系統的中性點不接地系統,當系統遭到一定程度的衝擊擾動,從而激發起鐵磁共振現象。由於對地電容和互感器的引數不同,可能產生三種頻率的共振:基波共振、高次諧波共振和分頻諧波共振。各種共振的表現形式如下:基波共振。系統二相對地電壓升高,一相對地電壓降低。中性點對地電壓(可由互感器輔助繞組測得電壓)略高於相電壓,類似單相接地,或者是二相對地電壓降低,一相對地電壓升高,中性點有電壓,以前者為常見。分頻諧波共振,三相電壓同時升高,中性點有電壓,這時電壓互感器一次電流可達正常額定電流的30~50倍以致更高。中性點電壓頻率大多數低於1/2工頻。高次諧波共振,三相電壓同時升高,中性點有較高電壓,頻率主要是三次諧波。在正常執行條件下,勵磁電感L1=L2=L3=L0,故各相對地導納Y1=Y2=Y3=Y0,三相對地負荷是平衡的,電網的中性點處於零電位,即不發生位移現象。但是,當電網發生衝擊擾動時,如開關突然合閘,或線路中發生瞬間弧光接地現象等,都可能使一相或兩相對地電壓瞬間升高。如果由於擾動導致A相對地電壓瞬間升高,這使得A相互感器的勵磁電流突然增大而發生飽和,其等值勵磁電感L1相應減小,以致Y1≠Y0,這樣,三相對地負荷變成不平衡了,中性點就發生位移電壓。如果有關引數配合得當,對地三相迴路中的自振頻率接近於電源頻率,這就產生了嚴重的串聯諧振現象,中性點的位移電壓(零序電壓)急劇上升。三相導線的對地電壓UA、UB、UC等於各相電源電勢與移位電壓的向量和,當移位電壓較低時向量迭加的結果可能使一相對地電壓升高,另外兩相則降低;也可能使兩相對地電壓升高,另一相降低。一般以後者為常見,這就是基波諧振的表現形式。電壓互感器的一組二次側繞組往往接成開口三角形式,當線路發生單相接地時,電力網的零序電壓(即中性點位移電壓)就按比例關係感應至開口三角繞組的兩端,使訊號裝置發出接地指示。顯然在發生上述鐵磁諧振現象時,位移電壓同樣會反映至開口三角繞組的兩端,從而發生虛幻接地訊號,造成值班人員的錯覺。由模擬試驗中得出,分次諧波諧振時過電壓並不高,而電壓互感器電流極大,可達額定電流的30~50倍,所以常常使電壓互感器因過熱而爆炸。基波諧振時過電流並不大,而過電壓較高。高次諧波諧振時,一般電流不大,過電壓很高,經常使裝置絕緣損壞。三次諧波電壓的產生可以認為是由電壓互感器的激磁飽和所引起的。如中性點絕緣的電源對三相非線性電感供電。由於未構成三次諧波電流的通路,故各相中出現三次諧波電壓,並在輔助繞組開口三角處產生各相三次諧波電壓合成電壓。當不大的對地電容與互感器並聯形成振盪迴路,其振盪迴路的固有頻率為適當數值時將引起甚高的三次諧波過電壓。三次諧波共振的發生,需要足夠高的執行電壓,因為電壓低時互感器飽和甚微,它所含的三次諧波將極校基頻情況下的電壓升高,是因為隨鐵心電感飽和程度不同,合成導納可能呈電容性或電感性。迴路中電流變化時,合成導納的數值和相位將顯著變化,顯然隨三相線路各相中電壓電流數值不同,各相合成導納的數值和相位差別將很大,因而引起中性點位移,並使某些相電壓升高。在分次諧波諧振時,三相電壓同時升高;在基波諧振時,兩相電壓升高,一相電壓降低;在三次諧波諧振時三相電壓同時升高。為了消除這種諧波過電壓,在中性點非直接接地的系統中,可採取下列措施:1選用勵磁特性較好的電磁式電壓互感器或只使用電容式電壓互感器。2在電磁式電壓互感器的開口三角形中,加裝R≤0.4Xm的電阻(Xm為互感器線上電壓下單相換算到輔助繞組的勵磁電抗),或當中性點位移電壓超過一定值時,用零序電壓繼電器將電阻投入1min,然後再自動切除。3在選擇消弧線圈安裝位置時,應儘量避免電力網的一部分失去消弧線圈執行的可能。4採取臨時的倒閘措施,如投入事先規定的某些線路或裝置等。5中性點瞬間改為電阻接地。我局在劉家嶺、茶山坳、松柏變電站電磁式電壓互感器的二次開口三角線圈兩側加裝了燈泡,用以消除電感、電容中的交換能量,破壞諧振的條件,達到了消除鐵磁諧振的目的。
