10kV配电变压器三相电压不平衡的危害及防治措施
十千伏配网线路电压不平衡故障判别与处理(2篇)
十千伏配网线路电压不平衡故障判别与处理一、引言随着城市发展和人们对电力质量的要求不断提高,电力系统的安全、高效运行成为现代社会的关键问题之一。
在十千伏配网中,电压不平衡故障是一个常见的问题,它会导致电力设备的损坏,甚至对用户的电器设备造成损害。
因此,对电压不平衡故障进行及时的判别和处理,成为了当前电力系统管理的重要任务之一。
二、电压不平衡故障的原因电压不平衡故障是指三相电压不平衡的情况,即三相电压的幅值和相位出现差异。
电压不平衡故障的主要原因有以下几点:1.系统运行不平衡:包括负荷不平衡、输电线路和变压器参数不对称等。
2.停电/重合闪变:当电力系统中发生停电或重合闪变时,会导致电压不平衡。
3.负载变化:负载的变化会导致电压不平衡,尤其是大功率设备的启动或停止会引起短暂的电压不平衡。
三、电压不平衡故障判别方法电压不平衡故障判别方法有多种,以下是几种常用的方法:1.检测不平衡因素:通过测量三相电压的幅值和相位差来判别电压是否不平衡。
如果电压的幅值和相位差超过了某个设定的限制值,就可以判定为电压不平衡。
2.利用Power Quality Monitor:Power Quality Monitor是一种能够实时监测电力质量的设备,它可以检测电压的不平衡情况。
当电压不平衡超过一定的范围时,Power Quality Monitor会发出警报,提醒工作人员进行处理。
3.基于数字信号处理的方法:通过采集电压信号,并利用数字信号处理技术对信号进行分析,可以判别电压是否不平衡。
这种方法具有灵敏度高、准确度高的优点。
四、电压不平衡故障的处理方法一旦发现电压不平衡故障,就需要及时采取措施进行处理,以下是几种常用的处理方法:1.调整负荷平衡:对负荷进行合理的调整,尽量减小负荷的不平衡程度。
可以通过平衡负荷的方式或者安装平衡器来达到负荷平衡的目的。
2.调整电压:根据电压不平衡的具体情况,通过调整变压器的参数或者调节输电线路的参数,来达到电压平衡的目的。
10kV配电网三相电压不平衡的影响与治理
10kV配电网三相电压不平衡的影响与治理作者:万冬怡来源:《中国科技博览》2018年第14期[摘要]随着科学技术的不断发展,社会经济持续进步,电力行业也在迅速发展。
配电线路是电力行业中不可缺少的组成部分,它已经得到了越来越多的关注。
但是,在10kV配电线路运行过程中,会受到多方面的影响,进而产生三相电压不平衡故障,影响配电线路运行的可靠性和安全性。
本文重点分析了10kV配电网三相电压不平衡的影响和治理对策,以供参考。
[关键词]10kV配电网;三相电压不平衡;故障;安全运行;供电可靠中图分类号:TU787 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)14-0335-01引言供电可靠性是指城市供电系统对用户持续供电的能力。
统计表明,用户停电故障中80%以上由配网系统的故障引起,对用户供电可靠性有很大影响。
10kV配电网中三相电压不平衡现象是电网异常和故障的反映,值班人员若能根据三相电压不平衡现象准确判断故障,隔离故障,恢复运行,可以大大提高对用户的供电可靠性。
反之,则可能导致配变烧毁、避雷器爆炸、线路短路,甚至大面积停电事故,因此加强对10kV配电网三相电压不平衡故障的治理具有很重要的现实意义。
1 三相负荷不平衡的影响1.1 对配电变压器的影响其一,10kV配电网,如果存在三相电压不平衡的情况,会损坏变压器。
一般情况下,变压器的损耗包括两方面,一方面是负荷损耗,另一方面是空载损耗。
变压器运行电压一般不发生变化,也就是说空载损耗是一个恒定值。
负荷损耗会随着变压器运行负荷的变化而改变,而且会和负荷电流的平方为正比例关系,当三相电压不平衡时,负荷损耗会加快,进而使变压器使用寿命缩短;其二,10kV配电网三相负荷不平衡,会使变压器烧毁。
当三相负荷存在不平衡的情况时,重负荷相电流会比原来增加三倍,此时超载过多,很有可能使变压器油和绕组温度过高。
而绕组温度过多,会导致其绝缘性能大大下降,加速其老化。
10kv 相电压不平衡
10kv 相电压不平衡10kV相电压不平衡相电压不平衡是电力系统中常见的问题之一。
在电力系统中,三相电压应该是相等且相位相差120度的正弦波电压。
然而,在实际运行中,由于各种原因,如系统负载不平衡、电源故障、线路接触不良等,会导致三相电压不平衡。
本文将重点探讨10kV相电压不平衡的原因、影响以及解决方法。
我们来看一下10kV相电压不平衡的可能原因。
一方面,电力系统中的负载不平衡是导致相电压不平衡的主要原因之一。
当负载不均匀分布在三相之间时,会导致三相电流不平衡,进而引起三相电压不平衡。
另一方面,电源故障也是引起相电压不平衡的常见原因。
例如,当某一相电源发生故障时,会导致该相电压下降或消失,从而引起相电压不平衡。
此外,线路接触不良、电缆损耗、变压器故障等也可能导致相电压不平衡。
