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配电系统中单相接地、断线、电压互感器高压熔丝熔断及铁磁谐振均会造成零序电压升高及相电压异常,且易互相诱发形成多重故障,传统的故障处理流程无法对其进行精准快速的辨识和恢复。在分析配电系统接地、断线激发铁磁谐振原理的基础上,结合单相接地、断线、电压互感器高压熔丝熔断及铁磁谐振的故障特征,提出了配电系统多重故障辨识及恢复策略。在每次试断开线路前,根据电压幅值及其波动情况,排除谐振及电压互感器高压侧熔断的干扰;利用综合故障测度确定并隔离接地线路。实际案例分析说明了所述策略的故障处理过程,证明了该策略的有效性。 相似文献
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为研究某变电站一起220 kV电容式电压互感器铁磁谐振故障的原因,通过对220 kV电容式电压互感器的结构原理、内部稳态谐振、暂态谐振及其抑制措施进行了探讨,在分析了电容量、介质损耗、录波图后,初步判断该电容式电压互感器出现铁磁谐振且不能有效阻尼的故障。研究后将故障电容式电压互感器返厂进行准确度试验、铁磁谐振检验,其中铁磁谐振检验项目不合格,验证了分析的正确性。最后总结了电容式电压互感器发生铁磁谐振的外部条件及阻尼器失效的原因,就如何避免电容式电压互感器发生铁磁谐振提出了若干建议。 相似文献
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变电站的10kV、35kV电压互感器基本为电磁式电压互感器,该互感器的固有缺陷就是会与线路的对地电容等发生铁磁谐振,导致互感器高压熔丝熔断,甚至设备烧毁。针对该现象,分析了铁磁谐振的机理,比较了抑制铁磁谐振的方法,为故障的处理、预防提供了参考。 相似文献
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变电站的10 kV母线上常接有YN接线的电磁式电压互感器,在一定条件下容易发生励磁特性饱和从而与系统对地电容形成参数匹配,激发铁磁谐振,导致高压熔丝频繁熔断甚至损坏电压互感器,对系统的安全稳定运行造成严重影响。以山东省某变电站A为研究对象,利用电磁暂态分析软件ATP-EMTP建立仿真模型,对该变电站10 kV系统不同运行方式下的铁磁谐振及各种抑制谐振措施进行了相应的仿真计算,结果表明单相接地故障清除时易引起系统分频谐振,而在电压互感器中性点经消谐器接地或在电源侧变压器中性点经消弧线圈接地时,可以有效抑制系统的铁磁谐振。 相似文献
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35kV小电流接地系统电压异常情况复杂,不易判断,要引起特别重视。分析了35kV小电流接地系统由于单相接地、线路断线、电压互感器熔丝熔断、铁磁谐振、中性点偏移和系统二次回路所引起的6种电压异常情况,结合实例讨论了对常见电压异常情况的判断方法。 相似文献
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目前,CVT(电容式电压互感器)在我国电力系统中的应用越来越多,铁磁谐振问题成为影响CVT稳定运行的关键问题.本文的主要目的正是对铁磁谐振问题进行全面的总结,并提出具有一定借鉴作用的解决方法.针对某条线路的500kV电容式电压互感器铁磁谐振问题进行了系统的介绍、分析.采用了理论与实际结合的方法,概括总结阻尼器的种类和优缺点,并提出了500kV铁磁谐振问题具体改进措施,对同类问题的解决具有一定的参考价值. 相似文献
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某500kV线路电容式电压互感器二次回路铁磁谐振分析 总被引:2,自引:1,他引:1
邓万婷 《电力电容器与无功补偿》2011,32(1):63-65
某500 kV线路电容式电压互感器出现二次电压长时间波动,经分析确认该设备出现了能长时间自保持的铁磁谐振现象,通过时其产生原因的分析,提出了改进方案,并经现场证明有效,这为防范电容式电压互感器的分频铁磁谐振提供了新的设计思路. 相似文献
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针对一起运行中的35kV电压互感器爆炸故障,结合现场检查情况及铁磁谐振仿真技术分析了35kV电压互感器爆炸的原因,并提出了防治措施。 相似文献
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电力系统谐振过电压不仅引起电压互感器(PT)断线甚至烧毁,而且会引发主设备损坏造成大面积停电事故,严重威胁电网的安全稳定运行。基于对铁磁谐振产生机理的研究,结合10 kV变电站故障录波及二次消谐装置的动作行为,本文对因铁磁谐振现象造成的不接地系统10 kV电压互感器高压保险频繁熔断现象进行分析。虑及故障前后多功能消谐装置的动作情况,并考虑装置动作前后10 kV侧运行电压波动情况分析了多功能消谐装置对PT铁磁谐振过电压现象的治理情况。在上述研究的基础上,本文对多功能消谐装置消除铁磁谐振过电压的能力提出了质疑,并简要分析了其功能局限性的原因。 相似文献
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针对一起运行中的35kV电压互感器爆炸故障,结合现场检查情况及铁磁谐振仿真技术分析了35kV电压互感器爆炸的原因,并提出了防治措施。 相似文献
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35 kV及以下中性点不接地系统母线上装设电磁式电压互感器,引起的问题主要是铁磁谐振和由单相接地故障恢复后电容释放的电流所引起的TV高压熔丝熔断,对于电力系统稳定、安全、可靠的运行十分不利。分析了事故产生的机理以及抑制措施,给出了物理仿真结果。 相似文献