Ⅰ 电容器组有哪些设备 都起什么作用
电容器组包括:电容器、投切开关、电抗器、控制器、避雷器、主开关(隔离开关)、支路开关(微断或塑壳、熔断器);
作用:电容器:提供容性负荷,用于补偿无功;投切开关:投切电容器;电抗器:与电容器串联构成抑制谐波或滤波回路;控制器:自动检测系统无功,控制投切开关投切,以投入或切除电容器回路;避雷器:过电压保护及避雷作用;主开关:隔离断开作用;支路开关:保护支路电容器分断及故障切除。
Ⅱ 电容器串联和并联补偿有什么区别
一、性质不同
1、并联补偿:将具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路从而实现无功补偿的技术。
2、电容器串联:一种无功补偿设备。
二、作用不同
1、并联补偿作用:
(1)向电网提供或从电网吸收无功和/或有功功率。
(2)改变电网的阻抗特性。
(3)提高电力系统静态稳定性。
(4)改善电力系统的动态特性。
(5)维持或控制节点电压。
(6)通过控制潮流变化来抑制系统振荡。
(7)快速可控的并联补偿可提高系统的暂态稳定性。
2、电容器串联作用:
电容器串联等效电容的倒数等于每个电容器的倒数之和:1/C总=1/C1+1/C2+……+1/Cn。并联电容增大电容,串联电容减小。比如手头没有大电容,只有小的,就可以并起来用,反之,没有小的就可以用大的串起来用。
电容器串联也是一种无功补偿装置,通常在330kV及以上的超高压线路中串联。其主要功能是从补偿(降低)电抗的角度提高系统电压,从而降低功率损耗,提高系统的稳定性。
(2)串补电容器的保护设备有哪些扩展阅读:
并联补偿的特点:
(1)只需要电网提供一个接入点,另一端为接地或悬挂的中性点。
(2)接入方式简单,不会改变电力系统的主体结构。通过调整并联补偿的输出,即使没有脉冲输入和输出,系统也能正常运行。
(3)并联补偿装置既可以改变节点导纳矩阵的对角单元,也可以等效于电流源,便于分析。
(4)并联补偿对节点电压的补偿或控制能力较弱,适用于补偿电流。
(5)并联补偿通常能使节点附近的某个区域受益,适合于电力行业;串联补偿更适合于特定用户的补偿。
(6)并联补偿设备需要承受全部的节点电压,其输出电流要么是由接入点电压决定,要么是可控的,因此,并联补偿装置的输出通常受到系统电压的限制。
Ⅲ 将电容器串联在线路中的作用是什么
电容器串联在线路中的作用:
串联电容器的等效电容量的倒数等于各个电容器的电容量的倒数之和:1/C总=1/C1+1/C2+……+1/Cn。电容并联可增大电容量,串联减小。比如手头没有大电容,只有小的,就可以并起来用,反之,没有小的就可以用大的串起来用。
电容器组必须能够承受由于短路、风力、冰、雪和地震造成的外力,这些机械力是通过精确的元件分析计算出来的。
考虑到强烈地震的情况,斜拉绝缘子串设计中一定要考虑特殊的弹簧阻尼器。串联电容器组的自然频率接近地震频率时,必须使用诺基亚设计的适当的弹簧阻尼元件以减小电容器组的自然频率[2]。
保护和控制功能完全由VME总线上的基于嵌入式控制器的计算机软件功能由软件实现。软件包括保护继电器、可编程控制器、系统监视器和用户接口模块。
通常的保护功能有电容器的不平衡保护、电容器的过负荷保护、持续过电压保护、平台故障保护、持续火花间隙保护、MOV单程能量积累保护、MOV能量积累保护、MOV能量上升速度保护、MOV过电流保护、MOV故障保护和次谐波保护。
Ⅳ 高低压无功补偿柜具有那些保护
高低压无功补偿柜保护:
一、高压无功补偿设备的保护基本可以分为三种:不平衡电压保护、不平衡电流保护、差动保护。使用较多的是不平衡电压保护(电容器采用单星接)和不平衡电流保护(电容器采用双星接)。
