For det første årsaken til at kondensatoren snart gikk galt
1. Høy driftsspenning forårsaker for tidlig eliminering av faseskiftende kondensatorer
Strømtapet og varmeeffekten til kondensatoren er proporsjonal med kvadratet av driftsspenningen, økningen av driftsspenningen, kondensatortemperaturen øker betydelig, i tillegg, under påvirkning av et langsiktig elektrisk felt, vil akselerere aldring av kondensatorisolasjonen, og levetiden til kondensatoren er omvendt proporsjonal med 7-8 ganger spenningen. Hvis for eksempel spenningen økes med 15 %, kan levetiden forkortes med ca. 3,1 ganger. I en nettstasjon, på grunn av høy driftsspenning og dårlig ventilasjon, gikk mange kondensatorer i mindre enn ett år, og en del av skallet ble sprengt og utdatert.
2. Drift av overspenning forårsaker kondensatorskade
Når shuntkondensatorbanken er avskåret, kan oscilleringsprosessen til induktor-kondensatorløkken forårsakes. I prosessen med å kutte av, hvis strømbryteren lyser på nytt, vil det føre til sterk elektromagnetisk oscillasjon, en høyere overspenningsverdi. Amplituden til denne overspenningen er relatert til størrelsen på kuttekapasitansen og kapasitansen på busssiden, og også til potensialforskjellen mellom kontaktene når lysbuen gjentennes.
3. Ladningslukkingen får kondensatoren til å briste
Kondensatorbanker med nominell spenning bør forbys fra å lukkes med ladning. Hver gang kondensatorbanken lukkes igjen, må det utføres etter at kondensatoren er utladet fra bryteren i 3 minutter.
Kondensatorens respons på for høy spenning er åpenbar. I følge forskriften kan kondensatoren gå lenge på 1,1 ganger merkespenningen. Men under lette belastningsforhold overstiger nettverksspenningen ofte denne verdien. Spesielt for det landlige strømnettet, fordi nattbelastningen til det landlige strømnettet er veldig lett, er arbeidsspenningen til den reaktive effektkompensasjonskondensatoren om natten ofte høyere enn denne tillatte verdien i lang tid. Dette krever at folk bør velge en kondensator med høyere nominell spenning for å redusere det dielektriske tapet til selve kondensatoren på grunn av for høy spenning og reduksjonen av kondensatorens levetid på grunn av termisk aldring. Kondensatorene som er installert i transformatorstasjonen importeres
Linje dynamisk reaktiv effektkompensasjon, i nattlysbelastning, høy spenning, bør trekkes ut av drift. For kondensatorer utstyrt med en 6% reaktor økes også spenningen på kondensatorterminalen, og det er nødvendig å vurdere denne spenningsøkningen. Samtidig, med tanke på at kondensatoren er installert på sekundærsiden av transformatoren, den første enden av linjen, og på grunn av den hyppige vekslingen, er overspenningspåvirkningen mer, så kondensatoren med en høyere nominell spenning bør velges .
For det andre er driftstemperaturen for høy til å forårsake skade på faseskiftende kondensator
Årsakene til skaden på faseskiftende kondensatorer forårsaket av for høy driftstemperatur er hovedsakelig som følger:
1. Omgivelsestemperaturen er for høy
Foreløpig er lufttemperaturen rundt YY og YL faseskiftende kondensatorer utformet etter en 25-40 C. Kravet om at omgivelsestemperaturen ikke overstiger 40'C er vanskelig å oppfylle i mange deler av landet vårt. Derfor er den nye lavspente reaktive effektkompensasjonsenheten, dens omgivende lufttemperatursystem designet i henhold til en 30-55 C.
2. Utendørs kondensatorer utsettes for direkte sollys
Undersøkelsen av Shaanxi, Hubei, Guangdong, Guangxi og andre steder viser det. Når faseskiftende kondensator er installert i friluft på transformatorstasjonen eller distribusjonslinjen, drives den under direkte sollys og overtemperatur. Den årlige skadeprosenten er svært høy, og noen kan nå rundt 10 %. Spesielt installert i utendørs jernfordelingsboks, dårlig varmespredning, sommerskadefrekvensen er spesielt høy. I tillegg vil skadene være konsentrert når det plutselig kommer regnbyger i varmt vær.
3. Utilstrekkelig ventilasjon og varmeavledning
Mange enheter av kondensatorrommet er ikke spesialdesignet, men bruk av andre hus for å gjenoppbygge. Derfor er installasjonen ikke veldig rimelig, for eksempel er noe kondensatorromsventilasjonsutstyrskapasitet liten, og kaldluftstrømretningen har et direkte sirkulasjonsfenomen, noe som resulterer i noen døde hjørner med spesielt høy temperatur. Noen kondensatorrom er arrangert i 2 eller 3 rader per rad, gangveien mellom radene er for smal, og de øvre og nedre kondensatorene er ikke justert når de er installert, noe som påvirker ventilasjon og varmeavledning og er ikke lett å kontrollere og overvåke.
Tredje, påvirkningen av nettverk sub-harmoniske
Effekten av høyere harmoniske forårsaket av forvrengning av nettverksspenningsbølgeform på faseskiftende kondensatorer manifesteres hovedsakelig i følgende to aspekter:
(1) Driftsstrømmen og den reaktive utgangseffekten til kondensatorbanken overstiger den nominelle verdien betydelig.
(2) Når strømforsyningen spenningsbølgeform i en harmonisk frekvens. Når det er nær den naturlige frekvensen til nettverket, kan det genereres overspenning i harmonisk resonans.
Harmoniske kilder kommer hovedsakelig fra naturen til brukerbelastninger, for eksempel tyristorretting med høy effekt. Elektrolyseprosess, transformatorkjernemetning, motor med stor kapasitet plutselig lastavvisning. Elektrifisert jernbane mv.
Fjerde, virkningen av bryterutstyr ytelse
Når kondensatoren kuttes, hvis bryteren ikke tennes på nytt, vil den ikke produsere overspenning når den brytes. Det genererer ikke en overstrøm. Å forbedre evnen til å bytte kondensatorstrøm er et viktig aspekt for å redusere ulykker og forlenge levetiden til kondensatorer.