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        三相負(fù)荷不平衡損耗、不平衡度、效率計(jì)算與節(jié)能

        2014-09-15 18:02:54姚偉張玉良
        價(jià)值工程 2014年25期
        關(guān)鍵詞:損耗

        姚偉+張玉良

        摘要: 本文給出了變壓器損耗、不平衡度及效率的計(jì)算方法,并提出了電網(wǎng)節(jié)能的有效措施和方法。

        Abstract: This article gives the calculation method of transformer loss, imbalance degree and efficiency, and proposes effective measures and methods of grid energy-saving.

        關(guān)鍵詞: 三相四線制系統(tǒng);三相負(fù)荷不平衡;損耗

        Key words: three-phase four-wire system;three-phase unbalanced load;loss

        中圖分類號(hào):TM714 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-4311(2014)25-0022-02

        1 三相負(fù)荷不平衡對(duì)配電變壓器的電能損耗和變壓器效率影響計(jì)算

        配電變壓器損耗包括空載損耗P0和負(fù)載損耗PK。正常情況下變壓器運(yùn)行電壓基本不變,固可認(rèn)為空載損耗(即鐵損)為恒定值。

        ①變壓器任意負(fù)載運(yùn)行時(shí)的功率損耗為:

        ΔP=P0+PK/3[β2a+βb2+βc2]=P0+PK/3[(Ia/I2N)2+(Ib/I2N)2+(Ic/I2N)2]

        式中:ΔP-變壓器總損耗;P0-變壓器額定空載損耗;PK-變壓器額定短路損耗;βa、βb、βc-變壓器各相負(fù)載率;Ia、Ib、 Ic-變壓器各相負(fù)載電流;I2N-變壓器額定輸出電流。

        ②配電變壓器三相負(fù)荷不平衡率:

        三相負(fù)荷不平衡率 = (最大相負(fù)荷 - 最小相負(fù)荷 )/最大相負(fù)荷 *100% 即三相電流不平衡率:

        βI=[(IMax-IMin)/IMax] ×100%

        ③配電變壓器效率:

        η=■×100%=■×100%

        式中:

        P2——變壓器輸出功率;

        P1——變壓器輸入功率;

        ΔP——變壓器損耗。

        算例1 取表1方式4運(yùn)行,一相額定負(fù)載,一相超載40%,一相低于額定負(fù)載40%。假設(shè)

        ■■=U■∠0°,■b=U■∠-120°,■c=U■∠120° 負(fù)載功率因數(shù)相等且為1則:

        Ia=1.389A,Ib=1.945,Ic=0.833A,中性線電流為In=0.963A。則,

        ①三相負(fù)載不對(duì)稱運(yùn)行時(shí)的有功功率損耗為:

        ΔP1=P0+PK/3[(Ia/I2N)2+(Ib/I2N)2+(Ic/I2N)2]

        =4+23/3[(1.389/1.389)2+(1.945/1.389)2+(0.833/1.389)2]

        = 29.5W

        ②三相額定負(fù)載對(duì)稱運(yùn)行時(shí)的有功功率損耗:

        ΔP0=P0+PK/3[β2a+βb2+βc2]=P0+PK/3[(Ia/I2N)2+(Ib/I2N)2+(Ic/I2N)2]

        = 4+23/3[(1.389/1.389)2+(1.389/1.389)2+(1.389/1.389)2]

        = 27W

        ③變壓器附加有功功耗:

        ΔPBF=ΔP1-ΔP0=29.5-27=2.5W

        ④配電變壓器三相負(fù)荷不平衡率:

        βI1=[(IMax-IMin)/IMax] ×100%=[(1.945-0.833)/1.945]*100%=57.17%

        各相有功功率:

        Pan=P2N=24W,Pbn=(1+40%)P2N=33.6W,Pcn=(1-40%)P2N=14.4W

        ⑤配電變壓器效率:

        η=■×100%

        =■×100%

        =■=70.94%

        2 三相負(fù)荷不平衡對(duì)線路的電能損耗和電能利用率的影響計(jì)算

        定義1:供電系統(tǒng)低壓干線電流不平衡度定義如下:

        εI=I2/I1×100%

        式中,I1——電流正序分量的均方根;I2——電流負(fù)序分量的均方根。

        引入相位變換算子,α=ej120°,α2=ej-120°,α3=ej0°=1。根據(jù)對(duì)稱分量法:三相負(fù)荷線電流的正序分量和負(fù)序分量分別為:

        I1=1/3(Ia+αIb+α2Ic) ,I2=1/3(Ia+α2Ib+αIc) 。

        定義2:低壓配用電系統(tǒng)電能利用率定義為:

        ?孜=■×100%=■×100%

        式中,P1——配電變壓器輸入功率;

        P2——三相負(fù)荷消耗的有功功率;

        ΔPZ——低壓配電系統(tǒng)總的有功損耗(ΔPZ=P0+PK+

        ΔPL0+ΔPZF)。

        2.1 三相負(fù)載平衡(各相負(fù)荷電流和功率因數(shù)均相

        等)時(shí)

        ①線路損耗為:ΔPL0=3(■)■R■=3I■■R■=3×1.3892 ×0.64×1=3.704W

        ②電流不平衡度:εI0=■×100%=■=0

        ③電能利用率:?孜=■×100%=■×100%=69.30%

        2.2 各相負(fù)荷電流不等而功率因數(shù)相等

        ①線路的附加有功功率損耗為:

        ΔPL1=(I■■+I■■+I■■)R■+I■■R■-ΔP■=[(Ia-Ib)2+(Ib-Ic)2+(Ic-Ia)2]÷3×RL+I■■R■=[(1.389-1.945)2+(1.945-0.833)2+(0.833-1.389)2]÷3×0.64×1+0.9632×1.28×1=1.58W

        總附加損耗為:

        ΔPZF1=ΔPL1+(ΔP1-ΔP0)=1.58+2.5=4.08W

        ②電流不平衡度:

        εI40=■×100%=■=■×100%=23.11%

        ③電能利用率:

        ?孜=■×100%

        =■×100%

        =65.22%

        2.3 各相負(fù)荷電流有效值相等而功率因數(shù)不等

        算例2 實(shí)驗(yàn)時(shí)取A、B、C三相功率因數(shù)分別為cosφa=1,cosφb=0.866 ,cosφc=0.5。三相額定負(fù)載運(yùn)行,測(cè)得Ia=Ib=Ic=In=1.389A 。此3種負(fù)載有6種組合方式.

        ΔPL2=3I2ARL{1-1/9[3+2cos(φb-φa)+2cos(φb-φc)+2cos(φc-φa)]}+I20Rn=3×1.3892 ×0.64×{1-1/9[3+2cos(30°-0)+2cos(30°-60°)+2cos(60°-0)]}+1.3892×1.28=3.103W

        式中:RL——輸電線電阻,Rn——中性線電阻。

        ①變壓器的有功功率損耗為:

        ΔP2=P0+PK/3[(Ia/I2N)2+(Ib/I2N)2+(Ic/I2N)2]=27W

        ②總附加損耗為:

        ΔPZF2=ΔPL2+(ΔP2-ΔP0)=3.10W

        ③三相電流不平衡度:

        εI1=■×100%=■=■×100%

        =36.60%

        ④電能利用率:

        ?孜=■×100%=■×100%=66.19%

        可以看出,變壓器三相電流有效值相等時(shí),三相電流不平衡度與負(fù)載功率因數(shù)有關(guān),而系統(tǒng)功耗及電能利用率只與中性線電流有關(guān)。三相電流不平衡度越大不一定中性線電流越大,取決于負(fù)載功率因數(shù)。

        實(shí)例:在低壓配電系統(tǒng)中,已知伊犁地區(qū)2013年全年用電量為53223億千瓦時(shí),若三相負(fù)荷工作在表1方式5的情形下,每度電0.55元,則造成的經(jīng)濟(jì)損失為:10500億元。

        3 節(jié)能措施

        ①采用相間存在耦合的電抗器對(duì)三相不平衡負(fù)荷進(jìn)行補(bǔ)償盡可能的使變壓器三相平衡。

        ②建立完善的測(cè)量中性線電流的制度。一旦發(fā)現(xiàn)配電線路出口電流不平衡度超過(guò)10%,要立即調(diào)整。

        ③在配送電時(shí)盡量使三相平衡,6戶以上不宜采用單相供電。

        ④采用星角混合接法的電容、電抗元件可補(bǔ)償?shù)艋虼蟠鬁p少零序電流與負(fù)序電流。

        參考文獻(xiàn):

        [1]王茂海,孫元章.通用瞬時(shí)功率理論在三相不平衡負(fù)荷補(bǔ)償中的應(yīng)用[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2003,23(11):57-59.

        [2]方向暉.基于三相負(fù)荷不平衡的公用低壓臺(tái)區(qū)線路線損計(jì)算[J].浙江電力,2011(9):58-60.

        [3]同向前,王海燕,尹軍.基于負(fù)荷功率的三相不平衡度算法[J].電力系統(tǒng)及自動(dòng)化學(xué)報(bào),2011,23(2):25-30.

        總附加損耗為:

        ΔPZF1=ΔPL1+(ΔP1-ΔP0)=1.58+2.5=4.08W

        ②電流不平衡度:

        εI40=■×100%=■=■×100%=23.11%

        ③電能利用率:

        ?孜=■×100%

        =■×100%

        =65.22%

        2.3 各相負(fù)荷電流有效值相等而功率因數(shù)不等

        算例2 實(shí)驗(yàn)時(shí)取A、B、C三相功率因數(shù)分別為cosφa=1,cosφb=0.866 ,cosφc=0.5。三相額定負(fù)載運(yùn)行,測(cè)得Ia=Ib=Ic=In=1.389A 。此3種負(fù)載有6種組合方式.

        ΔPL2=3I2ARL{1-1/9[3+2cos(φb-φa)+2cos(φb-φc)+2cos(φc-φa)]}+I20Rn=3×1.3892 ×0.64×{1-1/9[3+2cos(30°-0)+2cos(30°-60°)+2cos(60°-0)]}+1.3892×1.28=3.103W

        式中:RL——輸電線電阻,Rn——中性線電阻。

        ①變壓器的有功功率損耗為:

        ΔP2=P0+PK/3[(Ia/I2N)2+(Ib/I2N)2+(Ic/I2N)2]=27W

        ②總附加損耗為:

        ΔPZF2=ΔPL2+(ΔP2-ΔP0)=3.10W

        ③三相電流不平衡度:

        εI1=■×100%=■=■×100%

        =36.60%

        ④電能利用率:

        ?孜=■×100%=■×100%=66.19%

        可以看出,變壓器三相電流有效值相等時(shí),三相電流不平衡度與負(fù)載功率因數(shù)有關(guān),而系統(tǒng)功耗及電能利用率只與中性線電流有關(guān)。三相電流不平衡度越大不一定中性線電流越大,取決于負(fù)載功率因數(shù)。

        實(shí)例:在低壓配電系統(tǒng)中,已知伊犁地區(qū)2013年全年用電量為53223億千瓦時(shí),若三相負(fù)荷工作在表1方式5的情形下,每度電0.55元,則造成的經(jīng)濟(jì)損失為:10500億元。

        3 節(jié)能措施

        ①采用相間存在耦合的電抗器對(duì)三相不平衡負(fù)荷進(jìn)行補(bǔ)償盡可能的使變壓器三相平衡。

        ②建立完善的測(cè)量中性線電流的制度。一旦發(fā)現(xiàn)配電線路出口電流不平衡度超過(guò)10%,要立即調(diào)整。

        ③在配送電時(shí)盡量使三相平衡,6戶以上不宜采用單相供電。

        ④采用星角混合接法的電容、電抗元件可補(bǔ)償?shù)艋虼蟠鬁p少零序電流與負(fù)序電流。

        參考文獻(xiàn):

        [1]王茂海,孫元章.通用瞬時(shí)功率理論在三相不平衡負(fù)荷補(bǔ)償中的應(yīng)用[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2003,23(11):57-59.

