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采用并联电抗器 降低重燃后的工频稳态分量,并使断弧后线路上残压不再是直流电压,而是交流衰减正弦电压 ,恢复电压上升速度大为降低 ,可避免电弧重燃 3.5 限制措施 先断主触头DL1,将R串入回路:一是泄放残余电荷,二是降低触头间电压,此过程希望R值小 经1.5~2周波,再断开辅助触头DL2,此过程希望R大,电容上分压小,恢复电压小,不易重燃 装分闸并联电阻 3.5 限制措施 氧化锌避雷器作为后备保护 4. 切除电感性负荷过电压 切除空载变压器、消弧线圈、并联电抗器、电动机等电感性负荷是常见的操作,产生过电压的原因是分断感性小电流时,发生截流现象。由于截流流在电感中的磁场能量转化为电容上的电场能量,从而产生过电压 超高压系统中的断路器采用外能式方法灭弧,且灭弧能力是按切断短路电流来设计的,分断这样的电流时,电弧被迅速拉长,弧阻剧增,发生不稳定现象,在工频电流过零前发生强制熄弧,有时甚至在电流的最大值时电流突然截断,称为截流 以切除空载变压器为例分析 4.1 过电压产生原理 过电压产生原理 LS:电源等值电感 CS:电源对地杂散电容 LK:母线至变压器联系电感 L:空载变压器的励磁电感 C:变压器绕组及引线等值 电容,几十?几千PF DL:断路器 简化等值电路 电流截流时,激磁电流为I0,对地电容上的电压为U0,因电感中的电流不能突变,向C充电,当全部磁场能量都转到电容的电场中时,由于C值小,电容电压很高 5. 间歇电弧接地过电压 中性点不接地电网中,10kV电网,l ?1000km,Ijd?30A;35kV电网, l ?100km, Ijd ?10A,接地电弧在几秒至几十秒内自熄,继续增大,电弧不能自熄,且不形成稳定电弧(几百安),此时出现时燃时灭的不稳定状态,产生间歇性电弧接地过电压 5.1 间歇性电弧的产生 产生过电压的机理 Ijd 有两个分量:工频电流(强制)分量和高频电流(自由)分量 通常认为,油中电弧可能在过渡过程中高频过零熄弧,空气中的开放电弧大多在工频电流过零时熄弧,前者称为高频熄弧理论,过电压值较高,后者称为工频熄弧理论,过电压值较低 采用工频熄弧理论分析间歇性电弧接地过电压的形成过程 5.2 间歇电弧接地过电压的发展 电荷重新分配 短路故障前后的电压值不同引起的振荡 振荡幅值=2稳态值-初始值 5.3 影响因数 发生电弧部位的介质(空气、油、固体介质)、外界气象条件(风、雨、湿度、温度 ),这些随机因数,直接影响过电压的发展过程,过电压数值具有统计性 影响因数 回路损耗 电源内阻抗,线路阻抗中的电阻损耗,电弧本身的弧阻损耗,使高频振荡很快衰减,过电压降低 5.4 限制措施 中性点直接接地 中性点采用消弧线圈 5.5 消弧线圈的应用 中性点不接地的3?60kV电网中,在单相接地电流超过30A(3?10kV电网)或者10A(35kV及以上电网),需要在电网中性点和地之间接入消弧线圈 作用:减小单相接地电流,缓减接地故障点恢复电压的上升速度,从而增大接地故障点自熄的概率,以防止发展成相间短路或烧伤导线 适当选择电感 L的数值,Ijd 将减小到零 物理意义:接地的电容电流分量完全被消弧线圈的电感电流补偿,接地电弧消灭,这是完全协调的情况。实际中,用补偿度 k 和脱谐度 ? 来描述消弧线圈的补偿程度 消弧线圈的作用 补偿度K和脱谐度? 补偿度k 脱谐度? 当 k?1、??0,即IL?IC时, 为过补偿状态 当k?1、??0 ,即IL?IC时, 为欠补偿运行状态 当k=1、?=0,即IL=IC时, 为全补偿运行状态 中性点位移电位 为中性点不接地(无消弧线圈)电网,因三相对地电容不等而引起的电网中性点位移电位,称电网不对称电压 U0 的大小主要决定于KC及?,以KC=1.5%为例,无消弧线圈,Ubd=0.015EA,接消弧线圈,若?=3%,则U0=0.5EA,中性点电位移电压增大33倍。若?=0,电网处于谐振状态,但电网存在损耗电阻,所以U0不趋于无穷大 消弧线圈的调谐 调谐原则 在正常情况下,中性点长时间位移电位不超过额定相电压的15% 3~10kV和20kV及以上电网,故障点残余电流不宜超过10A和5A。对于与发电机有电气连接的3~10kV电网,若要求发电机在发生内部单相接地故障时运行,补偿后的残余电流应小于3A 应采用过补偿运行方式。当消弧线圈容量不足时,允许在一定期限内以欠补偿方式运行,但脱谐度不宜大于10% * 操作过电压 1. 电力系统操作过电压 操作过电压发生在由于“操作”引起的过渡过程 系统的运行状
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