产生高零序电压分量,出现虚幻接地和不正确的接地指示.
消除方法

1 改变正常操作顺序,停母线时,先停母线上的变压器;母线恢复供电时, 先对空母线充电后投入变压。可以避开产生谐振的条件,但违反了正常的操作顺序, 可能由此引发不良后果,同时当系统故障而导致空母线运行时, 有引发谐振的可能。
2 改用电容式电压互感器,从根本上消除了产生谐振的条件,但是电容式电压互感器价格高、带负载能力差、且仍带有电感,二次侧仍要采用消谐措施。增加对地电容,操作时让母线带上一段空线路或耦合电容器。
3 带空载线路可以很好地消谐,有可能产生一个很大的冲击电流通过互感器线圈,对互感器不利,而耦合电容器十分昂贵,目前尚无高压电容器。
4与高压绕组串接或并接一个阻尼绕组,可消除基频谐振,在发生谐振的瞬间投入此阻尼电阻将会增加投切设备和复杂的控制机构。
5 电容吸能消谐,对幅值较高的基频谐振比较有效,但对于幅值较低的分频谐振往往难以奏效。
6 在开口三角形回路中接入二次消谐装置,能自动消除基频和分频谐振。
7 采用光纤电压互感器,可以有效地消除谐振。价格较高, 还需要在现场中进一步实验。
电路发生串联谐振时为什么输入电压不能太大?
原因:电路谐振时,电容两端的电压是输入电压的Q倍(Q是谐振电路的品质因数)。所以,即使输入的电压较小,但也要考虑电容的耐压问题,特别是在高Q值的电路里。如果太大,谐振时电容两端的电压会很高,会造成击穿导致电路故障。
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,但是和短路的区别是不会出现零序量。
电路发生谐振时,为什么输入电压不能太大,具体哪些问题。电路谐振时,电容两端的电压是输入电压的Q倍(Q是谐振电路的品质因数)。所以,即使输入的电压较小,但也要考虑电容的耐压问题,特别是在高Q值的电路里。如果太大,谐振时电容两端的电压会很高,会造成击穿导致电路故障。
当电路发生串联谐振时,求电容c谐振频率f=1/(2π√LC)
如果知道频率F,电感量L,就可以求出电容量C
RLC串联谐振电路的研究的实验中:谐振时,比较输出电压与输入电压是否相等,试分析原因输出电压UL=XL*I =XL*U/R
所以输出电压随着电路中电阻的减小而变大

Q=UL/U=XL/R 因此Q与R有直接关系
RLC串联电路发生串联谐振时 电路性质是什么性电路呈阻性,因为感抗与容抗相等相位相反,无功功率为0
电路发生串联谐振时电路呈什么性 阻抗多少
1、在电阻、电感及电容所组成的串联电路内,当容抗XC与感抗XL相等时,即XC=XL,电路中的电压U与电流I的相位相同,电路呈现纯电阻性,这种现象叫串联谐振。当电路发生串联谐振时电路的阻抗Z=√R^2 +(XC-XL)^2=R,电路中总阻抗最小,电流将达到最大值。
2、谐振时电感和电容还是两个元件,否则不能进行能量交换;但从等效阻抗的角度,是变成了一个元件:数值为零或无穷大的电阻。
3、串联谐振广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
行动式 变频串联谐振装置主要用于以下方面:
1、6kV-500kV高压交联电缆的交流耐压试验
2、发电机的交流耐压试验
3、GIS和SF6开关的交流耐压试验
4、6kV-500kV变压器的工频耐压试验
5、其它电力高压装置如母线,套管,互感器的交流耐压试验。
为什么谐振时,输入电压与输出电压不相等?如果L和C都是理想元件,那么谐振时输出电压与输入电压相等,且两者同相。如果L和C不是理想元件,那么谐振时,电流将在电感和电容的等效串联电阻上分别产生
RLC电路谐振时,输出电压与输入电压是否相等这个要看输出电压在哪里

如果电阻电压作为输出电压的话,,无论是串联谐振还是并联谐振,都是相等的。
如果将电容或电感作为输出电压,那就几乎是不等的了
在串联谐振回路中,如发生铁磁谐振则此时电容电压和电感电压谁大谁小?发生铁磁谐振时,谐振频率较低的话,Uc>UL,如果谐振频率较高的话,UL>Uc
如果铁磁谐振频率和电谐振频率相同的话,Uc=UL


