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消谐具体方案

来源:登瑞电气    发布于:2013-10-25 8:06:22    点击:32    品牌:登瑞电气    【进入产品中心

消谐具体方案
3.1电压互感器二次侧短路的解决方案为了证明是不是这种情况所引起的,可以采用将二次侧断开,再按入一个小灯泡(其电阻较大),忽略励磁电抗的影响,如果灯泡发亮,且高压熔断器不发生爆裂现象,则极有可能是二次侧发生短路故障所带来的一次侧过电流引起其熔断器在该电磁式电压互感器投入运行时爆裂,此时就应该检查二次侧回路及二次设备(包括各种测量仪表、继电保护装置等)的绝缘情况。如果灯泡不发亮或者出现闪烁且熔断器仍然爆裂,则有可能是其他原因所引起系统过电压而造成的铁磁谐振,这个时候就要针对具体的谐振情况,采用具体的消谐措施,如加装一次消谐器。在实际试验中灯泡应该选用瓦数相对较小,其电阻相对较大的。应用这种试验方式,
其经济性比串入电压表要好得多。同时又比直接接入电阻可以更为直观的观察现象。
3.2消除谐振的具体方案
一般电压互感器回路的固有频率很低,约为几个Hz,因此当回路出现铁磁谐振时,一般为额定频率的分数次谐振如l/2、1/3、1/5、l/7次,据实验测定,以1/3次谐波为主。通过前面的分析,引起该电磁式电压互感器上的熔断器熔断的因素可能为合闸操作时,由于电磁式电压互感器本来的电荷没有放完或者是与系统发生惜振可引起过电压,进而使该电磁式电压互感器的中间变压器铁芯发生饱和,激发其与电容发生某次谐波的谐振,产生较大的谐振电流而导致该电磁式电压互感器的熔断器爆裂。针对这种情况,就要考虑到消除这些谐振。消除这一谐振*容易想到的措施是在二次侧并入一个电阻,以此来破坏咧路的谐振条件,但是在长时间接入电阻会使得功率损耗的增大,导致电阻长期发热可能使得其原有的消谐特性失效。因此,投入电阻的时间不宜过长。
本文所分析的这起事故其产生谐振有基波和各高次谐波以及分频谐波的影响,在运用谐振型的铁磁回路的一次消谐器消谐时虽然能够较好地抑制各高次谐波及分频谐波情况下的谐振,但对于基波谐振却不好。所以,这里建议选用一次消谐装置进行消谐,但采用的不是阻尼电阻,而换为一灯泡,目的是能够在线监测该阻尼电阻是否坏
掉,其灯泡一直亮着说明没有坏,灯泡灭掉说明该阻尼电阻已经坏掉。这样起到了一举两得的作用。
3.3其他的一些解决措施
针对在更换熔断器操作过程的不合理性而造成的该起连接电磁式电压互感器的熔断器爆裂事故,采取的措施是*先在更换已经烧坏了的熔断器时,让电磁式电压互感器充分放电,不要在上面留下残余电荷,避免其在过渡过程中造成的过电压。同时,当一相熔断器熔断的时候,应该将三相的三个熔断器同时换掉,不要过分考虑经济性。
针对系统带来的高频干扰信号而使得该电磁式电压互感器发生谐振的情况,可以采用在连接该电磁式电压互感器的支路上加设一消谐装置。即在工频时,由于频率较小,而该线圈的电感值也比较小,电抗值较小,相当于短路状态,当高频通过时,由于频率较高,使得其电抗值上升到很大,阻碍了高频信号的侵入,抑制了高频的干扰,同样,它也可以提高系统的抗干扰的能力,对二次侧电压的采集更为有利。此外,为防止因二次侧短路故障,二次侧所带熔断器不被熔断而影响一次侧熔断器,使其熔断,应该根据现场的经验,重新校核熔断器熔丝的型号,使高低压侧熔丝满足选择性配合关系。在选择熔断器型号时还要注意和互感器型号相配合的问题,考虑到熔管的抗爆炸压力来选择熔断器。
4、结语
在前面对引起一个电磁式电压互感器上的熔断器爆裂原因分析的基础上,利用相关理论及工程实践的经验,对这起事故提出了相应包括二次恻短路检验、消谐及其他一些工程上的具体解决措施。
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