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3.7.1 电力电容器?????
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电力电容器型号及含义:
电容器由外壳和芯子组成。外壳用薄钢板密封焊接而成。外壳盖上焊有出线瓷套,在两侧壁上焊有供安装的吊襻,一侧吊襻上装有接地螺栓。
芯子由若干个元件和绝缘件叠压而成。元件用电容器纸或膜纸复合或纯薄膜作介质和铝铂作极板卷制而成。为适应各种电压,元件可接成串联或并联。
在电压1.05kV及以下的电容器内,每个元件上都串有一个熔丝 (桂林电力电容器厂生产的电压6.3或11/kV、 容量100kvar及以上和电压10.5kV、容量200kvar以上电容器内,每个元件也串有熔丝)。
电容器内部设有放电电阻,电容器自电网断开能自行放电。一般情况下,10min后即可降至75V以下。
电力电容器的主要用于补偿电力网中的无功功率。按照联接方式,电力电容器补偿分为两种型式,串联补偿与并联补偿。串联补偿是将电容器串联在线路中,利用容抗和感抗对交流电具有相反作用的原理,以减少线路中由于感抗造成的电压损失,提高负载端的电压,增加线路的输送容量。并联补偿是将电容器与无功功率较大的负载并联,从而减少总线路的无功电流,提高功率因数。并联电容器进行无功功率补偿的原理见图3-1。图中U为电源电压相量,I1为流过负载的电流相量,因为电容器与负载并联,因此并联电容器前、后负载中的电流不变。并联电容器前负载中的电流即为线路中的总电流。并联电容器后,电容器中的电流Ic比电源电压超前90°相位。而线路中的总电流I为负载中的电流相量I1与电容器中电流相量Ic之和。即I =I1 +Ic。运用矢量相加的法则,可知,并联电容器后,由于电容的补偿作用,使总电流中的无功分量减少了,线路的功率因数提高了。
a
b
图3-1 电容器与电感性负载并联以提高功率因数
a. 电路图 b.相量图
电容器外形见图3-2、图3-3。
图3-2 单相并联电容器外形尺寸
图3-3 三相并联电容器外形尺寸
串联补偿电容器技术数据见表3-15。
表3-15 串联补偿电容器技术数据
型号
额定电压/kV
标称容量/kvar
标称电容/μF
自重/kg
CY0.6-10-1CY0.6-20-1CL0.6-20-1CL0.6-40-1CY1-10-1CY1-20-1CL1-20-1CL1-40-1CL1-45-1
0.60.60.60.611111
102020401020204045
88.517717735431.863.663.6127.2143.2
214023.544.5214023.544.558
并联补偿电容器对配电系统进行补偿共有5种方式,各种方式及特点见表3-16。高压补偿线路图见图3-4,低压分组补偿接线图见图3-5,低压个别补偿接线见图3-6。
表3-16 5种并联补偿方式特点及适用范围
图3-4 装在变电所6~10kV母线上的电容器接线
图3-5 装在配电变压器低压侧电容器的接线
图3-6 装在电动机旁的电容器接线
并联电容器技术数据见表3-17。
表3-17 并联电容器的主要技术数据
型号
额定电压/kV
标称容量/kvar
标称电容/μF
频率/Hz
相数
外形尺寸/mm
自重/kg
生产厂
L
B
H
h
BW0.23-4-1BW0.23-4-1BW0.23-5-1BW0.23-4-3BW0.4-12-1BW0.4-12-3BW0.4-12-1BW0.4-12-3BW0.4-12-1BW0.4-12-3BW0.4-12-1
0.230.230.230.230.40.40.40.40.40.40.4
445412121212121213
240240301240240240240240239239259
11131313131
312380380312312312380380380380380
122110110122122122113113110110110
417433433417417417455455433433433
230250250230230230260260230230230
2225252222222424252525
②④④②②②⑤⑤④④④
BW0.4-12-3BW0.4-12-1BW0.4-12-3
0.40.40.4
131414
259280280
505050
311
380450450
110115115
433420
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