Feroresonančna prenapetost? Wuhan UHV je specializirano za proizvodnjoserijska resonanca, s širokim izborom izdelkov in 15-letnimi izkušnjami profesionalnega električnega testiranja. Pri iskanjuserijska resonanca, izberite Wuhan UHV.
Feroresonančna prenapetost je pogosta notranja prenapetost, ki se pogosto pojavi v distribucijskih omrežjih, kjer nevtralna točka ni neposredno ozemljena. Vendar se ta vrsta nesreče pogosto zgodi tudi v visoko{1}}napetostnih električnih omrežjih, kjer je nevtralna točka neposredno ozemljena.
V elektroenergetski sistem je vključenih veliko induktivnih in kapacitivnih komponent. Pri preklopu ali okvari lahko te induktivne in kapacitivne komponente tvorijo nihajna vezja z različnimi lastnimi frekvencami, kar povzroči resonančne pojave pod delovanjem zunanjega vira energije in povzroči resonančno prenapetost. Resonanca pogosto povzroči prenapetost v določenem delu elektroenergetskega omrežja, kar ogroža izolacijo električne opreme, povzroča celo prenapetost in pregorevanje opreme, vpliva pa lahko tudi na normalne pogoje delovanja prenapetostnih zaščitnih naprav. Različne vrste resonančnih prenapetosti se lahko ustvarijo v sistemih z različnimi napetostnimi nivoji in strukturami. Uporovne in kapacitivne komponente v sistemu se na splošno štejejo za linearne parametre, medtem ko imajo induktivne komponente na splošno tri različne vrste značilnih parametrov. V skladu s tremi parametri induktivnosti, pod določenimi parametri kapacitivnosti in drugimi pogoji, lahko pride do treh različnih vrst resonančnih pojavov.
1. Linearna resonanca: Parameter induktivnosti je konstanten in vrednost induktivnosti se ne spreminja z napetostjo ali tokom na komponenti.
2. Feroresonanca: Induktivne komponente z železnimi jedri bodo doživele pojav nasičenja in parametri induktivnosti niso več konstantni, ampak se spreminjajo z variacijo toka ali magnetnega pretoka.
3. Resonanca parametrov: Parametri induktivnosti so podvrženi občasnim spremembam pod vplivom zunanjih sil
Značilnosti feroresonančne prenapetosti:V normalnih delovnih pogojih je induktivna reaktanca v zaporednem vezju induktivnosti in kapacitivnosti na splošno večja od kapacitivne reaktanse. Zaradi določenih dejavnikov se napetost na obeh koncih induktivnosti poveča, zaradi česar se železno jedro induktivnosti nasiči in induktivna reaktanca zmanjša, kar ima za posledico induktivno reaktanco in kapacitivno reaktanco, in celo induktivno reaktanco, ki je manjša od kapacitivne reaktance, kar povzroči fazni obrat in feroresonanco.
Vzroki za nastanek feromagnetne resonance
V elektroenergetskem sistemu je mogoče splošne tokokroge poenostaviti v zaporedna in vzporedna tokokroga upora R, induktivnega reaktanca ω L in kapacitivnega reaktanca 1/ω C. Ko v tokokrogu pride do situacije ω L=1/ω C, bo prišlo do resonance, na induktivnih in kapacitivnih komponentah tokokroga pa bo prišlo do prenapetosti in prevelikega toka. Zaradi dejstva, da je impedanca kapacitivnosti vezja v bistvu konstanta pri konstantni frekvenci; Induktivno reaktanco na splošno ustvarjajo tuljave z železnimi jedri. Ko se napetost nenadoma spremeni, se železno jedro hitro nasiči in induktivna reaktanca se zmanjša, ko se železno jedro nasiči. Zato do resonance pogosto pride zaradi nasičenosti železnega jedra, kjer je ω L=1/ω C.
Pogoji za nastanek feromagnetne resonance
1. Neozemljeni sistem z nevtralno točko se sooča z eno-fazno ozemljitvijo, eno-faznim odklopom ali izklopom, občasno praznjenjem in hudo tri-fazno asimetrijo obremenitve.
