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鐵磁諧振過(guò)電壓
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第一節(jié) 電力系統(tǒng)的諧振過(guò)電壓
電力系統(tǒng)中有許多電感、電容元件,例如電力變壓器、互感器、發(fā)電機(jī)、電抗器等的電感;線路導(dǎo)線的對(duì)地與相間電容、補(bǔ)償用的串聯(lián)和并聯(lián)電容器組、各種高壓設(shè)備的等值電容。它們的組合可以構(gòu)成一系列不同自振頻率的振蕩回路。當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)行操作或發(fā)生故障時(shí),某些振蕩回路就有可能與外加電源發(fā)生諧振現(xiàn)象,導(dǎo)致系統(tǒng)中某些部分(或設(shè)備)上出現(xiàn)過(guò)電壓,這就是諧振過(guò)電壓。
諧振是一種周期性或準(zhǔn)周期性的運(yùn)行狀態(tài),其特征是某一個(gè)或某幾個(gè)諧波的幅值急劇上升。復(fù)雜的電感、電容電路可以有一系列的自振頻率,而電源中也往往含有一系列的諧波,因此只要某部分電路的自振頻率與電源的諧波頻率之一相等(或接近)時(shí),這部分電路就會(huì)出現(xiàn)諧振現(xiàn)象。諧振頻率,也即諧振過(guò)電壓的頻率可以是工頻50Hz,也可以是高于工頻的高次頻率,也可以是低于工頻的分次頻率。
在不同電壓等級(jí)以及不同結(jié)構(gòu)的電力系統(tǒng)中可以產(chǎn)生不同類型的諧振,按其性質(zhì)可分為以下三類。
1. 線性諧振
線性諧振是電力系統(tǒng)中簡(jiǎn)單的諧振形式。線性諧振電路中的參數(shù)是常數(shù),不隨電壓或電流變化,這些電路元件主要是不帶鐵芯的電感元件(如線路電感和變壓器漏感)或勵(lì)磁特性接近線性時(shí)的有鐵芯電感(如消弧線圈,其鐵芯中通常有空氣隙),以及系統(tǒng)中的電容元件(如線路對(duì)地與相間電容、設(shè)備等值電容、補(bǔ)償電容等)。在正弦交流電源作用下,當(dāng)系統(tǒng)自振頻率與電源頻率相等或接近時(shí),就發(fā)生線性諧振。
在電力系統(tǒng)運(yùn)行中,可能出現(xiàn)的線性諧振有:空載長(zhǎng)線路電容效應(yīng)引起的諧振,中性點(diǎn)非有效接地系統(tǒng)中不對(duì)稱接地故障時(shí)的諧振(系統(tǒng)零序電抗與正序電抗在特定配合下),消弧線圈全補(bǔ)償時(shí)(如欠補(bǔ)償?shù)南【€圈在遇某些情況像電壓擾動(dòng)時(shí)會(huì)形成全補(bǔ)償)的諧振以及某些傳遞過(guò)電壓的諧振。
2.鐵磁諧振(非線性諧振)
鐵磁諧振回路是由帶鐵芯的電感元件(如變壓器、電壓互感器)和系統(tǒng)的電容元件組成。因鐵芯電感元件的飽和現(xiàn)象,使回路的電感參數(shù)是非線性的,這種含有非線性電感元件的回路,在滿足一定諧振條件時(shí),會(huì)產(chǎn)生鐵磁諧振,而且它具有與線性諧振不同的特點(diǎn)和性能。
3. 參數(shù)諧振
參數(shù)諧振是指水輪發(fā)電機(jī)在正常的同步運(yùn)行時(shí),直軸同步電抗Xd與交軸同步電抗Xq周期性地變動(dòng),或同步發(fā)電機(jī)在異步運(yùn)行時(shí),其電抗將在X?d~Xq之間周期性地變動(dòng),如果與發(fā)電機(jī)外電路的容抗Xc滿足諧振條件,就有可能在電感參數(shù)周期性變化的振蕩回路中,激發(fā)起諧振現(xiàn)象,稱為參數(shù)諧振。
諾振是一種穩(wěn)態(tài)現(xiàn)象,因此諧振過(guò)電壓不僅會(huì)在操作或故障時(shí)的過(guò)渡過(guò)程中產(chǎn)生,而且
還可能在過(guò)渡過(guò)程結(jié)束以后,較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)穩(wěn)定存在,直到發(fā)生新的操作或故障,諧振條件受到破壞為止。所以一旦出現(xiàn)這種不僅幅值較高而且持續(xù)時(shí)間又較長(zhǎng)的諧振過(guò)電壓,往往會(huì)造成嚴(yán)重后果。運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明,諧振過(guò)電壓可在各電壓等級(jí)的電網(wǎng)中產(chǎn)生,尤其是在35kV及以下的電網(wǎng)中,由諧振過(guò)電壓造成的事故較多,已成為一個(gè)普遍關(guān)注的問(wèn)題。因此必須在設(shè)計(jì)和操作時(shí)事先進(jìn)行必要的計(jì)算和安排,避免形成不利的諧振回路,或者采取一定的附加措施(如裝設(shè)阻尼電阻等),以防止諧振的產(chǎn)生或降低諧振過(guò)電壓的幅值及縮短其持續(xù)時(shí)間。
第二節(jié) 鐵磁諧振的基本原理
一、鐵磁諧振
鐵磁諧振僅發(fā)生于含有鐵芯電感的電路中。鐵芯電感的電感值隨電壓、電流的大小而變化,不是一個(gè)常數(shù),所以鐵磁譜振又稱為非線性諧振。
圖10-1為簡(jiǎn)單的R、C和鐵芯電感L的串聯(lián)電路。假設(shè)在正常運(yùn)行條件下,其初始狀態(tài)是感抗大于容抗,即,此時(shí)不具備線性諧振條件。但當(dāng)鐵芯電感兩端電壓有所升高時(shí),或電感線圈中出現(xiàn)涌流時(shí),就有可能使鐵芯飽和,其感抗隨之減小。當(dāng)降至即,滿足串聯(lián)諧振條件時(shí),發(fā)生諧振,且在電感和電容兩端形成過(guò)電壓,這種現(xiàn)象稱為鐵磁諧振現(xiàn)象。
因?yàn)橹C振回路中電感不是常數(shù),故回路沒(méi)有固定的自振頻率(即ω0非定值)。當(dāng)諧振頻率f0為工頻(50Hz)時(shí),回路的諧振稱為基波諧振;當(dāng)諧振頻率為工頻的整數(shù)倍(如3倍、5倍等)時(shí),回路的諧振稱為高次諧波諧振;同樣的回路中也可能出現(xiàn)諧振頻率為分次(如1/3次,1/5次等)的諧振,稱為分次諧波諧振。因此,具有各種諧波諧振的可能性是鐵磁諧振的重要特點(diǎn),此特點(diǎn)是線性諧振沒(méi)有的。
二、鐵磁諧振產(chǎn)生的物理過(guò)程
我們以基波諧振為例。
圖10-2畫出了鐵芯電感和電容上的電壓隨電流變化的曲線UL、Uc,電壓和電流都用有效值表示。顯然Uc應(yīng)是一根直線()。對(duì)鐵芯電感,在鐵芯未飽和前,UL基本上是一直線(見(jiàn)圖中UL的起始部分),它具有未飽和的電感值L0,當(dāng)鐵芯飽和以后,電感值減小,則UL不再是直線。前面已分析過(guò)當(dāng)正常運(yùn)行條件下,鐵芯電感的感抗要大于容抗,才有可能在鐵芯飽和之后,由于電感值的下降而出現(xiàn)感抗等于容抗的諧振條件,即未飽和時(shí)電感值L0應(yīng)滿足,這是產(chǎn)生鐵磁諧振的必要條件但不是充分條件。只有滿足上述條件,伏安特性UL、UC才有可能相交。從物理意義上可理解為:當(dāng)滿足以上條件時(shí),電感未飽和時(shí)電路的自振頻率低于電源頻率。而隨鐵芯的飽和,鐵芯線圈中電流的增加,電感值下降,使得在某一電流值(或電壓)下,回路的自振頻率正好等于或接近電源頻率,見(jiàn)UL、UC兩伏安特性曲線的交點(diǎn)。
若忽略回路電阻,則回路中L和C上的壓降之和應(yīng)與電源電動(dòng)勢(shì)相平衡,即,由于相位相反,故此平衡方程變?yōu)?/span>E=?U,而?U=|UL-UC|。在圖10-2中也畫出了?U曲線。從圖中可看到?U曲線與E線(虛線)在三處(a1、a2、a3)相交,這三點(diǎn)都滿足電壓平衡條件E=?U,稱為平衡點(diǎn)。根據(jù)物理概念:平衡點(diǎn)滿足電壓的平衡條件,但不一定滿足穩(wěn)定條件,而不滿足穩(wěn)定條件的點(diǎn)就不能成為實(shí)際的工作點(diǎn)。通??捎?/span>“小擾動(dòng)"來(lái)考察某平衡點(diǎn)是否穩(wěn)定。即假定有一個(gè)小擾動(dòng)使回路狀態(tài)離開(kāi)平衡點(diǎn),然后分析回路狀態(tài)能否回到原來(lái)的平衡點(diǎn)狀態(tài),若能回到平衡點(diǎn),則說(shuō)明該平衡點(diǎn)是穩(wěn)定的,能成為回路的實(shí)際工作點(diǎn);否則,若小擾動(dòng)以后,回路狀態(tài)越來(lái)越偏離平衡點(diǎn),則該平衡點(diǎn)是不穩(wěn)定的,不能成為回路的實(shí)際工作點(diǎn)。
根據(jù)這個(gè)原則,來(lái)判斷平衡點(diǎn)a1、a2、a3哪是穩(wěn)定的,哪是不穩(wěn)定的。對(duì)a1點(diǎn)來(lái)說(shuō),若回路中的電流出于某種擾動(dòng)而有微小的增加,?U沿曲線偏離a1點(diǎn)到點(diǎn),此時(shí)E<?U,即外加電動(dòng)勢(shì)小于總壓降,使電流減小,從而從又回到a1;相反,若擾動(dòng)使電流有微小的下降,?U沿曲線偏離a1點(diǎn)到點(diǎn),此時(shí)E>?U,即外加電勢(shì)大于總壓降,使得電流增大,從而從又回到a1。根據(jù)以上判斷,可見(jiàn)a1點(diǎn)是穩(wěn)定的。用同樣方法可以判斷a3點(diǎn)也是穩(wěn)定的。對(duì)a2點(diǎn)來(lái)說(shuō),若回路中的電流由于某種擾動(dòng)而有微小的增加從a2偏離至點(diǎn),此時(shí)外加電動(dòng)勢(shì)E將大于?U,這使得回路電流繼續(xù)增加,直致達(dá)到新的平衡點(diǎn)a3為止;反之,若擾動(dòng)使電流稍有減小,?U沿曲線從a2點(diǎn)偏離至點(diǎn),此時(shí)外加電動(dòng)勢(shì)E不能維持總壓降?U,這使回路電流繼續(xù)減小,直到穩(wěn)定的平衡點(diǎn)a1為止??梢?jiàn)平衡點(diǎn)a2不能經(jīng)受任何微小的擾動(dòng),是不穩(wěn)定的。
