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中文名称:[三相系统]中性点;英文名称:neutralpoint;定义1:三相交流电力系统中绕组或线圈采用星形连接的电力设备(如发电机、变压器等)2100433B
在中性点直接接地的三相系统,由于三相的负载不平衡,造成的中性点位移
三相电的中性点指的是的三相交流系统中星形接线的公共点。按运行需要它有接地或不接地等工作方式。从该点引出导线(又称“中性线”)可获得相电压或作为多相整流装置直流电源的负极。当三相星形连接负载的中性点N与...
低压三相四线中性点直接接地低压供电系统中零线故障造成设备运行不正常的探讨
减少在低压三相四线中性点直接接地低压供电系统中零线故障造 成设备运行不正常的探讨 在我工作的二十几年中经历很多次低压三相四线中性点直接接 地供电系统中零线的故障(以下简称零线故障) ,特别是近几年,随 着人们生活水平的提高, 每家每户都有不少的家用电器, 零线的故障 造成的损失就更大了, 2010年就发生此类故障 3 起,直接经济损失 达 30万元,又一起甚至差点造成火灾。造成这种损失的原理是在三 相四线不平衡供电系统中, 零线断线后,负荷中性点将向负荷大的那 相位移,负荷大的那相电压降低了;而负荷小的相电压升高了,三相 负荷不平衡程度愈严重, 负荷中性点位移量就越大。 负荷端相电压对 称性被破坏,出现了不同程度的不平衡, 负荷大的那相电压可降低至 30~60v,使灯泡发红,空调等电机类电器因无法启动而烧毁,电磁 炉的开关电源类电器因电压过低无法使用; 而负荷小的那相则相电压 可升高到 2
采用三相共箱GIS的中性点非有效接地系统中工频铁磁谐振的判别方法
铁磁谐振过电压是影响电气设备内部绝缘的重要因素之一,在中性点不接地GIS系统中,因铁磁谐振过电压造成的设备损坏占有相当的比例。为了方便地判断系统在转换工作方式时是否有可能发生工频铁磁谐振,详细推导了中性点不接地系统发生工频铁磁谐振的判据,该判据是利用解析法推导出了回路等效电阻与临界电阻的关系式,根据此判别式还可以选择消除谐振的电压互感器二次开口零序电阻的阻值。通过实例,在两种工况下,验证了该方法的有效性。最后,分析了系统中性点接消弧线圈对铁磁谐振的影响。
三相电源或三相负载连接成星形时出现的一个公共点。当三相星形连接负载
的中性点 N与供电系统的中线连在一起时,中性点N的电位因受到电源的直接约束而与电源的中性点 n的电位基本相同。但若三相星形连接负载的中性点N不与供电系统的中线相连,此时若负载不对称,便会出现所谓中性点位移现象。中性点位移是指在位形图上中性点N和中性点n不再重合,实际上是表明二者的电位不同,出现了电(此时选中性点n的电位为零),如图1所示。
三相三线制的不对称电路中的电源可以是星形连接,也可以是三角形连接,但二者可以等效互换。为了分析方便,多选用星形连接的三相电源(图2)。取电源中性点n为参考节点,用节点电压法可求出负载中性点N的电位 式中Uа、Ub、Uc是电源的相电压,Za、Zb、Zc分别是负载 A相、B相和C相的复数阻抗。由求得又可求出负载的各相电压 各相负载电流则为 由于负载中性点电压Ux不为零,造成了三相负载电压不对称,有的相会远远低于电源相电 压,有的却又大大超过电源相电压,结果造成各相负载难以正常运行。为了避免这种现象出现,在实际的低压配电系统中都加有中线,并且规定在中线上不得串接熔断器和开关,甚至还要用机械强度较高的导线作为中线。