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電容器保護

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創建者:匿名 創建時間:2022-01-06

電容器保護的視頻教程

Maxwell三維靜電場仿真-平板電容器電容計算【搞仿真的晴博】入門教程B501
Maxwell三維靜電場仿真-平板電容電容計算【搞仿真的晴博】入門教程B501

電容計算是電子電氣相關工程師必備技能點,這個案例演示了一個最常見的平板電容器電容計算流程。

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電容器保護圖1

電容器保護的實例教程

對不接地系統,電容器組中性點又不直接接地,不管電容器組放在絕緣支架上還是放在地上,都不是網絡自然電容的組成部分,故可不再裝設單相接地保護。目前我國在中性點非直接接地系統中,并聯電容器裝置的接線常為Y接線或雙Y接線。高壓和超高壓和超高壓中性點直接接地系統中或直流輸電系統交流側的并聯電容器裝置,一般采用Y0接線。 4.6. 反映電容器組內部故障的不平衡保護 大容量的并聯電容器組,是由許多單臺電容器串、并聯(一般為先并后串)組成。一臺電容器故障,由其專用的熔斷切除,而對整個電容器組無甚大影響,因為電容器具有一定的過載能力,且在設計中進行設備選擇時,一般均留有適當裕度。但當多臺電容器故障并切除后,就可能使留下來繼續運行的電容器嚴重過載或過電壓(電容器切除后,故障段容抗增大,端電壓隨之升高可能>1.1額定電壓)而受損害,故需考慮保護措施,常用不平衡保護保護的原理是反應一組電容器中健全部分與故障部分之間的差異(電流或電壓)。電容器組的接線方式(三角形、星形和雙星形)不同,構成不平衡保護的方式也不同。常用的保護方式有:零序電壓保護(開口三角電壓保護)、中性點不平衡電壓或電流保護、電壓差動保護、電橋差電流保護。所謂電容器組的零序電流平衡保護,就是在星形接線的兩組電容器的中性點連線上安裝零序電流互感和零序電流繼電。這樣,當某一相的電容器在運行中出現故障時,由于中性點上產生零序電流,零序電流互感就會起動零序電流繼電,使開關跳閘,從而可以斷開電容器組,防止故障繼續擴大。) 放電線圈適用于35kV及以下電力系統中, 與高壓并聯電容器組并聯連接,使電容器從電力系統中切除后的剩余電荷迅速泄放,電容器的剩余電壓在規定時間內達到要求值.帶有二次線圈,可供線路監控.
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由于此變電站的無功補償裝置,配置電抗率為6的串聯電抗,6的電抗率雖然能對5次及以上諧波有抑制作用,但在3次諧波下使串聯電抗與補償電容器的阻抗成容性,出現諧波電流放大現象,使電容器過負荷。盡管母線上以5次諧波為主,3次諧波含量不是很高,而裝設電容器后,容性阻抗將原有的3次諧波含量放大,可能造成內熔絲熔斷。由于總保護按四組電容器額定電流的1.3倍整定,而4組電容器全部投入的情況極少。當某一段時間內諧波含量偏高時,總過流保護不能動作,造成某相內熔絲熔斷,而內熔絲熔斷后不能被及時發現,導致事故擴大,造成速斷跳閘。 從保護配置來看,電容器內部故障的保護只設置內熔絲保護,而并未設置導致事故擴大的后備保護——不平衡電壓保護,使內熔絲熔斷后不能及時發現,造成速斷跳閘事故,因此,保護配置不完善是造成電容器事故擴大的主要原因。 另外,不定期測量電容量也是造成事故擴大的原因之一。由于電容器內部裝置最直接的反應是電容量的變化,而電容量測量手段落后,進行電容器電容量的測量時,需采用拆除連接線的測量方法,不僅測量麻煩而且可能因拆裝連接線導致套管受力而發生套管漏油的故障。因此,自投入運行以來檢修人員從未進行過電容量測量, 而又未設置反應電容器內部故障的保護,當內部個別內熔絲熔斷時,無法及時發現,造成事故擴大。
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但0.45KV與0.48KV的電容器相比較,0.48KV的電容器在電壓耐受方面較為保險,但卻會造成補償容量下降,所以在選用時要綜合考慮。 (5)補償柜中熔斷為何不能用微型斷路來代替? 熔斷主要為短路保護應選用快速熔斷,微斷與熔斷特性曲線不同,微斷的分斷能力太低(<=6000A),遇到事故響應時間沒有熔斷快,當遇到高次諧波時,微斷分斷不了負荷電流會造成開關炸開損壞,因為故障電流過大,結果微斷觸點燒死了,斷不了擴大故障范圍,嚴重時發生短路引起全廠停電事故。所以電容柜不能用微斷代替熔斷。 (6)補償柜中熱繼電何種情況下可省略? 一般靜態補償方案:刀熔開關→熔斷→接觸→熱繼電→(電抗)→電容器。 熱繼電起到過載保護功能,現在的電網中諧波、過電壓隨時都可能造成電容器的過載。熱繼電過載動作從而起到保護電容器的作用。如果選用的熱繼電帶斷相保護功能,同樣在電容器缺相時能通過斷開接觸回路來切除電容,起到斷相保護。 熱繼電的過載保護范圍可調,而微斷的過載保護為定值,所以只有當微斷的熱脫扣電流正好適用于被保護電容器,才可以用微斷來代替熱繼電。 一次方案也簡化為:刀熔開關→微型斷路→接觸→(電抗)→電容器。 此方案應該根據被保護器件(電容器)合理選擇保護器件(微型斷路,接觸)微斷應滿足分斷要求,采用D型或更高分斷能力(成本高,又沒熔斷可靠),熱脫扣整定與被保護器件相符。但應注意的是,熱脫扣動作后,需人工把開關合上,對于無人值守的配電室,補償柜自動補償的意義將大打折扣。所以微斷熱脫扣代替熱繼電不合理。 但有些廠家的電容器組內部帶有過載保護,如ABB的CLMD系列,不用也不能配熱繼,國內老產品必須配熱繼,因此當確認此電容內部有熱過載保護裝置時應省略,外加熱繼電就已成擺設。
