电力系统谐振

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电力系统谐振原因及处理措施分析

电力系统谐振原因及处理措施分析

电力系统谐振原因及处理措施分析电力系统谐振是指在电力系统中,由于电感元件和电容元件之间的耦合作用,导致系统频率与其中一谐振频率非常接近或者相等,从而引发强烈的谐振现象。

电力系统谐振会导致系统的稳定性降低,甚至对设备造成损伤,因此需采取相应的处理措施。

1.线路参数不平衡:电力系统中,线路参数可能由于材料、施工等原因导致不平衡,使得电阻、电容、电感的数值存在差异,从而引发谐振问题。

2.寄生参数影响:由于电力系统中存在各种元件的寄生参数,如线路电容、变压器互感等,这些寄生参数也会产生谐振现象。

3.变压器的串联谐振:当变压器的电容和电抗连续串联时,会导致系统在谐振频率附近出现谐振现象。

4.电容补偿的谐振:电容补偿系统用来提高无功功率补偿能力,但若补偿容量选择不当,会形成与其他元件共振,引起谐振。

1.选择合适的线路参数:优化电力系统的线路参数,例如通过合理选择导线材料、提高线路间隙距离等措施,可以减小谐振的产生。

2.增加阻尼措施:在电力系统中增加合适的阻尼器,可以消耗谐振的能量,减轻谐振的影响,提高系统的稳定性。

3.采用合适的电容补偿:在进行电容补偿时,应合理选择补偿容量,避免与其他元件共振。

可以通过对电容器的串联电感进行合理设计,避免谐振的发生。

4.使用滤波器:适当地在系统中引入谐振滤波器,可以将谐振频率范围的干扰信号滤除,从而消除谐振现象。

5.加强监测与控制:对电力系统进行实时监测,发现谐振问题时及时采取控制措施,如调整电力系统的运行状态,避免谐振过程的加剧。

6.加强设备维护:定期检查和维护电力系统的设备,防止电容、电感元件损坏引发谐振。

总结起来,电力系统谐振的处理措施是多方面的,包括优化线路参数、增加阻尼措施、合理选择电容补偿、使用滤波器、加强监测与控制以及设备维护等。

通过采取这些措施,可以有效地预防和处理电力系统谐振问题,提高系统的稳定性和可靠性。

谐振产生的原因、分类、危害及防范措施

谐振产生的原因、分类、危害及防范措施

谐振产生的原因、分类、危害及防范措施一、谐振的类型一般可认为电力系统中的电容和电阻元件是线性参数,电感元件是非线性参数。

由于振荡回路中包含不同特性的电感元件,谐振有三种不同的类型:1.线性谐振。

谐振回路由不带铁芯的电感元件(如输电线路的电感、变压器的漏感)或励磁特性接近线性的带铁芯的电感元件(如消弧线圈,其铁芯中有气隙)和系统中的电容元件所组成。

在正弦电源作用下,当系统自振频率与电源频率相等或接近时,可能产生线性谐振。

2.铁磁谐振。

谐振回路由带铁芯的电感元件(如空载变压器、电压互感器)和系统中的电容元件组成。

受铁芯饱和的影响,铁芯电感元件的电感参数是非线性的,这种含有非线性电感元件的回路,在满足一定谐振条件时,会产生铁磁谐振。

目前在我国的10kV 系统中,运行着大量的电磁式电压互感器(PT),当出现单相直接接地、单相弧光接地、母线空载时突然合闸等情况时,由于电压互感器铁心电感的非线性,很容易发生谐振。

