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0 前言 电力系统中有许多电感、电容元件(如发电机、变压器、互感器等的电感;输电线路的对地电容及相间电容),它们可以构成一系列不同频率的振荡回路。当操作或发生故障时,外加的振荡频率等于振荡系统中的某一频率时,就会出现谐振现象,引起某些部分(或元件)出现谐振过电压。 谐振是一种稳定现象。因此,谐振过电压在操作或故障的过渡过程中产生,而且在过渡过程结束以后,较长时间内稳定存在,直到发生新的操作,谐振条件受到破坏为止。所以,谐振 相似文献
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结合电网谐振过电压事故,分析产生铁磁谐振过电压的条件,介绍经实践证明的防止和消除铁磁谐振过电压的两种有效措施。 相似文献
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以带PT合空母为例,提出等值计算模型和数值计算方法,对配电系统PT铁磁谐振过电压发展过程进行暂态仿真,对PT高压侧中性点接地电阻和高压侧等值电阻、系统中性点接地电阻和消弧线圈PT励磁特性等多个参数对PT铁磁谐振的影响以及各抑制措施的效果进行了分析,所得结论可为配电网PT非线性铁磁谐振的抑制提供参考依据. 相似文献
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通过分析电磁式电压互感器铁磁谐振机理及危害,阐述了铁磁谐振激发条件与其谐振类型之间的关系,进一步对现有消谐方法进行系统分析。 相似文献
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本文对PT铁磁谐振的产生条件、谐振时的特点及其危害性作了定性分析,并针对以往消谐设备存在的问题,提出采用微机型消谐装置的有效性和实用性。 相似文献
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从电磁式电压互感器铁芯饱和引起的铁磁谐振的机理出发,介绍了铁磁谐振的特点与危害,重点对抑制铁磁谐振的常见实用方法作了分析,并得出了结论:对10kV中性点绝缘系统,采用在PT一次侧中性点串接电阻型消谐器是比较成功的,其结构简单,安装方便;35kV系统由于一般出线较长,增装消弧线圈是有效的,对系统的安全运行十分有利。 相似文献
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防止铁磁谐振过电压的一些消谐措施的应用 总被引:6,自引:0,他引:6
南宁网区中性点不接地系统中,曾由于电磁式电压互感器(以下简称PT)的非线性励磁电感和网络对地电容形成匹配,在一定条件下引起铁磁谐振过电压,造成PT保险熔断,PT烧损,避雷器爆炸,甚至母线短路等事故,严重地影响了系统的安全运行。关于铁磁谐振问题,国内外不少专家学者都对于这种谐振的形成机理进行了许多的试验研究,提出了一系列防止和抑制消除这种过电压的措施,起到了有效的作用。 相似文献
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从电磁式电压互感器铁芯饱和引起的铁磁谐振的机理出发,介绍了铁磁谐振的特点与危害,重点对抑制铁磁谐振的常见实用方法作了分析,并得出了结论:对10 kV中性点绝缘系统,采用在PT一次侧中性点串接电阻型消谐器是比较成功的,其结构简单,安装方便;35 kV系统由于一般出线较长,增装消弧线圈是有效的,对系统的安全运行十分有利. 相似文献
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铁磁谐振的发生导致绝缘事故、设备损坏,影响电网安全运行,为此,需要对铁磁谐振和消谐方法研究。常规方法是在PT二次侧开口三角两端接阻尼电阻,这样可能存在电阻容量不满足要求和影响继电保护的缺点。本文改进了该方法,提出瞬时零阻抗消谐法。利用Matlab/Simulink建立铁磁谐振系统模型,对瞬时零阻抗消谐法仿真验证,结果表明:(1)单相接地故障引起的铁磁谐振性质与线路的长度和故障切除时刻有关;(2)仿真结果表明瞬时零阻抗消谐法能够有效消除系统中发生的铁磁谐振。 相似文献
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10kV电网铁磁谐振消谐仿真的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
中性点不接地系统中铁磁谐振是一种常见故障,其持续时间较长,从而影响到系统的安全运行,须采取措施加以限制。针对10kV中性点不接地系统中采取电压互感器中性点经非线性电阻和经单相电压互感器接地的措施,以及基于这两种措施组合的复合式消谐措施进行了仿真分析。通过仿真,发现复合式消谐措施不但很好地抑制了暂态电流和过电压,而且解决了长期以来困扰运行人员的零序电压升高明显的问题。 相似文献