淺談電力系統中的鐵磁諧振
[摘要]本文主要論述了電力系統中的鐵磁諧振產生的主要原因、發生諧振時的現象、危害以及消除諧振的辦法0前言近年由于瀘州電網的快速發展、再加上今年又是電網建設年,瀘州電網也進行了大量的改造和擴建工程,大到
下運行,必然造成電壓互感器燒損。
4.3諧振發生后電路由原來的感性狀態轉變為容性狀態,電流基波相位發生180°反轉,發生相位反傾現象,可導致逆序分量勝于正序分量,從而使小容量的異步電動機發生反轉現象。
4.4產生高零序電壓分量,出現虛幻接地和不正確的接地指示。
5.常用的消諧方法及優缺點
多年來,國內外專家學者對鐵磁諧振做了大量研究,在理論分析方面,前人進行了大量卓有成效的工作,闡明了這類非線性諧振問題中所蘊含的不同于線性諧振的豐富內容,給我們提供了堅實的理論基礎。一般來講,消諧應從兩方面著手,即改變電感電容參數以破壞諧振條件和過吸收與消耗諧振能量以抑制諧振的產生,或使其受阻尼而消失。下面是常用的消諧方法。
5.1中性點不接地系統常見的消諧措施
5.1.1 采用勵磁特性較好的電壓互感器
目前,在我單位新建變電站電壓互感器選型時盡量采用采用勵磁特性較好的電壓互感器。電壓互感器伏安特性非常好,如每臺電壓互感器起始飽和電壓為1.5 Ue,使電壓互感器在一般的過電壓下還不會進入飽和區,從而不易構成參數匹配而出現諧振。顯然,若電壓互感器伏安特性非常好,電壓互感器有可能在一般的過電壓下還不會進入較深的飽和區,從而不易構成參數匹配而出現諧振。從某種意義上來說,這是治本的措施。但電壓互感器的勵磁特性越好,產生電壓互感器諧振的電容參數范圍就越小。雖可降低諧振發生的概率, 但一旦發生,過電壓、過電流更大。
5.1.2 在母線上裝設中性點接地的三相星形電容器組,增加對地電容這種方法,當增大各相對地電容Co,使XCo/XL<0.01時(諧振區為小于0.01或

責任編輯:葉雨田
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