当PT 一次电感与系统对地电容满足谐振条件时,将产生很高的过电压和过电流,从而引起PT一次熔断器烧毁,甚至爆炸,严重威胁电网的安全运行。

3.参数谐振。

谐振回路由电感参数作周期性变化的电感元件(如凸极发电机的同步电抗在Xd-Xq间周期变化)和系统电容元件(如空载线路)组成。

当参数配合恰当时,通过电感的周期性变化,不断向谐振系统输送能量,将会造成参数谐振。

二、铁磁谐振的特点铁磁谐振是电力系统自激振荡的一种形式,其本质是一种LC振荡,是由于变压器、电压互感器等铁磁电感的饱和作用引起的持续性、高幅值谐振过电压现象。

其主要特点为:1、铁磁谐振存在自保持现象。

激发因素消失后,铁磁谐振过电压仍然可以继续长期存在;2、铁磁谐振过电压一般不会非常高,过电压幅值主要取决于铁心电感的饱和程度。

3、谐振回路中铁心电感为非线性的,电感量随电流增大、铁心饱和而下降;4、铁磁谐振需要一定的激发条件,使电压、电流幅值从正常工作状态转移到谐振状态。

电力系统中的谐振故障检测与抑制技术

电力系统中的谐振故障检测与抑制技术

电力系统中的谐振故障检测与抑制技术一. 引言电力系统是现代社会不可或缺的基础设施,其运行稳定性对社会经济的发展至关重要。

然而,由于电力系统中存在谐振故障,导致系统的可靠性和稳定性受到威胁。

因此,研究电力系统中的谐振故障检测与抑制技术具有重要的理论和实际意义。

二. 谐振故障的成因和危害谐振故障是指电力系统中电气设备与其外部电力网络之间频率相差很小,而且有相近谐振频率的现象。

谐振故障的成因主要包括系统谐振和设备谐振。

系统谐振一般与电源压力变化导致的系统阻抗变化有关,若谐振频率接近电源频率,则系统谐振产生。

设备谐振指的是电力设备的特定部分发生谐振,这主要是由于设备内部组件参数不匹配而引起的。

谐振故障对电力系统造成的危害包括:频繁的设备故障;电压、电流波形损坏;系统能量损耗增加;系统稳定性下降等。

因此,谐振故障的检测与抑制技术对维持电力系统的正常运行非常重要。

三. 谐振故障检测技术谐振故障的检测技术主要包括频域分析和时域分析。

频域分析利用谐波检测仪分析电流和电压各次谐波分量的比值,并与标准曲线进行比较,从而判断系统是否存在谐振故障。

时域分析是通过检测电网波形变化来判断系统是否出现谐振故障。

针对频域分析技术,常用的方法有小波分析、功率谱分析和谐波阻尼比分析。

小波分析是一种分析非平稳信号的有效方法,它可以将信号分解成不同尺度的子信号,从而提取不同频率的谐振信息。

功率谱分析是通过对信号的频谱密度进行分析,来检测谐振故障的存在。

谐波阻尼比分析则是通过比较电压和电流不同谐波次数的阻尼比来判断系统是否存在谐振故障。

时域分析技术包括瞬变电流检测、波形识别和自相关函数分析等。

瞬变电流检测利用低通滤波器对电流信号进行处理,提取出电流中的瞬变部分,从而判断系统中是否存在谐振故障。

波形识别则通过比较电流和电压波形的形状和振幅来判断系统是否发生谐振故障。

自相关函数分析是对信号自身进行相关性计算,从而判断电力系统中是否存在谐振故障。

电力系统谐振原因及处理措施分析

电力系统谐振原因及处理措施分析

电力系统谐振原因及处理措施分析电力系统谐振是指电力系统中存在频率与系统其中一谐振频率相近的异常振动现象。

谐振会导致系统设备振幅增大、电流容量减小、电压稳定性下降,甚至会使系统设备损坏,严重时还会引发系统事故。

本文将详细分析电力系统谐振的原因,并给出相应的处理措施。

1.电抗器的并联谐振:电力系统中常见的电抗器有电动励磁容器、电抗器组等,在负载下和其中一种电抗器传输系统中,电源电抗器与传输线电感一起形成一个并联谐振回路。

当电抗器的谐振频率与线路电感谐振频率相近时,就会发生谐振。

2.传输线上的谐振:传输线上的谐振分为并列谐振和串联谐振两种。

并列谐振是指传输线电抗与负载电容并联形成的谐振回路,串联谐振则是指线路电感与负载电感串联形成的谐振回路。

这两种谐振都是传输线参数与负载特性相匹配时才会发生。

3.系统频率与负载谐振:电力系统的频率为50Hz,而一些设备的响应频率可能在50Hz附近,当系统频率正好与一些设备的谐振频率相符时,就会发生谐振。

常见的设备包括风电、光伏发电等新能源设备。

4.不平衡负荷引起的谐振:当电力系统中存在不平衡负荷时,系统各相之间的不均衡会导致谐振的发生。

针对以上原因,可以采取以下处理措施来避免和解决电力系统谐振问题:1.降低谐振频率:通过选择合适的电容、电感等元件参数,可以使谐振频率远离系统频率。

电容器、电抗器的接线和接地等方式可能会影响并联谐振频率的变化。

2.改变谐振回路的拓扑结构:对并联谐振回路来说,可以通过改变电源、电抗器、传输线等的连接方式来改变谐振回路的拓扑结构,从而避开谐振频率。

对串联谐振回路来说,可以通过改变传输线、负载之间的连接方式来改变谐振回路的拓扑结构。

3.使用谐振抑制装置:谐振抑制装置是一种专门用于抑制谐振的设备,可以通过在谐振回路中引入合适的电阻、电容、电感等元件来实现谐振的消除或抑制。

4.优化电力系统参数:通过优化电力系统的参数,如调整负荷分配、改变线路结构、提高系统稳定性等,来减小谐振的可能性。

电力系统中谐波的危害与产生(三篇)

电力系统中谐波的危害与产生(三篇)

