A. 三相负载不平衡会造成什么影响
1.低压网损增大
根据均方根电流法,功率损失:ΔP=3I2R·10-3经比较三相负载不平衡较平衡负载损失增大。
2.三相负载不平衡影响运行设备出力
供电设备容量设计是以三相负载平衡条件确定的,如果三相负载不平衡,设备容量只能按三相负载中最大一相为限,因此,设备出力降低。例如100kVA配电变压器,二次额定电流为144A,若IA=144A、IB、IC分别为72A,配电变压器的出力只有67%。
3.三相负载不平衡,中性线电流增大,三相电压出现不平衡。
三相负载不平衡,中性线有零序电流通过在铁芯中产生零序磁通,但得不到由一次侧来的磁通的抵消,并重迭在原有正相序的主磁通上。这个零序磁通会在一、二次侧线圈中感应出零序电势,并迭加在各相的端电压上,造成三相电压不对称,使中性点产生位移。三相中那相负载大,那相电压就降低,而负载小的相相电压升高(正常运行中使用电焊机时,接电焊机一相相电压降低,另外两相上的灯泡发生损坏现象,就是这个道理)。为此,规定中性线电流不得超过配电变压器二次额定电流的25%。如果控制中性线电流不超过25%,则中性点位移不会严重影响到三相电压不对称。
4.中性线电流过大,使配电变压器运行温度升高,严重时,会将配电变压器损坏。
当中性线电流过大时,零序电流所产生的零序磁通,会在油箱壁及钢结构件中通过,引起较大的电能损耗,从而使配电变压器运行温度升高。
5.三相负载不平衡造成三相电压不平衡,影响电动机的输出功率,并使绕组温度升高。
三相电压不平衡时,在感应电动机的定子中便产生一个逆序旋转磁场,感应电动机在正、逆两个磁场的作用下运行。由于正序旋转磁场比逆序旋转磁场大,放电动机的旋转方向仍与正序方向相同,但转子逆序磁场的存在而产生较大的逆序制动力矩使电动机输出功率减少,绕组温度升高,从而危及电动机安全运行。
6.三相负载不平衡,影响电度表准确度,使电度表误差增大。
在有功电度表中1从三相二元件电度表的误差曲线图中看出,当曲线2(一相电流为零时的误差曲线)的位置平移,其平移的位置(程度)取决于三相负载的变化。
B. 三相不平衡会造成什么后果
1、加大线路损耗
原因是在三相四线系统中,当工作状态是三相不平衡情况,则中性线就会有电流产生,因此增加了线路损耗。
2、变压器损耗增加
原因是当变压器工作状态为三相不平衡时,其会产生零序电流从而导致零序磁通出现,使得变压器发热变得更加严重。
3、产生低电压
用电安全得不到保障。原因是三相负载不平衡,就会造成变压器内部三相不等压降。出现了如此现象;重载相电压拉低、轻载相电压升高,那么前者造成低电压,后者造成用电设备损坏,甚至危及人身安全。
C. 三相不平衡有什么危害
危害:
1、增加线路的电能损耗。
2、增加配电变压器的电能损耗。
3、配变出力减少。
4、配变产生零序电流。
5、影响用电设备的安全运行。
6、电动机效率降低。
(3)什么设备会导致三相不平衡扩展阅读
三相不平衡的解决办法
由不对称负荷引起的电网三相电压不平衡可以采取的解决办法:
1、将不对称负荷分散接在不同的供电点,以减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题。
2、使用交叉换相等办法使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化。
3、加大负荷接入点的短路容量,如改变网络或提高供电电压级别提高系统承受不平衡负荷的能力。
4、装设平衡装置。
D. 什么是三相电压不平衡及对设备的影响 详细�0�3
指各相之间电压不相等或相角不相等,由于各相负载不平衡造成。
三相不平衡的危害和影响
三相不平衡是指三相电源各相的电压不对称。是各相电源所加的负荷不均衡所致,属于基波负荷
配置问题。发生三相不平衡即与用户负荷特性有关,同时与电力系统的规划、负荷分配也有关。
《电能质量三相电压允许不平衡度》(GB/T15543-1995)适用于交流额定频率为50 赫兹。在
电力系统正常运行方式下,由于负序分量而引起的PCC 点连接点的电压不平衡。该标准规定:
电力系统公共连接点正常运行方式下不平衡度允许值为2%,短时间不得超过4%。
对变压器的危害:在生产、生活用电中,三相负载不平衡时,使变压器处于不对称运行状态。
造成变压器的损耗增大(包括空载损耗和负载损耗)。根据变压器运行规程规定,在运行中的变压
器中性线电流不得超过变压器低压侧额定电流的25%。此外,三相负载不平衡运行会造成变压
器零序电流过大,局部金属件升温增高,甚至会导致变压器烧毁。
对用电设备的影响:三相电压不平衡的发生将导致达到数倍电流不平衡的发生。诱导电动机中
逆扭矩增加,从而使电动机的温度上升,效率下降,能耗增加,发生震动,输出亏耗等影响。各
相之间的不平衡会导致用电设备使用寿命缩短,加速设备部件更换频率,增加设备维护的成本。
断路器允许电流的余量减少,当负载变更或交替时容易发生超载、短路现象。中性线中流入过大
的不平衡电流,导致中性线增粗。
对线损的影响:三相四线制结线方式,当三相负荷平衡时线损最小;当一相负荷重,两相负荷轻
的情况下线损增量较小;当一相负荷重,一相负荷轻,而第三相的负荷为平均负荷的情况下线损
增量较大;当一相负荷轻,两相负荷重的情况下线损增量最大。当三相负荷不平衡时,无论何种
负荷分配情况,电流不平衡度越大,线损增量也越大。
碳贷通:节能项目贷款,免抵押、零首付、二周内资金全额到账
碳险通:节能项目保险,节能能力全责保险、项目收益权保险节能技术方案保险机构、银行机构认可认证
E. 三相电不平衡是怎么造成的有什么安全隐患
是负荷不平衡造成的,只要零线的电流不超过总电流的25%就没有问题,如果超过就会对单相用电设备有影响,因为会造成有些相的电压过高或过低
F. 什么是三相电压不平衡及对设备的影响
指各相之间电压不相等或相角不相等,由于各相负载不平衡造成。
三相不平衡的危害和影响
三相不平衡是指三相电源各相的电压不对称。是各相电源所加的负荷不均衡所致,属于基波负荷配置问题。发生三相不平衡即与用户负荷特性有关,同时与电力系统的规划、负荷分配也有关。《电能质量三相电压允许不平衡度》(GB/T15543-1995)适用于交流额定频率为50赫兹。在电力系统正常运行方式下,由于负序分量而引起的PCC点连接点的电压不平衡。该标准规定:电力系统公共连接点正常运行方式下不平衡度允许值为2%,短时间不得超过4%。对变压器的危害:在生产、生活用电中,三相负载不平衡时,使变压器处于不对称运行状态。造成变压器的损耗增大(包括空载损耗和负载损耗)。根据变压器运行规程规定,在运行中的变压器中性线电流不得超过变压器低压侧额定电流的25%。此外,三相负载不平衡运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件升温增高,甚至会导致变压器烧毁。
对用电设备的影响:三相电压不平衡的发生将导致达到数倍电流不平衡的发生。诱导电动机中逆扭矩增加,从而使电动机的温度上升,效率下降,能耗增加,发生震动,输出亏耗等影响。各相之间的不平衡会导致用电设备使用寿命缩短,加速设备部件更换频率,增加设备维护的成本。断路器允许电流的余量减少,当负载变更或交替时容易发生超载、短路现象。中性线中流入过大的不平衡电流,导致中性线增粗。
对线损的影响:三相四线制结线方式,当三相负荷平衡时线损最小;当一相负荷重,两相负荷轻的情况下线损增量较小;当一相负荷重,一相负荷轻,而第三相的负荷为平均负荷的情况下线损增量较大;当一相负荷轻,两相负荷重的情况下线损增量最大。当三相负荷不平衡时,无论何种负荷分配情况,电流不平衡度越大,线损增量也越大。
G. 三相不平衡会带来什么后果
北京领步根据多年的经验,结合实际经验回答你,三相不平衡会有很大的危害,主要包括三个方面。
1、对变压器危害
通常情况下,变压器有铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)两种损耗,铁损一般不变,铜损会根据负载的变化而变化。当三相负荷不平衡的时候运行,变压器的负荷损耗可看成三只单相变压器的负荷损耗之和。这有可能给变压器造成及严重的后果,不平衡时会造成相电流过大(增为3倍),从而造成绕组和变压器油的过热。绕组过热,绝缘老化加快;变压器油过热,引起油质劣化,快速减小变压器的绝缘性能,减少变压器寿命(温度每升高8℃,使用年限将会降低一半),甚至烧毁绕组。同时三相不平衡条件下运行的变压器产生零序磁通,零序磁通流经变压器金属部件组成的回路,是变压器发热,同样影响变压器运行安全。
2、对线路的影响
上文提到三相不平衡会产生零序磁通,零序磁通在中性线上会变为中性线电流,这样不但相线会有损耗,同时中性线也会产生损耗,从而就会增加了电网线路的损耗。另一方面,在三相四线制结线方式下,当三相平衡时线损最小;当一相负荷重,两相负荷较轻的情况下线损增量较小;当一相负荷重,一相负荷轻,而第三相的负荷较为平均负荷的情况下线损增量较大;当一相负荷轻,两相负荷重的情况下线损增量将会最大的。当三相负荷不平衡时,无论何种负荷分配情况,电流不平衡度越大,线损增量也越大。
3、对用电设备的影响
各相之间的不平衡会导致用电设备使用寿命缩短,加速部件的更换频率,也就增加设备维护的成本。对于配变电设备来讲,在三相负载不平衡条件下运行时,各相的输出电流是不相等的,这就导致其内部三相压降不相等,从而造成输出电压三相不平衡。同时,配变电设备在三相负载不平衡条件下运行,三相的输出电流不一样,导致中性线就会有电流通过。因而使中性线产生阻抗压降,从而导致中性点漂移,致使各相相电压发生变化。负载重的一相电压降低,而负载轻的一相电压升高。在电压不平衡状况下供电,即容易造成电压高的一相接带的用户用电设备烧坏,而电压低的一相接带的用户用电设备则可能无法使用。所以三相负载不平衡运行时,将严重危及用电设备的安全运行。
对于电动机来讲,三相电压不平衡也会使电动机中逆扭矩增加,从而使电动机的温度上升,效率下降,能耗增加,发生震动,输出亏耗等影响。对于断路器来讲,三相不平衡会使断路器允许电流的余量减少,当负载变更或交替时容易发生超载、短路现象等。治理三相不平衡可以使用LBSTUR三相不平衡智能调节器。
H. 怎么样会导致三相不平衡
那是因为有中性线(零线)在的缘故。如果把零线去掉,三相负载中每相的负载不相等的话就会发生三相不平衡。
I. 380V电机三相电阻不平衡是什么问题造成的
1、电动机受潮、长时间过负荷运行、过热,导致绕组绝缘损坏造成匝间短路,会使三相绕组的直流电阻不平衡。
2、电动机遭雨水侵袭严重受潮、严重过载、缺相运行导致绕组绝缘损坏短路接地或断路,会使三相绕组的电阻不平衡。
3、三相负载不平衡以及系统元件三相参数不对称所致。三相不平衡将导致旋转电机附加发热和振动,变压器漏磁增加和局部过热,电网线损增大以及多种保护和自动装置误动等等。
(9)什么设备会导致三相不平衡扩展阅读
一、由于不对称负荷引起的电网三相不平衡可以采取的解决办法:
1、将不对称负荷分散接在不同的供电点,以减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题。
2、使用交叉换相等办法使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化。
二、三相异步电机的工作原理:
当电动机的三相定子绕组 通入三相对称交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流,载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。
J. 三相电压不平衡具体是哪些原因造成的
如:单相接地、断线谐振等,运行管理人员只有将其正确区分开来,才能快速处理。
一、断线故障如果一相断线但未接地,或断路器、隔离开关一相未接通,电压互感器保险丝熔断均造成三相参数不对称。上一电压等级线路一相断线时,下一电压等级的电压表现为三个相电压都降低,其中一相较低,另两相较高但二者电压值接近。本级线路断线时,断线相电压为零,未断线相电压仍为相电压。
二、接地故障当线路一相断线并单相接地时,虽引起三相电压不平衡,但接地后电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。金属性接地,故障相电压为零或接近零,非故障相电压升高1.732倍,且持久不变;非金属性接地,接地相电压不为零而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍。
其危害:
对变压器的危害。在生产、生活用电中,三相负载不平衡时,使变压器处于不对称运行状态。造成变压器的损耗增大(包括空载损耗和负载损耗)。根据变压器运行规程规定,在运行中的变压器中性线电流不得超过变压器低压侧额定电流的25%。
此外,三相负载不平衡运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件升温增高,甚至会导致变压器烧毁。
对用电设备的影响。三相电压不平衡的发生将导致达到数倍电流不平衡的发生。诱导电动机中逆扭矩增加,从而使电动机的温度上升,效率下降,能耗增加,发生震动,输出亏耗等影响。
各相之间的不平衡会导致用电设备使用寿命缩短,加速设备部件更换频率,增加设备维护的成本。断路器允许电流的余量减少,当负载变更或交替时容易发生超载、短路现象。中性线中流入过大的不平衡电流,导致中性线增粗。