电力系统谐振原因及处理措施分析
电力系统铁磁谐振的产生及消除措施

如发 电机 、 变 压器 、 电压互感 器 、 电抗器 、 消弧线 圈等和 系统 的电容元件 , 电线路 、 如输 电容补偿器等形成 共 谐条件 , 激发持续 的铁磁谐振 , 使系统产生谐 振
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中国新技术新产品
摘 要: 电力 系统 中有很 多铁 芯 电感元 件 , 系统发 生 故 障或 开关 操作 时 , 外加 电源的 作 用下 , 些 电 感可 能 与 电容 ( 导线 电 当 在 这 如 容 ) 生铁 磁谐 振过 电压 。它会破 坏 电气设备 的绝缘 , 至会烧 毁 电气设备 , 产 甚 严重 威胁 着 电力 系统 的安全 、 定运行 。本 文分 析 了电 稳 力 系统铁 磁谐振 过 电压 的产 生原理 , 生原 因 , 产 并提 出 了具体 的防 范措施 。 关键词 : 电压互 感 器; 铁磁 谐振 ; 电感 倒 闸操作 引发 电流 、 的冲击扰动 , 有可能 0 即开 口 电压 就 , 三角绕组被短接 , 当于电压 互感器 T 相 发生铁磁谐振。当 P T发生 谐振以后 , 芯里产 型等值电路的二次测短 路。 铁 生零序磁通 ,这个磁通在开 口三角线 圈里感 应 3 . 2将互感器高压侧中性 点经高阻抗( 零序 出零 序电压 , 现行 的 铁芯截 面积小 , 一般 运 互感器或可变电阻 ) 。 接地 过电压田 。过 电压造成 励磁 电流剧增 , 有时 可达 行在励磁 曲线的饱和点 以下 ,一般在线 电压下 在三相 电压互感器 高压侧 中性点 串入 1 台 额定电流的几 十倍 , 持续时间较长 , 就会造成熔 就饱和 了, 导致 的感 抗 x 严重下降 , 这样就 单相电压互感器的高压线圈 ,而其低压线圈则 断器的熔 断, 设备的烧损或爆炸 , 乃至大面积停 和线路或母线对地 电容 X 组成 了谐振 回路 。 串人三相电压互感器低压侧的 中性点接地回路 电事故目 。 2 . 2不对称接地故 障引起 的铁磁谐振 中。正常运行时三 相 电压互感器的 中性点电位 1中性点不接地系统中铁磁谐振的产生原 在 中性点不接地系统 中,当发生单相接地 接近 0 ’ 单相电压互感器 中没有 电流流过。当系 理 故障时 , 电网电压 、 维持不 变 , 相位 故障相 电压 统 内出现一相接地时 ,两正常相的对 地电压升 如图 1 所示 , 电源变压器 中性点不接地 , 为 下降为近似零 值 , 非故 障相 上升为额定 电压近 高 1 3 倍 。 . 2 但由于三相 电压互感器的中性点对 7 了监视绝缘 ,电压互感 器的一次绕组 中性点直 似值 的 1 3 倍 , . 2 当系统接地故 障消除 后 , 7 非接 地 之间 串联 了 1 台单相 电压 互感 器 的高压线 接接地 , 其励磁 电感分 别为 L 、 与 并联 地相在过 电压期 间 , I 、 I L 其 L 由于线路 电容 的作用 , 已对 圈 , 这样就相 当于增加 了每一相的励磁 电感 , 因 的电容 c代表该相导线 和母线 的对地 电容 。C 线路充人 电荷 ,这部分 电荷在 陛点不接地 系 此铁芯中磁通不会升高到严重饱和的状态口 能 。 。 。 与励磁电感并联后的导纳 为 、 w Y、 。 Y 统 中,只能对 电压互感器的高压绕组 电感线 圈 够使电压互感器各相 电压保持在正常相 电压 附 在正常运行条件下 , 磁电感 L - = 故 放电 ,而流人大地 ,在这 个电压 瞬变过渡过程 近而不饱和 , 励  ̄L L , v 提高了电压互感器零序励磁特性 , Y= v 三相对地 负载是平衡 的 , u  ̄ , Y Y 中性点 电位 中,非接地相电压互感器一次绕组励磁 电流突 降低电压互感 器的一次 电流 , , 同时 也保持 了接 为零 。 然出现数倍于额定 电流的峰值 电流 ,可将一次 地指示装 置对零序 电压幅值 和相 位的灵 敏度 , 当电网中发生 冲击扰动 ,例如 电源合闸至 电压 互感器保险熔断甚j烧 毁 I 另外除三相 是一种 比较优越 的消谐 方法 。