本書介紹了國內(nèi)外鐵磁諧振研究現(xiàn)狀及成果,側(cè)重于鐵磁諧振防治的實際應(yīng)用。重點介紹了交流配電系統(tǒng)鐵磁諧振原理、激發(fā)條件、影響因素、防護(hù)技術(shù)及防護(hù)設(shè)備性能檢測、PSCAD仿真技術(shù)。全書分為6章,第1章介紹了配電網(wǎng)鐵磁諧振過電壓原理,第2章介紹了配電網(wǎng)鐵磁諧振發(fā)生條件及影響因素,第3章介紹了鐵磁諧振防護(hù)技術(shù)及選用原則,第4章介紹了鐵磁諧振防護(hù)設(shè)備性能檢測,第5章介紹了電壓互感器鐵磁諧振試驗,第6章介紹了配電網(wǎng)鐵磁諧振仿真計算與分析。
第1章 配電網(wǎng)鐵磁諧振過電壓原理 1
1.1 配電網(wǎng)諧振過電壓 2
1.2 鐵磁諧振原理 3
1.2.1 非線性電感的特性 3
1.2.2 鐵磁諧振回路 4
1.2.3 鐵磁諧振產(chǎn)生的物理過程 5
1.2.4 鐵磁諧振的代數(shù)分析法 8
1.3 鐵磁諧振振蕩模式 12
1.4 配電網(wǎng)鐵磁諧振種類 14
1.4.1 電磁式電壓互感器鐵磁諧振 14
1.4.2 配電變壓器鐵磁諧振 17
1.5 鐵磁諧振的危害及案例 20
1.5.1 鐵磁諧振的危害 20
1.5.2 分頻諧振案例 21
1.5.3 工頻諧振案例 23
第2章 配電網(wǎng)鐵磁諧振發(fā)生條件及影響因素 26
2.1 配電網(wǎng)鐵磁諧振發(fā)生條件 26
2.1.1 鐵磁諧振區(qū)域 26
2.1.2 系統(tǒng)中不平衡能量 28
2.2 鐵磁諧振的影響因素 28
2.2.1 電容電流 28
2.2.2 電壓互感器勵磁特性 34
2.2.3 并聯(lián)電壓互感器組數(shù) 37
2.2.4 阻尼 37
2.2.5 故障消失時刻 38
第3章 鐵磁諧振防護(hù)技術(shù)及選用原則 39
3.1 鐵磁諧振防護(hù)技術(shù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)介紹 39
3.2 消弧線圈 40
3.3 一次消諧器 43
3.4 二次消諧器 46
3.4.1 傳統(tǒng)二次消諧器 46
3.4.2 微機二次消諧器 47
3.5 4單元電壓互感器法(4PT) 54
3.6 電容式電壓互感器 56
3.7 提高電壓互感器飽和拐點電壓 59
3.8 增加系統(tǒng)對地電容 60
3.9 減少接地電壓互感器組數(shù) 60
第4章 鐵磁諧振防護(hù)設(shè)備性能檢測 61
4.1 SiC一次消諧器 61
4.1.1 性能參數(shù) 61
4.1.2 性能要求 62
4.1.3 試驗 63
4.2 微機二次消諧裝置 64
4.2.1 性能參數(shù) 64
4.2.2 試驗 65
第5章 電壓互感器鐵磁諧振試驗 67
5.1 鐵磁諧振試驗系統(tǒng)基本組成 67
5.1.1 試驗電源及濾波裝置 67
5.1.2 試驗設(shè)備 68
5.2 鐵磁諧振模擬試驗 68
5.2.1 分頻諧振 68
5.2.2 工頻諧振 73
5.2.3 高頻諧振 74
5.2.4 參數(shù)不平衡諧振 75
5.3 防護(hù)設(shè)備性能試驗 76
5.3.1 SiC一次消諧器消諧性能試驗 76
5.3.2 消弧線圈消諧性能試驗 82
5.3.3 二次消諧器消諧性能試驗 83
第6章 配電網(wǎng)鐵磁諧振仿真計算與分析 89
6.1 仿真軟件介紹 89
6.1.1 技術(shù)背景 89
6.1.2 主要的研究范圍 90
6.1.3 目前應(yīng)用情況 91
6.1.4 各版本限制 91
6.2 電磁式電壓互感器鐵磁諧振仿真計算與分析 91
6.2.1 基本模型 91
6.2.2 一次消諧器模型 94
6.2.3 消弧線圈模型 96
6.2.4 二次消諧器模型 96
6.2.5 接地引起的鐵磁諧振仿真分析 97
6.2.6 斷線引起的鐵磁諧振仿真分析 105
6.2.7 接地引起的鐵磁諧振防護(hù)技術(shù)仿真分析 107
6.2.8 斷線引起的鐵磁諧振防護(hù)技術(shù)仿真分析 111
6.2.9 線路參數(shù)不平衡時鐵磁諧振防護(hù)技術(shù)仿真分析 113
6.3 配電變壓器鐵磁諧振仿真計算與分析 117
6.3.1 基本模型 117
6.3.2 鐵磁諧振仿真分析 117
6.3.3 鐵磁諧振防護(hù)技術(shù)仿真分析 122
參考文獻(xiàn) 125 2100433B
這個圖上是不是前段為高壓配電網(wǎng),中段為中壓配電網(wǎng),后段為低壓配電網(wǎng)?
