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相似文献
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1.
《科技风》2021,(20)
本文分析了引发低压配电系统三相不平衡的原因,阐述了低压配电系统三相不平衡的危害,主要有增加电网线路的损耗,增大变压器的损耗,影响发动机的运行。探究了解决低压配电系统三相不平衡问题的有效措施,主要有调整三相负荷不平衡、治理三相负荷不平衡电流的方法,会审新装表量,对于公用主零线运用多点接地。  相似文献   

2.
配电变压器经常会出现三相负荷不平衡的情况,若三相负荷不平衡度超过20%时,就会导致中线电流增大,三相负荷不平衡产生的损耗在低压电网重损耗中占有一定比例,不平衡度越大,损耗越严重,从而使线损增加。还会影响配变和用电设备的安全运行以及电压质量。  相似文献   

3.
《科技风》2015,(20)
导致出现三相负荷不平衡究其原因在于低压用户电网以三相或单相负荷混合电网居多,存在很大的负荷波动,并且伴随经济突飞猛进发展渐渐出现更多单相负荷,并且负荷性质逐渐呈现多样化造成的。低压用户不平衡三相负荷对于供电设备,低高压线路等都可能造成不可估量损害,对于供电企业线路损耗及可靠性等还有终端用户用电也会形成消极影响,所以电力系统三相负荷不平衡相关问题一直以来让供电企业感到极为困扰,三相负荷不平衡对于电网稳定与安全带来危害是极为惊人的,基于此,本文对三相负荷不平衡原因进行着重分析,并提出针对性解决对策,希望会为相关使用人员与工作人员带来一些帮助。  相似文献   

4.
由于低压三相负荷不平衡,会造成配电网电压不合格,影响到供电电能质量;也会使配电变压器由于负载偏差,产生出力降低。影响到变压器的负荷利用率;同时造成低压系统中性点偏移,在中性线上产生电压降,影响到设备以及人身的安全。在经济效益方面,由于三相负荷不平衡,会直接导致低压配电线路电能损耗增大,降低企业经营效益。  相似文献   

5.
闫显金 《中国科技纵横》2010,(8):263-263,246
超高压大容量长距离输电系统里使用串联电容补偿装置,可以增加输电线路的输送能力,提高系统的暂态稳定极限,解决弱连接系统因输送功率大而引起的低频震荡,改善并联线路之间的负荷分配以降低线路的损耗。电容器不平衡保护是通过测量电容器组支路中的电流来监视电容器的状态。  相似文献   

6.
在农村供电系统中,电网供电存在半径长、负荷具有较大分散性等特点,农村电网负荷存在较大不对称。三相负荷不对称的存在会使变压器的运行也处于不对称状态,大大增加变压器空载和负载的损耗,同时也增加线损,严重影响电网整体运行的稳定性。因此,应用补偿方法对不对称负荷进行有效补偿对电网的正常运行具有重要意义。  相似文献   

7.
低压台区三相负荷平衡是安全供电的基础。三相负荷不平衡,轻则降低线路和配电变压器的供电效率,重则可能造成某相导线烧断、开关烧坏甚至配电变压器单相烧毁等严重后果。本文结合实际浅要分析三相负荷不平衡及调整负荷的方法。  相似文献   

8.
阮浩洁  张立 《今日科苑》2014,(10):107-107
线损率是供电企业的一项重要经济指标,同时,线损率也是衡量企业对于整体化管理水平的重要标志之一,配电网的线损一般要占到整个电网总线损的40%以上,一旦配电网出现三相负荷不平衡,将直接增加电能在线路的损耗比例,还会影响配电变压器和用电设备的安全运行及电压质量。  相似文献   

9.
低压电网三相负载不对称运行会造成配电变压器损耗增大、各相电压不平衡,零序电流增大及低压线损增大、电动机效率降低等诸多问题.本文针对存在的这些问题,采取了相应措施加以防范.  相似文献   

10.
三相负荷平衡是安全供电的基础。三相负荷不平衡,轻则降低线路和配电变压器的供电效率,重则会因重负荷相超载过多,可能造成某相导线烧断、开关烧坏甚至配电变压器单相烧毁等严重后果。  相似文献   

11.
苏敬芳  王希平  郝巧红 《科技通报》2019,35(3):131-134,139
三相变压器在不同运行时段的负荷变化较大,在功率平衡下对变压器电压进行抗干扰调控是目前的研究难点。为此,提出基于功率平衡的三相变压器电压抗干扰调控方法,该方法利用功率均衡方法进行三相变压器的电压节能控制研究,使变压器参数得到匹配,结合得出的结果完成对三相变压器的电压抗干扰节能控制。实验结果表明,该方法能够有效降低三相变压器的电能损耗,并具备较强的抗干扰能力,为后续进行变压器电压控制提供了依据。  相似文献   

12.
随着近些年我国经济的迅速发展,各行各业的用电量增加很快,电网的建设也随之加快,但是电网的损耗问题也越来越突出,想要节约能源,提高电能的利用率就必须对电网损耗的主要原因进行综合的分析,找出其根源所在,对症下药,采取对应的措施。电网的损耗给电网的安全运行带来了诸多的不稳定因素,造成电网损耗最主要的原因是线损和网损,其中包括漏电、三相负荷不平衡以及接点接头的功率损失等。降低电网的损耗需要从技术以及管理两方面入手,双管齐下,真正降低电网损耗。  相似文献   

13.
智能楼宇的电气保护与接地   总被引:1,自引:0,他引:1  
在建筑物供配电设计中,接地系统设计占有重要的地位,因为它关系到供电系统的可靠性,安全性。建筑物的要求不同,各类设备的功能不同,接地系统也相应不同。进入90年代后,大量智能化楼宇的出现对接地系统设计提出了许多新的内容。在常用的几种接地方式中,哪一种能够适合智能化楼宇呢?我们不妨分析一下下面几种接地系统。1.TN-C系统TN-C系统为三相四线系统,该系统中性线N与保护接地PE合二为一,通称PEN线。该接地系统对接地故障灵敏度高,线路经济简单,只适用于三相负荷较平衡的场所。智能化大楼内,其负荷特点是:单相负荷所占比重较大,难以实现三相负荷平衡,PEN线的不平衡电流加上线路中存在着荧光灯、晶闸管(可控硅)等设备引起的高次波谐波电流,在非故障情况下,会在中性线N上叠加,使中性线N电压波动,电流时大时小极不稳定,造成中性点接地电位不稳定漂移。使设备外壳(与PEN线连接)带电,对人身造成不安全,也无法取到一个合适的电位基准点,精密电子设备无法准确可靠运行。因此TN-C接地系统不能作为智能化建筑的接地系统。  相似文献   

14.
在低压三相四线制配电系统运行中,因为受到负荷分布不均以及使用过程中随意性较强的影响,三相电流不平衡现象较为普遍,且这种不平衡没有固定的规律,其对供电的质量和水平也产生了显著的影响。在低压配电网运行维护工作中,这也是一个非常受人关注和重视的问题。本文主要分析了三相不平衡的危害以及治理策略,以供参考。  相似文献   

15.
随着时代的不断发展,人们对供电的要求也越来越高,用电量也越来越大.近年来,不断有城市出现在用电高峰期断电的情况,这对供电企业提出很大的挑战.而衡量一个供电企业的重要经济技术指标的,就是线损率,这也是一个供电企业综合管理水平的重要标志.线损率是指在供电过程中,配电网中供电线路损坏的程度.通常情况下,配电网的线损占电网总线损的40%以上,当配网出现三相不平衡时占得比例将会大大增加,而线损率也会提升,对供电企业而言,极为不利.所以,研究降低配电网线损率的措施和方法就显得尤为重要且时间紧迫,通过分析三相不平衡线路的线损,直接推导出了线损增加率与相不平衡度的关系公式.这个关系公式可以直接用于配电网三相负荷不对称的线损计算中,并大大简化了分析计算工作中,为后续的计算工作做好了铺垫与准备.  相似文献   

16.
3/2接线方式供电可靠性高、运行方式灵活等优点,因此国内绝大多数500k V变电站均采用3/2接线方式。但由于3/2接线方式处于环网运行时当回路三相阻抗不对称时会存在三相电流不平衡的现象。本文从500k V厂口变电站500k V第2串三相电流不平衡的现象入手,结合现场检查情况结果和后台数据,利用PSCAD仿真软件建立符合实际物理意义的模型,通过更改元件参数,多次仿真来分析3/2接线方式下的三相阻抗不平衡对于三相电流不平衡的影响,并对此异常现象的提出检修意见。  相似文献   

17.
针对<导则>中推荐的方法难以精确计算电损的特点,对三相不平衡度和主线方向的影响进行了分析,提出了"鱼刺法"的电损计算方法.在计算线路损耗时采用实时计算的三相不平衡系数,并根据主线走向以及支线分布对损耗的影响,提出"方向系数"的概念,在"鱼刺法"的基础上改进了低压线路损耗的计算方法.  相似文献   

18.
变压器是电力系统中十分重要的一种电力设备,它发生故障将对供电的可靠性和系统的正常运行带来严重的影响,其故障主要分为外部故障和内部故障两大类,外部故障主要是指绝缘套管和引出线上发生的相间短路,接地短路,匝间短路,内部故障会引起绝缘物质的过热而气化,可能引起爆炸。下面就导致用电客户变压器常见故障的常见原因进行一些探讨。1,变压器输出电压三相不平衡。变压器在运行中,如果其三相负荷不平衡,虽然三相电动势是平衡的,但由于各相负荷不同,其三相负载电流是不平衡的,从而引起变压器的三相阻抗压降不等,使之三相输出电压不平衡。三…  相似文献   

19.
由于工矿企业各部门的用电是随机的,且昼夜负荷不均匀、季节不同变压器的运行方式也不尽相同,导致变压器在很多时候都处在轻载或空载运行状态。变压器的功率因数因此下降、电流必然增大,电流在流经变压器和线路时将产生较大的功率损耗,不仅使工厂电力系统总的有功损耗增大,也加速了变压器的绝缘老化。本文设计论证的智能控制多台变压器自动投切装置,能根据工厂负荷变化情况,合理地控制变压器的台数,使变压器尽量处于经济运行状态,以达到节能目的。该自动投切装置是采用美国Intel公司设计制造的MSC—51系列中的80C51芯片来控制变压器的接通和关断。同时,本文也对变压器磁路上的损耗进行了分析并提出了相应的节能措施,主要是对变压器的铁心制造采用了新材料、新工艺、新结构等,并进行了节能方面的分析和论述。  相似文献   

20.
王勋 《科技风》2012,(16):23-25
依据电路叠加定理推出电网中某支路上的功率可分解为各个电流源引起的"功率分量"之和,支路损耗功率可分解成各电源单独作用时流过的分量电流共轭值与该支路电压降的乘积之和,从而实现各电源分量损耗功率间的解耦,得到各电源对支路损耗的贡献份额。并以此建立网损分摊模型,通过对IEEE5节点算例的仿真验证得出,通过该方法可将系统网损完全分配给发电机或负荷,实现了系统网损在发电机端和负荷端的公平合理分配。  相似文献   

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