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0519-85112622某6kV B段电容器组在投切过程中L1、L3相保险熔断,电容器的运行电流也相应降低为63A(正常运行两组电容器投入时为127A),系统的功率因为由0.94下降到0.86。
原因分析
电容器在投入接通的瞬间是一个暂态的短路充电过程,阻抗非常小,随即将产生浪涌电流,同时伴随频率从几百到几千赫兹的振荡,高压保险熔断说明回路中存在过电流现象。过流的产生大概分为4个方面的原因:
①与熔断器选型配置的合理性有关,过载能力弱的熔芯会导致保险非短路性熔断;
②补偿控制器投切时间设置不合理,当间隔时间短暂又投入时,残压和所加电压即形成叠加电压,造成过电压过电流,强大的电流使熔断器熔断;
③电网系统或负载设备产生谐波,系统电压中高次谐波的作用,会使电容器产生过电流和过负荷;
④电容器运行时间过长,串联元件击穿短路易导致电容值升高也会引起过电流的产生。
由于无功补偿装置的高压熔断器选用的是am型(过载能力强)的熔芯,对短时过载有较强的耐受能力,同时补偿控制器的投切时间为180s,能充分保证在电容从网络中投入和切除后电容器中电压随时间延长而逐渐衰减,系统谐波分量通过监测也未发生异常,因此初步判断由于电容器组自身原因造成过流。
处理过程
按照电器检修规程停电开柜后检查发现:电容器年限较长,电容器生产时间未1987年,投入运行时间为1992年,已经出现鼓包的现象,两组电容器的4只电容值最大(超差+19.3%)在10.55μF,最小(超差+12.6%)也为9.55μF,变化值远远超出了电容器规程的允许偏差值(-10%<△C<+10%),电容值增大,电流增大,最终导致熔断器熔断现象。鉴于以上的情况,采取的措施就是更换电容器。
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