由此可見(jiàn),在一定外加電動(dòng)勢(shì)E的作用下,鐵磁諧振回路穩(wěn)定時(shí)可能有兩個(gè)穩(wěn)定工作狀態(tài),即a1點(diǎn)與a3點(diǎn)。在a1點(diǎn)工作狀態(tài)時(shí),UL>UC,整個(gè)回路呈電感性,回路中電流很小,電感上與電容上的電壓都不太高,不會(huì)產(chǎn)生過(guò)電壓,回路處于非諧振工作狀態(tài)。在a3點(diǎn)工作狀態(tài)時(shí),UL<UC,回路呈電容性,此時(shí)不僅回路電流較大,而且在電感電容上都會(huì)產(chǎn)生較大的過(guò)電壓(見(jiàn)圖10-2,UC、UL都大大超過(guò)E)。串聯(lián)鐵磁諧振現(xiàn)象,也可從電源電動(dòng)勢(shì)E增加時(shí)回路工作點(diǎn)的變化中看出。如圖10-3所示,當(dāng)電動(dòng)勢(shì)E由零逐漸增加時(shí),回路的工作點(diǎn)將由0點(diǎn)逐漸上升到m點(diǎn),然后躍變到n點(diǎn),同時(shí)回路電流將出感性突然變成容性,這種回路電流相位發(fā)生180°的突然變化的現(xiàn)象,稱為相位反傾現(xiàn)象。在躍變過(guò)程中,回路電流激增,電感和電容上的電壓也大幅度地提高,這就是鐵磁諧振的基本現(xiàn)象。
從圖10-2可以看到,當(dāng)電動(dòng)勢(shì)E較小時(shí),回路存在兩個(gè)可能的工作點(diǎn)a1、a3,而當(dāng)E超過(guò)一定值以后,只可能存在一個(gè)工作點(diǎn)(圖10-2中a3點(diǎn)右移)。當(dāng)存在兩個(gè)工作點(diǎn)時(shí),若電源電動(dòng)勢(shì)沒(méi)有擾動(dòng),則只能處在非諧振工作點(diǎn)a1。為了建立起穩(wěn)定的諧振(工作于a3點(diǎn)),回路必須經(jīng)過(guò)強(qiáng)烈的過(guò)渡過(guò)程,如電源的突然合閘等。這時(shí)到底工作在非諧振工作點(diǎn)a1還是諧振工作點(diǎn)a3,取決于過(guò)渡過(guò)程的激烈程度。這種需要經(jīng)過(guò)過(guò)渡過(guò)程來(lái)建立諧振的現(xiàn)象,稱為鐵磁諧振的激發(fā)。但是諧振一旦激發(fā)(即經(jīng)過(guò)渡過(guò)程之后工作于a3),則諧振狀態(tài)可能“自保持"(因?yàn)閍3點(diǎn)屬于穩(wěn)定工作點(diǎn)),維持很長(zhǎng)時(shí)間而不衰減。
我們?cè)賮?lái)看圖10-2中的P點(diǎn),在該點(diǎn),UC =UL,這時(shí)回路發(fā)生串聯(lián)諧振(回路的自振角頻率ω0等于電源角頻率ω)。但P點(diǎn)不是平衡點(diǎn)故不能成為工作點(diǎn),由于鐵芯的飽和,隨著振蕩的發(fā)展,在外界電動(dòng)勢(shì)作用下,回路將偏離P點(diǎn),最終穩(wěn)定于a3或a1點(diǎn)。而在 a3工作點(diǎn)時(shí)出現(xiàn)鐵磁諧振過(guò)電壓,正因如此,我們將a3點(diǎn)而不是P點(diǎn)稱為諧振點(diǎn)。
綜上所述,可以總結(jié)鐵磁諧振的幾個(gè)主要特點(diǎn):
