Sebab analisis kapasitor tersandung

Jun 22, 2021

Tinggalkan pesanan

Punca kemalangan perjalanan cepat kapasitor dianalisis, dan langkah-langkah yang sesuai dikemukakan. Kata kunci: arus harmonik; beban berlebihan 110 kV Zhanghe Substation 10 kV bus protes delta terbuka mempunyai isyarat pembumian fasa tunggal, kira-kira 1 s kemudian, tindakan perlindungan rehat cepat kapasitor, ketika kakitangan penyelenggaraan bergegas ke tempat kejadian, menemui cengkerang kumpulan kapasitor pertama Jelas melonjak dan cacat. Menganalisis penyebab kemalangan yang menyebabkan kapasitor rehat cepat, dan memperbaiki peralatan sokongan, menambahkan alat perlindungan yang diperlukan agar alat pampasan daya reaktif dapat berjalan dengan lancar. 1 Analisis punca kegagalan 1.1 Gambarajah pendawaian prinsip utama kapasitor selari [align=center] Rajah 1 Gambarajah pendawaian prinsip utama [/ align] Kapasitor pampasan pencawang 5000 kvar, dibahagikan kepada 4 kumpulan pensuisan automatik, primer rajah pendawaian prinsip ditunjukkan dalam Rajah 1. Setiap kumpulan kapasitor mempunyai kapasiti 1250 kvar, model kapasitor adalah BAM11-1250-3W, dan reaktor disambungkan ke sisi bekalan kuasa. 4 set kapasitor dilengkapi dengan satu set alat perlindungan total: perlindungan dilengkapi dengan perlindungan rehat cepat, arus lebih, voltan berlebihan, dan kehilangan voltan. Fius dalaman ditetapkan untuk perlindungan kesalahan dalaman kapasitor. Peralatan sokongan merangkumi: kapasitor beralih adalah pemutus litar vakum, yang dipasang di kabinet pusat 10 kV, setiap kumpulan adalah kontaktor AC vakum, penangkap oksida logam dipasang pada bas kapasitor, dan TV pengubah voltan disambungkan selari dengan kapasitor pertama dan terakhir. Di kedua hujungnya, titik neutral disambungkan ke titik neutral kapasitor, dan gegelung utama disambungkan ke sisi bekalan kuasa sebagai reaktor teras besi untuk melepaskan, dan kadar reaktansinya adalah 6%. 1.2 Analisis kegagalan bank kapasitor Bank kapasitor menggunakan kaedah sambungan bintang yang biasa digunakan, shell badan umum tiga fasa disambungkan ke rangka besi yang sama, dan bingkai dibumikan. Struktur dalaman kapasitor adalah struktur empat tali di mana beberapa komponen disambungkan secara selari, dan perlindungan sekering dalaman ditetapkan. Anggota penyelenggaraan dan kakitangan kilang membedah kapasitor yang rosak dan mendapati bahawa dua sekering dalaman pada fasa A dan B kapasitor yang rosak telah diletupkan. Setelah analisis serius mengenai pecahnya sampul luar, dipercayai bahawa setelah dua sekering satu fasa ditiup, sampul luarnya rosak. Apabila sampul luar cedera, operasi jangka panjang berkembang menjadi pasangan pecahan shell dan berkembang menjadi pembumian fasa tunggal. Oleh kerana pembumian fasa tunggal adalah pembumian arka yang tidak stabil, fasa bunyi menghasilkan voltan berlebihan dan fasa yang lain juga mempunyai dua sekering yang diletupkan, dan meterai luar cedera, yang membawa kepada pengembangan pasangan pecahan cengkerang di bawah pengaruh tegangan berlebihan sehingga membentuk litar pintas antara fasa. Operasi yang boleh dipercayai, tetapi kesan terma yang disebabkan oleh arus litar pintas yang besar masih menyebabkan tahap kerosakan pada kapasitor dan merosakkan shell kapasitor