电力系统中的谐振过电压.ppt
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1、电力系统中的谐振过电压.主要内容主要内容n线性谐振的条件线性谐振的条件n消弧线圈补偿网络中的谐振消弧线圈补偿网络中的谐振n超高压补偿线路中不对称操作引起的谐振超高压补偿线路中不对称操作引起的谐振n传递过电压传递过电压n非线性(铁磁)谐振的特点非线性(铁磁)谐振的特点n断线引起的铁磁谐振过电压断线引起的铁磁谐振过电压n电磁式电压互感器饱和引起的铁磁谐振过电压电磁式电压互感器饱和引起的铁磁谐振过电压n参数谐振过电压参数谐振过电压.电力系统谐振现象电力系统谐振现象n电力系统包含有许多电感和电容元件电力系统包含有许多电感和电容元件 L:发电机、变压器、互感器、电抗器、消弧线圈等:发电机、变压器、互感器
2、、电抗器、消弧线圈等;C:线路对地电容、导线间电容、补偿用的并、串联电容、:线路对地电容、导线间电容、补偿用的并、串联电容、高压设备的杂散电容、均压电容等。高压设备的杂散电容、均压电容等。n 当系统进行操作或发生故障时,这些电感、电容元件形成各当系统进行操作或发生故障时,这些电感、电容元件形成各种振荡回路,在一定条件下,可以产生串联谐振现象,导致种振荡回路,在一定条件下,可以产生串联谐振现象,导致系统中某部分或某元件上出现严重的谐振过电压。系统中某部分或某元件上出现严重的谐振过电压。n谐振过电压持续时间比操作过电压长得多,甚至可稳定存在,谐振过电压持续时间比操作过电压长得多,甚至可稳定存在,直
3、到破坏谐振条件为止。但在某些情况,谐振发生一段时间直到破坏谐振条件为止。但在某些情况,谐振发生一段时间后会自动消失,不能自保持。后会自动消失,不能自保持。n谐振过电压的危害性既决定于其幅值大小,也决定于持续时谐振过电压的危害性既决定于其幅值大小,也决定于持续时间长短。谐振过电压将危及电气设备绝缘,也可能因谐振持间长短。谐振过电压将危及电气设备绝缘,也可能因谐振持续的过电流烧毁小容量电感元件设备续的过电流烧毁小容量电感元件设备(如电压互感器如电压互感器)。.谐振的类型谐振的类型 谐振线性谐振参数谐振铁磁谐振电感元件是线性的;完全满足线性谐振的机会极少,但是,即使在接近谐振条件下,也会产生很高的过
4、电压。线性谐振条件是等值回路中的自振频率等于或接近电源频率。其过电压幅值只受回路中损耗(电阻)的限制。电感参数在某种情况下发生周期性的变化;参数谐振所需能量来源于改变参数的原动机,不需单独电源,一般只要有一定剩磁或电容的残余电荷,参数处在一定范围内,就可以使谐振得到发展。电感的饱和会使回路自动偏离谐振条件,使过电压得以限制。电路中的电感元件因带有铁芯,会产生饱和现象,这种含有非线性电感元件的电路,在满足一定条件时,会发生铁磁谐振。电力系统中发生铁磁谐振的机会是相当多的。国内外运行经验表明,它是电力系统某些严重事故的直接原因。.8.1 线性谐振的条件线性谐振的条件 回路的阻尼率 回路的自振角频率
5、.8.2 消弧线圈补偿网络中的谐振消弧线圈补偿网络中的谐振 n在中性点不接地的配电网中,消弧线圈的主要作用是补偿系统单相接地故障的短路电流。.n系统运行经验表明,当系统运行经验表明,当10kV线路的线路的Ijd不超过不超过30A(即:架(即:架空线路长度不超过空线路长度不超过1000km)和)和35kV线路的线路的Ijd不超过不超过10A(即:架空线路长度不超过(即:架空线路长度不超过100km)时,接地电弧一)时,接地电弧一般能够自熄,这可避免单相电弧接地故障跳闸,这是中性般能够自熄,这可避免单相电弧接地故障跳闸,这是中性点不接地电网的优点。但当超过上述允许值时,接地电弧点不接地电网的优点。