1、不平衡电压保护:用星形接线的电容器一相损坏时,中性点电压及其它两相的电压均会升高损坏所有电容器,因此采用不平衡电压保护。不平衡电压保护原理是利用电压互感器作为电容器组放电电阻时,互感器一次线圈与电容器并联作为放电线圈,二次线圈接成开口三角形,在开口处连接一只低整定值的电压继电器。在正常运行时三相电压平衡,开口处电压为零,当某相的电容器因故障切除后,三相电压不平衡,开口处出现电压差,利用这个电压差值来启动继电器动作于开关跳闸回路,将整组电容器切除,以达到保护电容器组的目的。
2、不平衡电流保护:将一组电容器分成容量相等的两个星形电容器组(特殊情况两个星形电容器组的容量也可不相等),在两个中性点间装设小变比的电流互感器,即构成双星形中性点不平衡电流保护接线。
3、差压保护就是电压差动保护,原理就象电路分析中串联电阻的分压原理。是通过检测同相电容器两串联段之间的电压并作比较。当设备正常时两段的容抗相等,各自电压相等,因此两者的压差为零。当某段出理故障时由于容抗的变化而使各自分压不再相等而产生压差,当压差超过允许值时,保护动作。从原理上可知因两段是串联在电路上的,因此当电容器是正常的情况下,电网电压对护保影响是有限的(暂态过压除外)。更何况10KV系统为非有效接地系统,单相接地时只影响相对地的电压,相及相间电压并没有改变,因此对保护是没有影响的。10kV系统的电容器很少用差压保护,此保护多用于35kV系统。习惯亦称不平衡电压保护(实际不平稳衡电压保护是另一种方式,只是现在已没再用)。
二、低压无功补偿柜保护方法:
1、热继电器保护:这是目前绝大多数无功功率补偿装置都采用的一种保护方式,其主要功能是能实现过载保护,热继电器一般均遵照反时限特性而设计,也有的产品加入了短路保护特性,其动作灵敏度常常受到制约,不能及时对故障进行保护,但其价格较便宜,安装简单。
2、电子式保护继电器:这种保护其工作原理与热继电器是相同的,只不过是将机械式机构改为电子元件,也同样遵循反时限特性,有的产品也有短路保护。这种产品灵敏度、精度都很高,切动作较快,但对工作环境有要求,过载能力、使用寿命都有一定的差距,性能往往不稳定。
3、熔断器保护:这也是以前无功功率补偿装置通常采用的一种方式,现在有的产品也在采用。熔断器作为短路保护有着很大的优点,其以分断能力高、产品使用简单、价格低廉、可靠性高等优点受到了广泛的关注和使用。但其缺点是精度低、上下级保护配合不容易匹配、参数离、体积较大。
4、小型断路器做保护:这是近几年用于无功功率补偿装置的新兴起的一种保护方式,小型断路器一般具有过载保护且使用简单,安装容易,维护方便,体积小。也有的产品具有短路保护功能。但其分断能力都比较低。尤其分断短路电流,风险较大。
Ⅳ 什么是电容器保护装置
名称:电容器保护装置
型号:JTL-D640,JTL-D550,JTL-D450
电容器保护装置概述:
电容器保护装置对电容器及补偿电路中出现的过流、短路、涌流、谐波等故障进行保护,在功率因数自动补偿控制电路中广泛应用。
电容器保护装置及工作原理(部分):
1、相间过流保护
本装置设有两段式定时限特性过电流保护,用于切除电容器组与断路器之间连线的故障和电容器内部故障。当大电流大于整定值,经延时后保护动作。保护逻辑框图如下:
2、零序过流保护
零序过流保护是针对单三角形接线的电容器组发生内部故障所设置。当零序电流大于整定值,经延时后保护动作,保护逻辑框图同相间过流保护。
3、零序过压保护
当电容器组采用单星形接线时,电容器组内部故障将引起开口三角过压。当多台电容器被切除后电容器组三相参数不对称,相对于电容器组的中性点也会出现零序电压,装设零序过压保护可迅速切除故障,有效保护正常电容器。
Ⅵ 串连电容器补偿的功能及其电气接线是什么
补偿一般不用串联,涉及的问题主要是:
1、电容器电压提升;
2、可变负载导致谐振点的存在,若发生谐振,可导致损毁整个系统。
