这里所讲的“零线电流过大”的情况是,当三相负荷平衡时,仍然会出现零线电流过大的现象,并且零线电流是相线电流的1.5倍以上。
这种情况经常出现在以下的场合:
·电脑集中的建筑物中
·大屏幕显示屏
·大面积的广告牌
·舞台调光设备
当零线电流过大时,常见的问题包括:零线过热、跳闸、变压器过热。这时**设法解决零线电流过大的问题。简单的增加零线的截面积(例如,在铺设一根零线),仅能够解决零线过热的问题,不能消除跳闸、变压器过热的现象。
解决零线电流过大的方法有两个,一个是在零线上串联NBF零线电流阻断器,另一个是用SPHF为负载供电。
NBF零线电流阻断器的安装方法如图1所示。NBF零线阻断器对于减小零线上的三次谐波电流效果十分显著,可以将零线电流减小为原来的20%以下。例如,某广告灯箱(使用电子镇流器),每相电流90A,三相平衡,零线电流为160A,安装NBF后,零线电流小于10A。
图1 NBF零线电流阻断器的用法
使用NBF虽然能够有效减小零线上的3次谐波电流,但是会造成一些不良的影响。一个典型的现象是零线电压偏离0V,这时,三相电压会出现不平衡的现象。解决这个问题的方法时将接地点从变压器移到配电柜,如图2所示。需要注意的是,这时要将零线在变压器端的地线断开。
选用NBF时,要按照相线电流的较大值选择。也就是,当只有一相负荷时,全部相线电流流过零线,也就是流过NBF。例如,相线电流较大为100A时,就要选择额定电流为100A的NBF。
图2 在配电柜处接地减小NBF的不良影响
在电脑等设备集中的场合,建议使用SPHF单相谐波滤波器。SPHF的使用方法如图3所示,使用方法类似于一个插线板。一台SPHF滤波器可以为一组设备供电,只要总电流不要**过滤波器的额定电流值即可,例如,一台额定电流10A的SPHF,大约可以为10台电脑供电。
SPHF单相谐波滤波器是信息机房的理想配置设备。它不仅减小了3次谐波电流,消除了火灾隐患。而且能够对电网上的浪涌进行有效的抑制,相当于一台浪涌保护器。信息设备使用了SPHF后,就能够**在雷雨天气的安全。
图3 SPHF单相谐波滤波器的用法
词条
词条说明
变频器的出现为工业自动化控制、电机节能带来了革新。工业生产中几乎离不开变频器,即使在日常生活中,电梯、变频空调也成为不可缺少的部分,变频器已经开始渗入到生产、生活的各个角落。然而,变频器也带来了许多**困扰,典型的现象包括: 变频器工作时,继电保护器误动作; 变频器工作时,PLC工作异常、仪表读数错误; 工厂安装了变频器后,无功补偿电容不能投切或者烧毁; 工厂安装了变频器后,原
尽管谐波造成危害以各种现象表现出来,但是导致这些危害的根本原因是谐波电流。也就是,非线性设备工作时,向电网发射的谐波电流。 因此,无论谐波治理的较终目的是什么,其本质就是减小负载(可能是一组负载)向电网注入的谐波电流,也就是使电流波形尽量畸变小,如图1所示,因为谐波电流是谐波问题的根源,虽然在有些场合谐波治理的目标是**电网的电压畸变率满足特定数值,但是较终仍然落实到谐波电流的控制
构成电磁干扰的问题需要三个要素,干扰源、敏感源和耦合路径。通常,敏感源是明确的,也就是受干扰的设备。干扰源和耦合路径较难判断。 通常,通过改变干扰源的状态,观察干扰现象的变化就可以确定干扰源。例如,某车间内,当中频炉工作时,一些仪表会出现错误,中频炉停止工作时,干扰现象消失。这时就可以确认中频炉是干扰源。 较难判断的是耦合路径。干扰能量从干扰源耦合到敏感源可以有多个路径,空间辐射、
NBF的主要功能是降低了系统中的三次谐波电流。而三次谐波电流是导致线路能量损耗的主要原因,这部分能量损耗属于有功功率。因此,只要节省掉这部分损耗,就达到了节省电费的目的。 我们的思路是,先计算系统中包含三次谐波电流时,线路上的有功功率损耗。然后,再计算系统中没有三次谐波电流时,系统线路上的有功功率损耗,两者之差就是三次谐波电流产生的损耗。而这也是NBF能够节省的有功功率。 1.系统中有三次谐波电
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