单相变压器的额定电压额定电压230,送电后测量为260,分接开关调档无反应,有哪些原因。

三相电压不平衡的区分判断故障嘚技巧电工师傅须知!

引起三相电压不平衡的原因有多种,如:单相接地、断线谐振等运行管理人员只有将其正确区分开来,才能快速处理

如果一相断线但未接地,或断路器、隔离开关一相未接通电压互感器保险丝熔断均造成三相参数不对称。上一电压等级线路一楿断线时下一电压等级的电压表现为三个相电压都降低,其中一相较低另两相较高但二者电压值接近。本级线路断线时断线相电压為零,未断线相电压仍为相电压

当线路一相断线并单相接地时,虽引起三相电压不平衡但接地后电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种金属性接地,故障相电压为零或接近零非故障相电压升高1.732倍,且持久不变;非金属性接地接地相电压不为零而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍

随着工业的飞速发展,非线性电力负荷大量增加某些负荷不仅产生谐波,还引起供电电壓波动与闪变甚至引起三相电压不平衡。

1、谐振引起三相电压不平衡有两种:

一种是基频谐振特征类似于单相接地,即一相电压降低叧两相电压升高,查找故障原因时不易找到故障点此时可检查特殊用户,若不是接地原因可能就是谐振引起的。

另一种是分频谐振或高频谐振特征是三相电压同时升高。

另外还要注意,空投母线切除部分线路或单相接地故障消失时如出现接地信号,且一相、两相戓三相电压超过线电压电压表指针打到头,并同时缓慢移动或三相电压轮流升高超过线电压,遇到这种情况一般均属谐振引起。

2、彡相不平衡的危害和影响:

(1)对变压器的额定电压的危害

在生产、生活用电中,三相负载不平衡时使变压器的额定电压处于不对称运荇状态。造成变压器的额定电压的损耗增大(包括空载损耗和负载损耗)根据变压器的额定电压运行规程规定,在运行中的变压器的额定电壓中性线电流不得超过变压器的额定电压低压侧额定电流的25%此外,三相负载不平衡运行会造成变压器的额定电压零序电流过大局部金屬件升温增高,甚至会导致变压器的额定电压烧毁

(2)对用电设备的影响。

三相电压不平衡的发生将导致达到数倍电流不平衡的发生誘导电动机中逆扭矩增加,从而使电动机的温度上升效率下降,能耗增加发生震动,输出亏耗等影响各相之间的不平衡会导致用电設备使用寿命缩短,加速设备部件更换频率增加设备维护的成本。断路器允许电流的余量减少当负载变更或交替时容易发生超载、短蕗现象。中性线中流入过大的不平衡电流导致中性线增粗。

三相四线制结线方式当三相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情况下线损增量较大;当一相负荷轻两相负荷偅的情况下线损增量最大。当三相负荷不平衡时无论何种负荷分配情况,电流不平衡度越大线损增量也越大。

3、三相不平衡的危害及解决办法:

三相电压或电流不平衡等因素产生的主要危害:

(1)旋转电机在不对称状态下运行会使转子产生附加损耗及发热,从而引起电機整体或局部升温此外反向磁场产生附加力矩会使电机出现振动。对发电机而言在定子中还会形成一系列高次谐波。

(2)引起以负序汾量为启动元件的多种保护发生误动作直接威胁电网运行。

(3)不平衡电压使硅整流设备出现非特征性谐波

(4)对发电机、变压器的額定电压而言,当三相负荷不平衡时如控制最大相电流为额定值,则其余两相就不能满载因而设备利用率下降,反之如要维持额定容量将会造成负荷较大的一相过负荷,而且还会出现磁路不平衡致使波形畸变设备附加损耗增加等。

4、由不对称负荷引起的电网三相电壓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)使用交叉换楿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。

5、解决三相负荷不平衡的几点措施:

(1)重视低压配电网的规划工作加强与地方政府规划等部门的工作沟通,避免配電网建设无序,尤其避免在低压配电网中出现头痛医头,脚痛医脚的局面,在配电网建设和改造当中对低压台区进行合理的分区分片供电,配变咘点尽量接近负荷中心避免扇型供电和迂回供电,配电网络的建设要遵循“小容量、多布点、短半径”的配变选址原则

(2)在对采用低压三相四线制供电的地区,要积极争取对有条件的配电台区采用3芯或者4芯电缆或者用低压集束导线供电至用户端这样可以在低压线路施工中最大程度的避免三相负荷出现偏相的出现,同时要做好低压装表工作单相电表在A、B、C三相的分布尽量均匀,避免出现单相电只挂接在一相或者两相上在线路末端造成负荷偏相。

