三相电流不平衡

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发电机三相电流不平衡的原因及处理

发电机三相电流不平衡的原因及处理

发电机三相电流不平衡的原因及处理
发电机是一种将机械能转换为电能的设备,它可以通过磁场感应
原理,将机械能转换成电能,最终通过三相电流输送到负载中。

然而,在发电机运行过程中,有时候会出现三相电流不平衡的问题,影响了
电能的传输和使用。

本文将围绕发电机三相电流不平衡的原因及处理
进行分步骤的阐述。

一、三相电流不平衡的原因
1、发电机本身的问题
发电机磁极的不对称,定子绕组中有线圈开路或短路等问题,都
会导致三相电流不平衡。

2、不均匀的负载
当三相电流通过不同的电阻负载时,由于阻值不同,会导致三相
电流不同,从而导致不平衡的问题。

3、配电系统的问题
在配电系统中,如果线路电阻不同或电缆负载不同,会导致三相
电流不平衡的问题。

二、处理方法
1、检修发电机
要排除发电机本身的问题导致的三相电流不平衡,就需要进行检
修和维护。

检查磁极是否对称,定子绕组中是否有线圈开路或短路等
情况,并进行维修。

2、均衡负载
用电前必须保证负载的均匀。

对于三相对称负载,可以把负载均
分到三个相中。

对于三相不对称负载,可以根据三相电流的大小,增
减负载,使电流趋于平衡。

3、校验线路和电缆
在配电系统中寻找并排除问题,发现线路电阻不同或电缆负载不同,需要进行调整。

总之,协调三相电流不平衡会有效地提高发电系统的传输效率,避免设备不必要的损坏和生产成本的增加。

在运行和使用过程中,要定期检查和维护,及时发现并解决问题。

三相不平衡电流

三相不平衡电流

三相不平衡电流:如果三相电流之和Ia+Ib+Ic≠0,则N线中将出现电流In,显然N线电流与三相不平衡电流大小相等反向相反。

如果要对线路进行三相不平衡保护,则可用零序电流互感器穿过三相来测量,或者测量N线电流,两者的作用和意义相等。

现在我们将三相和N线都穿过零序电流互感器,即Ia+Ib+Ic+In≠0,这说明系统发生了漏电,漏电电流没有流经N线直接从地线返回了电源。

此时的故障对应于单相接地。

当发生单相接地时,在TN系统中它相当于短路,因此过电流保护电器能实施保护操作。

对于TT系统,因为接地极与变压器的接地极之间通过地网连接,所以电流较小,因此不能驱动过电流保护装置实现保护,所以要用RCD来保护。

当接地电流流过接地极时,如果接地电压超过规定的50V安全电压,则RCD必须立即保护动作,因为此时有可能会发生人身伤害事故。

至于漏电,它考虑的是人身的电击伤害电流不能超过30毫安,所以将零序电流互感器次极推动脱扣器动作的电流规定为30毫安。

有时,我们还可能考虑到电气火灾会导线发热,则此时的漏电电流有可能被整定到500毫安到1安的水平上。

