Sobretensión resonante en serie

Nov 06, 2025 Dejar un mensaje

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AC Resonant Test System


En el sistema de energía, algunos componentes inductivos y capacitivos pueden formar varios circuitos de oscilación durante el funcionamiento o falla del sistema. Bajo ciertas fuentes de energía,resonancia en seriePueden producirse fenómenos que provoquen sobretensiones graves en determinados componentes del sistema.


clasificación


(1) El circuito resonante de sobretensión resonante lineal se compone de elementos inductivos sin núcleos de hierro (como la inductancia de las líneas de transmisión y la inductancia de fuga de los transformadores) o elementos inductivos con núcleos de hierro que tienen características de excitación cercanas a la linealidad (como las bobinas de supresión de arco) y elementos capacitivos en el sistema.


(2) El circuito de resonancia de sobretensión de resonancia ferromagnética está compuesto por componentes inductivos con núcleos de hierro (como transformadores sin carga y transformadores de voltaje) y componentes capacitivos del sistema. Debido al fenómeno de saturación de los componentes de inductancia del núcleo de hierro, los parámetros de inductancia del circuito no son lineales. Este tipo de circuito que contiene componentes de inductancia no lineal generará resonancia ferromagnética cuando se cumplan ciertas condiciones de resonancia.


(3) La sobretensión de resonancia de parámetros se compone de un bucle que consta de componentes de inductancia con cambios periódicos en los parámetros de inductancia (como la reactancia sincrónica de un generador de polos salientes que varía periódicamente entre Xd y Xq) y componentes de capacitancia del sistema (como líneas sin carga). Cuando los parámetros coinciden, la energía se transmite continuamente al sistema de resonancia a través de cambios periódicos en la inductancia, lo que provoca una sobretensión de resonancia de los parámetros.


medidas restrictivas


(1) Es importante mejorar la sincronicidad de las acciones de los interruptores, ya que muchas sobretensiones resonantes se producen en condiciones de funcionamiento que no son de fase completa. Por lo tanto, mejorar la sincronicidad de las acciones del interruptor y prevenir el funcionamiento en fase no completa puede prevenir eficazmente la aparición de sobretensiones resonantes.


(2) La instalación de una pequeña reactancia en el punto neutro de un reactor paralelo de alto-voltaje puede bloquear la transmisión del voltaje de frecuencia eléctrica y la resonancia en serie durante el funcionamiento en fase no completa.


(3) Destruir las condiciones para que el generador genere autoexcitación y evitar la sobretensión de resonancia de parámetros.


Cuando el sistema resuena, bajo la acción del voltaje de resonancia y el voltaje de frecuencia industrial, la densidad magnética del núcleo de hierro del PT se satura rápidamente y la corriente de excitación aumenta rápidamente, lo que puede causar un sobrecalentamiento grave y daños al devanado del PT (todos los PT en el mismo sistema están amenazados) e incluso causar fallas en el bus y cortes de energía a gran-escala. Por lo tanto, cómo eliminar rápidamente la resonancia cuando ocurre es la clave para garantizar el funcionamiento seguro del equipo.


Características de las condiciones.


En un sistema de energía neutro sin conexión a tierra, debido a las características de excitación no lineal de los transformadores de voltaje electromagnético (TV), se produce una sobretensión resonante cuando las fluctuaciones de voltaje hacen que la reactancia en la red se acerque a la reactancia capacitiva. Especialmente cuando se encuentran televisores y sistemas con características de excitación deficientes (propensos a la saturación) que experimentan una descarga eléctrica monofásica a tierra o conexión a tierra, es más probable que se produzca una sobretensión de resonancia. Los casos leves pueden hacer que el fusible del televisor se derrita, produzca un cortocircuito entre vueltas o explote; En casos severos pueden ocurrir accidentes graves como explosiones de pararrayos, cortocircuitos de autobuses y cortes de energía que representan una seria amenaza para el funcionamiento seguro de los sistemas de energía y equipos eléctricos.


Procesamiento de resonancia


Para nuestro sistema actual sin conexión a tierra de 6 kV, los métodos principales son activar la bobina de supresión de arco y cambiar los parámetros operativos. Generalmente, la activación de la bobina de supresión de arco puede eliminar la resonancia. Para la resonancia fundamental y de alta-frecuencia, siempre que el eliminador de armónicos funcione de manera confiable, la resonancia también se puede eliminar. Sin embargo, para la resonancia por división de frecuencia, que tiene propiedades de secuencia cero, el eliminador de armónicos no puede eliminar la resonancia. La conmutación de cargas simétricas trifásicas-no funciona. Para sistemas sin bobinas de supresión de arco, se pueden utilizar los siguientes métodos según la situación real:


1. Procesamiento de resonancia fundamental o de alta-frecuencia:
1) Cuando haya un condensador en funcionamiento, córtelo; Cuando no haya ningún condensador en funcionamiento, coloque un juego de condensadores;
2) Cuando las medidas anteriores no puedan eliminar los armónicos, corte todos los capacitores de la barra colectora y solicite al despacho que corte algunos alimentadores, preferiblemente cortando la línea larga primero.

 

2. Manejo de la Resonancia por División de Frecuencia:
1) Retire todos los condensadores de la barra colectora;
2) Cuando no se pueda eliminar la resonancia, solicitar al despacho que corte la línea en la barra colectora hasta que se elimine la resonancia;
3) Si no se puede eliminar la resonancia incluso después de cortar todas las líneas, solicite al despachador que corte el interruptor del transformador y corte la alimentación a la barra colectora;
4) Restablecer el suministro eléctrico a las barras y líneas.

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