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選7%的電抗,在400V系統中,與之串聯的電容的端電壓將上升到430V,所以電容器不能用0.415KV的,要選用0.45KV或者0.48KV的電容。但0.45KV與0.48KV的電容器相比較,0.48KV的電容器在電壓耐受方面較為保險,但卻會造成補償容量下降,所以在選用時要綜合考慮。 (5)補償柜中熔斷為何不能用微型斷路來代替? 熔斷主要為短路保護應選用快速熔斷,微斷與熔斷特性曲線不同,微斷的分斷能力太低(<=6000A),遇到事故響應時間沒有熔斷快,當遇到高次諧波時,微斷分斷不了負荷電流會造成開關炸開損壞,因為故障電流過大,結果微斷觸點燒死了,斷不了擴大故障范圍,嚴重時發生短路引起全廠停電事故。所以電容柜不能用微斷代替熔斷。 (6)補償柜中熱繼電何種情況下可省略? 一般靜態補償方案: 刀熔開關→熔斷→接觸→熱繼電→(電抗)→電容器。 熱繼電起到過載保護功能,現在的電網中諧波、過電壓隨時都可能造成電容器的過載。熱繼電過載動作從而起到保護電容器的作用。如果選用的熱繼電帶斷相保護功能,同樣在電容器缺相時能通過斷開接觸回路來切除電容,起到斷相保護。 熱繼電的過載保護范圍可調,而微斷的過載保護為定值,所以只有當微斷的熱脫扣電流正好適用于被保護電容器,才可以用微斷來代替熱繼電。 一次方案也簡化為: 刀熔開關→微型斷路→接觸→(電抗)→電容器。 此方案應該根據被保護器件(電容器)合理選擇保護器件(微型斷路,接觸)微斷應滿足分斷要求,采用D型或更高分斷能力(成本高,又沒熔斷可靠),熱脫扣整定與被保護器件相符。但應注意的是,熱脫扣動作后,需人工把開關合上,對于無人值守的配電室,補償柜自動補償的意義將大打折扣。
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選7%的電抗,在400V系統中,與之串聯的電容的端電壓將上升到430V,所以電容器不能用0.415KV的,要選用0.45KV或者0.48KV的電容。但0.45KV與0.48KV的電容器相比較,0.48KV的電容器在電壓耐受方面較為保險,但卻會造成補償容量下降,所以在選用時要綜合考慮。 (5)補償柜中熔斷為何不能用微型斷路來代替? 熔斷主要為短路保護應選用快速熔斷,微斷與熔斷特性曲線不同,微斷的分斷能力太低(<=6000A),遇到事故響應時間沒有熔斷快,當遇到高次諧波時,微斷分斷不了負荷電流會造成開關炸開損壞,因為故障電流過大,結果微斷觸點燒死了,斷不了擴大故障范圍,嚴重時發生短路引起全廠停電事故。所以電容柜不能用微斷代替熔斷。 (6)補償柜中熱繼電何種情況下可省略? 一般靜態補償方案: 刀熔開關→熔斷→接觸→熱繼電→(電抗)→電容器。 熱繼電起到過載保護功能,現在的電網中諧波、過電壓隨時都可能造成電容器的過載。熱繼電過載動作從而起到保護電容器的作用。如果選用的熱繼電帶斷相保護功能,同樣在電容器缺相時能通過斷開接觸回路來切除電容,起到斷相保護。 熱繼電的過載保護范圍可調,而微斷的過載保護為定值,所以只有當微斷的熱脫扣電流正好適用于被保護電容器,才可以用微斷來代替熱繼電。 一次方案也簡化為: 刀熔開關→微型斷路→接觸→(電抗)→電容器。 此方案應該根據被保護器件(電容器)合理選擇保護器件(微型斷路,接觸)微斷應滿足分斷要求,采用D型或更高分斷能力(成本高,又沒熔斷可靠),熱脫扣整定與被保護器件相符。但應注意的是,熱脫扣動作后,需人工把開關合上,對于無人值守的配電室,補償柜自動補償的意義將大打折扣。
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電容器保護圖2

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本文原刊登于Ansys.com:《The Difference Between MOM, MIM, and MOS Capacitors》 作者: Akanksha Soni | Ansys產品營銷經理 編輯整理:Rodger Luo | Ansys 首席應用工程師 從最基本的層面講,所有電容器都是通過由介電(絕緣)材料隔開的電導體(極板)來儲存能量的。當一個極板接收到正電荷,而另一個極板接收到負電荷時
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