电力系统中谐波的危害与产生电力系统中的谐波是由于电力设备的非线性特性引起的。

在电力系统中,谐波的危害包括对电力设备的损坏、电能质量的恶化以及对用户的影响等方面。

谐波的产生与非线性负载、电力设备的设计及运行、电网接地等因素有关。

谐波对电力设备的损坏是谐波危害的主要方面之一。

谐波会引起设备的绝缘老化、过热、机械振动等问题。

尤其是对于变压器和电动机等设备来说,由于谐波的存在会引起电流和电压的畸变,导致设备的工作效率下降,甚至引发设备的故障和停机。

此外,谐波还会引起电容器的谐振和过电压问题,增加电力设备的工作负荷,缩短其使用寿命。

谐波对电能质量的恶化也是谐波危害的重要方面之一。

谐波会导致电能质量的下降,主要表现为电压和电流的畸变,波形失真,功率因数的下降等。

这不仅会影响电力设备的正常工作,还会对电力系统的稳定性和可靠性造成影响。

谐波还会引起电力设备的谐振现象,导致设备振动,造成噪音污染,影响人们的生活质量。

谐波对用户的影响主要体现在电力质量的下降和对电子设备的损坏。

谐波会引起电压的波动和电流的畸变,导致电子设备的正常工作受到干扰,增加设备的故障率,降低设备的使用寿命。

尤其是对于一些对电力质量要求较高的用户来说,如计算机、通讯设备、医疗设备等,谐波对其正常工作的影响更为显著。

此外,谐波还会导致电能的浪费,增加用户的用电成本。

谐波的产生与非线性负载、电力设备的设计及运行、电网接地等因素有关。

非线性负载是产生谐波的主要原因之一。

非线性负载如电子设备、电力电子器件等在工作过程中会产生非线性电流,其含有大量谐波成分。

此外,电力设备的设计及运行也会引起谐波的产生,如电容器的谐振,变压器的匝间谐振等。

而电网的接地情况也会影响谐波的产生和传播,如电网的接地方式不当会引起谐波回流和间接接触问题。

为了减少谐波的危害,需要采取一系列的措施。

首先,可以通过合理选择电力设备和设备的工作参数来降低其谐波产生的概率。

其次,可以采用滤波器等设备对谐波进行抑制和补偿。

电力系统谐振消除方法

电力系统谐振消除方法

电力系统谐振消除方法电力系统的谐振是指在电力系统中存在谐振回路或谐振点的现象。

谐振会导致系统的电压、电流、功率等出现异常,严重时会造成设备损坏甚至系统故障。

因此,消除电力系统的谐振对于保证系统正常运行具有重要意义。

1.变压器接地方式的改变:变压器的中性点接地方式会对谐振回路产生影响。

通过改变变压器接地方式,如从星形接地改为不接地或接到电抗器上,可以改变系统的谐振特性,减小谐振现象的发生。

2.谐振回路的拆除或阻断:通过拆除谐振回路中的谐振元件或增加必要的电抗器,使谐振回路的谐振频率与系统的工频产生较大的差异,从而消除谐振。

3.加装谐振阻抗:在谐振回路中加装适当的谐振阻抗,使其与系统的工频形成低阻抗,阻碍谐振电流的流动,从而减小谐振的影响。

4.变电站设备的调整或替换:根据谐振现象的具体情况,对变电站的设备进行调整或替换,如改变电容器的装设位置、改变断路器和隔离开关的参数等,以减小谐振现象的发生。

5.谐振抑制器的应用:谐振抑制器是专门用于消除电力系统谐振的装置。

它通过并联在谐振回路中,利用其特殊的电路结构和参数,改变回路的谐振特性,从而消除谐振。

6.系统参数的优化:通过对电力系统的参数进行优化,如变压器的变比、电缆的电容等,使系统不易形成谐振回路或降低其谐振频率,从而减小谐振的影响。

7.谐振抑制装置的研发与应用:通过引入新的谐振抑制装置,如谐振消除器、谐振合成器等,用于抑制系统中谐振的发生,提高电力系统的稳定性和可靠性。

需要注意的是,在进行谐振消除时,需要科学、合理地分析系统的谐振特性,并综合考虑各种因素的影响。

对于不同系统的谐振问题,需要采取相应的措施,以达到消除谐振、提高系统稳定性和可靠性的目的。

总之,电力系统谐振的消除是一个复杂且重要的问题,需要综合运用不同的方法和技术手段,并随着系统的需求和发展不断进行研究和优化。

只有在谐振消除的过程中做到科学合理、严谨细致,才能有效消除谐振现象,保证电力系统的正常运行。

试析电力系统谐振消除方法的分析

试析电力系统谐振消除方法的分析

试析电力系统谐振消除方法的分析电力系统谐振是指电力系统中存在着频率等于或接近于系统固有频率的电路谐振现象。

谐振会引起系统的不稳定和损坏,因此谐振消除是电力系统中非常重要的问题。

本文将从谐振的危害、谐振消除的分类和方法、谐振消除方法的分析等方面进行探讨。

一、谐振的危害谐振会导致电力系统出现以下危害:1. 电力设备的热损坏,如变压器、电抗器等设备。

这是因为谐振会使系统产生很大的谐波电流,而谐波电流容易引起电力设备的热损坏。

2. 系统的不稳定。

当系统谐振时,会导致系统的电压、频率等参数的波动,从而影响系统的稳定性。

3. 系统电能质量下降。

当系统谐振时,会产生很多谐波,影响系统的电能质量。

二、谐振消除的分类和方法谐振消除的方法可以分为主动消除和被动消除两种。

1. 主动消除方法主动消除方法是通过改变电力系统的结构和参数,使得谐振频率发生变化或者消除谐振。

主动消除方法主要包括以下几种:(1)改变系统结构:例如增加或减少电缆、引入新的谐振回路等。

(2)改变系统参数:例如改变电抗器、电容器等的参数。

(3)控制技术:例如利用调节系统的控制参数来消除谐振。

2. 被动消除方法被动消除方法是将谐振引入到某个特定的电路或设备中,从而消除其他电路或设备上的谐振。

被动消除方法主要包括以下几种:(1)谐振回路:将控制的谐振电路接入电力系统中,从而消除其它谐振。

(2)继电器控制:利用继电器进行控制,以消除谐振。

(3)自动抑制器:将抑制器接入系统电路中,会自动检测并消除谐振。

三、谐振消除方法的分析谐振消除方法的选择需要根据实际情况进行分析,以下几个方面需考虑:1. 系统的特点:不同的系统具有不同的特点,需要根据不同的特点选择不同的谐振消除方法。

2. 技术难度:不同的谐振消除方法在技术上难度不同,需要选择技术难度适当的方法。

3. 经济成本:不同的谐振消除方法在经济成本上也有差异,需要根据实际情况选择经济成本适当的方法。

4. 可行性:不同的谐振消除方法在实际应用中的可行性也有差异,需选择可行性较高的方法。

电力系统谐振原因及处理措施分析

电力系统谐振原因及处理措施分析

一、概述铁磁谐振就是由铁心电感元件,如发电机、变压器、电压互感器、电抗器、消弧线圈等与与系统的电容元件,如输电线路、电容补偿器等形成共谐条件,激发持续的铁磁谐振,使系统产生谐振过电压。

电力系统的铁磁谐振可分二大类:一类就是在66kV及以下中性点绝缘的电网中,由于对地容抗与电磁式电压互感器励磁感抗的不利组合,在系统电压大扰动(如遭雷击、单相接地故障消失过程以及开关操作等)作用下而激发产生的铁磁谐振现象;另一类就是发生在220kV(或110kV)变电站空载母线上,当用220kV、110kV带断口均压电容的主开关或母联开关对带电磁式电压互感器的空母线充电过程中,或切除(含保护整组传动联跳)带有电磁式电压互感器的空母线时,操作暂态过程使连接在空母线上的电磁式电压互感器组中的一相、两相或三相激发产生的铁磁谐振现象,即串联谐振,简单地讲就就是由高压断路器电容与母线电压互感器的电感耦合产生谐振由于谐振波仅局限于变电站空载母线范围内,也称其为变电站空母线谐振。

二、铁磁谐振的现象1、铁磁谐振的形式及象征1)基波谐振:一相对地电压降低,另两相对地电压升高超过线电压;或两相电压降低、一相电压升高超过线电压、有接地信号发出2)分次谐波:三相对地电压同时升高、低频变动3)高次谐波:三相对地电压同时升高超过线电压2、串联谐振的现象:线电压升高、表计摆动,电压互感器开口三角形电压超过100V三、铁磁谐振产生的原因及其分析:1、铁磁谐振产生的原因:1)、有线路接地、断线、断路器非同期合闸等引起的系统冲击2)、切、合空母线或系统扰动激发谐振3)、系统在某种特殊运行方式下,参数匹配,达到了谐振条件2、串联谐振产生的原因:进行刀闸操作时,断路器隔离开关与母线相连,引发断路器端口电容与母线上互感器耦合满足谐振条件3、电力系统铁磁谐振产生的原因分析电力系统就是一个复杂的电力网络,在这个复杂的电力网络中,存在着很多电感及电容元件,尤其在不接地系统中,常常出现铁磁谐振现象,给设备的安全运行带来隐患,下面先从简单的铁磁谐振电路中对铁磁谐振原因进行分析。