dengan teruk. Kemalangan ini disebabkan terutamanya oleh fakta bahawa sekering dalaman yang diletupkan tidak dijumpai. Penyebab fius dalaman yang diletupkan adalah arus kapasitor yang berlebihan. Tegangan dan harmonik yang lebih tinggi boleh menyebabkan arus lebihan kapasitor, kerana perlindungan keseluruhan kapasitor. Perlindungan voltan berlebihan diatur, dan alat suis automatik dihidupkan dan dimatikan mengikut faktor voltan dan kuasa. Oleh kerana itu, disebabkan oleh kelainan sistem, tidak mungkin sekering dalaman akan meletup kerana voltan berlebihan. Walau bagaimanapun, kerana pertukaran kapasitor yang kerap berlaku, walaupun pemasangan penangkap logam oksida logam, voltan berlebihan yang disebabkan oleh pembukaan dan penutupan terhad pada julat tertentu, tetapi kesan kumulatif daripada voltan operasi dapat merosakkan kapasitor dan menyebabkan sekering dalaman pukulan. Di samping itu, kerana banyaknya beban tak linier di grid kuasa, harmonik dalam grid kuasa menempati kandungan tertentu. Pencawang 110 kV Zhanghe digunakan terutamanya untuk bekalan elektrik bagi penduduk di pinggir bandar, dan terutamanya untuk bekalan elektrik industri. Sebagai tambahan kepada beberapa saluran khusus industri 10 kV, terdapat juga beberapa pengguna industri seperti kilang kimia kecil dan pengecoran pada saluran 10 kV yang lain. Pengguna ini mungkin menghasilkan elektrik. harmonik. Walaupun terdapat sedikit harmonik yang dihasilkan oleh setiap isi rumah, arus harmonik yang besar dapat dimasukkan ke dalam grid kuasa, yang meningkatkan tahap harmonik dalam grid kuasa dan mempengaruhi operasi peralatan elektrik yang selamat. Kerana alat pampasan daya reaktif pencawang ini dilengkapi dengan reaktor siri dengan kadar reaktansi 6%, walaupun kadar reaktansi 6% dapat menghambat harmonik ke-5 dan ke atas, ia menjadikan reaktor siri dan harmonik ke-3. Impedansi kapasitor pampasan menjadi kapasitif, dan fenomena penguatan arus harmonik berlaku, yang membebankan kapasitor. Walaupun bas dikuasai oleh harmonik ke-5, kandungan harmonik ke-3 tidak begitu tinggi, dan setelah kapasitor dipasang, impedans kapasitif akan memperkuat kandungan harmonik ke-3 yang asal, yang boleh menyebabkan sekering dalaman meletup. Oleh kerana perlindungan keseluruhan ditetapkan 1.3 kali arus undian dari empat kumpulan kapasitor, ada sangat sedikit kes di mana keempat-empat kumpulan kapasitor digunakan. Apabila kandungan harmonik terlalu tinggi untuk jangka waktu tertentu, perlindungan arus lebih total tidak dapat beroperasi, menyebabkan sekering dalam fasa tertentu meletup, dan sekering tidak dapat dikesan pada waktunya setelah sekering ditiup, yang menyebabkan pengembangan kemalangan dan menyebabkan perjalanan berehat cepat. Dari perspektif konfigurasi perlindungan, perlindungan kesalahan dalaman kapasitor hanya menetapkan perlindungan sekering dalaman, tetapi tidak menetapkan perlindungan sandaran yang menyebabkan pengembangan perlindungan voltan tidak seimbang kemalangan, sehingga sekering dalaman tidak dapat ditemui tepat pada waktunya setelah sekering dalaman ditiup, mengakibatkan kemalangan perjalanan rehat cepat. Oleh itu, konfigurasi perlindungan yang tidak sempurna adalah sebab utama berlakunya kemalangan kapasitor. Selain itu, ukuran kapasitansi