Promluvte si o důvodech, které ovlivňují výkon kondenzátorů

Domov / Zprávy / Promluvte si o důvodech, které ovlivňují výkon kondenzátorů
Promluvte si o důvodech, které ovlivňují výkon kondenzátorů

Promluvte si o důvodech, které ovlivňují výkon kondenzátorů

Novinky společnostiAutor: Admin
Za prvé, důvod, proč se kondenzátor brzy pokazil
1. Vysoké provozní napětí způsobuje předčasnou eliminaci fázově posunutého kondenzátoru
Ztrátový výkon a tepelný výkon kondenzátoru jsou úměrné druhé mocnině provozního napětí, zvýšení provozního napětí, teplota kondenzátoru se výrazně zvýší, navíc působením dlouhodobého elektrického pole urychlí stárnutí izolace kondenzátoru a životnost kondenzátoru je nepřímo úměrná 7-8násobku napětí.   Například, pokud se napětí zvýší o 15 %, může se životnost zkrátit asi 3,1krát.   V rozvodně kvůli vysokému provoznímu napětí a špatné ventilaci běželo mnoho kondenzátorů méně než rok a část pláště byla vyhozena do povětří a zastaralá.
2. Provozní přepětí způsobuje poškození kondenzátoru
Když je bočníkový kondenzátor odříznut, může být způsoben oscilační proces smyčky induktor-kondenzátor. V procesu vypínání, pokud dojde k opětovnému zapálení oblouku jističe, způsobí silné elektromagnetické kmitání, vyšší hodnotu přepětí. Amplituda tohoto přepětí souvisí s velikostí řezné kapacity a kapacity na straně sběrnice a také s rozdílem potenciálů mezi kontakty při opětovném zapálení oblouku.
3. Uzavření nabíjení způsobí prasknutí kondenzátoru
Kondenzátorové banky jakéhokoli jmenovitého napětí by se neměly zavírat při nabíjení. Pokaždé, když je kondenzátorová baterie znovu uzavřena, musí být provedeno po vybití kondenzátoru ze spínače po dobu 3 minut.
Odezva kondenzátoru na příliš vysoké napětí je zřejmá. Podle předpisů může kondenzátor běžet dlouhou dobu při 1,1násobku jmenovitého napětí. Při nízké zátěži však síťové napětí často tuto hodnotu překračuje. Zejména pro venkovskou elektrickou síť, protože noční zátěž venkovské rozvodné sítě je velmi nízká, je pracovní napětí kompenzačního kondenzátoru jalového výkonu v noci často dlouhodobě vyšší než tato přípustná hodnota. To vyžaduje, aby si lidé vybrali kondenzátor s vyšším jmenovitým napětím, aby se snížila dielektrická ztráta samotného kondenzátoru v důsledku nadměrného napětí a snížení životnosti kondenzátoru v důsledku tepelného stárnutí. Importují se kondenzátory nainstalované v rozvodně
Dynamická kompenzace jalového výkonu vedení, v noční světelné zátěži, vysoké napětí, by měla být vyřazena z provozu. U kondenzátorů vybavených 6% tlumivkou je zvýšeno i napětí na vývodu kondenzátoru a je nutné s tímto zvýšením napětí počítat. Současně, vzhledem k tomu, že kondenzátor je instalován na sekundární straně transformátoru, na prvním konci vedení, a kvůli častému spínání je náraz přepětí větší, takže by měl být vybrán kondenzátor s vyšším jmenovitým napětím. .
Za druhé, provozní teplota je příliš vysoká na to, aby způsobila poškození kondenzátoru fázového posunu
Důvody poškození fázově posunutých kondenzátorů způsobené příliš vysokou provozní teplotou jsou zejména následující:
1. Okolní teplota je příliš vysoká
V současné době je teplota vzduchu kolem YY a YL fázově posuvných kondenzátorů dimenzována na 25-40 C. Požadavek, aby okolní teplota nepřesáhla 40°C, je na mnoha místech naší země těžko splnitelný. Proto je nové nízkonapěťové zařízení pro kompenzaci jalového výkonu, jeho systém teploty okolního vzduchu navrženo podle 30-55 C.
2. Venkovní kondenzátory jsou vystaveny přímému slunečnímu záření
Ukazuje to průzkum Shaanxi, Hubei, Guangdong, Guangxi a dalších míst. Když je kondenzátor s fázovým posunem instalován ve venkovním prostředí na rozvodně nebo distribučním vedení, je provozován pod přímým slunečním světlem a nadměrnou teplotou. Roční míra poškození je velmi vysoká a některé mohou dosáhnout až 10 %. Speciálně instalované ve venkovní rozvodné skříni železa, špatný odvod tepla, míra poškození v létě je obzvláště vysoká. Navíc, když dojde v horkém počasí k náhlému dešti, dojde ke koncentraci škod.
3. Nedostatečná ventilace a odvod tepla
Mnoho jednotek kondenzátorové místnosti není speciálně navrženo, ale použití jiných domů k přestavbě. Instalace proto není příliš rozumná, například kapacita některých ventilačních zařízení kondenzační místnosti je malá a směr proudění studeného vzduchu má přímou cirkulaci, což vede k některým zvláště vysokým teplotám mrtvých rohů. Některé místnosti s kondenzátory jsou uspořádány ve 2 nebo 3 řadách v řadě, ochoz mezi řadami je příliš úzký a horní a spodní kondenzátory nejsou při instalaci zarovnány, což ovlivňuje ventilaci a odvod tepla a není snadné to kontrolovat a monitorovat.
Za třetí, vliv síťových subharmonik
Vliv vyšších harmonických způsobených zkreslením průběhu síťového napětí na fázově posunutých kondenzátorech se projevuje především v následujících dvou aspektech:
(1) Provozní proud a výstupní jalový výkon kondenzátorové banky vysoce překračují jmenovitou hodnotu.
(2) Když je průběh napájecího napětí v harmonické frekvenci. Když se blíží vlastní frekvenci sítě, může se generovat harmonické rezonanční přepětí.
Harmonické zdroje pocházejí především z povahy uživatelské zátěže, jako je například vysokovýkonná tyristorová usměrnění. Proces elektrolýzy, saturace jádra transformátoru, velkokapacitní motor náhlé odmítnutí zatížení. Elektrifikovaná železnice atd.
Za čtvrté, dopad na výkon rozváděče
Když je kondenzátor přerušen, pokud není spínač znovu zapálen, nebude produkovat přepětí, když je rozbitý. Nevytváří nadproud. Zlepšení schopnosti spínání proudu kondenzátoru je důležitým aspektem pro snížení nehodovosti a prodloužení životnosti kondenzátorů.

Podíl: