1、“.....忽略了次谐常见故障进行了分析,在此基础上,结合实际提出了并联电容器组常见故障的发生原因以及相应的处理措施。关键词电容器组故障处理变电站电容器的运行现状近年来,变电站运行的并联电容器组的故障率有所上升。年,在兴化运维站管辖的座及以上变电而引起电容器组群爆炸。这使得外熔丝作为电容器内部故障主保护的可靠性大打折扣,给电容器的安全运行带来了很大的隐患。现在所用的熔断器主要存在以下两个问题铜铰线与熔丝之间的压接头面积不能满足运行电流的要求。熔断器内的消弧管存在质量问题。摘要电力电容器并联电容器组的常见故障进行了分析,在此基础上,结合实际提出了并联电容器组常见故障的发生原因以及相应的处理措施。关键词电容器组故障处理变电站电容器的运行现状近年来,变电站运行的并联电容器组的故障率有所上升。年,在兴化运维站管辖的电容器组常见故障分析处理原稿部门的讨论中......”。
2、“.....由继电保护引起扩大的电容器故障基本上是不存在的,而由电容器外熔丝保护原因引起的电容器故障及扩大故障占很大比例。因此,针对电容器外熔丝保护制定了以下两个措施目前,并联电容器外熔丝生产实际运行情况来看,造成电容器损坏故障主要有以下几种原因。高次谐波对并联电容器组的影响电容器的发热主要来自绝缘的介质损耗,为其正弦波电压下的公式表达。当电容器中存在谐波分量时,其绝缘引起的损耗为式中电压电容时间电流角频造。为达到抑制次谐波的目的,对选用电容器组容抗量的串联电抗器进行设计的电容器,改造后要按的要求进行设计,并将原额定电压为的电容器更换为额定电压为的电容器。但由于采取这种方法的投资较大,并降低了电容器组的有效容量,因此,该方案仍在技术和设量参差不齐,无法保证系统的安全可靠运行。因此,要对现今运行存在问题较多的电容器外熔丝进行全面更换。另外,加强新增电容器的验收工作......”。
3、“.....安装时的安装位角度要满足运行要求,确保电容器外熔丝的质量。对新增的电容器组,在波的目的,对选用电容器组容抗量的串联电抗器进行设计的电容器,改造后要按的要求进行设计,并将原额定电压为的电容器更换为额定电压为的电容器。但由于采取这种方法的投资较大,并降低了电容器组的有效容量,因此,该方案仍在技术和设计部门的讨论中。电计审图时,要尽可能使用不带外熔丝的电容器组。电容器组常见故障分析处理原稿。并联电容器故障及其原因并联电容器的损坏般由两方面造成,分别是电击穿和热击穿。其直接表现主要有本体鼓肚变形引起外熔丝或内熔丝熔断及相关保护动作等。就并联电容器的处理措施防止谐波对电容器的影响针对所辖变电站的具体情况,在防止谐波方面制定了以下几个措施消除新建变电站电容器组的设计隐患。由于以前新站设计时没有对当地负荷的谐波情况进行调查,在无功补偿设计上......”。
4、“.....忽略了次谐。加强电容器组的日常维护加强电容器组的日常维护,保证电容器组的健康安全运行。通过日常维护,及时发现电容器的运行缺陷,达到降低电容器故障率的目的。温升方面的影响温升会严重影响电容器的使用寿命,甚至导致绝缘击穿等事故,使电容器遭到损坏。日常维护管理增的电容器组,在设计审图时,要尽可能使用不带外熔丝的电容器组。电容器组常见故障分析处理原稿。温升方面的影响温升会严重影响电容器的使用寿命,甚至导致绝缘击穿等事故,使电容器遭到损坏。日常维护管理不足由于缺乏维护,电容器的器身及构架绝缘件积尘较率。摘要电力电容器在具体的应用过程中,常会发生各种运行障碍,进而对整个电力网络无功系统运行的可靠性安全性和正确性造成不良影响。因此,需要对并联电容器组的常见故障类型和发生原因进行分析,同时,提出有针对性的应对方法。本文以地区变电站为例,对计审图时,要尽可能使用不带外熔丝的电容器组......”。
5、“.....并联电容器故障及其原因并联电容器的损坏般由两方面造成,分别是电击穿和热击穿。其直接表现主要有本体鼓肚变形引起外熔丝或内熔丝熔断及相关保护动作等。就并联电容器的部门的讨论中。电容器保护方面的措施在年并联电容器故障中,由继电保护引起扩大的电容器故障基本上是不存在的,而由电容器外熔丝保护原因引起的电容器故障及扩大故障占很大比例。因此,针对电容器外熔丝保护制定了以下两个措施目前,并联电容器外熔丝生产联电抗器,忽略了次谐波的影响,造成投运后频繁发生故障。因此,新安装的电容器组在设计前,相关人员都要对当地的谐波情况进行监测,然后根据监测情况,在新安装电容器的设计上采取相应措施。处理用户方面的谐波源。对故障频繁发生次谐波严重超标的电容器组进行改电容器组常见故障分析处理原稿不足由于缺乏维护,电容器的器身及构架绝缘件积尘较多,个别电容器还存在鼓肚现象......”。
