不建议采取控水方式救援的原因
9952023-08-21
各位老铁们好,相信很多人对可以采取什么方法来防止励磁涌流引起误动都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于可以采取什么方法来防止励磁涌流引起误动以及励磁涌流解决办法的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!
本文目录
励磁涌流是:变压器全电压充电时在其绕组中产生的暂态电流。变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生极大的涌流,其中最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍。励磁涌流随变压器投入时系统电压的相角,变压器铁芯的剩余磁通和电源系统地阻抗等因素而变化,最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点瞬间(该时磁通为峰值)。变压器涌流中含有直流分量和高次谐波分量,随时间衰减,其衰减时间取决于回路电阻和电抗,一般大容量变压器约为5-10秒,小容量变压器约为0.2秒左右。
当变压器在停电状态时,变压器铁芯内部的磁通接近或等于零,当给变压器充电时,铁芯内产生交变磁通,这个交变磁通从零到最大叫做铁芯励磁,我们把这一过程产生的电流叫做变压器励磁涌流,这个电流要高于变压器的额定电流,从变压器的机械力、电动力到保护整定都要为躲过励磁涌流整定.
电力系统中,经常因操作引起突发性的涌流,例如空投变压器,空投电抗器、空投电容器、空投长距离输电线。
归纳起来,涌流实质上是在储能元件(电感或电容)上突然加压,引发暂态过程的物理现象。
涌流是电力系统运行中经常遇到且危害甚大的强干扰。
数十年来,人们为此付出了极大的精力,但并未能彻底解决,特别是空投变压器或电抗器时的励磁涌流,一直是采取“躲”的策略,即在励磁涌流已经出现的前提下,用物理和数学方法进行特征识别,以防止励磁涌流导致继电保护装置误动,而励磁涌流引起的其他危害则只能任其肆虐。
本文则从“抑制”励磁涌流的基点出发,设计了一种新型的涌流抑制器,其对电感性涌流和电容性涌流都能有效抑制。
下面重点阐述励磁涌流的抑制原理。
该抑制器已产品化,并已在数十座发电厂及变电站中投入运行。
电力系统中,经常因操作引起突发性的涌流,例如空投变压器,空投电抗器、空投电容器、空投长距离输电线。
归纳起来,涌流实质上是在储能元件(电感或电容)上突然加压,引发暂态过程的物理现象。涌流是电力系统运行中经常遇到且危害甚大的强干扰。
数十年来,人们为此付出了极大的精力,但并未能彻底解决,特别是空投变压器或电抗器时的励磁涌流,一直是采取“躲”的策略,即在励磁涌流已经出现的前提下,用物理和数学方法进行特征识别,以防止励磁涌流导致继电保护装置误动,而励磁涌流引起的其他危害则只能任其肆虐。本文则从“抑制”励磁涌流的基点出发,设计了一种新型的涌流抑制器,其对电感性涌流和电容性涌流都能有效抑制。下面重点阐述励磁涌流的抑制原理。
该抑制器已产品化,并已在数十座发电厂及变电站中投入运行。
励磁涌流产生的原因是:变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生较大的涌流,其中最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍。
其特点是:励磁涌流随变压器投入时系统电压的相角、变压器铁芯的剩余磁通和电源系统阻抗等因素有关。最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点瞬间(该时磁通为峰值)。变压器涌流中含有直流分量和高次谐波分量,随时间衰减,其衰减时间取决于回路电阻和电抗,一般大容量变压器约为5-10秒,小容量变压器约为0.2秒左右。
文章分享结束,可以采取什么方法来防止励磁涌流引起误动和励磁涌流解决办法的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!