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宁波博创电气有限公司分析电容器保护原理及功能

2022-06-29 11:38:53

两段相间过电流元件保护电容器组与断路器之间的导线、绝缘子和套管之间的相间短路故障,也可作为电容器内部故障的后备保护。

电容器组电路一般不配备电流速断保护,因为速断保护应考虑避免电容器组合闸冲击电流和外部放电电流的影响,其保护范围和效果不能充分利用。

由于系统负荷的变化,系统电压也经常发生变化。电容器输出的无功功率和内部有功功率损耗与两端电压的平方成正比,即Qc=ωCU2P=ωCU2tgδ。当运行电压过高时,外壳中的有功率损失迅速增加,使电容器内部产生的热量超过电容器冷却能散发到周围空气中的热量,破坏热平衡,温度升高,自由增加,使介质老化,使用寿命降低。除了导致电容器外壳膨胀外,由于热击穿的发展,当地的击穿很容易导致电容器爆炸。因此,电容器需要安装更完善的工频过电压保护,以确保电容器在规定的时间范围内运行,而不超过允许电压。

根据标准,电容器允许的工频过电压的持续时间为:1.在额定电压的1倍下,可长期运行;在1倍的额定电压下,.额定电压15倍时,每24小时可运行300倍min;在1.额定电压为5倍时,额定电压为5倍min;在1.额定电压为3倍时,为1倍min。

为保证瞬时过电压后,过电压元件可靠返回,过电压元件应具有较高的返回系数,可取0.95(>0.98)。

过电压元件电压取自母线PT。为避免母线单相接地时过电压保护误动,采用线电压。

由于电压取自母线PT,为防止电容器不投入运行,母线电压过高误切电容器,在过电压元件中加入断路器合位判证。

低压保护原理及功能

从电容器本身的特点来看,如果运行中的电容器突然失去电压,就不会损坏电容器本身。但可能会产生以下后果:①当变电站电源侧断开,事故跳闸或电压急剧下降时,如果电容器仍接在母线上,当电源关闭或备用电源自投时,母线电压迅速恢复,电容器残压未降至0.当额定电压为1倍时,电容器可能承受1倍以上.额定电压损坏1倍。②变电站断电恢复时,如果变压器带电容器关闭,可能会产生谐振过电压,损坏电容器。③在变电站停电恢复初期,如果变压器没有带负荷或负荷较小,母线电压较高,也可能导致电容器过电压。因此,增加低电压保护,其运行时间应小于上级电源进线重合闸或BZT当变压器保护或其他保护跳出母线进线断路器时,应同时连接跳电容器,但如果增加低电压保护,并且动作时限适当,则不能连接跳电容器)。

低压保护电压取自母线PT,为防止电容器不投入运行,母线电压过低误切电容器,在低压元件中加入断路器合位判证。为避免在电容器不投入运行时出现故障。PT断线时低压保护误动,电压采用线电压,由软件计算;并且可以通过控制字选择是否有流闭锁。

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过载保护

电容器组的过载是由系统的过压和高谐波引起的。根据国家标准,电容器的有效值应为1.3倍额定电流长期运行,对于电容偏差大的电容器,过电流值允许达到1.额定电流的43倍。由于电容器组要安装反映母线电压稳定上升的过电压保护,而大容量电容器组一般需要安装系列电抗器来抑制高谐波,因此不能安装过载保护。只有当系统高谐波含量较高时,或电容器组投入运行后,电路中的电流超过允许值时,才能安装过载保护,保护带的时限在信号中移动。为了配合电容器的过载特性,应采用反时限特性。

单相接地保护原理及功能

并联电容器组是否应安装单相接地保护,应根据电容器组所在电网的接地方式确定。对于非接地系统,电容器组中性点不直接接地,无论电容器组是绝缘支架还是地面,都不是网络自然电容器的一部分,因此不再安装单相接地保护。目前,在中性点非直接接地系统中,并联电容器装置的接线通常是Y接线或双Y接线。直接接地系统中或直流输电系统交流侧的高压、超高压、超高压中性点并联电容器装置一般采用Y0接线。

反映电容器组内部故障的不平衡保护

大容量并联电容器组由许多单个电容器串组成,并联电容器为先并后串)。电容器故障由专用保险丝切除,对整个电容器组影响不大,因为电容器具有一定的过载能力,在设计中选择设备时,一般留有适当的裕度。但当多台电容器故障切除时,可能会使电容器严重过载或过电压(电容器切除后,故障段容抗增大,端电压升高可能>1.1额定电压)损坏,因此需要考虑保护措施,常用的不平衡保护。保护原理是反映一组电容器中健全部分与故障部分(电流或电压)之间的差异。电容器组的接线方式(三角形、星形、双星形)不同,构成不平衡保护的方式也不同。常用的保护方法有:零序电压保护(开口三角电压保护)、中性点不平衡电压或电流保护、电压差保护、电桥差电流保护。所谓电容器组零序电流平衡保护,就是在两组星形接线电容器的中性点连接上安装零序电流互感器和零序电流继电器。这样,当某一相的电容器在运行中出现故障时,由于中性点上的零序电流,零序电流互感器启动零序电流继电器,使开关跳闸,从而断开电容器组,防止故障继续扩大。)


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