變電所二次回路的操作過電壓
2010/3/2
[5683]
電網在運行中,往往由于電氣設備絕緣的老化或損壞以及外力破壞等原因,致使電網運行不正常。如中性點不接地系統的單相接地或設備過負荷等,或是發生電力事故時,要求能及時地發出信號或警報,通知運行值班人員進行處理,或能自動跳閘將故障切除,限制事故的擴大,盡量減少對其他用戶的影響,避免造成更大的經濟損失。在二次回路中存在有許多電感線圈(如斷路器、繼電器、接觸器等設備均有不同作用的線圈),這些設備的線圈都具有一定電感量,當事故跳閘或停電操作時,突然切斷電感電路的電流時,往往會產生較大的反電勢,由于它的幅值大,頻率高,稱為操作干擾過電壓,此過電壓通常對回路中的一些電器元件產生破壞或干擾作用。
一、 操作過電壓產生的機理
變電所二次回路中存在許多不同作用的線圈,它們都有一定電感量。這些線圈除了具有電感外,還有電阻及線圈聯線間、匝間存在的分布電容。若將分布電容用一個等值集中電容代替并聯到線圈兩端,就構成一個RLC的衰減振蕩電路。其繼電器的觸點起到回路中的開關作用。由電工學可知:當回路的開關斷開時,往往產生較大反電勢。電容器兩端電壓按一定規律變化,其電壓波形是一個正弦衰減振蕩電壓。由于此電壓不受電源控制,所以又叫自由分量電壓,此電壓經過1/4周期稍長的時間達到zui大值。當電阻值較小時,電容器兩端電壓zui大,往往比電源電壓高出幾倍或十幾倍,這是操作時產生的過電壓。
二、 操作過電壓的危害
當電網發生事故跳閘或停電操作時,突然切斷電感電路的電流時會產生過電壓。在開關斷開過程中,觸點間的距離尚未到達足夠大時就已經被擊穿,高電壓進入直流操作電源系統,電壓承受水平較低的半導體器件就會受到不同程度的破壞及影響。因為半導體器件的過電壓承受水平較低,反應靈敏,會造成損壞或無法正常工作。而對電磁元件影響不大,因為其絕緣水平較高,并且其動作過程有一定的惰性,所以不會造成誤動作影響正常工作。
三、 操作過電壓的傳遞途徑
操作過電壓的傳遞是一種電能傳遞過程,任何電能傳遞都通過電與磁的途徑實現。二次回路突然切斷電感電路的電流時,所產生的操作過電壓,一方面會通過觸點間的電弧傳入直流系統,另一方面原來線圈的磁場能量會轉換成分布電容的電場能量,這說明分布電容起到傳遞過電壓的作用。
其次,磁場的耦合作用也會傳遞過電壓,過電壓器具的振蕩電流產生交變磁場,有部分磁力線與受干擾回路耦合,在其中產生感應電勢,這是由磁場耦合而傳遞過電壓的。
第三,在二次回路操作過程中,多數情況是電壓較大,電流不一定大??刂苹芈烦2捎枚嘈倦娎|,纜芯平行且靠得很近,靜電互感系數比較大,而磁力線絕大部分集中在斷路器、繼電器、跳合閘線圈等鐵心線圈回路中,與之相比纜芯之間交鏈的磁力線很少,互感系數較小。因此,操作過電壓比感應電壓大得多,這也說明過電壓主要是通過分布電容進行傳遞。
四、 操作過電壓的防范措施
當突然切斷電感回路的電流時,會產生操作干擾電壓,其特點是幅值大,頻率高。幅值大則產生過電壓,頻率高則易通過分布電容傳遞。據此特點而采取如下防范措施:
1線圈兩端并聯非線性電阻
二極管是常用的非線性電阻。為防止操作時的過電壓,常用方法是在線圈兩端并聯一個非線性電阻,當突然切斷電感電路的電流時,往往會產生較大的反電勢,由于并聯二極管,反電勢通過二極管被短路,線圈中的自由分量電流是按指數形式衰減。線圈的端電壓等于二極管的壓降,其值遠小于電源電壓。這樣,二極管就能消除振蕩過電壓的產生。但這種辦法不適用于交流電路。
2線圈兩端并聯阻容支路
這種辦法不僅適用于直流電路也適用于交流電路。其結線方式是把阻容支路并聯在線圈兩端。在增加的并聯支路所組成的回路中,電阻被調整到臨界值,因而當開關切斷載流線圈電流時不產生振蕩。另一方面,由于兩支路的時間常數相等,因而不管總電流隨時間如何變化,兩支路中的自由電流分量總是大小相等,方向相反。電源支路中自由電流分量等于零,也就是說,當開關切斷線圈電流時,線圈兩端的電壓為零。所以這種結線方式,不僅可消除操作過電壓,同時也消除了在切斷感性負載時,開關觸點間產生的電弧及火花。
3采用具有金屬屏蔽層的電纜
當二次回路中的電纜靠得比較近時,一根電纜的高頻電壓,會通過分布電容傳遞到附近另一根電纜纜芯上,為減少過電壓的傳遞,采用有金屬屏蔽層的電纜,并將屏蔽層在電纜兩端分別接地,從而使操作過電壓的磁力線絕大部分集中在屏蔽層,不會進入電纜內部,從而避免了過電壓的傳遞。
