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安科瑞終端電氣綜合治理裝置-如何解決配電系統(tǒng)中N線過(guò)載產(chǎn)生的6大危害?

電能質(zhì)量治理 ? 來(lái)源:電能質(zhì)量治理 ? 作者:電能質(zhì)量治理 ? 2025-05-28 16:51 ? 次閱讀
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在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中,工業(yè)廠房作為核心場(chǎng)所,其電能質(zhì)量直接關(guān)系到生產(chǎn)的穩(wěn)定性、設(shè)備的可靠性以及產(chǎn)品的質(zhì)量。然而,非線性負(fù)載(如LED照明、計(jì)算機(jī)、UPS)和焊接設(shè)備等會(huì)產(chǎn)生3,5,7次諧波,諧波電流疊加導(dǎo)致中線電流過(guò)大,致導(dǎo)線過(guò)熱,加速絕緣老化,甚至引發(fā)火災(zāi)影響變壓器和配電設(shè)備的正常運(yùn)行。通過(guò)終端電氣綜合治理裝置——中線安防保護(hù)器對(duì)線路諧波進(jìn)行治理,從而降低中線電流對(duì)于保障工業(yè)生產(chǎn)的高效運(yùn)行具有重要意義。

N線電流影響

1線路發(fā)熱,加速絕緣老化,火災(zāi)危險(xiǎn)

N線電流過(guò)大,會(huì)使線路產(chǎn)生大量熱量,加速絕緣老化,縮短線路使用壽命,甚至可能使絕緣層熔化引發(fā)短路和火災(zāi).

2損壞電氣設(shè)備,三相電壓嚴(yán)重失衡

不平衡電流在N線產(chǎn)生的電壓降會(huì)使三相電壓不平衡加劇,導(dǎo)致部分設(shè)備電壓異常,影響設(shè)備正常運(yùn)行.

3影響計(jì)量準(zhǔn)確性

在三相四線制計(jì)量系統(tǒng)中,N線電流異常會(huì)使電能表計(jì)量出現(xiàn)偏差,給用戶和供電部門帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失。

4引發(fā)保護(hù)裝置誤動(dòng)作

N線過(guò)流可能使剩余電流動(dòng)作保護(hù)器等保護(hù)裝置誤動(dòng)作,導(dǎo)致供電中斷,影響供電可靠性。

5觸電風(fēng)險(xiǎn)增加

正常時(shí)N線電位接近零,但電流過(guò)大時(shí),N線可能出現(xiàn)較高電位,當(dāng)人體接觸與N線連接的設(shè)備外殼等部位時(shí),會(huì)有觸電危險(xiǎn)。

6接地故障隱患

在TN系統(tǒng)中,N線電流過(guò)大可能使接地電阻上的電壓升高,擴(kuò)大故障影響范圍,增加人員觸電和設(shè)備損壞風(fēng)險(xiǎn)。

工業(yè)廠房的負(fù)載特征

在工業(yè)廠房中,通常會(huì)涉及高新儀器、精密測(cè)量設(shè)備、開關(guān)電源、整流逆變器、UPS/EPS等設(shè)備,這些都是較大的諧波源。特別是大量使用開關(guān)電源負(fù)載和LED燈的場(chǎng)所,由于其負(fù)載特性,會(huì)產(chǎn)生明顯的3次、5次和7次諧波。其中,3次諧波電流的疊加會(huì)導(dǎo)致中線電流過(guò)大,可能引發(fā)過(guò)熱甚至火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn),因此需要及時(shí)采取治理措施,以確保電能質(zhì)量和設(shè)備安全運(yùn)行。

變頻器:將固定頻率的交流電變換成頻率、電壓連續(xù)可調(diào)的交流電,供給電動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。變頻器是典型的非線性負(fù)載,目前,絕大部分變頻器的整流環(huán)節(jié)都是應(yīng)用6脈沖整流,所產(chǎn)生的諧波以5次、7次、11次為主。

● 整流器:整流器在工作時(shí),會(huì)將輸入的正弦交流電進(jìn)行 “切割” 和 “變換”,由于其非線性的工作特性,使得輸出的直流電中包含了以5、7次諧波為主的諧波電流。

● 電焊機(jī):利用正負(fù)兩極在瞬間短路時(shí)產(chǎn)生的高溫電弧來(lái)熔化電焊條上的焊料和被焊材料。具有很強(qiáng)的非線性特性,在焊接起弧和焊接過(guò)程中,電流變化大,會(huì)產(chǎn)生大量諧波,其中以 3 次、5 次、7 次、11 次和 13 次諧波較為突出。

● 計(jì)算機(jī)及服務(wù)器:內(nèi)部電源采用開關(guān)電源技術(shù),其電流與電壓關(guān)系呈非線性。計(jì)算機(jī)在開機(jī)、運(yùn)行不同程序等過(guò)程中,會(huì)產(chǎn)生一定的諧波電流,且對(duì)電源的穩(wěn)定性和質(zhì)量要求較高。