电力系统中的谐振现象分析与抑制

电力系统中的谐振现象分析与抑制

电力系统中的谐振现象分析与抑制一、引言电力系统是现代社会中不可或缺的基础设施,它为各种用电设备提供稳定可靠的电能。

然而,在电力系统中常常会出现谐振现象,给系统运行带来了很多不利影响。

因此,对电力系统中的谐振现象进行分析与抑制具有重要的理论和实际意义。

二、谐振现象的产生机理谐振是指在外界作用力作用下,系统或器件在某一特定频率下出现的共振现象。

在电力系统中,谐振现象主要产生于电力设备与电力网络之间的相互作用过程中。

当电力设备的特定谐振频率与电力网络的特征频率相匹配时,谐振现象就会发生。

三、谐振现象的危害1. 降低系统的稳定性:谐振现象会导致电力系统的电压、电流的不稳定性,进而影响电力设备的正常工作。

2. 增大系统的损耗:谐振现象会引起电流的过大、频率的变化等问题,从而导致系统中的设备过载、电能损耗增加。

3. 破坏设备的安全性:谐振现象会引起设备内部的过电压现象,可能导致设备的烧毁、损坏。

四、谐振现象的分析方法1. 频率扫描方法:利用频率扫描仪和示波器等仪器,对电力系统的频率响应进行测试和分析,以确定谐振频率。

2. 波形分析方法:通过捕捉系统电压、电流的波形信息,进行波形分析,从中找出谐振的特征。

3. 参数计算方法:根据系统中的电感、电容等参数,利用计算公式计算出谐振频率和谐振峰值等。

五、谐振现象的抑制措施1. 调整电力设备参数:通过改变电力设备的电感、电容等参数,使其与电力网络的频率特性不再匹配,从而抑制谐振现象。

2. 增加阻尼:通过增加电力系统中的阻尼元件,如电阻、补偿电容等,来消耗能量,减小谐振幅值,达到抑制谐振现象的效果。

3. 采用滤波器:在电力系统中加入适当的滤波器,可以滤除谐振频率的分量,减小谐振现象的影响。

4. 加强系统的模型分析:通过建立合理的系统模型,利用计算机仿真软件进行仿真分析,可以预测和优化系统中的谐振现象。

六、实例分析以一个变电站为例,对其电力系统中的谐振现象进行分析。

首先采用频率扫描方法,测试得到系统的频率响应曲线。

电力系统的谐振与谐波分析

电力系统的谐振与谐波分析

电力系统的谐振与谐波分析电力系统是现代社会中不可或缺的基础设施,它为人们的生活提供了稳定可靠的电能供应。

然而,在电力系统运行过程中,谐振与谐波问题常常会引起系统的不稳定和设备的损坏,因此对电力系统的谐振与谐波进行分析和控制是非常重要的。

谐振是指电力系统中的电容、电感和电阻等元件之间的相互作用导致的电压或电流的周期性振荡现象。

谐振可能会导致电力系统的频率偏离标准值,甚至引起系统的不稳定和设备的损坏。

为了分析和控制谐振问题,我们需要了解电力系统中的谐振机理和谐振的影响因素。

谐振机理主要涉及电力系统中的电容、电感和电阻等元件之间的相互作用。

当电容和电感元件之间的谐振频率等于系统的固有频率时,谐振现象就会发生。

这种谐振现象可能会导致电压或电流的不稳定振荡,进而引起设备的损坏。

因此,我们需要对电力系统中的谐振频率进行分析和控制,以确保系统的稳定运行。

谐振的影响因素主要包括电力系统中的元件参数、系统拓扑结构和外部扰动等。

元件参数的变化会直接影响谐振频率的大小和位置,因此我们需要对电力系统中的元件参数进行准确的测量和控制。

此外,电力系统的拓扑结构也会对谐振频率产生影响,因为不同的拓扑结构会导致不同的电容和电感的连接方式。

最后,外部扰动如电力负荷的突变和电源的波动等也会引起谐振现象,因此我们需要对外部扰动进行合理的分析和控制。

除了谐振问题外,谐波问题也是电力系统中需要关注的重要问题。

谐波是指电力系统中频率为整数倍于基波频率的非线性电压或电流成分。

谐波问题可能会导致电力系统中的电压和电流失真,进而引起设备的损坏和电能的浪费。

因此,对电力系统中的谐波进行分析和控制也是非常重要的。

谐波的分析和控制需要了解电力系统中的非线性元件和谐波滤波器等技术。

非线性元件如电力电子器件和非线性负载等会引起谐波的产生,因此我们需要对非线性元件进行合理的设计和控制。

此外,谐波滤波器可以用来抑制电力系统中的谐波,它通过选择合适的频率响应特性来实现谐波的消除。

电力系统谐振

电力系统谐振

电力系统谐振原因及处理措施分析发布时间:2012-10-16 阅读次数:1883 次一、概述铁磁谐振是由铁心电感元件,如发电机、变压器、电压互感器、电抗器、消弧线圈等和和系统的电容元件,如输电线路、电容补偿器等形成共谐条件,激发持续的铁磁谐振,使系统产生谐振过电压。

电力系统的铁磁谐振可分二大类:一类是在66kV及以下中性点绝缘的电网中,由于对地容抗与电磁式电压互感器励磁感抗的不利组合,在系统电压大扰动(如遭雷击、单相接地故障消失过程以及开关操作等)作用下而激发产生的铁磁谐振现象;另一类是发生在220kV(或110kV)变电站空载母线上,当用220kV、110kV带断口均压电容的主开关或母联开关对带电磁式电压互感器的空母线充电过程中,或切除(含保护整组传动联跳)带有电磁式电压互感器的空母线时,操作暂态过程使连接在空母线上的电磁式电压互感器组中的一相、两相或三相激发产生的铁磁谐振现象,即串联谐振,简单地讲就是由高压断路器电容与母线电压互感器的电感耦合产生谐振由于谐振波仅局限于变电站空载母线范围内,也称其为变电站空母线谐振。

二、铁磁谐振的现象1、铁磁谐振的形式及象征1)基波谐振:一相对地电压降低,另两相对地电压升高超过线电压;或两相电压降低、一相电压升高超过线电压、有接地信号发出2)分次谐波:三相对地电压同时升高、低频变动3)高次谐波:三相对地电压同时升高超过线电压2、串联谐振的现象:线电压升高、表计摆动,电压互感器开口三角形电压超过100V三、铁磁谐振产生的原因及其分析:1、铁磁谐振产生的原因:1)、有线路接地、断线、断路器非同期合闸等引起的系统冲击2)、切、合空母线或系统扰动激发谐振3)、系统在某种特殊运行方式下,参数匹配,达到了谐振条件2、串联谐振产生的原因:进行刀闸操作时,断路器隔离开关与母线相连,引发断路器端口电容与母线上互感器耦合满足谐振条件3、电力系统铁磁谐振产生的原因分析电力系统是一个复杂的电力网络,在这个复杂的电力网络中,存在着很多电感及电容元件,尤其在不接地系统中,常常出现铁磁谐振现象,给设备的安全运行带来隐患,下面先从简单的铁磁谐振电路中对铁磁谐振原因进行分析。

2024年电力系统中谐波的危害与产生(三篇)

2024年电力系统中谐波的危害与产生(三篇)

2024年电力系统中谐波的危害与产生电网谐波造成电网污染,正弦电压波形畸变,使电力系统的发供用电设备出现许多异常现象和故障,情况日趋严重。

本文全面论述了电力系统中谐波的危害及产生情况,希望能引起我们的高度重视。

谐波的危害电力系统中谐波的危害是多方面的,概括起来有以下几个方面:1.对供配电线路的危害(1)影响线路的稳定运行供配电系统中的电力线路与电力变压器一般采用电磁式继电器、感应式继电器或晶体管继电器予以检测保护,使得在故障情况下保证线路与设备的安全。

