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變壓器發熱、零線電流過大等問題就找北京領步

返回列表來源:領步電能質量發布時間:2017-10-13加入收藏關注:-

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零線電流過大的危害
               零線電流過大會使零線電纜發熱引起絕緣老化加速,擊穿絕緣造成短路,大大增加了火災隱患的概率;零線電流在變壓器內部循環流動降低變壓器容量,增加變壓器損耗,使變壓器嚴重發熱,嚴重時可能燒毀變壓器;零線長時間過流會被燒斷,系統電壓由220V變成400V,設備將會被燒毀,增加企業的預算成本;造成零點飄移,使零線對地產生電壓,對設備及人身安全造成傷害;零線電流過大,造成開關無規律頻繁跳閘,頻繁跳閘停電,耽誤運行;增加供電系統中設備和材料的損耗、發熱、加速絕緣老化縮短使用壽命。


變壓器發熱的危害
                變壓器過熱對其使用壽命具有極大的影響。變壓器的絕緣耐熱等級為A級時,繞組絕緣極限溫度為105℃。GB 1094中規定:油浸式變壓器繞組平均溫升限值是65K,頂部油溫升是55K,鐵芯和油箱是80K。對于變壓器來說,在額定負載情況下,繞組的Z熱點控制在98℃以下,通常Z熱點比上層油溫高出13℃,即上層油溫控制在85℃以下。
                國際電工委員會(IEC)認為在80~140℃的溫度范圍內,溫度每增加6℃,變壓器絕緣有效使用壽命就縮短1倍,這就是變壓器運行的6℃法則。IEC還規定,繞組熱點溫度任何時候不得超過140℃,一般取130℃作為設計值。


引起變壓器發熱、零線電流過大的原因是什么
                三相四線制系統中變壓器一般采用Δ/Y連接,這樣零序性電流在變壓器的高壓線包中沒有流通回路,零序性諧波電流不能流入上游系統,減小了零序性諧波電流對上游系統的影響。但是變壓器低壓側三次諧波電流會在高壓側繞組感應出三次諧波電流在△繞組形成環流,該環流很大,增加高壓繞組損耗,變壓器發熱嚴重。
                 因此我們可以看出,三次諧波造成變壓器過熱、零線電流過大,所以我們必須對三次諧波電流進行治理。


治理方法
一、增加容量
                加大變壓器的容量,使變壓器在諧波電流存在的條件下,也不會過熱。K因子變壓器就是這種變壓器,專門用在非線性負荷的條件下;增加零線的截面積,由于零線電流可以達到相線電流1.73倍,因此只要將零線的截面增大一倍,就可以防止零線過熱;增加過流保護裝置的容量,使其在脈沖電流的條件下不會動作。
二、三次諧波濾波器
               我們知道,相線與零線共同構成了 3 次諧波電流的通路,如果在零線上阻斷 3 次諧波電流,那么相線上自然就沒有 3 次諧波電流了。由于 LB3NBF 對于 3 次諧波電流具有很高的阻抗,故將LB3NBF 安裝在變壓器的次級端,串聯在零線上,這樣就能夠實現阻斷 3 次諧波電流從零線流回變壓器。
因此,用 LB3NBF 治理零線的 3 次諧波電流主要的好處是從全系統的角度治理,對整個供電系統的 3 次諧波電流進行消除,配電系統上的任何設備都能夠受益。


三次-web

安裝方式
                LB3NBF 需串聯安裝在系統的零線上。其安裝位置可以在配電系統的任何位置,即可以安裝在變壓器的輸出端,也可以安裝在總配電柜處,也可以安裝在分配電盤處。但是 LB3NBF 安裝的位置不同,3 次諧波電流抑制作用和節電效果不同。
                LB3NBF 與大家熟悉的有源無源諧波濾波器不同。一般的諧波濾波器僅能保證安裝位置上游的諧波電流達到控制目標,而對下游的諧波電流沒有任何效果。LB3NBF 對于其安裝位置下游線路上的 3 次諧波電流具有良好的抑制作用,當然,下游沒有了諧波電流,上游的諧波電流也就自然消失了。
               由于 LB3NBF 能夠對安裝位置下游的所有線路上的 3 次諧波電流起到抑制作用, 因此 , 建議盡量在上游的位置安裝  LB3NBF ,這樣受益的范圍是 F LB3NBF  下游的所有線路。例如,如果在變壓器的輸出端安裝 LB3NBF,則該變壓器的下游所有線路都不會受到 3 次諧波電流的危害。
                LB3NBF 的安裝過程很簡單,只要將原來系統的零線斷開,將 LB3NBF 串聯接入即可。連接LB3NBF 系列 3 次諧波電流濾波器產品介紹好后,即可投入運行,不需要任何調試。


                [領步北京公司]是專注企事業單位用電異常問題治理的專家,致力于開發前端技術和產品,推動整個諧波治理行業。為各類諧波治理用戶提供“24小時技術咨詢”“免費檢測分析”“方案設計與性價比評估”,了解更多<諧波治理>方案,歡迎點擊我們的在線客服進行咨詢,或者直接撥打全國統一服務熱線400-056-5258,我們期待您的來電!




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