但是单 相电压互 呷。 空母 线使 互感器一相 或两相 出现涌流现 象 , 或 电压互 感器外 , 的主变、 其余 配变 中性点 均不接 感器型号 的选取 要依据 实际情况来选 择 ,如有 线路瞬间单相弧光接地( 或熄弧 ) , 后 健全相 ( 或 地 ,当系统发生一个周波重燃多次 的弧 光断续 观 认为 , 当选取与三相 电压互感器变 比相 应 故障相 ) 突然升 高也会 出现很 大涌流 , 电压 造成 接地 时 , 电压互感器成为 系统对地放 电的通 道 。 等 的单相电压互感器 。 该相互感器磁路饱 和 , 电感 L相应减小 , 励磁 这 其放 电电流可达 2 A左右 , 是一般 电压互感 器一 3 _ 电源变压器 中性点经过 消弧线圈接 3将 样三相对地负荷 就变得 不平衡 ,中性点 出现位 次额定 电流 2 0 0 倍左右 ,这样重燃多次断续放 地 。 移电压 , 其值为 电, 可能造成 电压互感器因剧烈发热而烧毁 。 在 中性点经消弧线 圈接地 的情况下 ,其 电 2 , 3串联谐振 感 值远 比互感器的励磁 电感小 ,回路 的零序 自 e - o- -一 ㈩ 串联谐振 的现象 : 电压升 高 、 线 表计 摆动 , 振频率决定 于电感和电容 , 感器所引起的谐 互 式中: 赢为中性点位移( 对地) 电压; 电压互感器开 口三角形 电压超过 1 0 。 电线 振 现象也 就成为不可能。3 V系统发生谐振 0V 输 5K 为三相电源电压 ; 路中的导线断落 、断路器非全 相运行 以及熔断 时 , 可采取此法 。需要指 出的是 , 加装 消弧线 圈 为三相励磁电感 与母线 电容并联 器 的一相或 两相熔断 也可能使系统 中 的电感 、 以后 ,系统 中若发生断线故障或 出现纵 向不对 后的导纳。 电容元件 形成 串联谐 振回路 , 中电感一般 是 称 电压时 ,消弧线 圈可能与系统 电容和 电压互 其 在正 常运行情况下 ,由于电压互感器励磁 指 空载或轻负载 变压器 的励磁 电感 等 ,电容 一 感器励磁 电感之 间呈现 串联谐振状态 ,同样可 阻抗很大 各相导 纳呈 现容性 , 而扰动结果使 v 般是指导线 的对地和相 问电容 ,或 电感线 圈的 能引起铁磁谐振问题 。因此加装消弧线圈抑制 相和 W相 电感 即 L V和 L 减小 ,电感 电流增 对地杂散电容 等。 W 因此 , 中. 在 性点不 接地的系统 铁磁谐振的问题需要针对配 电网特点考虑这种 大, 可能使 v相和 w 相导 纳变成感 性 , 构成 如 网络 中, 断线谐振出现的频率非常高 , 并且会造 可能性。 图1 所示 的等值电路图 , 导纳 和容性导 成各种严重后果 。而且 由于铁芯的磁饱和引起 感性 4结论 纳 相互抵消 , 使总导纳 Y + v Y 显著减小 , 电流 、 波形的畸变 , uY+w 电压 即产生 了谐波 , 谐振 使 通过 以上分析 ,中性点不直接接地系统 中 位移 电压 E 大为增加’ 0 ,如果参数配合适 当 , 总 回路还会对谐波产生谐振。 产生 的铁磁 谐振过电压会 对电力 系统造 成严 重 导纳接近于零 , 就产生了串联 谐振现象 , 中性点 3消除铁磁谐振的措施 的后果 ,因此采用将电压互感器开 口三角短接 位移 电压将急剧上升日 。引起 电磁式 电压互感器 为 了限制和消除这种零序 性质 的谐振过电 或 电压互感器 中性点经高 阻抗接地等措施可大 励磁 电流急剧上升等 , 即铁磁谐振现象 。 压, 采用下列措施将取得显著效果。 但根据某高 大减少铁磁谐振的发生 ,至于采用何种消谐方 2常见的铁磁谐振过电压现象 校仿真研究结果 , 任何措施都有一定局 限性 , 不 法 , 根据当地系统的实际情况 , 应该 结合系统的 2 运行开关操作引起的铁磁谐振 l 是绝对可靠的 , 采用时应予以注意。 运行方式 , 在充分借鉴和积累的基础上 , 分别采 在 中性 点不接地系统 中运行 的接地 电压互 3 在剩余 电压绕组 开 口三角端 子并接一 取措施 , . 