Surintensité résonante ? HV Hipot Electric Co., Ltd. est spécialisée dans la fabrication de



Dans le système électrique, certains composants inductifs et capacitifs peuvent former divers circuits oscillants pendant le fonctionnement ou une défaillance du système. Sous certaines résonances en série d’énergie, des phénomènes de


(1) Le circuit résonant linéaire générant une surtension résonante est constitué d’éléments inductifs sans noyau de fer (tels que l’inductance des lignes de transmission et l’inductance de fuite des transformateurs) ou d’éléments inductifs à noyau de fer dont les caractéristiques d’excitation sont proches de la linéarité (tels que les bobines d’extinction d’arc), ainsi que d’éléments capacitifs présents dans le système.


(2) Le circuit résonnant de surtension par résonance ferromagnétique est constitué de composants inductifs à noyau de fer (tels que les transformateurs à vide et les transformateurs de tension) et de composants capacitifs du système. En raison du phénomène de saturation du noyau de fer des composants inductifs, les paramètres d’inductance du circuit sont non linéaires. Ce type de circuit contenant des composants inductifs non linéaires génère une résonance ferromagnétique lorsque certaines conditions de résonance sont remplies.


(3) La surtension par résonance paramétrique est constituée d’une boucle comprenant des composants inductifs dont les paramètres d’inductance varient périodiquement (par exemple, la réactance synchrone d’un alternateur à pôles saillants, qui varie périodiquement entre Xd et Xq) et des composants capacitifs du système (par exemple, des lignes à vide). Lorsque les paramètres sont adaptés, l’énergie est continuellement transférée vers le système de résonance grâce aux variations périodiques de l’inductance, provoquant ainsi une surtension par résonance paramétrique.


Caractéristiques des conditions de surtension résonnante


Dans un système électrique neutre non mis à la terre, en raison des caractéristiques d’excitation non linéaires des transformateurs de tension électromagnétiques (TT), une surtension résonante apparaît lorsque des fluctuations de tension font que la réactance du réseau s’approche de la réactance capacitive. En particulier, lorsqu’on rencontre des TT et des systèmes présentant de mauvaises caractéristiques d’excitation (susceptibles de saturation) qui subissent une décharge flashover phase-terre ou une mise à la terre, la probabilité de surtension résonante augmente encore. Dans les cas bénins, cela peut provoquer la fusion du fusible du TT, un court-circuit entre spires ou même une explosion ; dans les cas graves, des accidents sérieux tels qu’explosions de parafoudres, courts-circuits sur les barres omnibus et coupures de courant peuvent survenir, menaçant gravement la sécurité du fonctionnement des systèmes électriques et des équipements électriques.


Les principales mesures destinées à limiter la surtension de résonance sont les suivantes :


(1) L’amélioration de la synchronicité des actions d’interrupteur est importante, car de nombreuses surtensions résonnantes sont provoquées dans des conditions de fonctionnement non en phase complète. Par conséquent, améliorer la synchronicité des actions d’interrupteur et éviter le fonctionnement non en phase complète permettent efficacement de prévenir l’apparition de surtensions résonnantes.


(2) Installer une petite réactance au point neutre du réacteur haute tension en parallèle

Cette mesure peut bloquer la transmission de la tension à fréquence industrielle et de la résonance série pendant le fonctionnement en phase non complète.


(3) Détruire les conditions permettant au générateur de produire une auto-excitation et empêcher la surtension par résonance paramétrique.


By hvhipot

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