击穿补偿电容器的主要原因
安装补偿电容器的角钢与补偿电容器支架绝缘如果绝缘损坏,主电路将接地通过测量补偿电容器外壳引线与补偿电容器支架之间的电阻,可以判断该部分的绝缘状况。击穿补偿电容的主要原因如下。阴极接地。在中频电源正常工作期间。如果补偿电容器绝缘不好,补偿电容器的负极会接地,补偿电容器的外壳会被击穿。如果发生这种情况,有必要检测补偿电容器的绝缘。如果发生故障,应更换相同的型号、规格、电容补偿电容器。
冷却不好。中频电源在长期使用过程中,可能会在补偿电容的冷却水管内结垢,或者进入杂物堵塞冷却水管,导致补偿电容过热损坏。因此,在使用过程中,要注意观察补偿电容器冷却水的流量,如有流量异常,应采取相应措施。中频电压过高。如果中频电源的中频电压调得过高,在长期使用过程中高于补偿电容的额定电压(电容器的额定电压为750伏、1200V V等常见规格),会造成补偿电容。器过电压击穿。如果出现这种情况,需要降低中频电压或者用耐压高的型号替换补偿电容。
补偿电容器短路。在并联逆变器中,补偿电容器与感应线圈并联当补偿电容短路时,负载电路短路,使负载电路无法振荡,中频电源无法工作。为了找出短路补偿电容,可以采用排除法,即一次断开两个或三个补偿电容,开始试验当中频电源能正常启动时,说明断开的补偿电容存在击穿短路。这时可以用万用表Rx10k测量补偿电容的两端短路的补偿电容电阻为零,不能带电压充电;对于正常的补偿电容,万用表一接通就是零,然后指针逐渐向高阻端移动。一般电阻超过500kQ的补偿电容是正常的。
补偿电容器的耐受电压降低。目前中频电源使用的补偿电容主要型号为RWF0.75-180-1或RWF0.75-360-1等,其耐受电压为750V。当补偿电容的耐压降低时,中频电源工作在固定的中频电压下,逆变器失效。补偿电容器开路。补偿电容开路时,对中频电源正常工作影响不大,但电源频率高于正常工作时的频率此时只需在槽内并联几个新的补偿电容,使频率达到正常值即可。
补偿电容器和输出母线、母排与母排、母线和水冷电缆之间的连接螺栓松动。由于流过汇流条的电流很大,工作时汇流条的温度也很高,容易造成连接螺栓松动,松动后接触电阻增大,进一步提高了接头的温度。T松动引起的温度过高会造成汇流条连接处表面氧化,导致接触不良,出现打火现象。通常,逆变器会因叮当声干扰而出现故障因此,应经常检查并拧紧中频电源母线上的所有连接螺栓,以避免接触不良和断路故障。
感应线圈和电容对地短路,和主电路对地短路一样,往往会导致晶闸管严重烧损。因此,当晶闸管出现烧损故障时,除了重点检查保护系统外,还应检查感应线圈与地或补偿电容器外壳之间是否存在短路或绝缘不良。一般用万用表Rx1k检查感应线圈和补偿电容器外壳的接地电阻,应该在l0kΩ左右。新安装的炉衬由于潮湿,绝缘电阻较小,但不应小于5kω。绝缘劣化,用500~2500V兆欧表检查。
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