Först, anledningen till att kondensatorn snart gick fel
1. Hög driftspänning orsakar för tidig eliminering av fasskiftande kondensatorer
Effektförlusten och värmeeffekten från kondensatorn är proportionell mot kvadraten på driftspänningen, ökningen av driftspänningen, kondensatortemperaturen ökar avsevärt, dessutom kommer under inverkan av ett långsiktigt elektriskt fält att påskynda åldrandet av kondensatorns isolering, och kondensatorns livslängd är omvänt proportionell mot de 7-8 gångerna av spänningen. Till exempel, om spänningen höjs med 15 %, kan livslängden förkortas med cirka 3,1 gånger. I en transformatorstation, på grund av hög driftspänning och dålig ventilation, gick många kondensatorer i mindre än ett år, och en del av skalet var sprängt och föråldrat.
2. Drift överspänning orsakar kondensatorskador
När shuntkondensatorbanken är avskuren kan svängningsprocessen för induktor-kondensatorslingan orsakas. I processen att avbryta, om strömbrytaren bågen återtänds, kommer att orsaka stark elektromagnetisk oscillation, ett högre överspänningsvärde. Amplituden för denna överspänning är relaterad till storleken på kapacitansen och kapacitansen på busssidan, och även till potentialskillnaden mellan kontakterna när ljusbågen tänds igen.
3. Laddningens stängning gör att kondensatorn brister
Kondensatorbanker med någon märkspänning bör förbjudas att stängas med laddning. Varje gång kondensatorbanken stängs igen, måste det utföras efter att kondensatorn har laddats ur från omkopplaren i 3 minuter.
Kondensatorns svar på alltför hög spänning är uppenbart. Enligt bestämmelserna kan kondensatorn gå under lång tid på 1,1 gånger märkspänningen. Men under lätta belastningsförhållanden överstiger nätverksspänningen ofta detta värde. Speciellt för elnätet på landsbygden, eftersom nattbelastningen på landsbygdens elnät är mycket lätt, är arbetsspänningen för den reaktiva effektkompensationskondensatorn på natten ofta högre än detta tillåtna värde under lång tid. Detta kräver att människor bör välja en kondensator med en högre märkspänning för att minska den dielektriska förlusten av själva kondensatorn på grund av för hög spänning och minskningen av kondensatorns livslängd på grund av termisk åldring. Kondensatorerna som är installerade i transformatorstationen importeras
Linje dynamisk reaktiv effektkompensation, i nattljusbelastning, högspänning, bör tas ur drift. För kondensatorer utrustade med en 6% reaktor ökas också spänningen på kondensatorterminalen, och det är nödvändigt att överväga denna spänningsökning. Samtidigt, med tanke på att kondensatorn är installerad på transformatorns sekundära sida, den första änden av linjen, och på grund av den frekventa omkopplingen, är överspänningspåverkan mer, så kondensatorn med en högre märkspänning bör väljas .
För det andra är driftstemperaturen för hög för att skada den fasskiftande kondensatorn
Orsakerna till skadorna på fasskiftande kondensatorer orsakade av för hög driftstemperatur är huvudsakligen följande:
1. Omgivningstemperaturen är för hög
I dagsläget är lufttemperaturen kring YY- och YL-fasväxlingskondensatorer utformade efter en 25-40 C. Kravet på att omgivningstemperaturen inte överstiger 40'C är svårt att uppfylla på många håll i vårt land. Därför är den nya lågspänningsanordningen för reaktiv effektkompensation, dess omgivande lufttemperatursystem utformat enligt en 30-55 C.
2. Utomhuskondensatorer utsätts för direkt solljus
Undersökningen av Shaanxi, Hubei, Guangdong, Guangxi och andra platser visar det. När den fasskiftande kondensatorn är installerad i det fria på transformatorstationen eller distributionsledningen, drivs den under direkt solljus och övertemperatur. Den årliga skadefrekvensen är mycket hög, och vissa kan nå cirka 10 %. Speciellt installerad i järndistributionsbox utomhus, dålig värmeavledning, sommarskada är särskilt hög. Dessutom kommer skadorna att koncentreras när det plötsligt blir regnskur i varmt väder.
3. Otillräcklig ventilation och värmeavledning
Många enheter i kondensatorrummet är inte speciellt utformade, men användningen av andra hus för att bygga om. Därför är installationen inte särskilt rimlig, till exempel är en del kondensorrumsventilationsutrustnings kapacitet liten, och den kalla luftflödesriktningen har ett direkt cirkulationsfenomen, vilket resulterar i några döda hörn med särskilt höga temperaturer. Vissa kondensatorrum är arrangerade i 2 eller 3 rader per rad, gångvägen mellan raderna är för smal och de övre och nedre kondensatorerna är inte inriktade när de installeras, vilket påverkar ventilation och värmeavledning och är inte lätt att kontrollera och övervaka.
För det tredje, påverkan av nätverkets sub-övertoner
Effekten av högre övertoner orsakade av distorsion av nätverksspänningsvågformen på fasskiftande kondensatorer manifesteras huvudsakligen i följande två aspekter:
(1) Kondensatorbankens driftsström och reaktiva uteffekt överstiger avsevärt märkvärdet.
(2) När strömförsörjningen spänning vågform i en harmonisk frekvens. När den är nära nätverkets egenfrekvens kan överspänning i övertonsresonans genereras.
Harmoniska källor kommer huvudsakligen från karaktären av användarbelastningar, såsom högeffekts tyristorlikriktning. Elektrolysprocess, transformatorkärnas mättnad, motor med stor kapacitet plötsligt lastavvisande. Elektrifierad järnväg m.m.
För det fjärde, effekterna av ställverk prestanda
När kondensatorn skärs, om strömbrytaren inte tänds igen, kommer den inte att producera överspänning när den är trasig. Det genererar ingen överström. Att förbättra förmågan att byta kondensatorström är en viktig aspekt för att minska olyckor och förlänga kondensatorernas livslängd.