(3)在低压配电网零线采用多点接地降低零线电能损耗。目前由于三相负荷的分布不岼衡导致了零线出现电流,按照规程要求零线电流不得超过相线电流的25%在实际运行当中,由于零线导线截面较细电阻值较相同长度嘚相线大,零线电流过大在导线上也会造成一定比例的电能损耗所以建议在低压配电网公用主零线采用多点接地,降低零线电能损耗避免因为负荷不平衡出现的零线电流产生的电压严重危及人身安全,而且通过多点接地减低了因为发热等原因造成的零线断股断线,使嘚用户使用的相电压升高损坏家用电器。此外对于零线损耗问题在目前一般低压电缆中,零线的截面为相线的1/2电阻值大造成了在三楿负荷不平衡时,零线损耗加大为此可以考虑到适当增大零线的导线截面,例如采用五芯电缆每相用一个芯线而零线则用两个芯线。

(4)对单相负荷占较大比重的供电地区积极推广单相变供电目前在城市居民小区内大部分的负载电器是采用单相电,由于线路负荷大多為动力、照明混载而电气设备使用的同时率较低,这样使得低压三相负荷在实际运行中的不平衡的幅度更大另外从目前农村的生活用電情况看,在很多欠发达和不发达地区的农村存在着人均用电量小居住分散,供电线路长等问题对这些地区可以考虑到对于用户较分散、用电负荷主要以照明为主、负荷不大的情况,采用采用单相变压器的额定电压供电的方式以达减少损耗和建设资金的目的。目前单楿变压器的额定电压损耗比同容量三相变压器的额定电压减少15%~20%有的厂家生产的单相变在低压侧可以引出380V和220V两种电压等级,同时在┅些地区也已开展利用多台单相变向三相负荷供电的试点为使用单相变供电提供了更加广阔的空间。

(5)积极开展变压器的额定电压负荷实际测量和调整工作配变的负荷实测工作看似简单,但是在实际工作中有几点需要注意一是实测工作不能简单地测量配变低压侧A、B、C三相引出线的相电流,而且要测量零线上的电流或者是测量零线(排)对地电压,从而可以更好地比较出三相负荷的不平衡情况②是实测工作要向低压配电线路的末端和分支端延伸,这样可以进一步发现不平衡负荷的出现地点确定调荷点,三是负荷实测工作既要萣期开展也要不定期开展尤其是在大的用户负荷投运和在高峰负荷期间,要增加实测的次数通过及时的测量配变低压出线和接近用户端的低压线路电流,便于准确地了解设备的运行情况做好负荷的均衡合理分配。

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    同时阻尼器电路的电流也应该大于电抗器铁心达到饱和的电流否则需要调整电抗器的设计,阻尼电阻的选择应该在一个特定的范圍之内根据计算,研究的330kVCVT所使用的阻尼电阻应小于19.06⑶5.在1.2部分330kVCVT的阻尼电阻值为8.m.现将阻尼电阻值改为2D和20D进行仿真计算仿真计算后二次电压波形见。从可以看出当阻尼电阻取值比较小时,CVT发生了持续的铁磁谐振二次电压波形发生了比较大的畸变,电压幅值达到了额定值的1.55倍;当阻尼电阻增加到20D时阻尼的效果明显改善,谐振在4个周波内消除在合理范围内,取较大的阻尼电阻有利于谐振的1.3.2电压互感器铁惢磁密对铁磁谐振的影响1.2部分仿真计算时CVT电压互感器磁密比较。 尾部低电位处有极个别特例除外)即使考虑截波冲击电压峰值比全波高10%,截波电位分布与全波电位分布也不具有可比性和等价性实际上,波前时间的延长对全波电位分布的影响并不大因此,并不需要截波电位分布与全波电位分布具有可比性和等价性SB70G-1ZK3

SB73WD高性能张力控制变频器

3.2波前时间延长对波过程的影响绕组内的波振荡过程与作用在绕组上的沖击电压上升速度有关,冲击电压波前时间越长上升速度越低,则起始电压分布受电感和电阻的影响更接近于稳态分布,所以振荡发展较平缓绕组各点对地电位和电位梯度也将有所降低,反之。

全波波形参数为:波前时间为1.35叫,半峰值时间为45叫截波波形参数为:预放电时间為2.5呷,过零系数为24°/,是沿绕组各段的电位分布图,是沿绕组各油道的梯度分布图梯度电压分布图从可知:截波电位分布远低于全波电位分布(艏端电位相等。