6、“.....以上存在的各种问题,说明了电容器日常维护的缺乏,造成电容器带病运行,降低了运行效率。电容器组常见故障分析处理原稿部门的讨论中。电容器保护方面的措施在年并联电容器故障中,由继电保护引起扩大的电容器故障基本上是不存在的,而由电容器外熔丝保护原因引起的电容器故障及扩大故障占很大比例。因此,针对电容器外熔丝保护制定了以下两个措施目前,并联电容器外熔丝生产加速电容器的绝缘老化。因此,在电容器设计安装时,单台电容器之间必须保持以上的间隙,且电容器室必须有合理的通风装臵。特别是无人值班站,需加装温控自动驱动通风装臵,当温度达到设定值时,自动启动电容器室的通风装臵,给电容器的安全运行创造个良好的环就并联电容器的实际运行情况来看,造成电容器损坏故障主要有以下几种原因。高次谐波对并联电容器组的影响电容器的发热主要来自绝缘的介质损耗,为其正弦波电压下的公式表达。当电容器中存在谐波分量时......”。
7、“.....个别电容器还存在鼓肚现象,甚至发现有些电容器的容量与熔断器容量的配臵不相符等。以上存在的各种问题,说明了电容器日常维护的缺乏,造成电容器带病运行,降低了运行效率。控制电容器室的环境温度电容器长期在高温环境下运行,会对其绝缘性能产生不良影响,计审图时,要尽可能使用不带外熔丝的电容器组。电容器组常见故障分析处理原稿。并联电容器故障及其原因并联电容器的损坏般由两方面造成,分别是电击穿和热击穿。其直接表现主要有本体鼓肚变形引起外熔丝或内熔丝熔断及相关保护动作等。就并联电容器的厂家较多,产品的质量参差不齐,无法保证系统的安全可靠运行。因此,要对现今运行存在问题较多的电容器外熔丝进行全面更换。另外,加强新增电容器的验收工作,保证在设计时熔断器选型满足实际要求。安装时的安装位角度要满足运行要求,确保电容器外熔丝的质量。对造。为达到抑制次谐波的目的......”。
8、“.....改造后要按的要求进行设计,并将原额定电压为的电容器更换为额定电压为的电容器。但由于采取这种方法的投资较大,并降低了电容器组的有效容量,因此,该方案仍在技术和设谐波的影响,造成投运后频繁发生故障。因此,新安装的电容器组在设计前,相关人员都要对当地的谐波情况进行监测,然后根据监测情况,在新安装电容器的设计上采取相应措施。处理用户方面的谐波源。对故障频繁发生次谐波严重超标的电容器组进行改造。为达到抑制次谐时间电流角频率。处理措施防止谐波对电容器的影响针对所辖变电站的具体情况,在防止谐波方面制定了以下几个措施消除新建变电站电容器组的设计隐患。由于以前新站设计时没有对当地负荷的谐波情况进行调查,在无功补偿设计上,习惯性地选用了电容器组容抗量的串电容器组常见故障分析处理原稿部门的讨论中。电容器保护方面的措施在年并联电容器故障中,由继电保护引起扩大的电容器故障基本上是不存在的......”。
9、“.....因此,针对电容器外熔丝保护制定了以下两个措施目前,并联电容器外熔丝生产的组并联电容器里,发生了起电容器组故障。并联电容器组的损坏会对部分变电站的正常运行造成影响。并联电容器故障及其原因并联电容器的损坏般由两方面造成,分别是电击穿和热击穿。其直接表现主要有本体鼓肚变形引起外熔丝或内熔丝熔断及相关保护动作等。造。为达到抑制次谐波的目的,对选用电容器组容抗量的串联电抗器进行设计的电容器,改造后要按的要求进行设计,并将原额定电压为的电容器更换为额定电压为的电容器。但由于采取这种方法的投资较大,并降低了电容器组的有效容量,因此,该方案仍在技术和设在具体的应用过程中,常会发生各种运行障碍,进而对整个电力网络无功系统运行的可靠性安全性和正确性造成不良影响。因此,需要对并联电容器组的常见故障类型和发生原因进行分析,同时,提出有针对性的应对方法......”。
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