1 以达到预期的 目的。 感器 , 其每相绕组和线路每相 电容并联 , 形成并 个 电阻 R或加装 专用消谐器 。 参 考 文 献 联谐 振回路 , 在暂态激发 的条件 下 , 、 闸 , 如开 合 在电网正常运行时 ,开 口三角绕组端 口基 【刘晖. 电力 系统铁 磁谐振过 电压叨 江西 电 1 】 浅析 . 本无 电压 ,如果在端 口 力 .0 6 2o. 上接人 电阻 R 不消耗 李顺福. 电压互感器铁芯饱和谐振过电压的分 能量 ,当系统因单相接 析及预 防措施 青海 电力,03 . 20. 地故障而发生 中性点偏 [】 3凌子恕. 高压互感 器技 术手册 北京: 中国电 o5 移时 ,开 口三角绕组端 力 出版 社 2 o. L 二二二二二]一 _ I 口出现 电压 , R消耗 能 郭景武 , 荣新 消 谐装置在 电力 系统 中的应 张 量 ,而且 R值越小 , 消 用分析 天津电力技 术,05 . 20 年增刊. (原理接线 图 a ) (等值 电路 图 b ) 耗能量越多 ,限制谐 振 【l 5 黄建硕铁 磁分频 谐振过 电压 的产生 、 害及 危 图 1中性点不接地 系 中电压互感器谐振接 线图 统 的作用越明 显。 如果 R 措施加. = 电工技 术应 用,0 7 20.
电力系统谐振原因及处理措施分析

电力系统谐振原因及处理措施分析电力系统谐振是指在电力系统中,由于电感元件和电容元件之间的耦合作用,导致系统频率与其中一谐振频率非常接近或者相等,从而引发强烈的谐振现象。
电力系统谐振会导致系统的稳定性降低,甚至对设备造成损伤,因此需采取相应的处理措施。
1.线路参数不平衡:电力系统中,线路参数可能由于材料、施工等原因导致不平衡,使得电阻、电容、电感的数值存在差异,从而引发谐振问题。
2.寄生参数影响:由于电力系统中存在各种元件的寄生参数,如线路电容、变压器互感等,这些寄生参数也会产生谐振现象。
3.变压器的串联谐振:当变压器的电容和电抗连续串联时,会导致系统在谐振频率附近出现谐振现象。
4.电容补偿的谐振:电容补偿系统用来提高无功功率补偿能力,但若补偿容量选择不当,会形成与其他元件共振,引起谐振。
1.选择合适的线路参数:优化电力系统的线路参数,例如通过合理选择导线材料、提高线路间隙距离等措施,可以减小谐振的产生。
2.增加阻尼措施:在电力系统中增加合适的阻尼器,可以消耗谐振的能量,减轻谐振的影响,提高系统的稳定性。
3.采用合适的电容补偿:在进行电容补偿时,应合理选择补偿容量,避免与其他元件共振。
可以通过对电容器的串联电感进行合理设计,避免谐振的发生。
4.使用滤波器:适当地在系统中引入谐振滤波器,可以将谐振频率范围的干扰信号滤除,从而消除谐振现象。
5.加强监测与控制:对电力系统进行实时监测,发现谐振问题时及时采取控制措施,如调整电力系统的运行状态,避免谐振过程的加剧。
6.加强设备维护:定期检查和维护电力系统的设备,防止电容、电感元件损坏引发谐振。
总结起来,电力系统谐振的处理措施是多方面的,包括优化线路参数、增加阻尼措施、合理选择电容补偿、使用滤波器、加强监测与控制以及设备维护等。
通过采取这些措施,可以有效地预防和处理电力系统谐振问题,提高系统的稳定性和可靠性。
电力系统中的谐波问题与分析技术研究

电力系统中的谐波问题与分析技术研究引言:现代社会对电力的需求越来越大,电力系统的稳定运行对于社会经济的发展至关重要。
然而,电力系统在运行过程中会面临一些问题,如谐波问题。
谐波是电力系统中的一种普遍现象,它对系统的稳定性和设备的正常运行产生了不可忽视的影响。
因此,对电力系统中的谐波问题进行深入研究和分析,提出相应的解决方法和技术手段是非常必要的。
一、谐波问题的定义与影响1. 谐波的定义谐波是指电力系统中存在的频率是基波频率整数倍的谐振现象。
电力系统中产生谐波的主要原因包括非线性负载、发电机组的谐波励磁和谐波源的接入等。
谐波问题主要表现在电压和电流波形畸变、系统损耗增加以及设备寿命缩短等方面。
