Ferorezonanses pārspriegums? Wuhan UHV specializējas ražošanāsērijas rezonanse, ar plašu produktu izvēli un 15 gadu profesionālu elektrisko testēšanas pieredzi. Kad meklēsērijas rezonanse, izvēlieties Wuhan UHV.
Ferorezonanses pārspriegums ir izplatīts iekšējais pārspriegums, kas bieži rodas sadales tīklos, kur neitrālais punkts nav tieši iezemēts. Tomēr šāda veida negadījumi bieži notiek arī augstsprieguma{1}}elektrotīklos, kur neitrālais punkts ir tieši iezemēts.
Energosistēmā ir iekļauti daudzi induktīvie un kapacitatīvie komponenti. Pārslēgšanās vai darbības traucējumu gadījumā šie induktīvie un kapacitatīvie komponenti var veidot svārstību ķēdes ar dažādām dabiskajām frekvencēm, izraisot rezonanses parādības ārēja barošanas avota iedarbībā un izraisot rezonanses pārspriegumu. Rezonanse nereti rada pārspriegumu noteiktā elektrotīkla daļā, kas apdraud elektroiekārtu izolāciju, pat rada pārstrāvu un izdedzina iekārtas, kā arī var ietekmēt pārsprieguma aizsardzības ierīču normālos darba apstākļus. Sistēmās ar dažādiem sprieguma līmeņiem un struktūrām var radīt dažāda veida rezonanses pārspriegumi. Sistēmas pretestības un kapacitatīvās sastāvdaļas parasti uzskata par lineāriem parametriem, savukārt induktīvajiem komponentiem parasti ir trīs dažādi raksturīgo parametru veidi. Atbilstoši trim induktivitātes parametriem noteiktos kapacitātes parametros un citos apstākļos var rasties trīs dažādu veidu rezonanses parādības.
1. Lineārā rezonanse: induktivitātes parametrs ir nemainīgs, un induktivitātes vērtība nemainās līdz ar komponenta spriegumu vai strāvu.
2. Ferorezonanse: Induktīvie komponenti ar dzelzs serdeņiem piedzīvos piesātinājuma parādību, un induktivitātes parametri vairs nav nemainīgi, bet mainās līdz ar strāvas vai magnētiskās plūsmas izmaiņām.
3. Parametru rezonanse: Ārējo spēku ietekmē induktivitātes parametri periodiski mainās
Ferorezonanses pārsprieguma raksturojums:Normālos darbības apstākļos induktīvā pretestība induktivitātes un kapacitātes virknes ķēdē parasti ir lielāka par kapacitatīvo pretestību. Noteiktu faktoru ietekmē palielinās spriegums abos induktivitātes galos, izraisot induktivitātes dzelzs kodola piesātinājumu un induktīvās pretestības samazināšanos, kā rezultātā induktīvās pretestības un kapacitatīvās pretestības fāzes, un pat induktīvā pretestība ir mazāka par kapacitatīvo pretestību, izraisot fāzes maiņu un ferrorezonansi.
Feromagnētiskās rezonanses rašanās iemesli
Energosistēmā vispārīgās shēmas var vienkāršot rezistora R virknes un paralēlās shēmās, induktīvā pretestība ω L un kapacitatīvā pretestība 1/ω C. Kad ķēdē rodas situācija ω L=1/ω C, radīsies rezonanse, kā arī pārspriegums un pārstrāva uz ķēdes induktīvās un kapacitatīvās sastāvdaļas. Sakarā ar to, ka ķēdes kapacitātes pretestība būtībā ir nemainīga nemainīgā frekvencē; Un induktīvo pretestību parasti ģenerē spoles ar dzelzs serdeņiem. Kad spriegums pēkšņi mainās, dzelzs kodols ātri piesātinās, un induktīvā pretestība samazināsies, kad dzelzs kodols piesātinās. Tāpēc rezonanse bieži rodas dzelzs kodola piesātinājuma dēļ, kur ω L=1/ω C.
Feromagnētiskās rezonanses ģenerēšanas nosacījumi
1. Neitrālā punkta neiezemētā sistēma saskaras ar vienas-fāzes zemējumu, vienas-fāzes atvienošanu vai atvienošanu, periodisku izlādi un nopietnu trīs-fāžu slodzes asimetriju.
