共振過電圧の防止?武漢UHVは以下の生産を専門としています。直列共振、幅広い製品選択と専門的な電気テストを備えています。見つけるには直列共振、武漢UHVを選択します。
共振電圧と電源周波数電圧の作用によりシステムが共振すると、PT 鉄心の磁密度は急速に飽和し、励磁電流が急速に増加します。これにより重大な過熱や PT 巻線の損傷が発生する可能性があり(統合システム内のすべての PT が危険にさらされます)、さらには大規模な停電を引き起こすバス障害につながることもあります。{0}}機器の安全な動作を確保するには、共振が発生した場合に速やかに共振を除去することが重要です。
1. 共鳴の分類と共鳴現象の解析
6kV 中性点非接地システムの共振は、基本共振、高周波共振、周波数分割共振の 3 つのタイプに分類できます。-共振は通常、接地と励磁によって発生します。動作経験に基づくと、変圧器のみを使用して空のバスを突然充電すると、基本共振が発生する傾向があります。単相接地が発生すると、分周共振が発生しやすくなります。特に単相接地が突然なくなった場合(回路を引くなど)、共振が発生しやすくなります。-共振が発生すると、相間電圧は変化せず、電圧相互インダクタンスの三角形により共振周波数電圧が生成されます。中央信号は「システム単相接地」信号を報告します。-電圧変化を注意深く分析しないと、システムの単相地絡と誤認される可能性があります。-消弧コイルのない変電所では、共振を迅速に除去することがより重要です。以下では、3 つの共鳴現象を分析します。
1. 基本共振: 基本共振が発生すると、相対接地電圧に次の 2 つの現象が発生します。
1) 1 つの相電圧が低下し (ゼロではない)、2 つの相電圧が高貴な線間電圧または電圧計のトップ メーターまで上昇します。
2) 2 相の電圧が低下する (ゼロにならない)、1 つの相の電圧が上昇する、または電圧計がメーターの上にある。
接地電圧に対する過電圧は相電圧の 3 倍以下です。
2. 高周波共振: 高周波共振が発生すると、接地電圧に対する過電圧が相電圧の 4 倍以下となり、三相対接地電圧が共に上昇し、線間電圧または電圧計の上部メーターをはるかに超えます。-
3. 分周共振: 分周共振が発生すると、三相対地電圧 - が相順に交互または同時に上昇し、相電圧の (1.2 ~ 1.4) 倍の間の低周波数で、約 1 秒に 1 回振動します。
上記の共振現象は次のように要約できます。
この現象は母線の接地信号(ギアトライアングルからのゼロシーケンス出力)で判断され、接地に対して1相の電圧が線間電圧と交差し、接地に対して2相の電圧が線間電圧と交差します。
基本共振: 三相の相対接地電圧が線間電圧と交差します。-
高周波共振: 三相対地電圧は交互に上昇しますが、線間電圧は交差しません。{0}}三相-の対地電圧は同時に上昇しますが、線間電圧の分周共振を超えません。
2. 共振発生時の対応
現在の6kV非接地システムでは、消弧コイルの挿入と動作パラメータの変更が主な方法です。一般に消弧コイルを挿入することで共振を解消することができます。基本周波数および高周波の共振については、高調波除去装置が確実に動作できる限り、共振も除去できます。-ただし、周波数分割共振の場合、ゼロ系列特性があります。一般に、ハーモニックエリミネーターでは共振を除去することはできません。三相対称負荷の切り替えが機能しません。-消弧コイルを設置していない方は、実情に応じて以下の方法で対応できます。
1. 基本波または高周波共振の処理:-
1) 走行コンデンサがある場合は、走行コンデンサを遮断します。コンデンサが動作していない場合は、一連のコンデンサを取り付けます。
2) 上記の対策で高調波を除去できない場合は、母線のすべてのコンデンサを遮断し、レギュレータに適用して部門フィーダを遮断します (できれば最初に長い配線を切断してください)。
2. 周波数分割共振の取り扱い:
1) バスバーからすべてのコンデンサを取り外します。
2) 共振が解消できない場合は、共振が解消されるまでレギュレータに適用してバスバー上のラインを遮断してください。
3) すべてのラインを遮断しても共振が解消されない場合は、レギュレータに適用して変圧器のスイッチを遮断し、バスバーへの電力を遮断します。
4) バスバーとラインへの電力供給を再開します。





