防止中性点不接地系统铁磁谐振的措施

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(完整版)国网十八项反措相关规定试题(带答案)

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国网十八项反措相关规定试题(带答案)1.为防止中性点非直接接地系统发生由于电磁式电压互感器饱和产生的铁磁谐振过电压,可采取以下措施:选用励磁特性饱和点较高的,在1.9U m/ G3电压下,铁芯磁通不饱和的电压互感器;在电压互感器(包括系统中的用户站)一次绕组中性点对地间串接线性或非线性消谐电阻、加零序电压互感器或在开口三角绕组加阻尼或其它专门消除此类谐振的装置;10kV 及以下用户电压互感器一次中性点应不接地。

2.中性点有效接地系统,电磁式电压互感器在交接试验时,应进行空载电流测量。

励磁特性的拐点电压应大于1.5U m/ G3。

3.高压开关柜内一次接线应符合国家电网公司输变电工程典型设计要求,避雷器、电压互感器等柜内设备应经隔离开关(或隔离手车)与母线相连,严禁与母线直接连接,其前面板模拟显示图必须与其内部接线一致。

4.开关柜可触及隔室、不可触及隔室、活门和机构等关键部位在出厂时应设置明显的安全警告、警示标识。

柜内隔离金属活门应可靠接地,活门机构应选用可独立锁止的结构,可靠防止检修时人员失误打开活门。

5.变电站控制室及保护小室应独立敷设与主接地网紧密连接的二次等电位接地网,在系统发生近区故障和雷击事故时,以降低二次设备间电位差,减少对二次回路的干扰。

6.分散布置的保护就地站、通信室与集控室之间,应使用截面不少于100 mm2 的铜缆(排)可靠连接,连接点应设在室内等电位接地网与厂、站主接地网连接处。

7.为防止开关柜火灾蔓延,在开关柜的柜间、母线室之间及与本柜其它功能隔室之间应采取有效的封堵隔离措施。

8.开关柜应有可靠的“五防”功能:防止误分、误合断路器;防止带负荷分合隔离开关(插头);防止带电分合接地开关;防止带接地开关送电;防止误入带电间隔。

9.进出线柜应装有反映出线侧有无电压,并具有自动检测功能的带电显示器;当出线侧带电时应闭锁接地开关;配电装置有倒送电源时,间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁。

浅析铁磁谐振及应对措施

浅析铁磁谐振及应对措施

浅析铁磁谐振及应对措施摘要铁磁谐振是电力系统自激振荡的一种形式,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。

首先简述电力系统中性点的接地方式,然后结合我公司中性点不接地系统发生的一起单相接地故障,简要分析铁磁谐振产生的原因,以及应对措施。

关键词电力系统中性点;接地;电压互感器;铁磁谐振1电力系统中性点接地方式电力系统中性点是指线路首端电压所连接的变压器绕组三相接成星形接线时绕组的末端连接点。

电力系统中性点接地是一种工作接地,接地方式通常有中性点直接接地、中性点不接地(绝缘)或经消弧线圈接地等。

1.1中性点直接接地是指电力系统中至少有一个中性点直接或经小阻抗与接地装置相连接。

这种接地方式是通过系统中全部或部分变压器中性点直接接地来实现的。

其作用是使中性点经常保持零电位。

当系统发生单相接地故障时,能限制非故障相对地电压的升高,从而可保证单相用电设备的安全。

但中性点直接接地后,单相接地故障电流较大,一般可使剩余电流保护或过电流保护动作,切断电源,造成停电;发生人身一相对地电击时,危险性也较大。

所以中性点直接接地方式不适合对连续供电要求较高及人身安全、环境安全要求较高的场合。

1.2中性点不直接接地系统是指电力系统中性点不接地或经消弧线圈、电压互感器、高电阻与接地装置相连接。

中性点不接地可以减小人身电击时流经人体的电流,降低设备外壳对地电压,单相接地故障电流也很小,且接地时三相线电压大小不变,故一般不需停电,因此供电可靠性高。

中性点不接地系统发生单相接地时,会引起三相电压不平衡:发生单相一点接地时,由于系统与地未构成回路,所以短路点流过的电流较小,主要为容性不平衡电流;发生单相一点接地时,线电压大小不变且对称,因此仍可继续运行一段时间,但一般规定不超过2小时。

