浅谈三相负荷不平衡的原因及危害(新版)

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低压配电网三相负荷分配不平衡的分析

低压配电网三相负荷分配不平衡的分析

低压配电网三相负荷分配不平衡的分析低压配电网三相负荷分配不平衡是指三相负荷在各相间的分配不均匀,导致负荷不平衡的情况。

负荷不平衡会引起电流不平衡、电压不平衡等问题,进而影响电网的稳定运行。

本文将对低压配电网三相负荷分配不平衡的原因及影响进行分析,并介绍一些解决方法。

首先,低压配电网三相负荷分配不平衡的主要原因可以有以下几个方面:1.接线不均衡:配电网中的三相负荷是通过接线进行连接的,如果接线不均衡,会导致电流分配不均匀。

例如,在单相负载中,如果三相负载的功率不均衡,会导致三相电流不平衡。

2.不同负载性质不同:配电网中的负荷可能是不同性质的,例如,三相负荷和单相负荷的并联运行。

由于各种负载的特性不同,会导致三相负荷分配不均匀。

3.负荷变化:配电网中的负荷是随着时间变化的,当负荷发生变化时,可能会导致三相负荷不平衡。

例如,当其中一相的负荷突然增加时,会导致该相的电流增大,从而引起负荷不平衡。

1.电流不平衡:当电流不平衡时,会导致电网中的线路、开关等设备的负荷不平衡工作,进而使这些设备过载、过热等,缩短其使用寿命。

2.电压不平衡:电流不平衡还会导致电压不平衡,造成各相电压的大小不一致。

电压不平衡会使电动机转矩不平衡,影响其工作效率和使用寿命。

3.功率损耗:电流不平衡会导致三相功率不平衡,造成额外的功率损耗。

这些额外的功率损耗会增加供电系统的负荷,同时也会加大发电和输电的压力。

解决方法:1.平衡负荷:通过对三相负荷进行平衡,使各相的负荷分配均匀。

可以通过动态负荷平衡装置实现,该装置可以根据负荷的变化情况自动调整相应的负荷。

2.更换设备:如需扩大负载容量时,可以考虑更换相应的设备,使三相负荷分配均衡。

例如,可以更换三相设备来分担负荷。

3.进行调试和优化:对低压配电网进行定期的调试和优化,可以识别和纠正负荷不平衡的问题。

包括校正接线、调整负荷平衡装置等。

4.优化配电网结构:对于长期存在负荷不平衡的配电网,可以考虑优化配电网的结构。

三相负荷不平衡的原因及危害

三相负荷不平衡的原因及危害

三相负荷不平衡的原因及危害三相负荷不平衡是指在三相电路中,三个相电流的大小不相等,相角不等于120度的现象。

这种不平衡导致电网中各个环节的电流、电压和功率不均衡,给电力系统带来了许多问题和隐患。

下面将从原因和危害两个方面进行详细阐述。

一、三相负荷不平衡的原因1.电源问题:供电电力的电压波动、频率不稳、质量不佳等,都会导致负荷不平衡。

2.负荷问题:用户用电负载的不均衡,比如在低压配电系统中,一些大负荷集中的用户可能会引起不平衡。

3.线路问题:线路的电缆或导线质量不同、接触不良、导线长度不一致等,都会引起电流不平衡。

4.设备问题:三相电机的停机、故障或损坏会导致负荷不平衡。

5.非线性负载:一些非线性负载设备(如电工电子设备、变频器等)会产生谐波电流,进而导致负荷不平衡。

二、三相负荷不平衡的危害1.电能浪费:三相负荷不平衡会导致电线、电缆的额定容量无法充分利用,造成电线损耗增加,从而浪费了电能。

并且三相电动机由于不平衡会导致功率因数下降,增加了电能的消耗。