10kV相电压不平衡对电力系统的影响是非常严重的。
首先,相电压不平衡会导致负载不均衡,进而使电力系统的供电能力下降。
其次,相电压不平衡还会引起电力设备的过热、寿命缩短等问题,从而增加了设备的维护成本。
此外,相电压不平衡还会导致电力系统中的电流不平衡,进而引起电力损耗增加和电力质量下降。
因此,减少并控制相电压不平衡对于电力系统的稳定运行至关重要。
针对10kV相电压不平衡问题,我们可以采取一些措施来解决。
一是加强对电力系统的负载管理,合理分配负载,尽量使负载在各相之间均匀分布,从而减少负载不平衡引起的相电压不平衡。
二是完善电力系统的保护装置,及时检测和处理电源故障,确保故障不会对相电压产生过大的影响。
三是加强对电力设备的维护和检修,及时清理线路接触不良,修复变压器故障等,确保电力设备的正常运行。
此外,还可以通过安装自动电压调节器、电力质量调节设备等来控制相电压不平衡。
10kV相电压不平衡是电力系统中常见的问题,其原因主要包括负载不平衡和电源故障等。
相电压不平衡会对电力系统的稳定运行和电力设备的寿命产生严重影响。
为解决相电压不平衡问题,我们可以采取负载管理、保护装置完善、设备维护和安装电力调节设备等措施。
变压器三相电压不平衡原因及处理措施
变压器三相电压不平衡原因及处理措施在电力系统中,变压器是关键的组成部分,但你知道吗?变压器三相电压不平衡可是一个头疼的问题。
让我们一起聊聊这事儿,看看是怎么回事,怎么解决吧。
1. 变压器三相电压不平衡的原因1.1 负荷不均首先,三相电压不平衡的最大原因之一就是负荷不均。
如果三相电压的负荷差距太大,就会导致变压器无法均匀地分配电压。
就像人们一起吃饭,但一碗菜只有一份,大家都想分到多一点,结果就会出现不均的情况。
1.2 线路故障其次,线路故障也是个常见原因。
如果某一条线路出现了问题,比如短路或者断路,电压分布就会受到影响。
这就像我们在跑步的时候,突然遇到障碍物,速度肯定会受到影响。
1.3 变压器自身问题还有,变压器本身的问题也可能导致电压不平衡。
比如变压器的绕组损坏或者老化,这就像一辆车的轮胎坏了一样,车子跑起来肯定不平稳。
2. 变压器三相电压不平衡的影响2.1 设备损坏电压不平衡会导致设备工作不正常,甚至损坏。
就像手机电池充电不稳定一样,时间长了设备的寿命也会缩短。
2.2 系统效率降低此外,电力系统的效率也会降低。
这就像开车时车速不稳定,最终的结果就是燃油消耗增加,经济性变差。
3. 处理措施3.1 调整负荷首先,调整负荷是解决电压不平衡的有效办法。
我们可以通过重新分配负荷,尽量让三相电流接近平衡。
就像在超市里分发商品,尽量确保每个人都能拿到差不多的数量。
3.2 检查和修复线路其次,要定期检查和修复电力线路。
发现问题要及时处理,避免小问题变成大麻烦。
就像定期维护车辆,确保它能顺畅运行。
3.3 更换或修理变压器最后,如果变压器本身出现问题,最好是更换或修理。
虽然这可能需要一些费用,但长远来看,能够有效提高系统的稳定性。
就像更换老旧的电池一样,虽然花钱但能让设备更持久。
总结变压器三相电压不平衡听起来复杂,但通过合理的调整和维护,我们完全可以解决这个问题。
记住,电力系统的稳定关系到每一个人的生活,因此,遇到问题时要及时处理,确保系统的高效运作。
10kV 配电变压器电压三相不平衡分析
10kV 配电变压器电压三相不平衡分析本文主要阐述了10kV配电变压器电压三相不平衡的影响,并且根据10kV配电变压器电压三相不平衡产生的原因提出了一些改善措施,希望能够为10kV配电变压器电压三相不平衡问题提供一定的解决策略。
关键词10kV;配电;变压器;电压;三相不平衡1引言在电网运行中,如果出现运行异常或者产生故障现象,那么就可能会导致配电网出现三相电压不平衡的现象。
只有对三相电压不平衡的现象进行准确的判断,对故障进行进行隔离和处理,才可能对电网供电可靠性进行提高。
1 10kV 配电变压器三相电压不平衡产生的原因良好的三相电压除了振幅、频率、谐波成分都符合标准之外,三相电压的对称性也是重要的指标之一。
理想的三相电压是三相电压的大小相等,任两相之间的相位相差120°,如果三相电压偏离了这两个条件,我们就称为三相电压不平衡。
电力公司不论在发电、输电或配电的阶段,均致力于维持三相电压的平衡,一般来说,造成三相电压不平衡的原因可分为结构性、功能性和故障性三种。
1.1结构性因素结构性因素(structural cause)是指输配电线路阻抗的非对称。
如果三相输配电线路中的电流为平衡,但是三相线路的阻抗却不相等,那么所产生的压降也不相等,致使受电端的三相电压产生不平衡。
变压器的连接方式有时也是造成阻抗不平衡的原因。
另一个由变压器所引起的电压不平衡为三相变压器的激磁电流。
内铁式三相变压器(three-phase core-type transformer)的铁芯为三足(three limbs)的磁路,由于各足磁路之长度不完全相同,铁芯的磁阻就不相等,致使各相之磁化电抗也不相等,因此三相激磁电流就不平衡。