1.3发生单相接地故障的危害单相接地又分为金属性接地和非金属性接地两种:金属性接地相电压为零,其他两相电压升高为相电压的1.732倍。

PT谐振的解决办法

PT谐振的解决办法

1.前言35kV和10kV系统,是采用中性点不接地系统的运行方式。

这种运行方式的最大优点是系统发生单相接地故障时,系统还可以运行2个小时,在这期间系统接地故障随时都可能自动消除,系统恢复正常运行,这样就避免了频繁发生的单相接地故障时的操作,减少了操作次数,提高了供电的可靠性和连续性。

这种运行方式也有一个弊端,就是容易发生铁磁谐振。

当系统有操作或故障(或扰动)时系统对地电压有低频自由分量出现,使PT对地电压升高,PT一次线圈中出现涌流,涌流可能使铁芯深度饱和,其电感值随铁芯的饱和而减小,这时,有可能出现两种情况:一是PT的一次电流继续增大,烧断PT一次侧的熔断器或烧坏PT;另一种情况是当电感降至ωLXQ=1/ωC(ωo=ω)时,就会导致铁磁谐振。

谐振使得电网三相对地电压不稳定,常使两相电压升高,另一相对地电压降低,这种现象与系统出现单相非金属性接地故障的现象完全一致,不仅使运行人员难以区分,而且容易损坏弱绝缘设备而造成事故。

这些问题长期威胁着我局的安全生产,我们一直在寻求、探索解决这个问题的方法。

2.解决PT谐振常采取的措施为消除和抑制铁磁谐振,通常可以采取以下措施:a、选用励磁特性较好的电压互感器或电容式电压互感器;b、在电压互感器的开口三角形绕组开口端加装非线性阻尼电阻R,可消除各种谐波的谐振现象。

35kV及以下系统中R值一般在10~100Ω范围内;c、在10kV及以下的母线上加装一组对地电容器可避免谐振;d、采取临时倒闸措施,如投入消弧线圈,变压器中性点临时接地,或投入事先规定的某些线路或设备;e、在电压互感器的开口三角形绕组开口端加装线性小阻尼电阻、灯泡等,线性阻尼电阻一般小于1Ω;f、在电压互感器的开口三角形绕组并联多功能微机消谐器;g、PT中性点临时拉开;h、在PT一次侧的中性点与地之间串接RXQ型、LXQ型消谐器;3.解决PT谐振的措施与效果3.1 我局解决PT谐振最先采用的措施是在PT开口三角形绕组开口端加装灯泡。

浅谈铁路10kv电力系统中铁磁谐振现象及防范

浅谈铁路10kv电力系统中铁磁谐振现象及防范

浅谈铁路10kv电力系统中铁磁谐振现象及防范文章对铁路10kv电力系统设备运行中出现的铁磁谐振现象进行研究分析,提出防范措施,以提高电力设备供电可靠性。

标签:铁磁谐振;研究分析;防范措施引言普速铁路10kv电力系统和高速铁路电力配电所调压变压器一次侧中性点不接地,单相接地故障时电流很小,允许运行接地运行2h。

在这种系统中,时常会出现这样一些现象,如:在分、合断路器时,出现瞬时接地信号指示、电压互感器高压保险熔断;在出现单相接地时,电压互感器高压保险熔断或电压互感器烧毁;负载小的时候,出现三相电压指示严重不对称。