但由于电磁式继电器与感应式继电器对10%以下含量高达40%时又导致继电保护误动作,因而在谐波影响下不能全面有效地起到保护作用。

晶体管继电器虽然具有许多优点,但由于采用了整流取样电路,容易受谐波影响,产生误动或拒动。

这样,谐波将严重威胁供配电系统的稳定与安全运行。

(2)影响电网的质量电力系统中的谐波能使电网的电压与电流波形发生畸变。

如民用配电系统中的中性线,由于荧光灯、调光灯、计算机等负载,会产生大量的奇次谐波,其中3次谐波的含量较多,可达40%;三相配电线路中,相线上的3的整数倍谐波在中性线上会叠加,使中性线的电流值可能超过相线上的电流。

另外,相同频率的谐波电压与谐波电流要产生同次谐波的有功功率与无功功率,从而降低电网电压,浪费电网的容量。

2.对电力设备的危害对电力电容器的危害当电网存在谐波时,投入电容器后其端电压增大,通过电容器的电流增加得更大,使电容器损耗功率增加。

对于膜纸复合介质电容器,虽然允许有谐波时的损耗功率为无谐波时损耗功率的1.38倍;对于全膜电容器允许有谐波时的损耗功率为无谐波时的1.43倍,但如果谐波含量较高,超出电容器允许条件,就会使电容器过电流和过负荷,损耗功率超过上述值,使电容器异常发热,在电场和温度的作用下绝缘介质会加速老化。

尤其是电容器投入在电压已经畸变的电网中时,还可能使电网的谐波加剧,即产生谐波扩大现象。

另外,谐波的存在往往使电压呈现尖顶波形,尖顶电压波易在介质中诱发局部放电,且由于电压变化率大,局部放电强度大,对绝缘介质更能起到加速老化的作用,从而缩短电容器的使用寿命。

电力系统谐振产生原理及消除措施分析

电力系统谐振产生原理及消除措施分析

电力系统谐振产生原理及消除措施分析摘要:本文介绍了电力系统铁磁谐振产生的原理,分析了磁谐振的若干特点,我们指出将互感器高压侧中性点经高阻抗接地,并接一个电阻 R消耗能量限制谐振,将电源变压器中性点经过消弧线圈接地等电力系统谐振消除策略。

关键词:电力系统;谐振产生;原理;消除措施1前言众所周知,电力系统内部的网络结构是很复杂的,系统内有许多电感与电容等电子元器件,使用时间长,不断会产生过电压现象。

产生这过电压原因有好多方面,比如谐振过电压,使用过程中若操作不注意就会产生故障。

尤其到了雨雪等天气或者是雷雨季会导致电力系统出现过电压情况。

据统计,电力系统谐振过电压发生的概率较大,这类问题会影响电气设备与电网安全,还会提高维修成本,一不小心会影响着大面积的停电,极大地影响百姓的生活与工业企业的经营,极大地阻碍着电力系统的未来发展。

因此,电力系统中的谐振影响非常大,作为电力工作者我们要积极关注这一课题。

2 电力系统铁磁谐振产生的原理图1 铁磁谐振产生的原理示意图如上图所示,电源变压器中性点是不接地设置,要达到监视绝缘之目的,电压互感器设备的一次绕组中性点需要设计成直接接地。

我们把励磁电感计为:La、Lb、Lc,和它相关意义的电容C0则表示的是母线以及相导线引起的对地电容。

励磁电感跟前文所述的C0并联,会有导纳,我们标示为:Ea、Eb、EC。

一般条件下,励磁电感La=Lb=Lc,Ea=Eb=Ec,可以计算出三相对地负载为平衡状态,变压器中性点电位是0。

如果电网内有冲击的波动发生,比如电源合闸到空母线时,影响着互感器一相、两相形成了一定的涌流情况,要么是线路瞬间单相弧光接地,或者是熄弧发生了,则健全相,或者说是故障相的电压就会一下子升高起来,这样的情况也会出现特别大的涌流,会导致这相互感器磁路的饱和,这样会影响励磁电感L 的减小,时间过去了,会影响三相对地负荷的平衡状态,导致中性点有位移电压出现。

