并联电容器装置设计规范(GB50227-95)
第一章总则
第1.0.1条为使电力工程的并联电容器装置设计贯彻国家技术经济
,制订本规
, 做到安全可靠、技术先进、经济合理和运行检修方便范.
第1.0.2条本规范适用于220KV及以下变电所、配电所中无功补偿
、扩建工程设计.
用三相交流高压、低压并联电容器装置的新建
第1.0.3条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接线、保护与控制、布置及安装方式.
,确定补偿容量、选择
第1.0.4条准的规定.
并联电容器装置的设备选型, 应符合国家现行的产品标
第1.0.5条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第二章-1
术语
. 专业学习资料.
.. . .. . ..
1.高压并联电容器装置
(installtion 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并联运行的装置.
, 可运行或
2.低压并联电容器装置
(installtion 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并联运行的装置.
, 可运行或
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
.
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引出端子的组装体
.
5.电容器组(capacitor bank): 电气上连接在一起的一群单台电容器
.
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.
. 专业学习资料.
.. . .. . ..
7.放电器、放电元件(discharge device装在电容器内部或外部的
、discharge component):
, 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
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
.
9.剩余电压(residual voltage): 单台电容器或电容器组脱开电源后残存的电压.
, 电容器端子间或电容器组端子间
10.涌流(inrush transient current): 电容器组投入电网时的过渡过电流
.
11.外熔丝(external fuses):
装于单台电容器外部并与其串联连接电容器的熔丝.
, 当电容器发生故障时用以切除
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以切除该元件或元件组的熔丝
.
, 当元件发生故障时用
. 专业学习资料.
.. . .. . ..
13.放电容量(discharging capacity): 放电器允许连接的电容器组的容量
.
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. 第二章-2
符号
1.Qcx:发生n次谐波谐振的电容器容量.
2.Sd: 并联电容器装置安装处的母线短路容量.
3.n: 谐波次数.
4.K: 电抗率.
5.I*ym:涌流峰值的标么值.
6.β: 涌流计算中计及的电源影响系数.
7.Q: 电容器组容量.
. 专业学习资料.
.. . 8.Uc: 电容器端子运行电压.
9.Us: 并联电容器装置的母线电压.
10.S: 电容器组每相的串联段数.
第二章-3
代号
1.C: 电容器组.
2.IC、2C、3C: 并联电容器装置分组回路编号3.C1、C2、Cn: 单台电容器编号.
4.L: 串联电抗器或限流线圈.
5.QS: 隔离开关或刀开关.
6.QF: 断路器.
7.QG: 接地开关.
. 专业学习资料.. .
. ..
.
.. . 8.TA: 电流互感器.
9.TV: 放电器、放电元件.
10.FV: 避雷器.
11.FU: 熔断器.
12.KM: 交流接触器.
13.KA: 热继电器.
14.HL: 指示灯.
15.Uo: 开口三角电压.
16.△U:相不平衡电压.
17.△I:桥差电流.
18.Io: 中性点不平衡电流.
第三章
接入电网基本要求
. .. 专业学习资料. ..
.
.. . .. . ..
第3.0.1条高压并联电容器装置接入电网的设计,应按全面规划、合
.
理布局、分级补偿、就地平衡的原则确定最优补偿容量和分布方式
第3.0.2条变电所里的电容器安装容量,应根据本地区电网无功规划
》和《全国供用,电容器安装容量
以及国家现行标准《电力系统电压和无功电压技术导则
.当不具备设计计算条件时
电规划》的规定计算后确定可按变压器容量的
10%-30%确定.
第3.0.3条确定.
电容器分组容量,应根据加大单组容量、减少组数的原则
当分组电容器按各种容量组合运行时,不得发生谐振,且变压器各侧母
《电能质量- 公用电
线的任何一次谐波电压含量不应超过现行国家标准网谐波》的有关规定.
谐振电容器容量,可按下式计算:
(3.0.3)
Qcx=Sd[(1/n^2)-K] 式中:
Qcx为发生n次谐波谐振电容器容量
(Mvar);
Sd为并联电容器装置安装处的母线短路容量n为谐波次数,即谐波频率与电网基波频率之比
(MVA); ;
. 专业学习资料.
.. . .. . ..
K为电抗率.
