中文名 | 不平衡電流 | 外文名 | unbalancedcurrent |
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學????科 | 電力工程 | 釋????義 | 輸出數(shù)值或相角不相等的電流 |
范????圍 | 電力系統(tǒng) | 領????域 | 能源 |
并聯(lián)電容器的外部過電壓和過電流繼電保護對電容器內(nèi)部元件損壞引起的過電壓和過電流是起不到監(jiān)測和保護作用的。因為裝在母線上的電壓互感器對電容器組內(nèi)部元件或單元過電壓是無法檢測到的,內(nèi)部故障造成的電流變化也不會使過流保護啟動。電容器組內(nèi)部過電壓通常采用不平衡保護,通過采用不同的電容器組接線和繼電保護方式,可測量到電壓或電流的不平衡量,并用作保護。不平衡保護的主要目的是當鄰近故障電容器l單元少的完好電容器上的過電壓過大時發(fā)出警報,或斷開整個電容器組。當電容器組內(nèi)部發(fā)生故障時,三相電流不再平衡,通過電流互感器將獲得3倍的零序電流。這種接線對系統(tǒng)電壓本身的不平衡敏感,靈敏度有可能降低。諧波電流將流過互感器,需要濾波器 。
關(guān)于中性點接地的并聯(lián)電容器組內(nèi)部過電壓保護,檢測不平衡電流是一種經(jīng)濟而有效的方法,但它本身存在難以克服的缺陷。利用微機繼電保護的優(yōu)勢,對采樣的電壓、電流序列進行重復利用。在不平衡電流檢測的基礎上,借助對相電流的變化進行判斷,就很容易判別出三相平衡故障、兩組對稱故障及不平衡故障以及對故障相的識別 。
并聯(lián)電容器組通常是根據(jù)所需要的額定電壓和額定容量將許多電容器元件(或簡稱元件)按照一定的方式進行串、并聯(lián)組成的。電容器組內(nèi)部電容器元件因故障退出運行后,母線電壓將在剩余的電容器元件或單元(由一個或多個電容器元件組裝于單個外殼中并有引出端子的組裝體)上重新分配而造成內(nèi)部過電壓。因此,電容器組繼電保護裝置需要檢測出電容器組內(nèi)部過電壓的大小,從而決定是發(fā)出告警信號還是將整個電容器組退出運行。對于中性點接地的星形電容器組的內(nèi)部過電壓保護,不平衡電流保護是一種常用的方法。
不平衡電流,即是零序電流和負序電流。 在通常的低壓回路中,由于三相負荷引起的負序電流較小,往往把零序電流作為不平衡電流看待。不平穩(wěn)電流過大,一是電動機效率降低,線圈發(fā)熱,嚴重時不能正常工作。在實際工作...
不平衡電流是同步發(fā)電機定子三相繞組輸出數(shù)值或相角不相等的電流。零序電流在三相四線電路中,三相電流的相量和等于零,即Ia+Ib+Ic=0。如果在三相四線中接入一個電流互感器,這時感應電流為零。當電路中發(fā)...
由于系統(tǒng)的影響,發(fā)電機的三相電流不平衡是經(jīng)常性的,只要沒有其它故障,可以正常進行。如果系統(tǒng)的電壓是基本平衡的,功率表也是正常的,就是發(fā)電機的三相電流突然不平衡嚴重(超過1/3),就應該全面檢查一次運行...
上面分析了不平衡電流保護具有自身難以克服的缺陷,保護裝置在某些情況下拒動或誤動。微機繼電保護裝置通常是將電容器組過電壓保護、過電流保護和不平衡保護結(jié)合在一起的。利用微機保護的特點,在不平衡保護的判斷中增加對相電流的變化進行判斷。這種改進方法可以克服不平衡保護的缺陷,相電流利用過流保護的三相電流互感器獲得,而無須額外增加電流互感器。
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簡要分析了大型串聯(lián)電容補償裝置不平衡電流的監(jiān)測方法:計算電容量不平衡度法和模擬不平衡電流測試法。主要探討了停電狀態(tài)下不平衡電流的模擬測試方法,認為,該法是對電容器組進行修后試驗的一種有效且無法替代的手段,并通過應用實例說明了這種方法的實用性。
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介紹不平衡電流及其識別方法,分析暫態(tài)不平衡電流對變壓器差動保護的影響,提出采用"3選2"制動模式及改進差動保護等措施,并通過實例驗證了該措施能夠有效降低保護誤動的發(fā)生。
不平衡電流的危害
電網(wǎng)中三相間的不平衡電流是普遍存在的,在城市民用電網(wǎng)及農(nóng)用電網(wǎng)中由于大量單相負荷的存在,三相間的電流不平衡現(xiàn)象尤為嚴重。對于三相不平衡電流,除
了盡量合理地分配負荷之外幾乎沒有什么行之有效的解決辦法。正因為找不到解決問題的有效辦法,因此反而不被人們所重視,也很少有人進行研究。
電網(wǎng)中的不平衡電流會增加線路及變壓器的銅損,增加變壓器的鐵損,降低變壓器的出力甚至會影響變壓器的安全運行,會造成三相電壓不平衡因而降低供電質(zhì)量
,甚至會影響電能表的精度而造成計量損失。
理論研究證明:在輸出同樣功率的情況下,三相電流平衡時變壓器及線路的銅損最小,也就是說:三相不平衡現(xiàn)象增加了變壓器及線路的銅損。
不平衡電流對系統(tǒng)銅損的影響
設某系統(tǒng)的三相線路及變壓器繞組的總電阻為R。如果三相電流平衡,IA=100A,IB=100A,IC=100A,則總銅損=1002R+1002R+1002R=30000R。
如果三相電流不平衡,IA=50A,IB=100A,IC=150A,則總銅損=502R+1002R+1502R=35000R,比平衡狀態(tài)的銅損增加了17%。
在更為嚴重的狀態(tài)下,如果IA=0A,IB=150A,IC=150A,則總銅損=1502R+1502R=45000R,比平衡狀態(tài)的銅損增加了50%。
在最嚴重的狀態(tài)下,如果IA=0A,IB=0A,IC=300A,則總銅損=3002R=90000R,比平衡狀態(tài)的銅損增加了3倍。
對變壓器的影響
現(xiàn)有的10/0.4KV的低壓配電變壓器多為Yyn0接法三相三柱鐵心的變壓器。這種類型的變壓器,當二次側(cè)負荷不平衡且有零線電流時,零線電流即為零序電流,而在
一次側(cè)由于無中點引出線因此零序電流無法流通,故零序電流不能安匝平衡,對鐵心而言,有一個激磁零序電流,它受零序激磁阻抗控制,根據(jù)磁路的設計,這一零序
激磁阻抗較大,零序電流使相電壓的對稱受到影響,中性點會偏移。由計算得知,當零線電流為額定電流的25%時,中性點移位約為額定電壓的7%。國家標準GB50052-
95第6.08條規(guī)定: “當選用Yyn0結(jié)線組別的三相變壓器,其由單相不平衡負荷引起的電流不得超過低壓繞組額定電流的25%,且其中一相的電流在滿載時不得超過額定電
流值?!庇捎谏鲜鲆?guī)定,限制了Yyn0結(jié)線配電變壓器接用單相負荷的容量,也影響了變壓器設備能力的充分利用。
并且,對三相三柱的磁路而言,零序磁通不能在磁路內(nèi)成回路,必須在油箱壁及緊固件內(nèi)形成回路,而油箱壁及緊固件內(nèi)的磁通會產(chǎn)生較大的渦流損耗,因而使變
壓器的鐵損增加。當零序電流過大導致零序磁通過大時,由于中性點漂移過大會引起某些相電壓過高而導致鐵心磁飽和,使鐵損急劇增加,加上緊固件過熱等因素,可
能會發(fā)生任何一相電流均未過載而變壓器卻因局部過熱而損壞的事故。
由于Yyn0結(jié)線組的配電變壓器與的零序激磁阻抗較大,因此零線電流會造成較大的電壓變化,形成比較嚴重的三相電壓不平衡現(xiàn)象,不但影響單相用戶,對三相用戶的影響更大 。
暫態(tài)a) 由于短路電流的非周期分量主要為電流互感器的勵磁電流,使其鐵芯飽和,誤差增大而引起不平衡電流。
b)變壓器空載合閘的勵磁涌流,僅在變壓器一側(cè)有電流。2100433B
(1)三相負荷不平衡將增加變壓器的損耗:
變壓器的損耗包括空載損耗和負荷損耗。正常情況下變壓器運行電壓基本不變,即空載損耗是一個恒量。而負荷損耗則隨變壓器運行負荷的變化而變化,且與負荷電流的平方成正比。當三相負荷不平衡運行時,變壓器的負荷損耗可看成三只單相變壓器的負荷損耗之和。
從數(shù)學定理中我們知道:假設a、b、c 3個數(shù)都大于或等于零,那么a+b+c≥33√abc 。
當a=b=c時,代數(shù)和a+b+c取得最小值:a+b+c=33√abc 。
因此我們可以假設變壓器的三相損耗分別為:Qa=Ia2 R、Qb= Ib2 R 、Qc =Ic2 R,式中Ia、Ib、Ic分別為變壓器二次負荷相電流,R為變壓器的相電阻。則變壓器的損耗表達式如下:
Qa+Qb+Qc≥33√〔(Ia2 R)(Ib2 R)(Ic2 R)〕
由此可知,變壓器的在負荷不變的情況下,當Ia=Ib=Ic時,即三相負荷達到平衡時,變壓器的損耗最小。
則變壓器損耗:
當變壓器三相平衡運行時,即Ia=Ib=Ic=I時,Qa+Qb+Qc=3I2R;
當變壓器運行在最大不平衡時,即Ia=3I,Ib=Ic=0時,Qa=(3I)2R=9I2R=3(3I2R);
即最大不平衡時的變損是平衡時的3倍。
(2)三相負荷不平衡可能造成燒毀變壓器的嚴重后果:
上述不平衡時重負荷相電流過大(增為3倍),超載過多,可能造成繞組和變壓器油的過熱。繞組過熱,絕緣老化加快;變壓器油過熱,引起油質(zhì)劣化,迅速降低變壓器的絕緣性能,減少變壓器壽命(溫度每升高8℃,使用年限將減少一半),甚至燒毀繞組。
(3)三相負荷不平衡運行會造成變壓器零序電流過大,局部金屬件溫升增高:
在三相負荷不平衡運行下的變壓器,必然會產(chǎn)生零序電流,而變壓器內(nèi)部零序電流的存在,會在鐵芯中產(chǎn)生零序磁通,這些零序磁通就會在變壓器的油箱壁或其他金屬構(gòu)件中構(gòu)成回路。但配電變壓器設計時不考慮這些金屬構(gòu)件為導磁部件,則由此引起的磁滯和渦流損耗使這些部件發(fā)熱,致使變壓器局部金屬件溫度異常升高,嚴重時將導致變壓器運行事故。
(1)增加高壓線路損耗:
低壓側(cè)三相負荷平衡時,6~10k V高壓側(cè)也平衡,設高壓線路每相的電流為I,其功率損耗為: ΔP1 = 3I2R
低壓電網(wǎng)三相負荷不平衡將反映到高壓側(cè),在最大不平衡時,高壓對應相為1.5I,另外兩相都為0.75 I,功率損耗為:
ΔP2 = 2(0.75I)2R+(1.5I)2R = 3.375I2R =1.125(3I2R);
即高壓線路上電能損耗增加12.5%。
(2)增加高壓線路跳閘次數(shù)、降低開關(guān)設備使用壽命:
我們知道高壓線路過流故障占相當比例,其原因是電流過大。低壓電網(wǎng)三相負荷不平衡可能引起高壓某相電流過大,從而引起高壓線路過流跳閘停電,引發(fā)大面積停電事故,同時變電站的開關(guān)設備頻繁跳閘將降低使用壽命。
(1)三相負荷不平衡將增加線路損耗:
三相四線制供電線路,把負荷平均分配到三相上,設每相的電流為I,中性線電流為零,其功率損耗為: ΔP1 = 3I2R
在最大不平衡時,即某相為3I,另外兩相為零,中性線電流也為3I,功率損耗為:
ΔP2 = 2(3I)2R = 18I2R = 6(3I2R);
即最大不平衡時的電能損耗是平衡時的6倍,換句話說,若最大不平衡時每月?lián)p失1200 kWh,則平衡時只損失200 kWh,由此可知調(diào)整三相負荷的降損潛力。
(2)三相負荷不平衡可能造成燒斷線路、燒毀開關(guān)設備的嚴重后果:
上述不平衡時重負荷相電流過大(增為3倍),超載過多。由于發(fā)熱量Q=0.24I2Rt,電流增為3倍,則發(fā)熱量增為9倍,可能造成該相導線溫度直線上升,以致燒斷。且由于中性線導線截面一般應是相線截面的50%,但在選擇時,有的往往偏小,加上接頭質(zhì)量不好,使導線電阻增大。中性線燒斷的幾率更高。
同理在配電屏上,造成開關(guān)重負荷相燒壞、接觸器重負荷相燒壞,因而整機損壞等嚴重后果。
供電企業(yè)直管到戶,低壓電網(wǎng)損耗大,將降低供電企業(yè)的經(jīng)濟效益,甚至造成供電企業(yè)虧損經(jīng)營。農(nóng)電工承包臺區(qū)線損,線損高農(nóng)電工獎金被扣發(fā),甚至連工資也得不到,必然影響農(nóng)電工情緒,輕則工作消極,重則為了得到錢違法犯罪。
變壓器燒毀、線路燒斷、開關(guān)設備燒壞,一方面增大供電企業(yè)的供電成本,另一方面停電檢修、購貨更換造成長時間停電,少供電量,既降低供電企業(yè)的經(jīng)濟效益,又影響供電企業(yè)的聲譽。
三相負荷不平衡,一相或兩相畸重,必將增大線路中的電壓降,降低電能質(zhì)量,影響用戶的電器使用。
變壓器燒毀、線路燒斷、開關(guān)設備燒壞,影響用戶供電,輕則帶來不便,重則造成較大的經(jīng)濟損失,如停電造成養(yǎng)殖的動植物死亡,或不能按合同供貨被懲罰等。中性線燒斷還可能造成用戶大量低壓電器被燒毀的事故。