电容器在运行过程中,如出现电容器内部元件击穿、电容器对外壳绝缘损坏、密封不佳和漏油、鼓肚和内部游离、鼓肚和内部游离、带电荷合闸或是温度过高、通风不佳、运行电压过高、谐波分量过大、操作过电压等情况,都有可能引起电容器损坏。为预防电容器事故,正常情况下,可根据每组相电容器通过的电流量的大小,按1.5倍~2倍,配以快速熔断器,若电容被击穿,则快速熔断器会熔化而切断电源,保护电容器不会继续产生热量;在补偿柜上每相安装电流表,---每相电流相差不超过±5%,若发现不平衡,立即退出运行,检查电容器;监视电容器的温升情况;加强对电容器组的巡检,避免出现电容器漏油、鼓肚现象,以防。
综上所述,无功补偿技术是提高电网供电能力、减少电压损失和降低网损的一种有效措施。电力电容器具有无功补偿原理简单、安装方便、投资小,有功损耗小,运行维护简便、等优点。因此,在当前,随着电力负荷的增加,要想提高电网系统的利用率,通过采用补偿电容器进行合理的补偿,是能够提高供电并取得明显的经济效益的。










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为了使svg室能够应对雨雪、沙尘等---天气,降低粉尘、雨雪的吸入量。避免雨雪直接被负压吸进模块,导致模块受潮引起svg故障跳闸,提高svg设备稳定性。建议对目前大多的svg室进行防护升级改造。具体的实施步骤建议如下:结合风电场svg室运行中暴露出的问题,寻求市场防雨雪、沙尘效果较好的装置(气水分离过滤装置(窗)),风电场检修人员对现svg室窗户尺寸,实地进行测量,并拟采购对应尺寸的气水分离装置;风电场自行组织人员拆除svg室原有的百叶窗,用气水分离装置替换原有的普通百叶窗;风电场安排人员对损坏的墙体进行修葺、完善,以保障自然风的足够进入和窗户的美观实用;对装置与原墙体的连接处涂抹密封胶,防止雨水沿墙体渗入装置。

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