
2.3电气检查
当电网电压高于电容器额定电压的1.1倍,或电流大于额定电流的1.3倍时,电容器应停止工作。同时要进行清洁工作,即清洁电力电容器的外部、支架及其他附属装置上的灰尘和异物。
2.4接触部位检查
仔细检查电力电容器组电气线路所有接触触头的连接。检查螺母松动紧固,引出端紧固程度,瓷套管是否开裂和渗油,瓷釉是否完好等。
2.5保护装置检查
定期对熔断器件进行检查,发现有损坏的熔件和不匹配的熔丝,应马上替换。检查继电保护动作和铭牌指示,电容器柜中断路器动作,在未找出故障之前,不得重新合闸。
2.6放电装置检查
三相指示灯、二次指示灯应正常显示。如有熄灭情况,应确定原因,需要时要停用电力电容器。
2.7漏油检查
用橡胶做密封垫圈上有微量的油珠是正常的,不会影响设备的正常工作,但在运行中发现电容器外壳滴油时,应停止工作,然后进行检修。
3电力电容器的故障处理
处理故障时,应断开电容器开关和隔离开关,并确保放电电阻充分放电后,再进行检修。
3.1电器柜中的电力断路器自动跳闸
断路器跳闸不能强制复位,检修人员必须检查装置动作情况。根据动作情况进行分析,依次检查电容器、互感器、线缆、是否熔化、胀肚及漏油,检查触头是否发红或熔化、套管是否发黑。若无上述情况,断路器动作的原因是电网电压波动所致,检查确认后方可上电,否则应进一步做更全的通电试验,以及互感器的特性试验。假如故障原因仍未确定,还需要拆解电容器组,逐台进行测试,保证查明原因之后再上电试运行。
3.2电力电容器外壳胀肚
电力电容器在运行中外界温度的升高及过载,使介质损耗增加而温度升高,导致电力电容器溶剂受热膨胀。在一般情况下,外壳能适应这种压力的变化,但是长期过载或外部温度过高,会导致电容器外壳的变形,这就是通常所见的膨胀现象。
当电力电容器发生膨胀时,如果情况轻微,可继续运行。但当外部温度超过40℃时,应减少负载和加强冷却,如果情况恶化,电力电容器要停止工作。
为保证电力设备安全运行,在正常运行中改善电容器的散热条件,并应尽量减少操作次数,加强巡逻,定期进行测试,同时在运行中应尽量避免过载情况的发生。
3.3电力电容器漏油
在运行时,由于环境温度过高及过载,电力电容器的温度升高,引起电力电容器溶剂受热膨胀,外壳的压力加大,在外壳接缝处、瓷套管等处会产生油珠。由于外壳内部有空隙,外界的空气和潮气将从接缝处进入装置内部导致绝缘降低,如果工作时间过长,绝缘层将被击穿,严重时电容器内部压力会急剧上升,发生电容器炸裂的情况。
当电力电容器漏油情况严重时,电力电容器要停止工作,立即进行检修。
3.4变配电站停止电力供应时对电力电容器的处理
在变配电站发生停止电力供应时,应将所有断路器切除。当电网恢复供电时,电网电压向电力电容器充电,电力电容器充电完成,向电网产生大量无功功率,致使电网电压上升。所以,将各线路断路器合闸送电,则电网电压还是保持较高等级,为了使负载恢复到正常工作的数值,要一段时间的等待,因此电网电压要高于电力电容器额定电压的1.1倍。另外,当空载变压器投入工作,其三次谐波电流是充电电流的主体,这时,假如电力电容器与变压器的电感满足共振条件,则电流值将达到额定电流的2~5倍,持续时间约半分钟,这会导致过电流保护装置的运行。
因此,由于电网电压上升及谐波电流的影响,当电网停止供电时,保证要把电力电容器的断路器切除,这样可以预防电力电容器的损坏。当变配电站恢复供电,各线路送电完毕后,应根据电网电压的高低及无功功率的情况,决定电力电容器是否工作。
4结语
为了确保智能建筑供配电系统的正常工作,安全运行,工程人员应当重视对电力电容器的巡检和维护,及时排除出现的故障,确保整个供配电系统的顺利运行。
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