三相不平衡治理方式对比

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三相不平衡的判断与解决

三相不平衡的判断与解决

三相不平衡的判断与解决三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有很多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。

由于三相负荷的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和电流极易出现不平衡的现象,损耗线路。

不仅如此,其对供电点上的电动机也会造成不利的影响,危害电动机的正常运行。

因此,如果三相不平衡超过了配电网可以承受的范围,那么整体的电力系统的安全运行就会受到影响。

三相不平衡的基本概念三相不平衡是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。

由于各相电源所加的负荷不均衡所致,属于基波负荷配置问题。

发生三相不平衡即与用户负荷特性有关,同时与电力系统的规划、负荷分配也有关。

在电网系统中,三相平衡主要指的是三相的电压相量的大小相等,而且如果按照A、B、C的顺序进行排列,他们两两之间构成的角度都为2n/3。

而三相不平衡就是指相量大小、角度的不一致。

《电能质量三相电压允许不平衡度》(GB/T15543-1995)适用于交流额定频率为50 赫兹。

在电力系统正常运行方式下,由于负序分量而引起的PCC 点连接点的电压不平衡。

该标准规定:电力系统公共连接点正常运行方式下不平衡度允许值为2%,短时间不得超过4%。

图例:理想的三相波形图与不平衡时的三相波形图三相电流不平衡度计算方法一般有以下常用的两个公式:不平衡度%=(最大电流-最小电流)/最大电流×100%不平衡度%=(MAX相电流-三相平均电流)/三相平均电流×100%举个例子:三相电流分别为IA=9A IB=8A IC=4A,则三相平均电流为7A,相电流-三相平均电流分别为2A 1A 3A,取差值最大那个,故MAX(相电流-三相平均电流)=3A,所以三相电流不平衡度=3/7。

引起三相不平衡的原因有哪些?引起三相电压不平衡的原因有多种,如:单相接地、断线谐振等,运行管理人员只有将其正确区分开来,才能快速处理。

三相不平衡治理-20180409

三相不平衡治理-20180409

三相不平衡治理一、概述:三相不平衡是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定围。

各相负载分布不均、单相负载用电的不同时性、以及单相大功率负载接入是导致三相不平衡的主要原因,由于城市民用电网及农用电网中存在大量单相负载,使得当今三相不平衡现象普遍存在且尤为严重。

电网中的三相不平衡会增加线路及变压器的铜损,增加变压器的铁损,降低变压器的出力甚至会影响变压器的安全运行,会造成因三相电压不平衡而降低供电质量,甚至会影响电能变的精度而造成计量损失。

三种不平衡特征:1、有功功率不平衡2、无功功率不平衡3、电流相位不平衡(有功无功组合不平衡)二、危害:1•增加线路及配电变压器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,当相电流平衡的时候,系统的电能损耗最小。

例如设某系统的三相线路、变压器绕组每相的总阻抗为Z (暂不记中性线),如果三相电流平衡,IA=100A , IB=100A,IC=100A,则;总损耗=100 2Z+100 2Z+100 2Z=30000Z 。