至此,应当明白了:测量漏电必须将三条相线和N线同时穿过零序电流互感器,如果是单相电,则将单条相线和N线穿过零序电流互感器。

对于三相不平衡保护,则只需要将三条相线穿过零序互感器即可,也可仅仅穿入N线,具体要由现场条件来决定什么叫做不平衡电流。

不平衡电流是指三相电流不相等,于是三相电流之和不等于零,在中性线N中有电流流过,这个电流就被称为不平衡电流。

那么不平衡电流如何测量呢?可以采用零序电流互感器来测量,即将三相出线电缆同时穿过电流互感器,电流互感器的二次回路就能够感应出不平衡电流。

对于四极断路器,其内部有4只电流互感器,分别测量各极的电流。

其中第4极的电流互感器能直接测量出N线电流也即不平衡电流。

那么什么叫做接地故障电流呢?简单说就是某相的碰壳故障电流。

由于TN系统下N线和P E线至少有一点是合并在一起的(TN-C则完全合并),因此接地故障电流会被放大为单相短路电流。

三相电机不平衡电流标准

三相电机不平衡电流标准

三相电机不平衡电流标准
一、电流稳定度
三相电机不平衡电流的稳定度是指在正常运行过程中,三相电流之间的差异程度。

理想情况下,三相电流应该完全相等,但由于各种因素的影响,实际运行中三相电流可能存在一定的不平衡。

为了保证电机的正常运行,三相电流的差异应控制在一定的范围内。

一般来说,三相电流不平衡度不应超过额定电流的10%。

二、电流对称度
电流对称度是指三相电流在相位上的平衡程度。

理论上,三相电流应该具有相同的幅值和相位,但在实际运行中,由于电机设计、制造、安装等因素的影响,三相电流的相位可能存在一定的偏差。

为了保证电机的正常运行,三相电流的相位偏差应控制在一定的范围内。

一般来说,电流对称度应不低于80%。

三、电流过载能力
三相电机在正常运行过程中可能需要承受一定的过载。

而过载能力是指电机在超出额定负载的情况下运行的能力。

为了保证电机的正常运行,电机应具有一定的过载能力,并且过载能力应与电机的设计、制造、安装等因素相适应。

一般来说,电机的过载能力不应低于额定负载的125%。

四、电流温升
三相电机在正常运行过程中,由于电能转化为热能的作用,电机内部温度会升高。

为了保证电机的正常运行,电机的温升应控制在一定的范围内。

一般来说,电机的温升不应超过60摄氏度。

五、绝缘耐压
三相电机在正常运行过程中,电机内部的绝缘材料需要承受一定的电压和过电压。

为了保证电机的正常运行,电机的绝缘材料应具有一定的绝缘耐压能力。

一般来说,电机的绝缘耐压应不低于额定电压的150%。

电动机三相电流不平衡的原因及处理方法

电动机三相电流不平衡的原因及处理方法

电动机三相电流不平衡的原因及处理方法
电动机三相电流不平衡的原因有很多,以下是可能的原因:
1. 电源电压不平衡:如果电源电压不平衡,会导致电动机三相电流不平衡。

