高压内熔丝电容器探讨.pdf

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1、第32卷第5期电力电容器与无功补偿Vo1.32No.5—2011年10月PowerCapacitor&ReactivePowerCompensationOct.2011。j/‘高压内熔丝电容器探讨胡炜,姚成(西安西电电力电容器有限责任公司,陕西西安710082)摘要:对目前电容器内熔丝提出了两点个人看法。一是电容器内熔丝设计的边界能量过于简单,仅仅采用单一的液化能量,笔者认为不足以满足内熔丝各种工况要求;二是电容器内熔丝设计应当考虑电容器外部并联数的影响,外部并联的电容器单元在内熔丝熔断时也对内熔丝放电,放电能量不容忽视。关键词:电容器;内熔丝;能量;外

2、部并联电容器中图分类号:TM531.4文献标识码:A文章编号:1674.1757(2011)05-0037-03DiscussiononHighVoltageInternalFuseCapacitorHUWei,YAOCheng(Xi’anXDPowerCapacitorCo.,Ltd.,Xi’all710082,China)Abstract:Inthispaper,twopointsofviewforpresentinternalfuseofcapacitorareproposed.First—ly,thedesignofboundaryenergyo

3、finternalfusecapacitoristoosimplewithonlysingleliquefactionenergy,whichcannotmeetvariousconditionrequirementsofinternalfuse.Secondly,thedesignofinternalfuseofcapacitorshallconsidertheinfluenceofexternalparallelnumbersofcapacitorsandalsonotneglectthedischargeofexternalparallelcapa

4、citorunitstointernalfuseincaseoffusinganddischargestrength.Keywords:capacitor;internalfuse;energy;externalshuntcapacitor中,当要求内熔丝在正常情况下不误动作,如短路0前言放电、投切涌流等,通常将5.67LS作为内熔丝此高压内熔丝电容器,每个元件串联一个内熔时吸收能量的上限。当要求内熔丝可靠动作时,丝,某个元件击穿后迅速被隔离,其余部分完好元如隔离试验,要求将5.67LS作为内熔丝此时吸收件仍然可以正常工作。高压内熔丝电容器具有较能量的下

5、限。内熔丝的设计主要就是利用这两个高的运行可靠性,因此被大量采用。国内高压内边界条件进行,当然在设计时,通常会考虑熔丝吸熔丝电容器虽然已经有了多年的运行经验,但高收能量的效率问题。压内熔丝电容器仍然是研究的热点。纯铜的比热C=0.43J/(g·oC);变相比热L=180J/g;熔点T=1083℃;密度为8.9g/cm。。1目前内熔丝电容器存在的问题可知纯铜内熔丝由20℃完全转化为液态时所需1.1熔断能量问题要的能量为W=[0.43×(1083—20)+180]×《电机工程手册》中若采用纯铜丝作为内熔8.9×L×S=5.67LSld丝材质,内熔丝熔断能量为

6、W=5.67LS。在设计可见,W=5.67LS是熔丝在稳态下由2O℃全收稿日期:2011-03-25作者简介:胡炜(198O一),男,工程师,主要从事电力电容器及成套装置的设计研发工作。·38·电力电容器与无功补偿第32卷部转化为液态所需要的全部能量,实际上在高频储存的能量,必须予以考虑。电流作用下内熔丝存在过热现象,需要吸收的能表1并联系数值表Tab.1TableofparallelcoeficientK量将大于稳态条件¨。因此,以此能量作为设计P边界条件,笔者认为存在以下两个问题:234567890.330.500.600.670.710.750.7

7、8O.8O1)当作为熔丝熔断能量上限时,保证熔丝在O.2O0.29O.330.360.380.400.410.42正常情况下不误熔断。如短路放电,熔丝放电试0.140.20O.23O.250.26O.27O.280.29验时在表面可能发生液化,多次放电后熔丝截面0.110.150.180.190.200.2lO.21O.220.O90.130.140.150.16O.17O.17O.17积可能发生变化,导致熔丝熔断不可靠。0.080.110.12O.130.140.140.140.152)当作为熔丝熔断能量下限时,保证熔丝可靠熔断。如隔离试验,熔丝可能没

8、有足够的能量气化1.3内熔丝与成套设计问题熔丝,在弧道上产生大量金属液珠,断口容

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