如果变压器的Y接端中性点未接地,变压器的相电压就会出现轻微的不平衡。
1.2功能性因素功能性因素(functional cause)是指三相传输的有效及无效功率不平衡,简单地说,就是负载的不平衡。
10kv 相电压不平衡
10kv 相电压不平衡10kV相电压不平衡相电压不平衡是指三相电压的幅值或相位差不相等的现象。
在10kV 配电网中,相电压不平衡可能会导致电力设备的故障,影响电网的稳定运行。
本文将从相电压不平衡的原因、影响以及解决方法等方面进行探讨。
一、相电压不平衡的原因1. 负载不平衡:当负载在三相之间分布不均匀时,会导致三相电流不相等,进而引起相电压不平衡。
2. 电源不平衡:电源的不平衡也会导致相电压的不平衡。
例如,供电系统中的变压器容量不匹配或负载分布不均匀等。
3. 线路阻抗不平衡:由于线路的不均匀导致线路阻抗不同,进而引起电压的不平衡。
二、相电压不平衡的影响1. 电力设备的损坏:由于相电压不平衡,电流在不同相之间的分布不均匀,可能导致电力设备的过载或过热,进而损坏设备。
2. 电能损耗增加:相电压不平衡会引起电能在三相之间的不均匀分配,使得电能损耗增加。
3. 电压波动加剧:相电压不平衡会导致电网中的电压波动加剧,影响用户的用电质量。
4. 违反电网规范:相电压不平衡超过一定限值时,会违反电网规范,影响电网的稳定运行。
三、相电压不平衡的解决方法1. 负载均衡:合理调整负载的分布,使得三相电流相等,进而达到相电压平衡。
2. 电源平衡:对供电系统进行合理规划,确保电源的平衡,避免变压器容量不匹配或负载不均匀等情况。
3. 线路优化:优化线路设计,减小线路阻抗不平衡,提高电压的平衡性。
4. 定期检测:定期对配电网进行相电压不平衡的检测,及时发现问题并采取相应的措施进行调整。
5. 使用补偿装置:对于存在相电压不平衡的情况,可以采用电压补偿装置进行补偿,使得相电压趋于平衡。
四、结语相电压不平衡是10kV配电网中常见的问题,对电网的稳定运行和电力设备的正常工作都会产生不利影响。
因此,我们应该重视相电压不平衡问题,从负载均衡、电源平衡、线路优化等方面入手,采取相应的解决方法,确保电网的安全稳定运行。
只有保障相电压的平衡,才能提高电网的供电质量,满足用户的用电需求。
浅谈配变三相不平衡危害及治理措施
浅谈配变三相不平衡危害及治理措施摘要:目前我国在运变压器总数数多,容量又大,所以电能损耗非常可观。
据统计,仅配电变压器(简称配变)的电能损耗每年就约为30-50TWh,约古品发电量的2-3%。
自前在电网上运行服役的老旧配变参数老化、损耗高、缺陷多,运行可靠性差,威胁电网安全运行。
因此配变改造任务和节能潜力巨大。
其中尤以三相负荷不平衡造成的损耗最为突出。
下面浅谈配变三相不平衡危害及治理措施关键词:配电网;防雷;技术一、三相不平衡对系统的危害(1)增加线损:配电变压器三相负荷不平衡时,线损增加表现在两部分:一是增加配电变压器损耗、二是增加线路损耗。
(2)降低变压器的利用率,威胁安全运行:配电变压器的额定容量是按每相绕组设计的,当配电变压器在三相负荷不平衡状态下运行时,变压器负荷高的那相时常出现故障,如缺相、接点过热、个别密封胶垫劣化等。
同时,配电变压器在相负荷不平衡状态下运行,在低压侧产生零序电流。
对于Y,yn0接线的配电变压器来说,变压器高压侧无中性线,高压侧不可能有零序电流,低压侧零序电流产生的零序磁通不能抵消。
所以,零序磁通只能由配电变压器的油箱壁及钢铁构件中通过,磁滞和涡流在钢铁构件内发热,造成配电变压器散热条件降低,温升增高,严重时损坏变压器绝缘,烧损配变。
(3)对用电设备的影响:当配电变压器三相负荷不平衡运行时,中性点将产生位移,偏移严重时单相电压可能升高到线电压。
如果线路接地保护不好,中性线电流产生的电压严重危及人身安全。
同时电流不平衡会造成单相设备不能正常用电,(4)变压器三相负荷不平衡对系统电压的影响:变压器在三相负荷不平衡运行时,由于变压器绕组压降不同,出口电压不均衡,用户端电压更是三相偏差较大,电压质量得不到保障。
二、三相负荷不平衡预警A级监测预警:配电变压器(Dyn11 接线)三相负荷不平衡度等于大于 25%(Yyn0 接线配电变压器三相负荷不平衡度等于大于15%)持续一小时及以上,且同时配电变压器A、B、C任意一相单相瞬时负载大于等于80%。
变电站10kV母线电压不平衡问题及解决措施研究
摘要:三相负荷不平衡通常使得变电站络中产生负序电流,当配电变压器输出端引出零线时,三相负荷不平衡还会在系统中产生零序电流,不管是负序电流还是零序电流都会降低变电站络的电能质量,俨然,三相负荷不平衡治理己经成为电能质量治理中的一大问题,本文将针对变电站10kV三相负荷不平衡问题开展研究。
参考文献:
[1]刘萌,王冰,孙翔,林小淳一种柱上三相四线制不平衡补偿新算法研究[J].山东电力技术,2018,45(01):14-19.
[2]蒋紫薇,倪周,任学蜻,杜静嵋.低压变电站三相不均衡的研究综述[J].科技创业月刊,2017,30(12):139-140.