这些故障现象很多都是铁磁谐振造成的,为确保供电可靠性,提高信号等重要负荷供电质量,有必要对此进行研究,并提出防范措施。

1 铁磁谐振的原理铁路10kv电力系统中大量存在着有铁心的电感线圈和电容的电器设备及大量电缆,为铁磁谐振的发生创造了条件。

有电感和电容的电路,在一定条件下就会出现谐振。

电容、电感串联的电路,会出现电压谐振;电容、电感并联的电路,会出现电流谐振。

在分、合闸操作时就会引起谐振现象发生。

实际的电力系统电路复杂,不仅是三相的,电容也不一定是明显的电容器,可能是空载电缆线路或架空线路,电感线圈可能是变压器、互感器、电抗器,激发因素也不一定明显。

下面举例说明。

例如:当10kv电力系统发生单相接地时,因铁磁谐振造成电压互感器高压熔断器熔丝熔断。

图1 10KV电力系统接线图图2 等效电路图如图1所示,系统中性点是不接地的,但是电压互感器的中性点是接地的,它的高压绕组与外线对地电容构成L、C并联回路,图中,BI代表变压器的二次绕组,Ca、Cb、Cc代表三相对地电容,La、Lb、Lc代表电压互感器一次绕组,可以看成是带铁心的线圈。

当C相接地时,故障点流过电容电流,该系统的等效电路如图4所示。

因为Cc、Lc被短路,所以图中没有画出,La、Ca组成一个并联回路,两端电压Uca是1.732倍的相电压,在这一瞬间电压突变过程中,电压互感器高压线圈的非接地两相的励磁电流就要突然增大,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。

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

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X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,到达了谐振条件2、串联谐振产生的原因:进展刀闸操作时,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,给设备的平安运行带来隐患,下面先从简单的铁磁谐振电路中对铁磁谐振原因进展分析。

中性点不接地系统产生铁磁谐振的原因及解决措施

中性点不接地系统产生铁磁谐振的原因及解决措施
王 敏
( 国网河南 睢县供 电公 司,河南 商丘 4 7 6 9 0 0) 摘 要 :在 变电运行 中出现的铁磁谐振现 象,极 易导致 电压互感器高压侧熔 断器熔 断,严重时甚至导致 P T 烧毁。通过 介绍 中性点不接 地电 网中出现 的的运行 实践 ,提 出了有效预 防和 消 除这 一 现 象的 措施 。 关键词 :中性点 ;不接地电网 ;铁磁谐振 ;熔断 器 中图分类号 :T M8 6 4 文献标识码 :A D OI :1 0 . 1 5 9 1 3 / j . c n k i . k j y c x . 2 0 1 5 . 1 7 . 1 4 8 人员操作不规范引起的谐振 。1 0 k V 母线发生谐振后 ,电压互 感器发 出强烈 的噪声 ,开 口三角有零序 电压产生 ,三相相 电压 表指示升高 。此 时迅速投入一条空载线路 ,改变谐振条件 ,故 障即可消失 。 我局在 3 5 k V 尚匡变 电站技改验收送 电时出现过一次谐振 现象 。当时 ,1 0 k V母线恢复送 电后 电压正常 ,当 1 0 k V 尚匡 线送 电时 ,电脑监 控屏报 1 0 k V电压互感 器 3 U0出现零序 电压
1 铁磁谐振现象 在 电力系统 中,除 了电阻元件外 ,还有很多 电感元件和 电 容元件 ,变压器线 圈、电压/ 电流互感器线圈 、消弧线 圈等都属 于 电感元件 ,而补偿 电容 、高压设备 的杂散 电容等属于 电容元
件 。此外 ,线路 中不仅存在 电阻 ,还存在 电感 和对地 电容 。由 电路知识可知 ,在某一 回路 中,电感 和电容满足谐振条件 时会 发生谐振现象 ,导致阻抗减小 ,回路 电流增大 。在 3 5 k V及 以 下 中性点不接地 电网中,有 时会 出现铁磁谐振现象 ,导致 电压 互感器熔断器熔断或接地保 护误动 ,严重时甚至导致 P T烧毁。

空母线充电导致铁磁谐振的防范与处理

空母线充电导致铁磁谐振的防范与处理

空母线充电导致铁磁谐振的防范与处理摘要:中性点不接地系统中,当发生铁磁谐振过电压,电压互感器铁心饱和,其绕组铁芯励磁电流急剧增大。

当这种过电压发生,会出现虚幻接地现象,给电网的安全运行带来很大的安全隐患。

空母线充电时产生的铁磁谐振就是中性点不接地系统中一种常见的谐振现象,因此有必要引起电网运行人员的重视。

关键词:中性点不接地系统铁磁谐振空母线充电引言在中性点不接地系统中,常常出现铁磁谐振现象。

由于谐振会产生过电压,如不及时处理,可能损坏设备,甚至诱发严重的电力系统事故[1-2]。

空母线充电时,电压互感器铁芯饱和引起的铁磁谐振是中性点不接地系统中常见的一种谐振方式。

1 案例2015年11月25日9时25分,110kV A变电在设备启动过程中,当用1号主变中压侧301开关向35kV空母线充电时,立即引起35 kV母线三相电压不平衡,其三相电压分别为A:28.51kV、B:36.76kV、C:16.13kV,于此同时,A变电站控制室后台机发“母线接地告警”信号,35kV开关室内有周期性“嗡嗡”异常响声。

运行人员经仔细检查,排除了母线单相接地的可能,判断为系统充电过程中产生的铁磁谐振,形成中性点位移电压,引起的虚幻接地现象。

紧接着,运行人员迅速投入空载线路,电压恢复正常,谐振即刻消失。

2 铁磁谐振产生的原理中性点不接地系统中电压互感器接入系统的接线图如图1所示。

当出现激发条件时,电压互感器中暂态励磁电流急剧增大,网络中性点出现零序电压,三相电压互感器中产生零序电流,经电源形成回路,简化等值电路如图2所示。

当Ln与3 C0在某频率下参数值匹配时,得以流通,从而在3 C0上建立,与各相电源电压叠加,产生过电压,维持电压互感器饱和,从而形成持续一段时间的铁磁谐振,出现电压表指示周期摆动现象或报出接地信号[3]。

3 铁磁谐振的防范铁磁谐振产生的根本原因是有铁芯的电感线圈和有电容的电气设备组成一定的电路,且在特定条件下引起谐振。

防止中性点不接地系统铁磁谐振的措施

防止中性点不接地系统铁磁谐振的措施

铁 磁 谐 振 而 烧 毁 或 熔 断 熔 丝 。 人 们 对 此 做 了 大量 的 分析 研 究 ,采 取 了 不少 措 施 防止 谐 振 发 生 ,然而 由 于 系统 结 构 的复 杂 性 和 运 行 方 式 的 灵 活 ,造 成 运 行 参 数 具 有 随 机 性 。 同 时 也 因现 存 的 各 种 消 谐 措 施 的 局 限性 ,使 得 只能 在 某 些 情 况 下 消 除 谐 振 。 电 压互
施 , 以便 在 实 际 工 作 中有 针 对 性 地 预 防 、消 除 中 性
图 1 电 压 互 感 器 接 线 图
u ,
点 不 接 地 系统 铁 磁 谐 振 。
D ,uw 三相电压 ;xmJ ,x w v 一 ,x v 一互 感器三相 励磁 I
电抗 ;R一 互感器相电阻 ;x 系统对地容抗 ;K 厂 V一 电压继电器
感 器 ( V) 和 引 起 的 铁 磁 谐 振 仍 然 是 威 胁 电 力 系 T 饱
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变电站中性点不接地系统中,电压互感器常因铁磁谐振而烧毁或熔断熔丝。

人们对此做了大量的分析研究,采取了不少措施防止谐振发生,然而由于系统结构的复杂性和运行方式的灵活,造成运行参数具有随机性。

同时也因现存的各种消谐措施的局限性,使得只能在某些情况下消除谐振。

电压互感器(TV)饱和引起的铁磁谐振仍然是威胁电力系统安全运行的重要原因。

因此,有必要在分析中性点不接地系统铁磁谐振机理的基础上探讨消谐措施,以便在实际工作中有针对性地预防、消除中性点不接地系统铁磁谐振。

1中性点不接地系统铁磁谐振的机理及特点
1.1铁磁谐振的产生
中性点不接地系统中TV接入系统的接线图如图1所示
当出现激发条件时,TV中暂态励磁电流急剧所不同,网络中性点出现零序电压,三相TV中产生零序电流,经电源形成回路,简化等值电路如图2所示。

当Ln与3 C0在某频率下参数值匹配时,得以流通,从而在3 C0上建立与各相电源电压叠加,产生过电压,维持TV饱和,从而形成持续一段时间的铁磁谐振。

1.2铁磁谐振的特点
根据Peterson的研究[1],当TV饱和时,励磁电抗Xm与系统正序容抗无关,只和系统对地的零序容抗X0有关,且当X0/Xm<0.01时,不发生谐振;随着(X0/Xm)的增大,依次发生1/2分频、基频、三倍频谐振,相应地,发生谐振所需的外加电压也逐渐增大。

由于运行中的一般都是额定相电压(0.58 Ur,Ur为额定线电压),因此1/2分频时较多发生基波谐振,高次谐波的谐振较少。

分频谐振的频率并非严格等于1/2次,分频谐振时,铁心高度饱和,励磁电流剧增数十甚至一百倍,导致TV烧毁或保护用熔断器熔断。

2消除铁磁谐振的措施
消谐应从两方面着手,即改变电感电容参数和消耗谐振能量。

人们据此制订了多种消谐措施。

2.1TV开口三角两端接电阻器R△
R△相当于接到电源变压器的中性点上,故其电阻R△越小,越能抑制谐振的发生。

若R△=0,即将开口三角两端短接,相当于电网中性点直接接地,谐振就不会发生。

消除分频谐振时R△要最小。

使用该措施时应注意:a)系统中每台TV开口三角均接电阻器时措施方有效。

b)经验表明,对于6~10 k V电网,当TV饱
和特性较好时此措施比较有效。

c)经验表明,装设于互感器开口三角绕组的阻尼电阻一般对35 kV和66 k V系统效果较好,可固定投入,也可用零序电压继电器将电阻器短时投入,1 min后自动切除[2]。

d)R△采用白炽灯泡时,由于谐振经常在单相接地消失后产生,白炽灯泡因发热而使其电阻显著增大,所以此时不起消谐作用。

e)当电压等级越高或TV饱和特性越差时,要求的R△越小。

因而发生持续稳定的单相接地故障时,R△的额定功率不易满足要求。

f)当系统电容三相不对称(如断线),或TV一次非全相熔断器烧断时,在对称状态下可以抑制的谐振,在不对称时仍有可能谐振,此时需减小R△才能抑制谐振。

这是因为:电容不对称时,除了网络会有较大的不对称电压外,由于电容的减小导致容抗增大而易进入谐振区;TV一次非全相熔断器烧断时,它的并联电感有所减少,但由于二次侧电压降低,R△反应到一次侧的电阻增大得较快,从而降低了电阻器的阻尼效果。

g)由于R△是接在开口三角两端,因此这一负载必定同时加在三角绕组和一次绕组上,这就要求TV要有足够的容量,尤其是在间歇性弧光接地时,由于R△的接入,将使流过一次绕组的电流显著增大,增加了TV烧损的可能性。

h)为了使TV不因电压升高而进入饱和状态,应根据TV的容量选择电阻的额定功率。

i)现在许多二次侧消谐装置实质是对在开口三角两端接入电阻器的改进,其原理多是首先鉴别高频、基频、分频谐振,然后用电子电路实现不同的消谐措施以达到消谐目的。

然而,在实际应用中,由于原理及装置的可靠性欠佳,这些装置的运行情况并不理想。

二次侧电子消谐装置仍有待从理论、制造上加以完善。

2.2TV一次侧中性点经电阻器R0接地
该措施除了能限制TV中的电流,特别是限制断续弧光接地时流过TV的高幅值电流外,亦能减少每相TV上的电压(相当于改善TV的伏安特性)。

使用该方法时应注意:
a)电阻器R0的电阻R0不能太小,也不能太大,否则单相接地时,开口三角电压太低,影响接地指示灵敏度及保护装置的正确动作。

根据文献[2]推荐,R0>0.06 Xm。

b)若网络中必须有多台高压侧中性点接地的TV同时运行,则必须每台TV均在中性点安装消谐电阻器方有效。

c)电阻器的额定功率须较大,一般采用额定功率相当大的非线性电阻器与线性电阻器串联。

非线性电阻器在低电压下电阻较大,还能阻止谐振发展。

d)该措施与TV开口三角绕组并接R△并非完全等价,对于系统三相电容严重不对称或TV一次非全相熔断器烧断等异常情况均可有效消谐。

e)当系统发生单相接地故障时,R0上将有超过几千伏的高压,此时不能使用中性点绝缘较低的TV。

若35 kV系统使用的TV中性点绝缘水平为低压级(500 V),则TV绝缘有可能承受不了过电压。

2.3TV一次侧中性点经零序TV接地
这种措施在部分地区有成功经验,其原理是提高TV的零序励磁特性,从而提高TV的抗烧毁能力,已有厂家按此原理制造抗谐振TV。

但是应注意到,TV中性点仍承受较高电压,且TV在谐振时虽可能不损坏,但谐振依然存在。

2.4母线上装设中性点接地的三相星形电容器组
这种方法是根据Peterson对谐振区域的研究提出的,当增大各相对地电容C0,使X0/Xm<0.01时,可防止谐振,文献[2]亦列有此项措施。

但是,增大对地电容后,单相接地电流增加,有可能引起弧光接地过电压且电容C0折算至TV开口三角形两端的电容很大,容抗很小,当发生单相接地时,将引起过流而烧坏TV。

2.5降低电压互感器运行电压
将3台Ur=10 kV的单相TV星形连接,中性点接地,二次侧接成开口三角形,TV运行电压从10 kV降至5.8 kV。

该措施可消除二次谐波的影响,但TV没有连接电压表的出线,一般不宜采用。

2.6减少同一网络中并联TV台数
该措施的目的是防止TV并联后,总体等效伏安特性曲线较平,TV容易饱和而产生谐振。

因此,除电源侧作为绝缘监视而必须将TV高压侧中性点TV接地外,其它TV(尤其是用户TV)应尽可能不接地。

2.7改善TV伏安特性
显然,若TV伏安特性非常好(如每台TV起始饱和电压为1.5 Ur),则TV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。

2.8系统中性点经消弧线圈接地或接入同类的消弧电抗
该措施的零序等值电路如图3所示。

由于LK比LTV小几个数量级,相当于将LTV短路,所以不再会发生参数匹配谐振。

该方法虽然投资大,但可消除一切铁磁谐振,有明显优点。

3结论
综上所述,消除中性点不接地系统铁磁谐振措施各有其优点和局限性,在实际应用中必须注意:
a)应首先从运行方式、设备选用和操作上防止谐振发生,如可尽量减少并联TV的数量,选用励磁特性好的TV,操作时防止出现激发条件等,这些都是简单而实用的措施,而不可盲目倚赖其它消谐措施。

b)TV开口三角形并接消谐装置与TV中性点串接电阻器混用时,在10 k V系统单相接地时不能消谐,因此,不应将这两种方法混用。

c)理论研究表明,TV开口三角并接电阻器的缺点不少,一般情况下,应尽量少用,但在变电站投运等运行情况变化较少的情况下,该方法仍可作为6~10 k V侧有效消谐措施。

d)TV中性点串接电阻器的适用范围较广,在二次电子消谐装置未能很好地防止谐振的情况下,不失为一简单有效的方法,但使用时应注意其亦有一定的局限性。

e)用并联电容器组方法消谐危害较大,一般不宜采用。

f)二次电子消谐装置虽然有成功运行经验,因其理论及制造仍存在问题,实际中的总体运行情况并不好,不宜盲目推广使用。

g)35 kV系统采取消谐措施时应注意,在未经过充分的理论分析与运行考验前,慎用TV中性点串接电阻器或二次侧装电子消谐装置的方法,宜按文献[2]的推荐,采用二次侧并接电阻器的措施来消谐,但必须选择好电阻器的额定功率和标称阻值。

h)消弧电抗的消谐效果最好,若经济技术比较后可行的,可采用此法。

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