这种情况可以考虑更换电源线或调整电源电压。

2. 电动机内部故障:电动机内部出现故障也会导致三相电流不平衡。

例如,电动机绕组短路、断路或接地故障等都可能导致三相电流不平衡。

这种情况需要维修或更换电动机。

3. 接线错误:如果电动机接线错误,也会导致三相电流不平衡。

这种情况需要检查电机接线盒,确保接线正确。

4. 负载不平衡:如果电动机负载不平衡,也会导致三相电流不平衡。

这种情况可以考虑调整负载平衡,或更换电机以适应不同的负载。

5. 电网电压偏差:如果电网电压偏差较大,也会导致电动机三相电流不平衡。

这种情况可以考虑更换电源线或调整电网电压。

当电动机出现三相电流不平衡问题时,应该采取以下处理方法:
1. 检查电源电压和电动机接线是否正确。

2. 检查电动机内部故障,例如绕组短路、断路或接地故障等。

3. 检查负载是否平衡,是否需要更换电机或调整负载。

4. 检查电网电压是否偏差较大,需要更换电源线或调整电网电压。

5. 如果三相电流不平衡问题严重,可以采取减小电机负荷或更换电机等方法来解决。

电流三相不平衡原因

电流三相不平衡原因

电流三相不平衡原因
电流三相不平衡是指三相电路中的三个相电流不相等的情况。

这可能由多种原因引起,以下是一些常见的原因:
1. 不平衡负载:当负载在三相系统中不均匀分布时,各相的电流就会不平衡。

例如,如果在三相电机系统中有一个电机损坏或负载不均匀,就可能导致电流不平衡。

2. 电压不平衡:三相电流与电压之间存在关系,如果电压不平衡,会导致电流不平衡。

电压不平衡可能是由于电源问题、电压波动或供电系统不均匀引起的。

3. 电阻不平衡:三相系统中,如果电阻不均匀分布,会导致电流不平衡。

电阻不平衡可能是由于设备老化、接触不良或材料质量问题引起的。

4. 电感不平衡:三相系统中的电感不平衡也可能导致电流不平衡。

这可能是由于线圈绕组的不对称或磁路不均匀引起的。

5. 非线性负载:非线性负载,如电力电子设备、电弧炉等,可能引起电流不平衡。

这些设备可能会引入谐波,导致电流失真和不平衡。

6. 故障和损坏:系统中的故障或设备的损坏,如电机绕组故障、接触器问题等,都可能导致电流不平衡。

电流三相不平衡可能导致许多问题,包括设备过热、功率因数下降、能源浪费等。

因此,及早检测和解决电流不平衡问题对于维护电力系统的正常运行至关重要。

使用专业的电力监测设备和维护工程师进行定期检查可以帮助识别和解决电流不平衡问题。

交流电动机三相电流不平衡的原因

交流电动机三相电流不平衡的原因

交流电动机三相电流不平衡的原因导言:交流电动机是工业生产中常见的驱动设备之一,其运行稳定与否直接影响到生产效率和设备寿命。

然而,有时我们会发现交流电动机的三相电流存在不平衡现象,这可能会导致电机发热、效率下降、噪音增加等问题。

本文将从电源问题、线路问题和电机本身问题三个方面分析交流电动机三相电流不平衡的原因。

一、电源问题1.供电电源不平衡:交流电动机通常采用三相供电,若供电电源的三相电压存在差异,会导致电机三相电流不平衡。

这可能是由于电源系统中的配电设备老化、负荷不均衡或电网故障等原因引起的。

2.电源电压波动:电源电压波动也是导致电动机三相电流不平衡的常见原因之一。

电源电压波动会导致电机运行时各相电流发生波动,进而引起电流不平衡。

二、线路问题1.线路阻抗不均衡:线路阻抗不均衡是导致电动机三相电流不平衡的重要原因之一。

电动机工作时,电流会通过供电线路传输,如果线路的阻抗不均衡,会导致电流在各相之间分配不均,从而产生电流不平衡现象。

2.线路接触不良:线路接触不良也可能引起电动机三相电流不平衡。

在电路连接处,如插座、接线端子等,如果存在松动、腐蚀或接触不良的情况,会导致电流传输不畅,造成电流不平衡。

三、电机本身问题1.电机内部绕组故障:电机内部绕组故障是导致电动机三相电流不平衡的主要原因之一。

绕组故障可能包括绝缘老化、短路、接地等问题,这些故障会导致电机各相电流不一致,从而引起电流不平衡。

2.负载不均衡:负载不均衡是指电动机所驱动的负载在各相上的分布不均匀。

负载不均衡会导致电动机各相的负载不同,从而引起电流不平衡。

