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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 406 毫秒
1.
电力系统中 ,普遍存在着过电压的情况。根据引发原因可归类为以下几种 :谐振过电压、操作过电压和雷电过电压。其中谐振过电压在电网的正常运行中出现频率最高 ,危害性最大 ;谐振过电压一旦发生 ,往往造成电气设备的损坏和大面积的停电事故。由于谐振过电压作用时间较长 ,所引起谐振现象的原因又很多 ,因此在选择保护措施方面造成很大的困难。目前 ,我国 35 k V及以下电网 ,仍大部分采用中性点不接地方式运行 ,一部分采用老式的消弧线圈接地。从电网的运行实践证明 ,在中性点不接地系统中 ,由于电压互感器铁心饱和引起的铁磁谐振过电压情况…  相似文献   

2.
<正>1消除铁磁谐振的防范措施在实际应用中,通常采用改变电感、电容参数,使其不具备谐振条件来消除铁磁谐振或提高设备的过电压能力。室外采用电容式电压互感器。通过改变电容参数消除零序谐振回路为原理,从根本上消除谐振。提升电压互感器的过电压能力和绝缘水平。室内35 kV开关柜内电压互感器因受开关柜内的大小、尺寸限制,采用特殊的电容型的电磁式电压互感器。因其制造工艺采用低磁密设计及安装电容屏装置,在系统运行下呈现电容状态具有  相似文献   

3.
10 kV系统单相接地时易发生铁磁谐振,引起电压互感器烧损的事故,阐述非直接接地系统产生铁磁谐振的原因、特点、判别和危害,并对如何防止谐振过电压的提出措施。  相似文献   

4.
介绍盖州农电局66kV变电所内10kV电压互感器的运行情况和铁磁谐振过电压产生的机理,对当地运用的3种防铁磁谐振方法进行比对。结果表明:采用抗谐振型PT或在中性点串单相PT这两种装置,能有效抑制铁磁谐振。  相似文献   

5.
在35kV以下电压等级的配电网络中,变压器中性点有的采用对地绝缘的运行方式。分析表明:这种运行方式下线路中发生断线故障时常可能引起铁磁谐振过电压,尤其是配电线路较长时更容易出现谐振过电压现象。当电力系统非全相运行时,则可能形成串联铁磁谐振电路。其中电感是空载或轻载变压器的激磁电感,电容是导线的对地电容及相间电容。由于涉及三相系统的不对称开断,系统中又包含非线性元件,故可利用等效电源定理将三相电路转化为单相等值电路进行分析。设某配电线路末端接有空载变压器,在末端发生一相导线折断(如A相),并伴有负载侧…  相似文献   

6.
某35 kV变电站10 kV设备及出线改造后,经常发生10 kV母线电压互感器一次保险熔断的情况,近期更是发生了一起因谐振过电压导致电压互感器烧毁的事故,针对事故分析做出电压互感器高压侧中性点装设一次消谐器,电压互感器二次开口三角接线上装设微机消谐器等整改措施,避免同类事故再次发生。  相似文献   

7.
大容量、高电压的GIS耐压试验通常采用变频电压谐振的方法,通过调节变频电源输出频率使回路中发生电压谐振,再调节变频电源输出电压使试验电压达到试验电压值,试验频率可在一定范围内调节,品质因数高,无“试验死区”,而且试验设备保护功能完善,可以有效地保护试品。  相似文献   

8.
电网谐振过电压的防治   总被引:1,自引:0,他引:1  
电网谐振过电压与系统结构、容量、参数、运行方式及各种自动装置的特性有关。谐振过电压,一般因操作或故障引起系统元件参数出现不利组合而产生。诸城市电网10—35kV系统为不接地或经消弧线圈接地系统,电网中存在大量星形接线的电压互感器,其一次绕组直接接地,成为电网对地电容电流、高次谐波电流的充放电途径,此电流必然通过电压互感器一次绕组,  相似文献   

9.
王焱 《农村电工》2008,16(2):21-21
1 断线引起的铁磁谐振过电压 在中性点不接地的电网中,断线会引起过电压事故.当供电系统中的配电变压器处于空载或轻载运行状态时,如果线路发生一相断线,断线线路的电容与变压器的激磁电感形成铁磁谐振回路而产生过电压,断线引起的过电压会导致系统中性点位移,配电变压器的相序反倾(即变压器三相绕组中负序电压占主要成分),它会使接在变压器低压侧的小容量电动机反转,变压器绕组电流剧增,电压升高,严重时会使绝缘闪络、避雷器爆炸、电气设备损坏.  相似文献   

10.
该文从一次电网发生铁磁谐振过电压事故的全过程,分析了电网中几种内部过电压的发生,转化和预防措施。  相似文献   

11.
<正>在10 kV或35 kV中性点不接地(或非有效接地)系统中,由于谐振过电压、间歇性弧光接地过电压的存在,经常导致10 kV或35 kV接地电压互感器烧毁或使某熔断器的熔丝熔断,从而造成系统需停电检修,给电力系统造成不必要的损失。本文对处理一起110 kV变电站10 kV母线系统发生单相接地后,电压互感器烧毁及一次保险熔断故障案例,从理论联系实际的角度分析电压互感器烧毁及一次保险熔断故障特征、起因,并认为烧毁电压互感器  相似文献   