yang tidak teratur juga merupakan salah satu sebab berlakunya berlakunya kemalangan. Oleh kerana reaksi yang paling langsung dari peranti dalaman kapasitor adalah perubahan kapasitansi, dan kaedah pengukuran kapasitansi mundur, ketika kapasitansi kapasitor diukur, perlu menggunakan kaedah pengukuran untuk melepaskan garis sambungan. Kegagalan kebocoran minyak selongsong berlaku kerana kekuatan paip. Oleh itu, sejak perkhidmatan ini beroperasi, kakitangan penyelenggaraan tidak pernah melakukan pengukuran kapasitansi, dan tidak ada perlindungan untuk kegagalan internal kapasitor reaksi. Apabila sekering dalaman individu diletupkan, ia tidak dapat dijumpai tepat pada waktunya, menyebabkan kemalangan itu mengembang. 2 Langkah penambahbaikan 2.1 Pasang perlindungan beban berlebihan di setiap litar pengelompokan. Oleh kerana perlindungan arus lebihan ditetapkan ketika keempat-empat kumpulan kapasitor dimasukkan ke dalam operasi, fenomena arus lebih yang disebabkan oleh penguatan arus harmonik pengelompokan lambat atau bahkan tidak responsif. Oleh itu, dalam setiap litar pengelompokan Pasang perlindungan beban berlebihan. Oleh kerana kontaktor AC hanya dapat mematahkan arus beban dalam keadaan normal dan tidak dapat mematahkan arus kerosakan, ganti kontaktor AC dengan pemutus litar vakum ZN-28. Apabila kandungan harmonik tinggi, ia akan bertindak semasa perjalanan. , Untuk mengelakkan kerosakan harmonik pada kapasitor dan sekering dalaman yang ditiup. 2.2 Pasang perlindungan voltan delta terbuka di setiap litar pengelompokan. Apabila fius dalam fasa tertentu kapasitor ditiup, reaktansi kapasitif berubah, yang tidak sama dengan dua reaktansi lain yang serasi, menyebabkan ketidakseimbangan voltan antara fasa yang salah dan fasa yang sihat. Oleh itu, geganti voltan seting rendah dipasang pada segitiga terbuka penggulungan sekunder pengubah voltan setiap litar pengelompokan. Apabila sekering dalam satu fasa ditiup, voltan tidak seimbang muncul di segitiga terbuka dan isyarat penggera dikeluarkan. Peranti dapat mencerminkan kesalahan dalaman kapasitor dengan tepat, dan tidak terpengaruh oleh pembumian sistem dan voltan sistem yang tidak seimbang, dan kapasitor yang cedera dapat dikeluarkan dari waktu operasi. 2.3 Pengukuran kapasitans berkala Memandangkan kesukaran pengukuran kapasitansi, peralatan pengukuran maju dibeli, dan jambatan kapasitansi automatik digunakan untuk mengukur kapasitansi bank kapasitor dan kapasitor tunggal secara teratur tanpa memutuskan wayar penyambung. Pengukurannya mudah, cepat, tepat dan boleh dipercayai. Kakitangan penyelenggaraan sentiasa mengukur kapasitansi. Apabila sekering dalaman individu fasa kapasitor tertentu ditiup, kapasitansi akan berubah. Apabila kapasitansi yang diukur berkurang lebih daripada 3%, kapasitor yang cedera akan dikeluarkan dari waktu operasi. 3 Ucapan penutup Kelalaian dalam reka bentuk dan penyelenggaraan boleh mendatangkan bahaya tersembunyi bagi operasi kapasitor yang selamat. Oleh itu, adalah perlu untuk mengkonfigurasi perlindungan lengkap, mengukur kapasitansi secara berkala, dan mencegah kegagalan kecil untuk mengurangkan atau bahkan mengelakkan berlakunya kemalangan kapasitor, meningkatkan ketersediaan kapasitor, dan memperluas kapasitor. Hayat perkhidmatan.