1樓:
1.國家標準《 gb/t 15543-2008 電能質量 三相電壓不平衡》的規定,電網正常執行時,負序電壓不平衡度不超過2%,短時不得超過4%。
接於公共接點的每個使用者,引起該點正常電壓不平衡度允許值一般為1.3%,根據連線點的負荷狀況,鄰近發電機,繼電保護和自動裝置安全執行要求,可作適當變動,但必須滿足電力系統公共連結點正常電壓不平衡度允許值為2%,短時不得超過4%的規定。
2.三相不平衡:是指在電力系統中三相電流(或電壓)幅值不一致,且幅值差超過規定範圍。
由不對稱負荷引起的電網三相不平衡,可以採取的解決辦法:
1、將不對稱負荷分散接在不同的供電點,以減少集中連線造成不平衡度嚴重超標的問題。
2、使用交叉換相等辦法使不對稱負荷合理分配到各相,儘量使其平衡化。
3、加大負荷接入點的短路容量,如改變網路或提高供電電壓級別提高系統承受不平衡負荷的能力。
4、裝設平衡裝置。 簡要列出以上幾種解決三相電壓或電流不平衡對電網及電能質量危害的技術措施。
2樓:愛與誠
1.國家標準《 gb/t 15543-2008 電能質量 三相電壓不平衡》的規定,電網正常執行時,負序電壓不平衡度不超過2%,短時不得超過4%。
2.三相不平衡:是指在電力系統中三相電流(或電壓)幅值不一致,且幅值差超過規定範圍。
3.由不對稱負荷引起的電網三相電壓不平衡可以採取的解決辦法:
(1)、將不對稱負荷分散接在不同的供電點,以減少集中連線造成不平衡度嚴重超標的問題。
(2)、使用交叉換相等辦法使不對稱負荷合理分配到各相,儘量使其平衡化。
(3)、加大負荷接入點的短路容量,如改變網路或提高供電電壓級別提高系統承受不平衡負荷的能力。
(4)、裝設平衡裝置。 簡要列出以上幾種解決三相電壓或電流不平衡對電網及電能質量危害的技術措施。
拓展資料:
1.三相不平衡的危害:
(1).增加線路的電能損耗。在三相四線制供電網路中,電流通過線路導線時,因存在阻抗必將產生電能損耗,其損耗與通過電流的平方成正比。當低壓電網以三相四線制供電時,由於有單相負載存在,造成三相負載不平衡在所難免。
當三相負載不平衡執行時,中性線即有電流通過。這樣不但相線有損耗,而且中性線也產生損耗,從而增加了電網線路的損耗。
(2).增加配電變壓器的電能損耗。配電變壓器是低壓電網的供電主裝置,當其在三相負載不平衡工況下執行時,將會造成配變損耗的增加。因為配變的功率損耗是隨負載的不平衡度而變化的。
(3).配變出力減少。配變設計時,其繞組結構是按負載平衡執行工況設計的,其繞組效能基本一致,各相額定容量相等。配變的最大允許出力要受到每相額定容量的限制。
假如當配變處於三相負載不平衡工況下執行,負載輕的一相就有富餘容量,從而使配變的出力減少。其出力減少程度與三相負載的不平衡度有關。三相負載不平衡越大,配變出力減少越多。
為此,配變在三相負載不平衡時執行,其輸出的容量就無法達到額定值,其備用容量亦相應減少,過載能力也降低。假如配變在過載工況下執行,即極易引發配變發熱,嚴重時甚至會造成配變燒損。
(4).配變產生零序電流。配變在三相負載不平衡工況下執行,將產生零序電流,該電流將隨三相負載不平衡的程度而變化,不平衡度越大,則零序電流也越大。執行中的配變若存在零序電流,則其鐵芯中將產生零序磁通。
(高壓側沒有零序電流)這迫使零序磁通只能以油箱壁及鋼構件作為通道通過,而鋼構件的導磁率較低,零序電流通過鋼構件時,即要產生磁滯和渦流損耗,從而使配變的鋼構件區域性溫度升高甚至發熱。配變的繞組絕緣也可能因過熱而加快老化,導致裝置壽命降低。同時,零序電流的存在也會增加配變的損耗。
(5).影響用電裝置的安全執行。配變是根據三相負載平衡執行工況設計的,其每相繞組的電阻、漏抗和激磁阻抗基本一致。當配變在三相負載平衡時執行,其三相電流基本相等,配變內部每相壓降也基本相同,則配變輸出的三相電壓也是平衡的。
假如配變在三相負載不平衡時執行,其各相輸出電流就不相等,其配變內部三相壓降就不相等,這必將導致配變輸出電壓三相不平衡。同時,配變在三相負載不平衡時執行,三相輸出電流不一樣,而中性線就會有電流通過。因而使中性線產生阻抗壓降,從而導致中性點漂移,致使各相相電壓發生變化。
負載重的一相電壓降低,而負載輕的一相電壓升高。在電壓不平衡狀況下供電,即容易造成電壓高的一相接帶的使用者用電裝置燒壞,而電壓低的一相接帶的使用者用電裝置則可能無法使用。所以三相負載不平衡執行時,將嚴重危及用電裝置的安全執行。
(6).電動機效率降低。配變在三相負載不平衡工況下執行,將引起輸出電壓三相不平衡。由於不平衡電壓存在著正序、負序、零序三個電壓分量,當這種不平衡的電壓輸入電動機後,負序電壓產生旋轉磁場與正序電壓產生的旋轉磁場相反,起到制動作用。
