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介绍了电力系统铁磁谐振的产生机理,对它进行数学模型的建立及理论分析.并首次提出了将时频域分析法运用到对铁磁谐振过电压的分析中.时域上,将铁磁谐振系统中的线性部分与非线性部分分开,用传递函数来表征线性部分,用描述函数来表征非线性部分,建立的压变描述函数使计算过程更趋简单.频域上则借鉴非线性振动理论中小参数法分析基频谐振,平均法分析1/3分频谐振.通过对时域、频域的分析,为消谐装置的设计提供了相应的理论依据. 相似文献
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电力系统中包含有很多电感和电容元件,在系统发生故障时,它会形成不同自振频率的振荡回路,在外加电源的作用下会产生谐振过电压,而电力系统中的电感元件大多因带有铁芯会产生饱和现象,使电感参数不再是常数,而是随着电流或磁通的变化而变化,这样就形成了电力系统铁磁谐振过电压。它会破坏电气设备的绝缘,甚至会烧毁电气设备,严重威胁着电力系统的安全、稳定运行。本文着重分析了电力系统铁磁谐振过电压的产生原理,介绍了电力系统中一些典型的铁磁谐振过电压及其危害,并提出具体的防范措施。 相似文献
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电磁式电压互感器引起的铁磁谐振过电压,在国内外的电力系统中均曾普遍发生。电压互感器本身虽小,但其引起的铁磁谐振过电压事故,后果往往十分严重,因此引起了普遍的重视。电压互感器铁磁谐振过电压可分两种:一种是中性点不稳定过电压;另一种是中性点位移过电压。前者多在正常运行的中性点不接地的电网中产生,例如投入空母线时的过电压:后者均在定相的过程中产生,这主要是由于定相的方法不当引起的。 相似文献
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铁磁谐振过电压原因分析及预防 总被引:1,自引:0,他引:1
对铁磁谐振产生的危害、原因、条件、现象及运行中发生铁磁谐振如何处理进行了阐述:并结合产现场实际发生的一次铁磁谐振现象,分析了具体原因,并制定了切实可行的防范措施。 相似文献
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经过检修的某些线路、电缆等在恢复送电时,新建的一些线路、电缆等投入运行时,以及两部分电网首次并联运行时,必须事先检查相位,进行定相。否则,可能产生严重的设备损坏和人身事故。在中原电网中,有一个10千伏的户内变电所,当更换附近的线路转角杆时,检修人员不慎将相位接错,在该线路投入运行前也未进行定相,由于不同相位的突然合 相似文献
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限制铁磁谐振过电压的新方法 总被引:1,自引:0,他引:1
一、前言发电厂内没有直配线的厂用电系统,特别是水电厂在发电机没有投入运行前,电源由一个大的主要系统倒厂用电时,经常发生铁磁谐振过电压,造成有的压变保险熔断,有的烧毁。由于系统的容量不断的扩大,采用消谐灯已不能完全将能量吸收,在一次侧仍然存在谐振现象,而在压变的二次侧反应不出谐振信号。产生这种铁磁谐振的原因是由于系统主变的 相似文献
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电力系统中含有很多非线性电感元件,如轻载或空载变压器、电磁式电压互感器、中性点补偿系统的消弧线圈等。这类元件当电流增大到一定程度后,其电感即随电流的增加而减小,形成非线性电感,并在一定条件下与容性负荷配合,会产生铁磁谐振过电压。试验表明这类过电压有分频、工频、高频三种,其中对系统设备主绝缘危害较大且经常出现的是工频铁磁谐振过电压(高频谐振过电压倍数很高,但发生的机率很小)。在分 相似文献
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在分析了电磁式电压互感器引起谐振的原因后,从本身的工作实践中针对目前所采用的限制和消除铁磁谐振的措施提出了自己的看法,指出了铁磁谐振根本原因是铁磁元件的饱和,最后提出自己的新见解,即扩大该互感器的伏安特性范围,提高线电压下的X_L值,才能根本消除铁磁谐振。 相似文献
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电压互感器铁磁谐振过电压及防止 总被引:8,自引:2,他引:8
简要分析了TV(电压互感器)铁磁谐振过电压的。综合分析了下列谐振措施:TV开口三角线组接电阻或分频谐振装置,TV中性点经 地电阻接地或经XXQ-10接地,在TV中性点串单相TV,采用抗谐振型电压互感器,提出了它们的适用范围。为城网改造,新建变电站TV的选型提供参考,以达到防止事故发生的目的。 相似文献
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电磁式PT所致铁磁谐振过电压分析及抑制 总被引:10,自引:2,他引:10
结合某 1 1 0 k V变电所发生的两起异常过电压现象 ,分析确定其铁磁谐振过电压的性质 ,用控制投入直流电容的新消谐方法后谐振得到抑制 相似文献
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小波分析作为一种信号的时间一尺度分析方法,具有多分辨率分析特点,很适合对既有幅值突变又有频率突变的铁磁谐振检测,但由于小波变换的频率混淆问题使得它在检测铁磁谐振信号时,各尺度信息不一定能表征被分析信号真实频率成分,容易引起误判,目前小波对铁磁谐振检测都是针对中性点不直接接地系统,本文通过把傅立叶变换和小波变换相结合有效的解决了小波变换的频率混淆,可直接对系统母线谐振电压信号进行检测,对中性点直接接地和不直接接地系统同样有效,并通过实例分析对比验证了该方法的可行性。 相似文献
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