• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Gvidlinioj por Funkciado kaj Manteno de Elektrokapacitoroj

Felix Spark
Felix Spark
Kampo: Fiasko kaj Manteno
China

Gvidilo pri Funkciado kaj Manteno de Elektrokapacitoroj

Elektrokapacitoroj estas statikaj reaktiva potenco kompensaj aparatoj ĉefe uzitaj por provizi reaktivan potencon al elektraj sistemoj kaj plibonigi la faktoron de potenco. Per loka reaktiva potenco kompenso, ili reduktas la kurantan linion, minimumigas linian potenconn perdojn kaj tensio falas, kaj kontribuas signife al plibonigo de la kvalito de la potenco kaj pli alta utiligo de ekipaĵo.

La sekva elstarigas klavajn aspektojn de funkciado kaj manteno de elektrokapacitoroj por referenco.

1. Protekto de Elektrokapacitoroj

(1) Aproksimaj protektaj mezuroj devas esti aplikitaj al kapacitorbankoj. Tiuj povas inkluzivi balancitan aŭ diferencialan rela protekton, aŭ momentan superkurantrelan protekton. Por kapacitoroj valoritaj je 3.15 kV kaj pli ol, estas rekomendite instali individuajn fusilojn sur ĉiu kapacitoro. La valorita kuranto de la fusilo devus esti elektita bazita sur fusila karakterizo kaj enigo kuranto dum energizado, tipike 1.5 fojojn la valorita kuranto de la kapacitoro, por preveni ole-tankon eksplodojn.

(2) Krom la supre, subtenaj protektaj mezuroj povas esti aplikitaj kiam necesas:

  • Se tensoa alteco estas ofta kaj daŭriga, mezuroj devas esti prenitaj por certigi ke la tenso ne superas 1.1 fojojn la valoritan valoron.

  • Uzu taŭgajn aŭtomatajn circuit-breakerojn por protekti kontraŭ superkuranto, limigante la kuranton al ne pli ol 1.3 fojojn la valorita kuranto.

  • Kiam kapacitoroj estas konektitaj al aerlinioj, taŭgaj impulso-arrestiloj devus esti uzitaj por protekti kontraŭ atmosferaj supertensioj.

  • En alta-tensionaj sistemoj kie kortcirkvada kuranto superas 20 A kaj normaj protektaj aparatoj aŭ fusiloj ne povas fidinde forigi terfaltrojn, unufaza terfalto protekto devus esti realigita.

(3) Taŭga selektado de protektaj programoj estas esenca por sekura kaj fida kapacitor-funkciado. Egalĉu la metodo uzita, la protektsistema devas kontentigi la jenajn postulojn:

  • Sufiĉa sensibileco por certigi fidan funkcion en okazo de internaj faltoj en iu ajn ununura kapacitoro aŭ malsukceso de individuaj elementoj.

  • Povo selekte remove falte kapacitorojn, aŭ permesi facile identifikon de endamaj unuoj post tuta deenergizado.

  • Neniu falsa tripo dum ŝaltoperacioj aŭ sistemo faltoj kiel terfalda.

  • Facile instaligebla, regulebla, testigebla, kaj mantenebla.

  • Malalta potenckonsumo kaj operaciokosto.

(4) Aŭtomata rekonekto ne devas esti instalita sur kapacitorbankoj. Anstataŭe, undervolt-releaso tripilo devus esti uzita. Tio estas pro tio, ke kapacitoroj bezonas tempon por malŝargi. Se rekonekto estas provita tuj post tripo, restanta ŝargo kun polaro kontraŭa al la reenergizanta tenso povas resti, rezultigante ekstreman altan enir-kuranton, kiu povas kaŭzi kuviron bulgo, ole-jeto, aŭ eĉ eksplodo.

2. Energizado kaj De-energizado de Elektrokapacitoroj

(1) Antaŭ energizado de kapacitorbanko, uzu megohmetro por kontroligi la malŝargan cirkvon.

(2) La sekvaj konsideroj validas kiam ŝaltado de kapacitorbankoj:

  • Kapacitorbankoj ne devas esti konektitaj al la reto kiam bus-tensiono superas 1.1 fojojn la valoritan tensionon.

  • Post diskonecto de la reto, kapacitorbanko ne devas esti re-energizita ene de 1 minuto, escepte en aŭtomate ripetaj ŝalt-aplikoj.

