分布トランス三相荷重の不均衡の危険
1。ライン損失の増加:変圧器の負荷電流とともに分布トランスの負荷損失は変化し、荷重電流の正方形に比例します。変圧器が同じ容量を運ぶ場合、三相荷重は不均衡であり、アクティブな電力損失が増加します。さらに、ワイヤーに電力損失があります。不均衡が大きいほど、ラインの損失が大きくなります。
2。分布変圧器の電力損失を増やす:分布トランスは、低電圧グリッドの主要な電源機器であり、不均衡な3相負荷条件下で動作すると、分布損失が増加します。荷重の不均衡とともに構成の電力損失が変化するためです。
3。変圧器の出力の削減:変圧器が設計されている場合、巻線構造は負荷バランス動作条件に応じて設計されます。巻線性能は基本的に同じであり、各フェーズの定格容量は等しくなります。トランスの最大許容出力は、各フェーズの定格容量によって制限されます。変圧器が3相荷重の不均衡の条件下で動作している場合、光負荷位相は余剰容量を持ち、変圧器の出力が減少します。出力削減の程度は、三相荷重の不均衡に関連しています。 3相荷重の不均衡が大きいほど、トランスの出力が減少します。このため、3相荷重が不均衡であり、その出力容量が定格値に達することができず、そのスタンバイ容量がそれに応じて減少し、過負荷容量も低下すると、変圧器が動作します。トランスが過負荷条件下で動作している場合、トランスの加熱を引き起こすのは簡単であり、深刻な場合に変圧器の燃焼を引き起こすことさえあります。
4、ゼロシーケンス電流の分布:3相荷重の不均衡動作条件の分布は、ゼロ配列電流を生成し、電流は3相荷重の不均衡の程度とともに変化し、不均衡の程度が大きいほど、ゼロシーケンス電流が大きくなります。ゼロシーケンス電流が鋼部材を通過すると、ヒステリシスと渦電流損失が生成され、鋼のメンバーの局所温度が増加して加熱され、巻きの断熱材は過熱のために老化を加速し、機器の寿命が減少します。
5.電気機器の安全な動作に影響:分布は、3相の負荷バランス動作条件に応じて設計され、各位相巻線の抵抗、漏れリアクタンス、励起インピーダンスは基本的に同じです。トランスが3相荷重バランスで動作する場合、その3相電流は基本的に等しく、変圧器内の各位相の電圧低下は基本的に同じであり、トランスの3相電圧出力もバランスが取れます。 3相荷重が不均衡なときに分布トランスが動作する場合、各位相の出力電流は等しくなく、分布トランス内の3相電圧低下は等しくなく、分布トランスの出力電圧の3相の不均衡につながります。同時に、トランスは3相荷重が不均衡である場合に動作し、三相出力電流は同じではなく、ニュートラルなラインは電流を持っています。したがって、ニュートラルラインはインピーダンス電圧低下を生成し、ニュートラルドリフトをもたらし、各フェーズの電圧の変化をもたらし、電気機器の安全な動作を深刻に危険にさらします。
6.モーター効率が低下します。分布変圧器は、不均衡な3相負荷条件の下で動作し、出力電圧が不平衡の3相を引き起こします。この不平衡電圧がモーターに入力すると、負の配列電圧は、ブレーキとして機能する正の配列電圧によって生成される回転磁場とは反対の回転磁場を生成します。ただし、正の配列磁場は負の配列磁場よりもはるかに強いため、モーターは正の配列磁場の方向に回転します。ただし、負の配列磁場のブレーキ効果により、モーターの出力電力が低下し、モーターの効率が低下します。同時に、モーターの温度上昇と反応性電力損失も、三相電圧の不均衡とともに増加します。したがって、モーターが3相電圧の不均衡の条件下で動作することは非常に不経済的で安全ではありません。
三相荷重の不均衡の2つの原因
(1)三相荷重バランスの重要性についての理解が不十分です。管理スタッフは、管理の規制に厳密に従わず、評価要件を実施しませんでした。
(2)多数の単相電気機器。近年、多数のハイエンドの高出力単相電化製品が普通の人々の家に入っています。単相負荷電力の大幅な増加の場合、同時使用の一貫性のない確率と相まって、低電圧ネットワークの三相荷重の不均衡が増加する可能性があります。
(3)管理担当者は、プラットフォーム領域での3相負荷の変更法と分布に精通していないため、新しい単相ユーザーが電気を適用すると、特に大型単相装備は3相負荷バランスに応じて分布できません。
(4)夏、冬、休日など、一時的な電力消費と季節的な電力消費量の増加、各ユーザーの電力消費の増加は一貫性がなく、3フェーズの負荷の不均衡をもたらします。
3つの改善措置
1。非対称負荷によって引き起こされる電力網の3相電圧の不均衡の解決策:
(1)非対称の負荷は異なる電源ポイントに分散され、集中接続によって引き起こされる深刻な過度の不均衡の問題を軽減します。
(2)非対称荷重を各フェーズに合理的に分布させ、可能な限りバランスをとるための交差交換等式法の使用。
(3)ネットワークの変更や供給電圧レベルの増加など、非平衡負荷に耐える能力を向上させるなど、負荷アクセスポイントの短絡容量を増やします。
2。管理を強化します
(1)毎年、変圧器ネットワーク図と負荷分布図を描画するための特別な人員を整理し、各フェーズのエネルギーメーターのモデルなどの関連データを開発し、テーブルを便利で簡単に確認し、欠落しているか新しいユーザーがいないか、荷重変更、タイムリーな更新を組み合わせているかどうかを確認します。
(2)特別な人にはクランプメーターが装備されており、荷重テストは少なくとも月に1回、三相荷重の不均衡を確認します。
(3)一時的な電力消費と季節的な電力消費のために、マネージャーはユーザー、設置サイト、電力消費の変化などの基本的な状況に精通し、状況に応じて時間を調整する必要があります。
(4)新しい単相装備は電気に適用され、負荷の配電の適切な仕事をし、できるだけ3相回路に均等に分配します。
3. 3相の不均衡な負荷を調整して、「4つのバランス」と「4つのバランス」、つまりメーターポイントバランス、ブランチバランス、メインラインバランス、トランスの低電圧コンセントサイドバランスを実現します。これらの4つの残高では、各ブランチの計量ポイントとバランスに焦点が当てられているため、ユーザーの平均電力消費は調整の基礎として使用できます。消費電力はクラスとほぼ同じであり、3つのフェーズに均等に調整されます。
4.三相荷重ポイントが導入されたときよりも3相線が導入されるときよりも、3相線が同時に荷重ポイントに導入されると同時に損失が大幅に減少するため、3相荷重の対称性を取得するために、3相荷重を同じ時間に導入する必要があるため、3相線を同時に3相線を荷重点に導入します。単相電源メインラインの長さを短縮するために、3相4線系の分布エリアを可能な限り拡張する必要があります。接続ラインは、可能な限り同じポール上のU、V、およびWフェーズから導入する必要があります。そして、単相系統の3つのグループの負荷は、可能な限りバランスをとる必要があります。
5.変換後の3相負荷バランスを達成するために、合理的な電力グリッド変換計画を設計するために、電力グリッド変換計画とライン変換計画の合理的な設計。設計の前に、負荷の変化と負荷分布の法則を理解し、フィールド調査を実行し、負荷分布の状況を習得し、負荷分布配線図を描く必要があります。厳密には、3相負荷バランス配線の原理に従って、重要な負荷センターの奥深くに3相4ラインを作ることができます。