第3.0.4条高压并联电容装置应装设在变压器的主要负荷侧
.
.当不具
备条件时,可装设在三绕组变压器的低压侧
第3.0.5条装置.
当配电所中无高压负荷时,不得在高压侧装设并联电容器
第3.0.6条低压并联电容器装置的安全地点和装设容量,应根据分散
《全
补偿和降低线损的原则设置国供用电规则》的规定. 第四章
电气接线
. 补偿后功率因数应符合现行国家标准
第一节接线方式
第4.1.1条高压并联电容器装置, 在同级电压母线上无供电线路和有
,并经总回路接入变压器的
,可设置
供电线路时, 可采用各分组回路直接接入母线接线方式.当同级电压母线上有供电线路电容器专用母线的接线方式
.
,经技术经济比较合理时
第4.1.2条高压电容器组的接线方式,应符合下列规定:
.在中性点非直接接地的
一、电容器组宜采用单星形接线或双星形接线
. 专业学习资料.
.. . .. . ..
电网中,星形接线电容器组的中性点不应接地.
二、电容器组的每相或每个桥臂并联后串联的接线方式
.
,由多台电容器串联组合时, 应采用先
第4.1.3条低压电容器或电容器组
.
, 可采用三角形接线或中性点不接
地的星形接线方式
第二节配套设备及其连接
第4.2.1条高压并联电容器装置的分组回路
,并装设下列配套设备
:
.
, 可采用高压电容器组与
配套设备连接的方式
1.隔离开关、断路器或跌落式熔断器等设备2.串联电抗器.
3.操作过电压保护用避雷器4.单台电容器保护用熔断器5.放电器和接地开关
.
. .
6.继电保护、控制、信号和电测量用一次设备及二次设备.
第4.2.2条低压联联电容器装置接线宜装设下列配套元件;当采用的交,可不装设相应
流接触器具的涌流功能和电容器柜有谐波超值保护时的限流线圈和热继电器
.
. 专业学习资料.
.. . .. . 1.总回路刀开关和分回路交流接触器或功能相同的其他元件.
2.操作过电压保护用避雷器.
3.短路保护用熔断器. 4.过载保护用热继电器. 5.涌流的限流线圈.
6.放电器件. 7.谐波含量超限保护、自动投切控制器、保护元件、信号和测量表计
等配套器件.
第4.2.3条串联电抗器宜装设于电容器组的中性点侧
. 当装设于电容
器组的电源侧时,应校验动稳定电流和热稳定电流
.
第4.2.4条当电容器配置熔断器时, 应每台电容器配一只喷式熔断器严禁多台电容器共用一只喷逐式熔断器
.
第4.2.5条当电容器的外壳直接接地时, 熔断器应接在电容器的两侧当电容器装设于绝缘框(台)架上且串联段数为二段及以上时
,至少应有
一个串联段的熔断器接在电容器的电源侧
.
第4.2.6条电容器组应装设放电器或放电元件.
. 专业学习资料.
..
;
.
.. . .. . 第4.2.7条放电器宜采用与电容器组直接并联的接线方式. 当放电器
采用星形接线时,中性点不应接地.
第4.2.低压电容器组装设的外部放电器件
, 可采用三角形接线或
不接地的星形接线
,并直接与电容器连接
.
第4.2.9条高压电容器组的电源侧和中性点侧.宜设置检修接地开关.
第4.2.10条高压并联电容器装置的操作过电压保护和避雷器接线方式应符合下列规定:
一、高压并联电容器装置的分组回路
,宜设置操作过电压保护
.
二、当断路器公发生单相重击穿时,可采用中性点避雷器接线方式,或采
用相对地避雷器接线方式
.
三、断路器出现两相重击穿的概率极低时,可不设置两重击穿故障保护.
当需要电容器极间和电源侧对地地电压时, 其保护方式应符合下列规
定:
1.电抗率为12%及以上时,可采用避雷器与电容器组并联连接和中性点避雷器接线的方式.
2.电抗率不大于1%时, 可采用避雷器与电容器组并联连接和中性点避雷
. 专业学习资料.
..
,
.. . .. 器接线的方式.
3.电抗率为4.5%-6%时,避雷器接线方式宜经模拟计算研究确定第五章
电器和导体的选择
第一节一般规定
第5.1.1条并联电容器装置的设备选型,应根据下列条件选择1.电网电压、电容器运行工况.