  • Circuit-breakeroj uzitaj por ŝaltado ne devas produkti danĝerajn supertensionojn. La valorita kuranto de la breaker devus esti ne malpli ol 1.3 fojojn la valorita kuranto de la kapacitorbanko.

3. Malŝargo de Elektrokapacitoroj

(1) Post diskonecto de la reto, kapacitoroj devas aŭtomate malŝargi. La terminala tenso devas rapide malkreski tiel, ke, egale al valorita tenso, ĝi ne superas 65 V ene de 30 sekundoj post diskonecto.

(2) Por certigi sekurecon, aŭtomataj malŝargaj aparatoj devas esti instalitaj sur la ŝarĝflanka flanko de la kapacitor-circuit-breakero kaj direkte paralele kun la kapacitoro (neniu ŝaltiloj, izoliloj, aŭ fusiloj devus esti metitaj en serio). Kapacitorbankoj equipitaj kun nedevotaj malŝargaj aparatoj—kiel tensio-transformiloj (por alta-tensionaj kapacitoroj) aŭ inkandescentaj lampoj (por malalta-tensionaj kapacitoroj), aŭ tiuj direktaj konektitaj al motoroj—ne bezonas pliajn malŝargajn aparatojn. Uzante lampojn, la servperiodo povas esti etendita per pligrandigo de la nombro de lampoj en serio.

(3)  Antaŭ tuŝado de iu ajn kondutaj partoj de diskonigita kapacitoro, eĉ se aŭtomata malŝargo okazis, grundigita, izolita metalrodo devas esti uzita por mallongcirkuiti la kapacitor-terminals por manua malŝargo.

4. Manteno kaj Atento Dum Funkciado

(1) Kapacitorbankoj devas esti monitoritaj de trejitaj personelo, kaj funkciadregistroj devas esti prizorgitaj.

(2) Vizualaj inspektadoj de funkciadkapacitorbankoj devas esti faritaj ĉiutage laŭ reguloj. Se tankbulgo estas observita, la unuo devas esti forprenita el servo tuj por preveni malsukceson.

(3) Fazkuranto en la kapacitorbanko povas esti monitorita uzante ampermetron.

(4) Kapacitoroj ne devas esti energizitaj kiam la ĉirkaŭa temperaturo estas sub −40 °C. Dum funkcio, la meza temperaturo ne devas superi +40 °C por pli ol 1 horo, +30 °C por pli ol 2 horoj, aŭ +20 °C jare. Se limoj estas superitaj, artificala refresko (ekz., ventililoj) devus esti uzita aŭ la kapacitorbanko diskonigita de la reto.

(5) Temperaturokontroloj ĉe la instal-loko kaj sur la plej varma punkto de la kapacitor-kazajo devas esti faritaj uzante kviksilverajn termometrojn aŭ ekvivalentajn, kun registroj tenataj (espece dum somero).

(6) Funkciada tenso ne devas superi 1.1 fojojn la valoritan tenso; funkciada kuranto ne devas superi 1.3 fojojn la valoritan kuranton.

(7) Konektado de kapacitoroj povas levi la sistemon tenso, speciale sub malpeza ŝarĝo. En tiaj kazoj, parto aŭ la tuta kapacitorbanko devus esti diskonigita.

(8) Buŝiloj kaj subten-insulatoroj devas esti puraj, nedamaĝitaj, kaj sen diskargasignoj. La kapacitor-kazajo devas esti pura, neformita, kaj sen fuĝo. Neniu polvo aŭ rubo devus akumuliĝi sur la kapacitoro aŭ ĝia subten-ramo.

(9) Ĉiuj konektoj en la kapacitor-cirkvo (busbaroj, grundejoj, circuit-breakeroj, fusiloj, ŝaltiloj, etc.) devas esti inspektitaj por fidobleco. Eĉ malstranga skruo aŭ malbona kontaktado povas konduki al antaŭtempa kapacitor-malsukceso aŭ sistemevenoj.

(10) Se dielektrika resisteco-testo estas postulata post periodo de funkcio, ĝi devas esti farita je la specifita testa tenso.

(11) Kontrolo de kapacitaj valoroj kaj fusiloj devas esti farita almenaŭ unufoje monate. La tanĝanta perdo (tanδ) de kapacitoroj devas esti mezurita 2–3 fojojn jarde je valorita aŭ preskaŭ valorita tenso por asesi la izoladan kondiĉon.