2. 谐波问题的影响谐波对电力系统的影响主要体现在以下几个方面:(1)设备损坏:谐波会导致电力设备的工作电流和温度升高,进而加速设备的老化和损坏;(2)电网损失:谐波会导致电网中的有功和无功损失增加,降低系统的效率;(3)通信干扰:谐波会对通信设备产生干扰,降低通信质量和可靠性。
二、谐波分析技术为了解决电力系统中的谐波问题,需要进行谐波分析,找出谐波源,并提出相应的处理措施。
目前,谐波分析技术主要包括频谱分析和时域分析两种方法。
1. 频谱分析频谱分析是通过观察电力系统中各频率成分的振幅和相位关系,以及谐波频率分布情况来分析谐波问题。
常用的频谱分析方法包括傅里叶变换和小波变换。
(1)傅里叶变换傅里叶变换能够将信号在频域中分解成各个频率成分,并得到各频率成分的幅度和相位信息。
通过对电压或电流波形进行傅里叶变换,可以得到具体的谐波频率及其振幅,从而判断谐波的产生原因。
(2)小波变换小波变换是一种时频分析方法,能够同时提供时间和频率信息。
它通过对信号进行连续的分解,得到各个频率成分在时域和频域上的分布情况,更能反映谐波在时间上的变化特性。
2. 时域分析时域分析是通过观察电力系统中各时刻的电压和电流波形来分析谐波问题。
常用的时域分析方法包括快速傅里叶变换和窗函数法。
谐振产生的原因、分类、危害及防范措施

谐振产生的原因、分类、危害及防范措施一、谐振的类型一般可认为电力系统中的电容和电阻元件是线性参数,电感元件是非线性参数。
由于振荡回路中包含不同特性的电感元件,谐振有三种不同的类型:1.线性谐振。
谐振回路由不带铁芯的电感元件(如输电线路的电感、变压器的漏感)或励磁特性接近线性的带铁芯的电感元件(如消弧线圈,其铁芯中有气隙)和系统中的电容元件所组成。
在正弦电源作用下,当系统自振频率与电源频率相等或接近时,可能产生线性谐振。
2.铁磁谐振。
谐振回路由带铁芯的电感元件(如空载变压器、电压互感器)和系统中的电容元件组成。
受铁芯饱和的影响,铁芯电感元件的电感参数是非线性的,这种含有非线性电感元件的回路,在满足一定谐振条件时,会产生铁磁谐振。
目前在我国的10kV 系统中,运行着大量的电磁式电压互感器(PT),当出现单相直接接地、单相弧光接地、母线空载时突然合闸等情况时,由于电压互感器铁心电感的非线性,很容易发生谐振。
当PT 一次电感与系统对地电容满足谐振条件时,将产生很高的过电压和过电流,从而引起PT一次熔断器烧毁,甚至爆炸,严重威胁电网的安全运行。
3.参数谐振。
谐振回路由电感参数作周期性变化的电感元件(如凸极发电机的同步电抗在Xd-Xq间周期变化)和系统电容元件(如空载线路)组成。
当参数配合恰当时,通过电感的周期性变化,不断向谐振系统输送能量,将会造成参数谐振。
二、铁磁谐振的特点铁磁谐振是电力系统自激振荡的一种形式,其本质是一种LC振荡,是由于变压器、电压互感器等铁磁电感的饱和作用引起的持续性、高幅值谐振过电压现象。
其主要特点为:1、铁磁谐振存在自保持现象。
激发因素消失后,铁磁谐振过电压仍然可以继续长期存在;2、铁磁谐振过电压一般不会非常高,过电压幅值主要取决于铁心电感的饱和程度。
3、谐振回路中铁心电感为非线性的,电感量随电流增大、铁心饱和而下降;4、铁磁谐振需要一定的激发条件,使电压、电流幅值从正常工作状态转移到谐振状态。
电力谐波的产生原因及抑制方法

电力谐波的产生原因及抑制方法电力谐波是指电力系统中产生的非正弦波形,它由于交流电系统中的非线性负载、电力线上的电容器和电感器等因素引起。
电力谐波在电力系统中的存在可能会导致设备的故障、能源浪费和电网负载能力的下降。
因此,对电力谐波的产生进行有效的抑制是非常重要的。
1.非线性负载:非线性负载是电力谐波的主要源头。
非线性负载通常包括电力电子设备,如电视、计算机、UPS电源、逆变器、风力发电机等。
这些设备的工作原理会产生非线性电流,进而导致电网中谐波的产生。
2.电容器和电感器:电容器和电感器也会对电力谐波的产生做出贡献。
在电力系统中,电容器和电感器常用于无功补偿和电能储存。
然而,由于电容器和电感器的等效电路具有谐振特性,它们会对电力谐波起到放大的作用。