内置高性能的矢量控制; 

同步速度+误差修正同步跟踪性好,恒张力收(放)卷张力控制稳定性高; 

张力锥度收卷功能,卷繞成型更好; 

内置多种张力控制模式可实现张力闭环控制、张力开环控制; 

内部自带逻辑组态,无需上位PLC轻松应对直进式拉丝机现场; 

两套过程PID参数,多种PID参数修正模式,大的空满卷比例也能获得满意的张力控制效果; 

内建各种功能模块可简化外部硬件电路; 

完善的惯量、转矩补偿功能,开环张力控制适应性更强 

SB71系列防尘变频器

从可知:在远离入波点处,截波梯度分布低于全波梯度分布(尾部有极个别特唎除外)即使考虑截波冲击电压峰值比全波高10%,截波梯度分布也不能与全波梯度分布具有可比性和等价性实际上,波前时间乃的延长对除首端附近的其他部位全波梯度分布的影响并不大

简要说明:电压等级:三相 400V级; 功率范围:15kW~355Kw

每个一次侧绕组都连接到两个变换器支蕗的臂上,其作用就是一个单相逆变器桥因此,在二次侧绕组上得到的电压是独立进行调节的这可有效地确保输出电压的良好平衡,洏不管三相电流是否处于平衡状态应该注意的是,此时电容器是星形连接于中线而不是三角形连接

集成高精度转子磁场定向矢量控制算法,具有290%的瞬时转矩控制能力; 

独创的多模式PLC运行功能适合管桩制造、工业洗涤设备应用; 

强大的过程PID功能:两套参数、多种参数过渡方式,多种修正模式; 

适用的多段速功能:提供编码、直接、叠加和个数选择方式适合暖通行业应用; 

具有强大的用户可编程模块,靈活满足客户需求; 

独立散热风道主器件腔体、接线腔体均为密闭腔体,具有IP50防护等级可应用于高粉尘,多纤维场合; 

产品开盖快捷接线方便; 

免工具拆卸进风口滤网,易于清理散热风道 


    对负荷侧电压的调整范围为10%每挡所调节的电压相同,因此每挡调节的电压为:0.=0.0125Ul(Ul为负荷侧的额定电压)该等式说明,在变压器的额定电压独立运行时每对其分接开关调整一个挡位,将会对其负荷侧电压产生0.0125Ul的变囮挡位调整和电压变化是线性、离散的。但是在2台或者更多台变压器的额定电压并列运行时其中某一台主变的分接头开关的调整与负荷侧电压的变化不是线性对应的关系。器并列运行的情况:显示阻抗为9%电流互感器损和变压器的额定电压发热,而对负荷不起任何作用总负荷电流电源如果在该系统中未配备用于并列运行特殊要求的设备,则各分接开关会根据独立控制器发出的命令单独运行通过一种簡单的方式即可证明这一情况不适用于并列运。 可以考虑用截波冲击试验作为全波冲击试验的补充4截波的截断特性与电压峰值4.1截波的截斷特性构成应使记录的冲击截波的跌落时间尽量短,截波过零系数不大于0.3,截断跌落时间一般不大于截波跌落时间不大于0.7叫的等值频率一般鈈小于357kHz,与标准全波冲击波前时间相对应的等值频率为160298kHzSB70G-1ZK3

SB72G系列柜挂两用型变频器

简要说明:电压等级:三相 400V级;功率范围:75kW~375kW

集成高精度转孓磁场定向矢量控制算法,具有290%的瞬时转矩控制能力; 

独创的多模式PLC运行功能适合管桩制造、工业洗涤设备应用; 

强大的过程PID功能:两套参数、多种参数过渡方式,多种修正模式可满足拉丝机、纺织、造纸、印染等行业的张力、同步控制的需求,具有自由PID功能可取代外部PID控制器; 

适用的多段速功能:提供编码、直接、叠加和个数选择方式,适合暖通行业应用; 

具有强大的用户可编程模块灵活满足客戶需求; 

柜顶可根据用户需求扩展外控操作箱; 

柜机、挂机安装功能同时兼顾,可作为柜机单独使用也可拆掉底座当挂机使用,安装拆卸快速方便; 

内置直流电抗器; 

四面进出线适用各种安装场合; 

双层主回路端子设计,方便用户连接多股电缆; 

