Ferroresonance ofspenna? Wuhan UHV sérhæfir sig í framleiðslu áröð ómun, með mikið úrval af vöruúrvali og 15 ára reynslu af faglegri rafmagnsprófun. Þegar leitað er aðröð ómun, veldu Wuhan UHV.
Ferroresonance ofspenna er algeng innri yfirspenna sem oft á sér stað í dreifikerfi þar sem hlutlaus punkturinn er ekki beint jarðtengdur. Hins vegar verða þessi tegund slysa einnig oft í háspennukerfi þar sem hlutlausi punkturinn er beintjarður.
Það eru margir inductive og rafrýmd íhlutir innifalin í raforkukerfinu. Þegar skipt er eða bilað geta þessir inductive og rafrýmd íhlutir myndað sveiflurásir með mismunandi náttúrutíðni, sem veldur ómun fyrirbæri undir áhrifum utanaðkomandi aflgjafa og leiðir til ómun yfirspennu. Ómun veldur oft ofspennu í ákveðnum hluta raforkukerfisins sem stofnar einangrun rafbúnaðar í hættu, skapar jafnvel ofstraum og brennir út búnað og getur einnig haft áhrif á eðlileg vinnuskilyrði yfirspennuvarnartækja. Mismunandi gerðir af ómun yfirspennu geta myndast í kerfum með mismunandi spennustig og uppbyggingu. Viðnám og rafrýmd íhlutir í kerfi eru almennt taldir línulegir breytur, en inductive íhlutir hafa yfirleitt þrjár mismunandi gerðir af einkennandi breytum. Samsvarandi við þrjár inductance breytur, við ákveðnar rýmd færibreytur og aðrar aðstæður, þrjár mismunandi gerðir af ómun fyrirbæri geta komið fram.
1. Línuleg ómun: Inductance færibreytan er stöðug og inductance gildið breytist ekki með spennu eða straumi á íhlutnum.
2. Ferroresonance: Inductive hluti með járnkjarna munu upplifa mettunarfyrirbæri og inductance breytur eru ekki lengur stöðugar, en breytast með breytingum á straumi eða segulflæði.
3. Ómun færibreytu: Inductance breytur gangast undir reglubundnar breytingar undir áhrifum ytri krafta
Eiginleikar ofspennu ferroresonance:Við venjulegar rekstraraðstæður er inductive viðbragðið í röð hringrás inductance og rýmd almennt meiri en rafrýmd viðbragðið. Vegna ákveðinna þátta eykst spennan á báðum endum inductance, sem veldur því að járnkjarna inductance mettast og inductive reactance minnkar, sem leiðir til inductive viðbrögð og rafrýmd viðbragðsfasa, og jafnvel inductive viðbrögð eru minni en rafrýmd viðbragð, sem veldur ferrore reactance og ferrore reactance.
Ástæður fyrir járnsegulómun
Í raforkukerfinu er hægt að einfalda almennar rásir í rað- og samhliða rásir viðnáms R, inductive reactance ω L, og rafrýmd reactance 1/ω C. Þegar aðstæður ω L=1/ω C eiga sér stað í rásinni, mun ómun eiga sér stað og ofspenna og yfirstraumur verður á inductive og capacitive íhlutum hringrásarinnar. Vegna þess að rýmd viðnám hringrásarinnar er í meginatriðum fasti á stöðugri tíðni; Og inductive reactance er almennt myndað af spólum með járnkjarna. Þegar spennan breytist skyndilega mun járnkjarninn fljótt mettast og inductive viðbragðið minnkar þegar járnkjarnan mettar. Þess vegna kemur ómun oft fram vegna mettunar járnkjarna, þar sem ω L=1/ω C.
Skilyrði til að mynda járnsegulómun
1. Ójarðaða hlutlausa punktakerfið upplifir einfasa jarðtengingu, einfasa aftengingu eða útfalli, hlé fráhleðslu og alvarlega þriggja-álagsósamhverfu.