(1)發(fā)生鐵破講振的必要條件是諧振回路中,L0為在正常運(yùn)行條件下,即非飽和狀態(tài)下回路中鐵芯電感的電感值。這樣,對(duì)于一定的L0值,在很大的C值范圍內(nèi)(即)都可能產(chǎn)生鐵磁諧振。
(2)對(duì)于滿足必要條件的鐵磁諧振回路,在相同的電源電動(dòng)勢(shì)作用下,回路可能有不只一種穩(wěn)定工作狀態(tài)(如就基波而言,就有非諧振狀態(tài)和諧振狀況兩種穩(wěn)定工作狀態(tài))。回路究竟是處于諧振工作狀態(tài)還是處于非諧振工作狀態(tài)要看外界激發(fā)引起過(guò)渡過(guò)程的情況。在這種激發(fā)過(guò)程中,伴隨電路由感性突變成容性的相位反傾現(xiàn)象,且一旦處于諧振狀態(tài)下,將產(chǎn)生過(guò)電流與過(guò)電壓,諧振也能繼續(xù)保持。
(3)鐵磁諧振是由電路中鐵磁元件鐵芯飽和引起的。但鐵芯的飽和現(xiàn)象也限制了過(guò)電壓的幅值。此外,回路損耗(如有功負(fù)荷或電阻損耗)也使諧振過(guò)電壓受到阻尼和抑制。當(dāng)回路電阻大到一定數(shù)值,就不會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)烈的鐵磁譜振過(guò)電壓。這就說(shuō)明為什么電力系統(tǒng)中的鐵磁諧振過(guò)電壓往往發(fā)生在變壓器處于空載或輕載的時(shí)候。
上面就基波鐵磁諧振過(guò)程進(jìn)行了分析。實(shí)際運(yùn)行和實(shí)驗(yàn)分析表明,在鐵芯電感的振蕩回路中,如滿足一定的條件,還可能出現(xiàn)持續(xù)性的高次諧波鐵磁諧振與分次諧波鐵磁諧振,在某些特殊情況下,還會(huì)同時(shí)出現(xiàn)兩個(gè)以上頻率的鐵磁諧振。
第三節(jié) 幾種常見(jiàn)的諧振過(guò)電壓
一、傳遞過(guò)電壓
傳遞過(guò)電壓發(fā)生于中性點(diǎn)絕緣或經(jīng)消弧線圈接地的電網(wǎng)中。在正常運(yùn)行條件下,此類電網(wǎng)的中性點(diǎn)位移電壓很小(當(dāng)三相平衡運(yùn)行,即零序電流為零時(shí),中性點(diǎn)位移電壓為零)。但是,當(dāng)電網(wǎng)中發(fā)生不對(duì)稱接地故障、斷路器非全相或不同期操作時(shí),中性點(diǎn)位移電壓將顯著增大,通過(guò)靜電耦合和電磁耦合,在變壓器的不同繞組之間或各相鄰的輸電線路之間會(huì)發(fā)生電壓的傳遞現(xiàn)象,若此時(shí)在不利的參數(shù)配合下使耦合回路處于線性串聯(lián)諧振或鐵磁諧振狀態(tài),那就會(huì)出現(xiàn)線性諧振過(guò)電壓或鐵磁諧振過(guò)電壓,這就是傳遞過(guò)電壓。
下面就發(fā)電機(jī)一升壓變壓器接線分析這種傳遞過(guò)電壓的產(chǎn)生過(guò)程。圖10-4(a)為一發(fā)電機(jī)一升壓變壓器組的接線圖。