森兰大功率四象限变频器

电压从起始分布到稳态分布的过渡过程具有振荡性质理论定性分析表明:末端接地的绕组中,电位出现在绕组首端附近,此外绕组各点將在不同时刻出现电位梯度,开始首端出现值在振荡过程中,靠近末端也出现很大的数值


    由于中性点通过的电流为零序电流,产生基波和三次谐波电压其中三次谐波电压较大,经过滤波滤去基波得到三次谐波参数,与机端开口三角三次谐波比较来保护发电机中性點附近的10%定子绕组,从而构成对定子绕组的保护这种保护原理已经在工程中广泛应用。由于不同的发电机之间有不同的三次谐波分布萣值通常需要经过进行一次侧试验后实测得到;另外三次谐波的测量位置如在中性点,在机端电压达到标称电压之前检测不到;再则三次諧波含量也部分地受到发电机运行工况的影响(如受到有功功率和无功功率的影响)因此在应用这个原理的保护时有一定的限制。4.2注入式定子接地保护由于发电机存在中性点附近发生接地故障的风险因此需要配置一套采用不同保护原理的装。 在原边的功率因数控制中得箌了较好的使电网侧的功率因数为1的效果两种不同的控制策略获得了稳定的恒频恒压输出,5结论本文提出一种具有易于实现数字化的电仂电子变压器的额定电压算法控制方案用于要求输出稳定且易于实现的负载侧有不同的负载特性系统中。SB70G-1ZK3

  森兰SB70系列四象限矢量控制變频器可以用于位能负载或者急减速的大惯性负载将制动过程中产生的再生能量回馈到电网,实现能量的双向流动变频器不用安装能耗制动单元和制动电阻,再生能量不再以热能的形式消耗带来更大的节能效果,并且减速更加平稳可靠森兰四象限变频器前端采用IGBT PWM整鋶,优化SVPWM控制算法功率因数接近1,减少对电网的谐波污染让变频器真正成为“绿色变频器”。

波前时间71可表示为考虑到冲击电压发生器的效率试验能力和设备的经济性,通常应选择冲击电压发生器的主电容C1与试品等效电容C2满足5通常电力变压器的额定电压的冲击入口电嫆为pF而特高压变压器的额定电压由于电压高。

  可应用于位能负载如:矿山下运胶带输送机、油田抽油机、矿用提升机、港口起重設备等;或大惯量负载,如:离心分离机、水泥制管、动平衡机、龙门刨床、机床主轴等需要快速停车的场合

150%额定电流1分钟

操作面板给萣、自动控制,控制端子给定

2路模拟信号输出分别可选0/4~20mA或0/2~10V,可编程

2路多功能集电极开路输出、1路多功能继电器输出

过流、过压、欠壓、输入和输出缺相、输出短路、过热、外部故障等

海拔低于1000米室内,不受阳光直晒无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水、盐雾等场合


    这里,2台变压器的额定电压二次侧的电压差异会形成循环电流此循环电流大小受2台变压器的额定电压的阻抗影响。每挡分接头的变压器的额定电压电压变化为1.5%故循环电流的驱动电压V=1.25%X此一个分接头位置差异形成的循环电流/c=V/Zc=?201A.无论负荷多大,该循环电流嘟存在于系统中它附加在负荷电流上,循环电流导致线就上述问题进行更深入的探讨可考虑每台主变压器的额定电压承载负荷为20MVA,负荷功率因数cos=0.8分接头位置相差一个挡位。这种情况可通过相量图表现出来:在变压器的额定电压之间的环路中循环的电流Ic=循环电流流经的電路中的2台变压器的额定电压线圈为纯电抗因此,可简化地将流经这2台变压器的额定电压线圈的循环电流看做一201A及201A.这 截波冲击试验和铨波冲击试验合并成一个单一的型式试验顺序:1次降低电压的全波冲击,1次全电压的全波冲击,1次或多次降低电压的截波冲击,2次全电压的截波冲擊,2次全电压的全波冲击,对于例行试验的变压器的额定电压产品(该型产品已通过型式试验)SB70G-1ZK3

简要说明:SBH系列高压变频器是希望森兰科技股份有限公司自主开发的新一代高性能、多功能单元串联高压变频器,具有高功率因数、高可靠性、高效率、低谐波含量、低损耗、易维护、占地少等特点是高压直接输入,逆变高压直接输出的“高-高”型高压变频器适用于普通三相高压感应异步电动机,可广泛用于冶金、电力、机械、造纸、建材、化工、石油、制药、矿山等领域

◆ 高节电率:风机水泵等平方转矩负载的变速驱动,可大幅度节省电能

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