Феромагнитно резонансно свръхнапрежение

Dec 23, 2025 Остави съобщение

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.

 

AC Resonant Test System


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.

Изпрати запитване

whatsapp

Телефон

Имейл

Запитване