Beszéljen a kondenzátorok teljesítményét befolyásoló okokról

Otthon / Hír / Beszéljen a kondenzátorok teljesítményét befolyásoló okokról
Beszéljen a kondenzátorok teljesítményét befolyásoló okokról

Beszéljen a kondenzátorok teljesítményét befolyásoló okokról

Céges hírekSzerző: Admin
Először is az ok, amiért a kondenzátor hamar elromlott
1. A nagy üzemi feszültség idő előtti fáziseltolódásos kondenzátor megszűnését okozza
A kondenzátor teljesítményvesztesége és hőteljesítménye arányos az üzemi feszültség négyzetével, az üzemi feszültség növekedésével, a kondenzátor hőmérséklete jelentősen megemelkedik, emellett hosszú távú elektromos mező hatására felgyorsítja az öregedést a kondenzátor szigetelése, és a kondenzátor élettartama fordítottan arányos a feszültség 7-8-szorosával.   Például, ha a feszültséget 15%-kal növelik, az élettartam körülbelül 3,1-szeresére csökkenhet.   Egy alállomáson a magas üzemi feszültség és a rossz szellőzés miatt sok kondenzátor kevesebb mint egy évig működött, a héj egy része felrobbant és elavult.
2. Az üzemi túlfeszültség a kondenzátor károsodását okozza
Ha a sönt kondenzátortelep le van vágva, az induktor-kondenzátor hurok oszcillációs folyamatát idézheti elő. A lekapcsolás során, ha a megszakító ív újra begyullad, erős elektromágneses oszcillációt, nagyobb túlfeszültséget okoz. Ennek a túlfeszültségnek az amplitúdója összefügg a vágott kapacitás és a buszoldali kapacitás méretével, valamint az érintkezők közötti potenciálkülönbséggel az ív újragyújtásakor.
3. A töltés zárása miatt a kondenzátor szétrobban
Bármilyen névleges feszültségű kondenzátortelepet tilos töltéssel zárni. Minden alkalommal, amikor a kondenzátortelepet újrazárják, azt azután kell végrehajtani, hogy a kondenzátor 3 percig kisütve van a kapcsolóból.
A kondenzátor reakciója a túl magas feszültségre nyilvánvaló. Az előírások szerint a kondenzátor a névleges feszültség 1,1-szeresével sokáig üzemelhet. Enyhe terhelés mellett azonban a hálózati feszültség gyakran meghaladja ezt az értéket. Különösen a vidéki elektromos hálózatra vonatkozik, mivel a vidéki elektromos hálózat éjszakai terhelése nagyon kicsi, a meddőteljesítmény-kompenzációs kondenzátor éjszakai üzemi feszültsége gyakran hosszabb ideig magasabb, mint ez a megengedett érték. Ez megköveteli, hogy az emberek nagyobb névleges feszültségű kondenzátort válasszanak, hogy csökkentsék magának a kondenzátornak a túlzott feszültség miatti dielektromos veszteségét, és csökkentsék a kondenzátor élettartamát a termikus öregedés miatt. Az alállomásba beépített kondenzátorok importálásra kerülnek
A vonal dinamikus meddőteljesítmény kompenzációját éjszakai fényterhelésnél, nagyfeszültségnél ki kell vonni a működésből. A 6%-os reaktorral felszerelt kondenzátorok esetében a kondenzátorkapocs feszültsége is megnő, és ezt a feszültségnövekedést figyelembe kell venni. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy a kondenzátor a transzformátor szekunder oldalára, a vezeték első végére kerül beépítésre, és a gyakori kapcsolás miatt nagyobb a túlfeszültség hatás, ezért a nagyobb névleges feszültségű kondenzátort érdemes választani. .
Másodszor, az üzemi hőmérséklet túl magas ahhoz, hogy károsítsa a fázisváltó kondenzátort
A fázisváltó kondenzátorok túl magas üzemi hőmérséklet okozta károsodásának okai főként a következők:
1. A környezeti hőmérséklet túl magas
Jelenleg az YY és YL fázisváltó kondenzátorok körüli léghőmérséklet 25-40 C szerint van kialakítva. Hazánkban sok helyen nehezen teljesíthető az a követelmény, hogy a környezeti hőmérséklet ne haladja meg a 40'C-ot. Ezért az új kisfeszültségű meddőteljesítmény-kompenzáló berendezés, környező levegőhőmérséklet-rendszere 30-55 C-nak megfelelően van kialakítva.
2. A kültéri kondenzátorok közvetlen napfénynek vannak kitéve
Shaanxi, Hubei, Guangdong, Guangxi és más helyek felmérése ezt mutatja. Ha a fáziseltoló kondenzátort a szabadba telepítik az alállomáson vagy az elosztóvezetéken, akkor közvetlen napfénynek és túlmelegedésnek van kitéve. Az éves kárhányad nagyon magas, egyes esetekben elérheti a 10%-ot is. Különösen kültéri vaselosztó dobozba szerelve, gyenge hőelvezetés, a nyári károk aránya különösen magas. Ezen túlmenően, amikor a forró időben hirtelen felhőszakadás következik be, a károk koncentrálódnak.
3. Nem megfelelő szellőzés és hőelvezetés
Sok egység a kondenzátor szoba nem kifejezetten, de a használata más házak újjáépíteni. Ezért a telepítés nem túl ésszerű, például néhány kondenzátor helyiség szellőztető berendezés kapacitása kicsi, és a hideg levegő áramlási irányának közvetlen keringési jelensége van, ami különösen magas hőmérsékletű holt sarkokat eredményez. Egyes kondenzátorszobák soronként 2 vagy 3 sorban vannak elrendezve, a sorok közötti folyosó túl keskeny, a felső és alsó kondenzátorok nincsenek egymáshoz igazítva beszereléskor, ami befolyásolja a szellőzést és a hőleadást, és nem könnyű ellenőrizni és felügyelni.
Harmadszor, a hálózati alharmonikusok hatása
A hálózati feszültség hullámformájának torzulásából adódó magasabb harmonikusok hatása a fáziseltoló kondenzátorokra főként a következő két vonatkozásban nyilvánul meg:
(1) A kondenzátortelep üzemi árama és kimeneti meddőteljesítménye nagymértékben meghaladja a névleges értéket.
(2) Ha a tápfeszültség hullámalakja harmonikus frekvencián van. Ha közel van a hálózat sajátfrekvenciájához, harmonikus rezonancia túlfeszültség keletkezhet.
A harmonikus források főként a felhasználói terhelések természetéből származnak, például a nagy teljesítményű tirisztoros egyenirányításból. Elektrolízis folyamat, transzformátor mag telítettsége, nagy kapacitású motor hirtelen terhelés elutasítása. Villamos vasút stb.
Negyedszer, a kapcsolóberendezések teljesítményének hatása
Ha a kondenzátort levágják, ha a kapcsolót nem gyújtják meg újra, akkor nem fog túlfeszültséget kifejteni, ha megszakad. Nem generál túláramot. A kondenzátoráram kapcsolási képességének javítása fontos szempont a balesetek csökkentése és a kondenzátorok élettartamának meghosszabbítása érdekében.

Részesedés: