谐振的危害和防护

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浅谈铁磁谐振的危害及消除方法

浅谈铁磁谐振的危害及消除方法

浅谈铁磁谐振的危害及消除方法作者:樊苗苗来源:《科学与财富》2016年第25期摘要:本文解释了变电站变电站铁磁谐振及过电压产生的诱因,根据铁磁谐振导致设备损坏的外部特征,分析了铁磁谐振的危害和消除铁磁谐振的方法。

关键词:铁磁谐振;危害;消除方法引言在电力系统中,由于系统架构的复杂性和运行方式的灵活性,易造成运行参数具有随机性,促使系统参数变化,从而引起含有电感、电容元件的电网,电磁能量振荡转化或传递而造成电网过电压。

铁磁谐振过电压的现象外部特征明显,直接威胁电力系统安全运行。

严重时会引起电压互感器(PT)的爆炸,造成事故。

必须采取有效的防范对策,保证系统和人身安全。

在我十五年的运行工生涯中就遇到和听说多起电压互感器(PT)烧毁或爆炸事故,究其原因是因为铁磁谐振。

1 铁磁谐振及过电压产生的诱因电力系统架构复杂、运行方式灵活,运行参数具有随机性,促使系统参数变化。

系统中的电感、电容元件在系统进行操作或发生故障刺激下,形成各种振荡回路,特别是变压器、互感器等具有铁芯和绕组的电气设备在某种特定激励作用下,很容易因电磁耦合,产生串并联谐振现象,导致严重的铁磁谐振过电压。

据统计:35kV系统中铁磁谐振过电压占总故障的55%;10kV系统中铁磁谐振过电压占总故障的50%。

而35kV及以下电网大部分采用中性点不接地方式运行,且由于35kV及以下电网结构相对薄弱,受地理、环境、气候、绝缘老化等因素的影响,发生故障的几率较大,加之系统运行方式多变,操作频繁,从而导致了系统铁磁谐振过电压的现象时有发生。

诱发电网铁磁谐振过电压的原因分析如下:(1)故障发生后,强大的饱和电流流过具有铁芯和绕组的电气设备,由于暂态的电磁耦合,产生铁磁谐振,形成铁磁谐振过电压。

(2)系统有各种运行方式,在不同的运行方式下,系统的阻抗、感抗和容抗也随之发生变化,特定条件下,会引起系统谐振,然后过渡成铁磁谐振,形成铁磁谐振过电压。

(3)在中性点不接地系统中,受操作或系统故障的刺激,会引起电压互感器的电磁耦合,使铁芯迅速饱和后产生铁磁谐振,迫使系统的中性点发生位移,导致系统过电压的现象尤为突出。

谐波的产生和危害有哪些 谐波的抑制方法

谐波的产生和危害有哪些 谐波的抑制方法

谐波的产生和危害有哪些谐波的抑制方法谐波使电网中的电器元件产生了附加的谐波损耗,降低了输变电及用电设备的效率。

关于“谐波的产生和危害有哪些谐波的抑制方法”的详细说明。

1.谐波的产生和危害有哪些1.谐波使电网中的电器元件产生了附加的谐波损耗,降低了输变电及用电设备的效率。

2.谐波可以通过电网传导到其他的电器,影响了许多电气设备的正常运行,比如谐波会使变压器产生机械振动,使其局部过热,绝缘老化,寿命缩短,以至于损坏;还有传导来的谐波会干扰电器设备内部软件或硬件的正常运转。

3.谐波会引起电网中局部的串联或并联谐振,从而使谐波放大。

4.谐波或电磁辐射干扰会导致继电器保护装置的误动作,使电气仪表计量不准确,甚至无法正常工作。

5.电磁辐射干扰使经过变频器输出导线附近的控制信号、检测信号等弱电信号受到干扰,严重时使系统无法得到正确的检测信号,或使控制系统紊乱。

2.谐波的抑制方法(一)降低谐波源的谐波含量在谐波源上采取治理措施,从源头上最大限度地避免谐波的产生。

这就需要在设计、制造和使用谐波源设备时,要注意谐波对供电系统及其供用电设备的影响,采取切实可行的治理措施。

用电业务管理部门要严格把关,对于没有采取治理措施的谐波源用户,要禁止其入网运行。

(二)在谐波源处吸收谐波电流这种方法是对已有谐波进行有效抑制的方法,也是目前电力系统使用最为广泛地抑制谐波的方法。

其主要方法有以下几种:1.无源滤波器无源滤波器安装在电力电子设备的交流侧,由L、C、R元件构成谐振回路,当LC回路的谐振频率和某一高次谐波电流频率相同时,即可阻止该次谐波流入电网。

这种方法由于具有投资少、效率高、结构简单、运行可靠及维护方便等优点,是目前采用的抑制谐波及无功补偿的主要手段。

2.有源滤波器有源滤波器即利用可控的功率半导体器件向电网注入与原有谐波电流幅值相等、相位相反的电流,使电源的总谐波电流为零,达到实时补偿谐波电流的目的。

3.防止并联电容器组对谐波的放大在电网中并联电容器组起改善功率因数和调节电压的作用。

谐波危害及抑制谐波的方法

谐波危害及抑制谐波的方法

谐波危害及抑制谐波的方法谐波是指频率高于基波的电磁波,它们会频繁出现在我们的电力系统和其他电力设备中。

虽然谐波在一些应用中可产生有益效果,但在大多数情况下,它们都是一种电力质量问题,会给电力系统和其他设备带来一系列危害。

1.设备损坏:谐波会增加设备内的电流和电压,导致设备发热加剧,并可能引起设备元件过热、熔断或焚毁。

此外,频繁的谐波还会引起设备的机械振动,造成设备损坏。

2.电力系统不稳定:谐波引起系统的电流和电压的波形失真,导致电力系统不稳定。

此外,谐波会导致电力系统中的谐振现象,这些谐振可以引起电力系统中的电流和电压急剧增加,可能破坏设备。

3.通信干扰:谐波会产生大量的高频干扰信号,这些信号可能干扰无线通信和其他电磁波设备的正常运行。

在高度电子化的社会中,这种通信干扰可能会带来严重的问题。

为了抑制谐波带来的危害,可以采取以下方法:1.装置谐波滤波器:谐波滤波器用于减小电力系统中的谐波。

滤波器通常会将谐波通过处理电路转化成其他形式,或者将它们绕过电力系统,以防止它们对设备和系统产生影响。

2.使用变压器:变压器可以用来减小谐波的影响。

通过在电力系统中安装特定的谐波抑制变压器,可以将谐波电流限制在合理的范围内,从而降低谐波的危害。

3.电源滤波器:为敏感设备提供干净的电力供应也是一种有效的抑制谐波的方法。

电源滤波器可以滤除电力供应中的谐波元素,从而降低谐波对设备的危害。

4.合理的电源设计:在电力系统设计阶段,可以采取一些措施来减小谐波的生成。

例如,选择适当的线路,减小高谐波的产生,或者选择低谐波的电力设备。

5.故障检测和维护:及时发现和处理设备和系统中的谐波问题至关重要。

定期进行电力设备的检查和维护,可以发现并消除谐波带来的潜在危害。

总而言之,谐波在电力系统和其他电力设备中的存在可能带来很多危害。

为了抑制这些危害,我们可以采取各种措施,包括使用谐波滤波器、变压器、电源滤波器、合理的电源设计以及进行定期的检查和维护。

关于谐振过电压及预防的技术措施

关于谐振过电压及预防的技术措施

关于谐振过电压及预防的技术措施摘要:谐振过电压是因电网储能参数—电感和电容匹配符合谐振条件而引起的过电压。

在电力生产和电力运行的中低压电网中,由于故障的形式和操作方式是多种多样的,谐振性质也各不相同。

因此,应该了解各种不同类型谐振的性质与特点,掌握其振荡的性质和特点,并制订防振和消振的对策与措施。

关键词:谐振过电压;预防;技术措施1.谐振的危害性在电力供电电网上,谐振过电压在正常运行操作中出现频繁,其危害性较大;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。

