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并联电容器装置设计规范通风

2018/06/19124 作者:佚名
导读: 9.2.1 高压电容器室的通风量,应按消除室内余热计算,余热量包括设备散热量和通过围护结构传入的太阳辐射热。9.2.2 高压电容器室的夏季排风温度,不宜超过40℃。9.2.3 串联电抗器小间的通风量,应按消除室内余热计算,但余热量不计入太阳辐射热;排风温度不宜超过45℃,进排风温度差不宜超过15℃。9.2.4 高压并联电容器装置室,宜采用自然通风。当自然通风不能满足要求时,可采用自然进风和机

9.2.1 高压电容器室的通风量,应按消除室内余热计算,余热量包括设备散热量和通过围护结构传入的太阳辐射热。

9.2.2 高压电容器室的夏季排风温度,不宜超过40℃。

9.2.3 串联电抗器小间的通风量,应按消除室内余热计算,但余热量不计入太阳辐射热;排风温度不宜超过45℃,进排风温度差不宜超过15℃。

9.2.4 高压并联电容器装置室,宜采用自然通风。当自然通风不能满足要求时,可采用自然进风和机械排风。

9.2.5 高压并联电容器室的进排风口,应采取防止鸟类、鼠、蛇类等小动物进入和防雨雪飘进的措施。

9.2.6 在风沙较大地区,高压电容器室应设置防尘措施;进风口宜设置过滤装置。

9.2.7 高压并联电容器装置的布置,应减少太阳辐射热对电容器的影响,并宜布置在夏季通风良好的方向上。

9.2.8 应根据当地的气温条件,在高压电容器室的屋面设置保温层或隔热层。

附录A 并联电容器装置接线图例 A.0.1 接入电网方式(图A.0.1-1~图A.0.1-3)。

A.0.2 高压电容器组与配套设备连接(图A.0.2)。

注:避雷器接线根据工程设计选定的方式接入。

A.0.3 低压并联电容器装置接线(图A.0.3)。

注:C2~Cn回路均与C1回路相同。

A.0.4 操作过电压保护用避雷器接线方式(图A.0.4-1~A.0.4-4)。

A.0.5 高压电容器组保护接线(图A.0.5-1~A.0.5-4)。

附录B 电容器组投入电网时的涌流计算 B.0.1 同一电抗率的电容器组单组投入或追加投入时,涌流应按下列公式计算:

(B.0.1)其中

式中I*ym--涌流峰值的标么值(以投入的电容器组额定电流峰值为基准值);

Q--电容器组总容量(Mvar);

Qo--正在投入的电容器组容量(Mvar);

Q--所有原已运行的电容器组容量(Mvar);

β--电源影响系数。

 总 则

1.0.1 为使电力工程的并联电容器装置设计贯彻国家的技术经济政策,做到安全可靠、术先进、经济合理和运行检修方便,制订本规范。

1.0.2 本规范适用于220kv及以下变电所、配电所中无功补偿用三相交流高压、低压并联电容器装置的新建、扩建工程设计。

1.0.3 并联电容器装置的设计,应根据安装地点的电网条件、补偿要求、环境状况、运行检修要求和实践经验,确定补偿容量、选择接线、保护与控制、布置及安装方式。

1.0.4 并联电容器装置的设备选型,应符合国家现行的产品标准的规定。

1.0.5 并联电容器装置的设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定。

术语符号代号

2.1 术语

2.1. 高压并联电容器装置 installation of high voltage shunt capacitors

由高压并联电容器和相应的一次及二次配套设备组成,可独立运行或并联运行的装置。

2.1.2 低压并联电容器装置 installation of low voltage shunt capacitors

由低压并联电容器和相应的一次及二次配套元件组成,可独立运行或并联运行的装置。

2.1.3 并联电容器的成套装置 complete set of installation for shunt capacitors

由制造厂设计组装设备向用户供货的整套并联电容器装置。

2.1.4 单台电容器 capacitor unit

由一个或多个电容器元件组装于单个外壳中并有引出端子的组装体。

2.1.5 电容器组 capacitor bank

电气上连接在一起的一群单台电容器。

2.1.6 电抗率 reactance ratio

串联电抗器的感抗与并联电容器组的容抗之比,以百分数表示。

2.1.7 放电器、放电元件 discharge device、discharge component

装在电容器内部或外部的,当电容器从电源脱开后能将电容器端子间的电压在规定时间内降低到规定值的设备或元件。

2.1.8 串联段 series section

在多台电容器连接组合中,相互并联的单台电容器群。

2.1.9 剩余电压 residual voltage

单台电容器或电容器组脱开电源后,电容器端子间或电容器组端子间残存的电压。

2.1.10 涌流 inrush transient current

电容器组投入电网时的过渡过电流。

2.1.11 外熔丝 external fuses

装于单台电容器外部并与其串联连接,当电容器发生故障时用以切除该电容器的熔丝。

2.1.12 内熔丝internal fuses

装于单台电容器内部与元件或元件组串联连接,当元件发生故障时用以切除该元件或元件组的熔丝。

2.1.13 放电容量 discharging capacity

放电器允许连接的电容器组的容量。

2.1.14 不平衡保护 unbalance protection

利用电容器组内两个相关部分之间的电容量之差形成的电流差或电压差构成的保护。

*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
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