电力电容器在电力系统中用途广泛,是电力系统中重要的工作元件。电力电容器主要的两种形式为并联电容器和耦合电容器。并联电容器装置作为一种极为重要的无功电源,对于改善电力系统结构,提高电能质量起着决定性的作用。耦合电容器主要承担电力系统滤波、载波和高频保护任务。电力电容器在运行中除长时间承受工作电压外,还受到各种内外过电压作用而逐渐老化。运行条件下电力电容器与输电线路直接联接,采用常规检测方法对电力电容器进行检测时,须使整个输电线路停止运行才能进行,影响了生产。而且每年都曾因停电困难造成电力电容器预防性漏试,这对电力电容器的运行也留下隐患。
电力电容器在线事故统计表明,局部放电现象是电力电容器普遍事故的初征兆,继而发展成部分元件的击穿短路故障。目前在线对电力电容器的检测,通常是在线检测在运行高压下流过这些电容试品的电流I、C和tgσ,来判断电力电容器是否故障。而电容量的变化和介质损耗角的变化是放电积累到一定程度以后,产生的一个滞后的结果。采用直接对放电现象的监测,能够更早,更及时地发现和防范事故的发生。因此对电力电容器局部放电现象进行监测是防 止电力电容器事故的有效途径。
电力电容器是一种静止的无功补偿设备。它的主要作用是向电力系统提供无功功率,提高功率因数。采用就地无功补偿,可以减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降,改善电能质量和提高设备利用率的重要作用。
在接触自电网断开的电容器的导电部分前,即使电容器已经自动放电,还须用绝缘的接地金属杆,短接电容器的出线端,进行单独放电。
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