Ferroresonanssiylijännite? Wuhan UHV on erikoistunut tuotantoonsarjan resonanssi, jolla on laaja tuotevalikoima ja 15 vuoden ammattimainen sähkötestauskokemus. Kun etsitsarjan resonanssi, valitse Wuhan UHV.
Ferroresonanssiylijännite on yleinen sisäinen ylijännite, jota esiintyy usein jakeluverkoissa, joissa nollapistettä ei ole suoraan maadoitettu. Tämän tyyppisiä onnettomuuksia tapahtuu kuitenkin usein myös korkeajännitteisissä sähköverkoissa, joissa nollapiste on suoraan maadoitettu.
Sähköjärjestelmässä on monia induktiivisia ja kapasitiivisia komponentteja. Nämä induktiiviset ja kapasitiiviset komponentit voivat kytkeytyessään tai toimintahäiriöissä muodostaa värähtelypiirejä, joilla on erilaiset luonnolliset taajuudet, mikä aiheuttaa resonanssiilmiöitä ulkoisen virtalähteen vaikutuksesta ja johtaa resonanssiylijännitteeseen. Resonanssi aiheuttaa usein sähköverkon tietyssä osassa ylijännitettä, joka vaarantaa sähkölaitteiden eristyksen, jopa ylivirtaa ja polttaa laitteita sekä voi vaikuttaa myös ylijännitesuojalaitteiden normaaleihin käyttöolosuhteisiin. Eri tyyppisiä resonanssiylijännitteitä voidaan tuottaa järjestelmissä, joissa on eri jännitetasot ja rakenteet. Järjestelmän resistiivisiä ja kapasitiivisia komponentteja pidetään yleensä lineaarisina parametreina, kun taas induktiivisilla komponenteilla on yleensä kolme erilaista ominaisparametria. Kolmea induktanssiparametria vastaavasti tietyissä kapasitanssiparametreissa ja muissa olosuhteissa voi esiintyä kolmea erityyppistä resonanssi-ilmiötä.
1. Lineaarinen resonanssi: Induktanssiparametri on vakio, eikä induktanssiarvo muutu komponentin jännitteen tai virran mukaan.
2. Ferroresonanssi: Rautasydämillä varustetut induktiiviset komponentit kokevat kyllästymisilmiön, ja induktanssiparametrit eivät ole enää vakioita, vaan ne muuttuvat virran tai magneettivuon vaihtelun mukaan.
3. Parametrien resonanssi: Induktanssiparametrit muuttuvat ajoittain ulkoisten voimien vaikutuksesta
Ferroresonanssiylijännitteen ominaisuudet:Normaaleissa käyttöolosuhteissa induktiivinen reaktanssi induktanssin ja kapasitanssin sarjapiirissä on yleensä suurempi kuin kapasitiivinen reaktanssi. Tietyistä tekijöistä johtuen jännite induktanssin molemmissa päissä kasvaa, jolloin induktanssin rautasydän kyllästyy ja induktiivinen reaktanssi pienenee, mikä johtaa induktiivisen reaktanssin ja kapasitiivisen reaktanssin vaiheisiin, ja jopa induktiivinen reaktanssi on pienempi kuin kapasitiivinen reaktanssi, mikä aiheuttaa vaiheen kääntymistä ja ferroresonanssia.
Syitä ferromagneettisen resonanssin esiintymiseen
Sähköjärjestelmässä yleiset piirit voidaan yksinkertaistaa sarja- ja rinnakkaispiireiksi, joissa vastus R, induktiivinen reaktanssi ω L ja kapasitiivinen reaktanssi 1/ω C. Kun tilanne ω L=1/ω C tapahtuu piirissä, syntyy resonanssia ja ylijännitettä ja ylivirtaa esiintyy piirin induktiivisissa ja kapasitiivisissa komponenteissa. Johtuen siitä, että piirin kapasitanssiimpedanssi on olennaisesti vakio vakiotaajuudella; Ja induktiivinen reaktanssi syntyy yleensä keloista, joissa on rautasydämet. Kun jännite yhtäkkiä muuttuu, rautasydän kyllästyy nopeasti ja induktiivinen reaktanssi pienenee, kun rautasydän kyllästyy. Siksi resonanssia esiintyy usein rautasydämen saturaatiosta johtuen, missä ω L=1/ω C.
Ferromagneettisen resonanssin synnyttämisen ehdot
1. Nollapisteen maadoittamattomassa järjestelmässä on yksi-vaiheinen maadoitus, yksi-vaiheinen irtikytkentä tai laukaisu, ajoittainen purkautuminen ja vakava kolmivaiheinen kuormituksen epäsymmetria.