解决方案:1.电源问题解决方案:定期检查供电电源的稳定性,保证电源的平衡和稳定;对于电源电压波动较大的情况,可以采用稳压器或电压调节器来稳定电压。

2.线路问题解决方案:定期检查线路的阻抗平衡情况,确保线路的连接良好;及时处理线路接触不良的情况,确保电流传输畅通。

3.电机本身问题解决方案:定期对电机进行维护和检修,及时处理绕组故障;在设计和使用过程中,合理安排负载,避免负载不均衡。

三相电流不平衡

三相电流不平衡

三相电流不平衡
三相电流不平衡是电力系统中一个重要的参数,它指的是A、B、C三相电流的量值相互之间不一致的情况。

通常,三相电流的平衡性是电力系统的重要指标,其平衡性是指三相电流的平均值是否接近,以及三相电流量是否相同。

三相电流不平衡会导致电力系统出现故障,因此,对它的研究至关重要。

一般来说,三相电流不平衡的主要原因是运行状态异常,因此,在发电、输电、变电等过程中,要确保电力系统的运行状态是正常的,并采取相应的措施来保证电力系统的安全运行。

此外,由于设备参数、电源不稳定、电力线路长度差异等诸多原因,也可能导致三相电流的不平衡问题。

针对三相电流不平衡的问题,我们可以采取以下措施:
1、加强设备维护,保证设备可以正常运行;
2、从电源来源上改善电源稳定性,并控制电源调整范围;
3、改善电力线路的布线,控制根据功率负载特征合理的划分线路;
4、采用电流放大瓦悬挂技术,改变电网的负荷分布,以提高系
统的动态稳定性;
5、采用三相电流不平衡保护装置,可以有效地检测电力系统的
三相电流状况,从而及时采取措施,避免发生故障。

三相电流不平衡是电力系统中一个十分重要的参数,如果不及时采取措施,任何电力故障都可能导致三相电流不平衡,从而导致电力
系统出现故障,甚至危及人身安全。

因此,要对三相电流不平衡的原因加以分析,归纳出对应的解决办法,保证电力系统的安全稳定运行。

电表三相电流不平衡,三相电压是正常的

电表三相电流不平衡,三相电压是正常的

电表三相电流不平衡,三相电压是正常的三相电流不平衡是电力系统中常见的问题,它可能由多种因素引起,并可能对系统的性能和设备造成不利影响。

以下是详细的分析和可能的原因:定义与影响:三相电流不平衡指的是在三相电力系统中,各相电流的幅值不相等或者相位差不为120度。

这种不平衡会导致系统效率降低、增加电能损耗、加速设备老化,并可能引发电机等设备的振动和噪音增加。

可能的原因:1. 负载不均衡:最常见的原因是连接到三相系统上的负载不均衡。

如果三相中有一个或多个负载消耗的电流远大于其他相,就会导致电流不平衡。

例如,单相负载直接连接到三相电路上,而不是通过变压器或其他隔离设备。

2. 线路电阻不匹配:如果三相供电系统的导线截面积不同,或者连接点的接触电阻不一致,也可能导致电流不平衡。

3. 断线或接触不良:三相系统中的任何一相如果发生断线或者接头接触不良,都会造成该相电流异常,进而导致整个系统电流不平衡。

4. 谐波干扰:非线性负载(如整流器、可变频驱动器等)会在电网中产生谐波,这些谐波可能导致电流波形失真,引起三相电流不平衡。

5. 保护装置动作:如熔断器、断路器等保护装置如果在某一相动作,也会造成电流不平衡。

6. 测量误差:电表本身的故障或校准不准确也可能导致读数错误,显示三相电流不平衡。

检测与诊断:-使用钳形电流表:可以使用钳形电流表分别测量各相电流,比较各相之间的电流差异。

-波形分析:利用示波器或电力质量分析仪检查电流波形,确定是否存在谐波或其他波形畸变。

-负载检查:检查每个负载的额定功率和实际运行状态,确认是否存在大功率单相负载直接接入三相系统。

-线路检查:检查供电线路的完整性和接触电阻,确保没有断线或接触不良现象。

解决措施:-负载重配:重新分配负载,尽量使三相负载均衡。

-更换保护装置:如果保护装置动作导致不平衡,应检查并更换故障的保护装置。

-谐波抑制:对于谐波问题,可以安装谐波滤波器或采用无功补偿装置来减少谐波影响。

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近年来,由于城农网改造及加强供用电管理,使供电企业的经济和社会效益有了明显提高。

