1. 变电站电容器组的组成
1、110kV变压器;
2、110kVGIS设备;
3、10kV开关柜(进线柜、互感器柜、电容控制柜、馈线柜、所变柜、消弧线圈控制柜、母联柜等)4、所用变压器5、电容器组6、接地变压器及消弧线圈7、主控制室设备(交流屏、直流屏、蓄电池屏、计量屏、通信屏、保护屏、后台等)8、微机“五防”系统
2. 变电站电容器组和电抗器组
串联电抗器和并联电抗器的区别
串联电抗器是电力系统无功补偿装置的重要配套设备。电力电容器与串联电抗器串联后,能有效地抑制电网中的高次谐波,限制合闸涌流及操作过电压,改善系统的电压波形,提高电网功率因数,对电力电容器及其它电力设备的安全运行起到了较大的作用。
串联电抗器主要用于限制短路电流,而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波,降低电抗。
并联电抗器可以用于补偿长距离输电线路的分布电容补偿,防止空载长线路末端电压升高(通常用于500KV系统),还可以有利于单相重合闸和降低操作过电压。
为了提高远距离输电线路的传输能力和改善线路的运行情况,削弱空载或轻载时长线路的电容效应所引起的工频电压升高,改善沿线电压分布和轻载线路中的无功分布并降低线损,减少潜供电流,加速潜供电弧的熄灭,提高线路自动重合闸的成功率,并联电抗器被广泛应用于电网的远距离输配电项目
3. 变电站电容器组的组成有哪些
1、110kV变压器;
2、110kV GIS设备;
3、10kV 开关柜(进线柜、互感器柜、电容控制柜、馈线柜、所变柜、消弧线圈控制柜、母联柜等)
4、所用变压器
5、电容器组
6、接地变压器及消弧线圈
7、主控制室设备(交流屏、直流屏、蓄电池屏、计量屏、通信屏、保护屏、后台等)
8、微机“五防”系统
4. 变电站电容器组的作用是什么
高压电容器的主要作用
高压电容已经是市场一种常见的电子元器件,一般是指1KV或者10KV以上的电容。高压陶瓷电容的主要优异性在于其,尺寸小,耐压高,性能稳定,不含油,不含气,不会产生污染和不会有易燃易爆的隐患。那么高压电容器的主要作用是什么了呢?
高压电容的优点:
1,容量损耗随温度频率具高稳定性
2,特殊的串联结构适合于高电压极长期工作可靠性
3,高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构
高压电容的作用:
1、在输电线路中,利用高压电容器可以组成串补站,提高输电线路的输送能力;
2、在大型变电站中,利用高压电容器可以组成SVC,提高电能质量;
3、在配电线路末端,利用高压电容器可以提高线路末端的功率因数,保障线路末端的电压质量;
4、在变电站的中、低压各段母线,均会装有高压电容器,以补偿负荷消耗的无功,提高母线侧的功率因数;
5、在有非线性负荷的负荷终端站,也会装设高压电容器,作为滤波之用。
5. 变电站电容器组图片
有影响,对变电站就地补偿来讲,为了使电压与无功达到所需的值,通常采用改变主变分接头档位和电容器组投退来改变系统的电压与无功. 分接头的变化不仅对电压有影响,而且对无功也有一定的影响,同样电容器组的投切在对无功影响的同时也对电压造成一定的影响. 以某500kV变电站为实例建立计算模型,通过分析计算,阐述了变电站在无功功率补偿装置投切过程中电压波动幅度的计算方法及影响因素,得出66kV母线电压最大波动范围为-6.4%~+4.8%。
6. 变电站电容器干什么用的
固体电介质。常用的固体电介质材料是电容器纸,具有的浸渍性能是比较好的,因而被广泛使用。另外,还有一种塑料薄膜,生产技术也越来越娴熟,质量也是不错的。
2.
液体电介质。在电容器内,是充当浸渍剂使用的,可交好的填充固体电介质所产生的空隙,将放电特性及其散热条件进行改善。
3.
电极材料。用于电容器内部的电极材料,大多数都是铝箔,而在并联的低压电容器内。
7. 变电站电容器组的组成和接线
电容器组的接线方式,应根据电容器的电压、保护方式和容量等来选择。通常有三角形接线和星形接线两种。当电容器的额定电压与网络额定电压一致时,应采用三角形接线;当电容器的额定电压低于网络额定电压时,可采用星形接线,或者经串、并联组合后,再按星形接线。
1.三角形接线 在10千伏电网中,额定电压为10.5千伏和11千伏的电容器,应采用三角形接线。其优点是:可降低投入电容器组的涌流和降低操作过电压,通常短路容量较小的变电所和配电线路可以采用这种接线方式;当电容器组的容量较小时,接线简单,投资省。其缺点是:若电容器组中有一台发生击穿事故,即形成相间短路,通过故障点的电流为相间短路电流;若网络短路容量较大,则电容器外壳易爆炸,甚至引起火灾,威胁人身安全和电网的正常运行。
2.星形接线 额定电压为6.3千伏和11√3千伏的电容器应采用星形接线;额定电压为3.15千伏和11/2√3千伏的电容器应两台串接后再按星形接线。星形接线的优点是:A.电容器承受的电压是电网相电压,当一台电容器发生击穿短路故障时,通过故障点的电流为额定电流的3倍;当采用每相两段串联的星形接线方式时,若一台电容器击穿,通过故障点的电流仅为额定电流的1.5倍。可见,星形接线有利于防止电容器爆炸;B.一相电容器击穿后,不致造成相间短路。当该相熔体将故障电容器切除后,其余的健全相电容器还可继续运行,不致中断电容器组的无功输出;C.容易选择较完善的保护方式。其缺点是:如果将6.3千伏电容器组用于10千伏电网,电容器需使用绝缘子对地绝缘,给安装作业造成困难。
除了上述两种接线方式外,为了适应大、中型电容器组串、并联台数较多的情况,以及为了便于与较完善的继电保护方式相配合,也可采用双星或三角形接线。其优点是保护装置的灵敏度高、运行可靠,其缺点是接线较复杂,投资较多,因此只适用于大、中型电容器组。


- 相关评论
- 我要评论
-