1, lisää linjan tehohäviötä
Kolmivaiheisessa nelijohtimisessa tehonsyöttöverkossa, kun virta kulkee linjajohtimen läpi, syntyy impedanssista johtuva sähköenergiahäviö ja häviö on verrannollinen läpikulkuvirran neliöön. Kun pienjänniteverkkoon syötetään kolmivaiheinen nelijohdinjärjestelmä, epätasapainoinen kolmivaihekuorma on väistämätön yksivaiheisen kuormituksen vuoksi. Kun kolmivaiheinen kuorma on epäsymmetrinen, nollajohdon läpi kulkee virta. Tällä tavalla ei vain vaihejohdossa ole häviö, vaan myös nollajohdossa on häviö, mikä lisää verkkojohdon häviötä.
2, lisää jakelumuuntajan tehohäviötä
Jakelumuuntaja on pienjänniteverkon päävirtalähde. Kun se toimii epätasapainoisessa kolmivaihekuormituksessa, se lisää jakeluhäviötä. Koska kokoonpanon tehohäviö muuttuu kuorman epätasapainon myötä.
3, muuntajan teho pienenee
Käämityksen rakenne on suunniteltu kuormitustasauksen toimintaolosuhteiden mukaan, käämin suorituskyky on periaatteessa sama ja kunkin vaiheen nimelliskapasiteetti on yhtä suuri. Muuntajan suurinta sallittua tehoa rajoittaa kunkin vaiheen nimelliskapasiteetti. Jos muuntaja toimii kolmivaiheisen kuormituksen epätasapainon olosuhteissa, kevytkuormavaiheessa on ylikapasiteettia, jolloin muuntajan teho pienenee. Tehon pienenemisen aste liittyy kolmivaiheisen kuormituksen epätasapainoon. Mitä suurempi kolmivaiheinen kuorman epätasapaino on, sitä enemmän muuntajan teho pienenee. Tästä syystä muuntajaa käytetään, kun kolmivaiheinen kuorma on epätasapainossa, eikä sen lähtökapasiteetti voi saavuttaa nimellisarvoa, sen valmiuskapasiteetti pienenee vastaavasti ja myös ylikuormituskapasiteetti pienenee. Jos muuntajaa käytetään ylikuormitusolosuhteissa, on helppo aiheuttaa muuntajan kuumenemista ja vakavissa tapauksissa jopa muuntajan palamishäviöitä.
4, nollasekvenssin virran jakautuminen
Nollasekvenssivirta syntyy, kun kolmivaiheinen kuorma on epätasapainossa, ja virta muuttuu kolmivaiheisen kuormituksen epätasapainon asteen mukaan. Mitä suurempi epäbalanssiaste on, sitä suurempi on nollasekvenssivirta. Jos käynnissä olevassa muuntajassa on nollasekvenssivirta, sen ytimeen syntyy nollasekvenssivirta. (Korkeajännitepuolella ei ole nollasekvenssivirtaa) Tämä pakottaa nollasekvenssivuon kulkemaan säiliön seinämän ja teräskomponentin läpi vain kanavana, ja teräskomponentin magneettinen permeabiliteetti on alhainen, eli kun nollasekvenssivirta kulkee teräskomponentin läpi, syntyy hystereesiä ja pyörrevirtahäviötä, mikä aiheuttaa teräskomponentin paikallisen lämpötilan nousun ja kuumenemisen. Muokatun käämieristyksen vanheneminen kiihtyy ylikuumenemisen vuoksi, mikä lyhentää laitteen käyttöikää. Samalla nollasekvenssivirran olemassaolo lisää myös konfiguraation menetystä.
5, vaikuttaa sähkölaitteiden turvalliseen käyttöön
Kokoonpano on suunniteltu kolmivaiheisen kuormituksen tasaustoiminnan olosuhteiden mukaan, ja kunkin vaihekäämin resistanssi, vuotoreaktanssi ja viritysimpedanssi ovat periaatteessa samat. Kun muuntaja toimii kolmivaiheisessa kuormituksen tasauksessa, sen kolmivaihevirta on periaatteessa yhtä suuri ja kunkin muuntajan sisällä olevan vaiheen jännitehäviö on periaatteessa sama, silloin myös muuntajan kolmivaiheinen jännitelähtö on tasapainotettu. Jos jakelumuuntaja toimii, kun kolmivaiheinen kuorma on epätasapainossa, kunkin vaiheen lähtövirta ei ole yhtä suuri ja kolmivaiheinen jännitehäviö jakelumuuntajan sisällä ei ole yhtä suuri, mikä johtaa väistämättä kolmivaiheiseen epätasapainoon. jakelumuuntajan lähtöjännite.
Samaan aikaan muuntaja toimii, kun kolmivaiheinen kuorma on epätasapainossa, kolmivaiheinen lähtövirta ei ole sama ja nollajohdossa on virtaa läpi. Siksi nollalinja synnyttää impedanssin jännitehäviön, joka johtaa nollapoikkeamaan, mikä johtaa muutoksiin kunkin vaiheen jännitteessä. Ensimmäisen vaiheen jännite raskaalla kuormalla laskee, kun taas ensimmäisen vaiheen jännite kevyellä kuormituksella kasvaa. Tehonsyöttö jännitteen epätasapainotilanteessa eli korkeajännitteisen yksivaiheisen kytkentäkaistan käyttäjän sähkölaitteiden on helppo palaa loppuun ja pienjännitteisen yksivaihekytkentäkaistan käyttäjän sähkölaitteet eivät välttämättä käyttää. Siksi, kun kolmivaiheinen kuorma on epätasapainossa, sähkölaitteiden turvallinen toiminta vaarantuu vakavasti.
6, moottorin hyötysuhde heikkenee
Lähtöjännite on epäsymmetrinen kolmessa vaiheessa, kun kuorma on epäsymmetrinen kolmessa vaiheessa. Koska balansoimattomassa jännitteessä on kolme jännitekomponenttia: positiivinen sekvenssi, negatiivinen sekvenssi ja nollasekvenssi, kun epäsymmetrinen jännite syötetään moottoriin, negatiivisen sarjan jännitteen synnyttämä pyörivä magneettikenttä on vastakkainen positiivisen sekvenssin synnyttämän pyörivän magneettikentän kanssa. jännite, jolla on jarruttava rooli. Koska positiivisen sekvenssin magneettikenttä on kuitenkin paljon voimakkaampi kuin negatiivisen sekvenssin magneettikenttä, moottori pyörii silti positiivisen sekvenssin magneettikentän suuntaan. Negatiivisen magneettikentän jarrutusvaikutuksen vuoksi moottorin lähtöteho kuitenkin pienenee ja moottorin hyötysuhde pienenee. Samalla myös moottorin lämpötilan nousu ja loistehohäviö kasvavat kolmivaiheisen jännitteen epätasapainon myötä. Siksi on erittäin epätaloudellista ja vaarallista, että moottori toimii kolmivaiheisen jännitteen epätasapainon olosuhteissa.

