10KV一相高压熔断器熔断, 有什么现象?
作者:王虹 www.yuediqu.com 2025-05-21
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PT高压熔断器熔断通常是由于一次侧出现长时间过电流或瞬间冲击电流导致。文献多认为,铁磁谐振是引发PT高压熔断的主要因素。然而,有研究指出,当线路长度超过一定值时,PT高压熔断更可能由单相接地故障恢复后的电容放电冲击电流引起。
铁磁谐振通常发生在系统对地电压不对称且某些相电压升高,导致电压互感器铁芯饱和,进而使系统对地分布电容与电压互感器的励磁电抗达到某种匹配的情况下。铁磁谐振可能引发分频、基频或高频谐振,这些情况往往在外部条件激发下发生,如断路器三相非同期合闸或切除单相接地故障。35kV及以下的配电网因覆盖面广、线路频繁投切、网络结构复杂且经常变化,容易引发铁磁谐振。
目前,消除铁磁谐振的方法主要包括改变电感电容参数和消耗谐振能量。在PT二次侧开口三角形侧接入电阻,或在PT一次中性点接入消谐电阻器或零序PT,能有效抑制电压互感器铁磁谐振。中性点串入的电阻相当于每相对地接入电阻,能够消耗能量、阻尼和抑制谐波。电压互感器开口三角绕组接电阻、灯泡或分频谐振PT开口三角绕组接入电阻,可消耗谐振零序回路的能量,等效于在线圈的
此外,对于PT高压熔断器的熔断现象,还有一种观点认为,线路长度较长时,单相接地故障恢复后的电容放电冲击电流可能是主要诱因。这与铁磁谐振引发的情况有所不同,因此在实际应用中,需要结合具体情况综合判断和处理。
实践中,通过改变电感电容参数和消耗谐振能量的方法来消除铁磁谐振效果显著。例如,在PT二次侧开口三角形侧接入电阻,或在PT一次中性点接入消谐电阻器或零序PT,能够有效抑制电压互感器铁磁谐振。这些措施通过消耗能量、阻尼和抑制谐波,达到消除铁磁谐振的目的。
总之,PT高压熔断器熔断的原因多样,铁磁谐振是常见原因之一,但线路长度较长时,单相接地故障恢复后的电容放电冲击电流也可能成为主要因素。通过合理的措施,可以有效预防和处理PT高压熔断器的熔断问题。
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铁磁谐振通常发生在系统对地电压不对称且某些相电压升高,导致电压互感器铁芯饱和,进而使系统对地分布电容与电压互感器的励磁电抗达到某种匹配的情况下。铁磁谐振可能引发分频、基频或高频谐振,这些情况往往在外部条件激发下发生,如断路器三相非同期合闸或切除单相接地故障。35kV及以下的配电网因覆盖面广、线路频繁投切、网络结构复杂且经常变化,容易引发铁磁谐振。
目前,消除铁磁谐振的方法主要包括改变电感电容参数和消耗谐振能量。在PT二次侧开口三角形侧接入电阻,或在PT一次中性点接入消谐电阻器或零序PT,能有效抑制电压互感器铁磁谐振。中性点串入的电阻相当于每相对地接入电阻,能够消耗能量、阻尼和抑制谐波。电压互感器开口三角绕组接电阻、灯泡或分频谐振PT开口三角绕组接入电阻,可消耗谐振零序回路的能量,等效于在线圈的
此外,对于PT高压熔断器的熔断现象,还有一种观点认为,线路长度较长时,单相接地故障恢复后的电容放电冲击电流可能是主要诱因。这与铁磁谐振引发的情况有所不同,因此在实际应用中,需要结合具体情况综合判断和处理。
实践中,通过改变电感电容参数和消耗谐振能量的方法来消除铁磁谐振效果显著。例如,在PT二次侧开口三角形侧接入电阻,或在PT一次中性点接入消谐电阻器或零序PT,能够有效抑制电压互感器铁磁谐振。这些措施通过消耗能量、阻尼和抑制谐波,达到消除铁磁谐振的目的。
总之,PT高压熔断器熔断的原因多样,铁磁谐振是常见原因之一,但线路长度较长时,单相接地故障恢复后的电容放电冲击电流也可能成为主要因素。通过合理的措施,可以有效预防和处理PT高压熔断器的熔断问题。
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