)、過(guò)流等保護(hù),配置保護(hù)較
問(wèn):220KV電網(wǎng)的繼電保護(hù)畢業(yè)設(shè)計(jì)
答:器各側(cè)電源斷路器。如圖5-1所示為瓦斯保護(hù)的原理接線圖。2) 差動(dòng)保護(hù)對(duì)變壓器繞組 參數(shù)諧振發(fā)電機(jī)同步或異步自勵(lì)磁 開(kāi)斷電容器組過(guò)電壓 操作電容
問(wèn):220KV電網(wǎng)的繼電保護(hù)畢業(yè)設(shè)計(jì)
答:器各側(cè)電源斷路器。如圖5-1所示為瓦斯保護(hù)的原理接線圖。 2) 差動(dòng)保護(hù) 對(duì)變壓器繞 參數(shù)諧振發(fā)電機(jī)同步或異步自勵(lì)磁 開(kāi)斷電容器組過(guò)電壓 操作電容負(fù)荷過(guò)電壓 開(kāi)斷空
問(wèn):常規(guī)保護(hù)和微機(jī)保護(hù)在原理上有何區(qū)別
答: 保護(hù)的種類一般有進(jìn)線保護(hù)、出線保護(hù)、母聯(lián)分段保護(hù)、進(jìn)線或母聯(lián)備自投保護(hù)、廠用變壓器保護(hù)、高壓電動(dòng)機(jī)保護(hù)、高壓電容器保護(hù)、高壓電抗器保護(hù),差動(dòng)保護(hù),后備保護(hù)
問(wèn):變電所的主接線的形式有哪些?
答:變電所常用主接線4.5.4 總降壓變電所主接線4.5.5 獨(dú)立變電所主接線4.5.6 車間變電所主 (1) 35kV常規(guī)變電所,變壓器高壓側(cè)帶斷路器,變壓器設(shè)差動(dòng)、過(guò)流等保護(hù),配置保護(hù)較多
問(wèn):怎樣能把繼電保護(hù)學(xué)好?
答:所以對(duì)于差動(dòng)保護(hù),規(guī)定所有電流回路都在差動(dòng)保護(hù)屏一點(diǎn)接地。 電流互感器實(shí)驗(yàn) 1 母聯(lián)YM,旁路YP,分段YF,35KV出線間隔U,分段UF,10KV出線間隔S,分段SF,電容器C。