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高压并联电容器(BFM)

  • 价  格:价格面议
  • 发布日期:2016-08-17
详细说明

                                        BFM高压并联电容器

1、 BFM高压并联电容器概述

    1.1本说明书适用于频率50Hz交流电力系统用并联电容器(以下简称电容器),该电容器主要来提高电网功率。

   1.2  电容器有BAM型、BFM型等系列,

                        

2、 高压并联电容器主要性能指标

2.1、电容器安装运行环境温度范围为-40~+45℃(即-40/B)。海拔高度不超过1000米。对安装地点海拔高度超过1000米的电容器,订货时应特别加以说明。可定做用于-40/D温度范围的电容器。

2.2、电容器极间介质应能承受下列二种试验电压之一,历时 10S

        A、工频交流电压:Ut(∽)=2.15Un

        B、直流电压:Ut-=4.3Un

     2.3、电容器端子与外壳的绝缘水平应能承受表 1 所列的试验电压。

绝缘等级

(Kv)

电容器额定电压

(Kv)

绝缘水平(Kv)

工频试验电压1min

雷冲击试验电压

一般

淋雨

1.2~5/50μs.峰值

3

3.15

25

18

40

6

6.6/36.3

30

23

60

10

10.5111211/3

42

30

75

20

1920

65

50

125

 

2.4 电容器具有表2所示的工频稳态过电压能力。

工频过电压

**持续时间

说     明

1.10Un

24小时中8h

系统电压调整及波动

1.15Un

24小时中30min

同上

1.2Un

5min

轻负荷时电压上升

1.30Un

1min

同上

 

注:表中高于1.15Un的过电压应在电容器的寿命期内发生不超过200次。

2.5、电容器允许在由于电压升高及高次谐波共同作用造成的有效值为1.3In的稳定过电流下运行,对于电容器具有**正偏差的电容器,这个过电流允许达到1.43In

2.6、电容器的实测电容值与额定值之差不超过额定值的-5%+10%,三相电容器中任何两线路端子间测得**与最小电容值之比值应不大于1.08

2.7、电容器在工频额定电压下,温度为20时的损耗角正切值(tgδ)为全膜介质电容器:tgδ≤0.0005

2.8、内部装有放电电阻的电容器,与电源断开后,能在10分钟内由额定电压的峰值降到75伏以下。若要在5分钟内由额定电压的峰值降到50伏以下,则应在订货时特别加以说明。

3  高压并联电容器结构特征

3.1、电容器由箱壳和芯子组成,箱壳用薄钢板密封焊接制成,箱壳盖上焊有出线瓷套,箱壳两侧有供安装用的吊攀,一侧吊攀装有接地螺栓。

3.2、电容器芯子由若干个元件和绝缘件组合而成。元件由作为极板的铝箔中间夹聚丙烯薄膜介质经卷绕而成。芯子中的元件按一定的串联方式连接,以满足不同电压和容量的要求。

3.33.3 6kV10kV三相电容器内部为星型接线。

4   高压并联电容器安装调试

4.1、用户在安装电容器之前,应先对电容器进行外观检查,检查铭牌与所订电容器规格是否相符,箱壳、瓷套、出线导杆等是否有损伤及渗漏油。

4.2、电容器安装运行地区的环境空气温度应与其温度类别相适应。

4.3、电容器安装应便于对流和辐射来散发由电容器损耗产生的热量。对于封闭间的通风应使空气在每一单元周围良好地流通。建议电容器可安装在铁架上,分层布置不宜超过三层,每层不应超过两排。为保持通风良好,每层电容器间距不应小于100mm,排距不应小于200mm。电容器底部距地面户内产品不应小于200mm,户外产品不应小于300mm。不得安装妨碍空气流通的水平间隔板,冷却空气的出风口应安装在每组电容器的上面。

4.4、 当电容器装上架子之前,要分配一次电容,使各串联段的**与最小电容之比应不超过1.03,相与相之间电容的**值与最小值之比不超过1.08

4.5、电容器的接线,应采用软导线。在接线时,导电杆上承受的扭距:M1215N ·m ,电容器的布置应使铭牌向外,以便于工作人员检查。

4.6、当单相电容器的额定电压与系统电压相同时,可以将电容器外壳直接接地,接地部位应保持良好接触。单相电容器电压等级低于系统电压采用星形或串联使用时应将电容器外壳对地绝缘,其绝缘水平应不低于系统额定电压。