如果三相电流不平衡,IA=50A , IB=100A,IC=150A ,贝卩;总损耗=50 2Z+100 2Z+150 2Z=35000Z。

比平衡状态的损耗增加了17%。

在最严重的状态下,如果IA=0A,IB=0A,IC=30OA ,贝卩;总损耗=300 2Z =90000Z。

比平衡状态的损耗增加了3倍。

可见不平衡度愈严重,所造成损耗越大。

2.降低配变变压器出力以及增加铁损配变设计时,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。

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。

三相不平衡治理方案

三相不平衡治理方案

三相不平衡治理方案引言在电力系统中,三相不平衡是指三相电流和/或电压不均匀分布的情况。

三相不平衡可能由于电力负荷不均匀、输电线路或设备故障等原因引起。

长期存在的三相不平衡会导致电力系统的稳定性降低,设备寿命减少,并产生电能损耗。

因此,制定有效的三相不平衡治理方案对于确保电力系统的可靠运行至关重要。

三相不平衡的影响三相不平衡对电力系统产生多种影响,包括:1.设备过热:电流不均匀分布会导致线路和设备的过热,增加了设备的损坏风险。

2.功率损失:三相不平衡会导致电力系统中的功率不对称,降低了电能的利用率。

3.设备寿命缩短:设备过热和功率不对称会导致设备的寿命降低,增加了维护和更换设备的成本。

4.系统不稳定:三相不平衡会导致系统的电压波动和频率变化,影响电力系统的稳定性和可靠性。

三相不平衡治理方案为了解决三相不平衡问题,需要采取相应的治理措施。

以下是几种常见的三相不平衡治理方案:1. 负荷均衡负荷均衡是最基本的三相不平衡治理方法之一。

通过调整负荷分布,使得各个相之间的电流均衡分布,可以减少三相不平衡带来的问题。

在实际应用中,可以通过安装定时器、电子开关等设备来控制负荷的启停,实现负荷均衡。

2. 定期检测和维护设备定期检测和维护设备是预防和治理三相不平衡的重要措施之一。

通过定期检测设备的运行状态,及时发现并处理设备故障,可以减少设备故障对三相不平衡的影响。

同时,定期维护设备能够延长设备的使用寿命,提高电力系统的稳定性。

3. 安装三相不平衡控制设备安装三相不平衡控制设备是一种主动控制三相不平衡的方法。

这些设备可以监测三相电流和电压的变化,并根据设定的参数进行控制。

常见的三相不平衡控制设备包括三相电压监测装置、三相电流监测装置等。

通过实时监测和控制,可以及时调整电力系统的运行状态,减少三相不平衡问题对系统的影响。

4. 调整电力系统参数调整电力系统的参数是一种被广泛采用的三相不平衡治理方法。

通过对电力系统中电流和电压的测量和控制,调整系统的参数,例如电压的调整、线路的优化等,可以减少三相不平衡的发生。

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!

三相不平衡的原因危害以及解决措施!三相不平衡是指三相电路中的三个相电压或电流的幅值不相等或者相角不等的情况。

三相不平衡可能由多种原因造成,例如电网电压不稳定、负载不均衡、线路阻抗不等等。

三相不平衡会给电力系统带来一系列的危害,包括降低电力系统效率、增加能耗、使设备损坏、影响电能质量等。

为了解决三相不平衡带来的问题,可以采取一系列的措施,包括优化负载分配、使用平衡设备、增加系统容量等。

首先,我们来分析一下导致三相不平衡的原因。

三相不平衡的原因可以从系统、负载和线路三个方面来分析。

从系统来看,电网电压不稳定是导致三相不平衡的主要原因之一、电网电压的不稳定性可能由于电网负荷变化大、供电线路阻抗不等、电源变压器故障等原因造成,这会导致不同相电压的幅值和相角发生变化,从而引起三相不平衡。

从负载来看,不同电器设备的功率需求不同,导致各个相的负载不均衡。

例如,在住宅区,电视、冰箱、洗衣机等电器设备的用电需求可能不同,这就会使得三相负载不平衡。

此外,由于三相线路中的负载采用的三相变压器可能存在不同的连接方式或者单相负载连接方式,也会导致三相不平衡。

从线路来看,线路阻抗不等是一种导致三相不平衡的常见现象。

由于线路长度、导线截面积、接触电阻等因素的差异,导致三相线路中的阻抗不同,进而导致电压不平衡。

三相不平衡会给电力系统带来一系列的危害。

首先,三相不平衡会降低电力系统的效率,增加系统能耗。

由于系统的三相电压或电流不平衡,会导致电能在传输过程中的损耗增加,使得系统的能效降低。

其次,三相不平衡会导致设备损坏。

由于系统中存在电流不平衡,会导致电机、变压器等设备的工作不平稳,增加设备的运行负荷,导致设备过热、烧损等问题。

此外,三相不平衡还会给用户带来电能质量问题,例如电压波动、谐波等,影响用电设备的正常运行。

为了解决三相不平衡带来的问题,可以采取以下措施。

首先,需要优化负载分配。

可以通过合理规划电器设备的用电方式、改善负载的均衡性,尽量减小三相负载不平衡。

三相不平衡治理方法与措施的分析

三相不平衡治理方法与措施的分析

三相不平衡治理方法与措施的分析:在配电网中的电能质量日趋严重,其中三相不平衡是影响电网质量的重点,三相负载不平衡将导致增加变压器损耗、增加线路损耗;将导致配变出力减小,降低了配变利用率、变压器发热;严重时甚至会烧毁变压器以及导致过压、低压,影响用电设备的正常工作。

分析研究治理方法,探索解决不正常三相不平衡成为行业努力的重点。

本文通过分析三相不平衡的治理方法,为大家在三相不平衡治理方面推荐实用的治理方法。

标签::三相不平衡、SVG、转换开关、SVC、电力电子引言:随着国民经济的发展,电力行业作为先行者,配网的发展尤为迅速,呈现出低压配电网点多面广、结构复杂、负荷性质多样、负荷变化波动大的特点。

而在生产、生活用电中,常存在大量单相、不对称、非线性、冲击性负荷,使得配电系统的三相不平衡,而给配电变压器、台区线路等设备、设施的性能及使用寿命造成严重的影响,甚至会导致变压器烧毁。