2.电网谐波水平.
3.母线短路电流.
4.电容器对短路电流的助增效应.
5.补偿容量及扩建规划、接地、保护和电容器组投切方式.
6.海拔高度、气温、湿度、污秽和地震烈度等环境条件.
7.布置与安装方式.
. 专业学习资料.
. ..
.
:
.. . .. . ..
8.产品技术条件和产品标准.
第5.1.2条并联电容器装置的电器和导体的选择
.
, 应满足在当地环境
条件下正常运行、过电压状态和短路故障的要求
第5.1.3条并联电容器装置的总回路和分组回路的电路和导体的稳态
1.35倍.
过电流,应为电容器额定电流的
第5.1.4条高压并联电容器装置的外绝缘配合
.
, 应与变电所、配电所
中同级电压的其他电气设备一致
第5.1.5条并联电容器成套装置的组合结构,应便于运输和现场安装.
第二节电容器
第5.2.1条电容器的选型应符合下列规定:
500Kvar及以上的
一、可选用单台电容器电容器且成电容器组
.
、集合式电容器和单台容量在
二、设置在严寒、高海拔、湿热带等地区和污秽的电容器,均应满足特殊要求
.
、易燃易爆等环境中
. 专业学习资料.
.. . .. . ..
三、装设于屋内的电容器,宜选用难燃介质的电容器.
四、装设在同一绝缘框套电容器.
(台)架上串联段数为二段的电容器组,宜选用单
第5.2.2条电容器额定电压的选择,应符合下列要求:
.
一、应计入电容器接入电网处的运行电压
二、电容器运行中承受的长期工频过电压1.1倍.
,应不大于电容器额定电压的
三、应计入接入串联电抗器引起的电容器运行电压升高按下式计算:
Uc = {Us/[(√3)S]}.1/(1-K)
(5.2.2)
,其电压升高值
式中:
1.Uc为电容器端子运行电压
(KV);
(KV);
2.Us为并联电容器装置的母线电压3.S为电容器组每相的串联段数
.
第5.2.3条电容器的绝缘水平,应按电容器接入电网处的要求选取.
. 专业学习资料.
.. . .. . ..
第5.2.4条的规定.
电容器的过电压值和过电流值, 应符合国家现行产品标准
第5.2.5条单台电容器额定容量的选择, 应根据电容器组设计容量和
每相电容器串联、并联的台数确定,并宜在电容器产品额定容量系列的优先值中选取.
第5.2.6条低压电容器宜采用自愈式电容器.
第三节断路器
第5.3.1条高压并联电容器装置断路器的选择
:
, 除应符合断路器有关
标准外,尚应符合下列规定
一、并合时,触头弹跳时间不应大于少油断路器的关合预击穿时间不得超过
2ms,并不应有过长的预击穿3.5ms.
; 10KV
二、开断时不应重击穿.
三、应能承受关合涌流用.
,以及工频短路电流和电容器高频涌流的联合作
四、每天投切超过三次的断路器,应具备频繁操作的性能.
. 专业学习资料.
.. . .. . ..
第5.3.2条高压并联电容器装置总回路中的断路器, 应具有切除所连
接的全部电容器组和开断总回路短路电流的能力的断路器可采用不承担开断短路电流的开关设备
. 条件允许时,分组回路.
第5.3.3条投切低压电容器的开关,其接通、分断能力和短路强度,应
符合装设点的使用条件操作的性能.
.当切除电容器时,不应发生重击穿,并应具备频繁
第四节熔断器
第5.4.1条电容器保护使用的熔断器,宜采用喷逐式熔断器.
第5.4.2条熔断器的时间-电流特性曲线,应选择在被保护的电容器外
. 时间-电流特性曲线的偏差
,应符合现行国》的有关规定.
壳的10%爆裂概率曲经的左侧
家标准《高压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件
第5.4.3条熔断器的熔丝额定电流选择
1.55倍.
, 不应小于电容器额定电流的
1.43倍,并不宜大于额定电流的
第5.4.4条设计选用的熔断器的额定电压、耐受电压、开断性能、熔,均应符合国家现行标准
《高
断特性、抗涌流能力、机械性能和电气寿命
. 专业学习资料.
