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介質(zhì)損耗測(cè)試儀對(duì)電力系統(tǒng)**運(yùn)行的影響

介質(zhì)損耗測(cè)試儀對(duì)電力系統(tǒng)**運(yùn)行的影響
通過(guò)以上分析,我們就能夠明白,當(dāng)線路發(fā)生單相接地或斷路器操作等干擾時(shí),造成電壓互感器電壓升高,三相鐵芯受到不同的激勵(lì)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(diǎn)位移產(chǎn)生零序電壓。由于線路電流持續(xù)增大,導(dǎo)致電壓互感器鐵芯逐漸磁飽和,當(dāng)滿(mǎn)足ωL=1/ωC時(shí),即具備諧振條件,從而產(chǎn)生諧振過(guò)電壓,其造成的主要影響如下:
4.1中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)中,其運(yùn)行方式的主要特點(diǎn)是單相接地后,允許維持一定的時(shí)間,一般為2h不致于引起用戶(hù)斷電。但隨著中低壓電網(wǎng)的擴(kuò)大,出線回路數(shù)增多、線路增長(zhǎng),電纜線路的逐漸增多,中低壓電網(wǎng)對(duì)地電容電流亦大幅度增加,單相接地時(shí)接地電弧不能自動(dòng)熄滅必然產(chǎn)生電弧過(guò)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(guò)電壓的作用下極易造成**點(diǎn)接地發(fā)展為相間短路造成設(shè)備損壞和停電事故,嚴(yán)重威脅電網(wǎng)**運(yùn)行。
4.2在發(fā)生諧振時(shí),電壓互感器一次勵(lì)磁電流急劇增大,使高壓熔絲熔斷。如果電流尚未達(dá)到熔絲的熔斷值,但超過(guò)了電壓互感器額定電流,長(zhǎng)時(shí)間處于過(guò)電流狀況下運(yùn)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(lái)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(dǎo)致逆序分量勝于正序分量,從而使小容量的異步電動(dòng)機(jī)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(diǎn)
多年來(lái),國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家學(xué)者對(duì)鐵磁諧振做了大量研究,在理論分析方面,前人進(jìn)行了大量卓有成效的工作,闡明了這類(lèi)非線性諧振問(wèn)題中所蘊(yùn)含的不同于線性諧振的豐富內(nèi)容,給我們提供了堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。一般來(lái)講,消諧應(yīng)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(guò)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(cè)試儀。
6、從運(yùn)行操作方面去防止諧振的發(fā)生
以上是從設(shè)備、技術(shù)方面考慮,我們還要從運(yùn)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(kāi)諧振區(qū)。
6.1.1 當(dāng)XCo/XL≤0.01或XCo/XL≥3時(shí)不產(chǎn)生鐵磁諧振
6.1.2 當(dāng)運(yùn)行相電壓Up除以額定電壓Un等于0.58時(shí)極易發(fā)生分頻或基波鐵磁諧振。
6.1.3 改變運(yùn)行方式,以改變網(wǎng)絡(luò)參數(shù),消除諧振
6.1.4 當(dāng)電壓互感器的XL一定時(shí),增加對(duì)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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