Resonanzüberspannung im Netz? Wuhan UHV ist auf die Herstellung von spezialisiertSerienresonanz, mit einer breiten Produktauswahl und professionellen Elektroprüfungen. Zu findenSerienresonanz, wählen Sie Wuhan UHV.
Im Stromnetz können einige Induktivitäts- und Kapazitätskomponenten bei Betrieb oder Fehlfunktionen des Systems verschiedene Schwingkreise bilden. Unter bestimmten EnergiequellenSerienresonanzEs kommt zu einem Phänomen, das in einigen Komponenten des Systems zu schwerer Überspannung führt. Dieses Phänomen wird als Netzresonanzüberspannung bezeichnet. Im Stromnetz kommt es häufig zu Überspannungen, die jederzeit zu Schäden an Energieanlagen und regionalen Stromausfällen führen können, was zu enormen wirtschaftlichen Verlusten führen kann. Resonanzüberspannungen treten im Normalbetrieb am häufigsten auf und sind ebenfalls erheblich schädlich.Es gibt verschiedene Arten von resonanter Überspannung:
(1) Lineare Resonanzüberspannung
Der Resonanzkreis besteht aus induktiven Elementen ohne Eisenkern (z. B. die Induktivität von Übertragungsleitungen und Streuinduktivität von Transformatoren) oder induktiven Elementen mit Eisenkernen, deren Erregungseigenschaften nahezu linear sind (z. B. Lichtbogenunterdrückungsspulen) und kapazitiven Elementen im System.
(2) Ferromagnetische Resonanzüberspannung
Der Resonanzkreis besteht aus induktiven Komponenten mit Eisenkernen (z. B. Leerlauftransformatoren und Spannungstransformatoren) und kapazitiven Komponenten des Systems. Aufgrund des Sättigungsphänomens von Eisenkerninduktivitätskomponenten sind die Induktivitätsparameter der Schaltung nichtlinear. Diese Art von Schaltung, die nichtlineare Induktivitätskomponenten enthält, erzeugt ferromagnetische Resonanz, wenn bestimmte Resonanzbedingungen erfüllt sind.
(3) Parameter Resonanzüberspannung
Ein Schaltkreis besteht aus induktiven Komponenten mit periodischen Änderungen der Induktivitätsparameter (z. B. der synchronen Reaktanz eines Schenkelpolgenerators, die periodisch zwischen Kd und Kq variiert) und kapazitiven Systemkomponenten (z. B. Leerlaufleitungen). Wenn die Parameter übereinstimmen, wird durch die periodischen Änderungen der Induktivität kontinuierlich Energie an das Resonanzsystem übertragen, was zu einer Überspannung der Parameterresonanz führt.





