商业电气系统零线电流大的原因及处理方法

 时间:2024-09-26 02:24:46

概述:理论上讲,当三相负载的功率因数为1,如果三相负载螽啸镥释相等,三相电流相等,则零线电流为零。当三相负荷极端不平衡时,也即,当仅有一项负荷骀旬沃啭时,零线的不平衡电流达到最大,等于相线电流。也就是说,正常负载的情况下,零线截面等于相线截面即可。但是,现在用电负荷中,有很多的功率电子器件,它使负荷电流畸变,产生大量的谐波电流。当用电负荷是要是单相负荷时,将产生大量的三次谐波电流。零线电流大的原因是因为负载的大量电子设备里边的电源采用单相整流、会产生大量的三次谐波、通常的电源三次电流谐波含有率80%左右、而三次电流谐波的相位角、矢量角完全相同、故不能相互抵消、只能在中性线(零线)叠加造成、从而产生中性线(零线)过流现象。这也是为什么在三相平衡的情况下会出现零线过电流的原因。解决此问题可加装零序滤波器。

工具/原料

三相不平衡智能调节器(STUR)

3次谐波滤波器(LB3NBF)

静止无功发生器(SVG)

方法/步骤

1、零线电流过大的原因及处理

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2、附一:零线断线分析:三相四线时,任何一相总的单相负荷都有两稍僚敉视个回路,一是和零线组成220V回路,二是和另一相串联构成380V回路,当三相平衡的时候,线电压和相电压之间构成一个和溲谱挛彬谐的回路,零线上没有电流。当负荷不平衡的时候,串联在线电压之间的两相负荷不一样大,但串联电路电流相等,于是负荷大的一相多余的电流就从零线走了。三相负荷的每一相都和另两相负荷有串联关系,于是大于负荷小相的另两相多余电流,就构成了零线电流。如下图所示,A相接了一个灯,B相接了两个灯,C相接了三个灯,A相的一个灯通过零线和B相两个灯串联接于AB线电压,A相的一个灯也通过零线和C相三个灯串联接于AC线电压,A相的灯泡也不会烧,就是因为AB相多余负荷的电流从零线走了如果零线断了,没有回路A相的负荷瞬间就跳闸或烧毁,接着B相的负荷跳闸或烧毁,留下最大负荷的A相保持完好。当负荷不平衡时,三相四线时总零线是绝对不能断线的,否则就是严重事故。

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3、附二:三相五线制接线示意图

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4、附三:零线安装熔断器及开关的危害在三相四线制供电系统中,中骂宙逃慈性线上能否安装熔断器?为什么?答:不能安装熔断器。因为在三相四线制不对称星形负载中,中性线电流乘以中性线阻抗就殪讧唁跬等于中性点位移电压。若中性线上安装了熔断器,一旦发生断路,会使中性线阻抗变为无穷大,产生严重的中性点位移,使三相电压严重不对称。因此在实际工作中,除了要求中性线不准断开(如中性线上不准装开关、熔断器等)外,还规定中性线截面不得低于相线截面的1/3;同时要力求三相负载平衡,以减小中性线电流,让中性点位移减小到允许程度,保证各相电压基本对称。性线电流,让中性点位移减小到允许程度,保证各相电压基本对称。TN-S三相五线制。但当系统工作零线断开时,如果用电器负荷不平衡,负载中性点电位发生漂移,使三相电压失去平衡,就可能导致其中一相或两相的电压升高,负载越重电压偏差越大,从而引起某一相用电器很快烧坏。工作零线不能经过保险丝及开关。用电终端采用重复接地(安装漏电保护装置的不能采用重复接地)说了这么说,都是说的零线发热的原因,小伙伴们是不是等不及了呢。下面我们就来说说该怎样治理吧。

治理方法

1、三相不平衡引起零线发热对于三相不平衡引起的零线发热问题,只需要加装我们领步公司的三相不平衡只能调节器(STUR),就可以完美的解决办法啦。它是一种用于动态治理电网三相不平衡、补偿无功的新型电力电子装置,它能够根据电网用户由于不同时间段或不同负荷导致的电网三相不平衡电流,利用先进控制算法分离出不平衡电流的正负零序及无功,通过触发功率器件IGBT,使逆变器发出与之相反的抵消电流,达到消除不平衡及补偿无功的作用。

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2、3次谐波引起零线发热三次谐波电流零线滤波器(LB3NBF)。北京领步引进航天科工技术开发成功的LB3NBF系列三次谐波电流滤波器,不仅是当前市场中能从源头上彻底治理3次谐波电流的独特产品,也是对三相四线制配电系统中相线和零线上的3次谐波电流能同时全面精确治理的专用滤波装置,该装置已经在消除3次谐波电流引发的零线电流异常增高、母排发热振荡、变压器过温异响等谐波危害方面得到了广泛的应用。

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3、感性、容性负载过大对于感性、容性负载过大的问题,我们只要加装动态补偿SVG就可以了。静止无功发生器(StaticVARGenerator,简称SVG)是柔性交流输电技术的主要装置之一,属于并联型动态无功补偿装置。它能够发出或吸收无功功率,并且输出可以变化以控制电力系统中的特定参数。在配电网中,将小容量的SVG安装在某些特殊负荷(如电弧炉、地铁等冲击性和整流性负荷等)附近,可以显著地改善负荷与公共电网连接点处的电能质量,主要功能是提高功率因数、克服三相不平衡,消除电压闪变和电压波动等。

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