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
,當中性點直接接地或經過消弧線圈接地的系統中,由于操作不當和某些倒閘過程,也會形成局部電網在中性點不接地方式下臨時運行。在中性點直接接地電力系統中,一般鐵磁諧振的激發因素為合刀閘和斷路器分閘。在進行此操作時,由于電路內受到足夠強烈的沖擊擾動,使得電感L 兩端出現短時間的電壓升高、大電流的震蕩過程或鐵心電感的涌流現象。這時候很容易和斷路器的均壓電容Ck一起形成鐵磁諧振。
4.鐵磁諧振對電力系統安全運行的影響
通過以上分析,我們就能夠明白,當線路發生單相接地或斷路器操作等干擾時,造成電壓互感器電壓升高,三相鐵芯受到不同的激勵而呈現不同程度的飽和,電壓互感器的各相感抗發生變化,各相電感值不相同,中性點位移產生零序電壓。由于線路電流持續增大,導致電壓互感器鐵芯逐漸磁飽和,當滿足ωL=1/ωC時,即具備諧振條件,從而產生諧振過電壓,其造成的主要影響如下:
4.1中性點不接地系統中,其運行方式的主要特點是單相接地后,允許維持一定的時間,一般為2h不致于引起用戶斷電。但隨著中低壓電網的擴大,出線回路數增多、線路增長,電纜線路的逐漸增多,中低壓電網對地電容電流亦大幅度增加,單相接地時接地電弧不能自動熄滅必然產生電弧過電壓,一般為3—5倍相電壓甚至更高,致使電網中絕緣薄弱的地方放電擊穿,并且在過電壓的作用下極易造成第二點接地發展為相間短路造成設備損壞和停電事故,嚴重威脅電網安全運行。
4.2在發生諧振時,電壓互感器一次勵磁電流急劇增大,使高壓熔絲熔斷。如果電流尚未達到熔絲的熔斷值,但超過了電壓互感器額定電流,長時間處于過電流狀況

責任編輯:葉雨田
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