2.电力设备寿命缩短:三相负荷不平衡会导致电机、变压器、发电机等电力设备的运行不均衡,使其超负荷运行,加速了设备的老化。

3.电网电压波动:三相负荷不平衡会导致电网电压波动,进而影响到其他用户的用电质量。

在过程中,电力系统中一些线路可能会因电流过载而热损失增加,导致线路火灾等事故。

4.谐波产生:三相负荷不平衡会导致负载侧产生大量谐波电流,使电网电压波形变形,影响电力系统的稳定运行,并可能导致谐波电流与谐波电压相互作用产生噪声、振动等问题。

5.安全问题:三相负荷不平衡会导致设备电流不平衡,进而引起设备过热、损坏,甚至引发火灾等安全隐患。

为了减少和避免三相负荷不平衡带来的问题和危害,可以采取以下措施:1.严格监控供电电压和频率,确保供电质量的稳定。

2.合理规划和管理负载,合理分配用电负载,尽量使负载均衡。

3.定期检查和维护电力设备,确保电机、变压器等设备正常运行。

浅析低压线路三相负载不平衡的危害及方法

浅析低压线路三相负载不平衡的危害及方法

浅析低压线路三相负载不平衡的危害及方法低压线路三相负载不平衡,是指电力系统中三相负载之间存在不均匀分配的情况。

这种不平衡会给电力系统带来一系列的危害,需采取有效的方法进行解决和预防。

本文将从危害和解决方法两个方面进行浅析。

一、危害1. 设备寿命缩短当三相负载不平衡时,电力系统中的设备会产生过载,这将缩短设备的使用寿命。

尤其是变压器、发电机、继电器等设备,长期在不平衡状态下运行,将导致设备损坏,甚至引起设备故障,严重影响电力系统的正常运行和安全。

2. 能源浪费三相负载不平衡会导致系统中出现不必要的功率损耗,这将增加系统的运行成本,并造成能源的浪费。

特别是在大型工业生产中,这种能源浪费将对企业的经济效益产生严重影响。

3. 系统不稳定三相负载不平衡将导致系统中出现电压波动和电流突变,影响系统的稳定性。

如果不及时处理,将引起系统频繁跳闸或甚至系统崩溃,对用电设备和生产造成不可估量的损失。

4. 电力质量下降三相负载不平衡会导致系统中的谐波和波动增加,使得电力质量下降。

这将对用电设备的正常运行产生影响,比如变频器、电脑等对电力质量要求较高的设备,将会受到不平衡产生的影响而无法正常工作。

二、方法1. 功率平衡装置在电力系统中引入三相功率平衡装置,可以通过对三相负载进行动态调节,使得系统中的三相功率达到平衡状态。

当系统出现不平衡状况时,功率平衡装置可以自动进行调节,保持系统的平衡状态。

2. 定期检测对电力系统中的三相负载定期进行检测和监控,及时发现并解决不平衡问题。

可以使用功率分析仪等专业设备对系统进行全面的检测,找出系统中存在的不平衡问题,并采取相应的措施进行调整和改善。

3. 负载调整根据实际情况对三相负载进行调整,使得系统中的负载达到平衡状态。

可以通过重新调整负载的分配,优化系统结构,减小不平衡产生的影响。

4. 负载均衡器引入负载均衡器对系统中的三相负载进行调节,使得系统中的负载均衡分配。

通过对负载进行均衡处理,可以有效减小系统中出现的不平衡现象,提高系统的稳定性和安全性。

浅析低压线路三相负载不平衡的危害及方法

浅析低压线路三相负载不平衡的危害及方法

浅析低压线路三相负载不平衡的危害及方法1. 引言1.1 低压线路三相负载不平衡的定义低压线路三相负载不平衡是指在三相电源供电的系统中,各相之间的负载不均匀,导致电流分布不平衡的情况。

