电容电抗器通常串联在高压电力电容器或电容器组回路中。其作用是通过压制高次谐波来减少网络电压波形的失真,并限制分相时电容器的浪涌电流。电容电抗器运行中经常出现的问题及解决方法如下。
电容电抗器引线接头烧坏。在电网运行过程中,电容电抗器的引线连接器经常会烧坏。即外绝缘各相引出端子与引出铜排的连接处严重烧毁,一相负载侧引出端子烧断。电容器完好无损,对电抗器进行了相关实验,未发现异常。经分析,认为绕组与引线的连接不良。
运行时,由于引线的振荡绕组松动,触摸电阻过大,电容组合电抗器投入运行,端子连接异常发热,导致触摸电阻进一步增大。循环后,结温急剧升高,高温导致端子烧毁和电弧,造成相间短路。在规划电抗器时,应考虑防止因引线松动而导致绕组之间的连接和引线连接。
如果在规划期间使用螺栓连接,则必须防止螺栓滚动、假连接或母线连接。其次是分接电容电抗器的燃烧分析。有抽头电容电抗器在绕组上引出一个或两个抽头头,所以这种电抗器可以用作两个或三个不同容量的电抗器。电抗器运行时,电抗器的引线接头接错,导致电容器齿轮的位置与电抗器上的齿轮位置不匹配。电抗器不能有效滤除高次谐波,电抗器无法启动。要达到这个效果,应该在分接段多次加电抗器,温度上升到几百K,铁芯被磁化,然后电抗器绕组被烧毁。
设备方法应在操作说明书和外形图中注明。现场设备人员必须小心防止设备故障和松动。然后,电容电抗器的选择和燃烧不当。电容电抗器旨在减少电力电容器组中的浪涌电流和切换期间电网的高次谐波。
如果电抗器的参数选择不正确,谐波会被放大,电抗器上的电流和电压会增加,导致铜线过热,绕组上的绝缘会被击穿而发生短路——电路会烧坏。为了使电抗器在电网中充分发挥作用,需要用户选择电抗器的百分比。选择标准应使位置网络中共享谐波分量的相应总电抗值接近于零。

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