6、但当超过上述允许值时,接地电弧往往不能自熄,并将产生间歇性电弧接地过电压。往往不能自熄,并将产生间歇性电弧接地过电压。n在变压器中性点上接消弧线圈在变压器中性点上接消弧线圈L。当系统中性点接有消弧。当系统中性点接有消弧线圈时,单相接地时流过消弧线圈的电流为线圈时,单相接地时流过消弧线圈的电流为 n流过故障点的电流流过故障点的电流 Ic.n消弧线圈的补偿可由脱谐度消弧线圈的补偿可由脱谐度Vc.n利用消弧线圈灭弧后,故障相恢复电压的自由振荡的利用消弧线圈灭弧后,故障相恢复电压的自由振荡的角频率与系统电源的角频率相接近,恢复电压将以拍角频率与系统电源的角频率相接近,恢复电压将以拍频的规律缓慢上升,从
7、而可以保证电弧不再发生重燃频的规律缓慢上升,从而可以保证电弧不再发生重燃和最终趋于熄灭,使系统恢复正常运行。和最终趋于熄灭,使系统恢复正常运行。n系统装设消弧线圈后,熄弧后故障点的恢复电压为系统装设消弧线圈后,熄弧后故障点的恢复电压为n消弧线圈的功能有:补偿系统单相接地电容电流、延消弧线圈的功能有:补偿系统单相接地电容电流、延缓恢复电压的上升速度促使电弧自熄。缓恢复电压的上升速度促使电弧自熄。.n从减小残流、熄灭接地电弧来说,消弧线圈的脱谐度从减小残流、熄灭接地电弧来说,消弧线圈的脱谐度越小越好。越小越好。n实际系统中消弧线圈又不宜运行在全补偿状态,因为实际系统中消弧线圈又不宜运行在全补偿状态
8、,因为系统正常运行时,电网三相对地电容不对称,可能在系统正常运行时,电网三相对地电容不对称,可能在系统中性点上出现较大的位移电压。当系统接入消弧系统中性点上出现较大的位移电压。当系统接入消弧线圈后,恰好形成零序谐振回路,在系统位移电压的线圈后,恰好形成零序谐振回路,在系统位移电压的作用下将发生线性谐振现象。作用下将发生线性谐振现象。.消弧线圈调谐至使脱谐度消弧线圈调谐至使脱谐度Vc=0时时,系统将发生谐振现象。系统将发生谐振现象。.n我国电力行业规程规定,中性点经消弧线圈接地系统我国电力行业规程规定,中性点经消弧线圈接地系统应采用过补偿方式,其脱谐度不超过应采用过补偿方式,其脱谐度不超过10%
9、,同时还要,同时还要求中性点位移电压一般不超过相电压的求中性点位移电压一般不超过相电压的15%。n现实际系统中使用的消弧线圈一般采用随调式消弧线现实际系统中使用的消弧线圈一般采用随调式消弧线圈,即系统正常运行时,将消弧线圈的脱谐度调大,圈,即系统正常运行时,将消弧线圈的脱谐度调大,使其不放大系统的位移电压,而当系统发生单相接地使其不放大系统的位移电压,而当系统发生单相接地故障时,自动调小脱谐度使其发挥补偿作用。但对这故障时,自动调小脱谐度使其发挥补偿作用。但对这种调谐方式,要求消弧线圈应有尽快的响应时间,系种调谐方式,要求消弧线圈应有尽快的响应时间,系统故障时能快速发挥补偿作用。统故障时能快速
10、发挥补偿作用。.8.3 超高压补偿线路中不对称操作引起的谐振超高压补偿线路中不对称操作引起的谐振 n在超高压电网中,为抑制空载长线路的重合闸过电在超高压电网中,为抑制空载长线路的重合闸过电压,一般采用单相自动重合闸,即电网中单相断路压,一般采用单相自动重合闸,即电网中单相断路器操作是一种正常的不对称操作,而且超高压电网器操作是一种正常的不对称操作,而且超高压电网并联电抗器的补偿度并联电抗器的补偿度TK通常在通常在60%以上。以上。n系统发生不对称操作情况时,会使健全相对断开相系统发生不对称操作情况时,会使健全相对断开相的相间电容与断开相的对地电抗器形成串联谐振回的相间电容与断开相的对地电抗器形
