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电容器组不平衡保护动作原因分析
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电容器组不平衡保护动作原因分析
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首先电容量C是减小的,电量Q是不变的,根据Q=CU可知电容器两极板之间的电压U增大,根据E=U/d和U=Q/C以及C=eS/d可以推出:E=Q/(eS)
按较小的那个电荷量求,另外一个极板上的多余的电荷会在自己的极板上形成平衡
答: 3:用50~60度的热水蒸气蒸全脸5分钟,达到让角质层软化的目的
大家还关注电容器不平衡电压保护;中性点非有效接地系统中,作单相接地监视用的电压互;零序电压保护:电容器内部故障;缺陷:受母线三相电压不平衡的影响可能导致保护误动;不平衡电压保护原理是利用电压互感器作为电容器组放;放电PT的作用是:在电容器组并入电力系统时(此时;电容量超标,究其原因大致有两类:第一类是由于电容;不平衡保护整定值偏低:定值整定太低,保护出口时间;其整定原
电容器不平衡电压保护
中性点非有效接地系统中,作单相接地监视用的电压互感器,一次中性点应接地,为防止谐振过电压,应在一次中性点或二次回路装设消谐装置。
零序电压保护:电容器内部故障
缺陷:受母线三相电压不平衡的影响可能导致保护误动;不能分相指示故障。
不平衡电压保护原理是利用电压互感器作为电容器组放电电阻时,互感器一次线圈与电容器并联作为放电线圈,二次线圈接成开口三角形,在开口处连接一只低整定值的电压继电器。在正常运行时,三相电压平衡,开口处电压为零,当某相的电容器因故障切除后,三相电压不平衡,开口处出现电压差,利用这个电压差值来启动继电器动作于开关跳闸回路,将整组电容器切除,以达到保护电容器组的目的。
放电PT的作用是:在电容器组并入电力系统时(此时断路器K处于合位),其行使PT的作用,放电PT--次绕组反映了电容器两端的端电压,而当电容器组与系统分开时(此时断路器K处于分位),放电PT又会作为一条通路将电容中的剩余电量尽快释放掉。
电容量超标,究其原因大致有两类:第一类是由于电容器组本身制造工艺、产品质量以及长时间运行绝缘下降的原因导致电容量超标;第二类是由于电容器组单元内部的内熔丝熔断切断故障元件导致电容量不平衡。
不平衡保护整定值偏低:定值整定太低,保护出口时间整定太短
其整定原则按部分单元件电容切除或击穿后,故障相其余电容器所承受的电压,不长期超过1.1倍额定电压整定,同时还应可靠躲过电容器组正常运行的不平衡电压,动作时间一般整定为0.1-0.2s
在并联电容器的回路中串联电抗器。串联电抗器的主要作用是抑制高次谐波和限制合闸涌流,防止谐波对电容器造成危害,避免电容器装置的接入对电网谐波的过度放大和谐振发生。
如果三相电容器组中某相有若干熔断器熔断,则电容器组的三相负荷将不再对称,电容器组的中性点电压将不为零(电容器中性点不接地),则电容器各相分压将不相等。
过压保护用于防止电容器两端过电压,宜采用放电PT的二次相电压,较之采用系统母线电压更能准确地反映电容器各相端电压。
当某个电容器出现内部故障、板间短路或击穿后,各相电容器组间的线电压依然保持不变,但相电压却因中性点电位漂移而发生了变化。
低压保护采用系统电压来监测系统的电压情况。采用线电压。
不平衡电压保护采用放电PT的开口三角电压,因电容器组中性点不接地,故系统的不平衡并不被放电PT所&感知&,故系统的零序电压也不能反映电容器组的运行情况,不平衡电压保护可反映电容器组的三相不平衡,如某相熔断器熔断等。及时将电容器从系统中切除.保护电容器。
日,窑坡220k V变电站电容器I组304开关零序电压保护动作跳闸,经过检查系10kV出线的下级金鱼岭开关站某10kV出线接地故障而引起,如何避免此种情况出现也需加以研究和分析。
窑坡变电容器I组304开关零序电压保护正常运行时不平衡电压为1.5 V,未达到定值。其动作原因是同一母线上其它线路有接地故障引起。对于中性点不接地系统,允许带单相接地故障持续运行2h。此时,相间电压仍然对称,而3Uo 会增加,电容器零序电压保护会动作跳闸,开关断口将出现较高的恢复电压值。因此,在系统出现单相接地故障时,应避免投切电容器组,可减少电容器组的事故几率。
改进措施及建议
(1)将原有接线改造,即取消原放电线圈一次中性线接地,改放电线圈中性线与电容器中性线,即经电抗器后的中性线
用专用电缆联通,但不接地。
(6)为防止同一母线上其它线路接地故障时电容器保护误动,应将母线3 Uo引人,作为该保护的闭锁条件,或者与接地选线配合,判断是否电容器故障,尽量不让电容器组开关先跳。
差压保护的特点是只要本相电容器的上半串和下半串的容量相同,就不会有差电压产生,所以差压保护是不受系统电压影响的。
10kV母线单相接地,电容器不平衡电压会跳闸吗?