(1)增加输电线路及配电变压器电能损耗在变电站中,由于线路阻抗的存在,电流在流经电线时,会产生与电流平方成正比的损耗。当三相负荷总的功率相等时,通过简单的数学计算可知,当相电流幅值相等的时候,系统的电能损耗最小。
(2)降低配电变压器出力以及增加铁损变压器在设计的时候,考虑到三相对称的关系,将每一相的容量额定值设计得相等,这样,变压器的出力受到相额定值大小的限制。当三相负荷不平衡时,由于配电变压器单相额定值的限制,轻载相不能完全使用配电变压器,从而使得配电变压器总的出力降低。对于一定额度的负载,负荷不平衡造成的发热更严重。
图3三相负荷不平衡补偿装置系统简图
组成,检测电路检测出电压电流信号,再由控制电路通过电流分序算法计算出不平衡分量,同时控制电路根据这些不平衡分量产生作用于主电路的驱动信号,主电路接收到驱动信号后,便按照指令产生补偿电流。该方案相较于方案一的优点是,响应快、补偿精度高、同时还能补偿无功电流。
结语
在实际电网运行中确实存在着母线三相不平衡的现象,它的存在对变压器、用电设备以及线损都造成了影响,分析研究并采取措施解决母线三相不平衡对提高电能质量提升用户满意度具有较大的经济效益和社会效益。
配电变压器三相负荷不平衡的危害及处理措施
配电变压器三相负荷不平衡的危害及处理措施摘要:文章探讨了配电变压器三相负荷不平衡的原因,分析了配电变压器三相负荷不平衡的危害。
在此基础上,提出了解决配电变压器三相负荷不平衡问题的处理措施,加强对配电变压器三相负荷的监控,提升配电变压器的稳定性。
关键词:配电变压器;三相负荷;不平衡;危害;措施0 引言配电变压器的三相负荷是否平衡,一方面关系到变压器运行时的电流稳定性以及其可靠性,另一方面还关系着低压线路的线损率和电压合格率等情况,因此三相负荷是否平衡决定着变压器能否正常合格安全运行。
实际的工作及运行中,由于单相负荷分布的不均衡和投入的时间不同时性,使得三相负荷不平衡成为低压电网运行维护中比较突出的问题。
1 配电变压器三相负荷不平衡的原因造成三相负荷不平衡的主要原因是低压台区电网结构不合理、临时用电及季节性用电缺乏固定性、大功率电器的迅速普及、日常维护及用电管理不当和系统状况异常等。
1.1低压台区电网结构不合理部分农村或者城郊低压电网系统结构不够稳固,再加上使用时间过长,改造投入力度较小,存在单向低压线路,使配电变压器的三相负荷出现问题。
1.2临时用电和季节性用电缺乏固定性在临时用电和季节性用电中一般会使用许多单相用电设备,并且分布缺乏集中性,故无法实现对用电时间的合理管控,导致三相负荷不平衡。
1.3大功率电器的迅速普及近年来,我国农村居民的经济条件逐渐变好,对于大功率电器的购买及使用欲望也逐步增加,这在一定程度上造成了台区大容量单相负荷的迅速增长。
农村居民家用电器的使用比率上升,再加上每个家庭的电器化程度存在一定的差异性,使三相电源中的各相负荷失去了平衡,引发配电变压器三相负荷不平衡的问题。
1.4日常维护及用电管理不当针对三相负荷不平衡没有统一且具体的管理模式和考核制度,同时操作维修人员也没有特别关注变压器的三相负荷不平衡情况,再加上对电源方案的审核仅停留在配电变压器容量的审核上,使得管理工作不够精细,也无法把新增用户科学合理地分摊到低压三相线路中。
10kv三相电流不平衡度允许范围
10kv三相电流不平衡度允许范围摘要:1.10KV 三相电流不平衡的概念和原因2.10KV 三相电流不平衡的影响3.10KV 三相电流不平衡的解决方法4.预防10KV 三相电流不平衡的措施正文:一、10KV 三相电流不平衡的概念和原因10KV 三相电流不平衡是指在三相电路中,各相电流不相等的现象。
这种现象通常由于电源电压不平衡、负载不平衡或线路故障等原因造成。
在实际运行中,10KV 三相电流不平衡会导致设备损坏、线损增加、系统稳定性下降等问题,因此需要对其进行合理的控制和调整。
二、10KV 三相电流不平衡的影响1.对设备的影响:三相电流不平衡会使得各相电压不对称,从而引起设备的过热、振动、噪音等问题,严重时可能导致设备损坏或故障。
2.对线损的影响:三相电流不平衡会导致线路中的有功功率和无功功率不平衡,从而使得线损增加,影响电网的经济性。
3.对系统稳定性的影响:长时间运行在三相电流不平衡状态下的电网,其系统稳定性会受到影响,可能导致电网失衡、故障等问题。
三、10KV 三相电流不平衡的解决方法1.调整电源电压:通过调整电源电压的平衡,使得各相电压保持对称,从而解决三相电流不平衡的问题。
2.负载平衡:合理分配负载,使得各相负载电流相等,从而解决三相电流不平衡的问题。
3.线路检修:对于存在故障的线路进行检修,确保线路的正常运行,从而解决三相电流不平衡的问题。
四、预防10KV 三相电流不平衡的措施1.定期进行设备检查和维护:及时发现设备故障并进行处理,确保设备的正常运行。
2.加强电网运行管理:合理分配电源、负载和线路,确保电网的稳定运行。
3.提高设备的技术水平:采用高性能、高可靠性的设备,提高电网的抗干扰能力。
总之,10KV 三相电流不平衡对电网的运行和设备安全具有重要影响,需要采取有效的措施进行解决和预防。
变压器负荷失衡的危害及改善措施
变压器负荷失衡的危害及改善措施一、配电变压器三相负荷不平衡的危害L线损增加:配电变压器的负载损耗随变压器的负载电流变化而变化,并与负载电流的平方成正比,在变压器输送相同容量的情况下,三相负荷不平衡,其有功损耗增大。
另外,导线上也将产生功率损耗。
不平衡度越大,线路损耗就越大。
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。
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,绕组绝缘因过热而加快老化,导致设备寿命降低。
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,严重危及用电设备的安全运行。
10kV配电变压器电压三相不平衡探究
10kV配电变压器电压三相不平衡探究摘要:在10kV配电变压器中,三相电压不平衡的故障种类繁多,部分故障的特征相似,难以辨别,调度员只有努力学习理论知识,认真积累工作经验,并如何处理故障进行分析总结,才能提高处理故障的能力。
基于此,本文简述了10kV配电变压器电压三相不平衡的危害,并根据三相不平衡产生的原因提出了一些优化措施,以期提升10kV配电变压器的稳定性。
关键词:10kV;配电变压器电压;三相不平衡探究引言配电变压器三相不平衡不仅和用户的负荷特性、使用时间相关,而且还和电力系统的规划及负荷分配相关。
在电网系统中,因为电力用户大多是单相负荷或单相、三相负荷混合,且每家每户的电器都不一样,负荷不一,时间不一样,因此会经常出现配电变压器三相不平衡的情况。
三相负荷一般来说就是用三相线路来保持配电变压器的运行。
三相负荷分为三相负荷平衡和三相负荷不平衡。
三相负荷平衡时,电流相近,则损耗率低,安全性好。
三相负荷不平样衡是指三条输电线路的电流不一致,导致在电能输送时,线路损失率高,并且有产生火灾的隐患。
所以,针对配电变压器三相负荷不平衡的有关内容,提出具体的改进措施,具有一定的现实意义。
1、10kV配电变压器三相电压不平衡产生的原因1.1结构性原因结构原因是指输配电线路阻抗的不对称性。
如若三相输配电线路中的电流平衡,但三相线路的阻抗不相同,则产生的压降不相同,就会导致接收端三相电压不平衡。
变压器的连接方法有时候是阻抗不平衡的因素。
变压器造成的另一种电压不平衡是三相变压器的激磁电流。
内铁式三相变压器的铁芯是三足磁路。
因为每个足磁路的长度不完全一样,铁芯的磁阻就不相同,导致每一相的磁化电抗不相同,所以三相激磁电流不平衡。
如若变压器y端中性点不接地,那么变压器的相电压会有所不平衡。
1.2功能性原因功能原因是指三相输电有效功率与无效功率之间的不平衡,简单来说就是负荷的不平衡。
电力公司在分配单相负荷时,尽量使各相负荷均匀分布,但即使三相负荷的分配正好相等,也不能够确保所有单相负荷在同一时间所消耗的功率相等。
10kv三相电流不平衡度允许范围
10kv三相电流不平衡度允许范围
(最新版)
目录
1.10KV 三相电流不平衡度的概念
2.10KV 三相电流不平衡度的允许范围
3.10KV 三相电流不平衡度的影响
4.10KV 三相电流不平衡度的解决方法
正文
一、10KV 三相电流不平衡度的概念
三相电流不平衡度是指电力系统中三相电流之间的不平衡程度。
在10KV 电力系统中,三相电流不平衡度是一个重要的技术指标,它直接影响到电力系统的安全稳定运行。
二、10KV 三相电流不平衡度的允许范围
根据国家电力公司的规定,10KV 三相电流不平衡度的允许范围为:在正常运行条件下,三相电流不平衡度不应超过 10%;在事故运行条件下,三相电流不平衡度不应超过 20%。
三、10KV 三相电流不平衡度的影响
10KV 三相电流不平衡度超标会对电力系统产生以下影响:
1.增加线损:三相电流不平衡会导致电力系统中的线损增加,从而影响电力系统的经济性。
2.影响设备寿命:长时间运行在三相电流不平衡条件下的设备,其使用寿命会受到影响,可能会导致设备过早损坏。
3.影响系统稳定性:三相电流不平衡度超标可能会引起电力系统的振荡,影响系统的稳定性。
四、10KV 三相电流不平衡度的解决方法
针对 10KV 三相电流不平衡度超标的问题,可以采取以下解决方法:
1.调整负荷分配:通过调整不同负荷的接入方式,使得三相电流的分布更加均匀,从而降低电流不平衡度。
2.使用平衡装置:在电力系统中安装平衡装置,如电流互感器和电压互感器,可以有效地降低电流不平衡度。
3.定期检修设备:对电力系统中的设备进行定期检修,可以确保设备运行在良好的状态,从而降低电流不平衡度。
10千伏线路电压不平衡原因及解决方法
10千伏线路电压不平衡原因及解决方法配电网的正常运行关系着人民群众的用电安全,对整个社会的生产生活有十分重要的作用,是我国社会发展的重要保证。
但是,配电线路中10千伏线路电压不平衡问题,会对配电网的运行产生极大的影响。
随着社会的发展和电力企业技术的不断更新,配电设备在不同的电压条件下,出现了不同的配电线路,共同组成了我国电力企业的配电网组织。
在高压领域,10千伏线路的优势非常明显,由于其所跨的里程最长, 10千伏线路的故障也最多,电压不平衡就是其中最常见的故障之一。
一、10千伏线路电压不平衡的一般故障10千伏线路电压不平衡的一般故障,主要分为:第一,如果配电线路中出现一相电压变成了零,或者是一相电压还没有到零,但是其他两相电压升高,却依然低于线电压,这时就可以判断,故障是单相接地故障。
常见的单相接地故障的产生原因主要有:配电线路与具备电能的无图或者设备距离太近;配电线路由于异物搭接造成的故障;配电设备被雷击。
10千伏线路的用户侧接地故障形成的故障,还有其他一些原因影响,导致出现配电线路电压不平衡的结果[1]。
第二,如果配电线路中出现了一相电压下降,但是还没有变成了零,但是其他的两相电压升高,却高于线电压,这时就可以判断,故障是谐振过电压故障。
