电网过电压问题分析及防范措施

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供配电系统过电压的危害及防范措施

供配电系统过电压的危害及防范措施

供配电系统过电压的危害及防范措施摘要:随着时代的发展,人们的电力需求逐渐增加,同时,输配电系统在运行中的影响因素也越来越多。

面对这种情况,为了保证输配电系统的运行质量,则需要对其中的过电压进行有效保护。

电压故障是输配电系统运行过程中最容易出现的故障之一,同时,该种故障对输配电系统的影响也最大,因此,在实际运行中需要重点关注系统中的过电压保护问题。

关键词:供配电系统;过电压;危害;防范措施引言随着现代科学社会的不断发展及进步,各类新技术及设备已经被逐渐广泛使用,在方便人们日常生活并推动现代社会发展的同时,也会将社会对于电能的实际需求增加。

电力基础设施的不断加强以及完善,让配电网覆盖范围逐渐广泛,也使得配电网实际运行环境逐渐复杂化。

配电网在实际运行中,会被各类因素影响,导致电压出现故障,对电力供应安全性及质量会产生严重影响,需要电力工作人员高度重视。

一、输配电系统中存在的过电压问题配电系统中的电压问题主要是由于在某些条件下电压可能过高。

当系统中的电压超过系统的最大电压时,会发生意外行为,可能导致电磁干扰。

导致配电系统过电压问题的因素有多种,可分为过电压和过电压两种。

内部电压误差主要涉及配电系统内部结构的问题,在该系统中运行方式发生了变化,例如b .属于配电系统内部电压故障的暂态过电压、工作电压和谐振过载。

过电压故障主要是由于外部环境的变化而产生的电压故障,例如b .通过大气中的雷电,影响输入电路电压的稳定性。

在这个问题上,根据闪电的种类可以分为直接闪电和感觉闪电,不同类型的闪电可能会影响配电系统的过电压。

直接电击对配电系统的运行影响巨大。

直接电击过程中出现的电压升高可能会导致系统绝缘损坏,从而影响系统的正常运行,甚至可能导致系统故障。

可见电压问题对配电系统的正常运行至关重要,配电系统管理人员必须注意系统中的电压问题。

这是保证最终系统运行的安全性和稳定性从而保证系统运行质量的唯一途径。

二、防范过电压的基本原则为了确保电气设备和维护保护器能够正常安全地运行,必须做好过电压的防范工作,为了避免过电压造成危害,要对过电压产生的原因和持续的时间以及量值范围等问题进行研究,从而更具有针对性地采取相应的防护措施,对于电气设备中的保护器,必须具备三个要素:第一个要素就是全面性,对电气设备和保护器的保护,要考虑到系统当中可能会出现的各种过电压,而不能仅仅只针对某一种特殊的情况,比如MOA就在发生相间过电压时无法发挥有效的保护作用,MOA仅仅只针对限制系统相对的过电压发挥保护作用。

