Sovratensione di ferroresonanza? Wuhan UHV è specializzata nella produzione dirisonanza in serie, con un'ampia gamma di selezione di prodotti e 15 anni di esperienza professionale nei test elettrici. Quando cerchirisonanza in serie, scegli Wuhan UHV.
La sovratensione di ferroresonanza è una sovratensione interna comune che spesso si verifica nelle reti di distribuzione in cui il punto neutro non è direttamente messo a terra. Tuttavia, questo tipo di incidenti si verifica spesso anche nelle reti elettriche ad alta-tensione in cui il punto neutro è direttamente collegato a terra.
Ci sono molti componenti induttivi e capacitivi inclusi nel sistema di alimentazione. In caso di commutazione o malfunzionamento, questi componenti induttivi e capacitivi possono formare circuiti di oscillazione con frequenze proprie diverse, causando fenomeni di risonanza sotto l'azione di una fonte di alimentazione esterna e con conseguente sovratensione di risonanza. La risonanza spesso provoca sovratensione in una determinata parte della rete elettrica, che mette in pericolo l'isolamento delle apparecchiature elettriche, genera persino sovracorrente e brucia le apparecchiature e può anche influenzare le normali condizioni di funzionamento dei dispositivi di protezione da sovratensione. Diversi tipi di sovratensioni risonanti possono essere generati in sistemi con diversi livelli e strutture di tensione. I componenti resistivi e capacitivi di un sistema sono generalmente considerati parametri lineari, mentre i componenti induttivi hanno generalmente tre diversi tipi di parametri caratteristici. In corrispondenza di tre parametri di induttanza, in determinati parametri di capacità e in altre condizioni possono verificarsi tre diversi tipi di fenomeni di risonanza.
1. Risonanza lineare: il parametro di induttanza è costante e il valore di induttanza non cambia con la tensione o la corrente sul componente.
2. Ferroresonanza: i componenti induttivi con nuclei di ferro subiranno il fenomeno della saturazione e i parametri di induttanza non sono più costanti, ma cambiano con la variazione della corrente o del flusso magnetico.
3. Risonanza dei parametri: i parametri di induttanza subiscono cambiamenti periodici sotto l'influenza di forze esterne
Le caratteristiche della sovratensione di ferrorisonanza:In condizioni operative normali, la reattanza induttiva nel circuito in serie di induttanza e capacità è generalmente maggiore della reattanza capacitiva. A causa di alcuni fattori, la tensione su entrambe le estremità dell'induttanza aumenta, causando la saturazione del nucleo di ferro dell'induttanza e la diminuzione della reattanza induttiva, con il risultato che le fasi di reattanza induttiva e reattanza capacitiva e persino la reattanza induttiva sono più piccole della reattanza capacitiva, causando inversione di fase e ferrorisonanza.
Ragioni per il verificarsi della risonanza ferromagnetica
Nel sistema di alimentazione, i circuiti generali possono essere semplificati in circuiti in serie e parallelo di resistore R, reattanza induttiva ω L e reattanza capacitiva 1/ω C. Quando si verifica la situazione di ω L=1/ω C nel circuito, si verificherà risonanza e sovratensione e sovracorrente si verificheranno sui componenti induttivi e capacitivi del circuito. A causa del fatto che l'impedenza capacitiva del circuito è essenzialmente costante a frequenza costante; E la reattanza induttiva è generalmente generata da bobine con nuclei di ferro. Quando la tensione cambia improvvisamente, il nucleo di ferro si satura rapidamente e la reattanza induttiva diminuisce quando il nucleo di ferro si satura. Pertanto, la risonanza si verifica spesso a causa della saturazione del nucleo di ferro, dove ω L=1/ω C.
Le condizioni per generare risonanza ferromagnetica
1. Il sistema senza messa a terra con punto neutro presenta messa a terra monofase, disconnessione o intervento monofase, scariche intermittenti e grave asimmetria del carico trifase.
