电容操作过电压(电容器过电压动作故障判断)
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操作过电压之六——开断电容器组过电压
1、开断单相电容器组。 开断单相电容器组过电压在操作过电压之一中便详述过,与切空载线路过电压无异。 若每次重击穿都出现在最高恢复电压( 2Um、4Um、6Um )时,电容上将出现七倍的过电压。 开断三相电容器组。
2、操作过电压 这种过电压一般是由于系统中电容电感性负荷的变化引起。其幅值在很大程度上决定于性点的接地情况。引起这种过电压的原因是:A、切断空截线路或系统中并联的电容器组时,可能引起电压―电容回路的振荡,造成过电压。B、切断电感负荷时产生的过电压 。
3、过电压是指对电气设备绝缘有危害的突然升高的电压,按产生原因可分为大气过电压和内部过电压两大类。大气过电压也叫雷电过电压,它分为直击雷过电压、感应雷过电压和雷电侵入波三种;而内部过电压可分为操作过电压、弧光接地过电压及谐波过电压等。过电压保护的目的是防止电气设备绝缘遭受过电压的破坏。
4、操作过电压是在电力系统中由于正常或操作故障时存在储能元件的电感与电容,电路状态发生改变所引起的超过正常工作的电压,常见的有以下四种:(1)中性点绝缘系统的间歇电弧接地过电压;(2)空载线路分闸过电压;(3)空载线路合闸过电压;(4)切除牵载变压器过电压。
操作过电压和谐振过电压有什么区别?
操作过电压和谐振过电压的区别:操作过电压和谐振过电压都属于内部过电压。操作过电压是操作高电压大电感-电容元件(比如合/分空载长线路、变压器、并联电容器、高压感应电动机等)以及故障线路跳闸/重合闸等产生的一个过度过程。
操作过电压:由电网内开关操作引起,特点是具有随机性,但最不利情况下过电压倍数较高。因此30KV及以上超高压系统的绝缘水平往往由防止操作过电压决定。4 谐振过电压:由系统电容及电感回路组成谐振回路时引起,特点是过电压倍数高、持续时间长。
操作过电压由电网内开关操作引起,特点是具有随机性,但最不利情况过电压倍数较高。因此300KV及以上超高压系统的绝缘水平往往由防止操作过电压决定。谐振过电压:由系统电容及电感回路组成谐振回路时引起,特点是过电压倍数高、持续时间长。
这个系统内部过电压有大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压。大气过电压:由直击雷或雷电感应突然加到电力系统中,使电气设备所承受的电压远远超过额定值。工频过电压:系统中在操作或接地故障时发生的频率等于工频(50Hz)或接近工频的高于系统最高工作电压的过电压。
操作过电压一般是由开关的合分引起的,开关的不同期、重击穿、合闸相角、截流水平和负载的性质等都对操作过电压产生很大的影响,操作过电压最高可以到5倍以上,对设备造成很大的影响,应采取措施限制。但操作过电压一般持续时间很短。
什么是操作过电压?