经研究,我们可以发现:为母线电容三相励磁电感和发生并联形成的导纳;为三相电源电压;为中性点位移(对地)电压。

电力系统防止谐振的方法

电力系统防止谐振的方法

电力系统防止谐振的方法电力系统中的谐振是由于电力负荷的变化、传输线路的参数以及系统的结构等因素引起的电压和电流谐振现象。

谐振会导致系统的不稳定和机电设备的损坏,因此需要采取相应的措施来防止谐振的发生。

下面就电力系统防止谐振的方法进行详细的介绍。

1.改变系统结构:改变电力系统的结构是防止谐振的重要手段之一。

可以通过增加自耦变压器、改变系统的接地方式、增加电力电容器等方式来改变系统的谐振特性,从而防止谐振的产生。

2.调整传输线参数:传输线参数包括线路的电感、电容和阻抗等,调整这些参数可以改变线路的谐振特性。

例如,增大线路的电感、降低线路的功率损耗等措施可以有效地防止谐振。

3.使用补偿装置:补偿装置是电力系统中常用的防止谐振的方法之一。

补偿装置可以通过调整电力系统中的无功功率来抑制谐振的发生。

常用的补偿装置有无功补偿装置、无功电容器、调压器等,通过这些装置可以在系统中实现对谐振的补偿或消除,从而防止谐振的产生。

4.控制电源和负荷:电力系统中,电源和负荷的变化会直接导致谐振的产生。

因此,通过控制电源和负荷的方式也可以防止谐振的发生。

例如,合理安排电源的运行状态、控制负荷的启动和停止时间等,都可以有效地防止谐振现象的出现。

5.使用谐波滤波器:谐波滤波器是一种专门用于消除系统谐振的装置。

它可以选择性地分离和消除系统中产生的谐波,从而防止谐振的发生。

谐波滤波器通常由谐波抑制器、电抗器和电容器等组成,通过调整这些元件的参数,可以有效地防止系统谐振。

6.合理设计电力系统:电力系统的合理设计也是防止谐振的关键因素之一。

在电力系统的设计中,应该充分考虑系统的安全性、稳定性和可靠性,合理选择系统的参数和配置,从而减少谐振的可能性。

同时,还需要合理安排各个电气设备的接线和布置,以提高系统的抗谐振能力。

综上所述,防止电力系统谐振的方法主要包括改变系统结构、调整传输线参数、使用补偿装置、控制电源和负荷、使用谐波滤波器以及合理设计电力系统等。

电力系统谐振消除方法

电力系统谐振消除方法
阻尼电容
通过在系统中添加适当的电容,可以改变系统的阻抗特性,从而消除谐振。
应用滤波器
陷波滤波器
针对特定频率的谐振,可以使用陷波滤 波器来吸收或反射该频率的能量,从而 消除谐振。
VS
调谐滤波器
通过调整滤波器的频率响应,使其在特定 频率下具有高度的传输特性,从而消除该 频率的谐振。
03
电力系统谐振消除的实验方法
电力系统谐振消除方 法
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目录
• 电力系统谐振概述 • 电力系统谐振消除方法 • 电力系统谐振消除的实验方法 • 电力系统谐振消除的工程应用 • 电力系统谐振消除的未来研究方向及展望
01
电力系统谐振概述
电力系统谐振的定义
电力系统中的谐振是指由于特定频率的电源或负荷阻抗与系 统阻抗发生共振,导致系统中的电流、电压或功率分量出现 异常波动的一种现象。
基于模型的实验方法
01
02
03
阻尼注入法
通过在系统中注入阻尼, 使谐振振荡受到抑制,从 而消除谐振。
频率响应法
通过对系统的频率响应进 行补偿,使谐振振荡被有 效抑制。
线性控制法
利用线性控制理论,设计 控制器使系统达到稳定, 从而消除谐振。
基于数据的实验方法
机器学习法
利用机器学习算法,通过 对历史数据进行学习,预 测并消除谐振。
优化控制策略
研究更优的控制系统设计和控制策略,以提高电力系统的稳定性和 可靠性。
多学科交叉融合的研究
电力系统与电力电子技术的融合
将电力电子技术应用于电力系统,以实现更高效、更灵活的电能变换和控制。
电力系统与数字信号处理技术的融合
利用数字信号处理技术对电力系统进行实时监测和控制,以提高电力系统的性能和稳定性 。

电力系统谐振原因及处理措施分析

电力系统谐振原因及处理措施分析

一、概述ﻫ铁磁谐振是由铁心电感元件,如发电机、变压器、电压互感器、电抗器、消弧线圈等和和系统的电容元件,如输电线路、电容补偿器等形成共谐条件,激发持续的铁磁谐振,使系统产生谐振过电压.ﻫ电力系统的铁磁谐振可分二大类:一类是在66kV及以下中性点绝缘的电网中,由于对地容抗与电磁式电压互感器励磁感抗的不利组合,在系统电压大扰动(如遭雷击、单相接地故障消失过程以及开关操作等)作用下而激发产生的铁磁谐振现象;另一类是发生在220kV(或110kV)变电站空载母线上,当用220kV、110kV带断口均压电容的主开关或母联开关对带电磁式电压互感器的空母线充电过程中,或切除(含保护整组传动联跳)带有电磁式电压互感器的空母线时,操作暂态过程使连接在空母线上的电磁式电压互感器组中的一相、两相或三相激发产生的铁磁谐振现象,即串联谐振,简单地讲就是由高压断路器电容与母线电压互感器的电感耦合产生谐振由于谐振波仅局限于变电站空载母线范围内,也称其为变电站空母线谐振.1、铁磁谐振的形式及象征二、铁磁谐振的现象ﻫ1)基波谐振:一相对地电压降低,另两相对地电压升高超过线电压;或两相电压降低、一相电压升高超过线电压、有接地信号发出2)分次谐波:三相对地电压同时升高、低频变动2、串联谐振的现象:线电3)高次谐波:三相对地电压同时升高超过线电压ﻫ压升高、表计摆动,电压互感器开口三角形电压超过100Vﻫ三、铁磁谐振产生的原因及其分析:1)、有线路接地、断线、断路器非同期合闸1、铁磁谐振产生的原因:ﻫ2)、切、合空母线或系统扰动激发谐振等引起的系统冲击ﻫ3)、系统在某种特殊运行方式下,参数匹配,达到了谐振条件ﻫ2、串联谐振产生的原因:进行刀闸操作时,断路器隔离开关与母线相连,引发断路器端口电容与母线上互感器耦合满足谐振条件3、电力系统铁磁谐振产生的原因分析电力系统是一个复杂的电力网络,在这个复杂的电力网络中,存在着很多电感及电容元件,尤其在不接地系统中,常常出现铁磁谐振现象,给设备的安全运行带来隐患,下面先从简单的铁磁谐振电路中对铁磁谐振原因进行分析。

电力系统中的谐振--消弧线圈自动调谐装置的原理及应用

电力系统中的谐振--消弧线圈自动调谐装置的原理及应用

电力系统中的谐振--消弧线圈自动调谐装置原理及应用在电力学中,谐振的概念如下:当激励电源的频率等于电路的固有频率时,电路的电磁振荡的振幅将达到峰值。

在电子与无线电领域,谐振常用于目标电信号的选取。

类似地,在电力系统中,谐振也应用于诸多领域。

本文以消弧线圈的自动调谐装置为例,结合其工作原理,阐述在快速熄弧以及电压恢复等方面,谐振得到了怎样的应用。

一、自动调谐指标小电流接地系统中通常需要加装消弧线圈,其目的在于确保单相接地故障时,消弧线圈能够补偿流经故障点的电容电流,从而降低故障点出现电弧的可能性。

消弧线圈在加装自动调谐装置后,强化了补偿跟随与补偿精度两方面的功能。

自动调谐装置会根据系统电容电流大小,自动调节消弧线圈档位,从而确保档位电流与电容电流相匹配;同时装置会按照预先设定的调谐指标,选取能够达到最优调谐效果的档位。

自动调谐指标如下:(1)残流定义:电容电流与电感电流之差:IC-ILguo网公司在《bian电运维管理规定~消弧线圈运维细则》中指出,安装自动调谐装置的消弧线圈,正常运行条件下,残流应在10A以内。

