전압 변동, 강하 및 불균형이 전기 장비 작동에 미치는 영향

전기 네트워크의 전압 변동 및 강하의 결과

전기 네트워크의 변동 및 전압 강하는 다음과 같은 결과를 초래합니다.

- 조명 장치의 광속 변동(플리커 효과);

- 텔레비전 수신기의 품질 저하;

- X선 장비의 오작동;

- 규제 장치 및 컴퓨터의 잘못된 작동;

- 컨버터 동작의 장애;

- 회전 기계 샤프트의 토크 변동으로 추가 전기 손실 및 장비 마모 증가뿐만 아니라 안정적인 회전 속도가 필요한 기술 프로세스의 교란.

전압 변동, 강하 및 불균형이 전기 장비 작동에 미치는 영향장비 작동에 미치는 영향의 정도는 진동의 진폭과 주파수에 의해 결정됩니다.

예를 들어 압연기와 같은 고전력 부하 변동은 로컬 발전소 발전기의 토크, 유효 및 무효 전력의 변동을 유발합니다.

10% 이상의 변동 및 전압 강하로 인해 가스 방전 램프가 꺼질 수 있으며 램프 유형에 따라 상당한 시간이 지난 후에야 다시 점화될 수 있습니다. 변동이 심하고 전압 강하(15% 이상)가 발생하면 마그네틱 스타터의 접점이 떨어져 생산 중단이 발생할 수 있습니다.

전압 변동, 강하 및 불균형이 전기 장비 작동에 미치는 영향10~12%의 스윙 변동은 커패시터와 정류기 밸브를 손상시킬 수 있습니다.

전압의 급격한 변동은 열차 이동의 역학에 부정적인 영향을 미칩니다. 전압 변동으로 인한 과전압 및 서지는 접촉기의 신뢰성을 떨어뜨리고 트리핑 측면에서 위험합니다. 전기 철도 차량의 경우 4~5% 수준의 변동은 위험합니다.

전기 장비 작동에 대한 전압 변동 및 강하의 영향

전기 장비 작동에 대한 전압 변동 및 강하의 영향전압 변동은 실제로 전기 아크 용접의 품질에 영향을 미치지 않지만(용접 금속의 열 공정 관성으로 인해) 스폿 용접의 품질에 상당한 영향을 미칩니다.

진폭이 3%인 전압 변동으로 인한 공장 내 네트워크의 전기 손실 증가는 초기 손실 값의 2%를 초과하지 않습니다.

야금 공장에서 3% 이상의 전압 변동은 연속 압연기 드라이브의 작동 속도 불일치로 이어져 압연 스트립의 품질(두께 안정성)을 저하시킵니다.

염소 및 가성 소다 생산에서 전압 변동으로 인해 양극 마모가 급격히 증가하고 생산성이 저하됩니다.

화섬 생산 중 전압 강하로 인해 설비 정지가 발생하는데, 이는 10% 설비 고장 시 15분에서 100% 설비 고장 시 24시간) 재가동에 소요됩니다. 결함이 있는 제품은 한 기술 주기 톤수의 2.2~800%를 차지합니다. 기술 프로세스의 전체 복구 시간은 3일에 이릅니다.

비동기 전기 모터에 대한 전압 변동 및 강하의 영향

전압 변동 및 처짐은 저전력 유도 전동기에 현저한 영향을 미칩니다. 이는 전기 드라이브의 회전 속도 안정성에 대한 요구가 높은 섬유, 제지 및 기타 산업에 위험을 초래하며, 특히 인조 섬유 공장의 전압 변동은 권선의 불안정한 회전으로 이어집니다. 결과적으로 나일론 실이 끊어지거나 고르지 않은 두께로 얻어집니다.

전기 장비 작동에 대한 전압 불균형의 영향

전압이있는 3 상 시스템의 불균형으로 인해 음의 시퀀스 전류가 나타나고 4 선식 네트워크에서는 제로 시퀀스 전류가 발생합니다.음의 시퀀스 전류는 회전 기계의 추가 가열, 다상 변환기 작동 중 비정상적인 고조파 및 기타 현상을 유발합니다.

유도 전동기에 대한 전압 변동 및 처짐의 영향2%의 전압 불균형으로 비동기 모터의 서비스 수명은 동기 모터의 10.8%, 동기 모터의 경우 16.2% 감소합니다. 변압기 — 4%; 커패시터 — 20%. 추가 전기 소비로 인해 장비가 가열되어 효율성이 떨어집니다. 배선. 비동기 모터의 회전 속도는 약간 감소하고 샤프트 진동 및 소음이 증가합니다.

엔진 과열을 방지하려면 부하를 줄여야 합니다. 간행물 IEC 892에 따르면 전체 모터 부하는 1% 이하의 전압 음의 시퀀스 계수로만 허용됩니다. 2%에서 부하를 96%로, 3%에서 90%로, 4%에서 83%로, 5%에서 76%로 줄여야 합니다.

기술 설비에 전압 불균형에 대한 보호 기능이 장착되어 있으면 높은 수준의 불균형에서 꺼질 수 있으며 이로 인해 기술적 오류(품질 저하 및 제품 공급 부족, 거부)가 발생할 수 있습니다.

그러나 전압 불균형의 주요 효과는 장비의 가열로 인해 다음 순간에 더 낮은 수준의 불균형으로 보상되는 경우 허용 값이 얼마 동안 초과될 수 있습니다. 이 조항은 장비의 예열 시간을 초과하지 않는 시간 내에서 불균형의 변화를 말합니다.

전기 장비의 성능에 대한 전압 및 주파수 편차의 영향

양의 방향의 전압 편차는 네트워크 손실 감소, 비동기식 모터로 구동되는 메커니즘의 성능 증가)로 이어지지만 에너지 소비가 증가하고 장비, 특히 백열 램프의 수명이 단축됩니다.

정격에서 음의 편차가 발생하면 모터의 수명도 단축된다는 점을 제외하면 반대 현상이 나타납니다. 모터의 최적 전압(수명 기준)은 항상 정격 전압과 같지는 않지만, 정격 전압에서 벗어나면 수명이 단축됩니다.

주파수 편차는 장비 수명에 훨씬 적은 영향을 미치며 에너지 손실전압 편차.

전압 및 주파수 편차로 인한 손상의 주요 구성 요소는 장비 성능의 일부 저하에 의해 결정되며 사용되는 에너지 양에 부과된 제한으로 인한 손상과 유사합니다.

대부분의 산업에서 이러한 감소는 기계 사용 시간이나 초과 근무 증가로 상쇄됩니다. 실험적으로 연속 생산되는 자동 라인에서만 고정할 수 있습니다.

경우에 따라 허용 가능한 한도 내에서 전압을 낮추는 것이 에너지 절약 조치로 간주되는 전력 소비를 줄이는 데 사용됩니다.

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