(12) Se kapacitorbanko tripas pro rela funkciado, ĝi ne devas esti re-energizita ĝis la kaŭzo estas identigita.

(13) Se olefuĝo estas trovita dum funkcio aŭ transportado, ĝi povas esti riparita per brasego kun stanno-plumbalo.

5. Ŝaltado (Izolado) Operaciaj Precautionoj

(1) Sub normalaj kondiĉoj, dum kompleta substaĉi-silentigo, la kapacitorbanko circuit-breakero devas esti malfermita unue, poste la eligantaj liniaj breakeroj. Dum re-energizado, la sinsekvo devas esti inversigita.

(2) En okazo de kompleta elektrosilentigo, la kapacitorbanko circuit-breakero devas esti malfermita.

(3) Post tripo de kapacitorbanko, forta re-energizado estas prohibita. Se protektfusilo brulas, la fusilo ne devas esti anstataŭigita kaj re-energizita ĝis la kaŭzo estas determinita.

(4) Kapacitoroj ne devas esti energizitaj dum ŝarĝitaj. Post diskonecto, rekonekto devas esti malproksimita por almenaŭ 3 minutoj.

6. Falto-traktado Dum Funkciado

(1) En okazo de ole-jeto, eksplodo, aŭ incendio, tuj diskonigu la elektrosupron kaj ekstingu la incendon uzante sablon aŭ sekan tipojn de ekstinguilojn. Tiaj incidentoj estas kutime kaŭzitaj de interna/ekstera supertensio aŭ severaj internaj faltoj. Por preveni reproduktadon, certigu ke fusilratingoj estas ĝustaj, evitu forcan re-energizon post tripo, kaj ne uzu aŭtomatan rekonekton.

(2) Se la circuit-breakero tripas sed la branĉa fusilo restas intakta, malŝargu la kapacitoron por 3 minutoj, poste inspektu la breaker, kuranttransformilon, potencokablon, kaj eksteran kondiĉon de la kapacitoro. Se neniu abnormaĵoj estas trovitaj, la falto povas esti pro eksteraj perturbadoj aŭ tensio-fluktuoj. Post konfirmo, proba re-energizo povas esti provita. Alie, faru plenan energizitan teston de la protektsistemo. Se la kaŭzo restas neidentigita, demontu la bankon kaj testu ĉiun kapacitoron individuale. Ne provu re-energizon ĝis la kaŭzo estas trovita.

(3) Kiam fusilo brulas, raportu al la vaktordaŭro kaj ricevu aprobon antaŭ ol malfermi la kapacitor-circuit-breakeron. Post deenergizado kaj malŝargo, faru eksteran inspektadon (ekz., buŝilo-flankado, kasaj deformado, olefuĝo, terfaltoj). Tiam mezuru inter-terminalan kaj terinsulan reziston kun megohmetro. Se neniu falto estas detektita, anstataŭigu la fusilon kaj resumas la operacion. Se la fusilo denove brulas post re-energizado, izole la falte kapacitoron kaj restablu la servon al la resto.

7. Sekurecaj Precautionoj Kiam Traktante Falte Kapacitorojn

Antaŭ traktado de falte kapacitoro, diskonigu ĝian circuit-breakeron, malfermu la diskonectilojn sur ambaŭ flankoj, kaj malŝargu la bankon tra la malŝargresistoro (ekz., malŝargtransformilo aŭ VT). Pro eble restanta ŝargo, manua malŝargo ankoraŭ devas esti farita. Unue, sekure konektu la grundan finon de la grundrodo, poste repetu malŝargon de la kapacitor-terminals ĝis neniu sparkoj aŭ sonoj okazas. Fine, sekure la grundan konekton.

Falte kapacitoroj povas havi malbonajn internajn konektojn, malfermajn cirkvojn, aŭ brulintajn fusilojn, lasante restan ŝargon. Do, manteno-personelo devas porti izolajn gantojn kaj mallongcirkvitajn du terminalojn de la falte kapacitoro kun mallongcirkvilo antaŭ tuŝado ĝin.

Por kapacitorbankoj kun duobla stela konekto, la neutra linio, kaj por serie konektitaj kapacitorsiroj, individua malŝargo ankaŭ devas esti farita.

