Nyheder

Skaden forårsaget af trefaset ubalance i strømsystemet

Jul 15, 2024 Læg en besked

1, øge ledningens strømtab

I det trefasede fire-leder strømforsyningsnetværk, når strømmen passerer gennem linjelederen, vil der være et elektrisk energitab på grund af impedansen, og tabet er proportionalt med kvadratet af den passerende strøm. Når lavspændingsnettet forsynes med trefaset firetrådssystem, er den ubalancerede trefasede belastning uundgåelig på grund af eksistensen af ​​enfaset belastning. Når den trefasede belastning er ubalanceret, har den neutrale linje strøm, der passerer gennem sig. På denne måde har ikke kun faselinjen et tab, men også den neutrale linje har et tab, hvorved tabet af netlinjen øges.

2, øge strømtabet af distributionstransformatoren

Distributionstransformator er det vigtigste strømforsyningsudstyr til lavspændingsnetværk. Når den kører under den ubalancerede tilstand af trefaset belastning, vil det forårsage en stigning i distributionstabet. Fordi strømtabet i konfigurationen ændres med ubalancen i belastningen.

3, reduceres transformatorydelsen

Opbygningen af ​​viklingen er designet i henhold til belastningsbalancens driftstilstand, viklingens ydeevne er grundlæggende den samme, og den nominelle kapacitet for hver fase er ens. Transformatorens maksimalt tilladte output er begrænset af den nominelle kapacitet for hver fase. Hvis transformeren arbejder under en trefaset belastningsubalance, har den lette belastningsfase overskudskapacitet, således at transformerens output reduceres. Graden af ​​outputreduktion er relateret til ubalancen i den trefasede belastning. Jo større den trefasede belastningsubalance er, jo mere reduceres transformerens output. Af denne grund betjenes transformeren, når den trefasede belastning er ubalanceret, og dens udgangskapacitet ikke kan nå den nominelle værdi, dens standbykapacitet reduceres tilsvarende, og overbelastningskapaciteten reduceres også. Hvis transformeren drives under overbelastningsforhold, er det let at forårsage opvarmning af transformeren og endda forårsage forbrændingstab i transformeren i alvorlige tilfælde.

4, fordelingen af ​​nul sekvens nuværende

Nulsekvensstrømmen vil blive genereret, når den trefasede belastning er ubalanceret, og strømmen vil ændre sig med graden af ​​den trefasede belastningsubalance. Jo større grad af ubalance, jo større er nulsekvensstrømmen. Hvis der er nulsekvensstrøm i den kørende transformer, vil der blive genereret nulsekvensflux i dens kerne. (Der er ingen nulsekvensstrøm på højspændingssiden) Dette tvinger nulsekvensfluxen til kun at passere gennem tankvæggen og stålkomponenten som en kanal, og stålkomponentens magnetiske permeabilitet er lav, dvs. Nulsekvensstrøm passerer gennem stålkomponenten, der vil blive genereret hysterese og hvirvelstrømstab, hvilket får den lokale temperatur af stålkomponenten til at stige og opvarme. Ældningen af ​​den modificerede viklingsisolering accelereres på grund af overophedning, hvilket resulterer i reduceret udstyrs levetid. Samtidig vil eksistensen af ​​nulsekvensstrøm også øge tabet af konfigurationen.

5, påvirker sikker drift af elektrisk udstyr

Konfigurationen er designet i henhold til den trefasede belastningsbalancerende driftstilstand, og modstanden, lækagereaktansen og excitationsimpedansen for hver fasevikling er stort set den samme. Når transformatoren arbejder i trefaset belastningsbalancering, er dens trefasede strøm stort set ens, og spændingsfaldet for hver fase inde i transformeren er stort set det samme, så er transformatorens trefasede spændingsudgang også afbalanceret. Hvis distributionstransformatoren fungerer, når den trefasede belastning er ubalanceret, er udgangsstrømmen for hver fase ikke ens, og det trefasede spændingsfald inde i distributionstransformatoren er ikke ens, hvilket uundgåeligt vil føre til den trefasede ubalance af distributionstransformatorens udgangsspænding.
Samtidig fungerer transformatoren, når den trefasede belastning er ubalanceret, den trefasede udgangsstrøm er ikke den samme, og den neutrale linje vil have strøm igennem. Derfor genererer den neutrale linje impedansspændingsfald, som fører til neutral drift, hvilket resulterer i ændringer i spændingen for hver fase. Spændingen i den første fase med en tung belastning falder, mens spændingen i den første fase med en let belastning stiger. Strømforsyning under betingelse af spændingsubalance, det vil sige, at det er let at forårsage, at brugerens elektriske udstyr i højspændings enfaset forbindelsesbånd brænder ud, og brugerens elektriske udstyr i lavspændings enfaset forbindelsesbåndet må ikke blive brugt. Derfor, når den trefasede belastning er ubalanceret, vil den sikre drift af det elektriske udstyr blive alvorligt truet.

6, reduceres motorens effektivitet

Udgangsspændingen vil være ubalanceret i tre faser, når belastningen er ubalanceret i tre faser. Da den ubalancerede spænding har tre spændingskomponenter: positiv sekvens, negativ sekvens og nulsekvens, når den ubalancerede spænding er input til motoren, er det roterende magnetiske felt, der genereres af den negative sekvensspænding, modsat det roterende magnetfelt, der genereres af den positive sekvens spænding, som spiller en bremsende rolle. Men fordi det positive magnetfelt er meget stærkere end det negative magnetfelt, roterer motoren stadig i retning af det positive magnetfelt. Men på grund af bremseeffekten af ​​negativt magnetfelt vil motorens udgangseffekt blive reduceret, og motorens effektivitet vil blive reduceret. Samtidig vil temperaturstigningen og reaktive effekttab af motoren også stige med ubalancen i den trefasede spænding. Derfor er det meget uøkonomisk og usikkert for motoren at fungere under en trefaset spændingsubalance.

Send forespørgsel