13章《电力电容器》13

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1、第十三章电力电容器一、教学目的及要求1、了解电容器的根底知识2、理解电容器的安装与运行3、理解电容器的检查与维修二、教学学时:8学时三、教学方法:讲授四、教学主要内容1、电容器的结构与补偿原理2、电力电容器安装与接线3、电容器的平安运行第一节电力电容器补偿原理一、结构和型号电力电容器的型号多按以下方式标志:□□□□—□—□1234561:并联电容器代号,大写字母B2:液体介质代号,Y表示矿物油、W表示十二烷基笨等3:固体介质代号,F表示复合薄膜、M表示聚丙烯薄膜4:额定电压,KV5:额定容量,KVar6:相数,1表示单相、3表示三相电力电容器补偿

2、原理电容器的作用:电容器在电子线路中的作用一般概括为:通交流、阻直流。电容器通常起滤波、旁路、耦合、去耦、转相等电气作用,是电子线路必不可少的组成局部。1、隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。2、旁路〔去耦〕:为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。3、耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路4、滤波:将整流以后的锯齿波变为平滑的脉动波,接近于直流。电力电容器补偿原理5、温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。6、计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数。7、调谐:对

3、与频率相关的电路进行系统调谐,比方、收音机、电视机。8、整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件。9、储能:储存电能,用于必须要的时候释放。例如相机闪光灯,加热设备等等。电力电容器补偿原理电容器充电:使电容器带电〔储存电荷和电能〕的过程称为充电。这时电容器的两个极板总是一个极板带正电,另一个极板带等量的负电。把电容器的一个极板接电源〔如电池组〕的正极,另一个极板接电源的负极,两个极板就分别带上了等量的异种电荷。充电后电容器的两极板之间就有了电场,充电过程把从电源获得的电能储存在电容器中。电力电容器补偿原理电容器放电:使充电后的电容器失去电荷〔释

4、放电荷和电能〕的过程称为放电。例如,用一根导线把电容器的两极接通,两极上的电荷互相中和,电容器就会放出电荷和电能。放电后电容器的两极板之间的电场消失,电能转化为其它形式的能。电解电容器在一般的电子电路中,常用电容器来实现旁路、耦合、滤波、振荡、相移以及波形变换等,这些作用都是其充电和放电功能的演变。电力电容器补偿原理二、补偿原理电力电容器是一种静止的无功补偿设备。它的主要作用是向电力系统提供无功功率,提高功率因数。采用就地无功补偿,可以减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降,改善电能质量和提高设备利用率的重要作用。补偿用电力电容器或者安

5、装在高压边,或者安装在低压边;可以集中安装,也可以分散安装。从补偿的完善的角度看,低压补偿比高压补偿好,分散补偿比集中补偿好;从节省投资和便于管理的角度看,高压补偿比低压补偿好,集中补偿比分散补偿好。第二节电力电容器安装与接线一、电容器安装环境温度:不应超过40℃相对湿度:不应超过80%海拔高度:不应超过1000m环境情况:周围不应有腐蚀性气体或蒸汽,不应有大量灰尘或纤维;所安装环境应无易燃、易爆危险或强烈震动。电力电容器安装与接线二、电容器接线三相电容器内部为三角形接线;电力电容器〔单相〕外部回路一般有星形和三角形两种连接方式:当电容器的额定电

6、压与线路线电压相等时,应采用三角形接线。当电容器的额定电压与线路相电压相等时,应采用星形接线。电容器的根本接线方式1、电容器接线方式电力电容器安装与接线2、高压补偿方式要平衡输电网的无功功率,可在变电站进行集中补偿。这种方式一般是将并联电容器连接在变电站的10kV母线上,主要目的是改善输电网的功率因数,提高母线电压。优点是管理容易、维护方便,缺点是对配电网的降损起不到什么作用。电力电容器安装与接线低压集中补偿方式的形式目前,较普遍采用的另外一种无功补偿方式,是在配电变压器380V侧进行集中补偿,补偿装置通常采用微机控制的低压并联电容器柜。容量在几

7、十至几百千乏不等,它是根据用户负荷水平的波动,投入相应数量的电容器进行跟踪补偿。主要目的是提高专用变压器用户的功率因数,实现无功功率的就地平衡,对配电网和配电变压器的降损有一定作用,也保证该用户的电压水平。这种补偿方式的投资及维护均由专用变压器用户承担。电力电容器安装与接线目前国内各厂家生产的自动补偿装置通常是根据功率因数来进行电容器的自动投切,也有为了保证用户电压水平而以电压为判据进行控制。这种补偿方式虽然利于保证用户的电能质量,但对电力系统并不可取。因为线路电压的波动主要由无功量变化引起,而线路的电压水平由系统情况决定。当线路电压基准偏高或偏

8、低时,无功功率的投切量可能与实际需求相差甚远,可能出现无功功率补偿过多或补偿缺乏的情况。电力电容器安装与接线对配电系统来说,除了专用变压

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