● LED燈:需要通過(guò)驅(qū)動(dòng)器將交流電轉(zhuǎn)換為直流電來(lái)驅(qū)動(dòng) LED 芯片發(fā)光。LED 燈的驅(qū)動(dòng)器會(huì)使其呈現(xiàn)非線性特性,在不同的亮度調(diào)節(jié)下,電流和功率變化不呈線性關(guān)系,可能會(huì)產(chǎn)生諧波,影響電網(wǎng)質(zhì)量。

應(yīng)用案例

案例一

深圳某商業(yè)中心主要涉及負(fù)載有電梯、LED燈組(數(shù)量較多), LED屏,空調(diào),照明等,導(dǎo)致開關(guān)出現(xiàn)溫度異常,N線電流過(guò)大的問題,影響了負(fù)載的用電安全?,F(xiàn)場(chǎng)22個(gè)末端治理點(diǎn)位,以某個(gè)末端樓層配電間為例進(jìn)行N線治理測(cè)試。

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N線產(chǎn)生電流的原因主要有兩方面:

1)A/B/C三相不平衡導(dǎo)致N線上有零序電流的存在;

2)相線3N次諧波電流會(huì)在N線上疊加(例:A相上有10A的3次諧波電流,B相上有20A的3次諧波電流,C相上有5A的3次諧波電流,N線上會(huì)有10+20+5=35A的諧波電流;同理9次諧波電流、15次諧波電流等都具有相同的特性)。

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治理前

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治理后

設(shè)備配置:1臺(tái)ANSNP100壁掛模塊

治理效果:

電流畸變率顯著減小,電流波形趨于正弦波

N線電流減小。3次諧波電流由治理之前的125A降低到5A左右,ANSNP對(duì)于N線電流中3次諧波的治理能力補(bǔ)償率在96%及以上,符合前期預(yù)期的治理要求;

減少線纜發(fā)熱。

案例二

江蘇某制造企業(yè)由于存在大量的LED照明燈具和可控硅調(diào)功器控制的電加熱設(shè)備致使產(chǎn)生大量的3次諧波,N線電流最大可達(dá)500A左右,線纜和斷路器發(fā)熱異常,現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)設(shè)備受到嚴(yán)重影響,生產(chǎn)效率下降。現(xiàn)場(chǎng)18個(gè)末端治理點(diǎn)位,以某個(gè)末端配電箱為例進(jìn)行N線治理測(cè)試。

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現(xiàn)場(chǎng)情況:加熱管投入運(yùn)行少,功率小,電流小,此時(shí)N線電流120A左右;加熱管投入運(yùn)行多,35%功率運(yùn)行,N線電流較大,可達(dá)480A左右。

設(shè)備配置:1臺(tái)ANSNP100壁掛模塊

治理效果:

N線電流減小。3次和9諧波電流由治理之前的109.86A和35.66A降低到3.95和3.3A,ANSNP對(duì)于N線電流中3次諧波的治理能力補(bǔ)償率在97%及以上,符合前期預(yù)期的治理要求;線纜和斷路器的溫度降低

上述中線治理前后的數(shù)據(jù)可以看到,治理前中線電流中3次諧波為109A左右,治理后中線剩余3次諧波為 3A左右,ANSNP 對(duì)于中線電流中3次諧波的治理能力補(bǔ)償率在 97%及以上,符合前期預(yù)期的治理要求,設(shè)備的中線電流治理能力效果較好。

ANSNP 系列中線安防保護(hù)器并聯(lián)在含諧波負(fù)載的低壓配電系統(tǒng)中,能夠?qū)?dòng)態(tài)變化的諧波電流進(jìn)行快速實(shí)時(shí)的跟蹤和補(bǔ)償。中線安防保護(hù)器的基本原理為:通過(guò)電流檢測(cè)環(huán)節(jié)采集系統(tǒng)中性線上過(guò)電流信息,經(jīng)控制器快速計(jì)算并提取各次諧波電流的含量,產(chǎn)生諧波電流指令,通過(guò)功率執(zhí)行器件產(chǎn)生與過(guò)電流幅值相等方向相反的補(bǔ)償電流,并注入中性線,從而消除中性線中過(guò)大的電流。

總結(jié)

綜上所述,中線安防保護(hù)器在工業(yè)廠房和現(xiàn)代電力系統(tǒng)中扮演著至關(guān)重要的角色。隨著非線性負(fù)載的廣泛應(yīng)用,3次諧波電流疊加導(dǎo)致的中性線電流過(guò)載問題日益突出,不僅威脅設(shè)備安全,還可能引發(fā)火災(zāi)等嚴(yán)重事故,同時(shí)造成電能消耗增加、設(shè)備故障以及使用壽命縮短等問題,直接和間接的經(jīng)濟(jì)損失相當(dāng)巨大。中線安防保護(hù)器通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和限制中性線電流,有效解決了這一問題,為電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供了有力保障。

審核編輯 黃宇

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