2. La ferrorisonanza è correlata alla saturazione del nucleo di ferro. Generalmente, la saturazione prematura del nucleo in ferro del televisore deteriora le caratteristiche volt-ampere, soprattutto quando si utilizza un televisore con messa a terra neutra in un sistema senza messa a terra neutra.
3. Durante il processo di commutazione, se la modalità operativa costituisce esattamente condizioni di risonanza o quando l'interruttore trifase viene commutato fuori fase, ciò causerà fluttuazioni di tensione e corrente, portando alla risonanza ferromagnetica.
4. Quando si scollega un interruttore dotato di condensatori in parallelo, se la capacità dei condensatori in parallelo corrisponde ai parametri di induttanza del circuito TV, può verificarsi anche una sovratensione per risonanza ferromagnetica, causando danni alle apparecchiature.
5. Ingresso e disconnessione del bus a vuoto-, chiusura improvvisa del TA, scomparsa improvvisa della messa a terra-monofase, interferenze esterne al sistema.
Limita ed elimina le sovratensioni da risonanza ferromagnetica
(1) In passato, per prevenire la risonanza ferromagnetica nelle sbarre, oltre all'installazione di dispositivi antirisonanza sul lato secondario venivano generalmente adottate misure come la rimozione dei condensatori in parallelo degli interruttori automatici e l'aumento della lunghezza della linea operativa durante le operazioni di inversione del bus. Fondamentalmente queste misure non erano buone. La causa fondamentale della risonanza ferromagnetica nei trasformatori di tensione è l'induttanza elettromagnetica del nucleo di ferro del trasformatore e la capacità del sistema verso terra. Pertanto, la scelta di un trasformatore di tensione con buone caratteristiche di eccitazione o l'utilizzo di un trasformatore di tensione capacitivo è una buona soluzione. Il modo fondamentale per evitare ciò è utilizzare un PT capacitivo
(2) L'aggiunta di un resistore di smorzamento all'avvolgimento a triangolo aperto di un trasformatore di tensione elettromagnetico, con un valore di resistenza di R <=0.4Xt (Xt è l'impedenza di eccitazione dell'avvolgimento monofase- calcolato sul lato a bassa tensione del trasformatore sotto la tensione di linea nominale), può eliminare vari fenomeni di risonanza armonica. Per le reti elettriche da 35 KV e inferiori, il valore R deve generalmente essere 10-100 Ω. Se la resistenza di smorzamento viene collegata per lungo tempo all'avvolgimento a triangolo aperto, il valore della resistenza non può essere troppo piccolo. Altrimenti, quando si verifica un guasto di messa a terra monofase continuo nel sistema, su entrambe le estremità dell'avvolgimento a triangolo aperto apparirà una tensione di sequenza zero con frequenza di alimentazione di 100 V, causando un sovraccarico del trasformatore. Per questo motivo è meglio utilizzare resistori non lineari, che possono garantire un'eliminazione affidabile della risonanza e soddisfare i requisiti di capacità del trasformatore.
(3) Installare un determinato condensatore di messa a terra sulla sbarra collettrice per raggiungere Xw/Xt <=0.01, in modo che non possa verificarsi risonanza.
(4) Adottare misure di commutazione temporanee, come l'utilizzo di bobine di soppressione dell'arco, la messa a terra temporanea del punto neutro del trasformatore e l'utilizzo di determinate linee o apparecchiature predeterminate. Per il funzionamento inverso del bus a 220 KV nell'esempio precedente di questo articolo, per eliminare la risonanza in serie, si consiglia di: 1. Quando si inverte il funzionamento del bus, dopo aver scollegato il congiuntore, la tensione del bus arrestato deve essere immediatamente controllata per vedere se è zero. Quando la tensione del bus è maggiore della tensione indotta, il sezionatore del bus disconnesso deve essere immediatamente chiuso. Se la risonanza del bus viene rilevata solo dopo un lungo periodo di inattività, generalmente non è consentito chiudere il sezionatore del bus. È invece opportuno scegliere un componente senza alimentazione per eliminare la risonanza sul bus scollegato.