.. . .. . ..
压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件》的规定.
第五节串联电抗器
第5.5.1条串联电抗器的选型, 宜采用干式空心电抗器或油浸式铁心.
电抗器,并应根据技术经济比较确定
第5.5.2条串联电抗器的电抗率选择应符合下列规定
,电抗率宜取0.1%-1%.
:
一、仅用于涌流时
二、用于抑制谐波, 当并联电容器装置接入电网处的背景谐波为以上时,宜取4.5%-6%; 当并联电容器装置接入电网处的背景谐波为以上时,宜取12%;亦可采用4.5%-6%与12%两种电抗率.
5次及3次及
第5.5.3条并联电容器装置的合闸涌流限值, 宜取电容器组额定电流
.电容器组投入电网时
的20倍;当超过时,应采用装设串联电抗器予以的涌流计算,应符合本规范附录
B的规定.
第5.5.4条串联电抗器的额定电压和绝缘水平
.
, 应符合接入处电网电
压和安装方式要求
第5.5.5条串联电抗器的额定电流不应小于所连接的电容器组的额定
. 专业学习资料.
.. . .. . ..
电流,其允许过电流值不应小于电容器组的最大过电流值.
第5.5.6条变压器回路装设限流电抗器时
.
, 应计入其对电容器分组回
路的影响和抬高母线电压的作用
第六节放电器
第5.6.1条当采用电压互感器作放电器时
.
,宜采用全绝缘产品,其技术
特性应符合放电器的规定
第5.6.2条放电器的绝缘水平应与接入处电网绝缘水平一致
.
. 放电器
的额定端电压应与所并联电容器的额定电压相配合
第5.6.3条放电器的放电性能应满足电容器组脱开电源后
50V及以下.
, 在5S内将
电容器组上的剩余电奢降至
第5.6.4条当放电器带有二次线圈并用于保护和测量时
.
, 应满足二次
负荷和电压变比误差的要求
第七节避雷器
第5.7.1条避雷器用于并联电容器装置操作过电压保护时, 应选
. 专业学习资料.
.. . .. . ..
用无间隙金属氧化物避雷器.
第5.7.2条与电容器组并联连接的避雷器、与串联电抗器并联连接的
避雷器和中性点避雷器参数选择算确定.
,应根据工程设计的具体条件进行模拟计
第八节导体及其他
第5.8.1条单台电容器至母线或熔断器的连接线应采用软导线
1.5倍.
, 其长
期允许电流不应小于单台电容器额定电流的
第5.8.2条导体截面一致.
电容器组的汇流母线和均压线的导线截面应与分组回路的
第5.8.3条双星形电容器组的中性点连接线和桥形接线电容器组的桥
.
连接线,其长期允许电流不应小于电容器组的额定电流
第5.8.4条的要求.
并联电容器装置的所有连接导体, 应满足动稳定和热稳定
第5.8.5条用于高压并联电容器装置的支柱绝缘子
.
, 应按电压等级、
泄漏距离、机械荷载等技术条件选择和校验
. 专业学习资料.
.. . .. . ..
第5.8.6条下列要求:
用于高压并联电容器组不平衡保护的电流互感器, 应符合
一、额定电压应按接入处电网电压选择.
二、额定电流不应小于最大稳态不平衡电流.
三、应能耐受故障状态一的短路电流和高频涌放电流间隙或装设避雷器等保护措施
.
. 并应采取装设
四、准确等级可按继电保护要求确定.
第5.8.7条要求:
用于高压电容器组不平衡保护的电压互感器,应符合下列
一、绝缘水平应按接入处电网电压选择.
二、一次额[下电压不得低于最大不平衡电压.
三、一次线圈作电容器的放电回路时,应满足放电容量要求.
四、准确等级可按电压测量要求确定第六章
保护装置和投切装置
.
. 专业学习资料.
.. . .. . ..
第一节保护装置
第6.1.1条电容器故障保护方式应根据各地的实践经验配置.
第6.1.2条电容组应装设不平衡保护,并应符合下列规定
.
:
一、单星形接线的电容器线岢采用开口三角电压保护
二、串联段数为二段及以上的单星形电容器组岢打用电压差动保护.