浅析电气设备过电压安全防范措施

浅析电气设备过电压安全防范措施

浅析电气设备过电压安全防范措施随着电气设备的普及和应用,过电压问题成为了电气设备安全的一大隐患。

过电压不仅会导致设备的损坏,还可能造成火灾或人身安全的威胁。

对电气设备过电压安全进行防范,是至关重要的。

本文将从过电压的原因和分类入手,探讨过电压的安全防范措施,以期提高人们对电气设备过电压安全的认识和防范意识。

一、过电压的原因和分类1. 过电压的原因过电压是指电压值超过了电路或设备所能承受的额定电压值,造成电压过高的现象。

主要原因包括:(1)雷电气压:雷电产生的气压波会引起大气中的放电,从而产生雷电气压。

雷电气压是最常见的过电压原因之一,一旦雷击发生,会带来极大的电压波动,对电气设备造成严重的危害。

(2)电网故障:电网中的短路、接地故障、断路器操作不当等原因会引起电压的瞬时变化,造成设备过电压。

(3)电气设备启动和停止:在电气设备启动和停止的过程中,由于电磁感应等原因,也会导致设备过电压。

根据产生过电压的原因和性质不同,可以将过电压分为外部过电压和内部过电压。

(1)外部过电压是指由外部环境因素引起的过电压,如雷击、电网故障等。

(2)内部过电压是指由设备内部因素引起的过电压,如电气设备自身的运行特性、启动特性等。

二、过电压的安全防范措施1. 安装避雷设备对于外部过电压,最常见的防范措施就是安装避雷设备。

避雷设备可以将雷电产生的气压引向地下或远离设备,从而保护电气设备不受雷击影响。

在建筑物或设备周围安装避雷设备是一种有效的过电压防范措施。

2. 使用过电压保护装置过电压保护装置是一种专门用于防范电气设备过电压的装置。

它可以通过监测电压的变化,一旦检测到电压超过设定的阈值,就会自动切断电路,保护设备不受过电压的影响。

过电压保护装置的使用可以极大地提高设备的安全性和稳定性。

3. 设备内部过电压保护对于设备内部过电压,可以通过合理设计设备的内部电路和控制系统,来增加设备对过电压的抵抗能力。

在设备内部加装适当的电容器、电感器等电气元件,可以帮助过滤电压波动,减少设备受到的过电压影响。

变频器过电压故障原因分析及对策

变频器过电压故障原因分析及对策

变频器过电压故障原因分析及对策变频器是一种将固定频率和固定电压的交流电源转换为可变频率和可变电压的交流电源的电气设备。

在运行过程中,变频器可能会出现过电压故障,导致设备无法正常工作。

下面对变频器过电压故障的原因进行分析,并提出相应的对策。

一、过电压故障的原因分析1.外部原因引起的过电压故障外部原因主要包括供电电网的供电不稳定、闪电等大气电磁干扰、其他电气设备故障等。

这些外部因素可能导致变频器电路中的电压快速升高,从而引起过电压故障。

2.内部原因引起的过电压故障内部原因主要包括变频器自身电路的问题,如继电器粘连或接触不良、电容器老化或损坏等。

这些问题可能导致变频器内部电路中的电压异常升高,进而引发过电压故障。

二、对策措施1.提高供电电网的稳定性为了预防外部因素引起的过电压故障,可以采取以下对策措施:-使用稳定的供电电源,避免供电电网电压波动大的区域;-安装电压稳定器或过滤器,有效消除供电电网中的电压波动和噪声。

2.增加变频器内部的过电压保护措施对于变频器内部原因引起的过电压故障,可以采取以下对策措施:-安装过电压保护器,实时监测变频器的输入和输出电压,并在电压异常升高时及时切断电源,避免过电压对设备的损害;-检查和维护继电器、电容器等关键电子元件,确保其正常工作,避免因电子元件老化或损坏导致的过电压故障;3.设计合理的电气系统对于变频器的电气系统设计,可以采取以下对策措施:-合理选择电气元件,如使用电容器具有较好的耐压特性,能够承受较大的电压冲击;-设计合理的电气保护装置,如安装电压限制器、快速切断装置等,可以在电压超过设定阈值时,快速切断电源,保护变频器和其他设备免受过电压损害;4.加强变频器的运行维护为了保障变频器的正常运行,可以采取以下对策措施:-建立定期的设备检查和维护制度,检查和清洁电气连接器、散热器等重要部件,确保良好的电气连接和散热条件;-做好故障诊断和处理,如定期进行电气参数的检测,及时发现和处理异常情况;-加强人员培训,提高维护人员的电气知识和技能,提高设备的运行效率和可靠性。

供配电系统过电压的危害及防范措施

供配电系统过电压的危害及防范措施

供配电系统过电压的危害及防范措施供配电系统过电压的危害主要包括以下几个方面:1. 配变高压绕组接地谐振过电压问题:这种过电压现象会导致电压超过正常值的2.38倍,一旦产生两点接地的状况,电压就会超出2.73倍,该现象会维持几分钟甚至十多分钟,直至导致故障变压器全部受损,最终与系统脱离。

2. 雷电过电压现象:这是由于直击雷或者感应雷于云层展开活动之后所引发的问题,也常常被叫做外部过电压或者大气过电压。

户外配电设施的总变电所和总变电所传入及传出的外部架空线路极易遭到直接雷击的影响,雷电侵入波过电压的持续周期相对较短,有时仅只十几微秒。

3. 电弧接地过电压问题:此问题会威胁到使用者的生命安全,这是由于中性点不接地系统内滋生了单相间歇性的“熄弧—重燃”接地,于是导致了高频振荡,在该环节中构成了间歇性弧光接地过电压现象。

该过电压的持续周期能高达十分钟之久,有时还会更长,它们所波及的范畴也较广,倘若整个电网中出现绝缘弱点,那么该绝缘弱点位置极易出现绝缘闪络或直接击穿的问题。

为了防范供配电系统过电压的危害,可以采取以下措施:1. 装设避雷针、避雷线、避雷器等措施来防止雷电过电压和大气过电压对供配电系统的危害。

2. 合理提高线路绝缘水平,采用自动重合闸装置等措施来减少操作或接地故障时发生的工频过电压。

3. 对于中性点不接地系统,可以采取中性点经消弧线圈接地的方式来减少电弧接地过电压的发生。

4. 在操作或接地故障时,可以采取限制工频过电压的措施,如采用并联电抗器来吸收多余的容性无功功率等。

5. 加强供配电系统的管理和维护,定期检查和维修设备,确保其正常运行。

总之,防范供配电系统过电压的危害需要采取多种措施,包括装设避雷装置、提高线路绝缘水平、限制工频过电压等管理和维护措施,以确保供配电系统的安全和稳定运行。

电力系统谐振过电压产生的原因及防范措施

电力系统谐振过电压产生的原因及防范措施

电力系统谐振过电压产生的原因及防范措施摘要电力系统中,厂站因过电压引起故障甚多,特别是谐振过电压,对设备甚至系统安全稳定运行影响大。

分析原因,找出问题,提出防治措施很有必要。

关键词谐振过电压;PT;铁芯饱和;防范措施0 引言我国电力系统分为不同电压等级,35kV及以下配电网采取中性点不接地和经消弧线圈接地方式;110kV及以上配电网采取中性点直接接地方式。

