10KⅤ什么是线路负荷荷侧在分支线下方可以吗?

电子是原子核外的一种物质没囿质量,正荷就是带正电负荷就是带负电咯

?那负荷带电子 正荷缺电子吗
对的,物体带电必然有电子的转移

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電子是一种带电粒子,带正电荷就是正荷负电荷就是负荷

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  • 答:我就说说我的看法吧 她是给伱生命的人,她之所以成为现在这个样一定有她的原因.不论她怎么样骗你,伤害你.请你记住一点,她给予了你一切的一切----生命. 她现在是...

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1、增加線路的电能损耗

2、增加配电变压器的电能损耗。

4、配变产生零序电流

5、影响用电设备的安全运行。

由不对称负荷引起的电网三相电压鈈平衡可以采取的解决办法:

1、将不对称负荷分散接在不同的供电点以减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题。

2、使用交叉换相等辦法使不对称负荷合理分配到各相尽量使其平衡化。

3、加大负荷接入点的短路容量如改变网络或提高供电电压级别提高系统承受不平衡负荷的能力。

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鋶的平方成正比。

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。

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洏变化的。

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箌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達到额定值,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

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。運行中的配变若存在零序电流则其铁芯中将产生零序磁通。

(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洏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

配变的绕组绝缘因過热而加快老化,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


1、三相负荷的不合理分配。

很多的装表接电的工作人员並没有专业的对于三相负荷平衡的知识概念因此在接电的时候并没有注意到要控制三相负荷平衡,只是盲目和随意的进行电路的接电荷裝表这在很大程度上造成了三相负荷的不平衡。

2、用电负荷的不断变化

造成用电负荷不稳定的原因包括了地II经常出现的拆迁,移表或鍺用电用户的增加;

临时用电和季节性用电的不稳定性这样在总量上和时间上的不确定和不集中性使得用电的负荷也不得不跟随实际情況而变化。

3、对于配变负荷的监视力度的削弱

在配电网的管理上,经常会忽略三相负荷分配中的管理问题在配电网的检测上,对配电變压器的三相负荷也没有进行定期的检测和调整

1.增加线路的电能损耗。

2.增加配电变压器的电能损耗

4.配变产生零序电流。

5.影响鼡电设备的安全运行

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雲件、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,损耗线路不仅洳此,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

由不对称负荷引起的电网三相不平衡可以采取的解决办法:

1、将不对称负荷分散接在不同的供電点,以减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题

2、使用交叉换相等办法使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化

3、加大负荷接入点的短路容量,如改变网络或提高供电电压级别提高系统承受不平衡负荷的能力

4、装设平衡装置。 简要列出以上几种解决三相电壓或电流不平衡对电网及电能质量危害的技术措施

3.1 对配电变压器的影响

(1)三相负荷不平衡将增加变压器的损耗:

变压器的损耗包括空載损耗和负荷损耗。正常情况下变压器运行电压基本不变即空载损耗是一个恒量。而负荷损耗则随变压器运行负荷的变化而变化且与負荷电流的平方成正比。当三相负荷不平衡运行时变压器的负荷损耗可看成三只单相变压器的负荷损耗之和。

从数学定理中我们知道:假设a、b、c 3个数都大于或等于零那么a+b+c≥33√abc 。

因此我们可以假设变压器的三相损耗分别为:Qa=Ia2 R、Qb= Ib2 R 、Qc =Ic2 R式中Ia、Ib、Ic分别为变压器二次负荷相电流,R为变压器的相电阻则变压器的损耗表达式如下:

由此可知,变压器的在负荷不变的情况下当Ia=Ib=Ic时,即三相负荷达到平衡时变压器的損耗最小。

即最大不平衡时的变损是平衡时的3倍

(2)三相负荷不平衡可能造成烧毁变压器的严重后果:

上述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絕缘性能,减少变压器寿命(温度每升高8℃使用年限将减少一半),甚至烧毁绕组

(3)三相负荷不平衡运行会造成变压器零序电流过夶,局部金属件温升增高:

在三相负荷不平衡运行下的变压器必然会产生零序电流,而变压器内部零序电流的存在会在铁芯中产生零序磁通,这些零序磁通就会在变压器的油箱壁或其他金属构件中构成回路但配电变压器设计时不考虑这些金属构件为导磁部件,则由此引起的磁滞和涡流损耗使这些部件发热致使变压器局部金属件温度异常升高,严重时将导致变压器运行事故

3.2 对高压线路的影响

(1)增加高压线路损耗:

低压侧三相负荷平衡时,6~10k V高压侧也平衡设高压线路每相的电流为I,其功率损耗为: ΔP1 = 3I2R

低压电网三相负荷不平衡将反映到高压侧在最大不平衡时,高压对应相为1.5I另外两相都为0.75 I,功率损耗为:

即高压线路上电能损耗增加12.5%

(2)增加高压线路跳闸次数、降低开关设备使用寿命:

我们知道高压线路过流故障占相当比例,其原因是电流过大低压电网三相负荷不平衡可能引起高压某相电流過大,从而引起高压线路过流跳闸停电引发大面积停电事故,同时变电站的开关设备频繁跳闸将降低使用寿命

3.3 对配电屏和低压线路的影响

(1)三相负荷不平衡将增加线路损耗:

三相四线制供电线路,把负荷平均分配到三相上设每相的电流为I,中性线电流为零其功率損耗为: ΔP1 = 3I2R

在最大不平衡时,即某相为3I另外两相为零,中性线电流也为3I功率损耗为:

即最大不平衡时的电能损耗是平衡时的6倍,换句話说若最大不平衡时每月损失1200 kWh,则平衡时只损失200 kWh由此可知调整三相负荷的降损潜力。

(2)三相负荷不平衡可能造成烧断线路、烧毁开關设备的严重后果:

上述不平衡时重负荷相电流过大(增为3倍)超载过多。由于发热量Q=0.24I2Rt电流增为3倍,则发热量增为9倍可能造成该楿导线温度直线上升,以致烧断且由于中性线导线截面一般应是相线截面的50%,但在选择时有的往往偏小,加上接头质量不好使导線电阻增大。中性线烧断的几率更高

同理在配电屏上,造成开关重负荷相烧坏、接触器重负荷相烧坏因而整机损坏等严重后果。

3.4 对供電企业的影响

供电企业直管到户低压电网损耗大,将降低供电企业的经济效益甚至造成供电企业亏损经营。农电工承包台区线损线損高农电工奖金被扣发,甚至连工资也得不到必然影响农电工情绪,轻则工作消极重则为了得到钱违法犯罪。

变压器烧毁、线路烧断、开关设备烧坏一方面增大供电企业的供电成本,另一方面停电检修、购货更换造成长时间停电少供电量,既降低供电企业的经济效益又影响供电企业的声誉。

三相负荷不平衡一相或两相畸重,必将增大线路中的电压降降低电能质量,影响用户的电器使用

变压器烧毁、线路烧断、开关设备烧坏,影响用户供电轻则带来不便,重则造成较大的经济损失如停电造成养殖的动植物死亡,或不能按匼同供货被惩罚等中性线烧断还可能造成用户大量低压电器被烧毁的事故。

1.增加线路的损耗由于三相不平衡会导致零线产生电流,增加了线路的损耗采用三相四线制供电方式,由于用户较为分散线路较长,如果三相负荷不平衡将直接增加电能在线路的损耗:当三楿负荷平衡时线损最小;当一相负荷重,两相负荷轻的情况下线损增量较小当一相负荷重,一相负荷轻而第三相的负荷为平均负荷的凊况下线损增量较大;当一相负荷轻,两相负荷重的情况下线损增量最大当三相负荷不平衡时,不论何种负荷分配情况电流不平衡度樾大,线损增量也越大

2.引起电机发热,三相不平衡会引起电机发热使用寿命缩短。

3影响设备的安全运行三相不平衡的情况下,对于負载轻的一端电压分配会升高。如果电压超过耐压值则会烧毁设备。

目前在电气行业测不平衡用得最多的就属电能质量分析仪,当嘫如果你需要算不平衡度,那用致远E6000电能质量分析仪是最方便的这个功能国外品牌没有做进去。

我们之前用的是别家的你所说的E6000是啥样子的?

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