在小电流接地系统中,由于母线TV与电容器组放电线圈一次接线方式不一样,当系统发生各种故障时,两者二次开口三角零序电压有显著区别。母线电压互感器的二次3U。在系统接地故障时会出现较高零序电压;单星型接线电容器组放电线圈开口三角零序电压均为零,即当系统发生各种故障,对电容器零序电压保护没有影响。系统发生故障时,电容器组零序电压保护误动,大多是错误接线引起
电容器组单相接地,电容器过流保护会跳闸吗?
当电容器组的引线相间短路故障时,电流增大,应迅速切除,保护范围为电容器主开关至电容器组之间连线的故障。
电誉器组不平衡电压保护增设II段建议。
包含各类专业文献、外语学习资料、各类资格考试、专业论文、行业资料、中学教育、应用写作文书、34电容器不平衡电压保护等内容。 
 3 不平衡电压保护 (电压取自放电 TV 二次侧所构成的开口三角型) 电容器发生故障后,将引起电容器组三相电容不平衡。电容器组的各种主保护方式都是从这个基本 点...  并联电容器组的不平衡保护方式_电力/水利_工程科技_专业资料。龙源期刊网 http:...但接于母线电压互感器二次侧时, 应经由电容器装置的断路器或隔离开关的触点...  电容器保护_信息与通信_工程科技_专业资料。不平衡电流指 3 相的电流不相等保护...低电压保护电压取自母线 PT,为防止电容器未投入运行时,母线电压过低误切电容 ...  电容器保护中的不平衡电压... 1页 5财富值 分组投切电容器装置的不平... 4页 5财富值如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请...  摘要:通过对开口三角电压保护信号初始值大小的估算、分析,对并联电容器组不平衡保护 的安全性进行探讨,提出了并联电容器组内部故障不平衡保护初始不平衡测量值估算式...  (四)低电压保护 取母线电压.装设失压保护的目的:保护装置应在母线电压消失后,...2)可靠躲过电容器组正常运行时的不平衡电压。 Udz≥Kk*Ubp Kk ――可靠系数,...  1.4.4 零序电压(不平衡电压)保护? 该保护的判别对象是不平衡电压或接成开口三角形式的差电压, 原理如图 4-5 所示。 电压互感器的一次绕组兼做电容器组的放电...  当电容器组采用内熔丝或外熔丝为主保护时, 不平衡保护和过电压保护为后 备保护;当电容器组采取无熔丝保护时,不平衡保护为主保护,过电压保护为后 备保护。过...  多段串联的星形接线电容器组也可采用电压差动保护或桥式差 电流保护;双星形接线的电容器组可采用中性线不平衡电压保护或不平衡电流保护; (2)对电容器组的过电流...您现在的位置: >>
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应用于晶闸管投切电容器中的一种矢量计算不平衡保护方法
作者:佚名 &&&&文章来源:不详&&&&更新时间:日 &&&&
应用于晶闸管投切电容器中的一种矢量计算不平衡保护方法杨建宁1, 王忠清2,梁京琴1(1 北京金自天正智能控制股份有限公司,北京 100071;2 江苏泰富兴澄特殊钢股份有限公司, 江苏 江阴 214400)
  摘要: 介绍应用于晶闸管投切电容器中的一种矢量计算不平衡保护方法。 指出常规保护方法的不足,叙述了新方法的原理、计算方法、应用实例和实 现电路框图。此种保护方法简单。为多项工程实践验证,是有效的、可靠的、 可行的。   关键词: 晶闸管投切电容器(TTSC);不平衡保护;矢量计算
A Protective Way of Vector's Imbalance Applied in TSCYANG Jianning1, WANG ZhongQing2, LIANG Jingqin1(1.Beijing Ariime Intelligent Control Co Ltd, Beijing 100071,C2.Jiang Su aiFu Xing Cheng Special Iron Co,Jiang Su Jiang Yin 214400,China)
   Abstract:& his paper introduces a new protective way of vector's imbalance that& applied in&TSC. It points out the shortage of the conventional method. It gives a full exp osition of& the theory, calculating method, practical application example and the bl ock diagram. his method is very& simple, effective, reliable and feasible that has been tested by numbers of projects.   Keywords:& hyristor switchedcapacitor;Imbalance protection;Vector calculation