过电压种类多,主要有谐振、雷电和操作过电压;其中谐振过电压较常见,作用时间长、次数频繁、危害大,须采取措施预防。

1 谐振过电压产生原因电网运行中,正常时中性点不接地系统PT铁芯饱和易引起谐振过电压;中性点不接地方式发生单相故障可引起谐振过电压。

运维人员操作或事故处理方法不当亦会产生谐振过电压。

另外设备设计选型、参数不匹配也是谐振过电压产生原因。

2 铁磁谐振为满足电网测量、保护需要,电力系统中配置大量电感电容元件,如:互感器、电抗器等电感元件;电容器、线路对地电容等电容元件。

当进行设备操作或系统故障时,电感电容元件构成振荡回路,在一定条件下产生谐振,损坏设备影响系统。

2.1 原因分析图1某水厂单串接线图,采用接线,110kV系统中性点直接接地,变压器、PT等分相运行,变压器、PT高压绕组接成Y0,该厂多次发生铁磁谐振过电压。

原因:图1 某水电站单串接线图1)故障时产生谐振过电压。

当系统发生单相故障时,因整个电网系统中电感电容元件参数不匹配,两者共同作用,为谐振产生创造条件,最终导致铁磁谐振过电压发生;2)操作时产生谐振过电压。

110kV开关为双断口且并联均压电容,停送电操作时,先拉5012、5013,再拉50126,其他刀闸均接通。

110kV环网通过开关断口电容构成带电磁式PT空母线产生谐振。

2.2 等值电路图该厂输出线路发生单相接地故障,瞬时A相线路产生接地电流,因避雷器参数不匹配,构成谐振回路而产生谐振过电压。

图2 简化电路图如图2,L1是1B一次侧电感,L2是2B一次侧电感,Lm是PT一次侧电感,C0是空长线路对地电容,RL是电阻,k为故障点。

电网运行的过电压控制与分析

电网运行的过电压控制与分析

电网运行的过电压控制与分析一、引言电网是现代社会的重要基础设施之一,它为人们的生活和工作提供了稳定的电力供应。

然而,随着电力系统的发展,过电压问题也日益凸显。

过电压是指电网中出现的高于额定电压的电压波动,会给电力设备造成不良影响,甚至引发设备损坏、系统故障等严重后果。

因此,对电网的过电压进行控制与分析,具有重要的理论和实践意义。

二、过电压的来源过电压主要分为内源性和外源性两种类型。

内源性过电压是由电力系统本身的运行特性和工作状态导致的,例如断路器切除、容性补偿和短路故障等。

外源性过电压则是由外来因素引起的,如雷击、电网扰动和负荷突变等。

三、过电压的危害1. 电力设备损坏:过电压会使电力设备受到过大的电压冲击,导致设备内部绝缘击穿或者烧坏,影响设备寿命和正常运行。

2. 能源浪费:过电压导致电力系统中的电力损耗增大,降低整个系统的能源利用效率。

3. 系统稳定性下降:过电压会对电力系统的稳定性产生负面影响,引发电网跳闸、重大事故和电压波动等。

4. 无序运行:过电压对电网中的运行设备造成不稳定的状态,导致电力无序分布,进一步影响用户用电需求。

四、过电压的控制措施1. 负荷控制:通过合理的负荷管理和平衡,避免负荷突变引发过电压,确保电网运行的稳定性。

2. 电力调度:通过电力调度交易和系统运行优化,实现电力供需的平衡,减少过电压发生的可能性。

3. 预防措施:增加电力设备的额定电压,提高设备的抗过电压能力,减少设备故障率。

4. 过电压保护装置:安装过电压保护装置,既能对电网中可能出现的过电压进行监测和控制,又能及时采取切除不稳定节点的措施。

五、过电压的分析方法1. 频域分析:通过对电网中出现的过电压信号进行频域分析,了解不同频段的谐波特性,找出过电压的波动规律。

2. 时域分析:通过对电压和电流波形的具体时域特性进行分析,找出过电压的具体波动形式和变化趋势。

3. 状态检测:通过电力设备监测系统,实时检测设备的工作状态和电压变化,发现异常情况并及时响应。

10kv供电系统单相接地过电压的分析和采取措施

10kv供电系统单相接地过电压的分析和采取措施

10kv供电系统单相接地过电压的分析和采取措施摘要:目前,国内的电网发展很快,10 kV系统在运营时,主要采取两种方法,一种是中性点不接地,一种是中性点经由小电阻接地,在配网保护中,一个很关键的问题就是要能够准确的确定出单相接地故障的线路所在,只有如此,方能更好的针对故障的具体状况,采取行之有效的对策,以确保整个系统的工作品质和工作水准。

关键词:单相接地;危险;处置;防范措施近年来,伴随着国家能源经济的全球化,配网的建设和安全运营问题日益突出,特别是在10 kV的电源和配网中,单相接地故障的几率很大,而且,在10kV的电源和配网中,由于相位电压的上升,会导致线路的绝缘损坏,从而产生短路故障;出现短路故障;如果故障点产生间歇性电弧,会引起谐振过电压,损坏或者烧毁电力系统设备,严重危及设备和人身安全,给配电网的安全经济运行带来重大影响。

所以,对于电力系统工作或运行维护人员来说,一定要对10 kV电力系统单相接地故障进行分析与处理,那就是在当系统发生单相接地故障的时候,要对其进行快速、精确的定位,并对其进行切除,这样才能确保并维护电力系统的安全、经济运行和生产。

通常来说,产生单相接地故障的原因是:①由于线路或装置绝缘损坏,造成绝缘击穿接地,例如,配变线圈绝缘损坏,接地等;②由于外部因素造成的导线断裂,如大风、覆冰等恶劣气候条件下的断裂;③由于外部环境的严酷和复杂,如雷击,鸟类危害,漂浮物,动物搭接,树枝等;④工人作业失误等。