中段也是高壓(配電網(wǎng)),即;變電站...箱變、臺變。
配電網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浞治鍪歉鶕?jù)配電電氣元件的連接關(guān)系,把整個配電網(wǎng)絡(luò)看成線與點結(jié)合的拓?fù)鋱D,然后根據(jù)電源結(jié)點、開關(guān)結(jié)點等進(jìn)行整個網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)溥B線分析,它是配電網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行狀態(tài)估計、潮流計算、故障定位、隔離及供電恢...
電網(wǎng)系統(tǒng)間歇性單相弧光接地會引起的鐵磁諧振過電壓嗎?
系統(tǒng)間歇性單相弧光接地會引起鐵磁諧振過電壓,此時,應(yīng)將微機消諧器并聯(lián)在開口三角處,通過微機消諧裝置投入電阻消除諧振。
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評分: 4.6
1消除鐵磁諧振的防范措施在實際應(yīng)用中,通常采用改變電感、電容參數(shù),使其不具備諧振條件來消除鐵磁諧振或提高設(shè)備的過電壓能力。室外采用電容式電壓互感器。通過改變電容參數(shù)消除零序諧振回路為原理,從根本上消除諧振。提升電壓互感器的過電壓能力和絕緣水平。室內(nèi)35 kV開關(guān)柜內(nèi)電壓互感器因受開關(guān)柜內(nèi)的大小、尺寸限制,采用特殊的電容型的電磁式電壓互感器。因其制造工藝采用低磁密設(shè)計及安裝電容屏裝置,在系統(tǒng)運行下呈現(xiàn)電容狀態(tài)具有
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評分: 4.5
GIS氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備在異常或倒閘操作改變運行方式的情況下,特別是在對只帶電壓互感器的空母線充電的操作中,若沒有選擇合理的運行方式和操作方式,很容易發(fā)生鐵磁諧振過電壓事故。結(jié)合一起因冰雪雨凍災(zāi)害引發(fā)鐵磁諧振造成電磁式電壓互感器過流而絕緣擊穿接地的案例,敘述了故障處理過程,淺析了鐵磁諧振發(fā)生的原因,提出了防范對策及應(yīng)對措施。
前言
符號說明
第1章概述
1.1鐵磁諧振現(xiàn)象
1.2鐵磁諧振現(xiàn)象分析
1.3鐵磁諧振辨識技術(shù)
1.4鐵磁諧振信號檢測方法
1.5鐵磁諧振抑制方法
第2章鐵磁諧振的基本原理
2.1單相鐵磁諧振基本原理
2.2三相鐵磁諧振基本原理
2.3新能源并網(wǎng)對配電網(wǎng)鐵磁諧振影響分析
第3章鐵磁諧振信號檢測與分析
3.1鐵磁諧振機理仿真驗證分析
3.2諧振信號的檢測原理
3.3仿真分析
第4章配電網(wǎng)鐵磁諧振辨識方法
4.1基頻鐵磁諧振的電壓特征
4.2單相接地故障的電壓特征
4.3基頻鐵磁諧振的零序電壓特征辨識方法
4.4基于系統(tǒng)阻抗比較的基頻鐵磁諧振辨識方法
4.5基于相模變換的鐵磁諧振非線性網(wǎng)絡(luò)的辨識
第5章配電網(wǎng)鐵磁諧振抑制方法與仿真分析
5.1傳統(tǒng)鐵磁諧振抑制方法
5.2配電網(wǎng)鐵磁諧振過電壓柔性抑制實現(xiàn)
5.3仿真分析
附錄A10kV配電網(wǎng)鐵磁諧振檢測信號特征提取MATLAB程序
參考文獻(xiàn)
后記 2100433B
配電網(wǎng)鐵磁諧振的辨識技術(shù)與抑制技術(shù)對提高供電可靠性意義重大?!杜潆娋W(wǎng)鐵磁諧振辨識與抑制技術(shù)》介紹了鐵磁諧振的發(fā)生機理、特征及相關(guān)規(guī)律,以及現(xiàn)有鐵磁諧振的信號檢測與抑制方法;基于鐵磁諧振信號檢測與分析,提出了一種新的有效的配電網(wǎng)鐵磁諧振的辨識與抑制方法;通過仿真分析,證實了方法的有效性。
《配電網(wǎng)鐵磁諧振辨識與抑制技術(shù)》適合配電網(wǎng)運維技術(shù)人員使用。
雖然鐵磁諧振在國內(nèi)外已有很多研究成果,在電網(wǎng)運行中也采取了許多消諧措施,但小電流接地系統(tǒng)的鐵磁諧振事故卻依然頻繁發(fā)生。當(dāng)調(diào)控員誤將鐵磁諧振當(dāng)成接地或斷線故障進(jìn)行排查而延遲事故處理時,一次設(shè)備往往會發(fā)生嚴(yán)重?fù)p壞 。