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构架式电容器使用寿命分析
构架式电容器使用寿命分析 际的连续工作电压与使用寿命的关系,详细的分析了使用寿命与环境温度的关系,提出了两个方面的考虑意见,分析了其他几种影响电容器使用寿命的因素。 关键词:连续工作电压 使用寿命 环境温度 影响因素 电容器在电网中实际的连续工作电压与使用寿命的关系: 在我国GB/T11024.1-2001中明确规定,电容器的额定工作电压是电容器容许在电网中连续工作的最高电压。如果电容器在标准规定的额定电压及以下运行,电容器产品90%能可靠地在网上运行20年,如果在高于其额定电压的电压下连续运行,电容器的实际使用寿命就将大大缩短,可靠性也将因电老化而下降。电力电容器的实际使用寿命与实际工作电压的关系通常可以用式(1)表示: tN=tp(Up/UN)a (1) 式中:tN--电容器的额定寿命(设tN=20年)。 tP一电容器的实际使用寿命。 Up一电容器在电网中的实际连续工作电压。 UN一电容器的额定电压。 a--系数,对于全膜电容器a=9 通过式(1),我们可以分别求出在不同的实际工作电压Up,下电容器的实际使用寿命tp,见表1。 U UN 1.03UN 1.05UN 1.1UN 1.2UN 1.3UN tp 20 15 12.8 8.5 3.8 2 从表1中可以看出,如果电容器在高于其额定电压的电压下长期连续地运行,由于电老化的作用其实际使用寿命的就会大大缩短。虽然,电容器是可以在高于其额定电压的电压,例如:1.03UN,1.05UN,1.1UN下作非连续的几个小时的运行,但决不能在高于其额定电压的电压下作连续长期的运行,不然将大大缩短电容器的实际使用寿命和可靠性,是得不偿失的。对此,希望能引起广大电容器用户的注意,千万不要使电容器在高于其额定电压的电压下连续运行。 我公司对电容元件的设计和场强的选取:元件采用铝箔折边凸出工艺其固体介质为粗化型聚丙烯膜。元件的极板一端伸出薄膜,另一端折边,改善了极板边缘的电场分布,同时使电容器的损耗明显降低。将极板的起头和收尾均折边,从而提高了电容器的平均工作场强。 1、电容器的使用寿命与环境温度的关系 在每一台电容器的标牌上都标有其温度类别,例如:-40/A,这就表示这台电容器可以投入电网运行的最低环境温度是-40℃。而这台电容器可以连续运行的最高环境温度为:lh平均最高温度为40℃,24h平均最高温度为30℃,年平均最高温度为20℃。这是因为在低温下,电容器内部浸渍剂的粘度增大,内部电压降低,电容器耐电能力下降。在低于其允许最低温度的温度下投入运行,很可能会在电容器内部引发局部放电,从而加速其电老化而降低电容器的实际使用寿命。而另一方面,如果电容器长期在高于其最高允许的温度下运行,又会加速电容器的热老化。因而一方面要选用其温度类别与实际的运行环境温度相适应的电容器,另一方面在电容器的安装使用中要特别注意电容器在实际使用工况下的通风、散热和辐射问题,使电容器在运行中所产生的热量能及时散发出去,千方百计在高温条件下降低电容器内部的介质温度,以达到延长电容器实际使用寿命的目的。 我公司电容器设计从以下方面考虑: 1、合理选取设计使用温度范围:我公司产品的设计均以-40/B为标准,这就大大降低了产品的使用环境条件。 2、内部使用优良的绝缘介质:采用苄基甲苯(一般称C101油)。低粘度,不但在正常温度下有较好的低粘度,尤其在零度以下的低温下(-30℃~-40℃),仍能保持良好的低粘度特性,这对采用全膜作固体介质的电容器(尽管膜已采取粗化工艺)来说是至关重要的。因在膜与膜之间的液体浸入是相当困难的。(尽管压紧系数已经小于0.85)这是因为膜中没有纸中有纤维能将液体吸入其内。因此,膜对粘度的要求非常高,稍有改变,可能就浸入不进去了。我们信守这一理念,坚持用100%纯度的C101油(不采用混合油)。C101油的低温下,局部放电的熄灭电压高于其它油,它在1.4-1.5UN下就可以熄灭,这对我国北方地区或冬季低温投入电容器时都能保证正常运行。 2、其它影响因素 1、标准规定电容器单元应适于在电流方均根值为1.3倍该单元在额定正弦电压和额定频率下产生的电流下连续运行。而当在电网中存在大功率的谐波源时,流过实际电容器的基波电流和谐波电流之和可能会大大超过标准规定值,从而导致电容器内部过热,加速热老化而大大缩短电容器的实际使用寿命。为此,必须采取能降低流过电容器的谐波电流的有效方法。例如:给大功率谐波源装设滤波器,滤除电网中的谐波;给电容器加装串联电抗器等等。 2、电容器通常能正常运行的海拔不超过1000m,如果只能适用于海拔不超过1000m的电容器用于海拔1000m以上地区
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