多年电力生产运行的记载和事故分析表明,中低压电网中过电压事故大多数都是由谐振现象所引起的。

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。

为了尽可能地防止谐振过电压的发生,在设计和操作电网设备时,应进行必要的估算和安排,以免形成严重的串联谐振回路;或采取适当的防止谐振的措施。

目前变电站大部分采用中性点不接地方式运行,而最常见的谐振过电压就是发生在中性点不接地系统中。

从电网的运行实践证明,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比较多,尽管采取了不少限制谐振过电压的措施,如:消谐灯、消谐器、PT高压中性点增设电阻或单只PT等,但始终没有从根本上得到解决,PT烧毁、熔丝熔断仍不断发生;另一方面由于中性点不接地运行方式的主要特点是单相接地后,允许维持一定的时间,一般为2小时,不致于引起用户断电,但随着中低压电网的扩大,出线回路数增多、线路增长,中低压电网对地电容电流亦大幅度增加,单相接地时接地电弧不能自动熄灭必然产生电弧过电压,一般为3—5倍相电压甚至更高,致使电网中绝缘薄弱的地方放电击穿,并会发展为相间短路造成设备损坏和停电事故。

2.产生谐振过电压的因素2.1互感器铁磁谐振过电压的因素电压互感器伏安特性的影响。

铁芯电感的伏安特性愈好,即铁芯饱和得愈慢,也即谐振所需要的阻抗参数XC0/XL愈大;反之,谐振所需XC0/XL愈小。

谐波、谐振的危害及防治措施

谐波、谐振的危害及防治措施

谐波、谐振的危害及防治措施前言随着电气自动化的迅速发展,工业生产中对电能质量的要求更高,但由于电能的复杂性和不稳定性,电力企业和电力用户都会面临许多问题。

其中一个关键问题就是谐波和谐振的危害,它们会对电力系统带来很多问题,同时也会对设备和工作人员的安全产生影响。

因此,谐波和谐振的危害需要引起我们的重视,有必要采取相应的措施进行防治。

谐波的危害谐波是指频率为整数倍基波频率的倍频波,当电网中出现谐波时,会对电力系统造成很多负面影响,主要表现在以下几个方面:1. 降低电网功率因数谐波会对电力系统的功率因数产生影响,使功率因数降低。

功率因数越低,电子设备就越难以正常工作,同时还会导致电能损失和电费增加。

因此,谐波应尽量减小。

2. 损害设备大量谐波会给设备带来很大的损害,造成设备寿命减少,安全储备降低和可靠性下降,这对生产带来很大的风险和影响。

谐波带来的损害主要包括:•电机过热损坏•物理变形•变压器局部过热•电容器和电感器损坏3. 干扰通信系统谐波会引起通信系统(尤其是无线电通信系统)的干扰,影响通信质量。

这种干扰会干扰射频通信的接收机、起伏机、响应器、发射机以及其他电子部件,使通信信号受到严重干扰,从而影响通信过程的稳定性和可靠性。

谐振的危害谐振是指电力系统在特定频率下的共振现象。

虽然谐振一般在正常运行条件下不会出现,但当出现谐振时,会对电力系统造成很大的威胁,主要表现在以下几个方面:1. 破坏电力设备谐振波能量巨大,一旦出现谐振,就会对电力设备造成破坏,严重时甚至会导致设备停产,影响生产。

