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电机负序电流怎么计算?

电流 2024-05-06

一、电机负序电流怎么计算?

答:电机负序电流计算

1、(最大电流-最小电流)/最大电流;

2、 MAX(相电流-三相平均电流)/三相平均电流。

比如三相电流分别为IA=9A IB=8A IC=4A,则三相平均电流为7A,相电流-三相平均电流分别为2A 1A 3A,取差值最大那个,

故MAX(相电流-三相平均电流)=3A,所以三相电流不平衡度=3/7。

二、什么是负序电流?负序电流对发电机有哪些影响?

当发电机在外部或内部发生不对称短路或当发电机供给的负荷不对称时,定子绕组就会流过负序电流。

负序电流所建立的发电机气隙旋转磁场的转动方向与转子的运动方向相反,因而该磁场就以两倍的同步速度切割转子。在转子本体、阻尼条及励磁绕组中感生出倍频电流。该电流在转子中引起额外的损耗和发热,会使发电机转子严重烧伤,且由于趋肤效应,这些电流主要集中在表面的薄层中流动,在转子端部沿圆周方向运动形成环流。这些电流流过转子的横楔与齿,并流经槽楔和齿与套箍的许多接触面。这些接触部位电阻较高,发热尤为严重。。另一方面,负序电流的旋转磁场,产生两倍频率的交变电磁转矩,也会使机组产生100Hz的振动,引起金属疲劳和机械损伤。

三、负序电流导致中性点偏移?

负序电流,是不会导致中性点偏移的。因为有中性点的接法是星形接法,故不会导致偏移。

四、负序电流的分量与谐波?

1、因为零序三相的大小和相位完全一样,它们只能在三角形绕组中形成环流,不可能流出外面(节点流入电流和流出电流相等),所以在三角形端截止。

2、三次谐波的速度是基波的三倍,所以三次谐波三相之间的相位差为120×3=360,也就是三相相位一样,而它们本来大小就相同所以和零序一样三相大小相位完全一样,所以说三次谐波和零序分量一样。

3、负序和5次谐波的负序和上面一样。

五、负序电流变送器工作原理?

负序电流变送器原理,通过对产生负序电流的原因分析,提出校验电测量变送器中负序电流变送器的检定方法,使负序电流变送器的校验变得更方便、直接。

三相电网不平衡运行时,电网电压中将产生大量的负序和零序分量,当负序电流分量存在时,其会在发电机转子中通过电磁感应产生2ω(电网基波频率)频率的交流电流量,从而引起发电机机组振动、转子发热过量、降低异步电机的最大运行负荷等问题。

六、负序电流与零序电流的区别?

零序电流和负序电流其实只是人为虚拟的产物。对于一个三相不平衡(不对称)系统(电压或电流),为了分析和计算方便,人为的将这个三相不对称系统分解成“正序分量”,“负序分量”和“零序分量”。这种方法称为“对称分量法”。

1、负序分量(电压或电流)的特点是:三相大小相同,相差120度,相序和正序相反。

2、零序分量(电压或电流)的特点是:三相大小相同,三相相位相同。结论:对于中性点不接地系统,在忽略分布电容电流的情况下,系统发生任何故障都没有零序电流,只有正序和负序电流。(在考虑分布电容电流的情况下,电容电流就是零序电流的性质)对于中性点直接接地系统,相间短路不存在零序分量,只有接地故障才出现零序分量。

PT开口三角显示的是三相零序电压之和,即3Uo。零序CT显示的是三相零序电流之和,即3Io。

扩展资料:

零序电流互感器检测法这是一种最常用的方法,3根相线全部穿过零序电流互电流互感器感器(CT)。

设零序电流互感器的变比为K,向量Ia为A相电流,向量Ib为B相电流,向量Ic为C相电流.则继保装置检测到的零序电流为:

这种方法的优点是:直接检测三相电流的向量和(零序电流),准确性和可靠性都比较高。

零序电流互感器的变比K较小(常用的为30),当允许的一次零序电流,一定时,进入继保装置的二次电流i=l/K较大(一般可以设到1A以上)这样其抗干扰的能力就强(这种干扰主要来自于电磁干扰造成的零飘),误动作率就低。

这种方法的缺点是:受现场安装条件及制造工艺的限制,零序电流互感器的体积都比较小,一般只适用于单根电缆的零序电流检测。

七、负序电流保护主要针对哪个故障?

负序电流保护主要针对非对称短路故障,如单相接地。

八、负序电流用什么字母表示?

负序电流negative。三相电网不平衡运行时,电网电压中将产生大量的负序和零序分量,当负序电流分量存在时,其会在发电机转子中通过电磁感应产生2ω(电网基波频率)频率的交流电流量,从而引起发电机机组振动、转子发热过量、降低异步电机的最大运行负荷等问题。

这些危害造成用电设备不能正常工作,甚至受到损害,进而导致正常的生产和生活秩序无法进行,间接地造成巨大的经济损失,电力系统不对称运行状会对输、配电线路和用电设备以及用户带来严重的危害。

九、三相短路为何存在负序电流?

负序电流产生原因与危害

1.当电力系统发生三相不对称短路或负荷三相不对称时,在发电机定子绕组中就流过负序电流,该负序电流在发电机气隙中产生反向(与正序电流产生的正向旋转磁场方向相反)旋转磁场,它相对于转子来说为2倍的同步转速。

2.负序(反向)气隙旋转磁场与转子电流之间,正序(正向)气隙旋转磁场与定子负序电流之间产生的100HZ的交变电磁力矩,将同时作用于转子大轴和定子机座,引起频率为100HZ的振动,此为负序电流危害之二。

十、发电机承受负序电流的能力?

能力一般取决于转子的负序电流发热条件,而不是发生的振动。

负序电流所产生的旋转磁场方向与转子的运动方向相反,以两倍同步转速切割转子,在转子中感生出倍频电流,倍频电流主要部分在转子表层沿轴向流动,这个电流可达到极大数值,会在转子表面某些接触部位引起高温,发生严重电灼伤,同时局部高温还有可能使护环松脱的危险;另外,由负序磁场产生的两倍交变电磁转矩,使机组产生100HZ振动,引起金属疲劳和机械损伤。