Porozmawiaj o przyczynach wpływających na wydajność kondensatorów

Dom / Aktualności / Porozmawiaj o przyczynach wpływających na wydajność kondensatorów
Porozmawiaj o przyczynach wpływających na wydajność kondensatorów

Porozmawiaj o przyczynach wpływających na wydajność kondensatorów

Wiadomości firmoweAutor: Admin
Po pierwsze, powód, dla którego kondensator wkrótce uległ awarii
1. Wysokie napięcie robocze powoduje przedwczesną eliminację kondensatora przesuwającego fazę
Straty mocy i wydzielane ciepło kondensatora są proporcjonalne do kwadratu napięcia roboczego, wzrost napięcia roboczego, temperatura kondensatora znacznie wzrasta, ponadto pod działaniem długotrwałego pola elektrycznego przyspiesza starzenie izolacji kondensatora, a żywotność kondensatora jest odwrotnie proporcjonalna do 7-8-krotności napięcia.   Na przykład, jeśli napięcie zostanie zwiększone o 15%, żywotność może zostać skrócona około 3,1 razy.   W podstacji, ze względu na wysokie napięcie robocze i słabą wentylację, wiele kondensatorów pracowało krócej niż rok, a część obudowy została wysadzona w powietrze i przestarzała.
2. Przepięcie robocze powoduje uszkodzenie kondensatora
Gdy bateria kondensatorów bocznikowych zostanie odcięta, może nastąpić proces oscylacyjny pętli cewka-kondensator. Jeśli w procesie odcinania łuk wyłącznika ponownie się zajarzy, spowoduje to silne oscylacje elektromagnetyczne, co spowoduje wyższą wartość przepięcia. Amplituda tego przepięcia jest związana z wielkością pojemności odciętej i pojemnością po stronie szyny, a także z różnicą potencjałów między stykami, gdy łuk jest ponownie zapalany.
3. Zamknięcie ładunku powoduje pęknięcie kondensatora
Należy zabronić zamykania baterii kondensatorów o jakimkolwiek napięciu znamionowym pod wpływem ładunku. Każdorazowe ponowne zamknięcie baterii kondensatorów należy wykonać po rozładowaniu kondensatora z wyłącznika przez 3 minuty.
Reakcja kondensatora na zbyt wysokie napięcie jest oczywista. Zgodnie z przepisami kondensator może pracować przez długi czas przy napięciu 1,1-krotności znamionowym. Jednak w warunkach niewielkiego obciążenia napięcie sieciowe często przekracza tę wartość. Zwłaszcza w przypadku wiejskiej sieci elektroenergetycznej, ponieważ nocne obciążenie wiejskiej sieci elektroenergetycznej jest bardzo małe, napięcie robocze kondensatora kompensacji mocy biernej w nocy często przez długi czas jest wyższe od tej dopuszczalnej wartości. Wymaga to, aby ludzie wybierali kondensator o wyższym napięciu znamionowym, aby zmniejszyć straty dielektryczne samego kondensatora z powodu nadmiernego napięcia i skrócenia żywotności kondensatora z powodu starzenia termicznego. Kondensatory zainstalowane w podstacji są importowane
Liniową dynamiczną kompensację mocy biernej przy obciążeniu nocnym wysokim napięciem należy wycofać z eksploatacji. W przypadku kondensatorów wyposażonych w dławik 6% napięcie na zaciskach kondensatora również wzrasta i należy wziąć pod uwagę ten wzrost napięcia. Jednocześnie, biorąc pod uwagę, że kondensator jest zainstalowany po stronie wtórnej transformatora, na pierwszym końcu linii, a ze względu na częste przełączanie wpływ przepięć jest większy, należy wybrać kondensator o wyższym napięciu znamionowym .
Po drugie, temperatura robocza jest zbyt wysoka, aby spowodować uszkodzenie kondensatora przesuwającego fazę
Przyczyny uszkodzeń kondensatorów przesuwnych fazowych spowodowane zbyt wysoką temperaturą pracy są głównie następujące:
1. Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka
Obecnie temperatura powietrza wokół kondensatorów z przesunięciem fazowym YY i YL projektowana jest na 25-40 C. Wymóg, aby temperatura otoczenia nie przekraczała 40'C jest trudny do spełnienia w wielu częściach naszego kraju. Dlatego nowe urządzenie do kompensacji mocy biernej niskiego napięcia, którego system temperatury otaczającego powietrza jest zaprojektowany zgodnie z normą 30-55 C.
2. Kondensatory zewnętrzne są wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
Pokazują to badania Shaanxi, Hubei, Guangdong, Guangxi i innych miejsc. Gdy kondensator przesuwający fazę jest zainstalowany na otwartej przestrzeni w podstacji lub linii dystrybucyjnej, działa on w warunkach bezpośredniego światła słonecznego i nadmiernej temperatury. Roczny wskaźnik uszkodzeń jest bardzo wysoki, a niektóre mogą sięgać około 10%. Szczególnie zainstalowany w zewnętrznej skrzynce rozdzielczej żelazka, słabe odprowadzanie ciepła, szczególnie wysoki wskaźnik uszkodzeń w lecie. Ponadto, gdy podczas upałów nadejdzie nagła ulewa, szkody będą skoncentrowane.
3. Niewystarczająca wentylacja i odprowadzanie ciepła
Wiele jednostek pomieszczenia kondensatorów nie jest specjalnie zaprojektowanych, ale wykorzystuje się inne domy do przebudowy. Dlatego też instalacja nie jest zbyt rozsądna, na przykład wydajność niektórych urządzeń wentylacyjnych w pomieszczeniu skraplacza jest niewielka, a kierunek przepływu zimnego powietrza charakteryzuje się zjawiskiem bezpośredniej cyrkulacji, co skutkuje występowaniem niektórych martwych narożników o szczególnie wysokiej temperaturze. Niektóre pomieszczenia kondensatorów są rozmieszczone w 2 lub 3 rzędach w rzędzie, chodnik między rzędami jest zbyt wąski, a górne i dolne kondensatory nie są wyrównane po zainstalowaniu, co wpływa na wentylację i odprowadzanie ciepła i nie jest łatwe do sprawdzenia i monitorowania.
Po trzecie, wpływ podharmonicznych sieci
Wpływ wyższych harmonicznych spowodowanych zniekształceniem przebiegu napięcia sieciowego na kondensatory z przesuwaniem fazowym objawia się głównie w dwóch aspektach:
(1) Prąd roboczy i wyjściowa moc bierna baterii kondensatorów znacznie przekraczają wartość znamionową.
(2) Gdy przebieg napięcia zasilania ma częstotliwość harmoniczną. Gdy jest ona zbliżona do częstotliwości własnej sieci, może powstać przepięcie rezonansowe harmoniczne.
Źródła harmonicznych wynikają głównie z charakteru obciążeń użytkownika, takich jak prostownik tyrystorowy dużej mocy. Proces elektrolizy, nasycenie rdzenia transformatora, nagłe odrzucenie obciążenia silnika o dużej pojemności. Kolej zelektryfikowana itp.
Po czwarte, wpływ wydajności rozdzielnicy
Jeśli kondensator zostanie przecięty, a przełącznik nie zostanie ponownie uruchomiony, nie spowoduje to przepięcia w przypadku jego uszkodzenia. Nie generuje przetężenia. Poprawa możliwości przełączania prądu kondensatora jest ważnym aspektem zmniejszającym liczbę wypadków i wydłużającym żywotność kondensatorów.

Udział: