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介質(zhì)損耗測試儀對電力系統(tǒng)**運行的影響

介質(zhì)損耗測試儀對電力系統(tǒng)**運行的影響
通過以上分析,我們就能夠明白,當線路發(fā)生單相接地或斷路器操作等干擾時,造成電壓互感器電壓升高,三相鐵芯受到不同的激勵而呈現(xiàn)不同程度的飽和,電壓互感器的各相感抗發(fā)生變化,各相電感值不相同,中性點位移產(chǎn)生零序電壓。由于線路電流持續(xù)增大,導致電壓互感器鐵芯逐漸磁飽和,當滿足ωL=1/ωC時,即具備諧振條件,從而產(chǎn)生諧振過電壓,其造成的主要影響如下:
4.1中性點不接地系統(tǒng)中,其運行方式的主要特點是單相接地后,允許維持一定的時間,一般為2h不致于引起用戶斷電。但隨著中低壓電網(wǎng)的擴大,出線回路數(shù)增多、線路增長,電纜線路的逐漸增多,中低壓電網(wǎng)對地電容電流亦大幅度增加,單相接地時接地電弧不能自動熄滅必然產(chǎn)生電弧過電壓,一般為3—5倍相電壓甚至更高,致使電網(wǎng)中絕緣薄弱的地方放電擊穿,并且在過電壓的作用下極易造成**點接地發(fā)展為相間短路造成設備損壞和停電事故,嚴重威脅電網(wǎng)**運行。
4.2在發(fā)生諧振時,電壓互感器一次勵磁電流急劇增大,使高壓熔絲熔斷。如果電流尚未達到熔絲的熔斷值,但超過了電壓互感器額定電流,長時間處于過電流狀況下運行,必然造成電壓互感器燒損。
4.3諧振發(fā)生后電路由原來的感性狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)槿菪誀顟B(tài),電流基波相位發(fā)生180°反轉(zhuǎn),發(fā)生相位反傾現(xiàn)象,可導致逆序分量勝于正序分量,從而使小容量的異步電動機發(fā)生反轉(zhuǎn)現(xiàn)象。
4.4產(chǎn)生高零序電壓分量,出現(xiàn)虛幻接地和不正確的接地指示。
5.常用的消諧方法及優(yōu)缺點
多年來,國內(nèi)外專家學者對鐵磁諧振做了大量研究,在理論分析方面,前人進行了大量卓有成效的工作,闡明了這類非線性諧振問題中所蘊含的不同于線性諧振的豐富內(nèi)容,給我們提供了堅實的理論基礎。一般來講,消諧應從兩方面著手,即改變電感電容參數(shù)以破壞諧振條件和過吸收與消耗諧振能量以抑制諧振的產(chǎn)生,或使其受阻尼而消失。下面是常用的消諧方法介質(zhì)損耗測試儀。
6、從運行操作方面去防止諧振的發(fā)生
以上是從設備、技術方面考慮,我們還要從運行操作方面去防止諧振的發(fā)生。
6.1控制XcE/XL的比值,盡量躲開諧振區(qū)。
6.1.1 當XCo/XL≤0.01或XCo/XL≥3時不產(chǎn)生鐵磁諧振
6.1.2 當運行相電壓Up除以額定電壓Un等于0.58時極易發(fā)生分頻或基波鐵磁諧振。
6.1.3 改變運行方式,以改變網(wǎng)絡參數(shù),消除諧振
6.1.4 當電壓互感器的XL一定時,增加對地電容Co,XCo將減小,XCo/XL的比值也隨之減小,是防止鐵磁諧振發(fā)生的有效方法。倒閘操作中增加Co的方法一般有:外接電容、介入空載線路或空載變壓器、介入電纜線路、拉母聯(lián)或分段斷路器等。
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