但由於正序磁場比負序磁場要強得多,電動機仍按正序磁場方向轉動。而由於負序磁場的制動作用,必將引起電動機輸出功率減少,從而導致電動機效率降低。同時,電動機的溫升和無功損耗,也將隨三相電壓的不平衡度而增大。
所以電動機在三相電壓不平衡狀況下執行,是非常不經濟和不安全的。
三相不平衡
3樓:匿名使用者
三相電壓允許不平衡度
1 主題內容與適用範圍
本標準規定了三相電壓不平衡度的允許值及其計算,測量和取值方法。
本標誰適用於交流額定頻率為50hz電力系統正常執行方式下由於負序分量而引起的公共接點的電壓不平衡。
2 術語,符號
2.1 不平衡度ε unbalance factor ε
指三相電力系統中三相不平衡的程度,用電壓或電流負序分量與正序分量的方均根值百分比表示。電壓或電流不平衡度分別用εu或εi攭表示。
2.2 正序分量 positive-wequence component
將不平衡的三相系統的電量按對稱分量法分解後,其正序對稱系統中的分量。
2.3 負序分量 negative-sequence component
將不平衡的三相系統的電量按對稱分量法分解後,其負序對稱系統中的分量。
2.4 公共連線點 point of common coupling
電力系統中一個以上使用者的連線處。
3 電壓不平衡度允許值
3.1 電力系統公共連結點正常電壓不平衡度允許值為2%,短時不得超過4%(取值見附錄a)。
電氣裝置額定工況的電壓允許不平衡度和負序電流允許值仍由各自標準規定,例如旋轉電場按gb755《旋轉電機 基本技術要求》規定。
3.2 接於公共接點的每個使用者,引起該點正常電壓不平衡度允許值一般為1.3%,根據連線點的負荷狀況,鄰近發電機,繼電保護和自動裝置安全執行要求,可作適當變動,但必須滿足3.
1條規定。
4 使用者引起的電壓不平衡度允許值換算
電壓不平衡度允許值一般可根據連線點的正常最小短路容量換算為相應的負序電流值,作為分析或測算依據;鄰近大型旋轉電機的使用者,其負序電流值換算時應考慮旋轉電機的負序阻抗。有關不平衡度的計算見附錄b。
5 不平衡度的測量見附錄a。
附 錄 a
不平衡度的測量和取值
(補充件)
a1 本標準中ε值指的是在電力系統正常執行的最小方式下負荷所引起的電壓不平衡度為最大的生產(執行)週期中的實測值。例如鍊鋼電弧爐應在熔化期測量;對於日波動負荷,可取典型日24小時測量。
a2 本標準規定的正常ε允許值,對於波動性較小的場合,應和實測的五次接近數值的算術平均值對比;對於波動性較大的場合,應和實測值的95%概率值對比,以判斷是否合格。其短時允許值是指任何時刻均不能超過的限值。
為了實用方便,實測值的95%概率值可將實測值(不少於30個)按由大到小次序排列,捨棄前面的5%的大值,取剩餘實測值中的最大值;對於日波動負荷,可以按日累計超標時間不超過72min,且每30min中超標時間不超過5min來判斷。
--------------------------(a1)
a3 不平衡度測量儀器應滿足本標準的測量要求。每次測量,一般按3s方均根取值,對於離散取樣的測量儀器,推薦按下式計算:
式中: εk ——— 在3s內第k次測得的不平衡度;
m ——— 在3s內均勻間隔取值次數(m≥6)。
對於特殊情況,由供用電雙方另行商定。
儀器的電壓不平衡度測量的絕對誤差不超過0.2%;電流不平衡度測量的絕對誤差不超過1%。
附 錄 b
不平衡度的計算
(補充件)
--------------------------(b2)
--------------------------(b1)
b1 不平衡度的表示式
式中: u1 —— 三相電壓的正序分量方均根值,v;
u2 —— 三相電壓的負序分量方均根值,v。
如將(b1)式中u1,u2換為,i1,i2則為相應的電流不平衡度εi的表示式。
b2 不平衡度的準確計算式
b2.1 在有零序分量的三相系統中,應用對稱分量法,分別求出正序分量和負序分量,由(b1)式求出不平衡度.
b2.2 在沒有零序分量的三相系統中,當已知三相量a、b、c時,用下式求不平衡度:
式中:l+(a4+b4+c4)/(a2+b2+c2)2
b3 不平衡度的近似計算式
--------------------------(b4)
--------------------------(b3)
b3.1 設公共連線點的正序阻抗與負序阻抗相等。則
式中:i2 —— 電流的負序值·a;
sk —— 公共連線點的三相短路容量,mv·a;
ul —— 線電壓,kv。
b3.2 相間單相負荷引起的電壓不平衡度表示式
式中:sl —— 單相負荷容量,mv·a。
三相負載不平衡會造成什麼影響
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