然而,在实际应用中,许多电力系统都采用带有中性线的三相四线制系统。由前面分析可知,当三相系统不对称时在三相四线制系统中存在电流和电压的零序分量,因而,上一节采用的简化变换矩阵及相关方程对三相四线制系统就不再适用,需要增加电压和电流的零序分量以描述瞬时功率。在三相三线制系统中,零序功率p0不存在,因而p3ph等于实功率p。......
2023-06-23
【规范规定】
7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1)保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,均不得使这些电源并联。
2)TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关。
3)正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关。
4)TT系统的电源进线开关应采用四极开关。
5)IT系统中有中性导体时应采用四极开关。
【解析】
保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联,除非该装置是为这种情况特殊设计的。
TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关应采用同时切断相导体和中性导体的四极开关。在电源转换时切断中性导体可以避免中性导体产生分流(包括在中性导体流过的三次谐波及其他高次谐波),这种分流会使线路上的电流矢量和不为0,以致在线路周围产生电磁场及电磁干扰。采用四极开关可保证中性导体电流只会流经相应的电源开关的中性导体,避免中性导体产生分流和在线路周围产生电磁场及电磁干扰。
正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关,断开所有的带电导体。
TT系统的电源进线开关应采用四极开关,以避免电源侧故障时,危险电位沿中性导体引入。
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然而,在实际应用中,许多电力系统都采用带有中性线的三相四线制系统。由前面分析可知,当三相系统不对称时在三相四线制系统中存在电流和电压的零序分量,因而,上一节采用的简化变换矩阵及相关方程对三相四线制系统就不再适用,需要增加电压和电流的零序分量以描述瞬时功率。在三相三线制系统中,零序功率p0不存在,因而p3ph等于实功率p。......
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2023-06-23
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2023-06-23
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