2. Feroresonanca je povezana z nasičenostjo železovega jedra. Na splošno prezgodnja nasičenost železnega jedra televizorja poslabša značilnosti volt-amperov, zlasti pri uporabi nevtralno ozemljenega televizorja v nevtralnem neozemljenem sistemu.
3. Če med postopkom preklopa način delovanja natančno predstavlja resonančne pogoje ali ko je tri-fazni odklopnik izklopljen iz faze, bo to povzročilo napetostna in tokovna nihanja, kar vodi do feromagnetne resonance.
4. Pri odklopu odklopnika, opremljenega z vzporednimi kondenzatorji, lahko pride tudi do prenapetosti feromagnetne resonance, ki povzroči poškodbe opreme, če se kapacitivnost vzporednih kondenzatorjev ujema s parametri induktivnosti TV vezja.
5. Vhod in odklop brez{1}}obremenitvenega vodila, nenadno zaprtje TA, nenadno izginotje enofazne-ozemljitve, zunanje motnje v sistemu.
Omejite in odpravite prenapetost feromagnetne resonance
(1) V preteklosti so bili za preprečevanje feromagnetne resonance v zbiralkah poleg namestitve protiresonančnih naprav na sekundarni strani na splošno sprejeti ukrepi, kot je odstranitev vzporednih kondenzatorjev odklopnikov in povečanje dolžine obratovalnega voda med obračanjem vodila. V osnovi ti ukrepi niso bili dobri. Temeljni vzrok feromagnetne resonance v napetostnih transformatorjih je elektromagnetna induktivnost železnega jedra transformatorja in kapacitivnost sistema glede na zemljo. Zato je izbira napetostnega transformatorja z dobrimi vzbujalnimi lastnostmi ali uporaba kapacitivnega napetostnega transformatorja dobra rešitev. Osnovni način za preprečevanje tega je uporaba kapacitivnega PT
(2) Dodajanje dušilnega upora odprtemu delta navitju elektromagnetnega napetostnega transformatorja z vrednostjo upora R <=0.4Xt (Xt je impedanca vzbujanja eno-faznega navitja, izračunana na nizkonapetostno stran transformatorja pod nazivno omrežno napetostjo), lahko odpravi različne pojave harmonične resonance. Za električna omrežja 35 KV in manj mora biti vrednost R na splošno 10-100 Ω. Če je dušilni upor dalj časa priključen na navitje odprtega trikotnika, vrednost upora ne sme biti premajhna. V nasprotnem primeru, ko v sistemu pride do neprekinjene eno{11}}fazne ozemljitvene napake, se bo na obeh koncih navitja odprtega trikotnika pojavila 100 V napetost ničelnega zaporedja moči, kar bo povzročilo preobremenitev transformatorja. Zaradi tega je najbolje uporabiti nelinearne upore, ki lahko zagotovijo zanesljivo odpravo resonance in zadostijo zahtevam zmogljivosti transformatorja.
(3) Na zbiralko namestite določen ozemljitveni kondenzator, da dosežete Xw/Xt <=0.01, tako da ne more priti do resonance.
(4) Sprejmite začasne preklopne ukrepe, kot je uporaba tuljav za dušenje obloka, začasno ozemljitev nevtralne točke transformatorja in uporaba določenih vnaprej določenih vodov ali opreme. Za obratno delovanje vodila 220KV v prejšnjem primeru tega članka je za odpravo serijske resonance priporočljivo, da: 1. Pri obračanju delovanja vodila je treba po odklopu veznega stikala takoj preveriti napetost ustavljenega vodila, da se ugotovi, ali je enaka nič. Ko je napetost vodila večja od inducirane napetosti, je treba odklopljeno vodilno stikalo takoj zapreti. Ko se resonanca vodila odkrije šele po dolgem obdobju izklopa, na splošno ni dovoljeno zapreti stikala za povezavo vodila. Namesto tega je treba izbrati komponento brez napajanja, da se odpravi resonanca na odklopljenem vodilu.