Inter substaĉia ekipaĵo, elektrokapacitoroj estas relative malfortaj pro pli malforta izolado, pli alta interna varmproduktado, malbona varm-dispersado, pli alta interna malsukcesa rilato, kaj flamigaj internaj materialoj, faciligante ilin flameblaj. Do, favore malvarmaj kaj bone ventileblaj operaciokondiĉoj devus esti provizitaj kiam eble.

8. Riparo de Elektrokapacitoroj

(1) La sekvaj faltoj povas esti riparitaj surloke:

  • Olefuĝo de la kazajo povas esti riparita per brasego kun stanno-plumba lego.

  • Olefuĝo je buŝilo-ludadoj ankaŭ povas esti riparita per brasego, sed zorgo devas esti prenita por eviti troan varmon, kiu povas damaĝi la argenton.

(2) Faltoj kiel terizolada malsukceso, signife pliigita tanĝanta perdo, severa kazajobulgo, aŭ malfermaj cirkvoj postulas riparon en specializitaj kapacitor-servfaciloj equipitaj kun taŭgaj iloj kaj testa ekipaĵo.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
10kV RMU Komunaj Faŭloj & Solvoj Gvidilo
10kV RMU Komunaj Faŭloj & Solvoj Gvidilo
Aplikaj Problemoj kaj Manĝiloj por 10kV Ringaj Ĉefŝanĝiloj (RMU)La 10kV ringa ĉefŝanĝilo (RMU) estas komuna elektra distribua aparato en urbaj elektra distribuaj retoj, ĉefe uzata por meza-voltaja elektra provizado kaj distribuo. Dum efektiva operacio, diversaj problemoj povas aperi. Jen komunaj problemoj kaj la respondaj korigitaj manĝiloj.I. Elektraj Defektoj Interna Kurcirkvito aŭ Malbona KablandadoKurcirkvito aŭ malstaba konektado ene de RMU povas konduki al anormala operacio aŭ eĉ al aparat
Echo
10/20/2025
Alta-Volta Ĉirkuitchromantojaj Teroj & Falt-Gvidilo
Alta-Volta Ĉirkuitchromantojaj Teroj & Falt-Gvidilo
Alta-Voltajaj ĉirkuitchikalkuliloj: Klasifiko kaj DefektodiagnostikoAlta-voltajaj ĉirkuitchikalkuliloj estas gravaj protektaj aparatoj en elektraj sistemoj. Ili rapide interrompas la koranton kiam okazas defekto, evitante damaĝon al equipaĵo pro superŝargoj aŭ kortkursoj. Tamen, pro longtempa operacio kaj aliaj faktoroj, ĉirkuitchikalkuliloj povas disvolvi defektojn, kiuj postulas tempan diagnostikon kaj solvon.I. Klasifiko de Alta-Voltajaj Ĉirkuitchikalkuliloj1. Laŭ Montlokado: Interna tipo: In
Felix Spark
10/20/2025
10 Prohibicetoj por la Instalado kaj Funkciado de Transformilo!
10 Prohibicetoj por la Instalado kaj Funkciado de Transformilo!
10 Prohibicistaroj por la Instalado kaj Funkciado de Transformiloj! Neniam instaligu la transformilon tro malproksime—evitu lokigojn en malproksimaj montaroj aŭ varso. Tro granda distanco ne nur malutilas kablojn kaj pligrandigas liniperdojn, sed ankaŭ malfaciligas administradon kaj manutencion. Neniam elektu la kapablon de la transformilo arbitre. Elekti la ĝustan kapablon estas esenca. Se la kapablo estas tro malgranda, la transformilo povas esti superŝargita kaj facile damaĝita—superŝargo pli
James
10/20/2025
Kiel Sekure Mainteni Senhumekajn Transformilojn?
Kiel Sekure Mainteni Senhumekajn Transformilojn?
Proceduroj por Manteno de Sektransformiloj Enmetu la rezervan transformilon en operacion, malfermu la malaltvolan flankon de la transformilo por esti mantenata, forigu la kontrolan energian fusilon, kaj pendigu signon "NE FERMU" sur la ŝaltmaneton. Malfermu la altvolan flankon de la transformilo sub manteno, fermu la teran ŝalton, plene elŝargu la transformilon, ŝlosu la altvolan ŝrankon, kaj pendigu signon "NE FERMU" sur la ŝaltmaneton. Por manteno de sektransformilo, unue netigu la porcelanajn
Felix Spark
10/20/2025
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson