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一种消除电磁式电压互感器铁磁谐振过电压的新措施 总被引:1,自引:0,他引:1
在 35 k V及以下中性点不接地系统中 ,母线上装设的电磁式电压互感器 (PT) ,在一定激发条件下 ,极易饱和而引起铁磁谐振过电压事故。以往在消谐方面采取的措施如在 PT开口三角绕组上并接 2 0 0~ 5 0 0W灯泡、加装消谐装置等 ,效果不佳。本文结合我局 1 0 k V系统近两年的运行情况 ,介绍在 PT中性点串接单相零序电压互感器来抑制因 PT铁芯饱和引起的铁磁谐振过电压 ,从而避免 PT高压熔丝频繁熔断和烧坏PT。 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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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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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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TSC装置合闸过电压及其抑制措施 总被引:2,自引:1,他引:2
首先分析了常用的几种晶闸管投切电容器装置(TSC)的主电路,以晶闸管与二极管反并联构成的TSC无触点开关为例,分析了TSC装置合闸过程中,晶闸管阀端可能承受的过电压,并提出了采用并联MOA抑制过电压的方案。以一组工程应用的10 kV TSC装置为例,采用matlab/simulink对装置采用MOA前后的过电压水平进行了仿真分析,结果表明,采用阀端安装MOA抑制过电压的方案是可行的。 相似文献
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TSC装置合闸过电压及其抑制措施 总被引:1,自引:0,他引:1
首先分析了常用的几种晶闸管投切电容器装置(TSC)的主电路,以晶闸管与二极管反并联构成的TSC无触点开关为例,分析了TSC装置合闸过程中,晶闸管阀端可能承受的过电压,并提出了采用并联MOA抑制过电压的方案。以一组工程应用的10 kV TSC装置为例,采用matlab/simulink对装置采用MOA前后的过电压水平进行了仿真分析,结果表明,采用阀端安装MOA抑制过电压的方案是可行的。 相似文献
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高压电抗器在合成回路中为开断电流后的断路器提供恢复电压,断路器动作导致电路参数的瞬时变化,使电路中的电流和电压波形在高压电抗器和电容元件之间产生振荡,由此产生的过电压将威胁合成回路的安全运行。笔者根据试验单位提供的合成回路及具体运行工况,利用PSCAD对其运行回路进行电路仿真,得到相应的电流和电压波形,并以此为边界条件,利用ANSYS对高压电抗器进行仿真得到空间电场强度,并提出合适的结构参数来改善电抗器局部电场分布。结果表明:电路仿真在考虑电抗器杂散电容后,电流和电压波形出现极大振荡,此时电抗器两端的电压峰值可作为仿真边界条件。由电场仿真结果可知,电场强度的分布与电抗器的结构布置和对地电位有关,并以对地电位最大的电抗器两端的电场强度最明显,且主要集中在均压环处。通过选择合适的均压环尺寸,可以有效地降低该处电场强度。 相似文献
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介绍了某变电站110 kV母线发生空载谐振过电压的故障及处理过程,在对其进行分析的基础上,提出了避免谐振过电压应采取的措施。 相似文献
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针对变电站电抗器投切过程中易产生过电压,导致真空断路器爆炸、烧毁等问题,分析了投切电抗器时过电压产生的机理及常规治理措施的不足。提出通过在电抗器加装过电压吸收装置,达到限制过电压水平、减少过电压对真空断路器冲击的目的。在锡林郭勒电业局220 kV高力罕变电站串联电抗器及220 kV玉龙变电站并联电抗器加装过电压吸收装置后,有效降低了电抗器投切时的过电压水平。 相似文献
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