但一些单位在加强管理、降损节能的同时,只看到了许多表面化现象,而对有关技术改进方面缺少足够的重视。

低压电网的三相平衡一直就是困扰供电单位的主要问题之一,低压电网大多是经10/0.4KV变压器降压后,以三相四线制向用户供电,是三相生产用电与单相负载混合用电的供电网络。

在装接单相用户时,供电部门应该将单相负载均衡地分接在A、B、C三相上。

但在实际工作及运行中,线路的标志、接电人员的疏忽再加上由于单相用户的不可控增容、大功率单相负载的接入以及单相负载用电的不同时性等,都造成了三相负载的不平衡。

低压电网若在三相负荷不平衡度较大情况下运行,将会给低压电网与电气设备造成不良影响。

一、低压电网三相平衡的重要性1.三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。

2.三相负荷平衡才能保证用户的电能质量。

三相负荷严重不对称,中性点电位就会发生偏移,线路压降和功率损失就会大大增加。

接在重负荷相的单相用户易出现电压偏低,电灯不亮、电器效能降低、小水泵易烧毁等问题。

而接在轻负荷相的单相用户易出现电压偏高,可能造成电器绝缘击穿、缩短电器使用寿命或损坏电器。

对动力用户来说,三相电压不平衡,会引起电机过热现象。

3.三相负荷保持平衡是节约能耗、降损降价的基础。

三相负荷不平衡将产生不平衡电压,加大电压偏移,增大中性线电流,从而增大线路损耗。

实践证明,一般情况下三相负荷不平衡可引起线损率升高2%-10%,三相负荷不平衡度若超过10%,则线损显著增加。

有关规程规定:配电变压器出口处的负荷电流不平衡度应小于10%,中性线电流不应超过低压侧额定电流的25%,低压主干线及主要分支线的首端电流不平衡度应小于20%。

通过电网技术改造,要真正使低压电网线损达到12%以下,上述指标只能紧缩,不能放大。

4.只有三相阻抗平衡,才能保证低压漏电总保护良好运行,防止人身触电伤亡事故。

二、三相负载不平衡的影响1.增加线路的电能损耗。

在三相四线制供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗必将产生电能损耗,其损耗与通过电流的平方成正比。

当低压电网以三相四线制供电时,由于有单相负载存在,造成三相负载不平衡在所难免。

当三相负载不平衡运行时,中性线即有电流通过。

这样不但相线有损耗,而且中性线也产生损耗,从而增加了电网线路的损耗。

2.增加配电变压器的电能损耗。

配电变压器是低压电网的供电主设备,当其在三相负载不平衡工况下运行时,将会造成配变损耗的增加。

因为配变的功率损耗是随负载的不平衡度而变化的。

3.配变出力减少。

配变设计时,其绕组结构是按负载平衡运行工况设计的,其绕组性能基本一致,各相额定容量相等。

配变的最大允许出力要受到每相额定容量的限制。

假如当配变处于三相负载不平衡工况下运行,负载轻的一相就有富余容量,从而使配变的出力减少。

其出力减少程度与三相负载的不平衡度有关。

三相负载不平衡越大,配变出力减少越多。

为此,配变在三相负载不平衡时运行,其输出的容量就无法达到额定值,其备用容量亦相应减少,过载能力也降低。

假如配变在过载工况下运行,即极易引发配变发热,严重时甚至会造成配变烧损。

4.配变产生零序电流。

配变在三相负载不平衡工况下运行,将产生零序电流,该电流将随三相负载不平衡的程度而变化,不平衡度越大,则零序电流也越大。

运行中的配变若存在零序电流,则其铁芯中将产生零序磁通。

(高压侧没有零序电流)这迫使零序磁通只能以油箱壁及钢构件作为通道通过,而钢构件的导磁率较低,零序电流通过钢构件时,即要产生磁滞和涡流损耗,从而使配变的钢构件局部温度升高发热。

