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なぜ変圧器は鉄共振を示すのでしょうか?

通常の状況では、変圧器のコアは飽和しておらず、コイルの誘導性リアクタンスが線路の容量性リアクタンスよりも大きいため、鉄共振は発生しません。ただし、故障が解消したり、無負荷母線が接続されたり、線路が接地されたり、落雷したりすると、三相電位が変化し、コンデンサの突入電流が流れます。変圧器コイル。の電流変圧器が増加すると、コイルが飽和し、インダクタンス値が急激に減少します。 Xl=1/Xc のとき、鉄共鳴が発生します。

voltage transformers

上の図は、典型的な変電所バスバー配線図を示しています。L は計器用変圧器の励磁インダクタンス、L0 はバスバー-対接地インダクタンス、C0 はバスバー-対-アース容量です。

したがって、二重バスバー接続で 1 つのバスバーが遮断される場合、バスバー回路ブレーカーが共振状態にある場合は、バスバー変圧器の一次絶縁スイッチを最初に開き、次に回路ブレーカーを開き、バスタイ スイッチの切断容量とバスバー変圧器の間の強磁性共振を防ぐ必要があります。

変圧器における強磁性共鳴の理由

接地されていない中性システムでは、鉄共振現象が発生します。変圧器(PT) は主に、変圧器LC 回路はシステム容量によって形成されます。詳細な説明は次のとおりです。

PT

 

変圧器の非線形インダクタンス特性

 

通常の動作下では、磁化曲線は変圧器コアは直線セグメント内にあり、インダクタンス値は比較的安定しています。ただし、単相地絡などの特定の外乱がシステム内で発生すると、障害のある相の電圧は低下しますが、障害のない相の電圧は増加し、コアの飽和につながります。コアが飽和すると、変圧器のインダクタンス値は電流の増加とともに減少し、非線形のインダクタンス特性を示します。

 

共振回路を形成するコンデンサと非線形インダクタンス

 

非接地中性線システムでは、導体と接地の間に分布容量があり、バスバーの相と線路の間に浮遊容量が存在します。これらの静電容量と、変圧器、LC共振回路を形成します。ときJDZW-35 変圧器コアが飽和すると、そのインダクタンス値の変化により、回路の固有周波数が変化します。電源の周波数が LC 回路の固有周波数と等しいかそれに近い場合、強磁性共振が励起される可能性があります。

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