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35kV配電網(wǎng)鐵磁諧振過電壓研究

發(fā)布時(shí)間:2017-09-25 23:07

  本文關(guān)鍵詞:35kV配電網(wǎng)鐵磁諧振過電壓研究


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【摘要】:中壓配電網(wǎng)系統(tǒng)中,因多采用中性點(diǎn)不接地的運(yùn)行方式,且因線路處于較為復(fù)雜人口集中的城鄉(xiāng)區(qū)域,常常會(huì)發(fā)生各種接地、短路以及斷線故障。故障發(fā)生時(shí),線路中廣泛采用的電磁式電壓互感器勵(lì)磁電感因具有非線性特性往往會(huì)使其勵(lì)磁飽和從而引發(fā)電路諧振,產(chǎn)生諧振過電壓。中壓配網(wǎng)中常常發(fā)生互感器飽和所造成的鐵磁諧振過電壓,其極大的影響了配電網(wǎng)絡(luò)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。因此對(duì)鐵磁諧振過電壓進(jìn)行分析、計(jì)算仿真研究,并對(duì)消諧措施進(jìn)行研究改進(jìn),是十分必要的。本文通過模擬多種鐵磁諧振激發(fā)的故障形式,對(duì)在ATP-EMTP搭建的以某110/35kV變電站為實(shí)例的仿真模型進(jìn)行了大量的仿真研究。研究過程中首先通過采用分段的最小二乘曲線擬合以Visual Basic 6.0軟件編程建立了電壓互感器勵(lì)磁電感的數(shù)學(xué)模型,擬合得到了較為準(zhǔn)確的互感器勵(lì)磁特性曲線。通過仿真得到了變電站35kV中性點(diǎn)不接地側(cè)多種故障形式在各參數(shù)配合下的過電壓波形。在分析了仿真所得到的鐵磁諧振過電壓之后,首先對(duì)現(xiàn)如今常用的消諧措施進(jìn)行了仿真,分析了各消諧措施的優(yōu)缺點(diǎn),最后提出了一種組合式消諧措施。在對(duì)所提出的組合式消諧措施進(jìn)行仿真之后,通過分析仿真所得波形結(jié)果肯定了這種消諧措施對(duì)比其他消諧措施的優(yōu)越性,同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了較多的不足,仍需要進(jìn)行更為深入的分析研究。
【關(guān)鍵詞】:過電壓 互感器 鐵磁諧振 ATP-EMTP 消諧措施
【學(xué)位授予單位】:廣西大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號(hào)】:TM864
【目錄】:
  • 摘要4-5
  • ABSTRACT5-9
  • 第一章 緒論9-14
  • 1.1 課題的提出9-10
  • 1.2 鐵磁諧振的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀10-12
  • 1.3 論文的研究意義與目的12
  • 1.4 論文主要研究?jī)?nèi)容12-14
  • 第二章 配電網(wǎng)過電壓及鐵磁諧振機(jī)理分析14-27
  • 2.1 概述14
  • 2.2 配電網(wǎng)諧振過電壓14-15
  • 2.3 鐵磁諧振現(xiàn)象15-18
  • 2.3.1 基頻諧振15-17
  • 2.3.2 高頻諧振與分頻諧振17
  • 2.3.3 鐵磁諧振特性17-18
  • 2.4 電磁式電壓互感器引起的鐵磁諧振過電壓18-26
  • 2.4.1 中性點(diǎn)工頻位移電壓20-24
  • 2.4.2 諧波諧振過電壓24-26
  • 2.5 本章總結(jié)26-27
  • 第三章 電磁式電壓互感器模型搭建27-33
  • 3.1 互感器鐵芯線圈的磁化特性與轉(zhuǎn)化方法選用27
  • 3.2 電磁式電壓互感器的勵(lì)磁特性曲線擬合27-29
  • 3.2.1 理論計(jì)算27-29
  • 3.2.2 Visual Basic擬合互感器勵(lì)磁特性曲線29
  • 3.3 電壓互感器仿真模型建立29-32
  • 3.3.1 電磁暫態(tài)分析程序ATP-EMTP介紹29-30
  • 3.3.2 電磁式電壓互感器EMTP仿真模型建立30-32
  • 3.4 本章小結(jié)32-33
  • 第四章 配電網(wǎng)鐵磁諧振過電壓分析33-49
  • 4.1 35kV配電網(wǎng)系統(tǒng)仿真模型建立33-35
  • 4.1.1 變壓器參數(shù)33
  • 4.1.2 電壓互感器參數(shù)33-34
  • 4.1.3 仿真電源參數(shù)34
  • 4.1.4 35kV配電網(wǎng)系統(tǒng)ATP-EMTP仿真模型搭建34-35
  • 4.2 鐵磁諧振過電壓數(shù)學(xué)模型35-38
  • 4.2.1 線路正常運(yùn)行的數(shù)學(xué)模型35-37
  • 4.2.2 系統(tǒng)出現(xiàn)接地故障下諧振過電壓的數(shù)學(xué)模型37-38
  • 4.3 不同方式激發(fā)的鐵磁諧振過電壓仿真分析38-48
  • 4.3.1 單相接地故障造成的鐵磁諧振過電壓39-44
  • 4.3.2 三相非同期合閘造成的鐵磁諧振過電壓44-46
  • 4.3.3 兩相接地以及相間短路造成的鐵磁諧振過電壓46-48
  • 4.4 本章小結(jié)48-49
  • 第五章 鐵磁諧振抑制措施研究49-77
  • 5.1 鐵磁諧振過電壓抑制措施介紹49-52
  • 5.1.1 電壓互感器高壓側(cè)中性點(diǎn)經(jīng)電阻接地49-50
  • 5.1.2 增大對(duì)地電容50-51
  • 5.1.3 電壓互感器高壓側(cè)中性點(diǎn)串接單相互感器51-52
  • 5.2 鐵磁諧振消諧措施仿真研究52-68
  • 5.2.1 電壓互感器高壓側(cè)中性點(diǎn)經(jīng)電阻接地52-63
  • 5.2.2 電壓互感器高壓側(cè)中性點(diǎn)串接單相互感器63-68
  • 5.3 組合式消諧措施研究68-76
  • 5.4 本章小結(jié)76-77
  • 第六章 總結(jié)與展望77-79
  • 6.1 研究工作總結(jié)77-78
  • 6.2 研究工作展望78-79
  • 參考文獻(xiàn)79-83
  • 致謝83-84
  • 攻讀學(xué)位期間發(fā)表論文情況84

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本文編號(hào):920080

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