3.电网接地方式:电网的接地方式也会影响电力谐波的产生。
当电网采用不完全中性接地时,地线电流会导致电子设备的谐波污染。
抑制电力谐波的方法有多种,下面将介绍几种常见的方法:1.优化电力系统设计:对于新建的电力系统,可以采用谐波抑制措施进行设计。
例如,将非线性负载远离主要的电源和敏感设备,减少非线性负载对谐波的干扰。
2.增加电力系统的容量:增加系统容量可以降低电力谐波对设备的影响。
通过增加设备的容量,可以减少设备的负载率,从而降低了负载谐波。
3.应用谐波滤波器:谐波滤波器是目前应用最广泛的抑制电力谐波的方法之一、谐波滤波器可将电力谐波从电网中滤除,从而减少对设备的影响。
4.提高设备的抗谐波能力:可以通过改善设备的设计或增加额外的抗谐波装置,使得设备能够更好地抵抗电力谐波的干扰。
5.加强监测和管理:及时监测电力谐波的产生和影响程度,对于谐波超标的情况进行调整和管理。
可以采用在线监测系统对电力谐波进行实时监测,并根据监测结果采取适当的措施。
综上所述,电力谐波的产生原因主要是非线性负载、电容器和电感器以及电网接地方式等因素的综合作用。
为了有效抑制电力谐波,需要采用适当的方法,包括优化电力系统设计、增加系统容量、应用谐波滤波器、提高设备的抗谐波能力以及加强监测和管理等。
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。
电力系统谐振原因及处理措施分析

电力系统谐振原因及处理措施分析电力系统谐振是指电力系统中存在频率与系统其中一谐振频率相近的异常振动现象。
谐振会导致系统设备振幅增大、电流容量减小、电压稳定性下降,甚至会使系统设备损坏,严重时还会引发系统事故。
本文将详细分析电力系统谐振的原因,并给出相应的处理措施。
1.电抗器的并联谐振:电力系统中常见的电抗器有电动励磁容器、电抗器组等,在负载下和其中一种电抗器传输系统中,电源电抗器与传输线电感一起形成一个并联谐振回路。
当电抗器的谐振频率与线路电感谐振频率相近时,就会发生谐振。
2.传输线上的谐振:传输线上的谐振分为并列谐振和串联谐振两种。
并列谐振是指传输线电抗与负载电容并联形成的谐振回路,串联谐振则是指线路电感与负载电感串联形成的谐振回路。
这两种谐振都是传输线参数与负载特性相匹配时才会发生。
3.系统频率与负载谐振:电力系统的频率为50Hz,而一些设备的响应频率可能在50Hz附近,当系统频率正好与一些设备的谐振频率相符时,就会发生谐振。
常见的设备包括风电、光伏发电等新能源设备。
4.不平衡负荷引起的谐振:当电力系统中存在不平衡负荷时,系统各相之间的不均衡会导致谐振的发生。
针对以上原因,可以采取以下处理措施来避免和解决电力系统谐振问题:1.降低谐振频率:通过选择合适的电容、电感等元件参数,可以使谐振频率远离系统频率。
电容器、电抗器的接线和接地等方式可能会影响并联谐振频率的变化。
2.改变谐振回路的拓扑结构:对并联谐振回路来说,可以通过改变电源、电抗器、传输线等的连接方式来改变谐振回路的拓扑结构,从而避开谐振频率。
对串联谐振回路来说,可以通过改变传输线、负载之间的连接方式来改变谐振回路的拓扑结构。
3.使用谐振抑制装置:谐振抑制装置是一种专门用于抑制谐振的设备,可以通过在谐振回路中引入合适的电阻、电容、电感等元件来实现谐振的消除或抑制。
4.优化电力系统参数:通过优化电力系统的参数,如调整负荷分配、改变线路结构、提高系统稳定性等,来减小谐振的可能性。
谐振的产生和各种消谐措施分析

一.谐振的产生谐振是电场能量(电容)和磁场能量(电感)不断交换的结果,当两者能量相同时,能量交换达到最大值,从外界看这时电压(并联谐振时)或电流(串联谐振时)会达到很高的值。
在高压回路中,由于线路等电气设备对地存在分布电容,再加上电压互感器之类的非线性铁磁元件电感的存在,当系统电压发生扰动,有很大的可能会激发谐振,由于铁磁元件的非线性,这一谐振会进一步增大,使对地产生很高的过电压,这个谐振在电力系统中叫铁磁谐振,当然在中性点接地系统中不存在铁磁谐振。
