这也是一个典型的L-C串联谐振电路,可能产生铁磁谐振的条件为:
在中性点直接接地或不直接接地的电网中,断线的结果都有可能形成电感电容的串联谐振回路,其中电感是指空载或轻载变压器的励磁电感和消弧线圈等,电容是指导线的对地和相间电容,或电感线圈的对地杂散电容等。由于断线引起的铁磁谐振过电压可能造成下列后果:在变压器绕组两端和导线对地间出现高幅值的过电压;负载变压器的相序“翻相”;中性点电位升高和出现虚假接地现象;绕组的铁芯发出响声和导线电晕声;在严重的情况下,可造成瓷瓶闪络、避雷器爆炸和电气设备绝缘击穿等。
为了防止产生断线过电压,应当考虑采取如下一些措施:
1.保证断路器的三相同期动作,避免发生拒动,不采用熔断器设备;
2.加强线路的巡视和检修,避免发生断线;
3.在中性点直接接地的电网中,操作时应将中性点不接地的变压器中性点临时接地。
例4:PT饱和过电压:见下图,在中性点不接地电网中,每相接有电磁式PT,其电感为L,三相PT的中性点接地;C0为线路对地电容。由于每个电感L都是和C0并联,所以初看起来好象不会产生过电压。但实际则不然,只要XL在不饱和时大于XC0,就有可能产生谐振过电压。在电网正常运行时,由于XL>XC0所以三相对地阻抗都呈现为一个等值电容,不可能产生过电压。当由于某一原因(例如A相瞬时接地)使B、C相电压暂时升高PT饱和电感减小,而使B、C相的对地变成等值电感L′,而此时A相对地仍保持为一个等值电容C′。电路变为下图:
由于这时三相负荷不对称,在电源上性点O对地会产生电压。按电路定理流过O点的电流,而:, ,
将它们代入中,整理得:,式中YA、YB、YC分别为三相对地导纳。当YA=YB=YC时,由于,所以。但此时A相对地为电容C′,而B、C相对地为电感L′,使三相的对地导纳不相等,因此中性点电压。越大,则B、C相的过电压就越高。进一步分析可知:此时中性点O将位移至线电压三角形之外,因为如果在线电压三角形之内则不可能满足的要求。
2.7工频过电压:工频过电压直接影响避雷器的选择以及线路、变电站绝缘的选择。而且,由于操作过电压是在工频过电压的基础上发展起来的,工频过电压增高时,操作过电压也相应增高。此外,在运行中,变压器、电抗器、互感器等高压电气设备,也要具有在一定时间内承受一定倍数工频过电压的能力。因此,对于超高压电网的工频过电压是一个重要参数。
2.8工频过电压是由线路电容效应、不对称接地零序阻抗影响,以及甩负荷后电势升高引起的。目前在实际工程中工频过电压一般用暂态分析仪(TNA)来模拟分析,或用电磁暂态计算程序(EMTP)来计算。
附 2020年国内国际时政资料供参考:
由于以信息技术为代表的高新技术突飞猛进,数字经济已经成为世界各国驱动经济发展的重要力量,以信息化和信息产业发展水平为重要特征的综合国力竞争日趋激烈,数字经济也成为大国之间竞争的重要领域。近年来,发达国家相继发布数字经济发展战略。英国2015年发布《英国2015-2018年数字经济战略》,德国2014年发布《数字议程(2014-2017)》,法国发布《法国数字化计划》,日本也发布了《创建最尖端IT国家宣言》。我国同样十分重视数字经济的发展。习近平总书记强调,“推动实施国家大数据战略,加快完善数字基础设施,推进数据资源整合和开放共享,保障数据安全,加快建设数字中国,更好服务我国经济社会发展和人民生活改善”。
应该看到,数字经济在推动经济发展、提高劳动生产率、培育新市场和产业新增长点、实现包容性增长和可持续增长等诸多方面,都发挥着重要作用。加快推动数字产业化、产业数字化,促进数字经济与实体经济融合发展,已经成为全球经济发展的重要趋势。一方面,与实体经济融合,数字经济才能拥有真正落地的基础;另一方面,数字化也为实体经济更好发展拓展了新空间,有助于推动传统产业转型升级,催生新产业、新业态、新模式等。
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