并聯(lián)電容器裝置技術(shù)及應(yīng)用

出版時(shí)間:2011-4  出版社:中國(guó)電力出版社  作者:電力行業(yè)電力電容器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)  頁(yè)數(shù):439  

內(nèi)容概要

  《并聯(lián)電容器裝置技術(shù)及應(yīng)用》是在多年積累的試驗(yàn)研究成果和大量運(yùn)行、制造經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,結(jié)合目前的工程實(shí)際編寫而成的。全書共分八章,主要對(duì)無(wú)功補(bǔ)償?shù)脑?、作用及補(bǔ)償配置的原則,并聯(lián)電容器裝置中主要設(shè)備的性能和質(zhì)量要求,裝置的關(guān)鍵技術(shù)問題,裝置結(jié)構(gòu)及其參數(shù)選擇,裝置的故障保護(hù),裝置的運(yùn)行及電力系統(tǒng)無(wú)功、電壓優(yōu)化控制等方面作了系統(tǒng)的介紹?!  恫⒙?lián)電容器裝置技術(shù)及應(yīng)用》從電力系統(tǒng)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的角度出發(fā),注重理論與實(shí)踐相結(jié)合,內(nèi)容豐富全面,不但深入討論了并聯(lián)電容補(bǔ)償?shù)幕纠碚摵拖到y(tǒng)分析,而且著重提供了并聯(lián)電容器裝置設(shè)計(jì)、制造和工程應(yīng)用的主要方法,同時(shí)還介紹和詮釋了最新的相關(guān)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和IEC的有關(guān)規(guī)定。  《并聯(lián)電容器裝置技術(shù)及應(yīng)用》可供電力系統(tǒng)和并聯(lián)電容器及其裝置制造行業(yè)工程技術(shù)人員以及大專院校相關(guān)專業(yè)師生閱讀參考。

書籍目錄

序前言第一章 無(wú)功功率與無(wú)功補(bǔ)償?shù)幕A(chǔ)知識(shí)第一節(jié) 交流正弦電的基本概念第二節(jié) 交流正弦電路的功率和無(wú)功功率的概念第三節(jié) 電力系統(tǒng)中的感性和容性無(wú)功功率要在保證電壓質(zhì)量情況下平衡第二章 無(wú)功功率作用及補(bǔ)償配置第一節(jié) 供用電設(shè)備對(duì)無(wú)功功率的需求第二節(jié) 無(wú)功功率與電壓第三節(jié) 無(wú)功補(bǔ)償與線損及輸變電設(shè)備利用率第四節(jié) 無(wú)功補(bǔ)償配置第五節(jié) 無(wú)功及補(bǔ)償?shù)淖詣?dòng)控制第三章 并聯(lián)電容器第一節(jié) 電容器的基本概念第二節(jié) 圍內(nèi)外電力電容器制造技術(shù)的發(fā)展第三節(jié) 并聯(lián)電容器用主要原材料第四節(jié) 并聯(lián)電容器的結(jié)構(gòu)第五節(jié) 并聯(lián)電容器的主要制造工藝第六節(jié) 并聯(lián)電容器的額定值、常用規(guī)格和型號(hào)標(biāo)志方法第七節(jié) 并聯(lián)電容器使用的環(huán)境條件第八節(jié) 高壓并聯(lián)電容器通用質(zhì)量和性能要求及主要檢驗(yàn)方法第九節(jié) 幾類電容器特定的質(zhì)量和性能要求第四章 并聯(lián)電容器裝置主要配套設(shè)備和器件第一節(jié) 并聯(lián)電容器裝置開關(guān)設(shè)備第二節(jié) 并聯(lián)電容器裝置用的高壓熔斷器第三節(jié) 金屬氧化物避雷器第四節(jié) 串聯(lián)電抗器第五節(jié) 放電線圈第六節(jié) 自動(dòng)控制器第七節(jié) 電流互感器第五章 并聯(lián)電容器裝置中的主要技術(shù)問題第一節(jié) 并聯(lián)電容器的局部放電機(jī)理第二節(jié) 電容器內(nèi)熔絲的工作原理第三節(jié) 并聯(lián)電容器組的操作過渡過程第四節(jié) 并聯(lián)電容器與電網(wǎng)諧波的關(guān)系第五節(jié) 并聯(lián)電容器的耐爆能量和外殼10%破壞概率曲線第六章 并聯(lián)電容器裝置及其參數(shù)選擇第一節(jié) 并聯(lián)電容器裝置的概況第二節(jié) 并聯(lián)電容器裝置主要性能要求第三節(jié) 并聯(lián)電容器裝置主接線及布置第四節(jié) 并聯(lián)電容器裝置主要參數(shù)和類型的選擇原則第五節(jié) 并聯(lián)電容器裝置的結(jié)構(gòu)和安裝第六節(jié) 常用裝置結(jié)構(gòu)方案介紹第七節(jié) 并聯(lián)電容器裝置的檢驗(yàn)第七章 高壓并聯(lián)電容器裝置的故障保護(hù)第一節(jié) 概述第二節(jié) 電容器內(nèi)部故障保護(hù)第三節(jié) 電容器組的不平衡保護(hù)第四節(jié) 裝置的延時(shí)電流速斷保護(hù)和過電流保護(hù)第五節(jié) 裝置的過電壓保護(hù)和低電壓保護(hù)第六節(jié) 保護(hù)之間的配合分析第七節(jié) 裝置的諧波保護(hù)和缺相保護(hù)第八章 并聯(lián)電容器裝置的運(yùn)行第一節(jié) 新并聯(lián)電容器裝置投入運(yùn)行第二節(jié) 并聯(lián)電容器裝置正常運(yùn)行第三節(jié) 并聯(lián)電容器裝置異常運(yùn)行現(xiàn)象與處理對(duì)策第四節(jié) 電力系統(tǒng)無(wú)功、電壓優(yōu)化運(yùn)行自動(dòng)控制附錄引用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)一覽表參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