微机消谐器可以通过电压互感器的二次电压判断系统是否存在铁磁谐振,如谐振存在,则自动接入消谐电阻,破坏谐振的状态,使谐振停止。
一般的消谐器是一个对电压敏感的非线性电阻,同样接在电压互感器二次侧,当二次电压超过一定值时,消谐器电阻值急剧下降,破坏谐振。
微机消谐装置灵敏度高,可将谐振消灭在刚建立的时刻,但装置复杂;消谐器装置简单,但需要到过电压达较大值是才能起作用。
二.各种消谐措施分析1.PT中性点经消谐器和小电阻接地由钟落潭变电站(PT中性点串电阻)全年无一次PT保险丝熔断及各变电站安装消谐器至今无一次熔断来看,其抑制谐波的效果较为明显。
原理图见图2。
中性点串入的电阻等价于每相对地接入电阻,能够起到消耗能量、阻尼和抑制谐波的作用。
在线路单相接地时,由于中性点O对地带有一定电位,故能相应减少非故障相PT绕组的电压,使PT的饱和程度降低,不至于发生铁磁谐振。
但是电阻的接入使PT开口三角绕组输出电压相应降低,会影响接地指示装置的灵敏性。
除了要考虑R≥6%Xm外,还要考虑电阻的热容量。
当直接采用线性电阻时,往往由于电阻元件的容量及绝缘水平选择不当,使引线烧断,电阻烧毁,沿面闪络等。
若采用RXQ-10型消谐器,其内部由SiC非线性电阻片与线性电阻(6~7 kΩ)串接,在低压时呈高阻值,使谐振在初始阶段不易发展起来。
在线路出现较长时间单相接地时,消谐器上将出现千余伏电压,电阻下降至稍大于6~7 kΩ,使其不至于影响接地指示装置的灵敏度,同时非线性电阻片的热容量相当大,可满足放电电流的要求。
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一、概述铁磁谐振是由铁心电感元件,如发电机、变压器、电压互感器、电抗器、消弧线圈等和和系统的电容元件,如输电线路、电容补偿器等形成共谐条件,激发持续的铁磁谐振,使系统产生谐振过电压。
电力系统的铁磁谐振可分二大类:一类是在66kV及以下中性点绝缘的电网中,由于对地容抗与电磁式电压互感器励磁感抗的不利组合,在系统电压大扰动(如遭雷击、单相接地故障消失过程以及开关操作等)作用下而激发产生的铁磁谐振现象;另一类是发生在220kV(或110kV)变电站空载母线上,当用220kV、110kV带断口均压电容的主开关或母联开关对带电磁式电压互感器的空母线充电过程中,或切除(含保护整组传动联跳)带有电磁式电压互感器的空母线时,操作暂态过程使连接在空母线上的电磁式电压互感器组中的一相、两相或三相激发产生的铁磁谐振现象,即串联谐振,简单地讲就是由高压断路器电容与母线电压互感器的电感耦合产生谐振由于谐振波仅局限于变电站空载母线范围内,也称其为变电站空母线谐振。
二、铁磁谐振的现象1、铁磁谐振的形式及象征1)基波谐振:一相对地电压降低,另两相对地电压升高超过线电压;或两相电压降低、一相电压升高超过线电压、有接地信号发出2)分次谐波:三相对地电压同时升高、低频变动3)高次谐波:三相对地电压同时升高超过线电压2、串联谐振的现象:线电压升高、表计摆动,电压互感器开口三角形电压超过100V三、铁磁谐振产生的原因及其分析:1、铁磁谐振产生的原因:1)、有线路接地、断线、断路器非同期合闸等引起的系统冲击2)、切、合空母线或系统扰动激发谐振3)、系统在某种特殊运行方式下,参数匹配,达到了谐振条件2、串联谐振产生的原因:进行刀闸操作时,断路器隔离开关与母线相连,引发断路器端口电容与母线上互感器耦合满足谐振条件3、电力系统铁磁谐振产生的原因分析电力系统是一个复杂的电力网络,在这个复杂的电力网络中,存在着很多电感及电容元件,尤其在不接地系统中,常常出现铁磁谐振现象,给设备的安全运行带来隐患,下面先从简单的铁磁谐振电路中对铁磁谐振原因进行分析。
3.1简单的铁磁谐振电路中谐振原因分析在简单的R、C和铁铁芯电感L电路中,假设在正常运行条件下,其初始状态是感抗大于容抗,即ωL>(1/ωC),此时不具备线性谐振条件,回路保持稳定状态。
