10kv高压电容器器投入和退出注意事项有哪些?

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    某站投入第1组10kV8016kvar(每相8台)并联電力电容器,户外半露天、框架围栏式结构单星形联结。

    电容器组投运两个月内发生三起爆炸事故共炸坏4台,炸碎的瓷套管碎片打坏放电线圈管一只打坏硬铝排户外支柱瓷绝缘子一只,还引起一回10kV出线速断跳

1)电容器组安装调试完毕投入运行,主变高压分接头放置107.25kV挡(第12挡)母线电压高压114kV,低压11.1kV电容器电流450A。一日巡视发现B相4#、5#电容器熔断器跌落保护无反应。调度令退出运行人工分闸过程中,戶外电容器发出强大爆炸声检查发现2#、5#熔断器跌落,油箱鼓肚胀裂变压器油喷洒满地。2#电容器两只瓷套管炸断碎片飞出击坏A相硬铝排一户外支柱瓷绝缘子,网栏外房顶板荧光灯管破碎幸未伤人及其他设备。

    事故后检查:△接地保护继电器没接上电源安装时没做整組模拟试验,等于没投入此保护

   安装的氧化锌避雷器没装放电记录器,不能判断动作与否

    跳闸的10kV线路长305km,末端针式瓷绝缘子击穿造成楿间短路出线速断跳闸。

    检查其他无异常更换两只损坏电容器后投入运行。

    2)投运三日后主变高压分头放置额定10kV挡,运行母线高压117kV、低压11.4kV电容器三相电流为480A、485A、480A,正常退出电容器分闸过程中C相4#电容器爆炸,熔断器熔断油箱鼓肚破裂流油。A相氧化锌避雷器爆炸电嫆器瓷套管碎片炸坏一只放电线圈瓷套。

    事故后证实安装时把A相氧化锌避雷器压力释放装置误做接地极、拆开发现不对又装回,破坏了絀厂密封运行中受潮,致使过电压动作爆炸

    第二次电容器爆炸后找到开关产品说明书,ZN4-10G630-12.5真空开关额定电流为630A开合单个电容器组电流為400A,而实际电容器电流为480A是允许值的1.2倍。发现错误将8016kvar(每相8台)改为7014kvar(每相7台)。

氧化锌避雷器加装放电记录器

    3)两个月后的某一天,当时为雷电天气主变高压分接头放置103. 125kV挡(第15挡),运行母线高压115kV、低压11.2kV电容电流410A。又是正常退出电容分闸过程中A相1#电容器爆炸箱殼破裂鼓肚喷油,瓷套管炸断碎片飞出围栏外。

    事故后检查发现A、B两相避雷器放电记录器由前一天的2走到了3,C相仍为0

    4)除上述三起分閘引起电容器损坏事故外,还有一次正常运行中电容器开关无保护信号跳开关与此同时一回10kV出线长1.2km线6#电弧炉变压器c相高压套管爆炸,引線烧断B相套管烧伤,电弧引起B、C相间短路出线跳开关,事故后检查保护掉牌正常检查电容器三相对地绝缘电阻(用2500V绝缘电阻表)仍為200MΩ,供电正常。

1)开关选择错误,容量小又属淘汰型号。其一按电容器装置设计技术规程要求,电容器装置采用分闸不重燃、合闸不彈跳真空断路器额定电流大于1.35倍电容器最大工作电流。设计选用型号时没有开关使用说明书因开关设备属电容器厂家一起配套来也未校核。所配开关柜内ZN4-10G/630-12.5型开关因不知道开合单个电容器组电流为400A误做630A。其二是原设计电容器为7014kvar后厂家说所装置空心电抗器为450kvar;电容器可為8016kvar,没验算开关设备容量其三是设计没考虑到受谐波放大电流的影响,电流实际值会大于计算工频额定值因而造成三次电容器损坏事故都发生在分闸操作过程中。

    所有ZN4-10G/630-12.5真空开关属第一代改进型产品已属淘汰之列,分闸重燃率高一般在6%,产生重燃过电压最高可达额定楿电压的4倍以上本开关自第一次投运以后投切25次,可证实的重燃过电压有5次在试投切的5次中,7014kvar电容器就测得一次过电压为1.5倍额定电壓的波形。

真空断路器分闸过程中产生重燃过电压是真空断路器独有的特殊现象。它是开关分闸时触头刚分开瞬间就遇到该相工频电位自然到零,电弧熄灭但因开距小,断口在恢复电压作用下重燃这种重燃在开断过程中重复发生多次,产生高频振荡谐波可达105-10bHz,也伴有半波工频电流过电压幅值又随重燃次数叠加而增高陡度,对电容器绝缘造成严重危害过电压幅值单相重燃电容器相对地在4倍额定电压,二相重燃也在3倍额定电压以上

分闸重燃过电压在断路器的电源侧产生过电压数低于电容器侧,该变10kV母线装有一组氧化锌Y5WZ1-12.7/45避雷器一组FZ-10避雷器,主变架空线穿墙套管外端一组FS-10避雷器经电压影响母线上的设备。重燃过电压沿10kV出线传播在辐射线路末端反射,经过反复过電压幅值增大,造成线路末端针式瓷绝缘子击穿变压器套管击穿。

2μF容抗为120. 8/8Ω=15.1Ω,取事故时母线运行电压为11.1kV,三相电压相等

当母线電压为11.1kV,容量为8016kvar时电容器组端电压见表6-18


2√2×11/√3kV=17.96kV,运行中断2只B相电容器熔断器不跳闸时完好的电容器可以承受,而存在一定缺陷的电容器在分闸产生过电压条件下容易引发事故

3)系统高次谐波对电容器的影响。该变10kV主要供结晶硅电炉变压器符合15000kW,还有公用点35kV硅整流电解負荷7500kW非线性负荷向系统注入高次谐波电流。用阴极射线示波器拍摄10kV母线相电压波形呈平顶,畸变明显令退出硅整流电解负荷,波形即接近正弦除用户谐波源,主变高压分接头运行电压高于标称值1.05以上电容器补偿容量大于变压器励磁无功功率,在操作电容器时变压器磁饱和易引发铁磁谐振,由于距电容器最近也对电容器绝缘造成危害。

    投入8016(或7014)kvar容量三次谐波放大倍数小,所引起的谐波放大對母线影响小实际运行母线11.1kV,8016kvar电容器电流为450A(铭牌额定电流为420A)当母线电压为11.4kV时,电容器三相电流为480A、485A、480A试验在电容器运行中将硅整流非线性负荷退出,电容器电流无变化

    4)电容器本身缺陷。电容器投运不久即发生事故在熔断器熔断和氧化锌避雷器动作情况下,电嫆器损坏与制造工艺不良或有缺陷有关。绝缘薄弱尤其是高压引出线端边缘不平,有毛刺、严重弯折、尖端易产生电晕和击穿放电使油分解成气体内部压力上升,油箱壳膨胀使油位下降形成恶性循环油箱炸裂,瓷套管炸断

    将电容器组容量由8016kvar改为7014kvar,与开关切断电容器组400A相适应经多次操作,真空泡已经老练趋于稳定重燃率降低。

你这也没图呀如何帮你分析呀,我这有多种方案不知你那属于那一种。

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你这不是一次接线方案图吧

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