1, augmenter la perte de puissance de la ligne
Dans un réseau électrique triphasé à quatre fils, lorsque le courant passe à travers le conducteur de ligne, il y aura une perte d'énergie électrique due à l'impédance, et la perte est proportionnelle au carré du courant de passage. Lorsque le réseau électrique basse tension est alimenté par un système triphasé à quatre fils, la charge triphasée déséquilibrée est inévitable en raison de l'existence d'une charge monophasée. Lorsque la charge triphasée est déséquilibrée, la ligne neutre est traversée par un courant. De cette façon, non seulement la ligne de phase subit une perte, mais aussi la ligne neutre subit une perte, ce qui augmente la perte de la ligne de réseau.
2, augmenter la perte de puissance du transformateur de distribution
Le transformateur de distribution est l'équipement d'alimentation électrique principal du réseau basse tension. Lorsqu'il fonctionne dans des conditions de charge triphasée déséquilibrée, il entraîne une augmentation des pertes de distribution. En effet, la perte de puissance de la configuration change avec le déséquilibre de la charge.
3, la sortie du transformateur est réduite
La structure de l'enroulement est conçue en fonction des conditions de fonctionnement d'équilibrage de charge, les performances de l'enroulement sont fondamentalement les mêmes et la capacité nominale de chaque phase est égale. La sortie maximale autorisée du transformateur est limitée par la capacité nominale de chaque phase. Si le transformateur fonctionne dans des conditions de déséquilibre de charge triphasée, la phase de charge légère a une capacité excédentaire, de sorte que la sortie du transformateur est réduite. Le degré de réduction de sortie est lié au déséquilibre de la charge triphasée. Plus le déséquilibre de charge triphasée est important, plus la sortie du transformateur est réduite. Pour cette raison, le transformateur fonctionne lorsque la charge triphasée est déséquilibrée et que sa capacité de sortie ne peut pas atteindre la valeur nominale, sa capacité de veille est réduite en conséquence et la capacité de surcharge est également réduite. Si le transformateur fonctionne dans des conditions de surcharge, il est facile de provoquer un échauffement du transformateur, voire une perte de combustion du transformateur dans les cas graves.
4, la distribution du courant homopolaire
Le courant homopolaire sera généré lorsque la charge triphasée est déséquilibrée, et le courant changera avec le degré de déséquilibre de la charge triphasée. Plus le degré de déséquilibre est élevé, plus le courant homopolaire est élevé. S'il y a un courant homopolaire dans le transformateur en fonctionnement, un flux homopolaire sera généré dans son noyau. (Il n'y a pas de courant homopolaire du côté haute tension) Cela force le flux homopolaire à traverser la paroi du réservoir et le composant en acier uniquement en tant que canal, et la perméabilité magnétique du composant en acier est faible, c'est-à-dire que lorsque le courant homopolaire traverse le composant en acier, une hystérésis et une perte par courant de Foucault seront générées, provoquant ainsi une augmentation et un échauffement de la température locale du composant en acier. Le vieillissement de l'isolation des enroulements modifiés est accéléré en raison de la surchauffe, ce qui réduit la durée de vie de l'équipement. Dans le même temps, l'existence d'un courant homopolaire augmentera également la perte de la configuration.
5, affecter le fonctionnement sûr des équipements électriques
La configuration est conçue en fonction de la condition de fonctionnement d'équilibrage de charge triphasée, et la résistance, la réactance de fuite et l'impédance d'excitation de chaque enroulement de phase sont fondamentalement les mêmes. Lorsque le transformateur fonctionne en équilibrage de charge triphasé, son courant triphasé est fondamentalement égal et la chute de tension de chaque phase à l'intérieur du transformateur est fondamentalement la même, alors la sortie de tension triphasée du transformateur est également équilibrée. Si le transformateur de distribution fonctionne lorsque la charge triphasée est déséquilibrée, le courant de sortie de chaque phase n'est pas égal et la chute de tension triphasée à l'intérieur du transformateur de distribution n'est pas égale, ce qui entraînera inévitablement le déséquilibre triphasé de la tension de sortie du transformateur de distribution.
En même temps, le transformateur fonctionne lorsque la charge triphasée est déséquilibrée, le courant de sortie triphasé n'est pas le même et la ligne neutre aura du courant traversant. Par conséquent, la ligne neutre génère une chute de tension d'impédance, ce qui entraîne une dérive du neutre, entraînant des changements de tension de chaque phase. La tension de la première phase avec une charge lourde diminue, tandis que la tension de la première phase avec une charge légère augmente. L'alimentation électrique dans des conditions de déséquilibre de tension, c'est-à-dire qu'il est facile de provoquer la combustion de l'équipement électrique utilisateur de la bande de connexion monophasée haute tension, et l'équipement électrique utilisateur de la bande de connexion monophasée basse tension peut ne pas être utilisé. Par conséquent, lorsque la charge triphasée est déséquilibrée, le fonctionnement sûr de l'équipement électrique sera sérieusement compromis.
6, l'efficacité du moteur est réduite
La tension de sortie sera déséquilibrée en trois phases lorsque la charge est déséquilibrée en trois phases. Étant donné que la tension déséquilibrée comporte trois composantes de tension : séquence positive, séquence négative et séquence nulle, lorsque la tension déséquilibrée est appliquée au moteur, le champ magnétique rotatif généré par la tension de séquence négative est opposé au champ magnétique rotatif généré par la tension de séquence positive, qui joue un rôle de freinage. Cependant, comme le champ magnétique de séquence positive est beaucoup plus fort que le champ magnétique de séquence négative, le moteur tourne toujours dans le sens du champ magnétique de séquence positive. Cependant, en raison de l'effet de freinage du champ magnétique de séquence négative, la puissance de sortie du moteur sera réduite et l'efficacité du moteur sera réduite. Dans le même temps, l'élévation de température et la perte de puissance réactive du moteur augmenteront également avec le déséquilibre de la tension triphasée. Par conséquent, il est très peu économique et dangereux pour le moteur de fonctionner dans des conditions de déséquilibre de tension triphasée.