如果三相电压出现了有顺序的轮流升高的现象,而且升高范围不在同一个范围内,并且三相电压一直处于摇摆不定的状态,这是应该判定为谐振过电压故障。
第三,如果配电线路中出现了一相电压变成了零,但是其他两相电压却没有发生变化,这时就应该判定为由于电压变化,导致单相熔丝熔断。
第四,如果配电线路中出现了一相电压出现了断相,那么,这时配电线路的三相电压就不平衡,然后就会出现接地信号故障。
这时断线的一相,以及中性点出的线路电压,就会不断增大,同时,没有断线的两相电压相同,这两相电压会同时降低,此时,配电修路的供电功率也会减少,这时就可以判定故障的原因为配电线路断线,导致其发生故障。
三相电不平衡的危害及解决措施
05
案例分析
某工厂三相电不平衡案例
危害
由于三相电不平衡,导致工厂的电动 机运行不稳定,设备磨损加速,生产 效率降低,甚至引发安全事故。
解决措施
对工厂的电力系统进行全面检查,调 整三相电源的负荷分配,确保三相电 的平衡。同时,加强设备的维护和保 养,定期检查电动机等设备的运行状 况。
变压器保护装置误动作
严重的不平衡可能使变压器保护装置 误判为故障,导致变压器非正常停运 。
变压器损耗增加
不平衡的三相电会导致变压器铁损和 铜损增加,降低变压器的效率和使用 寿命。
对电动机的影响
电动机效率降低
三相电不平衡导致电动机运行效率降低,增加能耗。
电动机温升过高
不平衡的三相电可能导致电动机某相绕组过热,引发电动机故障。
电源电压波动
总结词
电源电压波动是导致三相电不平衡的常见原因之一。
详细描述
电源电压波动会导致三相电压的大小和相位发生变化,从而引起三相电不平衡 。这种情况通常与电力系统的稳定性有关,如果电力系统不稳定,就容易出现 电压波动。
接地故障
总结词
接地故障可以导致三相电不平衡,因为它改变了系统的中性点电位。
详细描述
接地故障可能导致相电压偏差和电流不平衡 。为了解决这个问题,需要对接地系统进行 定期检查,及时发现并修复接地故障。同时 ,应采用合适的接地材料和施工方法,提高 接地系统的可靠性和稳定性。
排除短路故障
总结词
短路故障可能导致三相电不平衡,及时排除 是重要的解决措施。
详细描述
短路故障会导致电流瞬间增大,破坏三相电 的平衡。为了解决这个问题,需要对线路进 行定期巡检,及时发现并排除短路故障。同 时,应采用合适的电缆和设备,提高线路的
十千伏配网线路电压不平衡故障判别与处(三篇)
十千伏配网线路电压不平衡故障判别与处一、故障背景及现象描述1. 故障背景十千伏配网线路电压不平衡故障是指配网线路中的A相、B相、C 相电压不平衡,通常表现为电压差异较大,导致电网电压波动,严重时可能引发设备故障、影响用电质量稳定等问题。
2. 故障现象描述通常可以通过以下现象描述和检测来判断十千伏配网线路电压不平衡故障:- 电网电压波动较大,不稳定。
- 电压差异较大,A相、B相、C相电压明显不一致。
- 变压器发热、噪音较大。
- 电网下端设备异常工作,停电、跳闸频繁等。
二、故障判别与处理步骤1. 步骤一:现场勘查到达现场后,首先需要进行现场勘查,了解线路拓扑、原因可能性、给电网电压波动等情况。
确保自身安全的前提下,对变压器、开关、电缆等设备进行详细观察和检查,找出可能存在故障的线路。
2. 步骤二:电压测量使用电压表或专业电力检测仪器,对线路各相进行电压测量。
记录下A相、B相、C相的电压值,并计算出各相之间的电压差异。
3. 步骤三:电流测量使用电流表或专业电力检测仪器,对线路各相进行电流测量。
记录下A相、B相、C相的电流值,并计算出各相之间的电流差异。
4. 步骤四:故障判别通过对电压和电流的测量数据进行分析,并结合现场勘查,进行故障判别。
常见的故障类型有:- 单相接地故障:A相、B相或C相与地之间有接地故障,导致电压不平衡。
- 三相短路故障:A相、B相、C相之间发生短路故障,导致电压不平衡。
- 线路负载不平衡:三相负载不均匀,导致电压不平衡。
5. 步骤五:故障处理根据故障的类型,进行相应的处理:- 单相接地故障:找出故障发生位置,排除故障后修复隐患,并进行接地保护装置的调整和维修。
- 三相短路故障:定位故障点,修复或更换损坏设备。
- 线路负载不平衡:调整三相负载平衡,增加或减少负载,保持各相电流均衡。
6. 步骤六:故障后处理在故障处理完成后,对设备和线路进行全面检查和维护,防止类似故障再次发生。
三、预防措施为避免十千伏配网线路电压不平衡故障的发生,可以采取以下预防措施:- 定期检查与维护:定期对变压器、开关、电缆等设备进行检查和维护,及时发现并处理潜在故障。
三相不平衡的危害以及解决措施
三相不平衡的危害以及解决措施
1.功率损失:三相不平衡会导致电流不平衡,从而产生失配损耗。
由
于电力系统中大多数电器设备都是为均衡三相电流设计的,当电流不平衡时,电动机的效率会降低,导致额外的功率损耗。
2.设备过热:电流不平衡会导致设备过热,这可能会影响设备的寿命,并导致设备故障和维修成本的增加。
过热还可能会导致绝缘材料老化,从
而增加触电等安全风险。
3.不稳定电压:三相不平衡会导致电压不稳定,从而使设备的工作环
境不稳定。
这可能会导致设备的故障,甚至更严重的是引发电气事故。
解决三相不平衡问题的一些措施如下:
1.定期检查和维护:定期检查电力系统的各个部分,包括变压器、开
关设备和电缆线路,确保其良好运行。
这可以帮助检测和解决潜在的电流
不平衡问题,保证设备的正常运行。
2.平衡负载:通过平衡负荷来减轻电力系统的三相不平衡。
可以根据
各个相之间的负载需求来适当安排设备的运行,确保各相电流均匀分布。
3.安装三相干预装置:这些装置可以监测电力系统的三相情况,并通