一般是并联电器,串联电抗器来改善功率因数,在纯感性负载(电动机,变压器)用并联电容力电容器;电机驱动器/变频器的交流输入端离电容柜太近(10多米)必须串联交流型电抗器,防止电容器切换引起峰值电流及浪涌电压损坏驱动器内部元件,还有在直流回路串联直流电抗器的。
(6)串补电容器的保护设备有哪些扩展阅读:
串联补偿分为固定式和可控式两类,前者的有效容抗值是不能变化的,只能工作在补偿和不补偿两种状态,暂态稳定性相对较差;后者较前者增加了旁路晶闸管和电感,通过对晶闸管触发角的控制,可以实现四种工作模式:
闭锁模式;容抗调节模式;旁路模式;感抗调节模式,进而增加了系统稳定性,但其也有不足的方面:技术要求高,成本高,同时,串补装置对保护也有一定的影响。在实际工程中,往往是两者相互配合,共同构建一套串联补偿系统。
Ⅶ 电容器保护如何配置有什么具体要求
呵呵
电容器怕两个东西,你选好了就没事。
一怕过电压。电容器在正常工作时,对电压要求比较高,如果过电压了,电容器的寿命会大幅度缩短。有资料表明,过电压15%,寿命减少60%。
二怕谐波(过流),当有谐波的时候,电容器的容抗降低,与其他设备发生谐振,导致电流急剧增加,电容器会很快发热、鼓肚子、甚至爆裂。
对于补偿柜里面的电容器,一要选好的“智能无功补偿控制器”,二要配置合理的电抗器。就可以保证不过压,不过流。从而保证电容器安全。
Ⅷ 什么是线路串联补偿装置有何特点
交流输电系统的串联补偿技术是将电容器串接于输电线路中,通过电容器容抗补偿输电线路感抗的阻抗补偿方式缩短线路的等值电气距离,减少功率输送引起的电压降和功角差,从而提高电力系统稳定性,增大线路输送容量。
Ⅸ 电容器主要装有哪些保护
参考国家标准,附图是关于电容器保护章节。
Ⅹ 变压器的保护装置有哪些电容器的保护装置有哪些
变压器保护装置:
1、储油柜
也叫油枕或油膨胀器,主要用来缩小变压器油与空气的接触面积,减少油受潮和氧化的程度,减缓油的劣化,延长变压器油的使用寿命。同时,随温度、负荷的变化给变压器油提供缓冲空间。
2、吸湿器
内装吸湿剂,如变色硅胶等,能吸收进人储油柜的潮气.确保变压器油不变质。
3、安全气道
又称防爆管。当变压器内发生故障时,如发生短路等,绝缘油即燃烧并急剧分解成气体,导致变压器内部压力骤增,油和气体将冲破防爆管的玻璃膜喷出泄压,避免变压器油箱破裂。
4、气体继电器
又叫瓦斯继电器。当变压器油箱内部发生故障(如绝缘击穿,绕组匝间或层间短路等)产生气体或变压器油箱漏油使油面降低时,则气体继电器动作,发出报誉信号(轻瓦斯)或接通继电保护回路使开关跳闸(重瓦斯),以保证故障不再扩大。
5、净油器
也叫热虹吸器或热滤油器.内充吸附剂。当变压器油流经吸附剂时,油中所带水分、游离酸加速油老化的氧化物皆被吸收。达到变压器油连续净化的目的。
6、测温装置
用来测最变压器的油溢。
电容器的保护装置:
1、对电容器组和断路器之间连接线的短路,可装设带有短时限的电流速断和过电流保护,动作于跳闸。速断保护的动作电流,应按最小运行方式下,电容器端部引线发生两相短路时,有足够灵敏系数整定。过电流保护装置的动作电流,应按躲过电容器组长期允许的最大工作电流整定。
2、对电容器内部故障及其引出线的短路,宜对每台电容器分别装设专用的熔断器。熔丝的额定电流可为电容器额定电流的1.5—2.0倍。
3、当电容器组中故障电容器切除到一定数量,引起电容器端电压超过110%额定电压时,保护应将整组电容器断开。对不同接线的电容器组,可采用下列保护之一:
(1)单星形接线的电容器组可采用中性线对地电压不平衡保护。
(2)多段串联单星形接线的电容器组,也可采用段间电压差动或桥式差电流保护。
(3)双星形接线的电容器组,可采用中性线不平衡电压或不平衡电流保护。
4、电容器组单相接地故障,可利用电容器组所连接母线上的绝缘监察装置进行检出。
5、对电容器组的过电压应装设过电压保护,带时限动作于信号或跳闸。
6、对母线失压应装设低电压保护,带时限动作于信号或跳闸。