在理想情况下,三相电源供电系统中各相的负载应该是完全均衡的,即各相所承担的负载相等。

在实际运行过程中,由于各种因素的影响,比如设备故障、电力需求变化等,会导致三相负载不平衡的情况。

当三相负载不平衡时,会引发一系列问题,如损坏设备、能源浪费、影响电网稳定性等,严重影响电力系统的安全稳定运行。

正确识别并处理低压线路三相负载不平衡问题显得尤为重要。

在接下来的内容中,将深入分析低压线路三相负载不平衡所带来的各种危害,并提出相应的解决方法,以期帮助读者更好地理解和处理这一问题。

1.2 研究背景低压线路三相负载不平衡是指三相电流不相等或不处于120度相位差的状态,通常会导致电网运行不稳定和设备损坏。

在电力系统中,负载不平衡是一个常见的问题,可能由于各种因素导致,如负载不均匀分布、单相负载过大、接地故障等。

随着现代工业和商业的发展,对电力质量的要求越来越高,负载不平衡的问题也变得越来越突出。

负载不平衡会导致线路过载,设备损坏甚至引起火灾等安全问题。

不平衡负载还会导致电能的浪费和电网的稳定性下降,影响整个电力系统的运行效率和可靠性。

研究低压线路三相负载不平衡的危害及解决方法具有重要意义。

通过分析负载不平衡对系统的影响,找出解决问题的有效途径,可以提高电力系统的运行效率和安全性,降低能源浪费,促进电力行业的可持续发展。

2. 正文2.1 危害一:损坏设备低压线路三相负载不平衡会对设备造成严重损坏。

不平衡负载会导致设备过载运行,使设备长时间工作在超负荷状态下,容易引发设备过热,损坏设备绝缘层,甚至导致设备烧毁。

由于三相电流不平衡,设备会出现运行不稳定的情况,例如电机振动加剧、轴承磨损加剧等,进而缩短设备的使用寿命。

设备在不平衡负载下工作时,设备内部线圈、绕组等元件会承受不均匀的电流,导致设备内部温度过高,引发局部热点,使设备部分区域损坏严重,影响设备整体性能。

三相不平衡的原因、危害以及解决措施!

三相不平衡的原因、危害以及解决措施!
• 第四点表现在装置开关和补偿设备的投切 次数的限制,要在设计时将全天的优化方 案进行策略的管理。
• 总之,在进行比例调节系数额设置时,需 要同时考虑功率因数的限制条件以及过补 偿限制的条件。
改进配电网三相不平衡的技术
• 3、增设对三相负荷的检测调整
• 定期开设对三相负荷的检测工作也是非常必要 的。在对三相符合的合理分配以及控制后,相 关部门应当开设检测工作。
三相不平衡的危害
• 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。
三相不平衡的危害
• 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。
• 一是需要注意到电流的治理应当有两个内容,一个 是补偿功率因数,一个是调节三相电流不平衡,这 两者共同确定了补偿所需要的无功功率。
• 第二点,在实际的工程施工时,应当采用全容性的 治理方式,与电感补偿相区分,避免出现严重过补 偿的情况。
改进配电网三相不平衡的技术
• 第三点是需要考虑到负荷是会随着时间的 变化而变化的,基于这种特性,补偿量也 应该根据负荷的变化进行适当的调整。

浅析低压线路三相负载不平衡的危害及方法

浅析低压线路三相负载不平衡的危害及方法

浅析低压线路三相负载不平衡的危害及方法随着电力系统的不断发展,低压线路三相负载不平衡成为了电力系统运行中不可忽视的问题。

三相负载不平衡会给电力系统带来一系列的安全隐患和运行问题,因此需要引起工程技术人员的高度重视。

一、三相负载不平衡的定义在电力系统中,通常将三相电流的幅值和相位差称为三相负载的不平衡。

当三相负载不平衡时,会导致系统中的电流、功率、电压等参数发生不同程度的不平衡,进而对电力系统的正常运行造成影响。

1. 电力损耗增加三相负载不平衡会导致线路中的谐波电流和零序电流增加,进而使得线路中的电力损耗增加。

这会使得线路的运行效率降低,造成电能的浪费。

2. 设备寿命缩短三相负载不平衡会导致设备中电流不平衡,使得设备中的绕组和电气设备受到过度热升温,进而缩短设备的使用寿命。

特别是对于变压器和发电机等设备,负载不平衡会加速其老化速度,增加设备故障的风险。

3. 线路过载三相负载不平衡会导致线路中的电流不平衡,使得线路中的某一相负载过大,进而造成线路的过载。

过载会引发设备的故障,甚至引发火灾等严重后果。

4. 电压不稳定5. 系统运行故障1. 采用三相均衡供电系统通过采用三相均衡供电系统,可以有效地减少三相负载不平衡的发生。

在供电系统中采用三相均衡供电系统结构,可以使得三相电流和电压保持平衡,从而最大程度地减少负载不平衡带来的问题。

2. 使用三相无功补偿装置3. 定期进行三相负载平衡检测定期对系统中的三相负载进行检测,及时发现和处理系统中的不平衡问题,可以有效地减少系统运行中的不平衡风险。

在系统运行过程中,及时发现不平衡问题并进行调整,可以保证系统的正常运行。

4. 加强系统运行监控与管理对于低压线路三相负载不平衡问题,需要进行全面的分析和解决。

通过建立三相均衡供电系统,采用无功补偿装置,定期进行负载平衡检测,加强系统运行监控与管理等方法,可以有效地减少三相负载不平衡带来的危害,保证系统的正常运行。

只有通过不断的技术创新和管理手段,才能有效地解决三相负载不平衡问题,保障电力系统的安全稳定运行。

2020版浅谈三相负荷不平衡的原因及危害

2020版浅谈三相负荷不平衡的原因及危害

( 安全论文 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改2020版浅谈三相负荷不平衡的原因及危害Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.2020版浅谈三相负荷不平衡的原因及危害[摘要]低压电网三相负荷可能因多种原因,导致不平衡,甚至不平衡度非常严重。