因此探索配电系统三相不平衡带来的故障危害,研究三相不平衡的治理方法从而提高配网运行稳定性和减少电能消耗有着实质的价值。

1、三相不平衡的原因配电网三相不平衡是几乎所有电力电网配电台区普遍存在的一种电能质量问题。

低压配电网是近年来国家投资的重点方向之一,低压配电网的电能质量治理问题是提高配电网可靠性的保障。

分析导致配电网三相不平衡的原因有以下几点:1)用电负荷的不断变化。

城市的快速改造迁建,导致用电负荷的区域变化性大,且临时用电和季节性用电的不稳定性,在总量上和时间上的不确定和不集中性,使得各相用电的负荷不能平衡变化。

2)单相负荷导致的三相不平衡及设备利用率降低问题。

尤其是新型出现的大功率单相负载(如:储能变流器、充电桩)接入配电网之后,产生三相不平衡问题。

3)电网侧接入不同的滤波电路,增加电网的容性特性。

大多数电力电子产品都会有高频滤波电路的设计。

4)三相负荷的不合理分配。

我国的大多数电路都是动力和照明混为一体的,所以在使用单相的用电设备时,用电的效率就会降低,这样的差异进一步加剧了配电变压器三相负荷的不平衡状况。

三相电不平衡的危害及解决措施(青苗教育)

三相电不平衡的危害及解决措施(青苗教育)

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正如通常我们所说的电流值的大小是电流有效值一样,我们
前文所述的SVG分流电流的大小也是在一定时间内的有效值。而 实际上SVG补偿三相不平衡时开关器件的动作都是瞬时的。
在某一个瞬时,C相的IGBT动作,将C相的交流电整流为直流 电之后储存在SVG内部的母线电容中,如图2所示。
图技能2教育
技能教育
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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。
3.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
2 、增加短路容量
将不对称负荷接到更高的电压的级上供电,使连接点的短路
容量足够大,以提高系统承受不平衡的负荷能力。此方法改善了
三相不平衡的用电环境,但没有实质性的解决三相不平衡问题,
且同样存在一个客观问题,用电设备都有自己的额定电压,一般
正常运行所允许的电压偏差范围并不大,所以将负荷接到更高电
压等级供电的方法不是很实际。技能教育
技能教育
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6. 影响电能计量影响
根据对称分量法,三相不平衡电流可以分解为三相平衡的 正序、负序、和零序三个分量。负序和零序电流分量的存在必 然会对计量仪表的精度产生影响。即使在高压侧,虽然零序电 流在变压器内环流,不会向系统传递,但负序电流分量可以豪 无阻碍地向系统传递,因此仍然会对计量仪表的精度产生影响。
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三、三相电不平衡的解决措施
(一)传统解决方法

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

三相不平衡就就是电能质量得一个重要指标,虽然影响电力系统得因素有很多,但正常性不平衡得情况大多就就是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。

由于三相负荷得因素就就是不一定得,所以供电点得三相电压和电流极易出现不平衡得现象,损耗线路。

不仅如此,其对供电点上得电动机也会造成不利得影响,危害电动机得正常运行。

配电网三相不平衡得原因1、三相负荷得不合理分配。

很多得装表接电得工作人员并没有专业得对于三相负荷平衡得知识概念,因此在接电得时候并没有注意到要控制三相负荷平衡,只就就是盲目和随意得进行电路得接电荷装表,这在很大程度上造成了三相负荷得不平衡。

其次,我国得大多数电路都就就是动力和照明混为一体得,所以在使用单相得用电设备时,用电得效率就会降低,这样得差异进一步加剧了配电变压器三相负荷得不平衡状况。

2、用电负荷得不断变化。

造成用电负荷不稳定得原因包括了地II经常出现得拆迁,移表或者用电用户得增加;临时用电和季节性用电得不稳定性。

这样在总量上和时间上得不确定和不集中性使得用电得负荷也不得不跟随实际情况而变化。

3、对于配变负荷得监视力度得削弱。

在配电网得管理上,经常会忽略三相负荷分配中得管理问题。

在配电网得检测上,对配电变压器得三相负荷也没有进行定期得检测和调整。

除此之外,还有很多因素造成了三相不平衡得现象,例如线路得影响以及三相负荷矩得不相等等。

三相不平衡得危害1、增加线路得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,其损耗与通过电流得平方成正比。

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得损耗。

2、增加配电变压器得电能损耗配电变压器就就是低压电网得供电主设备,当其在三相负载不平衡工况下运行时,将会造成配变损耗得增加。

因为配变得功率损耗就就是随负载得不平衡度而变化得。

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电容型三相不平衡补偿器:
特点:电容调补、功率因数高的网络上难见效果。

该模式仅通过相间功率转移实现配变低压出口三相负荷
平衡,不能从根本上解决实际负荷均衡分配问题。

逆变器原理的平衡装置:
特点:高成本、高损耗、高噪音;调整的是台区输出电流平衡,线路负荷依然存在不平衡问题,治标不治本。

选相平衡装置:
特点:调节负荷平衡,从根本上解决三相不平
衡的问题;造价低,性价比较高;无触点过零换相;不影响连续用电和供电。

综合上述治理措施的特点,台区选相平衡装置解决变压器的三相不平衡问题,是一种较为合适的治理手段。

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