所以,要根据造成单相接地故障的各种因素,分别采取相应的对策,使电网能够尽快地重新恢复正常的电力供应。

1总览在对其进行分类时,将其分为两种类型,一种为大电流接地,另一种为小电流接地。

使用小电流接地系统有一个很大的优势,那就是当系统中的某个地方出现单相接地时,虽然会导致该接地的相对地电压下降,而其他两相的相电压上升,但线电压却是均匀的,因此不会影响到对用户的持续供电,系统可持续运转1~2小时。

10kV配电系统过电压原因分析及防范措施

10kV配电系统过电压原因分析及防范措施

10kV配电系统过电压原因分析及防范措施摘要:本文主要针对10kV配电系统过电压的原因及防范措施展开了分析,对过电压的原因作了详细的阐述,给出了一系列相应有效的防过电压措施,并结合具体的实例进行了论证,以期能为有关方面的需要提供有益的参考和借鉴。

关键词:配电系统;过电压;原因;措施过电压属于电力系统中的一种电磁扰动现象。

在10kv配电系统中出现过电压问题,将会对正常的供电产生一定的影响。

因此,我们需要认真分析过电压存在的原因,采取有效的措施做好防范,从而保障供电系统的正常供电运行。

基于此,本文就10kV配电系统过电压的原因及防范措施进行了分析,相信对有关方面的需要能起到一定的帮助作用。

1 过电压原因分析据运行统计,造成设备故障或损坏的过电压形式主要有:谐振过电压、直击雷过电压、雷电反击过电压等。

不同的过电压形式具有不同机理,对设备的损坏程度也不同。

1.1 谐振过电压10kV电压互感器由于谐振过电压使髙压侧熔断器熔断的故障。

变电站10kV系统属中性点不接地系统,当发生接地故障时,系统相电压升高,加在线圈两端的电压升高,铁芯出现磁饱和现象,感抗发生变化。

PT的感抗和线路的对地容抗匹配时就会产生铁磁谐振过电压,使高压侧熔断器熔断。

特别是单相接地故障时,对地电容电流较大,产生电弧不能自熄灭,出现间歇性放电产生弧光过电压,使铁芯更易出现磁饱和现象,引起谐振过电压,使PT高压侧熔断器熔断。

1.2 接地不良引起雷电反击过电压主变10kV侧出线避雷器过电压烧毁现象。

出现这种现象的主要原因是接地电阻偏大。

经实地测量,两个变电站地网的接地接阻均不合格,约1欧姆(标准要求小于等于0.5欧姆)。

当强大的雷电流通过避雷针、避雷线的引下线或构架等接地体向地网泄放时,因接地阻太大,残压过高而通过避雷器进行反击,以致破坏避雷器。

1.3 进行波入侵和雷电流感应引起的过电压(1)10kV架空线或配电线因雷击而引起雷电流入侵,入侵的进行波遇到阻抗突变的结点时会因反射而使电压升髙,来回反射并扩散的高电压碰到绝缘相对薄弱处便可能击穿造成事故。

供配电系统过电压的危害及防范措施

供配电系统过电压的危害及防范措施

供配电系统过电压的危害及防范措施摘要:供配电系统作为电力系统中的重要组成部分,其日常运行过程中,经常会受到内外部的电压的袭击,进而导致供配电系统出现过电压现象。

过电压现象通常都是瞬时的,但是会对电器产生严重损害。

偶尔一次的过电压,对电器设备的损害较小,但是会损害电器的绝缘设备,这样供配电系统就无法承受下一次的过电压现象。

因此,文章重点就供配电系统过电压的危害及防范措施展开分析。

关键词:供配电系统;过电压;危害;防范措施供配电系统由变压器、电动机、电缆和断路器组成。

在日常工作中,这些设备会受到各种因素的影响,导致电气设备出现过电压现象,为了更好的保证电气设备和保护装置的安全运行,一定要了解过电压的原因,这样才能采取有效的预防措施。

1供配电系统过电压现象分析1.1雷电过电压雷电过电压是由直接雷电或感应活动在云层中引起的,所以又称外部过电压或大气过电压,室外配电装置总变电站和总变电站引入的外部架空线路都可能遭受直接雷电,国内实际监测结果表明,对于电缆线路、变电站和涉及的电气设备,雷电过电压持续时间很短,只有十几微秒,其主要形式是相对过电压,其峰值电压在额定电压的6倍以上。

1.2操作过电压操作过电压是由节流、重燃和三相断路器同时短路引起的一类过电压。

其主要形式是相间过电压。

一般情况下,电压最高可达3.5倍,电流最宽波形不高于5ms,电压低于其他过电压,操作过电压不会造成设备损坏。

1.3电弧接地过电压电弧接地过电压会对人身安全和国家财产造成很大的危害和损失,主要是由于中性点不接地系统产生单相间歇接地的“熄弧—重燃”接地,造成高频振荡,在此过程中形成间歇电弧接地过电压。

