Wat is resonante overspanning? Wuhan UHV is gespecialiseerd in het producerenserie resonante apparaten, met een breed scala aan productselecties en professionele elektrische tests. Bij het zoeken naarserie resonante apparaten, kies Wuhan UHV.
In het voedingssysteem kunnen sommige inductieve en capacitieve componenten verschillende oscillatiecircuits vormen tijdens de werking of storing van het systeem. Onder bepaalde energiebronnenserie resonantieEr kunnen zich verschijnselen voordoen die leiden tot ernstige overspanning in bepaalde componenten van het systeem.
classificatie
(1) Het lineaire resonante overspanningsresonantiecircuit bestaat uit inductieve elementen zonder ijzeren kernen (zoals de inductie van transmissielijnen en lekinductie van transformatoren) of inductieve elementen met ijzeren kernen die excitatiekarakteristieken hebben die de lineariteit benaderen (zoals boogonderdrukkingsspoelen) en capacitieve elementen in het systeem.
(2) Het overspanningsresonantiecircuit voor ferromagnetische resonantie bestaat uit inductieve componenten met ijzeren kernen (zoals -onbelaste transformatoren en spanningstransformatoren) en capacitieve componenten van het systeem. Vanwege het verzadigingsverschijnsel van inductiecomponenten met ijzeren kern zijn de inductieparameters van het circuit niet-lineair. Dit type circuit dat niet-lineaire inductiecomponenten bevat, zal ferromagnetische resonantie genereren wanneer aan bepaalde resonantievoorwaarden wordt voldaan.
(3) Overspanning van parameterresonantie bestaat uit een lus die bestaat uit inductiecomponenten met periodieke veranderingen in inductieparameters (zoals de synchrone reactantie van een saillante poolgenerator die periodiek varieert tussen Xd en Xq) en systeemcapaciteitscomponenten (zoals nullastlijnen). Wanneer de parameters overeenkomen, wordt er continu energie naar het resonantiesysteem verzonden via de periodieke veranderingen in de inductantie, waardoor een overspanning van de parameterresonantie ontstaat.
beperkende maatregelen
(1) Het verbeteren van de synchroniciteit van schakelacties is belangrijk omdat veel resonante overspanningen worden veroorzaakt onder niet-volledige fasebedrijfsomstandigheden. Daarom kan het verbeteren van de synchroniciteit van schakelacties en het voorkomen van niet-volledige fasewerking effectief het optreden van resonante overspanningen voorkomen.
(2) Het installeren van een kleine reactantie op het neutrale punt van een parallelle hoogspanningsreactor kan de transmissie van netfrequentiespanning en serieresonantie blokkeren tijdens niet-volledige fasewerking.
(3) Vernietig de omstandigheden waarin de generator zelfexcitatie kan genereren en overspanning van parameterresonanties kan voorkomen. Wanneer het systeem resoneert, onder invloed van resonantiespanning en voedingsfrequentiespanning, verzadigt de magnetische dichtheid van de ijzeren kern van de PT snel en neemt de excitatiestroom snel toe, wat ernstige oververhitting en schade aan de PT-wikkeling kan veroorzaken (alle PT's in hetzelfde systeem worden bedreigd) en zelfs busstoringen en grootschalige stroomuitval- kunnen veroorzaken. Daarom is het van cruciaal belang om de veilige werking van de apparatuur te garanderen, hoe resonantie snel kan worden geëlimineerd wanneer deze zich voordoet.
Kenmerken van omstandigheden
In een neutraal, niet-geaard energiesysteem treedt, vanwege de niet-lineaire excitatiekarakteristieken van elektromagnetische spanningstransformatoren (TV's), resonante overspanning op wanneer spanningsschommelingen ervoor zorgen dat de reactantie in het netwerk de capacitieve reactantie benadert. Vooral als je tv's en systemen tegenkomt met slechte excitatiekarakteristieken (gevoelig voor verzadiging) die een enkele- fase-naar-aarde flashover of aarding ervaren, is de kans groter dat er resonantie-overspanning ontstaat. In milde gevallen kan de zekering van de tv smelten, kortsluiting tussen de windingen veroorzaken of exploderen; In ernstige gevallen kunnen zich ernstige ongelukken voordoen, zoals explosies van bliksemafleiders, buskortsluitingen en stroomstoringen die een ernstige bedreiging vormen voor de veilige werking van energiesystemen en elektrische apparatuur.
Resonantie verwerking
Voor ons huidige ongeaarde 6kV-systeem zijn de belangrijkste methoden het activeren van de boogonderdrukkingsspoel en het wijzigen van de bedrijfsparameters. Over het algemeen kan het activeren van de boogonderdrukkingsspoel resonantie elimineren. Voor fundamentele resonantie en hoogfrequente resonantie kan, zolang de harmonische eliminator betrouwbaar werkt, ook resonantie worden geëlimineerd. Voor frequentieverdelingsresonantie, die nulsequentie-eigenschappen heeft, kan de harmonische eliminator de resonantie echter niet elimineren. Het schakelen van drie-fasige symmetrische belastingen werkt niet. Voor systemen zonder boogonderdrukkingsspoelen kunnen, afhankelijk van de feitelijke situatie, de volgende methoden worden gebruikt:
1. Verwerking van fundamentele of hoogfrequente resonantie:-
1) Als er een lopende condensator is, schakel dan de lopende condensator uit; Als er geen condensatoren actief zijn, plaats dan een set condensatoren;
2) Als de bovenstaande maatregelen de harmonischen niet kunnen elimineren, schakel dan alle condensatoren van de stroomrail uit en vraag de meldkamer om enkele feeders af te sluiten, bij voorkeur door eerst de lange lijn door te snijden.
2. Omgaan met frequentieverdelingsresonantie:
1) Verwijder alle condensatoren van de rail;
2) Als resonantie niet kan worden geëlimineerd, vraag dan aan de meldkamer om de lijn op de stroomrail af te snijden totdat de resonantie is geëlimineerd;
3) Als resonantie niet kan worden geëlimineerd, zelfs nadat alle lijnen zijn afgesneden, vraag dan aan de coördinator om de transformatorschakelaar uit te schakelen en de stroom naar de stroomrail af te sluiten;
4) Herstel de stroomtoevoer naar de rail en de lijnen.





