了解一下,铁磁谐振实验室数据

作者:王虹 www.yuediqu.com    2025-05-20
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铁磁谐振实验室数据及相关分析如下

  • 实验依据:铁磁谐振实验室进行物理模拟实验的主要依据是监测系统零序电压的变化情况。当系统中出现较大的零序电压时,即表明发生了铁磁谐振现象。

  • 实验观测方法:在实验过程中,将系统零序电压信号引入到数字录波示波器,通过实时观测零序电压波形的频率及幅值来判别系统是否发生了铁磁谐振。

  • 谐振类型与线路长度的关系

    • 三倍频谐振:当线路长度小于1.5km时,合闸即激发三倍频谐振。此时,在二次开口三角观察电压,三倍频谐振过电压达到三倍以上的相电压。三倍频谐振的主要危害在于系统中产生了过电压,且PT三相电压同时升高。
    • 基频谐振:当线路长度为21km左右时,通过单相瞬间接地激发产生基频谐振。观测得到的零序电压略高于相电压。发生基频谐振时,PT为两相电压升高,一相电压降低。随着线路长度的继续增加,激发基频谐振变得困难,需多次瞬间接地才能激发。
    • 1/2分频谐振:当线路长度大于25km左右时,系统产生1/2分频谐振。表现为三相电压同时或依次轮流升高,电压表指针在相同范围内低频摆动,一般不超过2倍相电压。分频谐振的范围最广,且从危险性来讲,分频谐振过电压是最大的,因为它可能导致互感器工作在严重饱和状态,产生过电流,甚至烧坏互感器的保险丝或引发爆炸。
  • 其他现象:随着线路长度的进一步增加,超过某一数值后,无论采用什么样的激发方式,都不能发生铁磁谐振现象。但在这种情况下,一次侧回路可能会产生低频振荡过电流现象。此外,工频位移过电压和高频谐振过电压的幅值很少超过3倍相电压,因此一般危险性较低,除非存在弱绝缘设备。




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