这种过电压的持续时间可以达到十分钟以上,而且它的覆盖范围很广。

如果整个电网存在绝缘弱点,则会在该绝缘弱点处产生绝缘火花或直接击穿。

1.4配变高压绕组接地谐振过电压三相配变高压绕组接地共振,主要是因为三相配电网中的接地故障,致使接地或高压保险丝熔化而发生共振。

浅析电气设备过电压安全防范措施

浅析电气设备过电压安全防范措施

浅析电气设备过电压安全防范措施随着电气设备的广泛应用,电气设备过电压安全问题日益受到重视。

过电压是指超过标准电压的电压,它可能来自外部因素,也可能源自设备内部的问题。

过电压可能会引起设备受损、人身安全受威胁,因此采取有效的过电压安全防范措施至关重要。

本文将从过电压的原因、常见防范措施和应对措施等方面浅析电气设备过电压安全防范措施。

一、过电压的原因1.1 外部因素引起的过电压外部因素包括雷电、电网的突发故障等,均可能引起电气设备的过电压。

特别是在雷电多发的季节,过电压引起的设备损坏和人身伤害屡见不鲜。

设备运行过程中,可能会因为电压调节不当、继电器失效、电容器老化等问题引起过电压。

这种过电压虽然不如外部因素引起的过电压那样剧烈,但长期累积可能同样对设备的运行安全和寿命造成影响。

二、常见的过电压安全防范措施2.1 防雷装置对于雷电引起的过电压,一种有效的防范措施是安装防雷装置。

防雷装置能够有效地引导雷电到达地下,避免雷电直接击中设备,从而减少过电压对设备的影响。

2.2 过电压保护装置过电压保护装置是一种自动断电的装置,当电网发生突发故障或者设备内部出现过电压情况时,过电压保护装置能够迅速切断电源,保护设备免受过电压的侵害。

过电压保护装置广泛应用于各类电气设备中,是一种非常有效的过电压安全防范措施。

2.3 电压稳定器电压稳定器是一种能够调节电压的装置,它能够在电网电压波动较大的情况下,稳定输出电压,避免因电压波动引起的过电压问题,同时也能够保护设备免受电网电压不稳定对设备的损害。

2.4 电容器检测与更换对于设备内部因电容器老化引起的过电压,定期的电容器检测与更换是一种有效的过电压安全防范措施。

及时发现老化或损坏的电容器,更换新的电容器,可以有效避免因电容器问题引起的过电压问题。

2.5 设备接地设备接地是一种防范过电压的传统且有效的措施。

设备通过接地可以在电气系统中形成一条回路,将过电压导向大地,将设备和人员免受过电压的侵害。

配电网内过电压及其防护措施

配电网内过电压及其防护措施

谐振过电压
定义:在配电网中,由于电磁式电压互感器(TV)的非线性效应,可能 引发谐振过电压。 产生条件:在某些特定频率下,TV的电感与系统的电容会发生谐振。
危害:可能导致设备绝缘损坏,影响系统的正常运行。
防护措施:通过配置消谐装置、改善TV的接地方式等措施进行防护。
雷电过电压
雷电过电压的形成
雷电过电压对配电网的影 响
THANKS
汇报人:
Part Six
配电网内过电压的 监测与控制
监测系统的建立与完善
监测系统的建 立:对配电网 内的过电压进 行实时监测, 及时发现异常
情况
监测系统的完 善:不断优化 监测系统,提 高监测精度和 可靠性,减少
误报和漏报
控制措施的实 施:根据监测 结果,采取相 应的控制措施, 防止过电压对 配电网造成损
Part Three
配电网内过电压产 生的原因
设备因素
设备绝缘老 化
设备制造质 量差
设备设计缺 陷
设备维护不 当
运行方式
配电网的运行方式:正常运行、故 障运行和异常运行
正常运行时,配电网过电压产生的 原因主要是空载长线电容效应和不 对称接地故障
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配电网过电压的产生与运行方式密 切相关
配电网内过电压及其防 护措施
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汇报人:
目录
01 添 加 目 录 项 标 题 03 配 电 网 内 过 电 压 产
生的原因
05 配 电 网 内 过 电 压 的 防护措施
02 配 电 网 内 过 电 压 的 种类
04 配 电 网 内 过 电 压 的 危害

电网谐振过电压的限制方法(三篇)

电网谐振过电压的限制方法(三篇)

电网谐振过电压的限制方法电力供电系统或者说在电力供电电网上,过电压现象十分普遍。

如果没有防范措施,随时都可能发生,也随时都可以发现。

引起电网过电压的原因很多。

主要可分为谐振过电压、操作过电压和雷电过电压;其中谐振过电压在正常运行操作中出现频繁,其危害性较大;过电压一旦发生,往往造成电气设备的损坏和大面积的停电事故。

多年电力生产运行的记载和事故分析表明,中低压电网中过电压事故大多数都是由谐振现象所引起的。

由于谐振过电压作用时间较长,所引起谐振现象的原因又很多,因此在选择保护措施方面造成很大的困难。

为了尽可能地防止谐振过电压的发生,在设计和操作电网设备时,应进行必要的估算和安排,以避免形成严重的串联谐振回路;或采取适当的防止谐振的措施。

在电力生产和电力运行的中低压电网中,故障的形式和操作方式是多种多样的,谐振性质也各不相同。

因此,应该了解各种不同类型谐振的性质与特点,掌握其振荡的性质和特点,制订防振和消振的对策与措施。

目前,我国35kV及以下配电网,仍大部分采用中性点不接地方式运行,一部分采用老式的消弧(消谐)线圈接地。

从电网的运行实践证明,中性点不接地系统中一方面由于电压互感器铁心饱和引起的铁磁谐振过电压比较多,尽管采取了不少限制谐振过电压的措施,如:消谐灯、消谐器、TV高压中性点增设电阻或单只TV等,但始终没有从根本上得到解决,TV烧毁、熔丝熔断仍不断发生;另一方面由于中性点不接地运行方式的主要特点是单相接地后,允许维持一定的时间,一般为2h不致于引起用户断电,但随着中低压电网的扩大,出线回路数增多、线路增长,中低压电网对地电容电流亦大幅度增加,单相接地时接地电弧不能自动熄灭必然产生电弧过电压,一般为3—5倍相电压甚至更高,致使电网中绝缘薄弱的地方放电击穿,并会发展为相间短路造成设备损坏和停电事故。