1 常规不平衡保护电路的不足   应用于静态谐波滤波和无功补偿装置中的不平衡保护方法,一般为开口 三角形电压和中性线电流不平衡保护。两种方法均有简练准确的应用公式,使 用起来方便有效。   在用于快速冲击性负载的谐波滤波和无功补偿中,应用晶闸管投切电容器(TSC),将该不平衡保护方法应用于TSC装置中有问题。由于TSC装置动 作速度快,在20ms时间完成一次投切,跟随负载无功功率多次投切动作。 每次切断,电容器上都有一倍的电网峰值电压。开口三角形电压不平衡保护, 电压互感器接在电容器的两端并联放电测量电压。电容器正常工作时,电容 器电压为交流,电压互感器对交流呈现高阻抗,所耗功率很小。停止工作时, 电容器电压为直流,电压互感器对直流呈现低阻抗,所耗功率很大。对于静 态补偿装置一般动作很少,偶然停止,电压互感器可以承受住电容器的放电 能量。而TSC装置多次连续放电,电压互感器会因过热损坏。电压互感器串联大 功率高阻抗电阻可以保护电压互感器,但是测量保护不准。对中性线电流不平 衡保护,要取两个补偿回路的中性线的电流,TSC装置中的补偿回路投切没 有规律,一个回路工作,一个回路停止是正常现象。此时两个中性线间有不平 衡电流,使保护电路误动作。   常规的不平衡保护方法不能适用于TSC电路,由此需要开发适用于TSC电路 的不平衡保护方法,使TSC电路能可靠安全地运行。2 矢量计算不平衡保护电路的原理   电容器组工作正常时,发出无功,只消耗很少一点有功功率。有功功率为 滤波回路的电抗器直流损耗、谐波损耗、晶闸管导通损耗。当工作不正常时,若回路中有一个或两个电容器断开、短路,快熔损坏等故障,滤波回路就出现不平衡。不平衡的状态特征是三相相电流不平衡,但仅靠电流不平衡作不 平衡判断是不准确的、有一定难度。因为三相电压允许有5%的不平衡度,电容器有2%的不平衡度,电流要经过A/D转换,存在转换或干扰的误差,都可以使电流有轻微的不平衡。在电路不平衡状态时,有一个非常显著的特征:虽然电容器电流超前电容器电压90°这一物理现象没变, 但是三相补偿系统的相 电流和相电压不再为90°而是偏离90°一个角度,三相电路的不平衡一般引 起两相不平衡。利用这个特征就可以产生一种新的矢量计算不平衡保护方法。该方法采用检测回路的电压和电流,计算有功功率。三相平衡时有功功率为零,不平衡时,出现有功功率,随不平衡度增大有功功率增大,为反时限功率保护特性。3 原理框图   三相电路某处出现不平衡时,两相有不平衡功率。保护电路有两相保护,就可以检测出任一相随机出现的不平衡。其原理框图为图1:
4 补偿回路的不平衡功率矢量计算方法&&& 计算方法有多种,下面为一种。&&& 滤波回路一般由电容器、电抗器串联接成星形电路,星形电路在不平衡 时星点漂移,难以准确计算。星形电路的不平衡计算,应首先要将星形电路 转换成三角形电路,&&& 如图2:Y-Δ变换。
&&& 其计算公式为:&&&    式中 Y-导纳,S。   设供电电压为平衡的正序电压,相电压对中性点的有效值为
5 应用实例   以某无功补偿及谐波滤波装置为例,三角形接线方式,其中5次谐波滤波器 的电容器的电容值为2×382.975μF, 电抗器的电感值为0.546m, Q值为44。 测试线电压为220V。按照上述公式,计算三相平衡状态和三角形AB边缺少 一个电容器时的不平衡状态,A、B、C三相的相电流幅值,相角,有功功率, 无功功率。计算电路平衡态和不平衡态的参数,如表1,实测该电路平衡态和不平衡态的参数,如表2。平衡电流波形如图3,不平衡电流波形如图4所示。
&&& 上例可以看出,理论计算值和实测值非常接近,理论计算是可信的。6 结论&&& 新型的矢量计算不平衡保护方法具有硬件电路简单,仅通过检测回路的电压、电流信号,计算电压电流的乘积;一套补偿系统有多路补偿回路, 不用在每个回路都设置矢量保护, 只要在总进线处设置一个即可。该方法现场标定简单,用低压加载不平衡补偿系统,可以准确推算出额定电压时的不平衡度。保护准确,在正常工作时不出现误动作,当系统发生三相不平衡时,能快速动作,实现报警和保护动作,不会漏保护。该方法有效,在数个中压、低压TSC滤波补偿工程应用中均有效地起到了保护作用。
[1]JE Miller电力系统无功功率控制[M]胡国根译 北京水利电力出版社 1990
电力电容器
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