Ferromagnetisk resonans overspænding

Dec 23, 2025 Læg en besked

Ferroresonans overspænding? Wuhan UHV har specialiseret sig i produktion afserie resonans, med en bred vifte af produktudvalg og 15 års professionel erfaring med elektrisk test. Når man leder efterserie resonans, vælg Wuhan UHV.

 

AC Resonant Test System


Ferroresonans overspænding er en almindelig intern overspænding, der ofte forekommer i distributionsnet, hvor nulpunktet ikke er direkte jordet. Denne type ulykke sker dog også ofte i højspændingsnet, hvor neutralpunktet er direkte jordet.


Der er mange induktive og kapacitive komponenter inkluderet i strømsystemet. Ved omskiftning eller funktionsfejl kan disse induktive og kapacitive komponenter danne oscillationskredsløb med forskellige naturlige frekvenser, hvilket forårsager resonansfænomener under påvirkning af en ekstern strømkilde og resulterer i resonansoverspænding. Resonans forårsager ofte overspænding i en bestemt del af elnettet, hvilket bringer isoleringen af ​​elektrisk udstyr i fare, endda genererer overstrøm og brænder udstyr ud og kan også påvirke de normale arbejdsforhold for overspændingsbeskyttelsesanordninger. Forskellige typer resonansoverspændinger kan genereres i systemer med forskellige spændingsniveauer og strukturer. Resistive og kapacitive komponenter i et system betragtes generelt som lineære parametre, mens induktive komponenter generelt har tre forskellige typer karakteristiske parametre. Svarende til tre induktansparametre kan der under visse kapacitansparametre og andre forhold forekomme tre forskellige typer resonansfænomener.


1. Lineær resonans: Induktansparameteren er konstant, og induktansværdien ændres ikke med spændingen eller strømmen på komponenten.


2. Ferroresonans: Induktive komponenter med jernkerner vil opleve et mætningsfænomen, og induktansparametrene er ikke længere konstante, men ændres med variationen af ​​strøm eller magnetisk flux.


3. Parameterresonans: Induktansparametre undergår periodiske ændringer under påvirkning af eksterne kræfter


Karakteristika for ferroresonans overspænding:Under normale driftsforhold er den induktive reaktans i seriekredsløbet af induktans og kapacitans generelt større end den kapacitive reaktans. På grund af visse faktorer stiger spændingen i begge ender af induktansen, hvilket får jernkernen af ​​induktansen til at mætte og den induktive reaktans til at falde, hvilket resulterer i induktiv reaktans og kapacitiv reaktansfaser, og endda induktiv reaktans er mindre end kapacitiv reaktans, hvilket forårsager fasevending og fasevending.


Årsager til forekomsten af ​​ferromagnetisk resonans


I strømsystemet kan generelle kredsløb simplificeres til serie- og parallelle kredsløb af modstand R, induktiv reaktans ω L og kapacitiv reaktans 1/ω C. Når situationen ω L=1/ω C opstår i kredsløbet, vil der opstå resonans, og overspænding og overstrøm vil opstå på de induktive og kapacitive komponenter i kredsløbet. På grund af det faktum, at kapacitansimpedansen af ​​kredsløbet i det væsentlige er en konstant ved en konstant frekvens; Og induktiv reaktans genereres generelt af spoler med jernkerner. Når spændingen pludselig ændres, vil jernkernen hurtigt mættes, og den induktive reaktans vil falde, når jernkernen mættes. Derfor opstår resonans ofte på grund af mætning af jernkernen, hvor ω L=1/ω C.


Betingelserne for at generere ferromagnetisk resonans


1. Det neutrale punkt-ujordede system oplever en-fasejording, en-faseafbrydelse eller udløsning, intermitterende afladning og alvorlig tre-belastningsasymmetri.
2. Ferroresonans er relateret til jernkernemætning. Generelt forringer for tidlig mætning af tv-jernkernen volt-ampere-egenskaberne, især når du bruger et neutralt jordet tv i et neutralt ujordet system.
3. Under omskiftningsprocessen vil det forårsage spændings- og strømsvingninger, hvis driftstilstanden præcist udgør resonansbetingelser, eller når tre-afbryderen er slået ud af fase, hvilket fører til ferromagnetisk resonans.
4. Ved frakobling af en afbryder udstyret med parallelle kondensatorer, hvis kapacitansen af ​​de parallelle kondensatorer matcher induktansparametrene på kredsløbs-tv'et, kan der også forekomme ferromagnetisk resonansoverspænding, hvilket forårsager beskadigelse af udstyret.
5. Indtast og afbryd ingen-belastningsbus, pludselig lukning af TA, pludselig forsvinden af ​​enfaset jording, ekstern interferens til systemet.


Begræns og eliminer ferromagnetisk resonansoverspænding


(1) Tidligere, for at forhindre ferromagnetisk resonans i samleskinner, blev der generelt taget foranstaltninger såsom fjernelse af de parallelle kondensatorer på afbrydere og forøgelse af længden af ​​driftsledningen under bus-vendende operationer ud over at installere antiresonansanordninger på den sekundære side. Grundlæggende var disse tiltag ikke gode. Den grundlæggende årsag til ferromagnetisk resonans i spændingstransformatorer er transformatorens elektromagnetiske jernkerneinduktans og systemets kapacitans til jord. Derfor er det en god løsning at vælge en spændingstransformator med gode magnetiseringsegenskaber eller bruge en kapacitiv spændingstransformator. Den grundlæggende måde at forhindre dette på er at bruge en kapacitiv PT
(2) Tilføjelse af en dæmpningsmodstand til den åbne delta-vikling af en elektromagnetisk spændingstransformator med en modstandsværdi på R <=0.4Xt (Xt er excitationsimpedansen af ​​den enfasede vikling beregnet til lavspændingssiden af ​​transformeren under nominel linjespænding), kan eliminere forskellige harmoniske fænomener. For strømnet på 35KV og derunder kræves R-værdien generelt til at være 10-100 Ω. Hvis dæmpningsmodstanden er forbundet med den åbne deltavikling i længere tid, kan modstandsværdien ikke være for lille. Ellers, når der opstår en kontinuerlig enkeltfaset jordingsfejl i systemet, vil en 100V strømfrekvens nulsekvensspænding fremkomme i begge ender af den åbne deltavikling, hvilket forårsager transformatoroverbelastning. Af denne grund er det bedst at bruge ikke-lineære modstande, som kan sikre pålidelig eliminering af resonans og opfylde transformatorens kapacitetskrav.
(3) Installer en bestemt jordingskondensator på samleskinnen for at opnå Xw/Xt <=0.01, så resonans ikke kan forekomme.
(4) Træf midlertidige koblingsforanstaltninger, såsom brug af lysbueundertrykkelsesspoler, midlertidig jordforbindelse af transformatorens neutrale punkt og brug af visse forudbestemte ledninger eller udstyr. For 220KV omvendt busdrift i det foregående eksempel i denne artikel, for at eliminere serieresonans, anbefales det, at: 1. Når busdriften vendes, efter frakobling af bus tie-kontakten, skal spændingen på den stoppede bus straks kontrolleres for at se, om den er nul. Når busspændingen er større end den inducerede spænding, skal den afbrudte busspændeafbryder straks lukkes. Når busresonansen først opdages efter længere tids nedlukning, er det generelt ikke tilladt at lukke busbinderkontakten. I stedet bør der vælges en komponent uden strømforsyning for at eliminere resonansen på den afbrudte bus.

Send forespørgsel

whatsapp

Telefon

E-mail

Undersøgelse