而采用老式消弧线圈接地方式的系统由于结构的限制,只能运行在过补偿状态,不能处在全补偿状态,所以脱谐度整定的比较大,约在20%~30%,对弧光过电压无抑制效果。

浅析电气设备过电压安全防范措施

浅析电气设备过电压安全防范措施

浅析电气设备过电压安全防范措施电气设备过电压是一种可能会对电气设备造成损坏的电压变化,这会导致设备的停止运行,造成人员伤亡以及产生经济损失。

因此,为了确保电气设备的安全运行,必须采取一些过电压的安全防范措施。

本文将就电气设备过电压的安全防范措施进行详细的分析和探讨。

电气设备的过电压主要有以下几种类型:瞬变过电压、暂态过电压和持续过电压。

这些过电压的出现原因有很多,比如雷电、电网电压突变、电气设备的开合操作等。

对于这些过电压,我们需要采取一些安全防范措施来保护电气设备的运行安全。

下面将分别介绍采取的防范措施。

一、瞬变过电压的防范措施瞬变过电压通常是由于大电流突然中断引起的电磁转换而发生的,最常见的情况是由于开关操作所导致。

那么为了保证电气设备的安全运行,我们需要采取以下措施:1、采用抑制电容器在电气设备中加入抑制电容器,能够有效地限制瞬变过电压的幅值。

2、采用泄放线圈通过使用泄放线圈,能够有效地吸收电容器中的能量,从而避免瞬变过电压的产生。

3、采用过电压保护器过电压保护器能够在电气设备发生故障时快速切断电源,从而及时地保护电气设备的安全。

暂态过电压通常是由于电网电压突变、雷电等原因引起的,当这些电压的峰值达到设备的耐受水平时,就会对设备造成损害。

那么为了避免暂态过电压对电气设备的危害,我们需要采取以下措施:1、加装避雷针在电气设备上加装避雷针可以有效地引导雷电电流,分散电流能量,从而避免雷电对电气设备的影响。

3、加装降压器在电气设备上加装降压器,能够有效地将高电压降低到安全范围内,从而避免暂态过电压的危害。

1、加装自动开关在电气设备中加装电压稳定器,能够稳定电压,在持续过电压出现时达到保护设备的目的。

3、加强电气设备的绝缘对于那些经常出现持续过电压的设备,我们需要加强它们的绝缘性能,从而确保它们在过电压下的运行安全。

总之,电气设备过电压的出现会对设备的运行安全造成不同程度的影响,必须采取相应的过电压安全防范措施来保护电气设备的安全。

煤矿高压电网过电压的分析及防范措施

煤矿高压电网过电压的分析及防范措施

达到很高 的数值 , 一般在 电动 机起动 时切断 电源可达 l 0一l 5倍相 电压 , 因而对 电气设备的危害过大 。
1 3 预 击 穿 过 电压 .
真空开关 和断路器凭 借其分 断速度 快、 用寿命 使 长, 不需维护 , 分断 能力大 等优点 , 近年来被 广 泛应用 到煤矿井下供电系统中。但真空设备 的应用 使煤矿井 下电网过 电压的危害更 为严重 , 因此必 须加以抑制 , 以 便保证煤矿供电的安全 性。
电压。
多次重燃过 电压 是 由于弧隙发 生多 次重燃 , 电源 多次 向电机电容进行充放 电产生 的。真空 开关 有分断
高频 电流的能力 , 高频 电流过零时切 断电弧 , 在 而此时 触头间隙已比前次切 断 的增 大 , 则在触 头 问恢 复 电压
电弧接地 时过 电压一般小 于 3倍 的相 电压 。 由于 过 电压倍数较低 , 故不会对变压器 、 电气设备及线路 的 正常绝缘造成 危害 。但 是 , 这种 电弧 接地过 电压一旦 发生 , 便分 布 于 整 个 电 网之 中 , 无 可 靠 的接 地 ( 若 漏 电) 护装 置 , 保 很容 易击穿 电网 中的绝缘 薄弱处而造成 异相 接地短 路故 障。所 以, 必须采取 措施来 消除 电弧 接地 过电压 。 2 电网过 电压 的危害
1 1 截 流 过 电 压 .
当真空开关 或其它类 型 的开 关断 开 电路时 , 电 在 流接近 自然零点 以前 , 由于 电弧不稳 定 , 突然提前熄 灭 的现象称作截 流 , 在此 瞬间 的电流值 称作截 流值 。由 于电流突然截止 , 在感性 负荷上产 生异 常过 电压就称 作 截流过 电压 。 由于 电流被突然 截断 , 电感 负载 上就会 产生 截流 过 电压 U= L×d d , i t即过 电压 的高低正 比于 负载的 电 / 感量和单位 时 间 内电 流变化 率 的乘 积。开 断 时间 越 短、 截断电流的变化率越大 , 电压越高 , 过 也就 越危险。