如果電纜沒有金屬屏蔽層時,將電纜內備用纜芯接地,同樣也能起到減少操作過電壓傳遞的效果。
在采取防止操作干擾過電壓的措施時,同時還應注意不能影響裝置的正常工作。
一、 操作過電壓產生的機理
變電所二次回路中存在許多不同作用的線圈,它們都有一定電感量。這些線圈除了具有電感外,還有電阻及線圈聯線間、匝間存在的分布電容。若將分布電容用一個等值集中電容代替并聯到線圈兩端,就構成一個RLC的衰減振蕩電路。其繼電器的觸點起到回路中的開關作用。由電工學可知:當回路的開關斷開時,往往產生較大反電勢。電容器兩端電壓按一定規律變化,其電壓波形是一個正弦衰減振蕩電壓。由于此電壓不受電源控制,所以又叫自由分量電壓,此電壓經過1/4周期稍長的時間達到zui大值。當電阻值較小時,電容器兩端電壓zui大,往往比電源電壓高出幾倍或十幾倍,這是操作時產生的過電壓。
二、 操作過電壓的危害
當電網發生事故跳閘或停電操作時,突然切斷電感電路的電流時會產生過電壓。在開關斷開過程中,觸點間的距離尚未到達足夠大時就已經被擊穿,高電壓進入直流操作電源系統,電壓承受水平較低的半導體器件就會受到不同程度的破壞及影響。因為半導體器件的過電壓承受水平較低,反應靈敏,會造成損壞或無法正常工作。而對電磁元件影響不大,因為其絕緣水平較高,并且其動作過程有一定的惰性,所以不會造成誤動作影響正常工作。
三、 操作過電壓的傳遞途徑
操作過電壓的傳遞是一種電能傳遞過程,任何電能傳遞都通過電與磁的途徑實現。二次回路突然切斷電感電路的電流時,所產生的操作過電壓,一方面會通過觸點間的電弧傳入直流系統,另一方面原來線圈的磁場能量會轉換成分布電容的電場能量,這說明分布電容起到傳遞過電壓的作用。
其次,磁場的耦合作用也會傳遞過電壓,過電壓器具的振蕩電流產生交變磁場,有部分磁力線與受干擾回路耦合,在其中產生感應電勢,這是由磁場耦合而傳遞過電壓的。
第三,在二次回路操作過程中,多數情況是電壓較大,電流不一定大??刂苹芈烦2捎枚嘈倦娎|,纜芯平行且靠得很近,靜電互感系數比較大,而磁力線絕大部分集中在斷路器、繼電器、跳合閘線圈等鐵心線圈回路中,與之相比纜芯之間交鏈的磁力線很少,互感系數較小。因此,操作過電壓比感應電壓大得多,這也說明過電壓主要是通過分布電容進行傳遞。
四、 操作過電壓的防范措施
當突然切斷電感回路的電流時,會產生操作干擾電壓,其特點是幅值大,頻率高。幅值大則產生過電壓,頻率高則易通過分布電容傳遞。據此特點而采取如下防范措施:
1線圈兩端并聯非線性電阻
二極管是常用的非線性電阻。為防止操作時的過電壓,常用方法是在線圈兩端并聯一個非線性電阻,當突然切斷電感電路的電流時,往往會產生較大的反電勢,由于并聯二極管,反電勢通過二極管被短路,線圈中的自由分量電流是按指數形式衰減。線圈的端電壓等于二極管的壓降,其值遠小于電源電壓。這樣,二極管就能消除振蕩過電壓的產生。但這種辦法不適用于交流電路。
2線圈兩端并聯阻容支路
這種辦法不僅適用于直流電路也適用于交流電路。其結線方式是把阻容支路并聯在線圈兩端。在增加的并聯支路所組成的回路中,電阻被調整到臨界值,因而當開關切斷載流線圈電流時不產生振蕩。另一方面,由于兩支路的時間常數相等,因而不管總電流隨時間如何變化,兩支路中的自由電流分量總是大小相等,方向相反。電源支路中自由電流分量等于零,也就是說,當開關切斷線圈電流時,線圈兩端的電壓為零。所以這種結線方式,不僅可消除操作過電壓,同時也消除了在切斷感性負載時,開關觸點間產生的電弧及火花。
3采用具有金屬屏蔽層的電纜
當二次回路中的電纜靠得比較近時,一根電纜的高頻電壓,會通過分布電容傳遞到附近另一根電纜纜芯上,為減少過電壓的傳遞,采用有金屬屏蔽層的電纜,并將屏蔽層在電纜兩端分別接地,從而使操作過電壓的磁力線絕大部分集中在屏蔽層,不會進入電纜內部,從而避免了過電壓的傳遞。
如果電纜沒有金屬屏蔽層時,將電纜內備用纜芯接地,同樣也能起到減少操作過電壓傳遞的效果。
在采取防止操作干擾過電壓的措施時,同時還應注意不能影響裝置的正常工作。
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