系統的中性點不接地系統,當系統遭到一定程度的衝擊擾動,從而激發起鐵磁共振現象。由於對地電容和互感器的引數不同,可能產生三種頻率的共振:基波共振、高次諧波共振和分頻諧波共振。各種共振的表現形式如下:基波共振。系統二相對地電壓升高,一相對地電壓降低。中性點對地電壓(可由互感器輔助繞組測得電壓)略高於相電壓,類似單相接地,或者是二相對地電壓降低,一相對地電壓升高,中性點有電壓,以前者為常見。分頻諧波共振,三相電壓同時升高,中性點有電壓,這時電壓互感器一次電流可達正常額定電流的30~50倍以致更高。中性點電壓頻率大多數低於1/2工頻。高次諧波共振,三相電壓同時升高,中性點有較高電壓,頻率主要是三次諧波。在正常執行條件下,勵磁電感L1=L2=L3=L0,故各相對地導納Y1=Y2=Y3=Y0,三相對地負荷是平衡的,電網的中性點處於零電位,即不發生位移現象。但是,當電網發生衝擊擾動時,如開關突然合閘,或線路中發生瞬間弧光接地現象等,都可能使一相或兩相對地電壓瞬間升高。如果由於擾動導致A相對地電壓瞬間升高,這使得A相互感器的勵磁電流突然增大而發生飽和,其等值勵磁電感L1相應減小,以致Y1≠Y0,這樣,三相對地負荷變成不平衡了,中性點就發生位移電壓。如果有關引數配合得當,對地三相迴路中的自振頻率接近於電源頻率,這就產生了嚴重的串聯諧振現象,中性點的位移電壓(零序電壓)急劇上升。三相導線的對地電壓UA、UB、UC等於各相電源電勢與移位電壓的向量和,當移位電壓較低時向量迭加的結果可能使一相對地電壓升高,另外兩相則降低;也可能使兩相對地電壓升高,另一相降低。一般以後者為常見,這就是基波諧振的表現形式。電壓互感器的一組二次側繞組往往接成開口三角形式,當線路發生單相接地時,電力網的零序電壓(即中性點位移電壓)就按比例關係感應至開口三角繞組的兩端,使訊號裝置發出接地指示。顯然在發生上述鐵磁諧振現象時,位移電壓同樣會反映至開口三角繞組的兩端,從而發生虛幻接地訊號,造成值班人員的錯覺。由模擬試驗中得出,分次諧波諧振時過電壓並不高,而電壓互感器電流極大,可達額定電流的30~50倍,所以常常使電壓互感器因過熱而爆炸。基波諧振時過電流並不大,而過電壓較高。高次諧波諧振時,一般電流不大,過電壓很高,經常使裝置絕緣損壞。三次諧波電壓的產生可以認為是由電壓互感器的激磁飽和所引起的。如中性點絕緣的電源對三相非線性電感供電。由於未構成三次諧波電流的通路,故各相中出現三次諧波電壓,並在輔助繞組開口三角處產生各相三次諧波電壓合成電壓。當不大的對地電容與互感器並聯形成振盪迴路,其振盪迴路的固有頻率為適當數值時將引起甚高的三次諧波過電壓。三次諧波共振的發生,需要足夠高的執行電壓,因為電壓低時互感器飽和甚微,它所含的三次諧波將極校基頻情況下的電壓升高,是因為隨鐵心電感飽和程度不同,合成導納可能呈電容性或電感性。迴路中電流變化時,合成導納的數值和相位將顯著變化,顯然隨三相線路各相中電壓電流數值不同,各相合成導納的數值和相位差別將很大,因而引起中性點位移,並使某些相電壓升高。在分次諧波諧振時,三相電壓同時升高;在基波諧振時,兩相電壓升高,一相電壓降低;在三次諧波諧振時三相電壓同時升高。為了消除這種諧波過電壓,在中性點非直接接地的系統中,可採取下列措施:1選用勵磁特性較好的電磁式電壓互感器或只使用電容式電壓互感器。2在電磁式電壓互感器的開口三角形中,加裝R≤0.4Xm的電阻(Xm為互感器線上電壓下單相換算到輔助繞組的勵磁電抗),或當中性點位移電壓超過一定值時,用零序電壓繼電器將電阻投入1min,然後再自動切除。3在選擇消弧線圈安裝位置時,應儘量避免電力網的一部分失去消弧線圈執行的可能。4採取臨時的倒閘措施,如投入事先規定的某些線路或裝置等。5中性點瞬間改為電阻接地。我局在劉家嶺、茶山坳、松柏變電站電磁式電壓互感器的二次開口三角線圈兩側加裝了燈泡,用以消除電感、電容中的交換能量,破壞諧振的條件,達到了消除鐵磁諧振的目的。