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1.
王焱 《农村电工》2008,16(2):21-21
1 断线引起的铁磁谐振过电压 在中性点不接地的电网中,断线会引起过电压事故.当供电系统中的配电变压器处于空载或轻载运行状态时,如果线路发生一相断线,断线线路的电容与变压器的激磁电感形成铁磁谐振回路而产生过电压,断线引起的过电压会导致系统中性点位移,配电变压器的相序反倾(即变压器三相绕组中负序电压占主要成分),它会使接在变压器低压侧的小容量电动机反转,变压器绕组电流剧增,电压升高,严重时会使绝缘闪络、避雷器爆炸、电气设备损坏.  相似文献   

2.
1 故障原因在电网中应用的TV,有许多无消谐装置,仅采用熔丝保护。由于其固有特性,在系统参数突变,如线路接地、配电变压器单相接地、补偿电容的投切、拉合刀闸及跌落式熔断器、投切空载线路及变压器、增减负荷等因素诱发下,易激发引起铁磁谐振过电压。2 故障危害TV发生铁磁谐振时,常有三相电压同时升高,产生非工频过电压,其值可达额定值的2~3倍,严重破坏电压质量,危及或破坏系统的稳定,造成TV熔丝熔断,绝缘击穿烧毁;严重时还会造成电网瓦解大面积停电。3 预防措施(1) 采用防谐设备。选用励磁特性好、不易磁…  相似文献   

3.
输变电工程竣工启动时,在对电气设备的充电操作过程中,有时会出现TV高压熔断器突然熔断,或TV本身放炮、烧毁现象;有时会发现母线电压指示异常或出现接地信号。凡此种种情况的发生,均可能为铁磁谐振过电压引起的。近几年来,我们参与了河源市几个新建的输变电工程启动工作,亲历了几起谐振过电压的发生和处理过程,在此作一介绍。1 容易引起铁磁谐振过电压的几个环节(1) 中性点不接地系统中,变压器接有电磁式TV的空载母线和空载短线;配电变压器高压线圈对地短路;用电磁式TV在高压侧进行双电源定相;输电线一相断线后一端接地、断路器非同步…  相似文献   

4.
<正>铁磁谐振是电力系统自激振荡的一种形式,是由变压器、电压互感器等铁磁电感的饱和作用引起的持续性、高幅值谐振过电压现象。系统发生谐振会使电压互感器电流增大,严重时会损坏母线电压互感器,甚至会导致电压互感器爆炸。1谐振时现象中性点非有效接地系统中,三相电压无规律的变化,如一相降低(可为零)、另两相升高(可达线电压),可能是单相接地故障或基频谐振;或两相降低、一相升高,以及三相同时升高(相对地电压)。三相同时升高,  相似文献   

5.
1过电压 (1)遭受雷击。配电变压器的高、低压线路大多数由架空线引入,由于地处山区林地,受雷击的机率较高,所以在每年的雷雨季节,遭受雷击损坏的配电变压器比例占大修的30%以上。 ( 2)系统发生铁磁谐振。农村10kV配电线路有形成过电压的条件,在系统谐振过电压时,变压器一次电流激增,此时除了造成变压器一次侧熔断器熔断外,还将损坏变压器绕组。个别情况下,还会引起变压器的套管发生闪络或爆炸。2绝缘损坏 (1)低压线路的短路故障和负荷的急剧增加,使变压器的电流超过额定电流的几十倍,这时的绕组受到很大的电磁…  相似文献   

6.
冻雨季节架空输配电线路上易形成严重覆冰,加重导线和杆塔的机械负荷,使导线弧垂过分增大,线路对地电容电流加大,破坏系统补偿,从而造成系统谐振,导线在电动力作用下,形成导线舞动,进而造成二相或三相短路跳闸,严重的烧断导线;瓷瓶或横担上聚集冰雪过多,进而引起绝缘子的闪络事故发生,形成单相接地或者跳闸。针对该情况,昭通供电局开展了配电线路覆冰清除方法的研究,本项目成果配电线路覆冰清除机器人挂在导线上,沿导线行走时,采用三步除冰法将冰柱、覆冰消除,实现配电线路覆冰清除工作的自动化,将机电一体化技术替代传统的人力劳动,降低劳动强度,提高劳动效率,提高配电抗冰灾能力。相关技术已申请国家专利。  相似文献   

7.
10kV电压互感器在运行中,当系统单相接地或遇雷雨天气时,往往容易造成高压熔断器熔断,甚至烧坏电压互感器,造成计量不准,保护拒动、误动。1 原因分析在中性点不接地系统中,发生单相接地时,电压互感器的电感和母线、线路的电容会构成振荡回路,当容抗与感抗的数值接近相等时,就会引起铁磁谐振故障。由于铁磁谐振引起三相、两相及单相对地电压升高,或由于低频摆动产生很高的零序电压分量,从而在电压互感器中产生过电流,使三相高压侧熔断器熔断,甚至烧坏电压互感器。  相似文献   

8.
1雷电波入侵配电变压器过电压运行经验证明,电力系统的事故,一部分往往是配电变压器遭受雷击过电压引起的。由于雷电波是冲击高频波,故在高压线圈上也会出现高电压,这个电压沿高压线圈上分布,将按变比感应出很高的电压,这种过电压称逆换过电压。另一种是正变换过电压,少压器低压倒线路遭雷击时,低压侧的冲击波也将按变化感应到变压器的高压侧,足以使高压侧绝缘击穿。2配电变压器过电压保护措施根据本地区的配电变压器运行方式,保证配电变压器可靠运行,防止雷击时发生故障,故可在变压器的高、低压侧装设阀型避雷器加以保护,当有…  相似文献   

9.
在10kV配电线路运行中,由于线路长、分布广,会出现各种各样的故障,而线路接地是最常见的故障.根据变电所电压互感器反映的现象,准确、快速地判断接地信号动作的原因,对于我们保证电网安全运行,提高供电可靠性具有十分重要的意义.1 线路接地故障造成接地信号动作造成单相接地的故障很多,如:一相导线断线落地,树枝碰及导线,导线因风偏对杆塔放电,跌落保险、瓷瓶等被击穿,变压器等电机设备损坏等.发生金属性接地故障时相电压为0,非故障相电压升高为3~(1/2) 倍相电压,零序电压为100 V.非金属性(经过渡电阻)接地时,相电压低,但不为0,非故障相电压升高接近于线电压,出现零序电压,造成接地信号动作.2 铁磁谐振造成接地信号动作  相似文献   

10.
1变电站发生铁磁谐振的条件 对于单母线接线方式:如图1所示,110kV母线上所连接的84、85断路器(带有并联电容)在断开位置,相应的两侧刀闸在合闸位置,110kV母线电压互感器在运行状态,此时如果84断路器线路侧、85断路器线路侧任意一处带有电压时,就会使电感和电容之间形成振荡回路,而发生铁磁谐振。  相似文献   

11.
正1调整配电变压器三相不平衡工作现状一般要求配电变压器出口三相负荷电流的不平衡率不大于10%,低压干线及主要支线始端的三相电流不平衡率不大于20%。由于0.4 k V配电线路负荷接入采取单相二线制、二相三线制原因,在不同供电时段,很多配电变压器低压侧三相负荷产生不平衡现象,易发生单相过负荷现象,配电变压器容量得不到充分利用,增加线路损耗。变压器在三相负荷不平衡运行时,由于变压器绕组压降不  相似文献   

12.
“两线一地”供电,是在中性点不接地系统的三相制电力线路中,将其中一相利用大地作为导线,而其他两相作为架空导线构成的送电方式。它主要用于早期的农村6~35千伏电压级的线路网络上。由于这种供电形式配变出线一相接地,在实际应用中存在着诸多危险和运行不可靠的弊端。具体表现为线路跳闸频繁,供电可靠性低,对通信线路干扰大,检修维护人员安全没有保障等。 我市10千伏配电线路在办电初期时架设的多为“两线一地”运行方式。在实际运行中这种供电方式极不可靠,经常发生跳闸现象,而且,对我们变电自动化系统的干扰也很严重,…  相似文献   

13.
配电系统中性点采用何种接地方式与对电器、设备、线路绝缘水平的要求有很大关系。因此需要根据经济技术比较综合考虑,中性点直接接地系统的绝缘水平比不接地系统低很多。发生一相接地时,仍保持低电位,但故障点的电流不再是系统的电容电流,而是短路电流。中性点不接地系统正常运行对各相对地电容相等,三相总对地电流为0,当发生单相接地时,故障相的对地电容被短路,中性点位移,故障相电压上升中性点非直接接地是35KV以下线路采用的方式,在发生单相接地时,相电压畸变,中性点位移,而线电压不变,需装设有选择性的接地保护。  相似文献   

14.
农村普遍采用三相四线制供电方式,由于三相负载和单相负载并存,如果三相负载分配不均,配电变压器在运行中就存在着三相负载不平衡问题。笔者通过对本县100台配电变压器进行调查,所带三相负载基本平衡的占10%;不平衡但不超出规程规定的占35%;三相负载严重不平衡的占55%。可见,农村配电变压器三相负载不平衡运行在低压电网中是一个普遍存在的问题。1 配电变压器三相负载不平衡运行的危害1.1增加了变压器的损耗 配电变压器功率损耗包括空载损耗(也叫铁损)和负载损耗(也叫铜损)。空载损耗基本是个恒量。负载损耗是随变压器所带负荷变化而变化的,并与负载电流的平方成正比。当三相负载不平衡运行时,变压器的负载损耗可以看成三只单相变压器的负载损耗之和。配电变压器在相同输出容量的情况下,不对称运行增大了变压器的损耗。1.2降低了变压器的出力  相似文献   