4.7、当单相电容器的额定电压为6.6/3kV(或11/3kV)采用星形接线用于6kV     (或10kV)系统时,允许电容器外壳直接接地使用。

4.8高压并联电容器除上所述还应考虑以下几点:

4.8.1、当电容器直接与感应电动机并接时,为防止电动机从电源断开时发生自激,引起电容器上的电压升高,必须使电容器电流小于等于电动机空载电流的90%

4.8.2、当电容器安装地点的系统谐波分量超过规程规定时,应考虑加载串联电抗器。

4.9、无论是三角形连接或者是星形连接的三相电容器,在任意两个线路端子测得的电容用C1C2C3来表示,如能满足4.6条所规定的对称性要求,则电容器的容量Q可由下列公式算出:Q= 2/3×(C1 +C2+C3)ωUn2×10-3

式中:C1C2C3均以μF计,UnkV计,Qkvar计。

4.10、电容器投运前应进行验收试验,此项试验的目的是检验电容器在运输中有否受到损伤,以确保投运的电容器是良好的,试验按GB/T 11024.1-2001《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器》标准进行,推荐进行下列项目的试验。

a. 测量电容。

b. 耐压试验,试验电压应为出厂试验值的75%或更低。

c. 复测电容。测量可用数字式电容表,或用电流电压测量。测量结果应与铭牌相符。

5 高压并联电容器使用维护

5.1  电容器的额定电压应不低于所接入的系统的**运行电压,并且还要考虑接入电容器后所引起的电压升高。为降低谐波及其它影响而接入串联电抗器时电容器端子上的电压将高于系统运行电压,此时有必要选用额定电压较高的电容器。

5.2 轻载荷时电容器端子上的电压升高较多,在这种情况下应切出部分或全部电容器。

5.3 电容器的允许**工频电压和相应时间见表2

5.4 当投入电容器特别是投入与已通电的其他电容器相并联运行时,有可能产生高频和高幅值的过渡过电流。为了将这些过渡过电流降低到电容器和有关设备所能承受的程度,可在电容器组的电源电路中串入电抗器。

5.5 除轻载荷下不长于5min的电压升高(见表2)外,不应使电容器在超过2.6条所允许的过电流下运行。如果电容器电流超过了2.6条的规定,而电压仍在表2允许限度之内,则应测出主要的谐波以便采取最佳的对策。下面的处理办法对降低电流有作用:

1)将一些或所有的电容器移装到系统别的部位。

2)在电容器的电源电路中接入串联电抗器,将电路的谐振频率降低到低于主要的干扰谐波频率之下。

3)增加连接在整流器近旁的电容器的电容值。

5.6  用于投切电容器组的高压断路器的额定电流不小于1.5倍电容器组额定电流,且应选用无重击穿的高压断路器,对于要求切除短路故障的高压断路器,其额定开断电流应大于装置安装地点系统的短路电流。

5.7 电容器应采取适当保护措施,保护方式有外部熔断器保护、继电保护等。

5.8 当选用外熔断器作电容器保护时,熔断器的额定电流应按熔丝的特性和接通时的涌流来选定,一般选电容器额定电流的1.5~1.8倍为宜。

5.9 易于受到高的雷电过电压的电容器,应选用合适的避雷器进行大气过电压保护,避雷器应尽量靠近电容器放置。避雷器应能承担电容器的、尤其是大电容器组的放电电流。

5.10 当接入电容器组的母线电压超出表2中规定的长期工作电压**值时,禁止将电容器投入。

5.11 当电容器在断开电源一段时间以后其内部的电介质的温度可能降低到温度类别的下限温度以下时,应避免进行电容器的投入操作。

5.12 当环境温度超过电容器温度类别的上限值时,应采用人工冷却(安装风扇)或将电容器组退出运行。

5.13 安装地点温度的检查和电容器外壳上最热点的温度的检查可以通过水银温度计等进行,并且须做好温度记录(特别是夏季)。

5.14 对运行的电容器的外观检查建议每天都要进行,如发现箱壳鼓肚变形应停止使用,以免发生事故。

5.15 电容器套管表面不应积满灰尘和其它脏东西,以防止发生污闪事故。

5.16 电容器组中所有电气连接(通电的汇流排、熔断器、放电线圈、断路器、接地线等)必须紧固可靠,任何接触或连接不良都可能发生电弧引起高频振荡。

5.17 电容器在运行过程中,一旦出现报警、跳开关等情况,应查明原因,在未查明原因前,不得重新合上开关。

5.18 电容器组每次从电网断开后,其放电应该自动进行。为了保护电容器组,自动放电装置应与电容器直接并联(中间无断路器、闸刀开关和熔断器等)。与电动机直接连接的电容器组,可以不另装放电装置。

