有关电力补偿电容器的几种常见故障,包括电容器过电压、电容器漏油、电容器壳体膨胀、电容器断路器保护动作跳闸等,以及电容器操作时应注意事项。
电力补偿电容器四大常见故障

电容器过电流电容器在额定电流下运行,由于运行电压的升高和电流波形的畸变会引起电容器的电流过大。当电流超过额定电流的1.3倍时,应及时将电容器退出,以免因电流过大而造成电容器烧坏。
一、电容器过电压电网负荷减小时电网电压升高,当电压升高到额定电压的1.1倍时应及时将电容器退出运行。电容器在合、分闸操作时要格外小心,严格按规范操作,决不允许带负荷分、合闸。
二、电容器漏油
电容器出现漏油,如果是轻微漏油,可用粘胶剂进行修补并同时减轻负荷或降低环境温度,但是不能长时间继续运行。电容器是一个密封体,如果密封不严,空气、水分和杂质会渗入其中而使其绝缘性能下降,甚至导致绝缘击穿。所以,如果发现电容器漏油严重时应及时将其退出运行。
三、电容器壳体膨胀
电容器的绝缘介质是油性有机物质,在电容器运行过程中温度逐渐升高,箱体随之热胀冷缩本是一种正常现象,但当箱体密封受损空气、水分、杂质的侵入而使绝缘性能下降内部放电或击穿时,内部产生大量气体使箱体鼓起变形而膨胀。
造成箱体膨胀的主要原因:运行时过电压、过电流、操作过电压、室温过高、电容器本身质量问题等。当出现电容器壳体膨胀时应及时退出运行并查明原因排除故障。
电容器出现下列情况之一的,应作停用处理:电容器外壳严重膨胀有爆炸可能的、漏油严重以及运行时内部有响声的、电容器接头有过热迹象的、套管破裂并有闪络放电现象的、运行时造成三相不平衡超过5%以上的。
四、电容器断路器保护动作跳闸
当电容器断路器保护动作跳闸后,不得强行送电,应先作如下检查:电容器有无爆炸、破裂、外壳膨胀、喷油,熔断体是否熔断、电容器接头是否有过热迹象,并对电压互感器、连接电缆等进行详细检查,分析判断故障性质分别进行处理,待故障排除确认正常后方可投入运行。
如果故障是由于外部故障造成的电网电压波动而使断路器跳闸的,应经15分钟后方允许进行试合闸。
五、电容器操作注意事项
电容器的分、合闸操作应严格按规范进行;电容器带有残余电荷的情况下禁止合闸;对电容器进行清扫时应在母线上连接地线,如果熔断器烧坏的应在电容器的接头上连接地线,以放掉电容器中的残余电荷;
电力补偿电容器在运行过程中应严格执行安全运行规范,加强值班巡视和检查,作好运行记录,发现故障及时处理。
配电网电压不平衡治理措施有哪些?
1:应首先检查电容器外壳是否膨胀、喷油;
2:检查分组
熔断
器是否熔断;
3:检查继电器、
二次回路
、
电流互感器
等设备有无异常。
电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用
字母C

表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容器是电子设备中大量使用的
电子元件
之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,
能量转换
,控制等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。
定义:是由两块金属电极之间夹一层绝缘
电介质
构成。当在两金属电极间加上电压时,电极上就会存储电荷,所以电容器是储能元件。任何两个彼此绝缘又相距很近的导体,组成一个电容器。
平行板电容器
由电容器的极板和电介质组成。
特点:
1.它具有充放电特性和阻止
直流电流
通过,允许交流电流通过的能力。
2.在充电和放电过程中,两极板上的电荷有积累过程,也即电压有建立过程,因此,电容器上的电压不能突变。
电容器的充电:两板分别带等量异种电荷,每个极板带电量的绝对值叫电容器的带电量。
电容器的放电:电容器两极正负电荷通过导线中和。在放电过程中导线上有短暂的电流产生。
3.电容器的
容抗
与频率、容量之间成反比。即分析容抗大小时就得联系信号的频率高低、容量大小
由不对称负荷引起的电网三相电压不平衡可以采取的解决办法:
1、将不对称负荷分散接在不同的供电点,以减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题。
2、使用交叉换相等办法使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化。
3、加大负荷接入点的短路容量,如改变网络或提高供电电压级别提高系统承受不平衡负荷的能力。
4、装设平衡装置。 简要列出以上几种解决三相电压或电流不平衡对电网及电能质量危害的技术措施。
具体应该采取哪一种措施更为合理有效,还要根据实际情况,经过技术和经济比较后确定实施。

在低压三相四线制的城市居民和农网供电系统中:由于用电户多为单相负荷或单相和三相负荷混用,并且负荷大小不同和用电时间的不同。所以,电网中三相间的不平衡电流是客观存在的,并且这种用电不平衡状况无规律性,也无法事先预知。导致了低压供电系统三相负载的长期性不平衡。对于三相不平衡电流,电力部门除了尽量合理地分配负荷之外几乎没有什么行之有效的解决办法。
电网中的不平衡电流会增加线路及变压器的铜损,还会增加变压器的铁损,降低变压器的出力甚至会影响变压器的安全运行,最终会造成三相电压的不平衡。
调整不平衡电流无功补偿装置-自动调补电容器组,有效地解决了这个难题,该装置具有在补偿系统无功的同时调整不平衡有功电流的作用。其理论结果可使三相功率因数均补偿至1,三相电流调整至平衡。实际应用表明,可使三相功率因数补偿到0.95以上,使不平衡电流调整到变压器额定电流的10%以内。
根据wangs定理(王氏定理),在相间跨接的电容可以在相间转移有功电流。调整不平衡电流无功补偿装置就是利用wangs定理来进行设计的,在各相与相之间以及各相与零线之间恰当地接入不同数量的电容器,不但可以使各相都得到良好的补偿,而且可以调整不平衡有功电流。
换相开关通过智能化逻辑判断自动选择供电相,自动调整三相负荷的不平衡。降低电能在传输过程中的损耗,最大化的提高电能利用率的同时增强了电网供电的可靠性


