Ферорезонансно пренапрежение? Wuhan UHV е специализирана в производството насериен резонанс, с богат избор от продукти и 15 години професионален опит в електрическите тестове. При търсенесериен резонанс, изберете Wuhan UHV.
Ферорезонансното пренапрежение е често срещано вътрешно пренапрежение, което често възниква в разпределителни мрежи, където неутралната точка не е директно заземена. Този тип авария обаче често се случва и в електропреносни мрежи с високо-напрежение, където неутралната точка е директно заземена.
В електроенергийната система са включени много индуктивни и капацитивни компоненти. При превключване или неправилно функциониране тези индуктивни и капацитивни компоненти могат да образуват осцилационни вериги с различни естествени честоти, причинявайки резонансни явления под действието на външен източник на захранване и водещи до резонансно пренапрежение. Резонансът често причинява пренапрежение в определена част от електрическата мрежа, което застрашава изолацията на електрическото оборудване, дори генерира свръхток и изгаря оборудването и може също да повлияе на нормалните работни условия на устройствата за защита от пренапрежение. Различни видове резонансни пренапрежения могат да бъдат генерирани в системи с различни нива на напрежение и структури. Резистивните и капацитивните компоненти в една система обикновено се считат за линейни параметри, докато индуктивните компоненти обикновено имат три различни типа характерни параметри. В съответствие с три параметъра на индуктивност, при определени параметри на капацитета и други условия, могат да възникнат три различни типа резонансни явления.
1. Линеен резонанс: Параметърът на индуктивността е постоянен и стойността на индуктивността не се променя с напрежението или тока на компонента.
2. Ферорезонанс: Индуктивните компоненти с железни сърцевини ще изпитат феномен на насищане и параметрите на индуктивността вече не са постоянни, а се променят с изменението на тока или магнитния поток.
3. Резонанс на параметрите: Параметрите на индуктивността претърпяват периодични промени под въздействието на външни сили
Характеристики на ферорезонансно пренапрежение:При нормални работни условия индуктивното съпротивление в последователната верига на индуктивност и капацитет обикновено е по-голямо от капацитивното съпротивление. Поради определени фактори, напрежението в двата края на индуктивността се увеличава, което води до насищане на желязното ядро на индуктивността и намаляване на индуктивното съпротивление, което води до фази на индуктивно съпротивление и капацитивно съпротивление и дори индуктивно съпротивление, което е по-малко от капацитивното съпротивление, причинявайки обръщане на фазите и ферорезонанс.
Причини за възникване на феромагнитен резонанс
В електроенергийната система общите вериги могат да бъдат опростени в последователни и паралелни вериги на резистор R, индуктивно реактивно съпротивление ω L и капацитивно реактивно съпротивление 1/ω C. Когато ситуацията на ω L=1/ω C възникне във веригата, ще възникне резонанс и ще възникнат пренапрежение и свръхток върху индуктивните и капацитивните компоненти на веригата. Поради факта, че импедансът на капацитета на веригата е по същество константа при постоянна честота; А индуктивното съпротивление обикновено се генерира от намотки с железни сърцевини. Когато напрежението внезапно се промени, желязното ядро бързо ще се насити и индуктивното съпротивление ще намалее, когато желязното ядро се насити. Следователно често възниква резонанс поради насищането на желязното ядро, където ω L=1/ω C.
Условия за генериране на феромагнитен резонанс
1. Незаземената система с неутрална точка изпитва едно-фазно заземяване, едно-фазно изключване или изключване, периодично разреждане и тежка три-фазна асиметрия на натоварване.
2. Ферорезонансът е свързан с насищането на желязното ядро. Като цяло, преждевременното насищане на желязната сърцевина на телевизора влошава характеристиките на волт ампер, особено когато се използва заземен в неутрален телевизор в неутрална незаземена система.
3. По време на процеса на превключване, ако режимът на работа представлява точно резонансни условия или когато три-фазният прекъсвач е превключен извън фаза, това ще причини колебания на напрежението и тока, водещи до феромагнитен резонанс.
4. При изключване на прекъсвач, оборудван с паралелни кондензатори, ако капацитетът на паралелните кондензатори съвпада с параметрите на индуктивността на телевизионната верига, може също да възникне пренапрежение от феромагнитен резонанс, което да причини повреда на оборудването.
5. Вход и изключване на без{1}}натоварена шина, внезапно затваряне на TA, внезапно изчезване на еднофазно-заземяване, външни смущения в системата.
Ограничете и елиминирайте пренапрежението на феромагнитен резонанс
(1) В миналото, за предотвратяване на феромагнитен резонанс в шините, като цяло бяха предприети мерки като премахване на паралелните кондензатори на прекъсвачите и увеличаване на дължината на работната линия по време на операциите по реверсиране на шина в допълнение към инсталирането на антирезонансни устройства от вторичната страна. По принцип тези мерки не бяха добри. Основната причина за феромагнитен резонанс в напреженови трансформатори е индуктивността на електромагнитната желязна сърцевина на трансформатора и капацитета на системата спрямо земята. Следователно изборът на трансформатор на напрежение с добри характеристики на възбуждане или използването на капацитивен трансформатор на напрежение е добро решение. Основният начин за предотвратяване на това е използването на капацитивен PT
(2) Добавянето на амортизиращ резистор към отворената делта намотка на електромагнитен напреженов трансформатор със стойност на съпротивление R <=0.4Xt (Xt е импедансът на възбуждане на единичната-фазова намотка, изчислен към страната с ниско напрежение на трансформатора при номинално мрежово напрежение), може да елиминира различни явления на хармоничен резонанс. За електрически мрежи от 35 KV и по-ниски стойността на R обикновено се изисква да бъде 10-100 Ω. Ако амортизационният резистор е свързан към отворената триъгълна намотка за дълго време, стойността на съпротивлението не може да бъде твърде малка. В противен случай, когато в системата възникне непрекъсната еднофазна повреда в заземяването, в двата края на отворената триъгълна намотка ще се появи напрежение от нулева последователност от 100 V, което ще доведе до претоварване на трансформатора. Поради тази причина е най-добре да се използват нелинейни резистори, които могат да осигурят надеждно елиминиране на резонанса и да отговорят на изискванията за капацитет на трансформатора.
(3) Инсталирайте определен заземяващ кондензатор на шината, за да постигнете Xw/Xt <=0.01, така че да не може да възникне резонанс.
(4) Вземете временни мерки за превключване, като например използване на дъгогасителни бобини, временно заземяване на неутралната точка на трансформатора и използване на определени предварително определени линии или оборудване. За 220KV реверсивна работа на шината в предишния пример на тази статия, за да се елиминира серийният резонанс, се препоръчва следното: 1. При реверсиране на шината, след изключване на свързващия превключвател на шината, напрежението на спряната шина трябва незабавно да се провери, за да се види дали е нула. Когато напрежението на шината е по-голямо от индуцираното напрежение, изключеният превключвател на шината трябва незабавно да се затвори. Когато резонансът на шината се открие само след дълъг период на изключване, обикновено не е разрешено затварянето на превключвателя за свързване на шината. Вместо това трябва да се избере компонент без захранване, за да се елиминира резонансът на прекъснатата шина.