因此,谐振的出现需要引起注意。

2. 对安全产生威胁谐振波会对人员和设备的安全产生威胁,严重时会导致设备火灾、电击事故等。

电力系统中所有的设备,不仅要承受电压和电流的冲击,还要承受谐振波的冲击,如果谐振波过大,会对设备造成严重威胁。

3. 影响电网稳定性谐振波的存在会破坏电力系统的稳定性,使电网不稳定,从而引起负荷不均衡、跳闸等故障,进一步危及电网的供电能力和稳定性。

谐波、谐振的危害及防治措施实用版

谐波、谐振的危害及防治措施实用版

YF-ED-J6734可按资料类型定义编号谐波、谐振的危害及防治措施实用版In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment.(示范文稿)二零XX年XX月XX日谐波、谐振的危害及防治措施实用版提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。

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在电网运行中,不可避免地会产生谐波与谐振,二者既有联系,更有区别,以下就其定义、产生原因、危害及预防措施作以介绍,供参考。

1、定义谐波是一个周期的正弦波分量,其频率为基波频率的整数倍,又称高次谐波。

通俗地说,基波频率是50HZ,那末谐波就是频率为100HZ、150HZ、200HZ...N*50HZ的正弦波。

谐振是交流电路的一种特定工作状况,在由电阻、电感和电容组成的电路中,当电压相量与电流相量同相时,就称这一电路发生了谐振。

谐波在电网中长期存在,而谐振仅是电网某一范围内的一种异常状态。

2、产生原因谐波的产生是由于电网中存在着非线性负荷(谐波源),如电力变压器和电抗器、可控硅整流设备、电弧炉、旋转电机、家用电器等,另外,当系统中发生谐振时,也要产生谐波。

谐振的发生是由于电力系统中存在电感和电容等储能元件,在某些情况下,如电压互感器铁磁饱和、非全相拉合闸、输电线路一相断线并一端接地等,在部分电路中形成谐振。

谐波也可产生谐振,由谐波源和系统中的某一设备或某几台设备可能构成某次谐波的谐振电路。

3、危害及防治措施由于谐波的存在,使得电压、电流的波形发生畸变,可导致变压器、旋转电机等电气设备的损耗增大;电容器绝缘老化加快,使用寿命缩短;引起系统内继电保护和自动装置误动或拒动;干扰通讯信号等危害。

谐波谐振的危害及防治措施

谐波谐振的危害及防治措施

谐波谐振的危害及防治措施第一篇:谐波谐振的危害及防治措施谐波谐振的危害及防治措施在电网运行中,不可避免地会产生谐波与谐振,二者既有联系,更有区别,以下就其定义、产生原因、危害及预防措施作以介绍,供参考。

1、定义谐波是一个周期的正弦波分量,其频率为基波频率的整数倍,又称高次谐波。

通俗地说,基波频率是50HZ,那末谐波就是频率为100HZ、150HZ、200HZ...N*50HZ的正弦波。

谐振是交流电路的一种特定工作状况,在由电阻、电感和电容组成的电路中,当电压相量与电流相量同相时,就称这一电路发生了谐振。

谐波在电网中长期存在,而谐振仅是电网某一范围内的一种异常状态。

2、产生原因谐波的产生是由于电网中存在着非线性负荷(谐波源),如电力变压器和电抗器、可控硅整流设备、电弧炉、旋转电机、家用电器等,另外,当系统中发生谐振时,也要产生谐波。

谐振的发生是由于电力系统中存在电感和电容等储能元件,在某些情况下,如电压互感器铁磁饱和、非全相拉合闸、输电线路一相断线并一端接地等,在部分电路中形成谐振。

谐波也可产生谐振,由谐波源和系统中的某一设备或某几台设备可能构成某次谐波的谐振电路。

3、危害及防治措施由于谐波的存在,使得电压、电流的波形发生畸变,可导致变压器、旋转电机等电气设备的损耗增大;电容器绝缘老化加快,使用寿命缩短;引起系统内继电保护和自动装置误动或拒动;干扰通讯信号等危害。

