• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Wat is de substantie en het principe van tweede-harmonische beperking in overstromingsbeveiliging

Leon
Veld: Foutdiagnose
China

Substantie van tweede-harmonische beperking in overstroombeveiliging

De substantie van tweede-harmonische beperking in overstroombeveiliging is om de tweede-harmonische component te gebruiken om te beoordelen of de stroom een foutstroom of een opwekkingsstroomgolf is. Wanneer het percentage van de tweede-harmonische component ten opzichte van de grondgolfcomponent groter is dan een bepaalde waarde, wordt geoordeeld dat het veroorzaakt wordt door de opwekkingsstroomgolf, en wordt de overstroombeveiliging geblokkeerd.

Daarom is hoe groter de tweede-harmonische beperkingsratio, hoe meer tweede-harmonische stroom er in de grondgolf toegestaan is, en hoe slechter het beperkings effect.

Principe van tweede-harmonische beperking voor maatregelen van overstroombeveiliging tegen opwekkingsstroomgolfvormen

Afleiding van tweede-harmonische beperking

In het elektriciteitsnetwerk wordt tweede-harmonische beperking gebruikt om onderscheid te maken tussen de opwekkingsstroomgolf van een transformatie en een interne storing. Wanneer een transformatie wordt ingeschakeld zonder belasting of wanneer een externe storing wordt hersteld, ontstaat er een opwekkingsstroomgolf die de differentiële stroombeveiliging van de transformatie kan doen miswerken (op dit moment is het geen interne storing van de transformatie, en de relaisbeveiliging zou niet moeten werken). Daarom is het nodig om onderscheid te maken tussen de opwekkingsstroomgolf van de transformatie en een interne storing. Wanneer er een interne storing optreedt in de transformatie, moet de relaisbeveiliging werken om de defecte transformatie te verwijderen; wanneer er een opwekkingsstroomgolf ontstaat, moet de differentiële stroombeveiliging worden geblokkeerd om miswerking te voorkomen.

Aangezien de opwekkingsstroomgolf van de transformatie veel harmonische componenten bevat, vooral de tweede-harmonische component, terwijl een interne storing niet zoveel tweede-harmonische componenten genereert, is het mogelijk om het niveau van de tweede-harmonische inhoud te gebruiken om onderscheid te maken tussen een opwekkingsstroomgolf en een interne storing. Dit is het principe van tweede-harmonische beperking.

De laagspanningsmotor zal ook tijdens het opstarten veel harmonischen genereren. Als er geen blokkering is van de tweede en vijfde harmonischen, is de kans op miswerking van de differentiële beveiliging van de transformatie vrij hoog.

De stroominstantane tripbeveiliging kan direct werken bij het optreden van een lijnstoring, waardoor de lijn beschermd wordt.

Afleiding van opwekkingsstroomgolf

Wanneer een transformatie zonder belasting in het elektriciteitsnet wordt ingeschakeld of de spanning wordt hersteld na het verwijderen van een externe storing, wordt door de verzadiging van de transformatie kernflux en de niet-lineaire eigenschappen van het kernenmateriaal een relatief grote opwekkingsstroom gegenereerd. Deze impactstroom wordt meestal de opwekkingsstroomgolf genoemd.

De opwekkingsstroomgolf van de transformatie is: de tijdelijke stroom die in de winding wordt gegenereerd wanneer de transformatie zonder belasting wordt ingeschakeld en in het elektriciteitsnet wordt gebracht. Wanneer de resterende flux in de kern voordat de transformatie in bedrijf wordt gesteld dezelfde richting heeft als de flux die door de werkspanning wordt gegenereerd wanneer de transformatie in bedrijf wordt gesteld, overschrijdt de totale magnetische flux verre de verzadigingsmagnetische flux van de kern, wat leidt tot instantane verzadiging van de kern. Daarom wordt er een enorme impact-opwekkingsstroom gegenereerd (het maximale piekwaarde kan 6-8 keer de nominaalstroom van de transformatie bereiken), wat meestal de opwekkingsstroomgolf wordt genoemd.

