三相 不平衡率 計算 14

中性點電流的計算一般先求三相 ... 在線性的情況下,只有在三相的電源或者負載不均衡的情況下,中性點的電流才不等於零。但是當在實際的使用中,接入的用電器中會使用飽和電抗,光敏、壓敏電阻等非線性的電路元件,由於用電器本身電抗的變化,也會造成輸出功率的不平衡。 旋轉磁場 . = P rc ) 3 四、线电阻不平衡率 线电阻不平衡率是指三相变压器绕组的线直流电阻中最大值与最小值之差 与三个线电阻平均值之比。 设三相变压器的三个线端 a、 b 和 c 中的任意两个端子间的直流电阻分别表 示为 rab、rbc、rca ,且设 rab 最大, rbc 最小。 则,线电阻不平衡率 s l 为 sl ? rc ) 3 四、线电阻不平衡率 线电阻不平衡率是指三相变压器绕组的线直流电阻中最大值与最小值之差 与三个线电阻平均值之比。 设三相变压器的三个线端 A、 B 和 C 中的任意两个端子间的直流电阻分别表 示为 RAB、RBC、RCA ,且设 RAB 最大, RBC 最小。 I 任何 定義一個非無量綱量的電流,大小為 θ 先答覆第二題 , 於3相4線 380/220 電源系統中 , 只要 N相中性線的電源系統接地正常 , 電源RST任一相對N相電壓絕對是 AC 220V , 所以: 380v時 總耗電功率 = Pr +Ps +Pt = 9020w. P © Copyright OMRON Corporation 1996 - . Find out more about how we use your information in our Privacy Policy and Cookie Policy. O 三相不平衡 kw的計算. 1 ,則流經中性點的電流大小為:, 在線性的情況下,只有在三相的電源或者負載不均衡的情況下,中性點的電流才不等於零。但是當在實際的使用中,接入的用電器中會使用飽和電抗,光敏、壓敏電阻等非線性的電路元件,由於用電器本身電抗的變化,也會造成輸出功率的不平衡。[3] [4], 任何一個多相的電路,根據電流隨著時間的變化,通過旋轉即可生成磁場,這也是異步電動機的工作原理。感應電動機是異步電動機的一種,指的是僅有一套繞組聯接電源的異步電動機。, 定子三相對稱繞組流過三相對稱電流時,產生合成基波旋轉磁動勢。將該磁動勢用空間矢量F0表示,其幅值為, 式中,N1和kdp1分別為定子繞組的每相串聯匝數和基波繞組因數;p為極對數;m1為定子繞組相數,對於三相異步電動機,m1=3。, 任意兩個隨著時間t變化的電壓之間一定存在著相互位移的關係,同樣,一個三相的電源通過變壓器可以轉化為多相。例如,利用特殊的變壓器,能將三相的電源轉變為一個二相電源。此類變壓器一般稱為相位轉換器。當三相的電力通過高壓線傳輸到用戶的社區在傳輸到每一戶家中時,一般利用角接電容或星接電容將三相變為單項,為家庭用戶提供電力。但是相應的,輸出功率會有所下降。[5], 用傳感器可以測量三相電路的輸出功率,無中線要用到兩個傳感器,有中性線要用到三個。[6]需要使用傳感器的數量總是比測量的電路的數量少一個。[7]若採用高壓計量,則需要兩個電壓互感器及兩個電流互感器(2VT+2CT)分別用來量度電壓及電流。, 若使用功率分析儀用來分析諧波電流,宜使用四個電流互感器測量所有帶電導體的電流,以提高準確度。因為每個電流互感器都有誤差,利有三個測量值計算剩下的未知值,誤差也變成了三倍。, http://www.ibiblio.org/kuphaldt/socratic/output/deltawye_instructor.pdf, The 3rd Harmonic Blocking Filter: A Well Established Approach to Harmonic Current Mitigation, Harmonics in Low Voltage Three-Phase Four-Wire Electric Distribution Systems and Filtering Solutions. 