Ferromagnetisk resonans overspenning

Dec 23, 2025 Legg igjen en beskjed

Ferroresonans overspenning? Wuhan UHV spesialiserer seg på produksjon avserieresonans, med et bredt utvalg av produktutvalg og 15 års profesjonell erfaring med elektrisk testing. Når du leter etterserieresonans, velg Wuhan UHV.

 

AC Resonant Test System


Ferroresonansoverspenning er en vanlig intern overspenning som ofte oppstår i distribusjonsnett der nøytralpunktet ikke er direkte jordet. Denne typen ulykker skjer imidlertid også ofte i høyspentnett der nøytralpunktet er direkte jordet.


Det er mange induktive og kapasitive komponenter inkludert i kraftsystemet. Ved svitsjing eller funksjonsfeil kan disse induktive og kapasitive komponentene danne oscillasjonskretser med forskjellige egenfrekvenser, forårsake resonansfenomener under påvirkning av en ekstern strømkilde og resultere i resonansoverspenning. Resonans forårsaker ofte overspenning i en viss del av strømnettet, noe som setter isolasjonen til elektrisk utstyr i fare, til og med genererer overstrøm og brenner ut utstyr, og kan også påvirke de normale arbeidsforholdene til overspenningsvernenheter. Ulike typer resonansoverspenninger kan genereres i systemer med ulike spenningsnivåer og strukturer. Resistive og kapasitive komponenter i et system regnes generelt som lineære parametere, mens induktive komponenter generelt har tre forskjellige typer karakteristiske parametere. Tilsvarende tre induktansparametere, under visse kapasitansparametere og andre forhold, kan tre forskjellige typer resonansfenomener forekomme.


1. Lineær resonans: Induktansparameteren er konstant, og induktansverdien endres ikke med spenningen eller strømmen på komponenten.


2. Ferroresonans: Induktive komponenter med jernkjerner vil oppleve metningsfenomen, og induktansparametrene er ikke lenger konstante, men endres med variasjonen av strøm eller magnetisk fluks.


3. Parameterresonans: Induktansparametere gjennomgår periodiske endringer under påvirkning av ytre krefter


Egenskapene til ferroresonans overspenning:Under normale driftsforhold er den induktive reaktansen i seriekretsen av induktans og kapasitans generelt større enn den kapasitive reaktansen. På grunn av visse faktorer øker spenningen i begge ender av induktansen, noe som fører til at jernkjernen til induktansen mettes og den induktive reaktansen reduseres, noe som resulterer i induktiv reaktans og kapasitive reaktansfaser, og til og med induktiv reaktans er mindre enn kapasitiv reaktans, noe som forårsaker fasereversering og fasereversering.


Årsaker til forekomsten av ferromagnetisk resonans


I kraftsystemet kan generelle kretser forenkles til serie- og parallellkretser av motstand R, induktiv reaktans ω L, og kapasitiv reaktans 1/ω C. Når situasjonen med ω L=1/ω C oppstår i kretsen, vil det oppstå resonans, og overspenning og overstrøm vil oppstå på de induktive og kapasitive komponentene til kretsen. På grunn av det faktum at kapasitansimpedansen til kretsen i hovedsak er en konstant ved en konstant frekvens; Og induktiv reaktans genereres vanligvis av spoler med jernkjerner. Når spenningen plutselig endres, vil jernkjernen raskt mettes, og den induktive reaktansen vil avta når jernkjernen mettes. Derfor oppstår resonans ofte på grunn av metningen av jernkjernen, hvor ω L=1/ω C.


Betingelsene for å generere ferromagnetisk resonans


1. Det ujordede nøytralpunktsystemet opplever en-fasejording, en-fasefrakobling eller tripping, intermitterende utladning og alvorlig trefaselastasymmetri.
2. Ferroresonans er relatert til jernkjernemetning. Vanligvis forringer for tidlig metning av TV-jernkjernen volt-ampere-karakteristikkene, spesielt når du bruker en nøytraljordet TV i et nøytralt ujordet system.
3. Under prosessen med å bytte, hvis driftsmodusen nøyaktig utgjør resonansforhold eller når den trefasede kretsbryteren er slått ut av fase, vil det forårsake spennings- og strømsvingninger, som fører til ferromagnetisk resonans.
4. Når du kobler fra en strømbryter utstyrt med parallelle kondensatorer, hvis kapasitansen til de parallelle kondensatorene samsvarer med induktansparametrene til krets-TVen, kan det også oppstå ferromagnetisk resonansoverspenning, noe som forårsaker skade på utstyret.
5. Sett inn og frakoble ingen-belastningsbuss, plutselig stenging av TA, plutselig forsvinning av enfasejording, ekstern interferens til systemet.


Begrens og eliminer ferromagnetisk resonansoverspenning


(1) Tidligere, for å forhindre ferromagnetisk resonans i samleskinner, ble det generelt tatt tiltak som fjerning av parallellkondensatorene til effektbrytere og økning av lengden på driftslinjen under bussreverseringsoperasjoner i tillegg til å installere antiresonansenheter på sekundærsiden. I utgangspunktet var disse tiltakene ikke gode. Den grunnleggende årsaken til ferromagnetisk resonans i spenningstransformatorer er den elektromagnetiske jernkjerneinduktansen til transformatoren og systemets kapasitans til jord. Derfor er det en god løsning å velge en spenningstransformator med gode eksitasjonsegenskaper eller bruke en kapasitiv spenningstransformator. Den grunnleggende måten å forhindre dette på er å bruke en kapasitiv PT
(2) Å legge til en dempingsmotstand til den åpne deltaviklingen til en elektromagnetisk spenningstransformator, med en motstandsverdi på R <=0.4Xt (Xt er eksitasjonsimpedansen til enfaseviklingen beregnet til lavspenningssiden av transformatoren under nominell linjespenning), kan eliminere ulike harmoniske resonanser. For strømnett på 35KV og under, kreves det vanligvis at R-verdien er 10-100 Ω. Hvis dempemotstanden er koblet til den åpne deltaviklingen i lang tid, kan ikke motstandsverdien være for liten. Ellers, når det oppstår en kontinuerlig enfaset jordingsfeil i systemet, vil en 100V strømfrekvens nullsekvensspenning vises i begge ender av den åpne deltaviklingen, noe som forårsaker transformatoroverbelastning. Av denne grunn er det best å bruke ikke-lineære motstander, som kan sikre pålitelig eliminering av resonans og oppfylle kapasitetskravene til transformatoren.
(3) Installer en viss jordingskondensator på samleskinnen for å oppnå Xw/Xt <=0.01, slik at resonans ikke kan oppstå.
(4) Ta midlertidige koblingstiltak, for eksempel bruk av lysbueundertrykkelsesspoler, midlertidig jording av transformatorens nøytrale punkt og bruk av visse forhåndsbestemte linjer eller utstyr. For 220KV omvendt bussdrift i det forrige eksemplet i denne artikkelen, for å eliminere serieresonans, anbefales det at: 1. Når du reverserer bussdriften, etter frakopling av busskoblingsbryteren, bør spenningen til den stoppede bussen umiddelbart sjekkes for å se om den er null. Når bussspenningen er større enn den induserte spenningen, bør den frakoblede bustiebryteren lukkes umiddelbart. Når bussresonansen først oppdages etter en lengre periode med stans, er det generelt ikke tillatt å stenge koblingsbryteren. I stedet bør en komponent uten strømforsyning velges for å eliminere resonansen på den frakoblede bussen.

Sende bookingforespørsel

whatsapp

Telefon

E-post

Forespørsel