  以上三種故障形式的共同特點(diǎn):一是突發(fā)性的直接擊穿短路,參與短路放電的能量最大;二是故障通道主要在油中或油與電容器芯子的分界面上,電弧直接燃燒使油與絕緣紙汽化,形成局部的高氣壓,并通過油(液體介質(zhì))迅速向外傳遞,對(duì)外殼或套管形成的沖擊力具有相當(dāng)?shù)钠茐男?;三是所列的三種極間直接短路擊穿的故障均屬于發(fā)生在電容器芯子外圍的典型故障,在內(nèi)熔絲電容器中,則處于熔絲保護(hù)范圍以外,屬于保護(hù)“死區(qū)”,這是特別值得關(guān)注的問題?! 。?)元件擊穿故障。由局部缺陷引發(fā)的個(gè)別元件擊穿,在電容器內(nèi)部絕緣故障中較為多見。由于電容器組內(nèi)的元件總數(shù)很多,對(duì)于有內(nèi)熔絲保護(hù)的電容器,一個(gè)元件的擊穿若不采用測(cè)單臺(tái)電容器電容量的方法是很難被檢出的,對(duì)電容器運(yùn)行影響亦不大。即便是對(duì)于無(wú)內(nèi)熔絲電容器,一個(gè)元件擊穿會(huì)短接整個(gè)串聯(lián)段,使單元的電容量明顯增大,但在某些情況下,如單元的串聯(lián)段數(shù)n較大時(shí),對(duì)于整個(gè)電容器組在運(yùn)行中,可能由于故障保護(hù)的靈敏度不夠高而無(wú)法被檢出,仍會(huì)帶故障繼續(xù)運(yùn)行。但是,這往往是故障繼續(xù)擴(kuò)大發(fā)展的開始。在故障電容器內(nèi)部,故障元件對(duì)鄰近完好元件的影響以及故障的發(fā)展趨向,在不同的電容器結(jié)構(gòu)內(nèi)是不同的?! ≡诔R姷臒o(wú)內(nèi)熔絲電容器內(nèi)部,已知其元件是按先并聯(lián)后串聯(lián)的方式組成的。某一元件擊穿時(shí),相并聯(lián)的所有元件向擊穿故障點(diǎn)放電,一般情況下,這個(gè)放電能量十分有限,不會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的后果。但故障元件將短接整個(gè)故障串聯(lián)段,高于單元額定電流的工頻故障電流將流過故障點(diǎn),產(chǎn)生過熱、起弧,并導(dǎo)致周圍介質(zhì)的劣化、汽化。同時(shí),由于故障單元內(nèi)健全元件串聯(lián)段上的電壓升高,也可能導(dǎo)致元件的繼續(xù)擊穿??梢姡收习l(fā)展的趨勢(shì)是沿著串聯(lián)方向發(fā)生元件的逐個(gè)擊穿,最終使故障單元的極問全短路。另外,隨著元件的逐個(gè)擊穿,故障電流增大也越來(lái)越快。故障通道的電弧能量快速增大將使油和介質(zhì)加速汽化,箱體內(nèi)部壓力迅速增大,致使箱殼膨脹變形,最終破裂?;蛘呤窃诠收习l(fā)展的過程中,由于箱體膨脹變形,使得油面下降,箱體上部出現(xiàn)絕緣薄弱的“負(fù)壓區(qū)”,此時(shí),上述的極間擊穿短路將很容易發(fā)生于“負(fù)壓區(qū)”,短路故障點(diǎn)將發(fā)生“轉(zhuǎn)移”。這兩種情況在元件擊穿故障發(fā)展到單元發(fā)生貫穿性元件會(huì)擊穿的整個(gè)過程中都是可能出現(xiàn)的。需要注意的是:后一種情況往往會(huì)以短路放電的形式出現(xiàn)。  實(shí)際的故障發(fā)展過程比上述情況要復(fù)雜得多,不可能一一具體地進(jìn)行描述。但是,就其發(fā)展的階段可以知道,由于電容器組內(nèi)的單元臺(tái)數(shù)眾多,以及中性點(diǎn)不接地的接線特點(diǎn),在故障初期,由于電容器組內(nèi)部故障保護(hù)的靈敏度不夠,無(wú)法檢出故障,故障電容器將繼續(xù)帶“病”運(yùn)行,到故障發(fā)展后期,故障電流增大加快,故障發(fā)展更迅速,則要求有措施及時(shí)檢出并切斷故障的電流回路,終止其故障的發(fā)展。對(duì)于無(wú)內(nèi)熔絲電容器,由于元件擊穿時(shí)同時(shí)短接了整個(gè)故障串聯(lián)段,故障發(fā)展過程中,工頻故障電流增大顯著,使故障檢出及保護(hù)配合比較容易實(shí)現(xiàn)。這是此類電容器的一個(gè)特點(diǎn)?! ?duì)于有內(nèi)熔絲電容器,個(gè)別元件的擊穿將由內(nèi)熔絲的迅速開斷而被可靠隔離。已經(jīng)知道內(nèi)熔絲是在并聯(lián)元件的放電電流作用下開斷的,工頻故障電流來(lái)不及進(jìn)入故障點(diǎn),因此,故障對(duì)電容器的影響僅限于被隔離了的故障元件所在的串聯(lián)段中,熔絲開斷后帶病電容器的電流將低于正常運(yùn)行時(shí)。  ……

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