饋線送出點發生2相短路時,自發電機流出的電流值必須達下述數值,計算方式如下所示。, 一旦發生接地故障,ZPD產生的零相電壓Vo與ZCT檢出的零相電流Io的方向(相位)關係為,本身迴路中故障電流由電源端流向負載端。, 電纜線路長度與充電電流如關係圖2所示,纜線靜電容量如表2所示,相對於繼電器設定的電纜線路長極限如表1所示。, 然而所謂的欠相是一種異常狀態。放任機器在運轉中出現欠相,又於輕負載的情況下持續運轉其實相當不妥,畢竟稍微增加一點負載就可能導致停機,或是連接脫落的導線碰觸到機器外殼也可能因此造成觸電、短路意外。, 此外,雖然也有如圖5不使用比流器,以馬達電壓檢測出欠相的方法,但採用此方法時,就無法從欠相檢出用的連接點檢測出馬達端已欠相的情形。並且,即使電源端欠相,若此欠相為輕負載運轉中的欠相時,就可能因為馬達端子電壓尚未太低,而無法檢出欠相,所以採電流檢測方式絕對有利。, 此種狀況下與檢測欠相時相同,檢測時可採用電流方法與電壓方法。請參閱圖6。如圖6在電磁接觸器前連接逆相要件後,即可在馬達啟動前檢測出逆相。藉此即可讓馬達不會發生上述的瞬間逆轉情形。針對此點,由於電流檢測方式再怎麼迅速也需耗費0.5秒左右,因此還是可能會造成些許逆轉,因此檢測時採電壓方法較為有利。但,採電壓方法的缺點在於要多一條連接至馬達保護繼電器的線路,而且若是高壓馬達等則必須追加1個VT等。此外,採電流方法可直接判定流入至馬達的電流相序,雖然擁有此種優點,但如同前述,此方式也有檢測需要耗費些許時間(將會在馬達旋轉後才完成檢測)的缺點。, 如圖所示,流入馬達的電流本應為正弦波,但水中馬達等已老舊的馬達中,即使可正常運轉的馬達上,仍可觀測到電流波形極端歪斜的情況。, 此時間設定迴路中也裝有可變電阻器,只要轉動該電阻器的旋鈕,即可在1~10秒的範圍內,變更電流設定值600%電流流入時的動作時間。, 圖11 (a)為正常時整流輸出的波形,(b)為欠相時,(c)為△形連結馬達相內欠相時波形。由此可知正常時直流部分較大交流部分較小,而且第6諧波以上頻率成分較高;欠相時直流部分較小交流部分較大,而且該交流部分的第2諧波最大。因此若構成是以第2諧波/直流部分或交流部分/直流部分的比例響應的模式時,即可以相當直觀地理解為何能夠進行欠相檢測。, 接下來是靜態馬達保護繼電器的原理應用,如圖12所示的換流器輸出(正確來說是將其輸出分壓後的電流)中,設置僅擷取直流部分的濾波器與僅擷取第2諧波的濾波器,兩者比例在超過某個數值時,即會被判定為欠相。而此欠相時的動作時間特性就如圖13所示,其與電流值沒什麼關係,約為1.5秒。, 但是,第2諧波成分/直流部分幾乎可確認是不平衡率的函數。因此,此馬達保護繼電器,與其說是設計用來檢測欠相,應該說是用來檢測不平衡,其被設定為不平衡率達35%左右時就會動作。, 橫軸的電流值為,3相電流中最大相的電流值。由欠相檢測迴路輸出後,藉由圖8的OR迴路,同樣地讓, 過負載要件的電流要件在額定值下不會動作,通常是設定在額定值的125%才會動作。時間部分,500%過電流時有數秒至數十秒左右,所以要選擇比馬達啟動時間還要長的時間。一般稱之為反時限特性,是種電流值變大時就迅速動作,電流較小時則進入長時間動作的時間特性。, 時間要件可分為兩種:一是啟動時與之後運轉時皆以相同時間特性動作;一是僅啟動時存在時間差,運轉時則作為瞬間動作,藉此保護馬達相關的負載,後者一般稱為瞬間類型。, 輕負載時即使欠相,卻不會有過電流那樣強的電流流入,因此無法檢出過負載。因此必須設置可迅速檢出異常的欠相要件。, 一般指稱的欠相是指電源線的欠相,由於很多時候無法檢出△形內部欠相,因此必須多加留意。, 電壓檢測法的優點在於馬達啟動前即可檢出,而電流檢測法的優點則是在於可直接監視馬達的電流相序,然而兩者都也有各自的缺點。, 往電壓端子(U、V、W)的相序不可出錯。無須逆相要件時(逆相要件「關」)僅有U、V,因此無關相序。.

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