擊穿補償電容器的主要原因
安裝補償電容器的角鋼與補償電容器支架絕緣如果絕緣損壞,主電路將接地通過測量補償電容器外殼引線與補償電容器支架之間的電阻,可以判斷該部分的絕緣狀況。擊穿補償電容的主要原因如下。陰極接地。在中頻電源正常工作期間。如果補償電容器絕緣不好,補償電容器的負極會接地,補償電容器的外殼會被擊穿。如果發生這種情況,有必要檢測補償電容器的絕緣。如果發生故障,應更換相同的型號、規格、電容補償電容器。
冷卻不好。中頻電源在長期使用過程中,可能會在補償電容的冷卻水管內結垢,或者進入雜物堵塞冷卻水管,導致補償電容過熱損壞。因此,在使用過程中,要注意觀察補償電容器冷卻水的流量,如有流量異常,應采取相應措施。中頻電壓過高。如果中頻電源的中頻電壓調得過高,在長期使用過程中高于補償電容的額定電壓(電容器的額定電壓為750伏、1200V V等常見規格),會造成補償電容。器過電壓擊穿。如果出現這種情況,需要降低中頻電壓或者用耐壓高的型號替換補償電容。
補償電容器短路。在并聯逆變器中,補償電容器與感應線圈并聯當補償電容短路時,負載電路短路,使負載電路無法振蕩,中頻電源無法工作。為了找出短路補償電容,可以采用排除法,即一次斷開兩個或三個補償電容,開始試驗當中頻電源能正常啟動時,說明斷開的補償電容存在擊穿短路。這時可以用萬用表Rx10k測量補償電容的兩端短路的補償電容電阻為零,不能帶電壓充電;對于正常的補償電容,萬用表一接通就是零,然后指針逐漸向高阻端移動。一般電阻超過500kQ的補償電容是正常的。
補償電容器的耐受電壓降低。目前中頻電源使用的補償電容主要型號為RWF0.75-180-1或RWF0.75-360-1等,其耐受電壓為750V。當補償電容的耐壓降低時,中頻電源工作在固定的中頻電壓下,逆變器失效。補償電容器開路。補償電容開路時,對中頻電源正常工作影響不大,但電源頻率高于正常工作時的頻率此時只需在槽內并聯幾個新的補償電容,使頻率達到正常值即可。
補償電容器和輸出母線、母排與母排、母線和水冷電纜之間的連接螺栓松動。由于流過匯流條的電流很大,工作時匯流條的溫度也很高,容易造成連接螺栓松動,松動后接觸電阻增大,進一步提高了接頭的溫度。T松動引起的溫度過高會造成匯流條連接處表面氧化,導致接觸不良,出現打火現象。通常,逆變器會因叮當聲干擾而出現故障因此,應經常檢查并擰緊中頻電源母線上的所有連接螺栓,以避免接觸不良和斷路故障。
感應線圈和電容對地短路,和主電路對地短路一樣,往往會導致晶閘管嚴重燒損。因此,當晶閘管出現燒損故障時,除了重點檢查保護系統外,還應檢查感應線圈與地或補償電容器外殼之間是否存在短路或絕緣不良。一般用萬用表Rx1k檢查感應線圈和補償電容器外殼的接地電阻,應該在l0kΩ左右。新安裝的爐襯由于潮濕,絕緣電阻較小,但不應小于5kω。絕緣劣化,用500~2500V兆歐表檢查。
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