三、每相能接成四个桥臂的单星形电容器组,可采用桥式差电流保护.
四、以星形接线电容器组,可采用中性点不平等电流保护.
采用外熔丝保护和电容器组,其不平衡保护应按单台电容器过电压允许
,其不平衡保护应按电
值整定. 采用内熔丝保护和无熔丝保护的电容器且容器内部元件过电压允许值整定
.
第6.1.3条高压并联电容器装置可装设带有短延时的速断保护和过流
保护,保护动作于跳闸.
速断保护的动作电流值,在最小运行方式下, 电容顺组端部引线发生两
. 专业学习资料.
.. . .. . ..
相短路时,保护的灵敏系数应符合要求流时间.
; 动作时限应大于电容器组合闸涌
第6.1.4条号或跳闸.
高压并联电容器装置宜装设过负荷保护, 带时限动作于信
第6.1.5条于信号或跳闸.
高压并联电容器装置应装设母线过电压保护, 带时限动作
第6.1.6条跳闸.
高压并联电容器装置应装设母线失压保护, 带时限动作于
第6.1.7条容量为0.18MVA 及以上的油浸式铁心串联电抗器装设瓦斯
,重瓦斯动作于跳闸
.
保护.轻瓦斯动作于信号
第6.1.低压并联电容器装置, 应有短路保护、过电压保护、失压
.
保护,并宜有过负荷保护或谐波超值保护
第二节投切装置
第6.2.1条高夺并联电容器装置可根据其在电网中的作用
,并应符合下列规定
、设备情况:
和运行经验选择自动投切或手动投投切方式
. 专业学习资料.
.. . .. . ..
一、兼负电网调压的并联电容器装置等组合条件的自动投切
.
.可采用按电压、无功功率及时间
二、变电所的主变压器具有载调压装置时分接头进行综合调节的自动投切
.
,可采用对电容器组与变压器
三、除上述之外变电所的并联电容器装置率(电流)、功率因数或时间为控制量的自动投切
,可分别采用按电压
.
、无功功
四、高压并联电容器装置,当日投切不超过三次时,宜采用手动投切.
第6.2.2条低压并联电容器装置应采用自动投切. 自动投切的控制量
可选用无功功率、电压、时间、功率因数.
第6.2.3条自动投切装置应具有防止保护跳闸时误合电容器组的闭锁
、调节、闭锁、联络和保护功能; 应
功能,并根据运行需要应具有的控制设改变投切方式的选择开关
.
第6.2.4条第七章
并联电容器装置,严禁设置自动重合闸控制回路、信号回路和测量仪表
.
第一节控制回路和信号回路
. 专业学习资料.
.. . .. . ..
第7.1.1条220KV变电所的并联电容器装置, 宜在主控制室内控制,
其他变电所和配电所的并联电容器装置,可就地控制.
第7.1.2条高压并联电容器装置的断路器, 宜采用一对一的控制方
.
式,其控制回路,应具的防止投切设备跳跃的闭锁功能
第7.1.3条高压并联电容器装置的断路器与相应的隔离开关和接地
开关之间,应设置闭锁装置.
第7.1.4条高压并联电容器装置
.
, 应设置断路器的位置信号、运行
异常的预告信号和事故跳闸的信号
第7.1.5条低压并联电容器装置,应具有电容器投入和切除的信号.
第二节测量仪表
第7.2.1条线电压的电压表
高压并联电容器装置所连接的母线.
, 应有一只切换测量
第7.2.2条高压并联电容器装置的总回路
.
, 应装设无功功率表、无
功电度表及每相一只电流表
. 专业学习资料.
.. . .. . ..
第7.2.3条当总回路下面连接有燕联电容器和并联电抗器时, 总回
路应装设双方向的无功率表,并应装设分别计量容性和感性的无功电度
表.
第7.2.4条高压并联电容器装置的分组回路中, 可仅设一只电流表当并联电容器装置和供电线路同接一条母线时,宜在高压并联电容器装
置的分组回路中装设无功电度表
.
第7.2.5条低压并联电容器装置, 应具有电流表、电压表及功率因
数表. 第八章
布置和安装设计
第一节一般规定
第8.1.1条高压并联电容器装置的布置和安装设计
, 应利于分期扩
建、通风散热、运行巡视、便于维护检修和更换设备
.