当电网中谐波含量超出国家规定,就必须采取措施消除或抑制谐波,电力系统多采用滤波器装置来消除谐波。

谐振可导致系统一定范围内的过电压和过电流。

谐振过电压不仅危害设备的绝缘,而且产生大的零序电压分量,出现虚假接地和不正确的接地指示,并使小容量的异步电机发生反转。

持续的过电流会引起PT熔件熔断甚至烧毁PT。

在发生谐振时,运行人员应根据电压、电流的异常指示,判断谐振类型及可能产生的原因,并果断采取措施,防止事故扩大。

第二篇:变频器的谐波危害及其治理措施变频器的谐波危害及其治理措施变频器谐波危害治理引言在工业调速传动领域中,与传统的机械调速相比,使用变频器调速有诸多优点,故其应用非常广泛,但由于变频器逆变电路的开关特性,对其供电电源形成了一个典型的非线性负载,变频器在现场通常与其它设备同时运行,例如计算机和传感器,这些设备常常安装得很近,这样可能会造成相互影响。

试析电力系统谐振消除方法的分析

试析电力系统谐振消除方法的分析

试析电力系统谐振消除方法的分析电力系统谐振是指电力系统中存在着频率等于或接近于系统固有频率的电路谐振现象。

谐振会引起系统的不稳定和损坏,因此谐振消除是电力系统中非常重要的问题。

本文将从谐振的危害、谐振消除的分类和方法、谐振消除方法的分析等方面进行探讨。

一、谐振的危害谐振会导致电力系统出现以下危害:1. 电力设备的热损坏,如变压器、电抗器等设备。

这是因为谐振会使系统产生很大的谐波电流,而谐波电流容易引起电力设备的热损坏。

2. 系统的不稳定。

当系统谐振时,会导致系统的电压、频率等参数的波动,从而影响系统的稳定性。

3. 系统电能质量下降。

当系统谐振时,会产生很多谐波,影响系统的电能质量。

二、谐振消除的分类和方法谐振消除的方法可以分为主动消除和被动消除两种。

1. 主动消除方法主动消除方法是通过改变电力系统的结构和参数,使得谐振频率发生变化或者消除谐振。

主动消除方法主要包括以下几种:(1)改变系统结构:例如增加或减少电缆、引入新的谐振回路等。

(2)改变系统参数:例如改变电抗器、电容器等的参数。

(3)控制技术:例如利用调节系统的控制参数来消除谐振。

2. 被动消除方法被动消除方法是将谐振引入到某个特定的电路或设备中,从而消除其他电路或设备上的谐振。

被动消除方法主要包括以下几种:(1)谐振回路:将控制的谐振电路接入电力系统中,从而消除其它谐振。

(2)继电器控制:利用继电器进行控制,以消除谐振。

(3)自动抑制器:将抑制器接入系统电路中,会自动检测并消除谐振。

三、谐振消除方法的分析谐振消除方法的选择需要根据实际情况进行分析,以下几个方面需考虑:1. 系统的特点:不同的系统具有不同的特点,需要根据不同的特点选择不同的谐振消除方法。

2. 技术难度:不同的谐振消除方法在技术上难度不同,需要选择技术难度适当的方法。

3. 经济成本:不同的谐振消除方法在经济成本上也有差异,需要根据实际情况选择经济成本适当的方法。

4. 可行性:不同的谐振消除方法在实际应用中的可行性也有差异,需选择可行性较高的方法。

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谐振的危害和防护
谐波谐振的危害
串联、并联电路谐振频率与系统电阻无关,当系统谐波源频率天时就会发生串联或并联谐振。

