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微机消谐装置的正常运行

微机消谐装置的正常运行

发布日期:2022-02-24 编辑:坤能电气 点击:

微机消谐装置安装在PT的开口三角绕组上,正常运行或者发生单相接地时,装置不动作。一旦判断电网发生铁磁谐振,便使正反并联在开口三角两端的两只晶闸管交替过零触发导通,限制和阻尼铁磁谐振。在中性点加装消谐PT的办法受限制的地方少,中性点不接地系统中均能采用,设备要求不高,选型容量,性能可靠,对正常运行无影响。谐振消除后,晶闸管自行截止,可以重复动作。 


从消谐角度来说,消谐器电阻越大,分担的电压就越高,互感器铁芯越不容易饱和,可以有效的阻止铁磁谐振的发生。但是电阻过大,电压互感器开口三角输出电压就相应降低,影响继电保护装置动作的灵敏性,由于不是中性点直接接地,每相绕组的电压也不是相对地的电压,推动了电压互感器中性点接地的意义。


装置起动消谐期间,晶闸管全导通,呈低阻态,电阻约为几mΩ-几十mΩ,如此小的电阻值足以阻尼高频、基频及分频三种谐振,而且对整个电网有效。该装置的主要缺点,是难以正确区分基波谐振和单相接地,目前判据的主要区别在于零序电压U0的高低,通常基频谐振定为U0≥150V,单相接地定为30V≤Uo<145V。


微机消谐装置


为了防止单相接地时装置误动使PT长时间过载而烧毁,只好将基频谐振的判据电压定得比较高,这样在工频位移电压不是很高的情况下,装置无法动作,可能使某些励磁特性欠佳铁芯易饱和PT的熔丝熔断。而且这种装置在电网对地电容较大时,对防止间歇性接地或接地消失瞬间,互感器瞬时饱和所产生的低频饱和电流造成的熔丝熔断,是无能为力的。


此外在持续时间较长的间歇过电压作用下,长时间多次激发、动作,使流过高压绕组的电流显著增大,热能量累积效应,仍然可能烧坏PT,运行经验已经证明。如压敏元件未能完全消除铁磁谐振,则瞬间启动大功率消谐元件予以消除。在正常运行条件下,三相对地负荷是平衡的,电网的中性点处在零电位。


当电网发生冲击扰动时,可能使一相或两相的对地电压瞬间提高,使得电压互感器的励磁电流突然增大而发生饱和。当谐振发生时,每隔一微小时间段启动一次大功率消谐元件,启动三次为一段,未能完全消除启动第二段、第三段。之后如故障依然存在,为了电压互感器安全,不再启动大功率消谐元件,只用压敏元件予以实时在线消除。

 



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