11、成串联谐振回路,由于电抗器的线性度很高,这种电感、电容效路,由于电抗器的线性度很高,这种电感、电容效应将会产生较高的工频过电压,使得故障开断相的应将会产生较高的工频过电压,使得故障开断相的工频接地电弧(潜供电流)不能熄灭,自动重合闸工频接地电弧(潜供电流)不能熄灭,自动重合闸也就归于失败。也就归于失败。.并联电抗器的正序与零序电抗分别为并联电抗器的正序与零序电抗分别为XL1和和XL0、线路的正序、线路的正序与零序波阻抗分别为与零序波阻抗分别为Z1和和Z0和导线的正序与零序电角度分别和导线的正序与零序电角度分别为为1和和0。等值电路图中。等值电路图中Zr1为从线路首端求得的正序入口阻为从线路首端
12、求得的正序入口阻抗。零序入口阻抗等于由线路首端求得的抗。零序入口阻抗等于由线路首端求得的Zr0,在,在等值电路图等值电路图中附加一个接地阻抗中附加一个接地阻抗ZrN,根据等效原理,根据等效原理ZrN应满足应满足电抗器的正序与零序补偿角电抗器的正序与零序补偿角 忽略线路电阻,忽略线路电阻,Zr1=jXr1、Zr0=jXr0 空载长线路末端接有电抗器的等值入口阻抗表达式空载长线路末端接有电抗器的等值入口阻抗表达式.n单相开断时,开断相(图中单相开断时,开断相(图中A相)的电压表达式为相)的电压表达式为 单相开断时,电网发生谐振的条件为单相开断时,电网发生谐振的条件为.n忽略导线电感,令导线的正序和
13、零序电容分别为忽略导线电感,令导线的正序和零序电容分别为C1和和C0,容抗为,容抗为jXC1和和jXC0,线路首端的入口阻抗为,线路首端的入口阻抗为单相开断发生谐振的条件单相开断发生谐振的条件 开断相的电压开断相的电压.n电抗器的补偿度 谐振条件谐振条件 输电线路电容输电线路电容 电抗器采用单相形式,电抗器采用单相形式,XL1=XL0,G=1 电抗器采用三相形式,电抗器采用三相形式,XL0XL1,若,若XL1=2XL0,G=2 谐振条件谐振条件.n为消除电网谐振,要求为消除电网谐振,要求G1,即要求电抗器的零序电,即要求电抗器的零序电抗大于正序电抗,实际系统就采用并联电抗器的中性抗大于正序电抗
14、,实际系统就采用并联电抗器的中性点串接小电抗的方法来满足点串接小电抗的方法来满足G1的要求。的要求。n若线路中不接并联电抗器,当发生单相不对称开断时,若线路中不接并联电抗器,当发生单相不对称开断时,在开断相上亦会产生感应电压。该感应电压是由非开在开断相上亦会产生感应电压。该感应电压是由非开断相与开断相的相间电容和开断相的对地电容分压传断相与开断相的相间电容和开断相的对地电容分压传递而来的。递而来的。.8.4 传递过电压传递过电压 n在电力系统中,当发生不对称接地故障或断路器的不在电力系统中,当发生不对称接地故障或断路器的不同期操作时,将会出现零序电压和零序电流,通过静同期操作时,将会出现零序电
15、压和零序电流,通过静电和电磁耦合,会在相邻的低压平行线路中感应出传电和电磁耦合,会在相邻的低压平行线路中感应出传递过电压;递过电压;n当变压器的高压绕组侧出现零序电压时,会通过绕组当变压器的高压绕组侧出现零序电压时,会通过绕组间的杂散电容传递至低压侧,危及低压绕组绝缘或接间的杂散电容传递至低压侧,危及低压绕组绝缘或接在低压绕组侧的电气设备。在低压绕组侧的电气设备。.一、平行线路间的电压传递一、平行线路间的电压传递 n电气化铁路的高压(电气化铁路的高压(27.5kV)牵引线路与铁路沿线铺)牵引线路与铁路沿线铺设的信号电缆。牵引供电线路与信号电缆处于同一电设的信号电缆。牵引供电线路与信号电缆处于同
