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高压电容器内熔丝技术分析及试验

2012-10-15牛显维

城市建设理论研究 2012年27期

牛显维

摘要:熔丝保护方式和电容器装置的最佳分组是我们工程技术人员在进行电容器装置设计时经常需要考虑的问题,通过实际试验和理论分析找到了熔丝熔断所需的最小并联元件个数及最大元件并联个数的极限条件,为保证高压并联电容器可靠运行提供了依据。

关键词:高压电容器;熔丝技术;分析及试验

Abstract: the best the fuse protection way and the capacitor device grouping our engineering and technical personnel during the capacitor device design often need to consider, through practical experiments and theoretical analysis to find the minimum number of parallel elements fuse is blown required the extreme conditions of the maximum number of elements in parallel, in order to ensure reliable operation of the high voltage shunt capacitor.Keywords: high voltage capacitor; fuse technology; analysis and testing

中图分类号:TM854 文献标识码A 文章编号:

1、内熔丝的特点

内熔丝的主要优点有:⑴内熔丝可以在几乎没有暂态过程的情况下将故障元件退出运行,对电容器运行本身几乎没有任何干扰;⑵可以避免持续电弧作用,从而降低了电容器箱壳爆破的可能性,使电容器运行更为安全可靠;⑶装内熔丝的电容器,元件在故障时只有故障元件本身退出运行,电容器上的电压仅略为升高;⑷采用适当的结构设计,可以使得在一个元件击穿时,剩余元件的寿命不受影响;⑸如果不考虑成套设计和电容器铭牌的差异,则内熔丝保护与不平衡保护完美配合。

但是内熔丝保护单台电容器是有条件的,足够大的脉冲电流是内熔丝熔断并完成隔离的关键所在。为获得足够大的高频脉冲电流,一般要求有足够多的并联元件数,根据试验研究,通常认为当一个串联段的并联元件数少于12个时,内熔丝开断可靠性变差,少于8个时内熔丝就常常不能开断。当一个串联段上的并联元件数过少时,当某一个元件击穿时,完好并联元件对该元件放电电流较小,使得内熔丝熔断时间过长(达到ms级),这时工频电力将进入击穿元件。……

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