高壓無功補償柜內電容器的保護主要是跌落式熔斷器,裝配在電容器高壓接線柱上,當無功補償系統發生故障時,故障電流使熔絲迅速熔斷,并形成電弧,消弧管受電弧灼熱,分解出大量的氣體,使管內形成很高壓力,并沿管道形成縱吹,電弧被迅速拉長而熄滅。熔絲熔斷后,下部動觸頭失去張力而下翻,鎖緊機構釋放熔絲管,熔絲管跌落,形成明顯的開斷位置。當需要要拉負荷時,用絕緣桿拉開動觸頭,此時主動、靜助觸頭仍然接觸,繼續用絕緣桿拉動觸頭,輔助觸頭也分離,在輔助觸頭之間產生電弧,電弧在滅弧罩狹縫中被拉長,同時滅弧罩產生氣體,在電流過零時,將電弧熄滅。保護星形聯接的電容器組合的單臺電容,能快可靠迅速的斷開故障電容器,從而避免因電容器內部元件而擊穿引起爆炸事故,保護電容無功補償柜及系統的安全。
熔斷器的絕緣支架一般安裝在電容無功補償柜后面的角鋼上,因為電容器比較沉重,大多安裝在柜子最下端,電容器的上部安裝熔斷器的支架,靜觸頭安裝在絕緣支架的兩端,動觸頭安裝在熔絲管的兩端,熔絲管由內層的消弧管和外層環氧玻璃管組成。跌落式熔斷器增加彈性輔助頭及滅弧罩,用以分、合負荷電流。跌落式熔斷器在正常運行時,熔絲管借助熔絲張緊后形成閉合位置。
拆下熔斷器前先把電容柜上的一只微電腦無功補償控制器開關打至于關斷狀態(接觸器失電斷開電容器)再把電容柜上的刀閘開關至關閉狀態(切斷電容柜電源)然后在開始拆解作業。先檢查接觸器及各莊頭情況有無異常,再把電容器拆下來進行觀查測試等。
能引起熔斷器熔斷的主要原因:
1. 電網諧波高
2. 電容器諧振
3. 電容器過流
能引起熔斷器熔斷的其它因素:
1. 熔斷器不良
2. 接觸器不良
3. 控制器失常
分析了以上的幾個因素后再結合實際的使用環境后開始作業前分析,此配電室1號主變側的電容柜已有一定的使用時間了那只微電腦無功補償控制器也很老舊了對比另外一臺2號主變側的電容柜差別蠻大的一個是數碼管顯示的程序另一個是液晶表顯示的智能程序。1號主變側電容柜無電抗器,而2號主變側的電容柜是裝有電抗器的主要用于濾波針對電網諧波高用的。
對拆下的電容器(要對應那組已熔斷的熔斷器拆下)要先外觀檢查有無明顯鼓肚現象、漏油和密封不良及內部游離產生電暈擊穿放電等。熔斷器要更換參數為同規格的新熔斷器,并對接觸器及各莊頭檢查緊固無誤后開始試送電檢測。()
送電合閘順序先把電容柜上的刀閘開關至合狀態(供電容柜電源)再把微電腦無功補償控制器開關打至于手動檔狀態開至你要測的那一組電容器上(接觸器得電動作)這樣就可以開始測那個電容器電流了。
從這組實測下來的工作電流情況來看均在額定范圍以內,電路上基本無異常。分析在拆下的那只電容器從外表看無太大的明顯鼓肚漏油現象,只是從側面看殼體有點成S型鈕曲(受熱變型的個別案例嗎!?)接著用搖表測試一下(需500伏及以上表測量)因手頭那只搖表已壞N久過程略(雖萬用表也能粗測一下但沒搖表判斷準)以下為理論流程測量用搖表測試法:
以500伏絕緣搖表測試法:
1. 被測前先拆下所有連線待測、并放電。
2. 搖測時被測物體應在良好的絕緣上。
3. 將測試線可靠觸及電容器電極上。
4. 分別測電容器三個接線端子對外殼阻值。
5. 經搖表發電機連續一定時間對電容器充電并讀取數據后應將迅速將測試線離開被測試物切斷電路,以避免被充過電的電容器的剩存電荷通過搖表內電路放電漏掉和打壞指示表針,燒毀搖表內二極管等內部元件。
測試后對結果進行判斷:
1. 如搖表測時表針從零開始逐漸增大至一定數值并趨于平穩,搖測后將電容器短路時有放電的清脆響聲和火花,說明電容器充放電性能良好,只要絕緣不低于規定值,即可判斷該電容器為合格,可放心投入運行。
2. 如搖表有一些讀數,但短路時卻沒有放電火花,則表示電極板和接線柱之間的連接導線已斷裂,須退出運行或更換新電容器。
3. 如搖表有停在零位,則表明電容器內部已經擊穿損壞,須退出運行或更換新電容器。
以萬用表測試法:
1. 測量絕緣電阻
先對電容器三個接線端子對電容器余電放電,把萬用表電阻擋打到M歐擋位后再用表筆分別測量端子對外殼電阻值,阻值不少于M歐級。原則上電阻值越高越好。注意每個端子測量之后,都要分別對三個端子放電。
2. 相與相之間的絕緣電阻測量,同樣測量前需對端子放電,把萬能表電阻擋打到M歐擋位后再用表筆分別測量端子之間的電阻值,測量時,要停留時間少許時間觀察直至表針不再變化時再讀出其阻值,一般阻值在M歐級,小于M歐級為性能變壞或絕緣不良。在每次測量之后都要對端子放電,相與相之間的電阻測量不能用遙表測量只能用萬用表。
3. 相與相之間的充電時間測量一樣的測量前要對端子放電。把萬能表電阻擋打K歐擋后用表筆分別測量于兩端子之間,觀察阻值讀數的變化,記錄下從0到最大阻值(讀數停留不再變化時為最大阻值)所需的時間,理論上時間越長越好。如果阻值不是從0開始變化,那么這個電容器一定是性能變得很差了。同樣要注意的是每次測量之后都要對端子放電。
綜所上述及部分測試所知這次引起熔斷器熔斷的主要原因由電網諧波高電容器不良過流。