但当电源电压有所升高时,或电感线圈中出现涌流时,就有可能使铁芯饱和,其感抗值减小,当ωL=(1/ωC)时,即满足了串联谐振条件,在电感和电容两端便形成过电压,回路电流的相位和幅值会突变,发生磁谐振现象,谐振一旦形成,谐振状态可能“自保持”,维持很长时间而不衰减,直到遇到新的干扰改变了其谐振条件谐振才可能消除。
3.2电力系统铁磁谐振产生的条件电力系统中许多元件是属于电感性的或电容性的,如电力变压器、互感器、发电机、消弧线圈为电感元件,补偿用的并或串联电容器组、高压设备的寄生电容为电容元件,而线路各导线对地和导线间既存在纵向电感又存在横向电容,这些元件组成复杂的LC震荡回路,在一定的能源作用下,特定参数配合的回路就会出现谐振现象。
由于铁芯电感的磁通和电流之间的非线性关系,电压升高导致铁芯电感饱,极容易使电压互感器发生铁磁谐振。
在中性点不接地系统中,如果不考虑线路的有功损耗和相间电容,仅考虑电压互感器电感L与线路的对地电容Co,当C大到一定值,且电压互感器不饱和时,感抗XL大于容抗XCo。
而当电压互感器上电压上升到一定数值时,电压互感器的铁芯饱和,感抗XL小于容抗XCo,这样就构成了谐振条件,下列几种激发条件可以造成铁磁谐振:a.电压互感器的突然投入;b.线路发生单相接地;c.系统运行方式的突然改变或电气设备的投切;d.系统负荷发生较大的波动;e.电网频率的波动;f.负荷的不平衡变化等。
电压互感器的铁磁谐振必须由工频电源供给能量才能维持下去如果抑制或消耗这部分能量,铁磁谐振就可以抑制或消除。
在我国6—10KV配电网内,发生互感器引起的谐振过电压情况甚为频繁,每到雷雨季节,熔断电压互感器保险的情况频繁发生。
3.3中性点不接地系统铁磁谐振产生的原因中性点不接地系统中,为了监视绝缘,发电厂、变电所的母线上通常接有Yo接线的电磁式电压互感器,由于接有Yo接线的电压互感器,网络对地参数除了电力导线和设备的对地电容Co外,还有互感器的励磁电感L,由于系统中性点不接地,Yo接线的电磁式电压互感器的高压绕组,就成为系统三相对地的唯一金属通道。
正常运行时,三相基本平衡,中性点的位移电压很小。
但在某些切换操作如断路器合闸或接地故障消失后,由于三相互感器在扰动后电感饱和程度不一样而形成对地电阻不平衡,它与线路对地电容形成谐振回路,可能激发起铁磁谐振过电压。
电压互感器铁心饱和引起的铁磁谐振过电压是中性点不接地系统中最常见和造成事故最多的一种内部过电压。
在实际运行设备中,由于中性点不接地电网中设备绝缘低,线树矛盾以及绝缘子闪烙等单相接地故障相对频繁,一般说来,单相接地故障是铁磁谐振最常见的一种激发方式。
3.4中性点直接接地系统铁磁谐振产生的原因若中性点直接接地,则电压互感器绕组分别与各相电源电势相连,电网中各点电位被固定,不会出现中性点位移过电压;若中性点经消弧线圈接地,其电感值远小于电压互感器的励磁电感,相当于电压互感器的电感被短接,电压互感器的变化也不会引起过电压。
但是,当中性点直接接地或经过消弧线圈接地的系统中,由于操作不当和某些倒闸过程,也会形成局部电网在中性点不接地方式下临时运行。
在中性点直接接地电力系统中,一般铁磁谐振的激发因素为合刀闸和断路器分闸。
在进行此操作时,由于电路内受到足够强烈的冲击扰动,使得电感L两端出现短时间的电压升高、大电流的震荡过程或铁心电感的涌流现象。
这时候很容易和断路器的均压电容Ck一起形成铁磁谐振。
四、铁磁谐振对电力系统安全运行的影响通过以上分析,我们就能够明白,当线路发生单相接地或断路器操作等干扰时,造成电压互感器电压升高,三相铁芯受到不同的激励而呈现不同程度的饱和,电压互感器的各相感抗发生变化,各相电感值不相同,中性点位移产生零序电压。
由于线路电流持续增大,导致电压互感器铁芯逐渐磁饱和,当满足ωL=1/ωC时,即具备谐振条件,从而产生谐振过电压,其造成的主要影响如下:1、中性点不接地系统中,其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2h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,电缆线路的逐渐增多,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,并且在过电压的作用下极易造成第二点接地发展为相间短路造成设备损坏和停电事故,严重威胁电网安全运行。