變壓器高壓側(cè)相電壓為UX,中性點(diǎn)經(jīng)消弧線圈接地(或中性點(diǎn)絕緣),C12為變壓器高低壓繞組間的耦合電容,C0為低壓側(cè)每相對(duì)地電容,L為低壓側(cè)對(duì)地等值電感(包括消弧線圈電感與電壓互感器勵(lì)磁電感)。當(dāng)發(fā)生前面所述不對(duì)稱接地等故障時(shí),將出現(xiàn)較高的高壓側(cè)中性點(diǎn)位移電壓,即零序電壓(單相接地時(shí)達(dá)相電壓)。的電壓將通過(guò)靜電與電磁的耦合傳遞至低壓側(cè)??紤]主要通過(guò)耦合電容C12的靜電耦合時(shí),等值電路見(jiàn)圖10-4(b),傳遞至低壓側(cè)的電壓為。通常低壓側(cè)消弧線圈采取過(guò)補(bǔ)償運(yùn)行,所以L與3C0并聯(lián)后呈感性,即并聯(lián)后阻抗為感性阻抗。在特定情況下,當(dāng)時(shí),即時(shí),將發(fā)生串聯(lián)諧振,達(dá)到很高的數(shù)值,即出現(xiàn)了傳遞過(guò)電壓。當(dāng)出現(xiàn)這種傳遞過(guò)電壓時(shí)同時(shí)伴隨消弧線圈、電壓互感器等的鐵芯飽和時(shí)可表現(xiàn)為鐵磁諧振,否則為線性諧振。
防止傳遞過(guò)電壓的辦法首先是盡量避免出現(xiàn)中性點(diǎn)位移電壓,如盡量使斷路器三相同期動(dòng)作,不出現(xiàn)非全相操作等措施;其次是適當(dāng)選擇低壓側(cè)消弧線圈的脫諧度,如錯(cuò)開(kāi)串聯(lián)諧振條件。
二、斷線引起的諧振過(guò)電壓
電力系統(tǒng)中發(fā)生基波鐵磁諧振比較典型的另一類情況是斷線過(guò)電壓。所謂斷線過(guò)電壓是泛指由于線路故障斷線、斷路器的不同期切合和熔斷器的不同期熔斷時(shí)引起的鐵磁諧振過(guò)電壓。只要電源側(cè)和受電側(cè)中任一側(cè)中性點(diǎn)不接地,在斷線時(shí),都可能出現(xiàn)諧振過(guò)電壓,導(dǎo)致避雷器爆炸,負(fù)載變壓器相序反傾和電氣設(shè)備絕緣閃絡(luò)等現(xiàn)象
對(duì)于斷線過(guò)電壓,最常遇到的是三相對(duì)稱電源供給不對(duì)稱三相負(fù)載。下面以中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)線路末端接有空載(或輕載)變壓器,變壓器中性點(diǎn)不接地,其中一相(例如A相)導(dǎo)線斷線為例分析斷線過(guò)電壓的產(chǎn)生過(guò)程。
如圖10-5所示,忽略電源內(nèi)阻抗及線路阻抗(相比于線路電容來(lái)講數(shù)值很小),L為空載(或輕載)變壓器每相勵(lì)磁電感,C0為每相導(dǎo)線對(duì)地電容,C12為導(dǎo)線相間電容,l為線路長(zhǎng)度,變壓器接在線路末端。若在離電源xl(x<1)處發(fā)生一相導(dǎo)線(A相)斷線,斷線處兩側(cè)A相導(dǎo)線的對(duì)地電容分別為C?0=xC0與C??0=(1-x)C0。斷線處變壓器側(cè)A相導(dǎo)線的相間電容為C"12 =(1-x)C12。設(shè)線路的正序電容與零序電容的比值為
一般δ=1.5~2.0,由上式得
由于電源三相對(duì)稱,且當(dāng)A相斷線后,B、C相在電路上對(duì)稱,因而可以簡(jiǎn)化成圖10-5(b)所示的單相等值電路。對(duì)此等值電路,還可應(yīng)用有源兩端網(wǎng)絡(luò)的戴維南定理進(jìn)一步簡(jiǎn)化為如圖10-6所示的串聯(lián)諧振電路。在此電路中,等值電動(dòng)勢(shì)就是圖10-5(b)中a、b兩點(diǎn)間的開(kāi)路電壓,等值電容C為圖10-5(b)中a、b兩點(diǎn)間的入口電容。通過(guò)計(jì)算可求得