        [2]方向暉.基于三相負(fù)荷不平衡的公用低壓臺(tái)區(qū)線路線損計(jì)算[J].浙江電力,2011(9):58-60.

        [3]同向前,王海燕,尹軍.基于負(fù)荷功率的三相不平衡度算法[J].電力系統(tǒng)及自動(dòng)化學(xué)報(bào),2011,23(2):25-30.

        總附加損耗為:

        ΔPZF1=ΔPL1+(ΔP1-ΔP0)=1.58+2.5=4.08W

        ②電流不平衡度:

        εI40=■×100%=■=■×100%=23.11%

        ③電能利用率:

        ?孜=■×100%

        =■×100%

        =65.22%

        2.3 各相負(fù)荷電流有效值相等而功率因數(shù)不等

        算例2 實(shí)驗(yàn)時(shí)取A、B、C三相功率因數(shù)分別為cosφa=1,cosφb=0.866 ,cosφc=0.5。三相額定負(fù)載運(yùn)行,測(cè)得Ia=Ib=Ic=In=1.389A 。此3種負(fù)載有6種組合方式.

        ΔPL2=3I2ARL{1-1/9[3+2cos(φb-φa)+2cos(φb-φc)+2cos(φc-φa)]}+I20Rn=3×1.3892 ×0.64×{1-1/9[3+2cos(30°-0)+2cos(30°-60°)+2cos(60°-0)]}+1.3892×1.28=3.103W

        式中:RL——輸電線電阻,Rn——中性線電阻。

        ①變壓器的有功功率損耗為:

        ΔP2=P0+PK/3[(Ia/I2N)2+(Ib/I2N)2+(Ic/I2N)2]=27W

        ②總附加損耗為:

        ΔPZF2=ΔPL2+(ΔP2-ΔP0)=3.10W

        ③三相電流不平衡度:

        εI1=■×100%=■=■×100%

        =36.60%

        ④電能利用率:

        ?孜=■×100%=■×100%=66.19%

        可以看出,變壓器三相電流有效值相等時(shí),三相電流不平衡度與負(fù)載功率因數(shù)有關(guān),而系統(tǒng)功耗及電能利用率只與中性線電流有關(guān)。三相電流不平衡度越大不一定中性線電流越大,取決于負(fù)載功率因數(shù)。

        實(shí)例:在低壓配電系統(tǒng)中,已知伊犁地區(qū)2013年全年用電量為53223億千瓦時(shí),若三相負(fù)荷工作在表1方式5的情形下,每度電0.55元,則造成的經(jīng)濟(jì)損失為:10500億元。

        3 節(jié)能措施

        ①采用相間存在耦合的電抗器對(duì)三相不平衡負(fù)荷進(jìn)行補(bǔ)償盡可能的使變壓器三相平衡。

        ②建立完善的測(cè)量中性線電流的制度。一旦發(fā)現(xiàn)配電線路出口電流不平衡度超過(guò)10%,要立即調(diào)整。

        ③在配送電時(shí)盡量使三相平衡,6戶以上不宜采用單相供電。

        ④采用星角混合接法的電容、電抗元件可補(bǔ)償?shù)艋虼蟠鬁p少零序電流與負(fù)序電流。

        參考文獻(xiàn):

        [1]王茂海,孫元章.通用瞬時(shí)功率理論在三相不平衡負(fù)荷補(bǔ)償中的應(yīng)用[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2003,23(11):57-59.

        [2]方向暉.基于三相負(fù)荷不平衡的公用低壓臺(tái)區(qū)線路線損計(jì)算[J].浙江電力,2011(9):58-60.

        [3]同向前,王海燕,尹軍.基于負(fù)荷功率的三相不平衡度算法[J].電力系統(tǒng)及自動(dòng)化學(xué)報(bào),2011,23(2):25-30.

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