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三相四線制路燈照明系統(tǒng)N線不平衡電流探析

2014-10-21 19:57紀育初
基層建設(shè) 2014年25期

紀育初

摘要:在使用三相四線制的路燈系統(tǒng)運行時,其運行是一個動態(tài)的過程,運行中可能存在多種不對稱狀態(tài)。本文概括地說明了三相四線制路燈系統(tǒng),對三相四線路燈系統(tǒng)在負載不對稱狀態(tài)下的N線電流大小進行詳細地分析,得出了在 N線截面選擇方面合理的標準,就是三相四線路燈線路的N線截面要和相線截面相同。

關(guān)鍵詞:路燈線路;N線截面;三相四線對稱電源;不平衡電流

0 引言

隨著我國經(jīng)濟的不斷增長,城市化進程加快,城市的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也得到了進一步的完善。但是在城市的路燈照明系統(tǒng)中,經(jīng)常發(fā)生線路和電流故障等問題,影響了路燈照明系統(tǒng)的正常穩(wěn)定運行,如何通過分析路燈系統(tǒng)來提高路燈系統(tǒng)的運行效率和穩(wěn)定性成為了人們關(guān)心的問題。下面就此進行討論分析。

1三相四線制路燈系統(tǒng)概述

由三相四線對稱電源供電的路燈線路,一般將路燈的個數(shù)設(shè)置為3的整倍數(shù)。由于每個燈泡的技術(shù)參數(shù)相同,這樣可以使得每相連接的路燈個數(shù)相等,使得路燈線路運行在三相平衡狀態(tài)。路燈一般依次接在A、B、C三相上,連接示意圖見圖1。

圖1 三相四線路燈線接線示意

圖1中由于燈泡的技術(shù)參數(shù)相同,每相的路燈數(shù)量相等,且供電的三相四線電源也是對稱的,故三相電流、也是對稱的,向量關(guān)系如圖2所經(jīng)驗交流示。路燈光源一般采用氣體放電燈,這種燈是感性負載,相電電流滯后于相電壓1個角度ψ,0°<ψ<90°。當負載為純電阻時,ψ=0°;當負載為純電感時,ψ=90°;當負載既有電阻又有電感時,ψ∈(0°,90°)。正常情況下、、的向量和為0,N線中沒有電流流過。

圖2三相四線路燈線路向量關(guān)系

2不平衡電流分析

三相四線制路燈系統(tǒng)的運行是1個動態(tài)過程,當有路燈發(fā)生故障時,路燈線路會運行在不平衡的狀態(tài),N線中就會有不平衡電流。以下分3種情況分析不平衡電流的大小,確定不平衡電流的最大值,根據(jù)此最大值確定N線截面。以中性點為節(jié)點,假定A、B、C三相的電流、、流入中性點,N線電流流出中性點,由節(jié)點電流定律可知++-=0,即=++,下文中將以此公式為基礎(chǔ)對N線中的不平衡電流進行分析。

2.1三相中只有1相燈亮

假設(shè)三相中只有A相路燈正常,其他兩相的路燈均損壞。這種情況下路燈電路中電壓和電流的向量關(guān)系如圖3所示。通過圖3可知,流過零線的不平衡電流就是相電流,當A相所接的路燈全部正常時,IN達到最大值。

圖3三相中只有1相燈亮時的向量關(guān)系

2.2三相中只有兩相燈亮

假設(shè)三相中只有兩相燈亮,另一相路燈全部損壞。以A、B兩相均有路燈正常為例進行說明,考慮到一般情況,假設(shè)A、B兩相中正常的路燈個數(shù)未知,即IA、IB的大小未知,由于燈泡的技術(shù)參數(shù)相同,A、B兩相路燈負載功率因數(shù)相同(阻抗相同的n個路燈并聯(lián),線路總阻抗為單個路燈阻抗的1/n,但功率因數(shù)跟電阻與電抗的比值有關(guān)、與燈的數(shù)量無關(guān),其等于單個路燈的功率因數(shù),功率因數(shù)角為ψ),電壓、電流的向量關(guān)系如圖4所示。

圖4三相中只有兩相燈亮時的向量關(guān)系

由于三相四線電源是對稱的,的夾角為120°,落后于·UA角度ψ,也落后于角度ψ,故的夾角也是120°。由平行四邊形法則和余弦定理可知N線中的不平衡電流IN的平方I2N如公式(1)所示:

I2N=I2A+I2B-2IAIBcos(180°-120°)=I2A+I2B-IAIB?? (1)

當IA=IB≠0即A、B兩相亮燈數(shù)量相同時,由式(1)可知IN=IA=IB。當IA>IB>0即A相亮燈數(shù)量多于B相時,可以將IA看作常量,I2N看作以IB為自變量的函數(shù),則I2N的幾何圖形為1條開口向上的拋物線的一部分,在IB=IA/2時,I2N取得最小值/4I2A,I2N的取值范圍為(/4I2A,I2A),所以IN的取值范圍為(/2IA,IA)。、的向量關(guān)系如圖5,其中的終點落在三角形ABO中,當落在線段AB的中點時,IN取最小值/2IA,當落在B點時,IN取最大值IA。當IB>IA>0即B相亮燈數(shù)量多于A相時,同理可以將IB看作常量,I2N看作以IA為自變量的函數(shù),IN的取值范圍為(/2IB,IB)。從以上分析發(fā)現(xiàn),在三相中只有兩相燈亮的情況中,零線不平衡電流IN總是不大于亮燈數(shù)量多的那相的電流,最壞情況是A、B兩相所有路燈全部正常即IA=IB時,IN達到最大值。

圖5三相中只有兩相燈亮時的N線電流取值范圍

2.3三相中均有燈亮

三相中均有路燈正常??紤]到一般情況,假設(shè)A、B、C三相中正常的路燈個數(shù)未知,即IA、IB、IC的大小未知,但每1相負載的功率因數(shù)與燈的數(shù)量無關(guān),其等于單個路燈的功率因數(shù),所以三相的功率因數(shù)是相同的,功率因數(shù)角為ψ,、、依次滯后于、ψ角度而互差120°,向量關(guān)系如圖6。下面分3種情況分析IN的大小。

圖6三相中均有燈亮時的向量關(guān)系

第1種情況是IA=IB=IC,此時,由于、、對稱分布,所以IN=0。

第2種情況是有兩相電流相等且大于或者小于第3相電流。以A、B兩相電流相等為例,即IA=IB>IC或者IA=IB的和的大小IA+B=IA=IB,滯后60°(向量關(guān)系見圖6),滯后180°即兩者方向相反。如果IA=IB>IC,則IN=IA-IC、中電流最大的那1相的電流。

第3種情況為三相電流均不相等。假設(shè)IA>IB>IC,其向量關(guān)系如圖7所示。的和為,同2.2分析可知IB+C的取值范圍為(/2IB,IB),滯后于角度的取值范圍為(0°,60°)。由于滯后于120°,所以滯后于角度的取值范圍為(120°,180°)??梢宰C明向量和向量之和向量的大小|A+B|與向量和向量之間的夾角Ψ(0°<Ψ<180°)的關(guān)系為:|A+B|隨著Ψ變大而變小。當滯后于的角度為120°+dΨ時(dΨ為微小量),I2A+B+C=I2A+I2B+C-IAIB+C,由于IB+C的取值范圍為(/2IB,IB),所以IA>IB>IB+C,同2.2分析可知IA+B+C的取值范圍為(/2IA,IA),所以當滯后于角度為120°+dΨ時,IA+B+C滯后于的角度在(120°,180°)范圍內(nèi)逐漸增加,IA+B+C逐漸減小,所以在滯后于角度的取值范圍為(120°,180°)時一定有IA+B+C=IA+B+C與、的向量關(guān)系見圖7,圖7中的終點落在三角形ABO中。以上分析可知,在第3種情況中IN總是小于、中電流最大的那1相的電流。

圖7三相中均有燈亮時的N線電流取值范圍

3 結(jié)語

綜上所述,三相四線制路燈系統(tǒng)線路運行狀態(tài)為不平衡時,不平衡電流在N線中的數(shù)值就不會比三相中電流最大的那1相的電流大,但是,在只有1相亮燈和只有兩相亮燈并且兩相亮燈的數(shù)目相同時,N線中的不平衡電流等于相電流。所以以電流為依據(jù)選擇導線截面積的話,三相四線制路燈系統(tǒng)線路選擇的N線截面應(yīng)與相線截面相同。

參考文獻:

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