三相负荷不平衡对低压电网、配电变压器、6~10kV高压线路均造成危害,对供电企业安全供电降低线损、用户安全用电影响较大。

[关键词]低压电网、三相负荷不平衡、安全供电、降低线损1引言农网改造中采取了诸如配电变压器放置在负荷中心,增添配电变压器数量,缩短供电半径,加大导线直径,增加低压线路,用电户电能表集中安装等措施,极大地改变了农村低压电网状况,给我们建造了一个好的电网“硬件”。

但若“软件”配套不好,尤其是三相负荷不平衡,则不能挖掘出这个好“硬件”的内部潜力,致使低压电网的可靠性和稳定性差,线损率较高。

2三相负荷不平衡的原因低压电网三相负荷失衡有以下数种原因:(1)低压电网三相负荷不平衡要增加损耗,虽然是是早已被提出来了的。

但在农网改造前,由于①农村低压电网不在电业部门的必管范围,设备线路状况极差,线损很高,收不够上缴电费就涨电价,即线损水平虽高但降损的压力不大。

②农村照明等单相负荷很小,只占总用电负荷的5~20%左右,故虽进行过低压整改,多是把配电变压器移到负荷中心、改造低压线路、整改户内线路等。

三相负荷不平衡由于是较次要的因素,没有也不可能引起人们足够注意,故实践很少,亦不可能提出调平三相负荷的具体方法。

三相负荷不平衡运行的危害及预防措施(精)

三相负荷不平衡运行的危害及预防措施(精)

三相负荷不平衡运行的危害及预防措施三相负荷不平衡运行的危害及预防措施配电变压器多采用三相四线制供电方式,由于其三相负荷和单相负荷并存,一旦三相负荷分配不合理,就会出现变压器运行时三相负荷不平衡问题。

配电变压器三相负荷不平衡运行的危害。

1.增加变压器和配电线路的损耗。

变压器的功率损耗包括空载损耗和负载损耗,空载损耗基本是一定的,负载损耗则是随负荷大小的变化而变化,由于变压器的负载损耗和线路的功率损耗与通过的电流的平方成正比,所以,当配电变压器的输出容量一定时,三相电流的不平衡度越大,变压器和线路的损耗就越大。

2.降低变压器的出力。

由于三绕组变压器在设计上是三相对称的,当变压器在三相负荷不平衡运行时,其最大出力只能由三相不平衡负荷中最大一相不超过额定容量为限,从而使其他两相的出力受到限制。

3.影响供电质量,对用电设备造成损害。

变压器在三相负荷不对称运行时,由于各相电流不一样,变压器内各绕组电压降就不相同,造成变压器负荷大的一相输出电压低,使负荷不能正常工作;负荷小的一相输出电压高,接近高电压,造成一些电器缩短使用寿命,甚至发生烧坏事故。

4.当配电线路三相负荷出现严重不对称时,中性线有电流流过,这时,如果中性线线径太细或接触不好,就会造成零线断线,致使家用电器烧坏。

5.降低电动机的有功出力,加大配电变压器的磁滞损耗和涡流损耗。

由于不平衡的三相电压中存在着正序分量、负序分量和零序分量,当通入电动机后,由于负序电势产生的旋转磁场与正序电势产生的磁场相反,所以起制动作用,降低了电动机的有功出力。

在配电变压器内部,零序分量产生零序磁通,而高压侧没有零序磁通,因此低压侧的零序磁通只能从变压器不导磁的钢构件上通过,形成磁滞损耗和涡流损耗。

防止配电变压器三相负荷不平衡的措施。

1.在安装接线时,要考虑三相负荷的分配情况,尽量使三相负荷分布均匀。

2.要注意观察测量配电变压器各项负荷电流,以便及时调整三相负荷的不平衡度(三相负荷电流的不平衡度应不大于15%。

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浅谈三相负荷不平衡的原因及
危害(新版)
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浅谈三相负荷不平衡的原因及危害(新版)
[摘要]低压电网三相负荷可能因多种原因,导致不平衡,甚至不平衡度非常严重。

