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              • 電力系統消諧策略

                電力系統消諧策略: 一次二次相結合的消諧方式,消諧的策略就顯得尤為重要?紤]到當在中性點與地之間接入限壓器在發生諧振的時候容易影響PT的測量精度從而導致再次檢測諧振時無法實現正確的檢測,故將消諧分為一下三步進行:1、當檢測到系統發生諧振時,啟動二次消諧讓正反并聯在開口三角兩端的2只晶閘管連續交替過零觸發導通以限制和阻尼鐵磁諧振;2、將兩只晶閘管全部截止,再次對零序電壓U0進行檢測,判斷諧振是否完全消除,如果諧振消除,則消諧結束。如果諧振沒有完全消除,則轉入第三部進行一次消諧;3、若二次消諧無法完全消除諧

              • 6- 35kV配電網鐵磁諧振過電壓分析

                6-35kV配電網鐵磁諧振過電壓分析 6- 35kV配電網中,由于變壓器/電壓互感器等帶鐵芯電感的磁路飽和作用,時常使回路的電感參數呈非線性 , 而激發起持續的較高幅值的諧振過電壓, 即鐵磁諧振過電壓.在下列情況下,如電力線路1相或2相斷線,電源斷路器突然合閘于帶有變壓器或電壓互感器的空載或輕載母線上,當線路上發生或消除瞬間接地故障,電壓互感器高壓線圈發生接地故障或匝間短路等時,則可能產生鐵磁諧振過電壓,出現相對地電壓不穩定/接地指示誤動作、電壓互感器高壓保險絲熔斷等現象,嚴重時會導致電壓互感器燒毀,進而引發其他事故。諧振不

              • 限制鐵磁諧振過電壓措施(三)

                限制諧振過電壓措施(三): 在電壓互感器開口三角繞組端口接消諧裝置能夠迅速消除諧振,限制飽和過電壓,但這種措施并不能抑制飽和過電流,適用于電網較小、對地電容不大的場合。在電壓互感器高壓側中性點與地間接消諧裝置,在限制飽和過電壓的同時也能抑制飽和過電流,但消諧裝置的阻值難以選擇,而且不能從根本上消除諧振,如果裝置的熱容量較小,很容易燒毀裝置本身甚至互感器,這種搓射一般被用在電網較大、對地電容較大的場合,將這兩種方法結合使用,如有必要再配合其他方法,以便達到最佳的消協效果,保證電氣設備的正常運行。

              • 限制諧振過電壓措施(二)

                限制諧振過電壓措施(二):在電壓互感器高壓側中性點與地間接消諧裝置 當系統發生單相接地時,故障點會流過電容電流,未接地相的電壓升高到線電壓,其對地電容Co上充以與線電壓相應的電荷。在接地故障期間,此電荷產生的電容電流,以接地點為桐廬,在電源-導線-大地間流通。由于電壓互感器的勵磁阻抗很大,其中流過的電流很小。一旦接地故障小時,這時電流通路被切斷,而非接地相必須由線電壓瞬間恢復到正常相電壓水平。但是,由于接地故障已斷開,非接地相在接地期間已經充電至線電壓下的電荷,就只有通過電壓互感器高壓繞組,經其原來

              • 限制諧振過電壓的措施(一)

                限制諧振過電壓的措施: 根據鐵磁諧振產生的原理,在10-35kV中性點不接地電網中閑置諧振過電壓可以從兩方面入手:一是在零序回路中串入消諧裝置控制諧振的產生和發展,也就是在諧振產生后通過消耗能量的方式使其迅速恢復到貼心磁飽和前的狀態;二是設法改變電壓互感器的電抗或電網對地的容抗,直接改變L-C參數關系,從而避免回路產生諧振。目前常用的方法有以下幾種:在電壓互感器開口三角繞組端口接消諧裝置、在電壓互感器高壓側中性點與地之間串入消諧裝置、在母線上接入電容器、系統中性點裝設消弧線圈等。下面針對裝設消諧裝置,進行

              • 電容器與其斷路器之間裝設避雷器的原因

                電容器與其斷路器之間裝設避雷器的原因:裝設ZnO避雷器可以防止電力電容器在拉、合操作時可能出現的操作過電壓,保證電氣設備的安全運行。避雷器定義:用于保護電力系統正常運行中電氣設備免受高瞬態過電壓危害,避雷器是可以限制續流時間、幅值的過電壓保護器。避雷器原理:避雷器常態電壓下不動作,對系統不產生任何作用,與地面呈短路狀態;只有當電力系統設備在出現瞬態高壓且危機系統絕緣的前提下,避雷器切入系統立即進入工作狀態,因為瞬態高壓產生的電流會被避雷器引入大地。保護電力系統電氣設備的絕緣,對入侵系統的流動波進行了

              • 變壓器在電力系統中的主要作用

                變壓器在電力系統中的主要作用 變壓器中電力系統中的作用是變換電壓,以利于功率的傳輸。電壓經升壓變壓器升壓后,可以減少線路損耗,提高送電的經濟性,達到遠距離送電的目的。而降壓變壓器則能把高電壓變為用戶所需要的各級使用電壓,滿足用戶需要。

              • 諧波檢測方法的發展趨勢

                諧波檢測方法的發展趨勢: 諧波檢測算法向智能化、多功能實用化發展,求解方法從直觀的函數解析過渡到精確的分析和信號處理;諧波檢測效果向高精度、高速度和實時性好的方向發展,現有方法中檢測精度高則速度慢,檢測速度快則精度低或實時性不好。故必須研究新的諧波特性辨識方法和數學方法,以滿足高精度測量的要求;諧波檢測及分析與控制目標相結合,測量、分析與控制一體化、集成化,使測量系統低成本、高性能和多功能化;完善現有諧波檢測理論體系并建立新體系,提出新的諧波檢測方法。

              • 不同消諧措施Y越性與局限性

                不同消諧措施Y越性與局限性 關于一次消諧器和二次消諧器的比較6~35kV中性點不接地電網中的電磁式電壓互感器(以下簡稱PT)當母線空載或出線較少時,因因合閘充電或在運行時接地故障消除等原因的激發,會使電壓互感器過飽和,則可能產生鐵磁諧振過電壓。出現相對地電壓不穩定,接地指示誤動作,PT高壓保險絲熔斷等異,F象,嚴重時會導致PT燒毀,繼而引發其它事故。這種情況就需要安裝消諧器,通常采用在開口三角形繞組兩端接微機消諧裝置進行消諧的方法(簡稱二次消諧),也可以在電壓互感器高壓側中性點對地接消諧電阻(簡稱一次消諧)

              • 淺談變電所的防雷保護

                淺談變電所的防雷保護 供電系統在正常運行時,電氣設備的絕緣處于電網的額定電壓作用之下,但是由于雷擊的原因,供配電系統中某些部分的電壓會大大超過正常狀態下的數值,通常情況下變電所雷擊有兩種情況:一是雷直擊于變電所的設備上;二是架空線路的雷電感應過電壓和直擊雷過電壓形成的雷電波沿線路侵入變電所。其具體表現形式如下:1、直擊雷過電壓。雷云直接擊中電力裝置時,形成強大的雷電流,雷電流在電力裝置上產生較高的電壓,雷電流通過物體時,將產生有破壞作用的熱效應和機械效應。2、感應過電壓。當雷云在架空導線上方,由于靜電感應,在

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