供配电系统过电压的危害及防范措施

供配电系统过电压的危害及防范措施

供配电系统过电压的危害及防范措施摘要:经济的发展,社会的进步推动了我国建筑工程行业发展的规模,也带动了电气的不断向前发展。

供配电系统主要由高低压配电线路,配电站和用电设备等主要设备组成。

在日常工作中,这些设备会受到各种因素的影响,导致电气设备受到外部或内部电压的攻击,从而产生过电压现象,这种现象很短,但是会给电气设备带来非常严重的影响。

偶尔会出现过电压现象,虽然不会对电气设备造成损坏,但也会对设备中的绝缘设备造成严重的损失。

在过电压的影响下,电气设备的绝缘耐受性显著下降,最终会在下一次过电压时被击穿。

关键词:供配电系统;过电压;危害;防范措施引言随着“2030碳达峰,2060碳中和”战略目标的制定,我国的能源行业正逐步转型,大力发展新能源发电已势在必行,其中作为主力军的分布式风电是加快未来能源结构调整、实现可持续发展的砥柱中流。

近年来,由于风电并网规模的不断扩大,风电在配电网中的渗透率正逐渐增加,这对电网的暂态电压稳定性提出了新的挑战。

1过电压防范的基本原则对于过电压的保护,工作人员应以保护电气设备的安全运行为主要原则,对过电压的主要原因、过电压持续时间等相关因素进行研究和分析,然后采取相应的措施。

(1)注意绝缘的可靠性:过电压保护的主要目的是保护电气设备的安全。

因此,设计人员在设计设备时应考虑并合理分配绝缘公差。

(2)电气设备的综合保护:在保护过程中,设计者必须考虑过电压的可能性。

(3)考虑保护装置本身的情况:在保证电气设备安全运行的条件下,设计者还必须考虑保护装置本身是否安全合理,装置本身是否能够安全运行。

如果发现保护装置存在安全问题,必须及时修理,以避免潜在的事故。

2供配电系统过电压防范措施2.1防雷保护优化架空进线时,相线悬挂至站内门型塔,经GIS套管接入;架空地线一般与变电站门型塔相连。

混联进线时,相线在电缆终端塔处转为电缆,电缆经转接头接入变电站;而地线终止于电缆终端塔,不与变电站相连。

特高压电网的内部过电压及其限制措施

特高压电网的内部过电压及其限制措施
监测装置应具备高精度、高稳定性的特点,以确保数据的准确性和可靠性。
安装过电压监测装置是特高压电网内部过电压监测与控制的重要手段之一,对于保障电网的安全 稳定运行具有重要意义。
实时监测与控制
监测方法:采用传感器和测量设备对特高压电网内部过电压进行实时监 测 控制策略:根据监测结果,采取相应的控制措施,如调整运行方式、投 切电容器等
抑制措施:合理配置元件参数,避 免产生谐振的条件;采用消谐设备, 减少谐振发生的可能性。
雷电过电压
类型:分为直击雷过电压和 感应雷过电压
产生原因:雷击导致特高压 电网的过电压
特点:峰值高,持续时间短
对电网的影响:可能导致设 备损坏或引发继电保护装置
误动作
接地故障过电压
谐振过电压:由于电网中存 在谐振条件,引发过电压。
THANK YOU
汇报人:
避雷器的选型:根 据电网运行参数和 设备绝缘水平选择 合适的避雷器型号 和参数
避雷器的维护:定 期检查避雷器的性 能,及时更换损坏 的避雷器
安装并联电抗器
限制内部过电压:通过吸收多余的电压,降低线路中的电压水平 降低线路电流:减小电流对设备的冲击,保护设备安全 提高线路稳定性:增加线路的阻尼,减少振荡和波动 安装位置:在特高压电网的关键节点和容易出现过电压的部位进行安装

定期进行预防性试验
单击此处添加标题
定期进行预防性试验:通过定期对设备进行预防性试验,可以及时发现设 备的潜在问题,预防过电压的产生。
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配置保护装置:在特高压电网中配置相应的保护装置,如避雷器、过电压 保护器等,可以在过电压发生时迅速切断故障线路,防止过电压的扩大。
单击此处添加标题
优化设备设计:通过优化设备的设计,可以减少设备在运行过程中出现问 题的概率,从而降低过电压的发生率。
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电网过电压问题分析及防范措施
摘要:电网在正常运行时,由于会遭受雷击、倒闸操作、设备故障或参数配合
不当等原因,造成电网某一部分短时电压升高,这种电压升高称为过电压。

过电
压的出现,会破坏设备绝缘、从而导致设备损坏,甚至造成系统安全事故。

研究
过电压的成因,预测其幅值,并采取相应限制措施,这对电气设备的制造应用和
电力系统安全运行都具有重要意义。

关键词:过电压;防范措施
电网过电压是电力系统中很常见的故障,对电力系统安全运行造成威胁。


何分析及防范,提高电网抵御过电压能力,保障电力系统安全稳定,具有重大意义。

本文通过对过电压产生的各种原因进行分析,并提出相应的防护措施。

过电
压一般分为外部过电压和内部过电压。

一、外部过电压又称大气过电压,它是由雷云放电产生的直击雷过电压和感
应雷过电压
这种现象在电网过电压中所占比例极大。

其过电压的幅值取决于雷电参数和
防雷措施,该种过电压的特点是持续时间短,冲击性强,具有脉冲特性,与雷击
强度有直接关系,其持续时间一般只有数十秒左右。

对大气过电压的防护技术措施主要包括可装设符合技术要求的防雷装置,如
避雷线、避雷针、避雷器(包括由间隙组成的管型避雷器)和放电间隙,它又分
接闪器、引下线和接地装置三部分组成。