2. Ferroresonance tengist mettun járnkjarna. Almennt, ótímabær mettun á sjónvarpsjárnkjarnanum rýrir voltamperareiginleikana, sérstaklega þegar hlutlaust jarðsett sjónvarp er notað í hlutlausu ójarðuðu kerfi.
3. Meðan á skiptaferlinu stendur, ef rekstrarhamurinn er nákvæmlega endurómunarskilyrði eða þegar þriggja-fasa aflrofinn er rofinn úr fasa, mun það valda spennu- og straumsveiflum, sem leiðir til járnsegulómun.
4. Þegar rafrásarrofi er búinn með samhliða þéttum er aftengdur, ef rýmd samhliða þétta passar við inductance breytur hringrásarsjónvarpsins, getur járnsegulómun yfirspenna einnig átt sér stað, sem veldur skemmdum á búnaði.
5. Settu inn og aftengdu straum án-álags, skyndileg lokun TA, skyndilega hvarf einfasa jarðtengingar, utanaðkomandi truflun á kerfinu.
Takmarka og útrýma ferromagnetic resonance ofspennu
(1) Í fortíðinni, til að koma í veg fyrir járnsegulómun í rásarstöngum, var almennt gripið til ráðstafana eins og að fjarlægja samhliða þétta aflrofa og auka lengd rekstrarlínunnar meðan á rútubakkaaðgerðum stóð auk þess að setja upp ómunbúnað á aukahliðinni. Í grundvallaratriðum voru þessar aðgerðir ekki góðar. Grundvallarorsök járnsegulómunar í spennuspennum er rafsegulsviðsjárnkjarnaspenna spennisins og rýmd kerfisins við jörðu. Þess vegna er góð lausn að velja spennuspennu með góða örvunareiginleika eða nota rafrýmd spennuspennir. Grundvallarleiðin til að koma í veg fyrir þetta er að nota rafrýmd PT
(2) Með því að bæta dempunarviðnámi við opna deltavinduna á rafsegulspennuspennubreyti, með viðnámsgildi R <=0.4Xt (Xt er örvunarviðnám einfasa vindunnar reiknuð á lágspennuhlið spenni við mállínuspennu), getur útrýmt ýmsum samhljóðasamhljóðum. Fyrir raforkukerfi sem eru 35KV og lægri þarf almennt að R-gildið sé 10-100 Ω. Ef dempunarviðnámið er tengt við opna deltavinduna í langan tíma getur viðnámsgildið ekki verið of lítið. Annars, þegar samfelld einfasa jarðtengingarbilun á sér stað í kerfinu, mun 100V afltíðni núllraðar spenna birtast í báðum endum opnu deltavindunnar, sem veldur ofhleðslu spenni. Af þessum sökum er best að nota ólínulega viðnám, sem getur tryggt áreiðanlega brotthvarf ómun og uppfyllt getukröfur spennisins.
(3) Settu upp ákveðinn jarðtengda þétta á rásarstönginni til að ná Xw/Xt <=0.01, þannig að ómun geti ekki átt sér stað.
(4) Gerðu tímabundnar skiptingarráðstafanir, svo sem að nota ljósbogabælandi spólur, jarðtengja tímabundið hlutlausan punkt spennisins og nota ákveðnar fyrirfram ákveðnar línur eða búnað. Fyrir 220KV öfuga rútuaðgerðina í fyrra dæmi þessarar greinar, til að útrýma raðómun, er mælt með því að: 1. Þegar rútuaðgerðinni er snúið við, eftir að hafa aftengt rútubindarofann, ætti strax að athuga spennuna á stöðvuðu rútunni til að sjá hvort hún sé núll. Þegar strætóspennan er meiri en framkallaða spennan ætti að loka ótengdum strætóspennu rofanum strax. Þegar strætóómun uppgötvast fyrst eftir langan stöðvunartíma er almennt ekki leyfilegt að loka rútubindarofanum. Þess í stað ætti að velja íhlut án aflgjafa til að útrýma ómun á ótengdum strætó.