隨著斷線(非全相運(yùn)行) 的具體情況不同,各自具有相應(yīng)的等值單相接線圖和等值串聯(lián)諧振回路。表10-1列出了幾種有代表性的斷線故障的電路以及簡(jiǎn)化后的等值電勢(shì)E和等值電容C的表達(dá)式。
表10-1 斷線故障等值電路及其參數(shù)
從表10-1中可以看到,以上幾種斷線中,在第三種情況即中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)中,單相斷線且負(fù)載側(cè)導(dǎo)線接地時(shí),等值電容C的數(shù)值較大,尤其在x=1時(shí),即當(dāng)斷線故障發(fā)生在負(fù)載側(cè)時(shí),電容C最大達(dá)Cmax=3C0,因此不發(fā)生由于斷線引起基波鐵磁諧振過(guò)電壓的條件為
(L0為變壓器不飽和時(shí)的勵(lì)磁電感)
若變壓器的勵(lì)磁阻抗Xm=ωL0,則上述情況下不發(fā)生斷線引起基波鐵磁諧振過(guò)電壓的條件改寫成
而Xm可根據(jù)變壓器的額定電壓UN (kV),額定容量PN (kVA),空載電流I0 (%)由求得。
由此C0值可進(jìn)一步算出不發(fā)生基波鐵磁諧振的線路長(zhǎng)度。
為限制斷線過(guò)電壓可采取以下措施:
(1)保證斷路器的三相同期動(dòng)作;避免發(fā)生拒動(dòng);不采用熔斷器。
(2)加強(qiáng)線路的巡視和檢修,預(yù)防發(fā)生斷線。
(3)若斷路器操作后有異?,F(xiàn)象,可立即復(fù)原,并進(jìn)行檢查。
(4)在中性點(diǎn)接地電網(wǎng)中,操作中性點(diǎn)不接地的負(fù)載變壓器時(shí),應(yīng)將變壓器中性點(diǎn)臨時(shí)接地。此時(shí)負(fù)載變壓器未合閘相的電位被二角形連接的低壓繞組感應(yīng)出來(lái)的恒定電壓所固定,不會(huì)諧振。
三、電磁式電壓互感器飽和引起的諧振過(guò)電壓
在中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)中,為了監(jiān)視三相對(duì)地電壓,在發(fā)電廠、變電所母線上常接有YN接線的電磁式電壓互感器。如圖10-7所示。L1=L2=L3=L為電壓互感器各相的勵(lì)磁電感,、、為三相電源電動(dòng)勢(shì),C0為各相導(dǎo)線對(duì)地電容。正常運(yùn)行時(shí),電壓互感器的勵(lì)磁阻抗是很大的,所以每相對(duì)地阻抗(L和C0并聯(lián)后)呈容性,三相基本平衡,電網(wǎng)中性點(diǎn)0的位移電壓很小。但當(dāng)系統(tǒng)中出現(xiàn)某些擾動(dòng),使電壓互感器各相電感的飽和程度不同時(shí),就可能出現(xiàn)較高的中性點(diǎn)位移電壓,可能激發(fā)起諧振過(guò)電壓。
常見(jiàn)的使電壓互感器產(chǎn)生嚴(yán)重飽和的各種擾動(dòng)有:電壓互感器的突然合閘,使得某一相或兩相繞組出現(xiàn)較大的勵(lì)磁涌流;由于雷擊或其他原因使線路發(fā)生瞬時(shí)單相弧光接地,使健全相上電壓突然升高到線電壓,而故障相在接地消失時(shí)又可能有電壓的突然上升,在這些暫態(tài)過(guò)程中會(huì)有很大的涌流;傳遞過(guò)電壓,例如高壓繞組側(cè)發(fā)生單相接地或不同期合閘,低壓側(cè)有傳遞過(guò)電壓使電壓互感器鐵心飽和.