若、很小,可以激发二次或三次谐波的高次谐波谐振过电压若、很大,则能激发分频谐波的谐振过电压,这两种谐振过电压都表现为三相对地电压的同时升高,而线电压正常。

试验研究表明,基波谐振和高次谐波谐振过电压一般不超过倍额定电压,对于分频谐波谐振,由于受到电压互感器铁芯严重饱和的限制,过电压一般不超过倍额定电压,但励磁电流急剧增加,瞬
时可高达额定励磁电流的几十倍以上,引起高压保险丝的频繁熔断。

①串联或并联谐振会产生高于电源数倍的电压,施加在回路中的电容器、互感器、断路器等设备上,引起高压电气设备绝缘损坏。

在熔断器未及时熔断的情况下会引起电压互感器喷油、绕组烧毁甚至爆炸。

②谐振引起的过电压,还可以导致氧化锌避雷器的损坏。

无间隙氧化锌避雷器的过电压耐受能力有限,如果选用氧化锌避雷器的直流电压偏低,在过电压的作用下连续动作,最终会发生热崩溃而损坏。

③在电压互感器熔断器不能及时熔断的情况下,引起电压互感器二次电压升高,对二次继电保护设备和计量仪表的绝缘造成损坏或引起继电保护设备的误动。

④基波谐振时,出现虚幻接地现象,易引起值班人员的误判断,表现为两相电压升高,一相电压降低,线电压正常,其现象与单相接地相同。

⑤谐振时电压互感器铁芯的饱和会使变比误差增大,影响计量、测量精度。

⑥谐波谐振引起电网的谐波损耗增大。

谐波谐振的预防和应对措施
①少谐波源的产生
在选用铁芯设备时尽量选用励磁特性好、伏安特性高、铁芯不易饱和的电磁式电压互感器、变压器、电抗器。

在选用电磁电压互感器时应注意同时提高三相电压互感器的励磁特性和伏安特性曲线的线性度,尽量选用同型号、同批次生产的单相电压互感器,也可以采用电容式电压互感器代替电磁式电压互感器。

断路器三相不同时合闸,由于合闸瞬间三相电压的不同,会引起的三相负载的不对称,使电源的中性点产生位移,中性点对地电压与电源电压叠加会使三相对地电压同时升高或两相、单相对地电压升高,使回路中的电磁式电压互感器或电抗器线圈很快饱和,激磁电流的波形发生畸变,产生高次谐波。

②限制谐波源注入电网的谐波电流在谐波源处装设交流滤波器是防止谐波源向系统注入谐波电流的有效而通用的措施。

交流滤波器分为调谐滤波器分为单调滤波器和双调滤波器和高通滤波器,对产生较低次数如、、次谐波含量较大的大容量的谐波源,可对每次谐波各装一个单调滤波器,将谐波分别滤除对次数较高的各次谐波如次及以上各次,可通过安装一个高通滤波器将其谐波全部滤除。

将有源电力滤波器装设在谐波源处,用于抑制谐波源产生的绝大部分的谐波电流注入系统。

③采取有效措施使系统的参数处于谐振范围之外改变参数,避开谐振区域控制投入电压互感器的台数。

改变投入补偿电容器的组数,在保证系统功率因数要求的前提下,通过改变系统的容性参数,以避开谐振区域。

中性点不接地系统经消弧线圈接地。

少油断路器断口均压电容与母线电压互感器发生串联谐振时,在断路器遮断容量允许的条件下,取消断路器断口均压电容器。

投入空载线路,改变系统的感性或容性参数。

④从倒闸操作程序上防止谐振的发生在母线充电倒闸操作过程中,若电源断路器由冷备用转为热备用时,发生电压互感器铁磁饱和引起的母线谐波谐振,则应立即将断路器转入运行,通过接入空载变压器或空载线路改变电感、电容参数,来避开谐振区域以消除谐振,或先断开母线电压互感器刀闸,再将电源断路器由冷备用转为热备用,等母线充电后再将电压互感器投入在母线停电倒闸操作过程中,若电源断路器由运行转为热备用时母线产生谐振,则应立即将其返回运行状态,将母线电压互感器刀闸断开后,再操作电源断路器使母线停电。