2. Ferorezonanse ir saistīta ar dzelzs serdes piesātinājumu. Parasti priekšlaicīga televizora dzelzs serdeņa piesātinājums pasliktina voltu ampēru raksturlielumus, īpaši, ja neitrālā neiezemētā sistēmā izmanto neitrālu iezemētu televizoru.
3. Pārslēgšanās procesa laikā, ja darbības režīms precīzi nosaka rezonanses apstākļus vai kad trīs-fāzu ķēdes pārtraucējs tiek izslēgts no fāzes, tas izraisīs sprieguma un strāvas svārstības, izraisot feromagnētisko rezonansi.
4. Atvienojot automātisko slēdzi, kas aprīkots ar paralēliem kondensatoriem, ja paralēlo kondensatoru kapacitāte atbilst ķēdes TV induktivitātes parametriem, var rasties arī feromagnētiskās rezonanses pārspriegums, radot iekārtu bojājumus.
5. Ievadiet un atvienojiet bezslodzes kopni, pēkšņa TA aizvēršanās, pēkšņa vienfāzes zemējuma izzušana, ārējie traucējumi sistēmā.
Ierobežojiet un izslēdziet feromagnētiskās rezonanses pārspriegumu
(1) Agrāk, lai novērstu feromagnētisko rezonansi kopnēs, papildus pretrezonanses ierīču uzstādīšanai sekundārajā pusē parasti tika veikti tādi pasākumi kā automātisko slēdžu paralēlo kondensatoru noņemšana un darbības līnijas garuma palielināšana kopnes reversās darbības laikā. Principā šie pasākumi nebija labi. Sprieguma transformatoru feromagnētiskās rezonanses galvenais cēlonis ir transformatora elektromagnētiskā dzelzs serdeņa induktivitāte un sistēmas kapacitāte pret zemi. Tāpēc labs risinājums ir izvēlēties sprieguma transformatoru ar labiem ierosmes parametriem vai izmantot kapacitatīvo sprieguma transformatoru. Galvenais veids, kā to novērst, ir izmantot kapacitatīvo PT
(2) Slāpēšanas rezistoru pievienošana elektromagnētiskā sprieguma transformatora atvērtajam trīsstūra tinumam ar pretestības vērtību R <=0.4Xt (Xt ir vienas -fāzes tinuma ierosmes pretestība, kas aprēķināta transformatora zemsprieguma pusē zem nominālā līnijas sprieguma), var novērst dažādus harmoniskos pārskaņojumus. Elektrotīkliem, kuru jauda ir 35 KV un mazāka, R vērtībai parasti ir jābūt 10-100 Ω. Ja slāpēšanas rezistors ilgstoši ir pievienots atvērtajam trīsstūra tinumam, pretestības vērtība nevar būt pārāk maza. Pretējā gadījumā, kad sistēmā rodas nepārtraukta vienfāzes zemējuma kļūme, abos atvērtā trīsstūra tinuma galos parādīsies 100 V strāvas frekvences nulles secības spriegums, izraisot transformatora pārslodzi. Šī iemesla dēļ vislabāk ir izmantot nelineāros rezistorus, kas var nodrošināt drošu rezonanses novēršanu un atbilst transformatora jaudas prasībām.
(3) Uzstādiet uz kopnes noteiktu zemējuma kondensatoru, lai sasniegtu Xw/Xt <=0.01, lai nevarētu rasties rezonanse.
(4) Veiciet pagaidu pārslēgšanas pasākumus, piemēram, izmantojiet loka slāpēšanas spoles, īslaicīgi iezemējiet transformatora neitrālo punktu un izmantojiet noteiktas iepriekš noteiktas līnijas vai aprīkojumu. 220KV reversās kopnes darbībai šī raksta iepriekšējā piemērā, lai novērstu virknes rezonansi, ieteicams: 1. Apgriežot kopnes darbību, pēc kopnes savienojuma slēdža atvienošanas nekavējoties jāpārbauda apturētās kopnes spriegums, lai redzētu, vai tas ir nulle. Ja kopnes spriegums ir lielāks par inducēto spriegumu, atvienotais kopnes savienojuma slēdzis nekavējoties jāaizver. Ja kopnes rezonanse tiek atklāta tikai pēc ilgstošas izslēgšanas, parasti nav atļauts aizvērt kopnes savienojuma slēdzi. Tā vietā ir jāizvēlas komponents bez barošanas avota, lai novērstu rezonansi atvienotajā kopnē.





