共振過電圧とは何ですか?武漢UHVは生産を専門としています直列共振装置、幅広い製品選択と専門的な電気テストを備えています。探しているとき直列共振装置、武漢UHVを選択します。
電力システムでは、一部の誘導性コンポーネントと容量性コンポーネントが、システムの動作中または故障中にさまざまな発振回路を形成する可能性があります。特定のエネルギー源の下では、直列共振現象が発生し、システムの特定のコンポーネントに重大な過電圧が発生する可能性があります。
分類
(1) 線形共振型過電圧共振回路は、鉄心のない誘導性素子(送電線のインダクタンスや変圧器の漏れインダクタンスなど)、または鉄心を有し直線性に近い励磁特性を持つ誘導性素子(消弧コイルなど)と系内の容量性素子で構成されます。
(2) 強磁性共鳴過電圧共振回路は、鉄心を備えた誘導性部品 (無負荷変圧器や変圧器など) とシステムの容量性部品で構成されます。鉄心インダクタンス成分の飽和現象により、回路のインダクタンスパラメータは非線形になります。非線形インダクタンス成分を含むこのタイプの回路は、特定の共振条件が満たされると強磁性共振を生成します。
(3) パラメータ共振過電圧は、インダクタンス パラメータが周期的に変化するインダクタンス成分 (Xd と Xq の間で周期的に変化する突極発電機の同期リアクタンスなど) とシステム キャパシタンス成分 (- 無負荷線など) で構成されるループで構成されます。パラメータが一致すると、インダクタンスの周期的な変化を通じてエネルギーが共振システムに継続的に伝達され、パラメータ共振過電圧が発生します。
制限措置
(1) 非全相動作条件下では多くの共振過電圧が発生するため、スイッチ動作の同期性を改善することが重要です。したがって、スイッチ動作の同期性を改善し、非全相動作を防止することで、共振過電圧の発生を効果的に防止できます。
(2) 並列高電圧リアクトルの中性点に小さなリアクタンスを取り付けると、非全相動作中に電源周波数電圧の伝達と直列共振がブロックされる可能性があります。-。
(3) 発電機が自励を発生する条件を破壊し、パラメータ共振過電圧を防止します。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と PT 巻線の損傷が発生し (同じシステム内のすべての PT が危険にさらされます)、さらにはバス障害や大規模停電を引き起こす可能性があります。-したがって、共振が発生した場合にいかに早く共振を除去するかが、装置を安全に動作させるための鍵となります。
条件の特徴
中性の非接地電力システムでは、電磁変圧器 (TV) の非線形励起特性により、電圧変動によってネットワーク内のリアクタンスが容量性リアクタンスに近づくと、共振過電圧が発生します。特に、励起特性が悪く(飽和しやすい)、単相対地間フラッシュオーバーや地絡が発生するテレビやシステムに遭遇した場合、共振過電圧が発生する可能性が高くなります。-軽度の場合は、テレビのヒューズが溶けたり、ターン間でショートしたり、爆発したりする可能性があります。場合によっては、避雷器の爆発、バスの短絡、停電など、電力システムや電気機器の安全な動作に重大な脅威をもたらす重大な事故が発生する可能性があります。
共振処理
現在の 6kV 非接地システムの場合、主な方法はアーク抑制コイルを作動させて動作パラメータを変更することです。一般に、消弧コイルを作動させると共振を除去できます。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する限り、共振も除去できます。-ただし、ゼロ系列特性を持つ周波数分割共振の場合、高調波エリミネーターは共振を除去できません。三相対称負荷の切り替えが機能しません。-消弧コイルのないシステムの場合、実際の状況に応じて次の方法を使用できます。
1. 基本波または高周波共鳴の処理:-
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、バスバーのすべてのコンデンサを遮断し、できれば最初に長い電線を切断することにより、一部のフィーダを遮断するよう配電に申請します。
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バスバー上のラインを遮断するようディスパッチを申請してください。
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、ディスパッチャーに申請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。





