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1.
对高压内熔丝并联电容器性能的认识和研究 总被引:2,自引:2,他引:0
探讨高压内熔丝全膜并联电容器性能的提高问题,并与无熔丝电容器进行了对比,认为内熔丝的设计只满足于现有标准要求是不够的。为了优化熔丝设计,必须进一步研究内熔丝在严酷条件下的熔断过程,控制好限流特性并降低故障过电压。同时,文章还分析了无功补偿装置中电容器不恰当地配用喷逐式熔断器是导致群爆故障发生的主要原因。 相似文献
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对目前电容器内熔丝提出了两点个人看法。一是电容器内熔丝设计的边界能量过于简单,仅仅采用单一的液化能量,笔者认为不足以满足内熔丝各种工况要求;二是电容器内熔丝设计应当考虑电容器外部并联数的影响,外部并联的电容器单元在内熔丝熔断时也对内熔丝放电,放电能量不容忽视。 相似文献
3.
无熔丝电容器 总被引:1,自引:1,他引:0
周存和 《电力电容器与无功补偿》2008,29(3):18-20
对无熔丝电容器的特点以及它与有熔丝电容器相比较的不同之处,进行了较详细的讨论。并且从理论上说明了它的适用范围,提出了其在电容器组中的合理接线方式。 相似文献
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ZHOU Cun-he 《电力电容器》2008,(3)
对无熔丝电容器的特点以及它与有熔丝电容器相比较的不同之处,进行了较详细的讨论。并且从理论上说明了它的适用范围,提出了其在电容器组中的合理接线方式。 相似文献
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目前,国产的高压电容器内部大都装有保护熔丝,并与每个并联单元串联,一旦其中某个元件损坏,利用瞬时流过的短路电流熔断保护熔丝,可将故障元件切除.因此,电容器内熔丝应按照其熔断特性来选择.本文首先讨论了在恒定电流下,为保证电容器内熔丝可靠熔断必须使其自身发热产生的能量大于熔丝材料的汽化能量,并得出此边界能量与熔丝尺寸的计算公式.其次,根据电容器内部单元结构的等效电路图,推导出故障单元处内熔丝的总发热量.然后,根据通流能力选择熔丝截面积,进而利用边界熔断能量和总发热量,计算熔丝长度.根据本文提出的方式设计内熔丝尺寸,得到的结果与实际使用中的相近,说明本文所提供的方式可以较为方便地对内熔丝尺寸进行准确的计算. 相似文献
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1内熔丝电容器电容值定期检测的必要性
内熔丝高压并联电容器内部通常有Ⅳ个串联段进行串联,每个串联段内的元件全部并联,每个元件串联一根保护内熔丝。内熔丝的熔断是靠其他并联元件的存储能量,通过放电电流将其熔断的。电容器内部有成百个电容器单元元件,由于制造中总是可能有个别元件存在缺陷,所以,内熔丝的优点在于当个别元件故障时,可由内熔丝来切除,使电容器内部其他完好元件继续运行。[第一段] 相似文献
8.
内熔丝电容器保护配合元件过电压倍数选择的原则和依据 总被引:2,自引:0,他引:2
对电容器元件过电压系数选择的原则和依据进行较详细的叙述,以助于澄清目前过电压系数选取的混乱局面,达到提高电容器组运行安全性的目的。 相似文献
9.
内熔丝电容器保护配合元件过电压倍数选择的原则和依据 总被引:4,自引:3,他引:1
对电容器元件过电压系数选择的原则和依据进行较详细的叙述,以助于澄清目前过电压系数选取的混乱局面,达到提高电容器组运行安全性的目的。 相似文献
10.
高压电力电容器用内熔丝 总被引:3,自引:2,他引:1
分析了电容器内熔丝动作特点、机理等有关技术问题,提出了设计内熔丝时应根据试验曲线决定内熔丝的直径和长度,并与外熔断器性能进行了比较。推荐高压滤波和并联电容器组大量采用内熔丝电容器,可靠性高,修理亦有计划性。 相似文献
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介绍了无熔丝电容器在国内外的发展和应用情况,并对这种电容器的工作原理、电容器单元内部元件的连接方式、电容器组的接线方式、技术优越性及其应用范围进行了探讨。 相似文献
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房金兰 《电力电容器与无功补偿》2008,29(1):1-3
介绍了无熔丝电容器在国内外的发展和应用情况,并对这种电容器的工作原理、电容器单元内部元件的连接方式、电容器组的接线方式、技术优越性及其应用范围进行了探讨。 相似文献
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电容器由于结构、接线方式的不同,其内部故障保护的配置和整定存在较大的差别。文章从某变电站35 kV电容器群爆入手,根据发生后的现场记录、故障后的电气试验结果、电容器现场安装情况,并利用PSCAD对故障过程进行了仿真分析和故障重现,通过对事故原因的分析和讨论,吸取了此次事故的教训,提出了一些改进建议,希望能够为今后运行提供参考。 相似文献
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介绍了目前国内直流换流站交、直流滤波器电容器运行情况,并通过对交、直流滤波器电容器内部结构及近年来故障情况进行综合分析和比较,总结出导致电容器故障率偏高的3个主要原因:内部绝缘老化、内熔丝性能不稳定和接头设计不合理。并提出了4条优化设计建议,这些建议对于进一步优化电容器设计,提升直流换流站交、直流滤波器电容器运行可靠性具有一定的参考价值。 相似文献