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在0.4kV低压侧采用了电容器集中补偿方式来提高功率因数。为保证功率因数达标,电容器的频繁投切是必然的。而在投切过程中就会产生过电压与过电流的危害,本文从电容器本身的优点、无功自动补偿控制器的原理等方面上来阐述如何减少投切次数,提高电容器的使用寿命,还对电容器运行中出现的问题分析原因并进行故障排除。
1电容器特点
电容器投切时产生过电流与过电压,这是不可避免的。频繁的过电压与过电流的危害主要有:①使电容器的绝缘介质老化过程加速;②过电压使得自愈性电容器自愈性能提前失效;③使电容器的局部放电加剧,促进绝缘老化和电容量衰减;④冲击过电流使得自愈式并联电容器喷金层与金属化层的接触状况变坏,甚至出现喷金层脱落;⑤过电流提高了运行温度,缩短使用寿命。日本通过研究,得出热老化温度越高,寿命越短。
为适应电容器投切中的过电压与过电流的危害首先在电容器的选型上,采用的德国AEG电容器有四个方面的优点:①在结构上:AEG电容器采用干式绕组,装在铝制圆筒内,其电介质为低损耗的金属化聚丙烯薄膜。电容器由三组电容组成,电气上相互绝缘地同心布置在铝管芯上,三组电容按星形或三角形连接。AEG电容器因采用于式结构,可安装在任何场所,其内部充满保护气体(N2),具有不可燃性;②在承受大电流负载方面:电容器必须承受投切过程中产生的大电流峰值,且不影响电容器寿命。而AEG电容器承受高浪涌电流可达到350倍额定电流,使用寿命达到130000小时;③电容器的自愈性性能:在切换操作过程中,低压电网的电压值可能达到额定电压的3倍,这是不允许的。而AEG电容器特点在于只要该电压强度将电介质击穿,电容器的自愈性功能就发生作用。自愈之后,AEG电容器可以继续运行;④自动断开有故障的电容器特点:AEG电容器都带有过压力膨胀熔断器。如果故障点反复自愈,导致内部压力上升并达到一定数值,膨胀式熔断器即动作。这时,铝制圆筒顶盖会轻微鼓起,熔断器在设计的断裂处被拉断。膨胀式熔断器可以将AEG电容器安全的从电力系统中断开。
综上所述,AEG电容器在性能上有良好的自愈性、故障分离、抗过电流与过电压的特性,能够较好的适应工作。