过自动调整电流或电压来均衡负载。
这些装置可以帮助消除电流不平衡,
维持正常稳定的工作环境。
4.配电系统改造:在设计配电系统时,可以采用合适的设备和线缆来
减少电流不平衡的发生。
例如,使用高质量的电缆和电源线可以提高电压
和电流的传输效果,减少功率损耗。
综上所述,三相不平衡可能会对电力系统和设备产生严重的危害,但通过定期检查和维护、平衡负载、安装三相干预装置以及改造配电系统等措施,可以有效地解决这些问题,保持电力系统的稳定性和设备的正常运行。
配电变压器三相不平衡危害及治理措施
配电变压器三相不平衡危害及治理措施作者:***来源:《环球市场》2019年第19期摘要:通过对配电变压器三相不平衡故障产生的原因分析,总结了配电变压器三相不平衡带来的危害,增加线路损耗,损害用电设备,变压器损耗,变压器局部件温度增高,变压器出力减少,电动机有功功率减少等危害。
根据相平衡技术提出在负荷侧安装智能仪表通过分析用户的用电习惯采用相平衡技术或者相交换技术治理配电变压器三相不平衡,使配电变压器高效经济的运行。
关键词:配电变压器;三相不平衡;危害配电变压器是配电台区的主力设备,配电台区对电力用户采取三相供电方式,理想情况下三相上负荷相等,相序相差120度。
在实际运行过程中由于用电用户的早晚或冬夏的峰谷用电特性配电线路上的电力用户发生故障等原因,造成配电变压器上某一相过负荷或欠负荷导致配电变压器中性点偏移。
中性点偏移之后,变压器三相电压相序就不再是120度。
当变压器的三相不平衡度超过国家标准《GB/T 15543-2008电能质量三相电压不平衡》的时候,即可认定为配电变压器发生三相不平衡。
一、配电变压器三相不平衡的危害配电变压器三相不平衡不仅增加了变压器损耗,同时给变压器及配电线路运行也带来的严重的安全隐患。
三相不平衡会增加变压器损耗。
配电变压器的功率损耗通常有两种,一种为空载损耗,另一种为负载损耗,一般情况下,空载损耗是固定不变的。
由于变压器所带的负载不断变化,负载损耗也会随之而改变,在忽略其它因素的情况下,负载损耗与此变压器的负载电流的二次方成正比关系。
配电变压器三相不平衡运行时,三相绕组的总损耗可计算为:,在三相不平衡状态下则会形成显著的附加损耗。
配电变压器三相不平衡还会损害用电设备。
低压配电系统的配电方式一般分为三相三线制和三相四线制两种接线方式,而我国大部分地区采用的是三相四线制接线方式,当三相负载不对称运行时,变压器二次侧的三相电流不对称,在中性线中产生零序电流,零序电流所感应出的电动势使二次侧电压不对称,中性点发生漂移,如图1所示。
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10kV 配电变压器三相电压不平衡的危害及防治措施
摘要: 10kV 配电变压器三相电压不平衡会对农村电网产生严重的影响,该现象产生的原因主要有结构性因素、功能性因素和故障型因素,必须要做好对现象产生因素的分析,采取合理的措施改善不平衡的现象。
10kV 配电变压器三相电压不平衡产生的原因分析:农村电网10kV 配电变
压器大多为D,yn11 接线方式,可灵活实现单相和三相供电。
但三相电压不平衡长时间运行,容易造成配电变压器中性线断线,中性线断线后,会影响大部分农村用电设备的正常用电。
良好的三相电压除了振幅、频率、谐波成分都符合标准之外,三相电压的对称性也是重要的指标之一。
理想的三相电压是三相电压的大小相等,任两相之间的相位相差120°,如果三相电压偏离了这两个条件,我们就称为三相电压不平衡。
县级供电企业不论在发电、输电或配电的阶段,均致力于维持三相电压的平衡,一般来说,造成三相电压不平衡的原因可分为结构性、功能性和故障性三种。
1.结构性因素
结构性因素(structural cause)是指配电线路阻抗的非对称。
如果三相配
电线路中的电流为平衡,但是三相线路的阻抗却不相等,那幺所产生的压降也不相等,致使受电端的三相电压产生不平衡。
变压器的连接方式有时也是造成阻抗不平衡的原因。
另一个由变压器所引起的电压不平衡为三相变压器的激磁电流。
铁式三相变压器(three-phase core-type transformer)的铁芯为三
个(three limbs)的磁路,由于各个磁路之长度不完全相同,铁芯的磁阻就不相等,致使各相之磁化电抗也不相等,因此三相激磁电流就不平衡。
如果变
压器的Y 接端中性点未接地,变压器的相电压就会出现轻微的不平衡。
2.功能性因素
功能性因素(functional cause)是指三相传输的有效及无效功率不平衡,
简单地说,就是负载的不平衡。
供电所在分配单相负载时,虽然尽可能的将负载均匀的分配在各相上,但是即使负载的分配是三相完全相等,也不能保证所有的单相负载都在同一时间消耗相等的功率。
在工业用电方面,大型的单相设备,如单相感应电动机、电焊机、电弧炉等,是造成电压不平衡的重要原因。
3.故障性因素
故障性因素是指由电力系统元件故障所导致的电压不平衡。
引起电压不平衡最常见的故障是三相功率不平衡造成电容器熔丝熔断,使某一相线路无法补偿而电压降低,有补偿的相电压较高。
单相设备过载、短路、接地故障等,也会引起严重的电压不平衡。
一、10kV 配电变压器三相电压不平衡的危害
1.增加配电网损耗
10kV 配电变压器电压三相负载不平衡会导致变压器出现损耗增加的现象。
在正常运行的情况下变压器的电压是保持不变的,但是如果出现电压三相不平衡的现象,电压负载损耗就会随着变压器电压负载的变化也产生着变化,并且会与负载电流的平方成正比。
