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14第十四章《电力电容器》概要
;;由电容器电容的定义:电容 C = ;几种常见电介质的相对介电常数;电容器的串并联;2、电容器的串联;第十四章、电力电容器;;电力电容器;二、电力电容器的基本结构;电容元件;浸渍剂 ;自愈式电容器的特点;电力电容器的型号;电力电容器的型号;结构和型号;结构和型号;无功补偿的基本原理 ;补偿原理;四、电容器的安装;电容器的安装;电容器的安装;电容器的安装;电容器的安装;五、电容器的接线;电容器的接线方式;相同的电容器,接成三角形接线,因电容器上所加电压为线电压,所补偿的无功容量则是星形接线的三倍。若是补偿容量相同,采用三角形接线比星形接线可节约电容值三分二,因此在实际工作中,电容器组多接成三角形接线。
若某一电容器内部击穿,当电容器采用三角形接线时,就形成了相间短路故障,有可能引起电容器膨胀、爆炸、使事故扩大;当采用星形接线当某一电容器击穿时,不形成相间短路故障。;电力电容器的无功补偿;电容器并联补偿有星形和三角形两种接线方式。 如果电容器的额定电压与电网电压相同,应采用三角形(△)接线法。因为三角形接线时,即使电容器有一相熔断器熔断或发生单相接地短路,其他两相电容器所承受的电压不变,仍可正常工作。因此,在高压侧集中补偿时,多采用三角形接线法。
如果采用星形( Y)接线法,情况就不相同。例如在三相三线制系统中,当其中一相熔断器熔断时,其他两相的电压下降,电容器不能正常工作;当发生单相接地短路时,其他两相的电压将升高到线电压,容易造成电容器击穿。 ;电容器的接线;无功补偿的原理;无功补偿的原理;电力电容器的无功补偿;六、电容器的安全运行;七、电容器的保护;电容器的保护;八、电容器的投入和退出;电容器的投入和退出;九、电容器的操作;十、电容器运行中的故障处理 ;电容器运行中的故障处理;十二、电力电容器的修理 ;电容器接在变压器一次侧时,可使线路损耗降低,一次母线电压升高,但对变压器及其二次侧没有补偿作用,而且安装费用高;电容器安装在变压器二次侧时,能使变压器增加出力,并使二次侧电压升高,补偿范围扩大,安装、运行、维护???用低。优点:电容器的利用率较高,管理方便,能够减少电源线路和变电所主变压器的无功负荷。
缺点:不能减少低压网络和高压配出线的无功负荷,需另外建设专门房间。工矿企业目前多采用集中补偿方式。;(2)分组补偿:将全部电容器分别安装于功率因数较低的各配电用户的高压侧母线上,可与部分负荷的变动同时投入或切除。??? 采用分组补偿时,补偿的无功不再通过主干线以上线路输送,从而降低配电变压器和主干线路上的无功损耗,因此分组补偿比集中补偿降损节电效益显著。这种补偿方式补偿范围更大,效果比较好,但设备投资较大,利用率不高,一般适用于补偿容量小、用电设备多而分散和部分补偿容量相当大的场所。优点:电容器的利用率比单独就地补偿方式高,能减少高压电源线路和变压器中的无功负荷缺点:不能减少干线和分支线的无功负荷,操作不够方便,初期投资较大。;电力电容器的无功补偿;电力电容器的使用知识 ;(3)必要时可以短时停电并检查:
各螺丝接点的松紧和接触情况;放电回路是否完好;风道有无积尘,并清扫电容器的外壳、绝缘子和支架等处的灰尘;检查外壳的保护接地线是否完好;继电保护、熔断器等保护装置是否完整可靠,断路器、馈电线等是否良好。;电容器的安全运行;电容器的投入和退出;电容器的投入和退出;电容器的操作;一、电抗器的分类和作用;LKGK(L)系列干式空心滤波电抗器;阻波器;并联电抗器的作用;并联电抗器的作用;3并联电抗器的结构 ;(2)芯式电抗器;3.并联电抗器的结构;三、限流电抗器;限流电抗器分类:;2.限流电抗器的结构类型;2.限流电抗器的结构类型;(3)干式空心限流电抗器 ;3.限流电抗器型号 ;四、串联电抗器;四、串联电抗器;电抗器使用寿命的分析 ;五、电抗器的使用知识;某厂工人被电击事故分析;第十四章、电力电容器试题;6、在电力电容器组正常和放电装置保持完好的前提下,当功率因数低于(A)时,要投入电容器组
A、0.85 B、0.95 C、1.0
7、电容器室的温度超过(A)范围时,电力电容器组要退出运行
A、±40 ℃ B、±50 ℃ C、±60℃
8、电力电容器运行的使用电流不能长时间超过(C)额定电流
A、1.0 B、1.2 C、1.3
9、电容器用兆欧表逐个检查电容器端头与外壳之间有无短路现象,两级对外壳绝缘电阻不应低于(C)
A、100MΩ B、500MΩ C、1000MΩ
10、电力电容器电力电容器阻再次合闸,应在其断电(C)min后进行
A、1 B、2 C、3;
11、
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