电力系统中的谐振过电压.ppt

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1、电力系统中的谐振过电压主要内容线性谐振的条件消弧线圈补偿网络中的谐振超高压补偿线路中不对称操作引起的谐振传递过电压非线性(铁磁)谐振的特点断线引起的铁磁谐振过电压电磁式电压互感器饱和引起的铁磁谐振过电压参数谐振过电压电力系统谐振现象电力系统包含有许多电感和电容元件L:发电机、变压器、互感器、电抗器、消弧线圈等;C:线路对地电容、导线间电容、补偿用的并、串联电容、高压设备的杂散电容、均压电容等。当系统进行操作或发生故障时,这些电感、电容元件形成各种振荡回路,在一定条件下,可以产生串联谐振现象,导致系统中某部分或某元件上出现严重的谐振过电压。谐振过电压持续时间比操作过电压长

2、得多,甚至可稳定存在,直到破坏谐振条件为止。但在某些情况,谐振发生一段时间后会自动消失,不能自保持。谐振过电压的危害性既决定于其幅值大小,也决定于持续时间长短。谐振过电压将危及电气设备绝缘,也可能因谐振持续的过电流烧毁小容量电感元件设备(如电压互感器)。谐振的类型谐振线性谐振参数谐振铁磁谐振电感元件是线性的;完全满足线性谐振的机会极少,但是,即使在接近谐振条件下,也会产生很高的过电压。线性谐振条件是等值回路中的自振频率等于或接近电源频率。其过电压幅值只受回路中损耗(电阻)的限制。电感参数在某种情况下发生周期性的变化;参数谐振所需能量来源于改变参数的原动机,不需单独电源,

3、一般只要有一定剩磁或电容的残余电荷,参数处在一定范围内,就可以使谐振得到发展。电感的饱和会使回路自动偏离谐振条件,使过电压得以限制。电路中的电感元件因带有铁芯,会产生饱和现象,这种含有非线性电感元件的电路,在满足一定条件时,会发生铁磁谐振。电力系统中发生铁磁谐振的机会是相当多的。国内外运行经验表明,它是电力系统某些严重事故的直接原因。8.1线性谐振的条件回路的阻尼率回路的自振角频率8.2消弧线圈补偿网络中的谐振在中性点不接地的配电网中,消弧线圈的主要作用是补偿系统单相接地故障的短路电流。系统运行经验表明,当10kV线路的Ijd不超过30A(即:架空线路长度不超过1000

4、km)和35kV线路的Ijd不超过10A(即:架空线路长度不超过100km)时,接地电弧一般能够自熄,这可避免单相电弧接地故障跳闸,这是中性点不接地电网的优点。但当超过上述允许值时,接地电弧往往不能自熄,并将产生间歇性电弧接地过电压。在变压器中性点上接消弧线圈L。当系统中性点接有消弧线圈时,单相接地时流过消弧线圈的电流为流过故障点的电流Ic消弧线圈的补偿可由脱谐度Vc利用消弧线圈灭弧后,故障相恢复电压的自由振荡的角频率与系统电源的角频率相接近,恢复电压将以拍频的规律缓慢上升,从而可以保证电弧不再发生重燃和最终趋于熄灭,使系统恢复正常运行。系统装设消弧线圈后,熄弧后故障点

5、的恢复电压为消弧线圈的功能有:补偿系统单相接地电容电流、延缓恢复电压的上升速度促使电弧自熄。从减小残流、熄灭接地电弧来说,消弧线圈的脱谐度越小越好。实际系统中消弧线圈又不宜运行在全补偿状态,因为系统正常运行时,电网三相对地电容不对称,可能在系统中性点上出现较大的位移电压。当系统接入消弧线圈后,恰好形成零序谐振回路,在系统位移电压的作用下将发生线性谐振现象。消弧线圈调谐至使脱谐度Vc=0时,系统将发生谐振现象。我国电力行业规程规定,中性点经消弧线圈接地系统应采用过补偿方式,其脱谐度不超过10%,同时还要求中性点位移电压一般不超过相电压的15%。现实际系统中使用的消弧线圈一

6、般采用随调式消弧线圈,即系统正常运行时,将消弧线圈的脱谐度调大,使其不放大系统的位移电压,而当系统发生单相接地故障时,自动调小脱谐度使其发挥补偿作用。但对这种调谐方式,要求消弧线圈应有尽快的响应时间,系统故障时能快速发挥补偿作用。8.3超高压补偿线路中不对称操作引起的谐振在超高压电网中,为抑制空载长线路的重合闸过电压,一般采用单相自动重合闸,即电网中单相断路器操作是一种正常的不对称操作,而且超高压电网并联电抗器的补偿度TK通常在60%以上。系统发生不对称操作情况时,会使健全相对断开相的相间电容与断开相的对地电抗器形成串联谐振回路,由于电抗器的线性度很高,这种电感、电容效

7、应将会产生较高的工频过电压,使得故障开断相的工频接地电弧(潜供电流)不能熄灭,自动重合闸也就归于失败。并联电抗器的正序与零序电抗分别为XL1和XL0、线路的正序与零序波阻抗分别为Z1和Z0和导线的正序与零序电角度分别为λ1和λ0。等值电路图中Zr1为从线路首端求得的正序入口阻抗。零序入口阻抗等于由线路首端求得的Zr0,在等值电路图中附加一个接地阻抗ZrN,根据等效原理ZrN应满足电抗器的正序与零序补偿角忽略线路电阻,Zr1=jXr1、Zr0=jXr0空载长线路末端接有电抗器的等值入口阻抗表达式单相开断时,开断相(图中A相)的电压表达式为单

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