Afleiding van de kenmerken van opwekkingsstroomgolfvormen

  • Gebiaseerd naar één kant van de tijdas, en de stroomgolf bevat een grote gelijkstroomcomponent;

  • De vorm is onderbroken, en de onderbrekingshoek is groot, meestal groter dan 60°;

  • Bevat een grote tweede-harmonische component;

  • De som van de driefas-stroomgolven op hetzelfde moment is ongeveer nul;

  • De opwekkingsstroomgolf is afnemend.

  • De amplitude van de opwekkingsstroomgolf is zeer groot

Afleiding van de gevaren van opwekkingsstroomgolf

Omdat de amplitude van de opwekkingsstroomgolf zeer groot is, kan deze de schakelaarbeveiliging laten miswerken en uitschakelen. Daarom moeten bij aanwezigheid van een opwekkingsstroomgolf effectieve maatregelen worden genomen om de overstroombeveiliging te blokkeren om miswerking te voorkomen.

Geef een fooi en moedig de auteur aan

Aanbevolen

Fouten en afhandeling van eenfasige aarding in 10kV distributielijnen
Kenmerken en detectieapparatuur voor eenfasige aardfouten1. Kenmerken van eenfasige aardfoutenCentrale alarmsignalen:De waarschuwingsbel gaat af en de indicatielamp met de tekst „Aardfout op [X] kV-bussectie [Y]“ licht op. In systemen met een Petersen-coil (boogonderdrukkingscoil) die het neutraalpunt aardt, licht ook de indicatielamp „Petersen-coil in werking“ op.Aanduidingen van de isolatiemonitorvoltmeter:De spanning van de foutieve fase daalt (bij onvolledige aarding) of daalt tot nul (bij v
01/30/2026
Neutrale punt aarding bedrijfsmodus voor 110kV~220kV elektriciteitsnettransformatoren
De schakelwijze van de neutrale punt-aarding voor transformators in elektriciteitsnetwerken van 110kV~220kV moet voldoen aan de isolatie-eisen van de neutrale punten van de transformators en moet ook proberen om de nulsequentie-impedantie van de onderstations zo veel mogelijk ongewijzigd te houden, terwijl wordt verzekerd dat de nulsequentie-samenstelling van de impedantie op elk kortsluitpunt in het systeem niet drie keer de positieve sequentie-samenstelling van de impedantie overschrijdt.Voor
01/29/2026
Waarom gebruiken onderstations stenen grind kiezel en fijn gesteente
Waarom gebruiken onderstations stenen, grind, kiezels en fijn gesteente?In onderstations vereisen apparatuur zoals kracht- en distributietransformatoren, transmissielijnen, spanningstransformatoren, stroomtransformatoren en afsluiters aarding. Naast aarding zullen we nu dieper ingaan op waarom grind en fijn gesteente vaak in onderstations worden gebruikt. Hoewel ze er gewoontjes uitzien, spelen deze stenen een cruciale rol voor veiligheid en functioneren.Bij de ontwerp van aarding in onderstatio
01/29/2026
HECI GCB voor Generatoren – Snelle SF₆ Schakelaar
1.Definitie en functie1.1 Rol van de Generator Circuit BreakerDe Generator Circuit Breaker (GCB) is een controleerbare onderbrekingspunt gelegen tussen de generator en de opstaptransformatie, fungerend als interface tussen de generator en het elektriciteitsnet. De primaire functies omvatten het isoleren van storingen aan de generatorzijde en het mogelijk maken van operationele controle tijdens de synchronisatie van de generator en het aansluiten op het net. Het werkingprincipe van een GCB versch
01/06/2026
Verzoek tot offerte
+86
Klik om bestand te uploaden
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten