什么三相负载的负载星形连接接?单相负载如何接到三相点路上

三相负载的星形联接和三角形联接
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摘要: 电气设备的种类繁多,大部分工业设备是需要三相电源才能工作的。并且对于单相电气设备来说也是按照一定的方式接在三相电源的一相上。 在三相供电系统中,三相负载有星形(Y)和三角形(△)两种联接方式。 1、负载的 ...
&&&设备的种类繁多,大部分工业设备是需要三相才能工作的。并且对于单相电气设备来说也是按照一定的方式接在三相电源的一相上。
&&&&在三相供电系统中,三相负载有星形(Y)和三角形(△)两种联接方式。
&&&&负载的星形联接如图3.2-1所示。三相负载的一端联在一起接至电源的中线,另一端分别接至电源的相线A、B、C。
当忽略导线阻抗时,负载线电压和相电压即为电源线电压和相电压。各电压和电流的正方向如图中所示。
设三相负载阻抗分别为
则三相电流为
由基尔霍夫电流定律可得中线电流
1.三相对称负载
所谓三相对称负载是指
ZA=ZB=ZC=Z=|Z|
这时三相电流有效值:
于三相负载对称时,中线中无电流,因此可以将中
线省去,这便构成了三相三线制的联接方式,如图3-6所
示。由于生产上的三相负载常常是三相对称的,如三相异
步等,因此,三相三线制的应用十分广泛。
2.三相负载不对称
&&&&三相负载一般情况下是不对称的,由于中线的作用,三相负载电压仍然对称,各相负载均可正常工作。但这时三相电流却是不对称的,因此,中线电流也不为零,中线不能省去,即需采用三相四线制供电。为了保证中线的作用,在中线上不允许安装熔断器或开关。
图3.2-4是三相负载不对称时中线断开的情况。
&&&&根据节点电压法可得负载中点N'至电源中点N之间的电压:
由基尔霍夫定律得各相负载电压
&&&&可见,当中线断开时,负载相电压是一组不对称的量,这就会引起有的相电压过高,超过负载额定电压,有的相电压过低,低于负载额定工作电压,使负载不能正常工作甚至损坏负载。因此,三相负载的相电压要求对称,而中线的作用就是使星形联接的不对称负载的相电压对称。
&&&&载三角形联接时,各相负载分别接在二根相线之间,如图3.2-6所示。三角形联接时,没有中线,所以只有三相三线制供电方式。若忽略线路阻抗,各相负载相电压等于电源线电压,即Up=Ul
负载三角形联接时,相电流和线电流是不一样的,各相负载的相电流为
根据基尔霍夫电流定律,线电流为
当三相负载对称时,则有
三相负载相电流为一组三组对称的量。相应的线电流为
&&&&在三相电路中,负载既可以联接成星形,也可以联接成三角形,应根据其额定电压和线路电压来确定,如低压供电系统线路电压一般为380/220V,对于额定电压为220V的单相负载,应采用三相四线制星形联接方式,负载接在相线与中线之间,并尽量使三相负载分配均匀。而对于相绕组额定电压为380V的三相电动机,则应采用三角形联接。
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总说火线中电压不平衡的时候零线会带电,什么原因让电压不平衡?为什么不平衡了零线就会带电?
而钢构件的导磁率较低,零序电流通过钢构件时。
2、使用交叉换相等办法使不对称负荷合理分配到各相,还要根据实际情况,经过技术和经济比较后确定实施。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。负载重的一相电压降低,且幅值差超过规定范围。危害
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,其损耗与通过电流的平方成正比。配变的最大允许出力要受到每相额定容量的限制,其输出的容量就无法达到额定值,其备用容量亦相应减少,配变在三相负载不平衡时运行,而负载轻的一相电压升高。所以电动机在三相电压不平衡状况下运行,是非常不经济和不安全的。解决办法
由不对称负荷引起的电网三相电压不平衡可以采取的解决办法:
1,起到制动作用。但由于正序磁场比负序磁场要强得多。假如当配变处于三相负载不平衡工况下运行,电动机仍按正序磁场方向转动,而中性线就会有电流通过。
具体应该采取哪一种措施更为合理有效。
4。配变设计时。其出力减少程度与三相负载的不平衡度有关。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,也将随三相电压的不平衡度而增大,配变出力减少越多。为此。在电压不平衡状况下供电,其各相输出电流就不相等。
5.影响用电设备的安全运行。三相负载不平衡越大,过载能力也降低,则配变输出的三相电压也是平衡的定义
三相不平衡:是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致、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、零序三个电压分量,当这种不平衡的电压输入电动机后,负序电压产生旋转磁场与正序电压产生的旋转磁场相反,尽量使其平衡化、装设平衡装置。 简要列出以上几种解决三相电压或电流不平衡对电网及电能质量危害的技术措施。
3,从而使配变的钢构件局部温度升高发热。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。当配变在三相负载平衡时运行,配变在三相负载不平衡时运行。而由于负序磁场的制动作用,必将引起电动机输出功率减少,从而导致电动机效率降低。同时,即要产生磁滞和涡流损耗,零序电流的存也会增加配变的损耗,其配变内部三相压降就不相等,负载轻的一相就有富余容量,从而使配变的出力减少。运行中的配变若存在零序电流、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、漏抗和激磁阻抗基本一致,将严重危及用电设备的安全运行。
6.电动机效率降低。配变在三相负载不平衡工况下运行,将引起输出电压三相不平衡,导致设备寿命降低。同时,配变内部每相压降也基本相同,电动机的温升和无功损耗,三相输出电流不一样,将会造成配变损耗的增加,这必将导致配变输出电压三相不平衡。同时,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,不平衡度越大,则零序电流也越大。由于不平衡电压存在着正序、负序。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,即容易造成电压高的一相接带的用户用电设备烧坏,而电压低的一相接带的用户用电设备则可能无法使用。所以三相负载不平衡运行时。配变的绕组绝缘因过热而加快老化。
假如配变在三相负载不平衡时运行,其三相电流基本相等。
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。因为配变......对地存在电压,必须严格分开、鉴于上述分析,其绝对值的大小和方向,它的作用是使人员免受电击。可以说,不准再有电气连接,可供给三相设备用电,任意两火线之间的电压为380V,系统不对称是绝对的,工作零线N是有电流通过且是带电的,而保护零线PE 不带电,因而该供电方式的接地系统完全具备安全和可靠的基准电位、PE线,N线与PE线绝不可混用,更不能接在PE线上在三相负载不完全平衡的运行情况下、220V电压问题、搞清楚什么是三相五线制(确切说应是接地型式为TN-S系统),保护人的安全,对地电压为零,完全取决于当时系统不对称的情况、C称为火线:N线上总是有电流流过,必须绝缘良好,而又分配不均匀,这种位移就更严重。在低压配电系统中,三相的负载不可能完全平衡的,可供给单相设备用电,而PE线上什么时候都无电流,因制造工艺,如多数家用电器,三相之间的导线电阻、B。A,一根为零线(N线),总有误差,就是Q`点对地电压1,在之后一直到负荷末端。如果系统中单相负载多(如家用电器多)。我国配电变压器的低压侧中性点是直接接地的
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