Ensinnäkin syy, miksi kondensaattori meni pian pieleen
1. Korkea käyttöjännite aiheuttaa ennenaikaisen vaiheensiirtokondensaattorin eliminoinnin
Kondensaattorin tehohäviö ja lämpöteho ovat verrannollisia käyttöjännitteen neliöön, käyttöjännitteen nousu, kondensaattorin lämpötila nousee merkittävästi, lisäksi pitkäaikaisen sähkökentän vaikutuksesta se nopeuttaa ikääntymistä kondensaattorin eristyksestä, ja kondensaattorin käyttöikä on kääntäen verrannollinen jännitteen 7-8 kertaan. Esimerkiksi jos jännitettä nostetaan 15 %, käyttöikää voidaan lyhentää noin 3,1 kertaa. Eräällä sähköasemalla korkean käyttöjännitteen ja huonon ilmanvaihdon vuoksi monet kondensaattorit toimivat alle vuoden, ja osa kuoresta räjähti ja vanhentui.
2. Käyttöylijännite aiheuttaa kondensaattorivaurioita
Kun shunttikondensaattoriparisto katkaistaan, induktori-kondensaattorisilmukan värähtelyprosessi voi aiheuttaa. Katkaisuprosessissa, jos katkaisijan valokaari syttyy uudelleen, aiheuttaa voimakkaan sähkömagneettisen värähtelyn, korkeamman ylijännitearvon. Tämän ylijännitteen amplitudi liittyy katkokapasitanssin ja väyläpuolen kapasitanssin kokoon sekä koskettimien väliseen potentiaalieroon, kun kaari sytytetään uudelleen.
3. Varauksen sulkeutuminen aiheuttaa kondensaattorin räjähtämisen
Minkä tahansa nimellisjännitteen kondensaattoriparistoja ei saa sulkea varauksella. Aina kun kondensaattoripankki suljetaan uudelleen, se on suoritettava sen jälkeen, kun kondensaattori on purettu kytkimestä 3 minuutin ajan.
Kondensaattorin vaste liian korkeaan jännitteeseen on ilmeinen. Määräysten mukaan kondensaattori voi toimia pitkään 1,1 kertaa nimellisjännitteellä. Kevyessä kuormituksessa verkon jännite kuitenkin usein ylittää tämän arvon. Erityisesti maaseudun sähköverkossa, koska maaseudun sähköverkon yökuorma on erittäin kevyt, loistehokompensointikondensaattorin yökäyttöjännite on usein pitkään tätä sallittua arvoa korkeampi. Tämä edellyttää, että ihmisten tulisi valita kondensaattori, jolla on korkeampi nimellisjännite, jotta voidaan vähentää itse kondensaattorin dielektristä häviötä liiallisesta jännitteestä ja kondensaattorin käyttöiän lyhenemistä termisen ikääntymisen vuoksi. Sähköasemalle asennetut kondensaattorit tuodaan maahan
Linjan dynaaminen loistehokompensointi yövalossa, korkea jännite, tulee poistaa käytöstä. 6% reaktorilla varustetuissa kondensaattoreissa myös kondensaattoriliittimen jännite kasvaa, ja tämä jännitteen nousu on otettava huomioon. Samalla kun otetaan huomioon, että kondensaattori on asennettu muuntajan toisiopuolelle, johdon ensimmäiseen päähän, ja toistuvan kytkennän vuoksi ylijänniteisku on suurempi, joten kannattaa valita korkeammalla nimellisjännitteellä varustettu kondensaattori. .
Toiseksi, käyttölämpötila on liian korkea vahingoittaakseen vaiheensiirtokondensaattoria
Liian korkean käyttölämpötilan aiheuttamat vaiheensiirtokondensaattoreiden vauriot ovat pääasiassa seuraavat:
1. Ympäristön lämpötila on liian korkea
Tällä hetkellä ilman lämpötila YY- ja YL-vaiheensiirtokondensaattoreiden ympärillä on mitoitettu 25-40 C:n mukaan. Vaatimus, jonka mukaan ympäristön lämpötila ei ylitä 40'C, on monin paikoin maassamme vaikea täyttää. Siksi uusi pienjänniteloistehokompensointilaite, sen ympäröivä ilman lämpötilajärjestelmä on suunniteltu 30-55 C:n mukaan.
2. Ulkokondensaattorit ovat alttiina suoralle auringonvalolle
Shaanxin, Hubein, Guangdongin, Guangxin ja muiden paikkojen tutkimus osoittaa sen. Kun vaiheensiirtokondensaattori asennetaan ulkoilmaan sähköasemalle tai jakelulinjalle, sitä käytetään suorassa auringonvalossa ja ylilämpötilassa. Vuotuinen vahinkoaste on erittäin korkea, ja jotkut voivat nousta jopa 10 prosenttiin. Erityisesti asennettu ulkona olevaan raudan jakelulaatikkoon, huono lämmöntuotto, kesävaurioiden määrä on erityisen korkea. Lisäksi kun kuumalla säällä tulee äkillinen sadekuuro, vahingot keskittyvät.
3. Riittämätön ilmanvaihto ja lämmönpoisto
Monet yksiköt kondensaattorihuone ei ole erityisesti suunniteltu, mutta käyttää muita taloja uudelleen. Siksi asennus ei ole kovin järkevää, esimerkiksi joidenkin lauhdutinhuoneiden ilmanvaihtolaitteiden kapasiteetti on pieni ja kylmän ilman virtaussuunnassa on suora kiertoilmiö, mikä johtaa joihinkin erityisen korkean lämpötilan kuolleisiin kulmiin. Jotkut kondensaattorihuoneet on järjestetty 2 tai 3 riviin riviä kohden, rivien välinen kulkuväylä on liian kapea, ja ylä- ja alakondensaattorit eivät ole kohdakkain asennettuna, mikä vaikuttaa ilmanvaihtoon ja lämmönpoistoon, eikä sitä ole helppo tarkistaa ja valvoa.
Kolmanneksi verkon osaharmonisten vaikutus
Verkkojännitteen aaltomuodon vääristymisen aiheuttamien korkeampien harmonisten vaikutus vaiheensiirtokondensaattoreihin ilmenee pääasiassa seuraavissa kahdessa näkökohdassa:
(1) Kondensaattoriryhmän käyttövirta ja lähtöloisteho ylittävät suuresti nimellisarvon.
(2) Kun virtalähteen jänniteaaltomuoto on harmonisella taajuudella. Kun se on lähellä verkon ominaistaajuutta, voi syntyä harmonista resonanssiylijännitettä.
Harmoniset lähteet tulevat pääasiassa käyttäjän kuormituksen luonteesta, kuten suuritehoisesta tyristoritasasuuntauksesta. Elektrolyysiprosessi, muuntajan sydämen kyllästyminen, suuren kapasiteetin moottorin äkillinen kuormituksen hylkääminen. Sähköistetty rautatie jne.
Neljänneksi vaikutus kojeiston suorituskykyyn
Kun kondensaattori katkaistaan, jos kytkintä ei sytytä uudelleen, se ei tuota ylijännitettä, kun se rikkoutuu. Se ei tuota ylivirtaa. Kondensaattorivirran kytkentäkyvyn parantaminen on tärkeä näkökohta onnettomuuksien vähentämisessä ja kondensaattoreiden käyttöiän pidentämisessä.