规定10A的目的在于,考虑到发生间歇性弧光接地的可能性,尽量减少单相接地故障时,流经故障点的电流数值(补偿后的电流)。

同时,值得注意的是,此处的残流特指过补偿状态下(电感电流大于电容电流)的数值。

即,调谐装置既要保证系统处于过补偿状态,也要保证过补偿的程度不能过大。

(2)脱谐度定义:电容电流与电感电流的差值与电容电流之比:(IC-IL)/IC。

同样地,guo网公司在《bian电运维管理规定~消弧线圈运维细则》中规定,安装自动调谐装置的消弧线圈,正常运行条件下,脱谐度应在5%~20%。

电力系统中的谐振现象分析与控制研究

电力系统中的谐振现象分析与控制研究

电力系统中的谐振现象分析与控制研究随着电力系统的不断发展和电力负荷的增加,电力系统中的谐振现象日益严重,对电网的安全稳定运行带来了一定的挑战。

因此,谐振现象的分析与控制研究成为电力系统领域中一个重要的研究方向。

谐振现象是指电力系统中出现频率相近的电流或电压波动,导致谐振回路产生共振现象。

这种现象可能会引发电力系统的设备损坏、能量损失甚至系统崩溃。

因此,深入研究谐振现象的成因和控制方法具有重要的理论和实践意义。

首先,谐振现象的成因与电力系统的特性有关。

电力系统中由于负荷特性、线路特性以及电气设备和电源的特性等因素,存在不同频率的电流和电压波动。

当这些波动的频率相近,且满足一定条件时,就会产生谐振现象。

因此,只有充分了解电力系统的特性,才能准确地分析谐振现象的成因。

其次,谐振现象的分析是电力系统分析与监测的基础。

通过对电力系统中的电流、电压以及频率等参数的监测,可以得到一个电力系统的实时运行状况,进而分析谐振现象的发生机理。

谐振现象的分析不仅对于电力系统的运行管理具有指导意义,也为系统故障的检测和排除提供了依据。

在谐振现象的控制研究方面,减小谐振幅值是目前的主要方向之一。

通过控制电力系统的谐振频率和相位,可以减小谐振幅值,降低谐振对电力系统的影响。

为了实现这一目标,可以采用谐振抑制器、补偿装置以及控制系统等手段进行控制。

同时,结合混沌控制、自适应控制等理论方法,也可以实现对电力系统谐振现象的控制。

此外,谐振现象的控制还需要与其他电力系统安全技术和控制方法相结合。

例如,与电力系统的短路保护和过载保护技术相结合,可以避免谐振现象引发的设备故障和事故。

与优化调度技术相结合,可以实现谐振频率和相位的在线调整,从而降低谐振幅值。

综合运用各种技术和方法,可以最大程度地控制谐振现象,保障电力系统的安全稳定运行。

谐振现象分析与控制研究在电力系统领域起着重要的作用。

通过充分了解电力系统的特性,实时监测系统的运行状况,采用合适的控制手段和控制方法,可以降低谐振幅值,减小谐振对电力系统的影响,从而保证电力系统的安全与可靠运行。

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3.3中性点不接地系统铁磁谐振产生的原因
中性点不接地系统中,为了监视绝缘,发电厂、变电所的母线上通常接有Yo接线的电磁式电压互感器,由于接有Yo接线的电压互感器,网络对地参数除了电力导线和设备的对地电容Co外,还有互感器的励磁电感L,由于系统中性点不接地,Yo接线的电磁式电压互感器的高压绕组,就成为系统三相对地的唯一金属通道。正常运行时,三相基本平衡,中性点的位移电压很小。但在某些切换操作如断路器合闸或接地故障消失后,由于三相互感器在扰动后电感饱和程度不一样而形成对地电阻不平衡,它与线路对地电容形成谐振回路,可能激发起铁磁谐振过电压。电压互感器铁心饱和引起的铁磁谐振过电压是中性点不接地系统中最常见和造成事故最多的一种内部过电压。在实际运行设备中,由于中性点不接地电网中设备绝缘低,线树矛盾以及绝缘子闪烙等单相接地故障相对频繁,一般说来,单相接地故障是铁磁谐振最常见的一种激发方式。
电力系统的铁磁谐振可分二大类:一类是在66kV及以下中性点绝缘的电网中,由于对地容抗与电磁式电压互感器励磁感抗的不利组合,在系统电压大扰动(如遭雷击、单相接地故障消失过程以及开关操作等)作用下而激发产生的铁磁谐振现象;另一类是发生在220kV(或110kV)变电站空载母线上,当用220kV、110kV带断口均压电容的主开关或母联开关对带电磁式电压互感器的空母线充电过程中,或切除(含保护整组传动联跳)带有电磁式电压互感器的空母线时,操作暂态过程使连接在空母线上的电磁式电压互感器组中的一相、两相或三相激发产生的铁磁谐振现象,即串联谐振,简单地讲就是由高压断路器电容与母线电压互感器的电感耦合产生谐振由于谐振波仅局限于变电站空载母线范围内,也称其为变电站空母线谐振。
2、串联谐振的现象:线电压升高、表计摆动,电压互感器开口三角形电压超过100V
三、铁磁谐振产生的原因及其分析:
1、铁磁谐振产生的原因:
1)、有线路接地、断线、断路器非同期合闸等引起的系统冲击
2)、切、合空母线或系统扰动激发谐振
1、中性点不接地系统常见的消谐措施
1.1采用励磁特性较好的电压互感器
目前,在我单位新建变电站电压互感器选型时尽量采用采用励磁特性较好的电压互感器。电压互感器伏安特性非常好,如每台电压互感器起始饱和电压为1.5Ue,使电压互感器在一般的过电压下还不会进入饱和区,从而不易构成参数匹配而出现谐振。显然,若电压互感器伏安特性非常好,电压互感器有可能在一般的过电压下还不会进入较深的饱和区,从而不易构成参数匹配而出现谐振。从某种意义上来说,这是治本的措施。但电压互感器的励磁特性越好,产生电压互感器谐振的电容参数范围就越小。虽可降低谐振发生的概率,但一旦发生,过电压、过电流更大。
3.1简单的铁磁谐振电路中谐振原因分析
在简单的R、C和铁铁芯电感L电路中,假设在正常运行条件下,其初始状态是感抗大于容抗,即ωL>(1/ωC),此时不具备线性谐振条件,回路保持稳定状态。但当电源电压有所升高时,或电感线圈中出现涌流时,就有可能使铁芯饱和,其感抗值减小,当ωL=(1/ωC)时,即满足了串联谐振条件,在电感和电容两端便形成过电压,回路电流的相位和幅值会突变,发生磁谐振现象,谐振一旦形成,谐振状态可能“自保持”,维持很长时间而不衰减,直到遇到新的干扰改变了其谐振条件谐振才可能消除。
3)、系统在某种特殊运行方式下,参数匹配,达到了谐振条件
2、串联谐振产生的原因:进行刀闸操作时,断路器隔离开关与母线相连,引发断路器端口电容与母线上互感器耦合满足谐振条件
3、电力系统铁磁谐振产生的原因分析
