前言
符號說明
第1章概述
1.1鐵磁諧振現象
1.2鐵磁諧振現象分析
1.3鐵磁諧振辨識技術
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新能源并網對配電網鐵磁諧振影響分析
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絡的辨識
第5章配電網鐵磁諧振抑制方法與仿真分析
5.1傳統鐵磁諧振抑制方法
5.2配電網鐵磁諧振過電壓柔性抑制實現
5.3仿真分析
附錄A10kV配電網鐵磁諧振檢測信號特征提取MATLAB程序
參考文獻
后記 2100433B
配電網鐵磁諧振的辨識技術與抑制技術對提高供電可靠性意義重大。《配電網鐵磁諧振辨識與抑制技術》介紹了鐵磁諧振的發生機理、特征及相關規律,以及現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。
《配電網鐵磁諧振辨識與抑制技術》適合配電網運維技術人員使用。
在母線上裝設中性點接地的三相星形電容器組 電流互感器高壓側中性點經電阻接地 電壓互感器一次側中性點經零序電壓互感器接地 電壓互感器二次側開三角繞組接阻尼電阻 中性點經消弧線圈接地。 互感器:...
這個圖上是不是前段為高壓配電網,中段為中壓配電網,后段為低壓配電網?
中段也是高壓(配電網),即;變電站...箱變、臺變。
配電網絡的拓撲分析是根據配電電氣元件的連接關系,把整個配電網絡看成線與點結合的拓撲圖,然后根據電源結點、開關結點等進行整個網絡的拓撲連線分析,它是配電網絡進行狀態估計、潮流計算、故障定位、隔離及供電恢...
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配電網的運行很大程度上依賴電壓互感器的正確使用,本文深入的分析了配電網在運行的過程中,電壓互感器裝置的運行特點,并對過電壓的抑制措施進行了深入的分析研究。
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1消除鐵磁諧振的防范措施在實際應用中,通常采用改變電感、電容參數,使其不具備諧振條件來消除鐵磁諧振或提高設備的過電壓能力。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35 kV開關柜內電壓互感器因受開關柜內的大小、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計及安裝電容屏裝置,在系統運行下呈現電容狀態具有
本書介紹了國內外鐵磁諧振研究現狀及成果,側重于鐵磁諧振防治的實際應用。重點介紹了交流配電系統鐵磁諧振原理、激發條件、影響因素、防護技術及防護設備性能檢測、PSCAD仿真技術。全書分為6章,第1章介紹了配電網鐵磁諧振過電壓原理,第2章介紹了配電網鐵磁諧振發生條件及影響因素,第3章介紹了鐵磁諧振防護技術及選用原則,第4章介紹了鐵磁諧振防護設備性能檢測,第5章介紹了電壓互感器鐵磁諧振試驗,第6章介紹了配電網鐵磁諧振仿真計算與分析。
第1章 配電網鐵磁諧振過電壓原理 1
1.1 配電網諧振過電壓 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 鐵磁諧振產生的物理過程 5
1.2.4 鐵磁諧振的代數分析法 8
1.3 鐵磁諧振振蕩模式 12
1.4 配電網鐵磁諧振種類 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 配電網鐵磁諧振發生條件及影響因素 26
2.1 配電網鐵磁諧振發生條件 26
2.1.1 鐵磁諧振區域 26
2.1.2 系統中不平衡能量 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 并聯電壓互感器組數 37
2.2.4 阻尼 37
2.2.5 故障消失時刻 38
第3章 鐵磁諧振防護技術及選用原則 39
3.1 鐵磁諧振防護技術相關標準介紹 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 增加系統對地電容 60
3.9 減少接地電壓互感器組數 60
第4章 鐵磁諧振防護設備性能檢測 61
4.1 SiC一次消諧器 61
4.1.1 性能參數 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 64
4.2.2 試驗 65
第5章 電壓互感器鐵磁諧振試驗 67
5.1 鐵磁諧振試驗系統基本組成 67
5.1.1 試驗電源及濾波裝置 67
5.1.2 試驗設備 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 參數不平衡諧振 75
5.3 防護設備性能試驗 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 技術背景 89
6.1.2 主要的研究范圍 90
6.1.3 目前應用情況 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技術仿真分析 107
6.2.8 斷線引起的鐵磁諧振防護技術仿真分析 111
6.2.9 線路參數不平衡時鐵磁諧振防護技術仿真分析 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 鐵磁諧振防護技術仿真分析 122
參考文獻 125 2100433B
雖然鐵磁諧振在國內外已有很多研究成果,在電網運行中也采取了許多消諧措施,但小電流接地系統的鐵磁諧振事故卻依然頻繁發生。當調控員誤將鐵磁諧振當成接地或斷線故障進行排查而延遲事故處理時,一次設備往往會發生嚴重損壞 。