Supratensiune de ferrorezonanță? Wuhan UHV este specializată în producția derezonanța seriei, cu o gamă largă de selecție de produse și 15 ani de experiență profesională în testarea electrică. Când cautărezonanța seriei, alege Wuhan UHV.
Supratensiunea de ferrorezonanță este o supratensiune internă comună care apare adesea în rețelele de distribuție în care punctul neutru nu este împământat direct. Cu toate acestea, acest tip de accident apare frecvent și în rețelele electrice de-înaltă tensiune, unde punctul neutru este împământat direct.
Există multe componente inductive și capacitive incluse în sistemul de alimentare. La comutare sau defectare, aceste componente inductive și capacitive pot forma circuite de oscilație cu frecvențe naturale diferite, provocând fenomene de rezonanță sub acțiunea unei surse de alimentare externe și rezultând supratensiune de rezonanță. Rezonanța cauzează adesea supratensiune într-o anumită parte a rețelei electrice, care pune în pericol izolarea echipamentelor electrice, chiar generează supracurent și arde echipamentele și poate afecta, de asemenea, condițiile normale de lucru ale dispozitivelor de protecție la supratensiune. Diferite tipuri de supratensiuni rezonante pot fi generate în sisteme cu niveluri și structuri diferite de tensiune. Componentele rezistive și capacitive dintr-un sistem sunt considerate în general parametri liniari, în timp ce componentele inductive au în general trei tipuri diferite de parametri caracteristici. Corespunzând la trei parametri de inductanță, în anumiți parametri de capacitate și în alte condiții, pot apărea trei tipuri diferite de fenomene de rezonanță.
1. Rezonanță liniară: Parametrul inductanței este constant, iar valoarea inductanței nu se modifică odată cu tensiunea sau curentul de pe componentă.
2. Ferorezonanța: Componentele inductive cu miez de fier vor experimenta fenomenul de saturație, iar parametrii inductanței nu mai sunt constanți, ci se modifică odată cu variația curentului sau a fluxului magnetic.
3. Rezonanța parametrilor: Parametrii inductanței suferă modificări periodice sub influența forțelor externe
Caracteristicile supratensiunii de ferorezonanță:În condiții normale de funcționare, reactanța inductivă în circuitul serie de inductanță și capacitate este în general mai mare decât reactanța capacitivă. Datorită anumitor factori, tensiunea la ambele capete ale inductanței crește, determinând saturarea miezului de fier al inductanței și scăderea reactanței inductive, rezultând faze de reactanță inductivă și reactanță capacitivă, și chiar reactanța inductivă fiind mai mică decât reactanța capacitivă, provocând inversarea fazei și ferorezonanța.
Motive pentru apariția rezonanței feromagnetice
În sistemul de alimentare, circuitele generale pot fi simplificate în circuite serie și paralele ale rezistorului R, reactanță inductivă ω L și reactanță capacitivă 1/ω C. Când apare situația ω L{=1/ω C în circuit, va apărea rezonanță, iar supratensiunea și supracurent vor apărea pe componentele inductive și capacitive ale circuitului. Datorită faptului că impedanța capacității circuitului este în esență o constantă la o frecvență constantă; Și reactanța inductivă este în general generată de bobinele cu miez de fier. Când tensiunea se schimbă brusc, miezul de fier se va satura rapid, iar reactanța inductivă va scădea atunci când miezul de fier se saturează. Prin urmare, rezonanța apare adesea din cauza saturației miezului de fier, unde ω L=1/ω C.
Condițiile de generare a rezonanței feromagnetice
1. Sistemul cu punct neutru fără împământare se confruntă cu împământare mono-fazată, deconectare sau declanșare monofazată, descărcare intermitentă și asimetrie severă a sarcinii trifazate.
2. Ferorezonanța este legată de saturația miezului de fier. În general, saturarea prematură a miezului de fier al televizorului deteriorează caracteristicile de volți amperului, mai ales atunci când se folosește un televizor cu împământare neutră într-un sistem neutru fără împământare.
