某展览馆的装修中,处处体现了现代高科技的成果,大量的LED节能灯照明,大尺寸的LED显示屏,既呈现了富丽堂皇的现代气息,又似乎充满了绿色环保的氛围,让人感叹现代科技的成果。但是在投入运行后,发现配电系统中存在着**的安全隐患。这就是,零线电流很大,达到了相线电流的1.7倍左右。
大家知道,电气线路一旦**过额定的负荷,就会严重发热,形成火灾。因此人们为了安全,在线路上安装了一些过流保护装置。当线路上的电流**过额定值时,过流保护装置会自动切断线路,避免火灾的发生。
但是,电气安装规范上规定,在零线上不安装过流保护装置。因此,如果零线电流**过相线电流,就会在相线上的过流保险还没有动作之前,零线已经发热严重,从而会导致火灾,或者零线被烧断的后果。零线断开时,会导致电网上的电器设备损坏。
虽然增加零线的截面积可以消除这种隐患,但是施工的难度、成本和工期都是需要考虑的问题,对项目承担公司而言这是一个令人头疼的难题。
在百般无奈的情况下,项目技术人员求助于英特网。在信息化的今天,似乎没有什么问题不能从英特网上获得答案。在“百度”上,输入“零线电流过大”的关键词后,果然出现了很多信息。其中一条“NBF零线谐波电流阻断器”的信息吸引了他们的目光。沿着这条线索,项目人员终于找到了解决的方法:只要在开关柜的零线上安装一台NBF,就能够轻松解决它所面临的问题,而费用远远低于加粗零线的费用,并且仅需半天的施工时间。与NBF的厂商联系后,厂商马上通知附近的经销商,送来一台NBF实验。结果,在某个开关的配电柜处试装后,效果十分显著。该配电柜处,原来的相线电流50A,零线电流8**,安装NBF后,零线电流降低到**。更为神奇的是,相线电流居然也降到了42A,这意味着,NBF还具有显著的节电效果。
NBF的中文名叫做“零线谐波电流阻断器”。这种设备从上世纪90年代开始在欧美地区广泛应用。主要的原因是,上世纪90年代,欧美地区开始大量普及信息设备、节电设备,这些设备造成了电网和电磁环境的严重污染,其中较严重的一个后果就是零线电流过大,从而导致电气火灾频繁发生。人们经过深入的分析,终于发现了导致这些问题罪魁祸首,是谐波电流!NBF就是为了消除这种谐波电流而诞生的设备。
随着我国现代化的进程,楼宇中大量使用信息设备、节电设备,20年前发生在欧美地区的事情也正发生在我们周围。近日,媒体频繁报道各地的电气火灾事故,其中因先进的电子设备导致的谐波电流就是诱发火灾的主要原因之一。先进电子设备产生谐波电流,就像汽车产生尾气一样,是不可避免的事实。我们能做的只能是减小谐波电流,或者避免它的伤害。
航天科工集团*二研究院706所,从上世纪80年代起开始研究电能质量问题,为**航天任务的完成做出了贡献。近年来,开始将航天技术应用到国民经济建设。针对零线电流过大导致的火灾隐患这个新课题,开展了深入研究,开发成功NBF零线谐波电流阻断器,其性能达到了国外产品的先进水平,而价格仅相当于进口设备的二分之一。
传统电工理论认为,当三相负荷平衡时,零线上的电流为零。“零线”这个术语大概就是由此而来吧。因此,传统上,在电气施工时,会减小零线的截面积。但是,当电气负荷为现代电子设备时,这个理论被**颠覆了。当负荷为电子设备时,“即使三相负荷平衡,零线上的电流也不为零,而是会达到相线电流的2倍”。
这是一个惊人的结论。因为零线上有过大的电流会导致零线导体过热。从基本的物理知识,我们知道,当导体上的电流达到原来电流的2倍时,导体发热量是原来的4倍!后果可想而知了,这是十分严重的火灾隐患。
NBF的使用方法十分简单,只需串联安装在零线上,就能够消除零线电流过大带来的火灾隐患。例如,早在2008年,天津一广告公司向706所求援。他们在建筑物上安装的广告灯箱,相线电流为40安培,但是零线电流达到70安培,业主拒绝验收项目。更严重的是,他们不知道如何整改。因为,相线的负荷平衡性很好,他们不知道零线上的电流从何而来。
706所的*们接到报告后,迅速做出了判断,确定问题的原因是由于灯箱中安装的荧光灯使用了电子镇流器,而电子镇流器产生了严重的谐波电流。随即派出工人到现场安装NBF。经过两个小时的施工,顺利将NBF接入系统。安装NBF后,零线电流从70安培降低到8安培,项目顺利通过了验收。
词条
词条说明
从学术上划分,电磁兼容包含了电能质量。也就是,电能质量问题是导致电磁兼容问题的一个原因。 电磁兼容是一个意义很广泛的概念,它的含义是:电气电子设备在预定的电磁环境中能够稳定地工作,这包括两个方面内容,**,设备之间不会通过电磁现象产生相互的干扰,也就是说,两台设备同时工作时,他们都不会出现性能降低或者损坏的现象;*二,电气电子设备在预定的电磁环境中能够稳定地工作。 在分析电磁兼容问
变频器尖峰电压吸收器是一种新型的电机保护装置,如图1所示(航天科工集团的SVA型号)。众所周知,当变频器与电机之间的电缆长度较长时,会在电缆的电机端产生尖峰电压,这些尖峰电压会损伤电机的定子绕组绝缘,如图2所示。SVA的用途是吸收掉变频器在电机端产生的尖峰电压,对电机起到保护作用。 什么情况下应该使用SVA呢?根据理论分析和实验,当变频器与电机之间的电缆长度**过30米时,就应该使用
变频器为什么会损伤电机的绕组绝缘?这是因为变频器驱动电机的电压不是正弦波电压,而是PWM电压。当将PWM电压施加到电机上时,会在电机的绕组上产生尖峰电压,尖峰电压的幅度较大可以达到直流母线电压的2倍,如图1所示。过高的尖峰电压加在电机定子的线圈上,对线圈造成电压冲击,频繁的尖峰电压冲击会导致电机过早失效,如图2所示。 图1 变频器在电机端产生的尖峰电压 图2 变频器损伤的电机定子绕
上一节课*五十二节 干扰源是怎样通过电源线形成干扰的我们明确了,解决电源干扰问题的较佳方案是在干扰源处采取措施。那么如何为干扰源设备配装滤波器呢。本节提供一些基本原则。 **,一般的采用LC陷波电路的无源谐波滤波器,不适合用在设备的谐波治理上。这种滤波器并联在线路上,为谐波电流提供一个低阻抗通路,如图1所示。 这种原理的滤波不能用于设备的电源输入端,主要是存在以下几个方面的问题:
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