电力系统谐振该怎么办
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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。
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
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
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:
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。
常用的消谐方法及优缺点
消谐应从两方面着手,即改变电感电容参数以破坏谐振条件和过吸收与消耗谐振能量以抑制谐振的产生,或使其受阻尼而消失。下面是常用的消谐方法。
从运行操作方面去防止谐振的发生。
以上是从设备、技术方面考虑,我们还要从运行操作方面去防止谐振的发生。
1、控制XcE/XL的比值,尽量躲开谐振区。
1.1当XCo/XL≤0.01或XCo/XL≥3时不产生铁磁谐振
1.2当运行相电压Up除以额定电压Un等于0.58时极易发生分频或基波铁磁谐振。
1.3改变运行方式,以改变网络参数,消除谐振
1.4当电压互感器的XL一定时,增加对地电容Co,XCo将减小,XCo/XL的比值也随之减小,是防止铁磁谐振发生的有效方法。倒闸操作中增加Co的方法一般有:外接电容、介入空载线路或空载变压器、介入电缆线路、拉母联或分段断路器等。
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