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1、由于电容器室设计不合理,导致电容器室环境温度过高。 2、电容器布置密度过大,通风不良。 3、过电压造成电容器过电流。 4、电容器内部缺陷,介质老化后损耗增大,发热量增大。过于严重,建议更换库克库伯电力电容器。 电力电容器运行温度过高的原因 1、绝缘老化 部分电容器会随着投入运行时间增长而出现绝缘老化现象,当绝缘老化达到一定值时,电力电容器运行温度会明显升高。 2、环境原因 电力电容器使用环境中如果存在大量谐波,会引起电容器内部过电流现象,从而造成电容器运行温度逐渐升高,以至于超出允许运行环境造成电力电容器运行温度过高。 3、间距 电容器由于内部需要过电流,本身就会存在一定的升温现象,因此电容器与电容器之间需要保持一定的距离用于散热,如果电容器之间间距过小,热量无法及时散发出去,从而造成一定的热量叠加,当热量超过电容器运行温度允许范围,也会造成电力电容器运行温度过高。 电力补偿电容器温度过高的原因 一、运行温度高于70℃时,电力电容器容易会出现鼓肚、着火、爆炸等现象。 ①过电压会导致电容器运行温度高 如果电力电容器长期在过电压的环境下使用,会导致电力电容器内部温升增高。 ②谐波会导致电容器运行温度高 当电力系统中有谐波的时候,谐波电力也会使电力电容器的运行温度升高。 二、环境温度超过50℃时,电力电容器会热老化,降低电容器的使用寿命。 ①电容补偿柜设计不合理导致环境温度高 如果电容补偿柜中,两个电容器之间的间距过小,电力电容器运行时产生的热量会相互影响, 终导致环境温度高于50℃,电力电容器的使用寿命受到影响。 ②无通风散热装置会导致环境温度高 如果企业未在配电室附近装设通风散热装置,也会导致运行温度高于50℃。

电容器组的接线方式,应根据电容器的电压、保护方式和容量等来选择。通常有三角形接线和星形接线两种。当电容器的额定电压与网络额定电压一致时,应采用三角形接线;当电容器的额定电压低于网络额定电压时,可采用星形接线,或者经串、并联组合后,再按星形接线。 1.三角形接线在10千伏电网中,额定电压为10.5千伏和11千伏的电容器,应采用三角形接线。其优点是:可降低投入电容器组的涌流和降低操作过电压,通常短路容量较小的变电所和配电线路可以采用这种接线方式;当电容器组的容量较小时,接线简单,投资省。其缺点是:若电容器组中有一台发生击穿事故,即形成相间短路,通过故障点的电流为相间短路电流;若网络短路容量较大,则电容器外壳易爆炸,甚至引起火灾,威胁人身安全和电网的正常运行。 2.星形接线额定电压为6.3千伏和11√3千伏的电容器应采用星形接线;额定电压为3.15千伏和11/2√3千伏的电容器应两台串接后再按星形接线。星形接线的优点是:A.电容器承受的电压是电网相电压,当一台电容器发生击穿短路故障时,通过故障点的电流为额定电流的3倍;当采用每相两段串联的星形接线方式时,若一台电容器击穿,通过故障点的电流仅为额定电流的1.5倍。可见,星形接线有利于防止电容器爆炸;B.一相电容器击穿后,不致造成相间短路。当该相熔体将故障电容器切除后,其余的健全相电容器还可继续运行,不致中断电容器组的无功输出;C.容易选择较完善的保护方式。其缺点是:如果将6.3千伏电容器组用于10千伏电网,电容器需使用绝缘子对地绝缘,给安装作业造成困难。 除了上述两种接线方式外,为了适应大、中型电容器组串、并联台数较多的情况,以及为了便于与较完善的继电保护方式相配合,也可采用双星或三角形接线。其优点是保护装置的灵敏度高、运行可靠,其缺点是接线较复杂,投资较多,因此只适用于大、中型电容器组。