12.
110kV母线系统谐振过电压的处理关玲英(福建省建阳市电力公司354200)关键词谐振;过电压;热备用;冷备用1系统概述福建省建阳币电网由一座110kV变电所,3座骨干水电站(装机1.89万kW),6座35kV变电站以及相应电压等级的输电线路构成。1...  相似文献   

13.
针对密封包装食品质量检测方法中存在的一些问题,基于耦合电感和电感-电容谐振电路原理,研发了一种可用于风干、油炸和烘焙等包装食品质量检测的无线无源谐振传感器,并设计了基于该传感器的包装食品质量检测系统。为了实现密封包装食品质量监控,将谐振传感器放置在食品包装袋内,由于袋内湿度增加引起食品变质,进而导致传感器的谐振频率变化,利用外部检测装置远程检测传感器的谐振频率值,即可通过谐振频率的变化间接确定包装食品的质量。初步实验结果表明,该方法具有合理性和实用性,可广泛用于谷物、薯片和茶叶等食品生产、包装与储存企业,满足用户对不同食品质量检测需要。  相似文献   

14.
输变电工程竣工启动时,在对电气设备的充电操作过程中,有时会出现TV高压熔断器突然熔断,或TV本身放炮、烧毁现象;有时会发现母线电压指示异常或出现接地信号。凡此种种情况的发生,均可能为铁磁谐振过电压引起的。近几年来,我们参与了河源市几个新建的输变电工程启动工作,亲历了几起谐振过电压的发生和处理过程,在此作一介绍。1 容易引起铁磁谐振过电压的几个环节(1) 中性点不接地系统中,变压器接有电磁式TV的空载母线和空载短线;配电变压器高压线圈对地短路;用电磁式TV在高压侧进行双电源定相;输电线一相断线后一端接地、断路器非同步…  相似文献   

15.
长期以来,石河子电网6-35kV系统均采用不接地运行方式。这种运行方式在系统发生单相接地时,允许一定的时间内带故障运行,因而大大提高了系统的供电可靠性。随着区域电网的超前发展,系统对地电容也迅速增大。在系统发生某些扰动时,极易引发系统内电磁式电压互感器的饱和,激发谐振过电压,导致系统接地电压互感器(TV)高压保险熔断烧毁,严重时出现设备闪络跳闸。根据本地区电网的实际情况,选择了不同的措施来抑制由于TV饱和引起的谐振过电压。  相似文献   

16.
一例10kV配网系统铁磁谐振过电压浅析余祥伏常德电业局随着工业生产的发展,我局10kV供电配网得到了迅速发展。但由于该电压等级的线路绝缘较弱,加之10kV系统的电压互感器广泛采用的是环氧树脂浇注的干式PT。而这类PT除本身容量小外,还因受到体积的限制...  相似文献   

17.
陈艳英  黄保忠 《农村电工》2007,15(11):23-24
1 电压互感器单相接地分析及处理 在10 kV中性点不接地系统中,为了监视系统中各相对地的绝缘状况以及计量和继电保护的需要,在每座变电站的母线上均装有电磁式电压互感器.当系统发生单相接地故障时,将产生较高的谐振过电压,影响系统设备的绝缘性能和使用寿命,从而出现更频繁的故障.  相似文献   

18.
正铁磁谐振主要发生在中性点不接地系统中,发生铁磁谐振时经常会导致电压互感器高压保险熔断,同时铁磁谐振时导致电压互感器二次采集电压不再是正弦波,互感器二次开口三角电压增大,导致TV断线,使得与电压有关的保护将产生影响。本文结合案例阐述铁磁谐振产生的原因及消除方法。电压互感器是铁磁元件,铁磁元件是一个非线性元件,随着电流的增加铁芯严重饱和,电压互感器的电感随着电流的增加而减小。中性点不接地系统,无接地点,谐振时电压在系统的零序通道中产生,发生谐振时检测电压互感器二次开口电压就可以检测是否发生谐振。电力系统中常见的铁磁谐振主要有线路断线、系统单相接地、互感器本身原因引起的铁磁谐振。  相似文献   

19.
利用雪崩三极管(BJT)的Marx发生器可实现高频、纳秒级脉冲前沿的重频放电,有利于高浓度低温等离子体的产生。针对直流电源充电效率低、充电速度慢且BJT在高重频下功耗过大致使器件过热损坏的问题,提出了一种新颖的基于串联谐振充电的Marx发生器,使用Pspice仿真软件验证了电路的可行性,并分析电路参数对电容充电时间的影响。确定电路参数后,搭建实验电路。通过2路脉冲源共同承担总功率,提高放电频率的同时降低开关损耗。实验结果表明,脉冲源在50Ω的负载上得到了放电电压为850 V、放电频率为50 kHz的负脉冲。  相似文献   

20.
型号为TYD35的电容式电压互感器(CVT)采用速饱和阻尼器后,CVT自身谐振现象屡有发生,通过一起电压互感器二次电压波动的解决,结合实践分析了当电压互感器二次负载较小时,速饱和电感型阻尼器没有达到消谐要求,发生分频谐振。提出改进思路,合理选择阻尼器外接串联电阻,完成了谐振异常的处理。  相似文献   

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