二、内部过电压
它是电网内部的能量在传递或转化过程中产生,施加于电气设备上,造成瞬
时或持续高于电网额定允许电压,对设备安全运行构成威胁。

由于内部过电压的
能量来自于电网本身,所以它的幅值和电网电压基本成正比例关系。

根据产生原
因不同,内部过电压可分为两大类,一类是由于故障或操作开关引起,如工频过
电压、操作过电压。

另一类是由于电网中电感和电容参数相互配合发生谐振而引
起的,如谐振过电压。

1、工频过电压及限制措施
工频过电压是指由电力系统故障、电网运行方式的改变、长线路的电容效应、突然甩负荷等原因引起的短时工频电压升高(超过正常工作电压),其特点是持
续时间较长,但数值不很大,对设备绝缘一般威胁不大,但对超高压、远距离输
电电网影响较大,对配置其设备绝缘水平起重要作用。

限制工频过电压的措施,一般有通过线路并联高压电抗器或静止无功补偿装
置来补偿空载线路的电容效应。

采用变压器中性点直接接地方式可降低不对称接
地故障引起的工频电压升高。

发电机配置励磁调节器或调压装置,使发电机在突
然甩负荷时能抑制过电压的产生和发展;配置快速调速系统,以限制发电机在突
然甩负荷后因转速上升引起的工频过电压。

2、操作过电压及防范措施
操作过电压是指因电网内开关操作,造成电网网络参数变化而引起的过电压,此类过电压一般持续时间约在250~2500µs之间。

具有随机性,其最不利的情形
过电压倍数较高。

常见的操作过电压有:切、合高压空载长线路,切、合空载变
压器,切、合电容器,开断高压电动机,弧光接地,振荡解列等。

其防范措施有: 1)确保区域电网中有足够数量的变压器中性点直接接地,变压器在投、停等倒闸操作时将先将中性点接地,待正常运行后恢复原有中性点接地方式。

2)增大电网容量可降低过电压倍数。

3)选用灭弧能力强的高压断路器,如真空断路器,SF6断路器等,以防止断
路器内电弧重燃。

4)提高断路器三相动作的同期性。

5)断路器断口加装并联电阻,既可降低过电压幅值,又可减缓其上升陡度。

6)采用性能良好的避雷器,如氧化锌避雷器,其实际上是一个非线性压敏电阻,在工作电压下呈高电阻,过电压时其阻值剧降呈高通性,并呈稳压特性。

3、谐振过电压及限制措施
电网内许多设备都是由电感、电容组成,相互连接后组成了极为复杂的振荡
回路,正常运行时一般不发生振荡现象,当受到激发时,局部电网会发生振荡现象,使某一谐波电压幅值急剧上升,从而出现谐振过电压。

谐振过电压具有频率低、持续时间长等特点。

限制谐振过电压的防范措施主要有
1)许多谐振过电压是在非全相运行时引起,所以提高断路器动作的同期性,避免非全相运行,可以有效减少谐振过电压的发生。

2)在并联高压电抗器中性点加装小电抗,可以有效阻断非全相运行的工频电压传递及破坏串联谐振。

3)破坏发电机产生自励磁的条件,从而防止参数谐振过电压。

对一般内部过电压的技术防范措施主要有:适当调整电网中性点接地方式,采用性能良好的磁
吹避雷器、氧化锌避雷器和压敏电阻,使用性能良好的断路器,采用铁磁弱饱和
的互感器、变压器,装设消除或抑制谐振的电气装置(如消谐器)等。

三、切除空载变压器过电压及对策
切除空载变压器室电力系统很常见的操作。

空载变压器运行时,表现为一励
磁电感,因此切除空载变压器实质就是切除一小容量的电感负载。

如果操作时,
恰好励磁电流恰好在自然过零之前时被强行切断,在此截流瞬间,电感电流不能
突变,电感中的储能也不会突然消失,而截流的结果将迫使绕组中的储存的磁场
能以振荡的形式转换给杂散电容,导致变压器的励磁电流越小,截流造成的励磁
电流突变量越小,则过电压也越小。

切空载变压器的过电压实际上是持续时间很
短的高频振荡,具有幅值高,频率高,但持续时间段,能量小的特点,对绝缘的
作用与大气过电压相似,所以可用阀型避雷器限制。

此外装有并联电阻的断路器,可以将变压器等值电容两端的电荷通过并联电阻泄露出去,也能限制该过电压。

结束语
电力系统由于雷击、操作或事故都会出现过电压。

电力系统过电压会造成设
备损坏,负荷损失,甚至造成火灾、人员伤亡等重大事故,影响电力系统安全稳
定运行,影响对用户的持续、可靠供电。

因此对电力系统规划设计和运维人员而言,有必要认真分析过电压产生的原因并采取相应防范措施,尽量避免过电压的
发生。

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