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1、 怎样计算电容器组的安装容量?
第一种方法:根据功率因数估算,适合于负荷变化不大的系统:

第二种方法:根据变压器的容量估算:一般补偿容量为变压器容量的15~30%。
当然在容量估算出来后,需要选用一个接近估算值的标准的数值,这样可以提高电容器装置的标准化水平,提高电器元件的互换性,从而在价格上得到更多的优惠。
还应注意的是,电容器装置所发出的无功功率与其额定功率有一定的偏差,这是因为电容器的额定容量是指其在电容器额定电压下所发出的无功功率,有时由于电网电压较低的原因,其所发的无功功率可能较额定值偏低。特别是其额定电压取较高数值时,其容量有较大的下降,得到补偿,装置的安全裕度将有一定程度的提高。
2、 怎样选取单台电容器的容量?
应尽量选取单台容量较大的单元电容器。这样装置中所用的电容器台数将会下降,体积将降低,占地面积减小,节约成本。另外,单台容量较大(单相200kvar以上)时,电容器内部每个元件都可串有内熔丝,可适当延长单元电容器的使用寿命。
应尽量选用标准规格的单元电容器。这样可提高装置的互换性。
3、 外熔丝与内熔丝是怎样保护电容器的,使用中应注意哪些问题?
外熔丝也叫喷逐式熔断器,一般为BR系列的电容器保护专用熔断器,其额定电流一般选取电容器额定电流的1.45~1.55倍,其熔断一般是靠电容器的工频电流长时间作用而熔断。其开断能力与其安装角度、弹簧的性能有密切的关系,使用中应该多加注意,在与电容器的联接上需可靠接触,否则会造成电容器接线端子发热而出现渗漏。
内熔丝装在电容器的内部,与元件一一对应,当某一元件击穿时,其对应的内熔丝在很短时间(0.2ms左右)内熔断,其能量来源于与其并联元件的储能放电。这一点与外熔丝的熔断基理不同。与外熔丝相比,当某一元件损坏时,与其并联的其它元件仍可工作,其将引起总电容量减小;不带内熔丝时,某一元件损坏时,将损坏一个串联段,表现为单台单元电容器的电容量增大。
10kV装置中当每串段的并联电容器台数不超过3台时,35kV装置中当每串段的并联电容器台数不超过1台时,推荐选用带有内熔丝的电容器单元,电容器单元不需要再装设外熔断器。
10kV装置中当每串段的并联电容器台数超过3台,35kV装置中当每串段的并联电容器台数超过1台时,推荐选用不带有内熔丝的电容器单元,电容器单元需要装设外熔断器。
应尽量避免内熔丝与外熔丝混用。
4、 怎样计算电容器组的内部故障保护整定值?
高压并联电容器装置的内部故障保护原理是:电容器内部故障——电容器组内部各串联段阻抗变化——中性点电压偏移、电压重新分配、完好元件出现过电压——开口三角电压、相差动电压、中性点不平衡电流变化——继电器动作——开关跳闸。
计算依据:在完好元件的允许过电压倍数的要求下,计算保护定值,我公司产品完好元件允许在1.15倍过电压下,工作2小时。
不同的接线方式,保护方式都会有不同的定值,请参阅有关技术文献。
5、 为什么安装电容器装置后会影响系统的谐波含量?

电力系统中,在不投入电容器装置时,其系统阻抗为感性,电容器装置支路对于n次谐波来说阻抗为: 

当其小于0时,电容器支路对某次谐波呈感性,对某次谐波来说系统阻抗增大,电容器支路会对系统谐波有一定的分流作用,系统的谐波将变小,不会对该次谐波造成放大。
当其等于0时,电容器支路对某次谐波的阻抗为零,装置将起到滤波器的作用。
当其大于0时,电容器支路对某次谐波呈容性,对某次谐波来说系统阻抗变小,电容器支路会对系统谐波有一个反向电流,系统的谐波将被放大,当其阻抗与系统的感抗相等时,则会发生某次谐波的并联谐振,对电容器装置和电力系统设备都会造成较大的伤害。
6、 什么是容量分档、有载调容和自动投切?
根据系统负载的变化,其所需要的无功功率也需要跟随其变化而变化,这样才能得到最佳的电能质量和最少的电能损耗。而高压并联电容器装置是一种静态补偿装置,每一路投入的容量是固定的,而不能够随着负荷的变化而变化。为了改善这种情况,只有将电容器分为多路进行分别投切,这样便能起到一定的容量变化的作用。所分组数愈多,容量的调节就愈细,但相应的造价也就会增加,同时投切次数更加频繁,使电容器及投切开关的运行条件变差。因此在10kV系统在负荷变化不是很大的情况下,建议用户选用2~3路,最多不超过5路。
如果调容时采用隔离开关的办法,其容量调节只能在电容器装置不带电的情况下操作,一般采用手动操作机构。
如果采用人工手动投切的方法来投切分档电容器,操作的次数频繁,误操作的概率很大,存在不安全隐患,影响了装置的投运效率和节能效果。因此在分档的电容器装置中一般均采用自动控制的方案,降低操作人员的劳动强度,增加运行的可靠性和投运效率。
 
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