三相负荷不平衡对低压电网、配电变压器、6~10kV高压线路均造成危害,对供电企业安全供电降低线损、用户安全用电影响较大。

[关键词]低压电网、三相负荷不平衡、安全供电、降低线损
1引言
农网改造中采取了诸如配电变压器放置在负荷中心,增添配电变压器数量,缩短供电半径,加大导线直径,增加低压线路,用电户电能表集中安装等措施,极大地改变了农村低压电网状况,给我们建造了一个好的电网“硬件”。

但若“软件”配套不好,尤其是三相负荷不平衡,则不能挖掘出这个好“硬件”的内部潜力,致使低压电网的可靠性和稳定性差,线损率较高。

2三相负荷不平衡的原因
低压电网三相负荷失衡有以下数种原因:
(1)低压电网三相负荷不平衡要增加损耗,虽然是是早已被提出来了的。

但在农网改造前,由于①农村低压电网不在电业部门的必管范围,设备线路状况极差,线损很高,收不够上缴电费就涨电价,即线损水平虽高但降损的压力不大。

②农村照明等单相负荷很小,只占总用电负荷的5~20%左右,故虽进行过低压整改,多是把配电变压器移到负荷中心、改造低压线路、整改户内线路等。

三相负荷不平衡由于是较次要的因素,没有也不可能引起人们足够注意,故实践很少,亦不可能提出调平三相负荷的具体方法。

(2)农网改造由于规模大、任务重、时间紧,不可能面面俱到(如规划调平三相负荷);加之改造资金有限,为了降低费用,架设了一定数量的单相两线线路,尤其是低压分支线路中,单相两线线路占一定比例;还有在下户线接火施工中,一些施工人员素质低,没有三相负荷平衡的概念,施工中或随意接单相负荷,或为了不接成380V,把单相负荷都接到中间两根线上。

这在一定程度上加重了
三相不平衡度。

(3)运行管理中,农村低压线路虽多为三相四线,但很多没有注意到把单相负荷均衡的分配到三相上,也不知道该怎样做才能均衡,造成某相或某两相负荷过多。

更有甚者,有些地方供电所部署对于只有单相负荷且量值较小的三相四线线路,停用两根相线,只用单相两线供电,加重了三相不平衡度。

(4)有的各相负荷看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是因三相负荷的性质不同所引起的。

如某三相四线供电线路,测得相电压UA=UB=UC=220V,IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。

为了验证IN的值,测得各相负荷的相位|ΦA|=|ΦB|=40°,ΦC=0°,则ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。

设ZA为感性,ZB为容性,向量图如图1所示。

|IA
+IB
|=2cos20°IA
=7.5(A)
则IN
=|IA
+IB
+IC
|=4.3(A),理论计算和仪表测量结果基本吻合,说明中性线电流大确因三相负荷的性质不同所引起。

(5)近年来,农村经济飞速发展,农民生活迅速提高,尤其是农网改造完成及“同网同价”实施后,农村家庭除照明电器增多外,大量的中、高档、大功率的家用电器进入寻常百姓家,例如电饭煲、电水壶、电炒锅、电热水器、电取暖器、小水泵等,单台容量大多数在800~2000kW,都是采用单相(220V)电源,单相负荷激增;而另一方面,随着工业的发展,农村方便食品(如方便面、挂面)销售量增多,农户加工馒头、面皮、米皮出售等新生事物纷纷涌现,农副业加工量减少,农村单相负荷已成为电力负荷的主要方面。


了解,现在一般农村单相负荷已占总负荷的70%以上,富裕地方达到90%以上,经济较差的农村也占到50~60%。

在单相负荷用电量极大增长的情况下,若不注意三相平衡,可能使低压电网的三相不平衡度很大,电网技术状况很差。

3三相负荷不平衡的危害
3.1对配电变压器的影响
(1)三相负荷不平衡将增加变压器的损耗:
变压器的损耗包括空载损耗和负荷损耗。

正常情况下变压器运行电压基本不变,即空载损耗是一个恒量。

而负荷损耗则随变压器运行负荷的变化而变化,且与负荷电流的平方成正比。

当三相负荷不平衡运行时,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。

从数学定理中我们知道:假设a、b、c3个数都大于或等于零,那么a+b+c≥33√abc。

当a=b=c时,代数和a+b+c取得最小值:a+b+c=33√abc。

因此我们可以假设变压器的三相损耗分别为:Qa=Ia2R、
Qb=Ib2R、Qc=Ic2R,式中Ia、Ib、Ic分别为变压器二次负荷相电流,R为变压器的相电阻。

则变压器的损耗表达式如下:
Qa+Qb+Qc≥33√[(Ia2R)(Ib2R)(Ic2R)]
由此可知,变压器的在负荷不变的情况下,当Ia=Ib=Ic时,即三相负荷达到平衡时,变压器的损耗最小。

