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综合10KV系统多种消谐振措施,分析其效果不尽理想的原因,基波谐振和单相接地时,电压互感器开三角上的电压波形和幅值相同,使开三角短接的装置无法判断和投入,谐振只能在零件回路产生,“零序PT”法是有效的措施,对其运行进行了分析。 相似文献
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电力系统过电压分为大气过电压和内部过电压。大气过电压也称外部过电压,主要是雷击线路产生的瞬间系统电压升高;内部过电压则是由于断路器的操作、线路故障或其他原因使系统参数发生变化,引起电网内部电磁能量的转化或传递而造成的电压升高。后者包括操作过电压和谐振过电压。操作过电压是系统故障或操作断路器引起系统电压暂态升高,其与大气过电压一样,持续时间较短;谐振过电压则是因系统电感和电容参数配合不当,出现各种持续时间很长的谐振现象和电压升高。 相似文献
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中性点不接地系统中的电磁式电压互感器,因单相电弧接地故障或合闸充电过程的激发可能引起铁磁谐振过电压。在分析铁磁谐振产生机理的基础上,对常用的消谐措施进行分析比较,并指出使用中应注意的问题。 相似文献
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中性点不接地系统中的电磁式电压互感器,因单相电弧接地故障或合闸充电过程的激发可能引起铁磁谐振过电压。在分析铁磁谐振产生机理的基础上,对常用的消谐措施进行分析比较,并指出使用中应注意的问题。 相似文献
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陶二35kV系统谐振过电压分析邯郸电业局张小顺1993年11月17日6时,河北南网陶二110kV变电站35kV系统发生单相接地,母线电压三相分别指示为0kV、38kV、38kV。当值班员在拉路查接地拔掉332开关时,母线电压突然三相同时升高为28kV... 相似文献
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基于单相及三相电感、电容组成的线路参数,分析了串联及并联时的谐振条件,得出6 kV系统谐振过电压产生的原因.提出了谐振过电压预防和处理措施,运行结果表明,所提的措施是可行的. 相似文献
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中性点直接接地系统铁磁谐振过电压的计算与实测 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了描述函数法在基频铁磁谐振过电压计算上的应用,分析了母线电容C_m、回路电阻R对谐振参数的影响,提供了产生谐振C_m、R临界值的计算方法,并将计算结果与实测值进行对比.求得的C_m、R极限值,为消谐措施,提供了理论依据. 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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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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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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0引言铁磁分频谐振过电压属于铁磁谐振过电压的一种,其持续时间比操作过电压的长得多,可稳定地存在直至进行新的操作从而破坏原回路的谐振条件为止。正因为铁磁分频谐振的持续时间长,所以其危害也大。当这种过电压发生时,由于互感器的铁芯饱和,其绕组的励磁电流大大增加,严重时可达额定励磁电流的百倍以上,从而引起互感器熔断、喷油、绕组烧毁甚至爆炸和短路。发生这种过电压时,首先造成高压计量装置故障,不能正确计量电量,也会给电网的安全运行带来很大的威胁,因此必须采取有效措施予以限制或消除。 相似文献
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在小电流接地系统中出现谐振过电压时,会造成电力设备损坏,对电网安全运行产生不良影响。结合运行中的实例,阐述了谐振过电压的产生原因以及出现基波谐振过电压、高次谐波或分次谐波谐振过电压时的不同特征,提出在电磁式电压互感器的开口三角绕组接入适当阻尼电阻、在母线上加装对地电容、采取临时的倒闸措施、选用励磁特性较好的电压互感器或电容式电压互感器等可行预防措施。 相似文献
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