15.
通过对我县地方电网中发生的铁磁谐振现象分析,认识到地方电网中的铁磁谐振不容忽视。现提出铁磁谐振过电压对设备的危害及采取的消谐措施。1 铁磁谐振产生的条件和现象 35kV及以下的地方电网,均属中性点非直接接地系统。系统中装设的电磁式电压互感器YH的中性点直接接地,如果YH自身的激磁特性差,在一定的激发条件下(如打雷一相导线对地发弧、电源对带YH的空母线突然合闸等),YH铁芯易饱和,其激磁电抗  相似文献   

16.
长期以来,石河子电网6-35kV系统均采用不接地运行方式。这种运行方式在系统发生单相接地时,允许一定的时间内带故障运行,因而大大提高了系统的供电可靠性。随着区域电网的超前发展,系统对地电容也迅速增大。在系统发生某些扰动时,极易引发系统内电磁式电压互感器的饱和,激发谐振过电压,导致系统接地电压互感器(TV)高压保险熔断烧毁,严重时出现设备闪络跳闸。根据本地区电网的实际情况,选择了不同的措施来抑制由于TV饱和引起的谐振过电压。  相似文献   

17.
正公用配电变压器台区低压400 V供电线路因供电半径过大、报装容量过大、配电变压器超负荷、线路老化、线径过小、功率因数过低等原因,往往极易造成线路末端的大功率用电设备无法正常启动运行,出现"电力不足"的现象。其突出表现为线路空载未启用大功率用电设备时,末端电压指标在正常范围内,一  相似文献   

18.
中性点不接地电力系统中引起谐振的原因很多,尤以操作过电压引起的电压互感器铁磁谐振更常见,且每次出现都会发出预告音响和“母线接地”光字牌。值班人员经常误认为是线路单相接地,便通知线路管理人员查线,到头来什么问题也未查出,线路送上后运行正常。 其实,单相接地现象和谐振现象是有区别的,只要仔细观察略加分析即可区分开。单相接地时一相电压降低,另两相电压升高,且升高相电压不超过线电压。而谐振有高频、基频、分频谐振三种。前两种谐波谐振时,绝缘监察表指针比较稳定,多数都是三相电压同时升高超过线电压,也有少数是一根电压升高,两相电压降低和一相电压降低,两相电压升高的现象;后一种谐波谐振时,绝缘监察表低频来回摆动。另外,这三种谐波谐振时,通过电压互感器的电流较大,要么电压互感器的声音很大,要么其高压熔丝熔断。再者,谐振多发生在系统轻载或空载时。因此,出现接地信号后,值班人员应通过绝缘监察表的指示和电压互感器的声音等现象来判断是否真是线路接地。若是属谐振引起,可任意停或送一至两条线路,破坏谐振条件,使之消失,过数分钟再恢复至原运行方式,即可恢复正常,而不必动用人力物力去查线路。  相似文献   

19.
<正>1消除铁磁谐振的防范措施在实际应用中,通常采用改变电感、电容参数,使其不具备谐振条件来消除铁磁谐振或提高设备的过电压能力。室外采用电容式电压互感器。通过改变电容参数消除零序谐振回路为原理,从根本上消除谐振。提升电压互感器的过电压能力和绝缘水平。室内35 kV开关柜内电压互感器因受开关柜内的大小、尺寸限制,采用特殊的电容型的电磁式电压互感器。因其制造工艺采用低磁密设计及安装电容屏装置,在系统运行下呈现电容状态具有  相似文献   

20.
张明华 《农村电工》2005,13(2):21-21
1空载试验空载试验就是在配电变压器的任一侧加上额定电压(一般为了便于测量,都是在低压侧做空载试验),而另外一侧开路,实测其空载电流I0及空载损耗P0值。其原理接线如图1所示。在进行空载试验时,由于配电变压器三相磁路存在不对称状况,可能会使三相的空载电流值不相等,故可取三相空载电流的平均值作为试验实测数据。若测量时被测量的数值超出测量仪表的测量范围时,则应通过互感器将测量仪表接入电路之中。因为进行空载试验时,接有电源的一侧所加电压为额定值,所以产生的感应电动势也可达到额定值,则铁心中的磁通也就会达到正常运行时的数…  相似文献   

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