配变的绕组绝缘因过热而加快老化,导致设备寿命降低。

同时,零序电流的存也会增加配变的损耗。

5.影响用电设备的安全运行。

配变是根据三相负载平衡运行工况设计的,其每相绕组的电阻、漏抗和激磁阻抗基本一致。

当配变在三相负载平衡时运行,其三相电流基本相等,配变内部每相压降也基本相同,则配变输出的三相电压也是平衡的。

假如配变在三相负载不平衡时运行,其各相输出电流就不相等,其配变内部三相压降就不相等,这必将导致配变输出电压三相不平衡。

同时,配变在三相负载不平衡时运行,三相输出电流不一样,而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。

6.电动机效率降低。

配变在三相负载不平衡工况下运行,将引起输出电压三相不平衡。

由于不平衡电压存在着正序、负序、零序三个电压分量,当这种不平衡的电压输入电动机后,负序电压产生旋转磁场与正序电压产生的旋转磁场相反,起到制动作用。

但由于正序磁场比负序磁场要强得多,电动机仍按正序磁场方向转动。

而由于负序磁场的制动作用,必将引起电动机输出功率减少,从而导致电动机效率降低。

同时,电动机的温升和无功损耗,也将随三相电压的不平衡度而增大。

所以电动机在三相电压不平衡状况下运行,是非常不经济和不安全的。

三、如何实现三相负载平衡综上所述,调整三相负载使之趋于平衡,这是无需增加设备投资的最佳降损措施。

把单相用户均衡地接在A、B、C三相上,减少中性线电流,降低损耗。

同时要减少单相负载接户线的总长度。

如果单相用户功率因数较低,就应进行无功补偿。

也可以装置三相断相保护器,当任何一相断相时,能立即切断电源以消除三相不平衡。

实际中,每相的用电负荷比较直观:动力线路三相平衡,而单相用户负荷有较大差异。

每相的对地阻抗又由什么决定呢?三相动力线路一般质量较好,对地绝缘阻抗较高;而涉及到职明等单相负荷则用电线路情况复杂、质量低劣、绝缘程度差,使该相的对地阻抗显著降低,且用电户数越多,线路越密杂,则绝缘程度越差,使接带该类用户多相的对地阻抗降低越显著。

因此,在正常漏电(总漏电电流由各处微小的漏电流汇集组成)情况下,每相对地阻抗的高低主要由接在该相上的单相负荷用电户的多少来决定。

因此,只要把单相负荷用电户均衡地分配到三相上,就能实现三相平衡。

但必须要注意,均衡分配用户不仅仅是形式上看来每相接单相负荷用户总数的三分之一,而是要把其中用电负荷、漏电情况在同一等级的用户也均衡地分配到三相上。

例如,某村单相用户,其中用电水平一般户,负荷较小,日用电时间较短,线路质量较差;用电水平较高户,负荷较大,日用电时间较长,线路质量较好;地埋线户,泄露电流较大,则每相上应尽量接这三类用户的各三分之一。

具体实施为(1)从公用变出线至进户表电源侧的低压干线、分支线应尽量采用三相四线制,减少迂回,避免交叉跨越。

(2)无论架空或电缆线路,相线与零线应按A、B、C、O采用不同颜色的导线或标识,并按一定顺序排列。

(3)在低压线路架好、下线集装各户电能表前,要把配变下的单相负荷用电户统一规划,均衡地分配到低压线路的三相上,并记录在册。

下线集表施工时要查对无误。

表箱编号要注明相位,如“***线路A相**号”。

(4)下线集表完工后,要看一下低压电网实际运行三相负载是否在平衡度范围内,必要时可做些调整。

(5)在以后发展用户或变更用户时,要顾及三相平衡问题,在实际工作中形成常态机制,不断完善提高。

没有绝对的平衡,但要相对的平衡,以平衡度指标为限,在实际工作中加大负荷调查分析力度,将各配变各类负载最大、平均负荷及发展趋势记录在案,经常性对目2变负荷电流进行测试,及时发现不平衡超标情况,反馈负荷分析同时,不定期组织进行有针对性地调整。