第8.1.2条高压联电容器装置的布置型式, 应根据安装地点的环境
条件、设备性能和当地实距经验, 选择屋外布置和屋内布置
.一般地区
宜采用屋外布置
;严寒、湿热、风沙等特殊地区和污秽
、易燃易爆等特
殊环境宜采用屋内布置
.
. 专业学习资料.
.
.. . .. . 屋内布置的并联电容器装置,应防设置防止凝露引起的污闪事故的措
施.
第8.1.3条低压并联电容器装置的布置型式
, 应根据设备适用于的
环境条件确定采用屋内布置或屋布置
.
第8.1.4条屋内高压并联电容器装置和供电线路的开关柜, 不宜同
室布置.
第8.1.5条低压电容器柜和低压配电屏可同室布置
, 但宜将电容器
柜布置在同列屏柜的端部
.
第8.1.6条高压并联电容器装置中的铜
、铝导体连接, 应采取装设
铜铝过渡接头等措施
.
第8.1.7条电容器组的框(台)架、柜体结构件、串联电抗器的支
(台)架等钢结构构件,应采用镀锌或其他的有效的防腐措施
.
第8.1.高压电容器组下部地面和周围地面的处理, 宜符合下列
规定:
一、在屋外电容器组外廓1m范围内的地面上,宜铺设卵石层或碎石层. 专业学习资料.
..
,
.. . .. . ..
其厚度应为100mm,并海里高于周围地坪.
二、屋内电容器组下部地面可采用混凝土地面
,应有防止液体溢流措施
.
. 屋内其他部分
;面层宜采用水泥沙浆抹面并压光
第8.1.9条少浆抹面并压光
低压电容器室地面.
,宜采用混凝土地面;面层宜采用水泥
第8.1.10条电容器的屋面防水标准,不得低于屋内配电装置室.
第二节高压电容器组的布置和安装设计
第8.2.1条电容器组的布置,宜分相设置的框
,可设置三相共用的框架
.
(台)架.当电容器
台数较少或受到地时
第8.2.2条分层布置的电容器组框
.
(台)架,不宜超过三层,每层不应
超过两排,四周和层间不得设置隔板
第8.2.3条电容器组的安装设计最小尺寸,应符合表8.2.3的规定:
电容器组安装设计最小尺寸(mm) 表8.2.3
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名称最小尺寸
──────────────────────────────电容器(屋内、屋外):间距
排间距离
100 200
电容底部距地面:屋外屋内
300 200
框(台)架顶部至顶棚净距: 1000
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第8.2.4条道,其宽度洞庭湖
屋内外布置的电容器组, 在其四周或一侧应设置维护通
,框(台)架和墙之间1m.
小于1.2m. 当电容器双排布置时
,其宽度不宜小于
或框(台)架相互间可设置检修走道注:
1.维护通道系指正常运行时巡视的通道.
、停电后进行维护检修和更换设备
2.检修走道系指停电后维护检修工作使用的走道.
第8.2.5条电容器组的绝缘水平,应与电网绝缘水平相配合.当电容
器与电网绝缘水平一致时容器的绝缘水平低于电网时
,应将电容器外壳和框(台)架可靠接地; 当电
,应将电容器安装在与电网绝缘水平相一致
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的绝缘框(台)架上,电容器的外壳应与框(台)架可靠连接.
第8.2.6条电容器套管相互之间和电容器套管至母线或熔断器的连
接线,应有一定松弛度.
严禁直接利用电容器套管连接或支承硬母线导线,应采用软导线由接壳端子上引接
.
.单套管电容器组的接壳
第8.2.7条电容器组三相的任何两个线路端子之间的最大与最小电
,均不宜超
容之比和电容器组每组各串联段之间的最大与最小电容之比过1.02.
第8.2.当并联电容器装置未设置接地开关时
.
, 应设置挂接地线
的母线接触面和地面连接端子
第8.2.9条电容器组的汇流母线应满足机械强度的要求
.
, 防止引起
熔断器至母线的连接线构弛
第8.2.10条熔断器的装设位置和角度
.
,应符合下列要求.
一、应装设在有通道一侧
二、严禁垂直装设.装设角度和弹簧拉紧位置, 应符合制造厂的产品
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技术要求.