如果变压器输出的容量是相等的,那幺电压三相负载不平衡的现象就会导致变压器有功损耗出现增加的情况。
2.降低变压器出力
在原先的设计中,变压器绕组是以三相对称和平衡的情况进行运行的,并且三相绕组的结构性能是相同的,变压器最大允许出力受到每一相额定容量的影响。
如果出现三相电压负载不平衡的现象,那幺其中负载比较轻的那一相就会出现富余容量,导致变压器出力下降的现象,随之变压器备用容量就
会降低,与此同时过载能力也随之下降。
3.导致三相电压不平衡
上文中已经说到变压器绕组是以三相对称和平衡的情况进行运行的,在电压三相负载平衡的情况下,三相电流是相同的,因而变压器内部电压降低量也是相等的,所以变压器输出的电压也是平衡的。
但是如果电压三相负载出现不平衡的现象,那幺三相的电流就会不同,那幺变压器内部电压降低量也就会不相等,所最终导致变压器输出的电压也是不平衡的。
如果电压三相负载出现非常不平衡的现象,那幺就会出现很大的中性线电流,因为中性线的抗阻压降比较大,所以会导致中性点出现位移现象,最终导致电压三相出现变化,从而导致电能质量受到影响,电压三相负载就无法进行正常运行。
4.导致电动机效率下降
10kV 配电变压器电压三相负载不平衡会导致不平衡电压的出现,不平衡电压包括三个电压分量,即正序、负序以及零序。
当电动机通入不平衡电压之后,负序电动势产生的旋转磁场就会与正序电动势相反,从而起到一定的制动的作用,但是因为负序磁场比正序磁场弱,所以电动机在正序磁场进行方向相同的旋转。
但是因为制动现象的存在,就会导致电动机输出功率降低。
5.三相负荷不平衡增加配电线路损耗
电流通过导体产生的功率损耗与线路电流的平方成正比。
在三相四线制供电线路中,其功率损耗为:即Ia=Ib=Ic=I 时,Qa+Qb+Qc=3I2R;在最大不平
衡时,中性线电流为3I,功率损耗为Ia=3I,Ib=Ic=0 时,Qa=(3I)
2R=9I2R=3(3I2R);所以在输送相同容量的情况下,变压器电压三相不平衡
会导致线路损耗增加,从而导致不经济的运行。
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),甚至烧毁配电变压器低压绕组。
同时,低压电网中由于三相负载不对称和非线性负载产生3 次谐波电流,可导致零线电流达到相电流1 倍甚至3 倍,由于零线导线的截面通常选为相线的一半,这将导致零线严重过热,甚至引发火灾,或将零线烧断而造成农村电气设备烧坏事故。
二、减少10kV 配电变压三相负荷不平衡的措施
为了节约资金,降低设备的投资,最好的方法就是对配电变压器进行调整,从而尽可能的保证配电变压器三相电压的平衡。
(1)为了保证变压器三相负载的平衡,应该要求三组单相接户线尽可能的从同一电杆上分别引出,并且要求三组单相接户线的负载尽可能的保持平衡和对称。
所以说,只需要将每一相负荷用电比较均衡的分配到各相中,就可以实现三相负荷的平衡。
但是我们必须知道将每一相负荷均衡的分配到三相中不仅仅是从表面上来看每一相接单相负荷总数的1/3,还需要保证三相电能够均衡的分配到用电负荷、漏电情况在同一等级的用户。
(2)在日常运行中,还需要做好定期测量和检查工作,对三相用电户的负载进行测量,及早发现三相负载的平衡情况。
如果在检查中发现,变压器三相负载出现不平衡的现象,那幺必须对其进行及时的调整,使其趋于平衡。
(3)在农村电网升级与改造中,农村配电变压器应按照“小容量、密布点、短半径”的原则建设与改造。
变压器应靠近负荷中心布置,针对负荷较大和居民用户不集中的村组,可设两个及以上的配电变压器台区供电。
配电变压器应选用S11 型及以上的配电变压器或非晶合金铁芯配电变压器,对于负荷波动较大的地区,技术经济比较落后可采用有载调容变压器。
配电变压器的低压配电装置应安装智能配电变压器终端(TTU),可使配电台区具有状态参数监测、无功补偿本地或远程控制投切、剩余电流保护监测管理、三相电
压(电流)不平衡监测、电量抄录、远程通信、配电变压器防盗等功能智能配电变压器台区。
(4)还有一个解决变压器电压三相不平衡现象的措施就是对每一相接户线的总长度进行降低,通常要求低于100m,每一相用电户数不应该高于5 户,如果超过5 户,那幺需要将超过的户从三相四线制线路上引出,但是如果距离三相四线制线路比较远,那幺应该重新架设一条三相四线制线路。
(5)在三相四线制线路上都会配备电焊机,因而需要以电焊机的台数为以及,对电焊机所接电源的相别进行规定,并且对其使用的时间进行合理的计划。
三、案例分析
某供电所配电台区,某一天,一位农村老人经过该台柱上配电变压器时,可能是感觉疲劳,用一只手扶变压器的电杆,不想正好摸到变压器外壳接地线和变压器中性线的接地线的引下线,随后便倒在了电线杆上死亡。
事故发生后,供电企业技术人员检查分析发现,柱上变压器外壳接地线和中性点的接地线与接地体连接地固定螺栓被人偷去。
此时,这个配变供电系统成为中性点不接地系统,负荷不平衡时,中性线带电。
配电变压器的外壳接地线和中性点的接地线在人体接触时,一般不会发生触电,因为人与接地点处于同一电位,一般不会产生接触电压。
老人手摸接地线造成触电,是因为接地线在靠近地面处的接地螺栓丢失,使接地引线和接地体脱离,当老人手碰触到接地线时,电流通过人体,造成触电。
综上所述,10kV 配电变压器三相电压不平衡会对农村电网产生严重的影响,该现象产生的原因主要有结构性因素、功能性因素和故障型因素,必须要做好对现象产生因素的分析,采取合理的措施改善不平衡的现象。
具体应该采取哪一种措施更为合理有效,还要根据实际情况,经过技术和经济比较后确定实施。