串聯或并聯諧振會發生高于電源數倍的電壓,施加在回路中的電容器、互感器、斷路器等設備上,引起高壓電氣設備絕緣損壞。在熔斷器未及時熔斷的狀況下會引起電壓互感器噴油、繞組焚毀甚至爆破。
在電壓互感器熔斷器不能及時熔斷的狀況下,引起電壓互感器二次電壓升高,對二次繼電保護設備和計量外表的絕緣形成損壞或引起繼電保護設備的誤動。諧振時電壓互感器鐵芯的飽滿會使變比誤差增大,影響計量、丈量精度。
諧波諧振的防備和應對辦法:
在選用鐵芯設備時盡量選用勵磁特性好、伏安特性高、鐵芯不易飽滿的電磁式電壓互感器、變壓器、電抗器。在選用電磁電壓互感器時應留意一起進步三相電壓互感器的勵磁特性和伏安特性曲線的線性度,盡量選用同類型、同批次出產的單相電壓互感器,也能夠采用電容式電壓互感器替代電磁式電壓互感器。
限制諧波源注入電網的諧波電流在諧波源處裝設溝通濾波器是避免諧波源向體系注入諧波電流的有用而通用的辦法。采納有用辦法使體系的參數處于諧振范圍之外改動參數,避開諧振區域操控投入電壓互感器的臺數。改動投入補償電容器的組數,在保證體系功率因數要求的前提下,通過改動體系的容性參數,以避開諧振區域。中性點不接地體系經消弧線圈接地。少油斷路器斷口均壓電容與母線電壓互感器發生串聯諧振時,在斷路器遮斷容量答應的條件下,撤銷斷路器斷口均壓電容器。投入空載線路,改動體系的感性或容性參數。
電壓互感器刀閘,再將電源斷路器由冷備用轉為熱備用,等母線充電后再將電壓互感器投入在母線停電倒閘操作過程中,若電源斷路器由運轉轉為熱備用時母線發生諧振,則應立行將其返回運轉狀況,將母線電壓互感器刀閘斷開后,再操作電源斷路器使母線停電。
在電壓互感器的高壓繞組中性點串接阻尼電阻。或非線性電阻消諧器如型消諧器后接地,通過電阻的阻尼作用按捺流過繞組的諧波電流,避免鐵芯飽滿發生的諧波引起諧振。在電壓互感器的二次側零序電壓線圈開口三角形繞組中接入低值消諧電阻一。,或采用分頻繼電器,當發生諧振時主動將非線性電阻接入電壓互感器開口三角形回路中。
國內外研討現狀:
在早期的理論剖析中,剖析鐵磁諧振常用的辦法有圖解法、相平而法、多在對鐵磁諧振發生機理進行定性的剖析,這些辦法簡捷、直觀,是對模擬實驗辦法的一個很好的彌補。可是,它們的研討目標僅限于單相串聯的非線性諧振電路。
當一個諧波源在諧波頻率下,鼓勵一個感抗與容抗巨細近似相等的電路,則該電路就會發生諧波諧振。電容器的諧波容抗和體系諧波感抗的合作,將形成注入諧波的并聯諧振或及諧波的成倍放大,使并聯電容補償設備中的電容器和串聯電抗器發生諧波過電流、過電壓和過負荷,致使電容器異常發熱,并使電容器的部分放電功能下降,加速絕緣介質的老化,通過一段時間的堆集,促使電容器和串聯電抗器的損壞。一起使體系諧波水平升高,影響電網的安全經濟運轉。故需求弄清并聯電容器諧波諧振的原理,找到切實處理這一問題的辦法。
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