三、熔丝熔断后,尾线不应搭在电容器外壳上.
第8.2.11条小动物活动的情况
并联电容器装置,可根据周围环境中鸟类,设置防侵袭的封堵
、围栏和网栏等设施
、鼠、蛇类等.
第三节串联电抗器的布置和安装设计
第8.3.1条油浸式铁心串联电抗器,宜布置在屋外;当污秽较重的工
矿企业区采用普通设备时,应布置在屋内. 屋内安装的油浸式铁心串联
.
电抗器,其油量超过100kg时,应单独设置防爆间隔和贮油设施
第8.3.2条干式空心串联电抗器, 宜采用屋外分相布置的水平排列
,应符合制造厂规定
.
或三角排列.三相叠装时的安装设计顺序
第8.3.3条串联电抗器的对地绝缘水平低于电网时
.
, 应将其安装在
与电网绝缘水平一致的绝缘台上
第8.3.4条金属构件的距离磁感应的要求.
干式空心串联电抗器对其四周、上部、下部和基地中的
,均应满足防电
, 以及形成闭合回路的金属构件的距离
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第8.3.5条干式空心串联电抗器的支承绝缘子接地
.
, 应采用放射形
或开口环形,并应与主接地网至少有两点相连
第8.3.6条干式空心串联电抗器组装的零件, 宜采用不锈钢螺栓连
.
接;当采用矩形母线与相邻设备连接时第九章
防火和通风
.矩形母线安装应立放
第一节防火
第9.1.1条屋外高压并联电容器装置与其他建筑物或主要电气设备之
; 当不能满足规
,
间的防火净距,应与相应电压等级的配电装置的规定一致定时,应设防火墙.当相邻的建筑物外墙为防火墙时当与其他建筑物连接布置时围,不得开门窗及孔洞
.
,防火净距可不受
,其间应设防火墙; 防火墙及两侧2m以内的范
当高压并联电容器装置设在屋内时洞的均应满足防火要求
.
,该建筑物的楼板、隔墙、门窗和孔
第9.1.2条合下列要求:
高压、低压并联电容器装置的消防设施和防火通道, 应符
一、必须就近设置消防设施.
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二、连接于不同主变压器的屋外高压大容器装置之间,宜设置消防通道.
第9.1.3条材料制作.
电容器组的框(台)架和柜体, 均应采用非燃烧或难燃烧的
第9.1.4条二级.
电容器应为丙类生产建筑, 其建筑物的耐火等级不应低于
第9.1.5条当高压电容器室的长度超过7m时,应设两个出口.高压电容
,应采用乙级
器室的门应向外开. 相邻两高压电容器之间的隔墙需开门时
.
防火门,并应能向两面开启
高压电容器室,不宜设置采光玻璃窗.
第9.1.6条与电容器组相关的沟道,应符合下列规定:
,在屋内外交接处应采用防火封堵
.
一、高压电容器室通向屋外的沟道
二、电缆沟道的边缘对高压电容器组框引至电容器组处的电缆
,应采用穿管敷设.
(台)架外廓的距离峭宜小于2m;
三、低压电容器室内的沟道盖板,不应采用可燃烧材料制作.
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第9.1.7条集合式并联电容器
.
,应设置贮油池或挡油墙,并不得把浸渍
剂和冷却油散逸到周围环境中
第9.1.高压并联电容器装置,在北方地区,宜布置在变电所冬季最
大频率风向的下风侧风侧.
; 南方地区,宜布置在变电所常年最大频率风向的下
第二节通风
第9.2.1条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
第9.2.2条高压电容器室的夏季排风温度,不宜超过40℃.
第9.2.3条串联电抗器小间的通风量
;排风温度不宜超过
,应按消除室内余热计算,但余热
15℃.
量不计入太阳辐射热45℃,进排风温度差不宜超过
第9.2.4条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,可采用自然进负和机械排风
第9.2.5条高压并联电容器室的进排风口, 应采取防止鸟类、鼠、蛇
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类小动物进入和防雨飘进的措施.
第9.2.6条置过滤装置.
在风沙较大地区,高压电容器应设置防尘措施;进风口宜设
第9.2.7条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也和方向上
第9.2.层或隔热层.
应根据当地的气温条件, 在高压电容器室的屋面设置保温
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