2. Ferroresonanssi liittyy rautaytimen saturaatioon. Yleensä television rautasydämen ennenaikainen kyllästyminen heikentää volttiampeeriominaisuuksia, erityisesti käytettäessä neutraalia maadoitettua televisiota neutraalissa maadoittamattomassa järjestelmässä.
3. Jos toimintatila muodostaa kytkentäprosessin aikana täsmälleen resonanssiolosuhteet tai kun kolmivaiheinen katkaisija kytketään pois vaiheesta, se aiheuttaa jännitteen ja virran vaihteluita, mikä johtaa ferromagneettiseen resonanssiin.
4. Irrotettaessa rinnakkaiskondensaattorilla varustettua katkaisijaa ja jos rinnakkaiskondensaattorien kapasitanssi vastaa piiri-TV:n induktanssiparametreja, voi esiintyä myös ferromagneettista resonanssiylijännitettä, joka voi aiheuttaa laitevaurioita.
5. Syötä ja irrota no-kuormitusväylä, TA:n äkillinen sulkeutuminen, yksivaiheisen maadoituksen äkillinen katoaminen, ulkoiset häiriöt järjestelmään.
Rajoita ja eliminoi ferromagneettisen resonanssin ylijännite
(1) Aiemmin ferromagneettisen resonanssin estämiseksi virtakiskoissa suoritettiin yleensä toimenpiteitä, kuten katkaisijoiden rinnakkaiskondensaattorien poistaminen ja käyttöjohdon pituuden lisääminen väylän suunnanvaihtotoimintojen aikana, sen lisäksi, että toisiopuolelle asennettiin antiresonanssilaitteita. Pohjimmiltaan nämä toimenpiteet eivät olleet hyviä. Perussyy ferromagneettiseen resonanssiin jännitemuuntajissa on muuntajan sähkömagneettinen rautasydäninduktanssi ja järjestelmän kapasitanssi maahan nähden. Siksi hyvä ratkaisu on valita jännitemuuntaja, jolla on hyvät viritysominaisuudet tai käyttää kapasitiivista jännitemuuntajaa. Perimmäinen tapa estää tämä on käyttää kapasitiivista PT:tä
(2) Vaimennusvastuksen lisääminen sähkömagneettisen jännitemuuntajan avoimeen kolmiokäämiin, jonka resistanssiarvo on R <=0.4Xt (Xt on yksivaiheisen käämin viritysimpedanssi laskettuna muuntajan matalajännitteiselle puolelle nimellisjohtojännitteellä), voi eliminoida erilaisia pharmonisia resonansseja. Sähköverkoissa, joiden teho on 35 KV tai vähemmän, R-arvon on yleensä oltava 10-100 Ω. Jos vaimennusvastus on kytkettynä avoimeen kolmiokäämiin pitkäksi aikaa, ei vastusarvo voi olla liian pieni. Muussa tapauksessa, kun järjestelmässä tapahtuu jatkuva yksivaiheinen maadoitusvika, avoimen kolmiokäämin molemmissa päissä näkyy 100 V:n tehotaajuuden nollajännite, mikä aiheuttaa muuntajan ylikuormituksen. Tästä syystä on parasta käyttää epälineaarisia vastuksia, jotka voivat varmistaa resonanssin luotettavan eliminoinnin ja täyttää muuntajan kapasiteettivaatimukset.
(3) Asenna tietty maadoituskondensaattori virtakiskoon saavuttaaksesi Xw/Xt <=0.01, jotta resonanssia ei tapahdu.
(4) Suorita väliaikaiset kytkentätoimenpiteet, kuten kaarenvaimennuskäämien käyttö, muuntajan nollapisteen tilapäinen maadoitus ja tiettyjen ennalta määrättyjen johtojen tai laitteiden käyttö. Tämän artikkelin edellisen esimerkin 220KV:n käänteisen väylän toiminnalle sarjaresonanssin eliminoimiseksi suositellaan seuraavaa: 1. Kun väylätoimintaa käännetään, väylän sidoskytkimen irrotuksen jälkeen pysäytetyn väylän jännite tulee tarkistaa välittömästi, jotta nähdään, onko se nolla. Kun väylän jännite on suurempi kuin indusoitu jännite, irrotettu väyläkytkin on suljettava välittömästi. Kun väylän resonanssi havaitaan vasta pitkän seisokin jälkeen, väylän sidoskytkintä ei yleensä saa sulkea. Sen sijaan tulisi valita komponentti ilman virtalähdettä resonanssin eliminoimiseksi irrotetusta väylästä.