⑤增加回路损耗
在电压互感器的高压绕组中性点串接阻尼电阻。

或非线性电阻消谐器如型消谐器后接地,通过电阻的阻尼作用抑制流过绕组的谐波电流,避免铁芯饱和产生的谐波引起谐振。

在电压互感器的二次侧零序电压线圈开口三角形绕组中接入低值消谐电阻一。

,或采用分频继电器,当发生谐振时自动将非线性电阻接入电压互感器开口三角形回路中。

采用零序电压互感器。

将三台电压互感器一次侧接成星形,中性点通过一台零序电压互感器接地,主电压互感器二次辅助线圈接成闭口三角形以防止谐振。

国内外研究现状
数十年来,国内外的专家学者对铁磁谐振进行了大量的研究,包括理论分析、各种试验以及利用计算机进行数值仿真计算等,从各个小同角度解释了铁磁谐振的现象及其变化规律,并提出了一系列抑制铁磁谐振的措施,研制了相应的装置,在系统运行中取得了一定的效果。

关于铁磁谐振的理论分析和计算主要表现在以下几个方面:
①在早期的理论分析中,分析铁磁谐振常用的方法有图解法、相平而法、多在对铁磁谐振发生机理进行定性的分析,这些方法简捷、直观,是对模拟实验方法的一个很好的补充。

但是,它们的研究对象仅限于单相串联的非线性谐振电路。

②年代后,开始使用各种非线性系统的分析法对谐振电路一一非线性二阶电路进行分析。

例如,幅频法、描述函数法、平均法、谐波平衡法等。

这些方法都属于一种近似的解析法,只能对稳态情况进行分析。

随着计算方法和计算技术的发展,人们将数字仿真引入到铁磁谐振的研究中来。

对其暂态特性进行了研究。

③年代后期以来,国外学者又把铁磁谐振与非线性动态系统和混沌分析结合起来,将分叉理论、奇异和非奇异吸引子的概念引入铁磁谐振的研究领域,利用功率谱密度和庞加莱映射的方法和数字仿真技术对其进行动态分析。

将铁磁谐振电路的响应分为三类周期响应、拟周期响应和混沌响应。

并证实在一定的初始条件下,电力系统也会出现混沌现象。

④用数字仿真方法对铁磁谐振进行稳态和暂态计算。

随着计算机和计算技术的发展,近年来出现了用数字仿真分析铁磁谐振的方法,利用计算机进行数字仿真,我们可以方便的改变系统中的各种参数,使得分析更加全面。

并联电容器谐振特性分析
并联电容器谐振的基本原理
并联电容器是目前国内采用最普遍的无功补偿设施,它是为了减少线路上因大量无功传输而引起的电能损失,解决地区无功电源容量不足,提高功率因数,保证电力系统安全经济运行的重要措施。

但是,随着电力系统的发展和电力电子技术的广泛应用,用电负荷的结构发生了重大的变化,大量的非线性负荷特别是电弧炉、电气化铁路、晶闸管调压及变频调整装置的运行,由于其非线性、冲击性以及不平衡性的用电特性,向电力系统注入大量谐波电流,电网的电压波形发生畸变,严重地影响了电能质量。

当一个谐波源在谐波频率下,激励一个感抗与容抗大小近似相等的电路,则该电路就会发生
谐波谐振。

电容器的谐波容抗和系统谐波感抗的配合,将造成注入谐波的并联谐振或串联谐振及谐波的成倍放大,使并联电容补偿装置中的电容器和串联电抗器产生谐波过电流、过电压和过负荷,致使电容器异常发热,并使电容器的局部放电性能下降,加速绝缘介质的老化,经过一段时间的积累,促使电容器和串联电抗器的损坏。

同时使系统谐波水平升高,影响电网的安全经济运行。

故需要弄清并联电容器谐波谐振的原理,找到切实解决这一问题的方法。

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