2、在发生谐振时,电压互感器一次励磁电流急剧增大,使高压熔丝熔断。
如果电流尚未达到熔丝的熔断值,但超过了电压互感器额定电流,长时间处于过电流状况下运行,必然造成电压互感器烧损。
3、谐振发生后电路由原来的感性状态转变为容性状态,电流基波相位发生180°反转,发生相位反倾现象,可导致逆序分量胜于正序分量,从而使小容量的异步电动机发生反转现象。
4、产生高零序电压分量,出现虚幻接地和不正确的接地指示。
五、常用的消谐方法及优缺点多年来,国内外专家学者对铁磁谐振做了大量研究,在理论分析方面,前人进行了大量卓有成效的工作,阐明了这类非线性谐振问题中所蕴含的不同于线性谐振的丰富内容,给我们提供了坚实的理论基础。
一般来讲,消谐应从两方面着手,即改变电感电容参数以破坏谐振条件和过吸收与消耗谐振能量以抑制谐振的产生,或使其受阻尼而消失。
下面是常用的消谐方法。
1、中性点不接地系统常见的消谐措施1.1采用励磁特性较好的电压互感器目前,在我单位新建变电站电压互感器选型时尽量采用采用励磁特性较好的电压互感器。
电压互感器伏安特性非常好,如每台电压互感器起始饱和电压为1.5Ue,使电压互感器在一般的过电压下还不会进入饱和区,从而不易构成参数匹配而出现谐振。
显然,若电压互感器伏安特性非常好,电压互感器有可能在一般的过电压下还不会进入较深的饱和区,从而不易构成参数匹配而出现谐振。
从某种意义上来说,这是治本的措施。
但电压互感器的励磁特性越好,产生电压互感器谐振的电容参数范围就越小。
虽可降低谐振发生的概率,但一旦发生,过电压、过电流更大。
1.2在母线上装设中性点接地的三相星形电容器组,增加对地电容这种方法,当增大各相对地电容Co,使XCo/XL<0.01时(谐振区为小于0.01或大于3)回路参数超出谐振的范围,可防止谐振。
通过对两种典型伏安特性的铁芯电感进行模拟试验。
试验结果表明,谐振区域与阻抗比XCo/XL有直接关系,对于1/2分频谐振区,阻XCo/XL约为0.01~0.08;基波谐振区,XCo/XL约为0.08~0.8;高频谐振区,XC0/XL约为0.6~3.0。
当改变电网零序电容时,XCo/XL随之改变,回路中可能出现由一种谐振状态转变为另一种谐振状态。
如果零序电容过大或过小,就可以脱离谐振区域,谐振就不会发生。
1.3电流互感器高压侧中性点经电阻接地,由于系统中性点不接地,Yo接线的电磁式电压互感器的高压绕组,就成为系统三相对地的唯一金属通道。
系统单相接地有两个过渡过程,一是接地时;二是接地消失时。
接地时,当系统某相接地时,该相直接与地接通,另两相对地也有电源电路(如主变绕组)成为良好的金属通道。
因此在接地时的三相对地电容的充放电过程的通道,不会走电压互感器高压绕组,就是说发生接地时电压互感器高压绕组中不会产生涌流,因为已有某相固定在地电位,也就不会发生铁磁谐振。
但是当接地消失时,情况就不同了。
在接地消失的过程中,固定的地电位已消失,三相对地的金属通道已无其他路可走,只有走电压互感器高压绕组,即此时三相对地电容(零序电容)3Co中存储的电荷,对三相电压互感器高压绕组电感L/3放电,相当一个直流源作用在带有铁芯的电感线圈上,铁芯会深度饱和。
对于接地相来说,更是相当一个空载变压器突然合闸,叠加出更大的暂态涌流。
在高压绕组中性点安装电阻器Ro后,能够分担加在电压互感器两端的电压,从而能限制电压互感器中的电流,特别是限制断续弧光接地时流过电压互感器的高幅值电流,将高压绕组中的涌流抑制在很小的水平,相当于改善电压互感器的伏安特性,1.4电压互感器一次侧中性点经零序电压互感器接地,此类型接线方式的的电压互感器称为抗谐振电压互感器,这种措施在部分地区有成功经验,其原理是提高电压互感器的零序励磁特性,从而提高电压互感器的抗烧毁能力,已有很多厂家按此原理制造抗谐振电压互感器。
但是应注意到,电压互感器中性点仍承受较高电压,且电压互感器在谐振时虽可能不损坏,但谐振依然存在。