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YS系列低压智能电容器是以二台(△型)或一台(Y型)低压电力电容器为主体,接纳微电子软硬件手艺、微型传感手艺、微型网络技···
本公司生产的自愈式并联电力电容器,接纳现在国际先进的锌铝复合金属化膜,引进外洋先进的生产工艺、手艺及日本、韩国的先进装备···
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增添线损
在低压配电网中,电流通过线路导线时爆发的电能消耗与通过电流的平方成正比,即△P=I2R。
假设3相线路及零线电阻相等,功率因数即是1,在负荷平衡时,三相电流Ia=Ib=Ic=I,Io=0,总线损△p=Ia2R+Ib2R+Ic2R+Io2R= 3I2R+O= 3I2R。
当三相负载最大不平衡时,假设BC两相没有电流,此时总线损为:△P=(3I)2R+O+O+(3I)2R=18I2R。最大线损是平衡时的6倍。
可能造成烧断线路、销毁开关装备的严重效果
配变在最大不平衡状态下运行时,电流升高3倍,按公式Q= 0.24I2Rt盘算,此时线路发热量增添了9倍,可能造成该相导线温度直线上升,以致烧断,严重影响供电的可靠性。特殊是中性线导线,因其截面一样平常是相线截面的50%或更小,加上讨论质量欠好,使导线电阻增大。中性线烧断的几率更高。
增添配电变压器的电能消耗
变压器的消耗包括空载消耗和负荷消耗。正常情形下变压器运行电压基本稳固,即空载消耗是一个恒量。而负荷消耗则随变压器运行负荷的转变而转变,且与负荷电流的平方成正比。
爆发零序电流
在三相负荷不平衡运行下的变压器,一定会爆发零序电流.而变压器内部零序电流的保存,会在铁芯中爆发零序磁通,这些零序磁通就会在变压器的油箱壁或其他金属构件中组成回路。但配电变压器设计时不思量这些金属构件为导磁部件,则由此引起的磁滞和涡流消耗使这些部件发热,致使变压器局部金属件温度异常升高,严重时将导致变压器运行事故。
增添高压线路的线损
低压侧负荷平衡时,高压侧也平衡,其线损为△P=3I2R。当低压侧不平衡时(以爆发最大不平衡为例),反应到高压侧最大负荷相电流为1.5I,其它两相为0.75I。最大功率消耗为:△P=2(0.75I)2R+(1.5I)2R=3.375I2R =1.125(3I2R),即线损增添了1.125(3I2R)一(3I2R)=0.125,即12.5%。
可能造成销毁变压器的严重效果
三相负载最大不平衡时,最大变损是平衡时的3倍。超载过多,可能造成绕组和变压器油的过热。绕组过热,绝缘老化加愧变压器油过热,引起油质劣化,迅速降低变压器的绝缘性能,镌汰变压器寿命,甚至销毁绕组。
配变着力镌汰
配变的最大允许着力受到每相额定容量的限制。当配变处于三相负载不平衡工况下运行,负载轻的一相就有富余容量,从而使配变的着力镌汰。三相负载不平衡越大,配变着力镌汰越多,其输出的容量无法抵达额定值,备用容量亦响应镌汰,过载能力也降低,且极易引发配变发热,严重时甚至会造成配变烧损。
电念头效率降低
三相负载不平衡运行时,通;嵋鸬缪共黄胶,也即保存正序、负序、零序三个电压分量,这将使电念头着力镌汰。若是电念头中性线接N线,零序电流通过电念头绕组将会消耗电能,引起发热,且消耗较大的无功功率。
电能质量下降
三相负荷严重差池称,中性点电位就会爆发偏移,线路压降和功率损失就会大大增添。接在重负荷相的单相用户易泛起低电压,而接在轻负荷相的单相用户易泛起电压偏高,可能造成电器绝缘击穿、缩短电器使用寿命或损坏电器。
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