1、操作过电压是由于操作或故障情况下,引起系统的状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程,在这个过程中可能对系统有危险的过电压。
2、是的。操作过电压是指由于电网内开关操作或故障引起的电力系统内部电磁能量的转化和传递所造成的电压升高,而内部过电压是指电力系统内部能量的转化或传递过程中产生的过电压,所以操作过电压属于内部过电压。
3、操作过电压是在电力系统中由于正常或操作故障时存在储能元件的电感与电容,电路状态发生改变所引起的超过正常工作的电压,常见的有以下四种:(1)中性点绝缘系统的间歇电弧接地过电压;(2)空载线路分闸过电压;(3)空载线路合闸过电压;(4)切除牵载变压器过电压。
4、但在超高压、远距离输电确定绝缘水平时起重要作用。3 操作过电压:由电网内开关操作引起,特点是具有随机性,但最不利情况下过电压倍数较高。因此30KV及以上超高压系统的绝缘水平往往由防止操作过电压决定。4 谐振过电压:由系统电容及电感回路组成谐振回路时引起,特点是过电压倍数高、持续时间长。
5、产生操作过电压的原因,是由于电力系统的许多设备都是储能元件,在断路器或隔离开关开断的过程中,储存在电感中的磁能和储存在电容中的静电场能量(电能)发生了转换、过渡的振荡过程,由振荡而引起过电压。操作过电压的特点是持续的时间通常比雷电过电压长,而又比暂态过电压短。
6、即操作过电压。操作过电压的幅值虽小,但发生的概率却远远大于雷电感应过电压。实验证明,无论是感应过电压还是内部操作过电压,均为暂态过电压(或称瞬时过电压),最终以电气浪涌的方式危及电子设备,包括破坏印刷电路印制线、元件和绝缘过早老化寿命缩短、破坏数据库或使软件误操作,使一些控制元件失控。
操作过电压之一——切空载线路(电容性元件)
在切除空载线路的过程中,断路器切断的是几十安到几百安的电容电流,比短路电流小得多,但使用的断路器灭弧能力不强,在切断这种电容电流时就可能出现电弧的重燃,从而引起电磁振荡,造成过电压。
操作过电压是在电力系统中由于正常或操作故障时存在储能元件的电感与电容,电路状态发生改变所引起的超过正常工作的电压,常见的有以下四种:(1)中性点绝缘系统的间歇电弧接地过电压;(2)空载线路分闸过电压;(3)空载线路合闸过电压;(4)切除牵载变压器过电压。
在下列情况下易产生操作过电压:(1) 切、合电容器组或空载长线路;(2) 断开空载变压器、电抗器、消弧线圈及同步电动机等;(3) 在中性点不接地系统中,一相接地后,产生间歇式电弧等。
电力系统发生操作过电压的原因很多,一般有以下几种情况: 切断电感性负载而引起的操作过电压。 例如切断空载变压器、消弧线圈、电抗器和电动机等引起的过电压。 切断电容性负载而引起的操作过电压。 例如切断空载长线路、电缆线路或电容器组等引起的过电压。
参数谐振过电压 由电感参数作周期性变化的电感元件(如凸极发电机的同步电抗在Xd ~ Xq间周期变化)和系统电容元件(如空载线路)组成回路,当参数配合时,通过电感的周期性变化,不断向谐振系统输送能量,造成参数谐振过电压。
空载线路属于电容性负载。由于切断过程中交流电弧的重燃而引起更剧烈的电磁振荡,使线路出现过电压。
为什么拉合电力电容器会产生操作过电压?
电容充放电、电容在放电时的电压是充电电压的三倍。所以电容必须使用交流接触器断、合并必须接有专门的放电装置。
切断电感性负载而引起的操作过电压。例如切断空载变压器、消弧线圈、电抗器和电动机等引起的过电压。切断电容性负载而引起的操作过电压。例如切断空载长线路、电缆线路或电容器组等引起的过电压。合上空载线路(包括重合闸)而引起的操作过电压。
在6~35 kV的中性点非直接接地系统中,当进行负载的起动或停止操作或发生事故时,由于开关触头间电弧重燃,运行状态发生突变,引起电容和电感元件之间电磁能量相互转换,出现一种振荡性过电压,即产生操作过电压。
所以无论是正常操纵或故障操纵,都有可能出现切除空载线路的情况,实践证实,在使用断路器断路器的灭弧能力不够强,以至电弧在触头间重燃时,切断空载线途经电压就比较多,电弧在触头间重燃是产生这种过电压的根本原因,过电压会使线路尽缘闪络或击穿。
空载线路合闸和重合闸操作过电压空载线路合闸时,由于线路电感-容的振荡将产生合闸过电压。线路重合时,由于电源电势较高以及线路上残余电荷的存在,加剧了这一电磁振荡过程,使过电压进一步提高。因此断路器应安装合闸电阻,以有效地降低合闸及重合闸过电压。