电力系统是一个复杂的电力网络,在这个复杂的电力网络中,存在着很多电感及电容元件,尤其在不接地系统中,常常出现铁磁谐振现象,给设备的安全运行带来隐患,下面先从简单的铁磁谐振电路中对铁磁谐振原因进行分析。
3.4中性点直接接地系统铁磁谐振产生的原因
若中性点直接接地,则电压互感器绕组分别与各相电源电势相连,电网中各点电位被固定,不会出现中性点位移过电压;若中性点经消弧线圈接地,其电感值远小于电压互感器的励磁电感,相当于电压互感器的电感被短接,电压互感器的变化也不会引起过电压。但是,当中性点直接接地或经过消弧线圈接地的系统中,由于操作不当和某些倒闸过程,也会形成局部电网在中性点不接地方式下临时运行。在中性点直接接地电力系统中,一般铁磁谐振的激发因素为合刀闸和断路器分闸。在进行此操作时,由于电路内受到足够强烈的冲击扰动,使得电感L两端出现短时间的电压升高、大电流的震荡过程或铁心电感的涌流现象。这时候很容易和断路器的均压电容Ck一起形成铁磁谐振。
电力系统谐振原因及处理措施分析发布时间:2012-10-16 阅读次数:1883 次
一、概述
铁磁谐振是由铁心电感元件,如发电机、变压器、电压互感器、电抗器、消弧线圈等和和系统的电容元件,如输电线路、电容补偿器等形成共谐条件,激发持续的铁磁谐振,使系统产生谐振过电压。
2、在发生谐振时,电压互感器一次励磁电流急剧增大,使高压熔丝熔断。如果电流尚未达到熔丝的熔断值,但超过了电压互感器额定电流,长时间处于过电流状况下运行,必然造成电压互感器烧损。
3、谐振发生后电路由原来的感性状态转变为容性状态,电流基波相位发生180°反转,发生相位反倾现象,可导致逆序分量胜于正序分量,从而使小容量的异步电动机发生反转现象。
二、铁磁谐振的现象
1、铁磁谐振的形式及象征
1)基波谐振:一相对地电压降低,另两相对地电压升高超过线电压;或两相电压降低、一相电压升高超过线电压、有接地信号发出
2)分次谐波:三相对地电压同时升高、低频变动
3)高次谐波:三相对地电压同时升高超过线电压
1.3电流互感器高压侧中性点经电阻接地,由于系统中性点不接地,Yo接线的电磁式电压互感器的高压绕组,就成为系统三相对地的唯一金属通道。系统单相接地有两个过渡过程,一是接地时;二是接地消失时。接地时,当系统某相接地时,该相直接与地接通,另两相对地也有电源电路(如主变绕组)成为良好的金属通道。因此在接地时的三相对地电容的充放电过程的通道,不会走电压互感器高压绕组,就是说发生接地时电压互感器高压绕组中不会产生涌流,因为已有某相固定在地电位,也就不会发生铁磁谐振。但是当接地消失时,情况就不同了。在接地消失的过程中,固定的地电位已消失,三相对地的金属通道已无其他路可走,只有走电压互感器高压绕组,即此时三相对地电容(零序电容)3Co中存储的电荷,对三相电压互感器高压绕组电感L/3放电,相当一个直流源作用在带有铁芯的电感线圈上,铁芯会深度饱和。对于接地相来说,更是相当一个空载变压器突然合闸,叠加出更大的暂态涌流。在高压绕组中性点安装电阻器Ro后,能够分担加在电压互感器两端的电压,从而能限制电压互感器中的电流,特别是限制断续弧光接地时流过电压互感器的高幅值电流,将高压绕组中的涌流抑制在很小的水平,相当于改善电压互感器的伏安特性,
1.5电压互感器二次侧开三角绕组接阻尼电阻,在三相电压互感器一次侧中性点串接单相电压互感器或在电压互感器二次开口三角处接入阻尼电阻,用于消耗电源供给谐振的能量,能够抑制铁磁谐振过电压,其电阻值越小,越能抑制谐振的发生。若R=0,即将开口三角两端短接,相当于电网中性点直接接地,谐振就不会发生。但在实际应用中,由于原理及装置的可靠性欠佳,这些装置的运行情况并不理想。二次侧电子消谐装置仍有待从理论、制造上加以完善。在单相持续接地时,开三角绕组也必须具备足够大的容量;这类消谐措施对非谐振区域内流过电压互感器的大电流不起限制作用
4、产生高零序电压分量,出现虚幻接地和不正确的接地指示。
五、常用的消谐方法及优缺点
多年来,国内外专家学者对铁磁谐振做了大量研究,在理论分析方面,前人进行了大量卓有成效的工作,阐明了这类非线性谐振问题中所蕴含的不同于线性谐振的丰富内容,给我们提供了坚实的理论基础。一般来讲,消谐应从两方面着手,即改变电感电容参数使其受阻尼而消失。下面是常用的消谐方法。
3.2电力系统铁磁谐振产生的条件
电力系统中许多元件是属于电感性的或电容性的,如电力变压器、互感器、发电机、消弧线圈为电感元件,补偿用的并或串联电容器组、高压设备的寄生电容为电容元件,而线路各导线对地和导线间既存在纵向电感又存在横向电容,这些元件组成复杂的LC震荡回路,在一定的能源作用下,特定参数配合的回路就会出现谐振现象。由于铁芯电感的磁通和电流之间的非线性关系,电压升高导致铁芯电感饱,极容易使电压互感器发生铁磁谐振。在中性点不接地系统中,如果不考虑线路的有功损耗和相间电容,仅考虑电压互感器电感L与线路的对地电容Co,当C大到一定值,且电压互感器不饱和时,感抗XL大于容抗XCo。而当电压互感器上电压上升到一定数值时,电压互感器的铁芯饱和,感抗XL小于容抗XCo,这样就构成了谐振条件,下列几种激发条件可以造成铁磁谐振:
1、中性点不接地系统中,其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,电缆线路的逐渐增多,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,并且在过电压的作用下极易造成第二点接地发展为相间短路造成设备损坏和停电事故,严重威胁电网安全运行。
a.电压互感器的突然投入;
b.线路发生单相接地;
c.系统运行方式的突然改变或电气设备的投切;
d.系统负荷发生较大的波动;
e.电网频率的波动;
f.负荷的不平衡变化等。
电压互感器的铁磁谐振必须由工频电源供给能量才能维持下去如果抑制或消耗这部分能量,铁磁谐振就可以抑制或消除。在我国6—10KV配电网内,发生互感器引起的谐振过电压情况甚为频繁,每到雷雨季节,熔断电压互感器保险的情况频繁发生。
1.4电压互感器一次侧中性点经零序电压互感器接地,此类型接线方式的的电压互感器称为抗谐振电压互感器,这种措施在部分地区有成功经验,其原理是提高电压互感器的零序励磁特性,从而提高电压互感器的抗烧毁能力,已有很多厂家按此原理制造抗谐振电压互感器。但是应注意到,电压互感器中性点仍承受较高电压,且电压互感器在谐振时虽可能不损坏,但谐振依然存在。
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