3. În timpul procesului de comutare, dacă modul de funcționare constituie exact condiții de rezonanță sau când întrerupătorul de circuit trifazat este defazat, va provoca fluctuații de tensiune și curent, ducând la rezonanță feromagnetică.
4. La deconectarea unui întrerupător echipat cu condensatoare paralele, dacă capacitatea condensatoarelor paralele se potrivește cu parametrii de inductanță ai circuitului TV, poate apărea și supratensiune de rezonanță feromagnetică, provocând deteriorarea echipamentului.
5. Intrare și deconectare a magistralei fără-încărcare, închiderea bruscă a TA, dispariția bruscă a împământarii mono-fazate, interferențe externe la sistem.
Limitați și eliminați supratensiunea de rezonanță feromagnetică
(1) În trecut, pentru a preveni rezonanța feromagnetică în barele colectoare, pe lângă instalarea dispozitivelor anti rezonanță pe partea secundară au fost luate, în general, măsuri precum îndepărtarea condensatoarelor paralele ale întrerupătoarelor și creșterea lungimii liniei de funcționare în timpul operațiunilor de inversare a magistralei. În principiu, aceste măsuri nu au fost bune. Cauza fundamentală a rezonanței feromagnetice în transformatoarele de tensiune este inductanța miezului de fier electromagnetic a transformatorului și capacitatea sistemului la masă. Prin urmare, alegerea unui transformator de tensiune cu caracteristici bune de excitație sau utilizarea unui transformator de tensiune capacitiv este o soluție bună. Modul fundamental de a preveni acest lucru este utilizarea unui PT capacitiv
(2) Adăugarea unui rezistor de amortizare la înfășurarea în delta deschisă a unui transformator de tensiune electromagnetică, cu o valoare a rezistenței de R <=0.4Xt (Xt este impedanța de excitație a înfășurării monofazate calculată la partea de joasă tensiune a transformatorului sub tensiunea nominală de linie), poate elimina diferitele fenomene de rezonanță armonică. Pentru rețelele electrice de 35KV și mai mici, valoarea R este, în general, necesară să fie de 10-100 Ω. Dacă rezistența de amortizare este conectată la înfășurarea delta deschisă pentru o lungă perioadă de timp, valoarea rezistenței nu poate fi prea mică. În caz contrar, atunci când apare o defecțiune continuă de împământare monofazată în sistem, la ambele capete ale înfășurării în delta deschisă va apărea o tensiune de 100 V la frecvența de alimentare la ambele capete ale înfășurării în delta deschisă, provocând suprasarcina transformatorului. Din acest motiv, cel mai bine este să folosiți rezistențe neliniare, care pot asigura eliminarea fiabilă a rezonanței și pot îndeplini cerințele de capacitate ale transformatorului.
(3) Instalați un anumit condensator de împământare pe bara colectoare pentru a obține Xw/Xt <=0.01, astfel încât rezonanța să nu apară.
(4) Luați măsuri temporare de comutare, cum ar fi utilizarea bobinelor de suprimare a arcului, împământarea temporară a punctului neutru al transformatorului și utilizarea anumitor linii sau echipamente predeterminate. Pentru funcționarea magistralei inverse de 220KV din exemplul anterior al acestui articol, pentru a elimina rezonanța în serie, se recomandă ca: 1. La inversarea funcționării magistralei, după deconectarea comutatorului de legătură magistrală, trebuie verificată imediat tensiunea magistralei oprite pentru a vedea dacă este zero. Când tensiunea magistralei este mai mare decât tensiunea indusă, comutatorul de legătură magistrală deconectat trebuie închis imediat. Când rezonanța magistralei este descoperită numai după o perioadă lungă de oprire, în general nu este permisă închiderea comutatorului de legătură al magistralei. În schimb, ar trebui selectată o componentă fără sursă de alimentare pentru a elimina rezonanța de pe magistrala deconectată.





