35kV电磁式电压互感器高压熔断器熔断分析
【摘要】通几种消除铁磁谐振的方法的对比,结合35kV系统的电压互感器熔断器熔断事件进行分析,选择适合消除谐振的办法。 【关键词】电磁式电压互感器;中性点不接地系统;铁磁谐振
0.引言
地能空调电厂35kV系统接于型号为0OSFPSZ-360000/500联络变压器低压侧, 联变的绕组接线形式为YN,a0,d11。35kV系统为不接地系统。2011年5月发生35kV母线电压互感器B、C保险熔断。微机电子消谐装置报警记录显示为谐振原因导致,下面就此次事件进行具体分析。
集成搜索1.铁磁谐振产生的原因及危害分析
电力系统是一个复杂的电力网络,在这个复杂的电力网络中,存在着很多电感及电容元件,尤其在不接地系统中,常常出现铁磁谐振现象,给设备的安全运行带来隐患。在简单的R、C手指灯
和铁铁芯电感L电路中,假设在正常运行条件下,其初始状态是感抗大于容抗,即ωL>(1/ωC),此时不具备线性谐振条件,回路保持稳定状态。但当电源电压有所升高时,或电感线圈中出现涌流时,就有可能使铁芯饱和,其感抗值减小,当ωL=(1/ωC)时,即满足了串联谐振条件,在电感和电容两端便形成过电压,回路电流的相位和幅值会突变,发生磁谐振现象,谐振一旦形成,谐振状态可能“自保持”,维持很长时间而不衰减,直到遇到新的干扰改变了其谐振条件谐振才可能消除。
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产生铁磁谐振的条件主要有:电压互感器的突然投入、线路发生单相接地、系统运行方式的突然改变或电气设备的投切、系统负荷发生较大的波动、电网频率的波动、负荷的不平衡变化、系统在某种特殊运行方式下,参数匹配或系统扰动,达到了谐振条件等。1.2铁磁谐振危害炭材料工程技术
(1)中性点不接地系统运行方式的主要特点是单相接地后,允许维持一定的时间,一般为2小时不致于引起用户断电。但随着中低压电网的扩大,出线回路数增多、线路增长,电缆线路的逐渐增多,中低压电网对地电容电流亦大幅度增加,单相接地时接地电弧不能自动熄灭必然产生电弧过电压,一般为3—5倍相电压甚至更高,致使电网中绝缘薄弱的地方放
电击穿,并且在过电压的作用下极易造成第二点接地发展为相间短路造成设备损坏和停电事故,严重威胁电网安全运行。
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