某城市新安裝了LED大屏幕。 運行后發現零線很燙,達到了燙手的程度。 經過測試發現,當基極電壓為260A時,中性線電壓達到450A。 請咨詢大屏顯示器供應商解決方案,建議再降低零線。 中性線下放后,中性線溫度明顯升高,發現變壓器上端配電柜頻繁合閘。
某城市新安裝了一套LED大屏,使用了兩臺變壓器供電。 發現中性線的溫度非常高。 經測試發現,當地線電壓為900A時,中性線電壓達到1500A,變壓器上端配電柜經常關閉。
零線電壓過高原因分析:
現代大屏幕顯示器通常使用發光晶閘管陣列,由直流電流驅動。 直流電流通過開關電源獲得,每個開關電源的輸入端為檢測電路。 三相橋檢波電路的紋波電壓有3倍、5倍、7倍、9倍等,電壓波形和頻譜如圖1所示。
圖1 三相檢波器的紋波電壓波形及頻譜
三個紋波電壓算術疊加在零線上零線電流過大危害,導致零線電壓很大,導致零線過熱; 開關柜內零線電壓過高,導致配電柜經常合閘,甚至引發火災。
還需要注意的是,當交流電壓在導體上流動時,會出現一種化學現象,稱為集膚效應,或趨膚效應。 趨膚效應是指交流電壓不是均勻分布在導體內,而是集中在導體表面。 交流電的頻率越高,這些效應越明顯。 電壓集中于表面附近意味著導體的實際橫截面積減小。 因此,當紋波電壓在線路中流動時,線路對高次紋波電壓呈現出較大的內阻。 交流內阻與頻率的平方根成反比。 因此,第三紋波電壓的導體內阻是基波電壓內阻的1.7倍。 根據功率P=I2R估算,同幅值的第三紋波電壓發熱量是基波電壓的1.7倍。
因為通常在配電系統中,中性線的截面積并不大于地線。 因此,當LED大屏作為負載,地線電壓達到額定負載時,中性線上的電壓必然會出現過流現象。 由于中性線上一般沒有安全裝置,因此在像地線一樣出現過流情況時無法手動斷開。 因此,零線過流必然導致零線過熱,構成巨大的火災隱患。
如何解決零線電壓過高的問題
在變壓器或配電盤的中性線上安裝航天綠電NBF中性電壓阻斷器,可以解決中性電壓過高的問題。 NBF中性線阻斷器對于降低中性線上的第三次紋波電壓非常有效,可以將中性線電壓降低到原來的10%。 同時NBF中性線電壓阻斷器還具有明顯的節電效果。
NBF中性線電壓阻斷器串聯安裝在系統中性線上。 它可以安裝在配電系統的任何地方,即可以安裝在變壓器的輸出端,也可以安裝在主配電柜處,還可以安裝在配電盤處。 而且NBF安裝位置不同,第三紋波電壓抑制效果和節電效果也不同。
NBF 中性電壓阻斷器與您熟悉的紋波混頻器不同。 通常的紋波混頻器只能保證安裝位置上游的紋波電壓達到控制目標,而對下游的紋波電壓沒有影響。 NBF對其安裝位置下游線路的第三次紋波電壓有良好的抑制作用。 事實上,如果下游沒有紋波電壓,上游紋波電壓自然就會消失。
由于航天綠色動力的NBF零線電壓阻斷器可以抑制安裝位置下游所有線路上的三階紋波電壓,因此建議盡可能將NBF安裝在上游位置,這樣才能發揮效益范圍是 NBF 下游的所有線路。 例如,如果在變壓器的輸出端安裝NBF,則變壓器下游的所有電路都不會受到第三紋波電壓的損害。
NBF中性線電壓阻斷器的安裝過程非常簡單零線電流過大危害,只需斷開原系統的中性線并連接NBF系列即可。 連接后,無需任何調試即可投入運行。