既然過(guò)電壓是由零序電壓(即中性點(diǎn)位移電壓)引起的,那么網(wǎng)絡(luò)零序參數(shù)的不同,外界激發(fā)條件的不同,使這種諧振過(guò)電壓可以是基波諧振過(guò)電壓,也可以是高次諧波或分次諧波諧振過(guò)電壓。下面分析基波諧振過(guò)電壓的產(chǎn)生過(guò)程。
對(duì)于如圖10-7(b)的等值接線,中性點(diǎn)的位移電壓為
正常運(yùn)行時(shí),Y1=Y2=Y3=Y 所以
各相對(duì)地導(dǎo)納呈容性(電壓互感器勵(lì)磁電感與C0并聯(lián)值),也即流過(guò)C0的電容電流大于流過(guò)L的電感電流。
由于擾動(dòng)的結(jié)果使電壓互感器上某些相的對(duì)地電壓瞬時(shí)升高,假定B相和C相的對(duì)地電壓瞬時(shí)升高,由于電感的飽和使L2和L3減小,使流過(guò)L2和L3的電感電流增大,這樣就有可能使得B相和C相的對(duì)地導(dǎo)納變成電感性,即Y2、Y3為感性導(dǎo)納,而Y1為容性導(dǎo)納,容性導(dǎo)納與感性導(dǎo)納的抵消作用使Y1+Y2+Y3顯著減小,導(dǎo)納中性點(diǎn)位移電壓大大增加。如參數(shù)配合不當(dāng)使Y1+Y2+Y3=0,則發(fā)生串聯(lián)諧振,使中性點(diǎn)位移電壓急劇上升。
中性點(diǎn)位移電壓升高后,三相導(dǎo)線的對(duì)地電壓等于各相電源電動(dòng)勢(shì)與中性點(diǎn)位移電壓的相量和,如圖10-8所示。相量迭加的結(jié)果使B相和C相的對(duì)地電壓升高,而A相的對(duì)地電壓降低。這種結(jié)果與系統(tǒng)出現(xiàn)單相接地(如A相接地)時(shí)出現(xiàn)的結(jié)果是相仿的,但實(shí)際上并不存在單相接地,所以此時(shí)所出現(xiàn)的這種現(xiàn)象稱為虛幻接地現(xiàn)象。顯然,中性點(diǎn)位移電壓愈高,出現(xiàn)相對(duì)地的過(guò)電壓也愈高。
我國(guó)長(zhǎng)期來(lái)的試驗(yàn)研究和實(shí)測(cè)結(jié)果表明,由電磁式電壓互感器飽和所引起的基波和高次諧波諧振過(guò)電壓很少超過(guò)3p.u.,因此除非存在弱絕緣設(shè)備,一般是不危險(xiǎn)的,但其經(jīng)常引起電壓互感器噴油冒煙,高壓熔斷器熔斷等異?,F(xiàn)象以及引起接地指示的誤動(dòng)作(虛幻接地)。對(duì)于分次諧波過(guò)電壓來(lái)說(shuō),由于受到電壓互感器鐵芯嚴(yán)重飽和的限制,過(guò)電壓一般不超過(guò)2p.u.,但勵(lì)磁電流急劇增加,引起高壓熔斷器的頻繁熔斷甚至造成電壓互感器的燒毀。
為了限制和消除這種鐵磁諧振過(guò)電壓,可以采取以下措施:
(1)選用勵(lì)磁特性較好的電壓互感器或改用電容式電壓互感器。
(2)在電磁式電壓互感器的開(kāi)口三角繞組中加阻尼電阻,阻值R≤0.4XT (XT為互感器在額定線電壓作用下?lián)Q算到低壓側(cè)的單相繞組勵(lì)磁阻抗),這樣可消除各種諧波的諧振現(xiàn)象出現(xiàn)。對(duì)于35kV及以下電網(wǎng),一般要求R值為10~100Ω,若阻尼電阻長(zhǎng)期接在開(kāi)口三角繞組中,則阻值不能過(guò)小,否則當(dāng)系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生持續(xù)單相接地故障時(shí),開(kāi)口三角繞組兩端將出現(xiàn)100V工頻零序電壓,從而造成互感器過(guò)載。為此最好采用非線性電阻,這樣既可保證可靠地消除諧振,又能滿足互感器的容量要求。
(3)在母線上加裝一定的對(duì)地電容,使達(dá)到,諧振也就不能發(fā)生。
(4)采取臨時(shí)的倒閘措施,如投入消弧線圈,將變壓器中性點(diǎn)臨時(shí)接地以及投入事先規(guī)定的某些線路或設(shè)備等。
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