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蠕动泵谐振是什么如何处理?

点击数:16012016-05-14 08:58:32 来源: http://www.journeypump.cn/gsnews/n279.html

新闻摘要:蠕动泵谐振是什么如何处理?

蠕动泵www.xtparty.com的步机电机在运转时,可能会发生谐振,同时会发出刺耳的尖叫声,那么,如何实现静音呢?首先,我们要明白这个原理是什么,谐振即物理的简谐振动,物体的加速度在跟偏离平衡位置的位移成正比,且总是指向平衡位置的回复力的作用下的振动。其动力学方程式是F=-kx。 谐振的现象是电流增大和电压减小,越接近谐振中心,电流表电压表功率表转动变化快,但是和短路得区别是不会出现零序量。

谐振电路
由电感L和电容C组成的,可以在一个或若干个频率上发生谐振现象的电路,统称为谐振电路。在电子和无线电工程中,经常要从许多电信号中选取出我们所需要的电信号,而同时把我们不需要的电信号加以抑制或滤出,为此就需要有一个选择电路,即谐振电路。另一方面,在电力工程中,有可能由于电路中出现谐振而产生某些危害,例如过电压或过电流。所以,对谐振电路的研究,无论是从利用方面,或是从限制其危害方面来看,都有重要意义。

含有电感线圈和电容器的无源(指不含独立电源)线性时不变电路在某个特定频率的外加电源作用下,对外呈纯电阻性质的现象。这一特定频率即为该电路的谐振频率。以谐振为主要工作状态的电路称谐振电路。无线电设备都用谐振电路完成调谐、滤波等功能。电力系统则需防止谐振以免引起过电流、过电压。
电路中的谐振有线性谐振、非线性谐振和参量谐振。前者是发生在线性时不变无源电路中的谐振,以串联谐振电路中的谐振为典型。非线性谐振发生在含有非线性元件电路内。由铁心线圈和线性电容器串联(或并联)而成的电路(习称铁磁谐振电路 )就能发生非线性谐振 。在正弦激励作用下,电路内会出现基波谐振、高次谐波谐振、分谐波谐振以及电流(或电压)的振幅和相位跳变的现象。这些现象统称铁磁谐振。参量谐振是发生在含时变元件电路内的谐振。一个凸极同步发电机带有容性负载的电路内就可能发生参量谐振。
所谓谐振,按电路理论,它是正弦电压加在理想的(无寄生电阻)电感或电容串联电路上。当正弦频率为某一值时,容抗与感抗相等,电路的阻抗为零,电路电流达到无穷大;如果正弦电压加在电感和电容并联电路上,当正弦电压频率为某一值时,电路的总导纳(导纳是阻抗的倒数)为零,电感、电容元件上电压为无穷大。前者称为串联谐振,后者称为并联谐振。
用公式表示
Z=R+j(XL-XC) 其中,Z为阻抗,R为电阻,XL-XC=X为感抗+容抗=电抗。从公式中间可以清晰的看出:当感抗XL与容抗XC相等的时候,Z中间只包含实分量R,即纯电阻。此时即为谐振。

防止谐振过电压的一般措施

 

提高断路器动作的同期性。由于许多谐振过电压是在非全相运行条件下引起的,

因此提高断路器动作的同期性,

防止非全相运行,

可以有效防止谐振过电压的发

生。

 

在并联高压电抗器中性点加装小电抗。

用这个措施可以阻断非全相运行时工频电

压传递及串联谐振。

 

破坏发电机产生自励磁的条件,防止参数谐振过电压。

 

 

防止谐振过电压的具体措施

 

35kV

系统中性点经消弧线圈

(

加装消谐电阻

)

接地,并在过补偿方式下运行,它

的电压作用在零序回路中。

 

尽量减少

6~35kV

系统并联运行的

PT

台数。

 

凡是

6~35kV

母线分段的变电所,

若母线经常不分段运行,

应将一组

PT

退出作为

备用;电力客户的

6~10kVPT

一次侧中性点一律为不接地运行③更换伏安特性不

良的

6~35kVPT

。

 

6~35kV

一次侧中性点串联阻尼电阻或二次侧开口三角形绕组并联阻尼电阻或消

振器。

 

6~10kV

母线装设一组

Y

形接线中性点接地的电容器组。

 

在

10kVPT

高压侧中性点串联单相

PT

。

在实际工作中谐振的发生往往伴随着接地

故障,

很多时候甚至就是由接地引起的,

消除

谐振

常常采取的有效方法是改变系

统运行方式以改变系统参数,

破坏谐振条件。

改变系统运行方式经常通过以下途

径实现:

 

投退电容器。

 

增投线路。

 

若变电站有一台以上数目的主变,

可视具体运行情况将原本并列

(

分列

)

运行的变

压器分列

(

并列

)

。

 

母线并解列。

 

若上述方法不能消振,

应采用寻找线路单相接地故障的方法进行选线,

选出故障

线路后,

立即将其切除。

选线原则参照系统单相接地故障处理方法。

此方法是最

有效最能解决问题的,

但往往不一定能准确及时判断出接地线路,

以致延误消振

时间,所以,工作中为及时消除谐振一般先考虑选择上述四种途径。

 

总结

 

针对某

110kV

变电站

谐振

事故,

利用谐振原理与知识,

分析了此次事故发生的原

因,

并结合实际工作经验对谐振过电压给出了多种控制措施和方法,

以便具体工

作中借鉴和运用,有效提高系统运行稳定性,提高供电安全性和可靠性。


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