工程硕士 电气 论文 摘要:集合式电容器内部的工程硕士 电气 论文过热和放电可引起绝缘油大量分解,其发展可导致油绝缘迅速劣化等严重缺陷,本文通过对几例电容器绝缘油DGA(Dissolved Gas Analysis)结果分析认为开展集合式电容器绝缘油DGA工作是完全必要和可行的工程硕士 电气 论文。 关键词:集合式电容器 DGA 必要性 可行性
1 前言 集合式并联电容器作为降损节能和改善电压质量的主要设备之一,在电网中得到了越来越广泛的应用。随着我国电容器制造水平的提高,集合式电容器逐步向高电压大容量方向发展(三相最大容量10000kvar,单相最大容量6667kvar)。随着单台设备容量和投资的增加,设备健康水平显得日益重要,如何有效地开展电容器检测,已成为我们面临的主要课题。 2 集合式电容器异常实例 2.1 内部引线连接松动过热放电 2000年8月份运行人员反映H#1和X#3电容器运行温度比同类电容器高,随后对H变和X变集合式电容器油做油样分析时发现H#1和X#3油中气体溶解含量很大,H#1电容器油耐压低于规定值(见表1)。 上述两组集合式电容器油中总烃含量较高,可以确定这两组集合式电容器内部存在高能量下的电容器油分解,H#1分解产物已影响到电容器油的绝缘,且分解产物对绝缘影响的速度惊人,查阅了H#1投运报告,当时耐压54kV,2年油耐压值下降了72%。
 根据分析结果决定对这两台集合式电容器吊芯,查找故障点和滤油,并通知厂家到现场。2000年8月22日和2000年8月23日分别对H#1和X#3集合式电容器进行吊芯检查。现场吊芯检查发现H#1B相中性点软连接接头与套管接头处有放电痕迹,软连接接头焊接处锡已熔化,X#3 A相中性点软连接接头与中性点连接片处有放电痕迹,二者均是组装时连接螺丝没拧紧,运行中过热发展成放电。
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