只有这样,才能从根本上控制不平衡现象发生,避免发生损坏用电设备等故障和事故。

摘要:1.电压的变化范围过大电网供电不足,供电部门采取降压供电,或地处偏远地带,损耗过多,导致电压偏低。

电网用电太少,导致电压偏高电压低负载不能正常工作,电压太高,负载使用寿命缩短,或将负载烧毁。

关键词:电源1.电压的变化范围过大电网供电不足,供电部门采取降压供电,或地处偏远地带,损耗过多,导致电压偏低。

电网用电太少,导致电压偏高电压低负载不能正常工作,电压太高,负载使用寿命缩短,或将负载烧毁。

2.波形失真(或称谐波Waveform Distortion)普遍的波形失真指标准电源波形的多种谐波。

电网谐波产生的原因是整流器、UPS电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微波炉、节能灯、调光器等电力电子设备和电器设备中开关电源的使用或二次电源本身自身产生。

谐波对公用电网的危害主要包括: 1)使公用电网中的元件产生附加的谐波损耗,降低了发电、输变电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线时,会引起线路过热甚至发生火灾; 2)影响各种电气设备的正常工作,除了引起附加损耗外,还可使电机产生机械振动、噪声和过电压,使变压器局部严重过热,使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以致损坏; 3)会引起公用电网中局部并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,使前述的危害大大增加,甚至引起严重事故; 4)会导致继电保护和自动装置误动作,并使电气测量仪表计量不准确; 5)会对邻近的通信系统产生干扰,轻者产生噪声,降低通信质量,重者导致信息丢失,使通信系统无法正常工作。

3.突波(或称电涌Power Surges)指在瞬间内(数毫秒间)输出电压有效值高于额定值110%,持续时间达一个或数个周期。

是破坏精密电子设备的主要元凶。

除受到雷击产生外另外主要是由于在电网上连接的大型电气设备关机开机时,电网因突然卸载而产生的高压。

电涌的危害:计算机技术发展至今,多层、超规模的集层芯片,电路密集,趋向是集成度更高、元器件间隙更小、导线更细。

几年前,一平方厘米的计算机芯片有 2,000个晶体管而现在的奔腾机则超过10,000,000个。

从而增加了计算机受电涌损坏的概率。

由于计算机的设计和结构决定了它应在特定的电压范围内工作。

当电涌超出计算机能承受的水平时,计算机将出现数据乱码,芯片被损坏,部件提前老化,这些症状包括:出乎预料的数据错误,接收/输送数据的失败,丢失文档,工作失常,经常需要维修,原因不明的故障和硬件问题等等。

雷电电涌远远超出了计算机和其它电气设备所能承受的水平,绝大多数情况下,造成计算机和其它电器设备的当即毁坏,或数据的永远丢失。

即使是一个20马力的小型感应式发动机的启动或关闭也会产生3,000-5,000伏的电涌,使和它共用同一配电箱的计算机在每一次电涌中都会受到损坏或干扰,这种电涌的次数非常频繁。

电涌对敏感电子电器设备的影响有以下类型:破坏电压击穿半导体器件破坏元器件金属化表层破坏印刷电路板印刷线路或接触点破坏三端双可控硅元件/晶闸管……干扰锁死、晶闸管或三端双向可控硅元件失控数据文件部分破坏数据处理程序出错接收、传输数据的错误和失败原因不明的故障……过早老化零部件提前老化、电器寿命大大缩短输出音质、画面质量下降●电涌会毁坏哪些电气设备?含有微处理器的电气设备极易受到电涌的毁坏,这包括计算机及辅助设备、程序控制器、PLC、传真机、电话机、留言机等;程控交换机、广播电视发送机、影视设备、微波中继设备;家电行业的产品包括电视机、音响、微波炉、录象机、洗衣机、烘干机、电冰箱等。

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