1、完善的保护设计智能电力电容器具有停电保护、短路保护、电压缺相保护、电容器过温保护等功能,有效保障电容器安全,延长设备寿命。
2、控制技术---控制物理量为无功功率,采用无功潮流预测和延1时多点采样技术,---投切无振荡。重载时,无功得到充分补偿。
3、防投切振荡技术采用的设计原理,防止控制器死机而产生的不补偿或过补偿现场,防止电容器投切振荡。7、自动补偿无功功率智能电力电容器根据负荷无功功率的大小自动投切,动态补偿无功功率,---电能。智能电容器可单台使用、也可多台联机使用。
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我们遇到多次这样的情形:并联电容器补偿装置已经跳闸,但查不出事故点在哪里。按规程测量电容,结果是台台合格,其他一次部件也正常,再投又投不上或者投上后又莫名其妙地频繁跳闸。
这里通常有三件事没有做好。
一是规程与实际对不上。规程规定,并联电力电容,测量电容,只要测得的数据仍处在公差范围内,并联电力电容,电容器就是合格的。这不尽然,合格不等于---。例如一台电容器坏一个元件,一般电容器的电容还没有超出公差的范围,仅就这一点而言,当然合格,可是同一相内多台如此,那相间电容还能够平衡,还能安安稳稳地正常运行吗?
二是厂家没有将电容器内部元件串联与并联数告诉用户,用户不会根据实测数据判断是否有元件击穿,即电容的减小(对内熔丝电容器)或增大(无熔丝电容器)是否表明已经达到或多于一个元件击穿后的水平。自然与损坏元件并联(内熔丝电容器)或串联(无熔丝电容器)的完好元件上,其过电压倍数是否超限,并联电力电容费用,就更没有办法考虑了。这方面的问题应该尽快改进,以免电容器出现不应有带“病”继续投入运行。
三是查单个电容器合格,并联电力电容价格,却没有将查相间电容差异的大小规定为必须完成的任务。因此,人们到现场后也就不做这个工作了,从供方讲,产品宣传不---或者产品使用说明书没有写到这方面的内容;从需方看,维护规程也应该及时修改,补充相间电容差异的检测。这个差异的相对值,不能像有的规程那样,5%就可以了,起码要小于1%,较好能调整到小于0.5%。在可能的情况下,此百分数调整得越小越好。
(1)检查电容器是否在额定电压和额定电流下运行,三相电流表指示值应平衡;
(2)套管完整清洁、无裂纹或放电现象;
(3)各连接线端子应紧密不松动及无---现象;
(4)电容器外壳无变形及膨胀、渗漏油现象;
(5)电容器内部无异声;
(6)电容器外部无闪络;
(7)外壳接地完好;
(8)电容器室内应通风---,运行环境温度不超过45℃;
(9)电容器的保护装置相应均全中投入运行;
(10)检查电容器的断路器、互感器、电抗器、放电线圈等应无异常。
遇有以下情况时,应增加---次数:
(1)系统电压过高时;
(2)电容器组经检修、改造或长期停用后重新投入运行时;
(3)带缺陷运行及设备异常运行时;
(4)---气候或运行中有可1疑现象时;
(5)有重要保供电任务时。
当电容器组发生短路跳闸,熔丝熔断等现象后,应立即进行特殊---检查。检查项目除上述各项外,---时应对电容器进行试验,在未查出故障电容器或断路器跳闸熔丝熔断原因之前,不能再次合闸送电。
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