电子说
电容器组为多个电容器组成的一个工作组,有串联和并联两种形式。串联情况下,耐压为两者之和,容量为两者的倒数和分之一;并联情况下,耐压为两者中耐压最低的那个值,容量为二者之和。简单点说就是串联耐压升高,容量降低。并联耐压不变,容量升高。
电容器组具有容量大、单元数量多、电压等级高等特点。采用并联电抗器组可以进行线路的无功功率补偿,而采用串联电容器补偿技术是提高输变电网稳定极限以及经济性的有效手段之一。
1、内部电熔电容器组
整个电容器组是以单个进行串联和并联而构造。根据整个组的评级,几个电容器元件并联和串联连接。每个电容器元件由保险丝单元单独保护。由于保险丝和电容器元件被放置在同一壳体内,所以该电容器组被称为内部熔断电容器组。在这种类型的电容器组中,每个电容器元件的额定值非常小,使得如果有一个元件不工作,那么在电容器组的性能上不会有显着的影响。内部熔断的电容器组可以令人满意地运行。
主要缺点是,在许多电容器元件故障时,整个将被更换,并不能单个单元进行更换。
主要的优点是,它很容易安装,也容易维护。
2、外部电熔电容器组
在这种类型的电容器组中,熔断器单元从外部设置到每个电容器单元。在任何单元故障时,该单元的外部提供的保险丝将被熔断。当熔断系统断开故障电容器单元时,将继续其服务而不中断。在这种类型的电容器单元中并联连接。
由于每个电容器组的每相并联有几个电容器单元,因此在一个单元故障时,对整个组的性能没有太大影响。由于一个电容器单元在一个阶段丢失,该相的电容将低于其他两个相的电容。这将导致存储体的其它两相中的较高电压。如果电容器组中的一个电容器单元的容量足够低,则在组中没有任何单元时将不会有很大的电压不平衡。这就是为什么每个电容器单元的KVAR额定值被限制到指定的范围。电容器单元的额定值通常为50KVAR至40KVAR。
在外部熔断电容器组中,通过目视检查识别熔断器单元可以容易地识别故障单元。
这种类型的电容器组的主要缺点是,在任何熔断器单元故障时,将存在感测到的不平衡,即使该组的所有电容器单元都是完好的。
3、无保险丝电容器组
在这种类型的电容器组中,需要一定数量的熔断器单元串联连接以建立电容器串。然后,所需数量的这些串并联连接到电容器组的每相。然后三个类似的每相组以星形或三角形连接到整个三相电容器组。电容器串的单元完全不受任何内部或外部熔断布置的保护。在该系统中,如果一个串的单元之一由于短路而失效,则通过该串的电流将没有显着的变化,因为沿着该路径串联连接有许多其它电容器。由于短路单元在串中的作用足够小,所以在更换故障单元之前可以延长电池组以延长时间。这就是为什么在单元故障后,不需要保险丝立即将故障单元与这种类型的电容器组中的系统隔离。
无保险丝电容器组的主要优点是,它们比熔断电容器组更便宜。与熔断式电容器组相比,它们需要更少的空间。由于互连线可以在无保险丝电容器组中正确绝缘,因此故障机会较少。
无保险丝电容器组的缺点是,如果没有提供任何保险丝,则应该立即通过与该电池组相关的电路制动器跳闸来清除电池组中任何接地故障,例如套管故障,电容器和电容器带电部分之间的绝缘故障。要更换任何电容器单元,只需要相同的备用电源。它不能由可用的标准电容器单元管理。因此,现场必须有足够的相同电容器单元,这是额外的投资。
有时,仅通过视觉检查难以找到银行的实际故障单元。然后更换实际故障单元所需的时间将更长。精密的继电器和控制系统对于无保险丝的电容器组是必不可少的。在输入电源故障的情况下,该组的继电器系统也应该能够跳闸与其相关的断路器。需要外部电抗器来限制电容器中的瞬态电流。
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