这类电容器不宜用于lOkV级电容器成套装置。先串后并的元件接线方式虽然在三者中相对来说好一些,其单台容量也不宜做得大于lOOkvar。无熔丝电容器的优点是结构简单,损耗与制造成本较低。箱式并联电容器该电容器外形和中小型变压器相似,内部为去掉铁壳的单台电容器芯子,按设计要求若干个串并联、预留散热油道、抽空脱气后注满合格的油而成。这种产品单台容量较大(500kvar及以上),内部出现损坏元件后,一旦炭黑析出并扩散,则基本无法修理了。集合式并联电容器这款电容器按其结构分,有半密封和全密封两大类。储油柜加干燥过滤器的,入口处无论有无油封,属于前者;无储油柜而在箱体内部用其他方式来补偿油位冷热变化的,属于后者。目前研发的一种电动调容产品,运行实践表明不太可靠,它的活动触点在油里面,久而久之很容易出现接触不良,可能产生局部过热,加上在两个端子间转接瞬间会产生相位问题,可能引发麻烦,因此可采用断电后用开关手动调容的方法。
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该电容优点突出,缺点也突出。其主要优点是安装方便、维护工作量小、节省占她面积。而其缺点主要是给用户带来不便,它的维护工作量虽小,但对它的观察很不直观,不能放松对其容量变化的关注;特别是在有谐波的场所,对其容量的变化必须时刻注意。随着运行时间的推移,内熔丝可能会逐步动作,从而引发三相电容量失衡,这一故障很难在现场修复,返厂修理又费时间,影响电容器的投运率。再者因此引起的并补装置串联电抗百分率的变化,大到一定程度时会远离预定目标,甚至带来麻烦。特别是选取4. 5%电抗百分率的并联补偿装置,应事先做好预案,一旦这个百分率出现下滑向4%靠近时,要有可靠的应对措施。更值得注意的是,电容器高压出线套管下端(在油中)对地闪络或击穿时,对地保护有“死区”。《并联电容器装置设计规范》(GB 50227 --1995)及相关国家行业标准均对此没有针对性措施;一旦发生这类事故,只能待其发展到元件损坏而出现不平衡电压或电流后,才能迫使后备继电保护动作。运行实践表明已有这类事故发生,而且都是恶性事故。因此在投运该类产品时,应考虑对此问题加以防范。其实这类事故的起因是对地绝缘失效,在保护上存在盲区造成的。后备保护动作是事故已经扩大,导致集合式电容器严重损坏,产生了不平衡电压或电流后的补救揩施,现有保护不能对这类恶性事故起到预防作用。
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高压并联电力电容器主要用于提高50Hz工频电力系统的功率因素。
除高原型的电容器、≤另有规定外,安装地点海拔高度不超过1000m,环境空气温度类别分为:
(-40~+40)℃、(-40~+45)℃、(-25~+45)℃。
允许在1.1Un下长期运行,每24h内并可以在1.15Un下运行30min。电容偏差不超过(-5%~+10%)Cn。介质损耗角正切值,复合介质电容器:Un ≤ 1kv,tgδ ≤ 0.0015
Un ≥ 1kv,tgδ ≤ 0.0012
全膜电容器Un≤、tg8≤0.0008 Un ≥ 1kv,tgδ ≤ 0.0005
电容器产品分单相、△(三相)、Y(星形)、Y-(星形、中性点引出)和Ⅲ(三节段、内部未联结)等形式。
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