微機消諧裝置抑制鐵磁諧振過(guò)電壓的分析
電力系統中,由于雷擊或其它原因,線(xiàn)路瞬間單相接地,使健全相電壓突然升至線(xiàn)電壓,而故障相在接地消失時(shí)又可能有電壓的突然上升,在這些暫態(tài)中也會(huì )有很大涌流;傳遞著(zhù)過(guò)電壓,如高壓供電線(xiàn)路發(fā)生單相接地,低壓側就有傳遞過(guò)電壓,使電壓互感器鐵芯飽和,由于電壓互感器三相電感飽和程度不同,會(huì )出現互感器的一相或兩相電壓升高,也可能三相電壓同時(shí)升高,嚴重時(shí)就會(huì )引起諧振, 造成PT 過(guò)電流、過(guò)熱冒油、爆炸、母線(xiàn)短路、PT 保險熔斷等事故,嚴重影響電網(wǎng)的安全運行。本文就此現象,對電磁式PT 引起的鐵磁諧振過(guò)電壓數值特征及諧振判據進(jìn)行了分析,從而選用一種或綜合應用幾種合理措施進(jìn)行阻抑。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/200726.htm一、鐵磁諧振形成的原因
在中性點(diǎn)不接地系統中,由于接地保護的需要,和監視三相對地電壓,發(fā)電廠(chǎng)、變電站母線(xiàn)上常接有Yο 接線(xiàn)的電磁式電壓互感器,于是,電網(wǎng)參數除了電力設備和導線(xiàn)的對地電容Cο 之外,還有電壓互感器的勵磁電感L ,正常運行時(shí),電壓互感器的勵磁阻抗是很大的,電網(wǎng)對地阻抗是容性,三相基本平衡,電網(wǎng)中性點(diǎn)的位移電壓很小,但電力系統出現某些擾動(dòng),造成電壓互感器三相電感飽和程度不同時(shí),就可能激發(fā)引起諧振過(guò)電壓。
電壓互感器與電網(wǎng)線(xiàn)路對地電容并聯(lián)形成諧振回路,電磁式電壓互感器的電感是非線(xiàn)性的,這種諧振回路為非線(xiàn)性諧振回路,或稱(chēng)鐵磁諧振回路,如圖1。
通常,在正常運行時(shí),電壓互感器的感抗XL遠大于電網(wǎng)對地電容的容抗XC,即XL與XC不會(huì )形成諧振,但由于某些原因,例如單相接地故障、線(xiàn)路合閘、雷電沖擊等,使電壓互感器的電感量發(fā)生變化,如果XL與XC匹配合適則將產(chǎn)生諧振。如圖1所示,正常運行時(shí)互感器中性點(diǎn)N'和電源中性點(diǎn)N對地同電位,中性點(diǎn)不發(fā)生位移,當發(fā)生諧振時(shí),互感器一相、兩相或三相繞組電壓升高,各相對地電位發(fā)生變動(dòng),但因電源電勢由發(fā)電機的正序電勢所固定,EA、EB、EC保持不變,在電網(wǎng)這一部分對地電壓的變動(dòng)則表現為電源中性點(diǎn)發(fā)生位移,而出現零序電壓。

根據圖1,解出中性點(diǎn)位移電壓如下式:

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