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3.7.1电力电容器程序.docx

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3.7.1 电力电容器????? 字体?[大]???[中]???[小] 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 CY0.6-10-1 CY0.6-20-1 CL0.6-20-1 CL0.6-40-1 CY1-10-1 CY1-20-1 CL1-20-1 CL1-40-1 CL1-45-1 0.6 0.6 0.6 0.6 1 1 1 1 1 10 20 20 40 10 20 20 40 45 88.5 177 177 354 31.8 63.6 63.6 127.2 143.2 21 40 23.5 44.5 21 40 23.5 44.5 58 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 BW0.23-4-1 BW0.23-4-1 BW0.23-5-1 BW0.23-4-3 BW0.4-12-1 BW0.4-12-3 BW0.4-12-1 BW0.4-12-3 BW0.4-12-1 BW0.4-12-3 BW0.4-12-1 0.23 0.23 0.23 0.23 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 4 4 5 4 12 12 12 12 12 12 13 240 240 301 240 240 240 240 240 239 239 259   1 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 312 380 380 312 312 312 380 380 380 380 380 122 110 110 122 122 122 113 113 110 110 110 417 433 433 417 417 417 455 455 433 433 433 230 250 250 230 230 230 260 260 230 230 230 22 25 25 22 22 22 24 24 25 25 25 ② ④ ④ ② ② ② ⑤ ⑤ ④ ④ ④ BW0.4-12-3 BW0.4-12-1 BW0.4-12-3 0.4 0.4 0.4 13 14 14 259 280 280 50 50 50 3 1 1 380 450 450 110 115 115 433 420

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