则变压器损耗:
当变压器三相平衡运行时,即Ia=Ib=Ic=I时,Qa+Qb+Qc=3I2R;
当变压器运行在最大不平衡时,即Ia=3I,Ib=Ic=0时,
Qa=(3I)2R=9I2R=3(3I2R);
即最大不平衡时的变损是平衡时的3倍。

(2)三相负荷不平衡可能造成烧毁变压器的严重后果:
上述不平衡时重负荷相电流过大(增为3倍),超载过多,可能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,迅速降低变压器的绝缘性能,减少变压器寿命(温度每升高8℃,使用年限将减少一半),甚至烧毁绕组。

(3)三相负荷不平衡运行会造成变压器零序电流过大,局部金
属件温升增高:
在三相负荷不平衡运行下的变压器,必然会产生零序电流,而变压器内部零序电流的存在,会在铁芯中产生零序磁通,这些零序磁通就会在变压器的油箱壁或其他金属构件中构成回路。

但配电变压器设计时不考虑这些金属构件为导磁部件,则由此引起的磁滞和涡流损耗使这些部件发热,致使变压器局部金属件温度异常升高,严重时将导致变压器运行事故。

3.2对高压线路的影响
(1)增加高压线路损耗:
低压侧三相负荷平衡时,6~10kV高压侧也平衡,设高压线路每相的电流为I,其功率损耗为:ΔP1=3I2R
低压电网三相负荷不平衡将反映到高压侧,在最大不平衡时,高压对应相为1.5I,另外两相都为0.75I,功率损耗为:ΔP2=2(0.75I)2R+(1.5I)2R=3.375I2R=1.125(3I2R);
即高压线路上电能损耗增加12.5%。

(2)增加高压线路跳闸次数、降低开关设备使用寿命:
我们知道高压线路过流故障占相当比例,其原因是电流过大。

低压电网三相负荷不平衡可能引起高压某相电流过大,从而引起高压线路过流跳闸停电,引发大面积停电事故,同时变电站的开关设备频繁跳闸将降低使用寿命。

3.3对配电屏和低压线路的影响
(1)三相负荷不平衡将增加线路损耗:
三相四线制供电线路,把负荷平均分配到三相上,设每相的电流为I,中性线电流为零,其功率损耗为:ΔP1=3I2R
在最大不平衡时,即某相为3I,另外两相为零,中性线电流也为3I,功率损耗为:
ΔP2=2(3I)2R=18I2R=6(3I2R);
即最大不平衡时的电能损耗是平衡时的6倍,换句话说,若最大不平衡时每月损失1200kWh,则平衡时只损失200kWh,由此可知调整三相负荷的降损潜力。

(2)三相负荷不平衡可能造成烧断线路、烧毁开关设备的严重后果:
上述不平衡时重负荷相电流过大(增为3倍),超载过多。

由于发热量Q=0.24I2Rt,电流增为3倍,则发热量增为9倍,可能造成该相导线温度直线上升,以致烧断。

且由于中性线导线截面一般应是相线截面的50%,但在选择时,有的往往偏小,加上接头质量不好,使导线电阻增大。

中性线烧断的几率更高。

同理在配电屏上,造成开关重负荷相烧坏、接触器重负荷相烧坏,因而整机损坏等严重后果。

3.4对供电企业的影响
供电企业直管到户,低压电网损耗大,将降低供电企业的经济效益,甚至造成供电企业亏损经营。

农电工承包台区线损,线损高农电工奖金被扣发,甚至连工资也得不到,必然影响农电工情绪,轻则工作消极,重则为了得到钱违法犯罪。

变压器烧毁、线路烧断、开关设备烧坏,一方面增大供电企业的供电成本,另一方面停电检修、购货更换造成长时间停电,少供电量,既降低供电企业的经济效益,又影响供电企业的声誉。

3.5对用户的影响
电力安全论文 | Power Safety Papers
电力安全论文三相负荷不平衡,一相或两相畸重,必将增大线路中的电压降,降低电能质量,影响用户的电器使用。

变压器烧毁、线路烧断、开关设备烧坏,影响用户供电,轻则带来不便,重则造成较大的经济损失,如停电造成养殖的动植物死亡,或不能按合同供货被惩罚等。

中性线烧断还可能造成用户大量低压电器被烧毁的事故。

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