Zprávy

Škody způsobené třífázovou nerovnováhou energetického systému

Jul 15, 2024 Zanechat vzkaz

1, zvýšit ztrátu výkonu linky

V třífázové čtyřvodičové napájecí síti dojde při průchodu proudu vodičem vedení ke ztrátě elektrické energie v důsledku impedance a tato ztráta je úměrná druhé mocnině procházejícího proudu. Když je nízkonapěťová elektrická síť napájena třífázovým čtyřvodičovým systémem, je nesymetrické třífázové zatížení nevyhnutelné kvůli existenci jednofázové zátěže. Když je třífázová zátěž nesymetrická, nulovým vedením prochází proud. Tímto způsobem má ztrátu nejen fázové vedení, ale také neutrální vedení, čímž se zvyšuje ztráta vedení sítě.

2, zvýšit ztrátu výkonu distribučního transformátoru

Distribuční transformátor je hlavním napájecím zařízením sítě nízkého napětí. Když běží v nesymetrickém stavu třífázové zátěže, způsobí zvýšení distribuční ztráty. Protože ztráta výkonu konfigurace se mění s nevyvážeností zátěže.

3, výkon transformátoru je snížen

Struktura vinutí je navržena podle provozních podmínek bilance zátěže, výkon vinutí je v zásadě stejný a jmenovitá kapacita každé fáze je stejná. Maximální přípustný výkon transformátoru je omezen jmenovitou kapacitou každé fáze. Pokud transformátor pracuje v podmínkách nevyváženosti třífázové zátěže, fáze lehkého zatížení má nadbytečnou kapacitu, takže výkon transformátoru je snížen. Míra snížení výkonu souvisí s nevyvážeností třífázové zátěže. Čím větší je nesymetrie třífázové zátěže, tím více se snižuje výkon transformátoru. Z tohoto důvodu je transformátor provozován, když je třífázová zátěž nesymetrická a jeho výstupní kapacita nemůže dosáhnout jmenovité hodnoty, je odpovídajícím způsobem snížena jeho pohotovostní kapacita a také je snížena přetížitelnost. Pokud je transformátor provozován v podmínkách přetížení, je snadné způsobit zahřívání transformátoru a ve vážných případech dokonce způsobit ztrátu hoření transformátoru.

4, rozdělení proudu s nulovou složkou

Proud nulové složky bude generován, když je třífázová zátěž nesymetrická, a proud se bude měnit se stupněm nesymetrie třífázové zátěže. Čím větší je stupeň nevyváženosti, tím větší je proud nulové složky. Pokud je v běžícím transformátoru proud nulové složky, bude v jeho jádru generován tok nulové složky. (Na straně vysokého napětí není žádný proud nulové složky) To nutí tok nulové složky procházet stěnou nádrže a ocelovou součástí pouze jako kanál a magnetická permeabilita ocelové složky je nízká, to znamená, když ocelovou součástí prochází proud s nulovou složkou, vznikne hystereze a ztráta vířivých proudů, což způsobí zvýšení a zahřátí místní teploty ocelové součásti. Stárnutí upravené izolace vinutí se urychluje v důsledku přehřívání, což má za následek snížení životnosti zařízení. Současně existence nulového proudu proudu také zvýší ztrátu konfigurace.

5, ovlivnit bezpečný provoz elektrických zařízení

Konfigurace je navržena podle provozních podmínek třífázového vyvažování zátěže a odpor, svodová reaktance a budicí impedance každého fázového vinutí jsou v zásadě stejné. Když transformátor pracuje v třífázovém vyvažování zátěže, jeho třífázový proud je v zásadě stejný a úbytek napětí každé fáze uvnitř transformátoru je v zásadě stejný, pak je také vyvážený třífázový napěťový výstup transformátoru. Pokud distribuční transformátor pracuje, když je třífázová zátěž nesymetrická, výstupní proud každé fáze není stejný a úbytek třífázového napětí uvnitř distribučního transformátoru není stejný, což nevyhnutelně povede k třífázové nesymetrii výstupní napětí distribučního transformátoru.
Transformátor zároveň pracuje, když je třífázová zátěž nesymetrická, výstupní třífázový proud není stejný a nulový vodič bude procházet proudem. Proto neutrální vedení generuje pokles impedančního napětí, což vede k neutrálnímu driftu, což má za následek změny napětí každé fáze. Napětí první fáze s velkou zátěží klesá, zatímco napětí první fáze s malou zátěží roste. Napájení za podmínky napěťové nerovnováhy, to znamená, že je snadné způsobit spálení uživatelského elektrického zařízení vysokonapěťového jednofázového připojovacího pásma a uživatelské elektrické zařízení nízkonapěťového jednofázového připojovacího pásma nemusí být použit. Při nevyvážené třífázové zátěži bude tedy vážně ohrožen bezpečný provoz elektrického zařízení.

6, účinnost motoru je snížena

Výstupní napětí bude nesymetrické ve třech fázích, když je zátěž nesymetrická ve třech fázích. Protože nesymetrické napětí má tři složky napětí: kladnou sekvenci, zápornou sekvenci a nulovou sekvenci, když je nesymetrické napětí na vstupu motoru, rotující magnetické pole generované napětím záporné složky je opačné než rotující magnetické pole generované kladnou sousledností. napětí, které hraje brzdnou roli. Protože je však magnetické pole kladné sekvence mnohem silnější než magnetické pole záporné sekvence, motor se stále otáčí ve směru magnetického pole kladné sekvence. V důsledku brzdného účinku magnetického pole se zápornou sousledností se však výstupní výkon motoru sníží a účinnost motoru se sníží. Současně se s nesymetrií třífázového napětí zvýší i nárůst teploty a ztráta jalového výkonu motoru. Proto je velmi neekonomické a nebezpečné, aby motor pracoval v podmínkách trojfázové nesymetrie napětí.

Odeslat dotaz