16、一电磁环境中,牵引线路中的交变电流在其周围会产生交磁环境中,牵引线路中的交变电流在其周围会产生交变电磁场,通过回路间的电容耦合和电感耦合作用,变电磁场,通过回路间的电容耦合和电感耦合作用,在信号电缆中将感应电压和电流,可能危及信号系统在信号电缆中将感应电压和电流,可能危及信号系统的正常运行和设备绝缘。(平行多导体系统)的正常运行和设备绝缘。(平行多导体系统).n高压牵引线路与信号电缆间存在耦合电容,而信号电高压牵引线路与信号电缆间存在耦合电容,而信号电缆芯线本身也有对地电容,通过这些分布电容会在信缆芯线本身也有对地电容,通过这些分布电容会在信号电缆上产生静电传递电压。传递电压值与电缆间几号电缆
17、上产生静电传递电压。传递电压值与电缆间几何尺寸、电缆金属护套的连接方式等因素有关,这种何尺寸、电缆金属护套的连接方式等因素有关,这种影响称为影响称为容性耦合容性耦合影响,也就是静电影响。影响,也就是静电影响。n在实际工程中,按相关规程要求信号电缆的金属护套在实际工程中,按相关规程要求信号电缆的金属护套应接地,所以高压牵引线路与信号电缆平行铺设时,应接地,所以高压牵引线路与信号电缆平行铺设时,在信号电缆芯线上不会产生静电感应分量。在信号电缆芯线上不会产生静电感应分量。.n在高压牵引线路的工作电流作用下,在空间产生交变磁在高压牵引线路的工作电流作用下,在空间产生交变磁场,其磁力线交链邻近信号线路,
18、在信号线路上会产生场,其磁力线交链邻近信号线路,在信号线路上会产生感应电动势(电力电缆与信号电缆间存在互感),通过感应电动势(电力电缆与信号电缆间存在互感),通过这种这种感性耦合感性耦合在通信电缆上感应出电动势。由于此感应在通信电缆上感应出电动势。由于此感应电动势是沿着通信线路芯线轴向分布的,又称为纵向感电动势是沿着通信线路芯线轴向分布的,又称为纵向感应电动势。应电动势。n铁路供电强电线路在信号电缆的芯线上产生的纵向感应铁路供电强电线路在信号电缆的芯线上产生的纵向感应电动势,与强电线路中的影响电流、信号电缆的金属护电动势,与强电线路中的影响电流、信号电缆的金属护套屏蔽层、信号电缆的直径、信号电
19、缆屏蔽层的接地方套屏蔽层、信号电缆的直径、信号电缆屏蔽层的接地方式以及它们之间的距离等因素有关。式以及它们之间的距离等因素有关。.当信号电缆屏蔽层不接地时,强电线路有影响电流,会通过互感抗在信当信号电缆屏蔽层不接地时,强电线路有影响电流,会通过互感抗在信号电缆屏蔽层和线芯产生磁感应电势分别为号电缆屏蔽层和线芯产生磁感应电势分别为 屏蔽层两端接地屏蔽层两端接地屏蔽层电流屏蔽层电流 屏蔽层电流屏蔽层电流在电缆线芯上产生感应电势为在电缆线芯上产生感应电势为电缆线芯的磁感应电势电缆线芯的磁感应电势.n信号电缆线芯的磁感应电势与强电线路的影响电流成信号电缆线芯的磁感应电势与强电线路的影响电流成正比关系,
20、还和强电线路与信号电缆间的互感系数、正比关系,还和强电线路与信号电缆间的互感系数、信号电缆屏蔽层的自电感和电阻有关。信号电缆屏蔽层的自电感和电阻有关。.n当信号电缆屏蔽层两端接地时,屏蔽层中产生的感应当信号电缆屏蔽层两端接地时,屏蔽层中产生的感应电流起了去磁的作用,使电缆芯线的感应电势减小。电流起了去磁的作用,使电缆芯线的感应电势减小。n信号电缆的屏蔽系数定义为:有金属护套时电缆线芯信号电缆的屏蔽系数定义为:有金属护套时电缆线芯上的感应电动势与无金属护套时相同电缆线芯上的感上的感应电动势与无金属护套时相同电缆线芯上的感应电动势之比应电动势之比 n当屏蔽层两端的接地电阻等于零时,屏蔽层的屏蔽系当
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