电容量不平衡产生的原因大致有两种情况:一是产生 于电力电容器组本身,由于电容器制造工艺、产品质量 以及长时间运行绝缘下降等原因,导致电容量变化,引 发不平衡现象;二是由于电容器组内部的内熔丝熔断 切断故障元件导致电容量出现不平衡。
2020年4月21日 · 摘要:本文首先阐述了变电站中电容器的作用以及不平衡电压动作的原因,之后结合现场实际案例,对一起10kV电容器组不平衡电压动作故障的原因进行了分析。
2014年1月13日 · 电容量不平衡保护方式分别有: 开口三角电压保护(用于单星形接线的电容器组)、 相电压差动保护(用于串联段数为两段及以上的单星形电容器组)、 桥式差电流保护(用于每相能接成四个桥臂的单星形电容器组)、 中性点不平衡电流保护(用于双星形接线电容器组)。
2019年7月5日 · (1)电容器组失压后放电未完毕又随即恢复电压使电容器组带剩余电荷合闸,产生很大的冲击电流和瞬时过电压,使电容器损坏。 (2)变电站失压后恢复送电时若空载变压器和电容器同时投入,LC电路空载投入的合闸涌流将使电容器受到损坏。
2023年1月7日 · 当母线失压时,带时限切除母线上的所有电容器的原因是电容器组内部故障的专用保护工作方式。 电容器的外部故障:电容器所接母线失去电压后,由于母线电压恢复时,变压器和电容器将同时投入,或者因操作、谐振引起过压及雷电波的入侵等,可能
2022年10月10日 · 原理是将两个结构上独立的放电线圈分别接到同一相的两组电容器中,正常时两个放电线圈的二次侧电压相等,即没有压差;当其中一组电容器中有电容器损坏时,平衡被破坏,放电线圈的二次电压就不相等,即产生压差,这个压差可以驱动电压继电器动作,发出
2012年7月27日 · 电容器组保护动作后,应对电容器组进行检测,未经检测核实确无故障,不得再投运,避免带伤电容器再投运而引起爆炸起火。 为此,我们向厂方索取了整定计算方法,并重新修订了整定计算值。
2021年8月20日 · 现场测试三相整组电容量发现A相128.6uF、B相112.7uF、C相112.5uF,进行逐缸测试后发现A相18缸电容量基本为零,分析原因为A相18缸电容器被短路击穿并造成与之并联的其余7缸电容器均被短路,造成A相整组电容量异常。
2018年2月3日 · (1)电容器组失压后放电未完毕又随即恢复电压使电容器组带剩余电荷合闸,产生很大的冲击电流和瞬时过电压,使电容器损坏。 (2)变电站失压后恢复送电时若空载变压器和电容器同时投入,lc电路空载投入的合闸涌流将使电容器受到损坏。
2018年6月10日 · 从电力电容器组不平衡电压保护的原理入手,深入剖析电力电容器组不平衡电压保护动作的原因,并根据其原因进行提出了故障诊断的方案,为电力检修工作人员处理电容器组故障提供了思路。