5.19 在接触自电网断开的电容器的导电部分前,即使电容器已经自动运行,还必须用绝缘的接地金属棒,短路电容器的出线端,进行单独放电。

6高压并联电容器修理

6.1在运行或运输过程中如发现电容器外壳渗油,可用锡铅焊料和烙铁修补。瓷套渗油的修理应在专门工厂中进行。

6.2电容器发生对地绝缘损坏,电容及损耗角正切值增大,开路等故障,需在有专门修理设备的工厂中才能修理。

7高压并联电容器运输贮存

7.1电容器必须装在木箱内。电容器之间垫以软垫以防油漆损坏。在搬运木箱时,严禁将木箱倒置及在地上翻滚。

7.2在搬运电容器时,严禁搬拿电容器瓷套,以免损伤套管的焊接部位,造成渗漏油。

8电容器安装容量确定

8.1已知负荷功率为P,补偿前的功率因数cosφ1,需提高功率因数到cosφ2,所需电容器的容量Q可按下式计算:

Q=P(1/coc2φ1-1-1/coc2φ2-1)     Kvar

常用电容器规格

    序号
    code
    产品型号及规格
    Types&models
    额定电压
    Rated voltage (kv)
    额压容量
    Rated capacity (kvar)
    额定电容
    Rated capacity (μF)
    相数
    Number of phases
    1BAM0.75-18-1W0.7518101.91(3)
    2BAM0.75-20-1W0.7520113.21(3)
    3BAM0.75-25-1W0.7525141.51(3)
    4BAM0.75-30-1W0.7530169.81(3)
    5BAM1.05-30-1W1.053086.61(3)
    6BAM1.05-50-1W1.0550144.11(3)
    7BAM1.05-60-1W1.0560173.21(3)
    8BAM1.05-100-1W1.05100288.71(3)
    9BAM3.15-100-1W3.1510032.11(3)
    10BAM3.15-200-1W3.1520064.21(3)
    11BAM6.3-12-1W6.3120.951(3)
    12BAM6.3-14-1W6.3141.11(3)
    13BAM6.3-16-1W6.3161.21(3)
    14BAM6.3-18-1W6.3181.41(3)
    15BAM6.3-30-1W6.3302.41(3)
    16BAM6.3-40-1W6.3403.21(3)
    17BAM6.3-50-1W6.3504.01(3)
    18BAM6.3-80-1W6.3806.41(3)
    19BAM6.3-100-1W6.31008.01(3)
    20BAM6.3-150-1W6.315012.01(3)
    21BAM6.3-200-1W6.320016.11(3)
    22BAM6.3-334-1W6.333426.81(3)
    23BAM6.6/√3-50-1W6.6/√35011.01(3)
    24BAM6.6/√3-80-1W6.6/√38017.61(3)
    25BAM6.6/√3-100-1W 
    6.6/√310021.91(3)
    26BAM6.6/√3-150-1W6.6/√315032.91(3)
    27BAM6.6/√3-200-1W6.6/√320043.91(3)
    28BAM6.6/√3-334-1W6.6/√333473.21(3)
    29BFM6.6-30-1W6.6302.21(3)
    30BFM6.6-50-1W6.6503.61(3)
    31BFM6.6-100-1W6.61007.31(3)
    32BFM6.6-150-1W6.615010.91(3)
    33BFM6.6-200-1W6.620014.61(3)
    34BFM6.6-334-1W6.633424.41(3)
    35BAM10.5-12-1W10.5120.341(3)
    36BAM10.5-14-1W10.5140.41(3)
    37BAM10.5-16-1W10.5160.461(3)
    38BAM10.5-18-1W10.5180.521(3)
    39BAM10.5-30-1W10.5300.861(3)
    40BAM10.5-40-1W10.5401.21(3)
    41BAM10.5-50-1W10.5501.41(3)
    42BAM10.5-80-1W10.5802.31(3)
    43BAM10.5-100-1W10.51002.91(3)
    44BAM10.5-150-1W10.51504.31(3)
    45BAM10.5-200-1W10.52005.81(3)
    46BAM10.5-334-1W1.053349.61(3)

 


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