1, növelje a vezeték teljesítményveszteségét
A háromfázisú, négyvezetékes táphálózatban, amikor az áram áthalad a vezetéken, az impedancia miatt elektromos energiaveszteség lép fel, és a veszteség arányos az áthaladó áram négyzetével. Ha a kisfeszültségű hálózatot háromfázisú négyvezetékes rendszerrel látják el, az egyfázisú terhelés miatt elkerülhetetlen a kiegyensúlyozatlan háromfázisú terhelés. Ha a háromfázisú terhelés kiegyensúlyozatlan, a semleges vezetéken áram folyik át. Ily módon nem csak a fázisvezeték, hanem a nulla vezeték is veszteséges, ezáltal növelve a hálózati vezeték veszteségét.
2, növelje az elosztó transzformátor teljesítményveszteségét
Az elosztó transzformátor a kisfeszültségű hálózat fő tápegysége. Ha háromfázisú terhelés kiegyensúlyozatlan állapotában működik, az az elosztási veszteség növekedését okozza. Mivel a konfiguráció teljesítményvesztesége a terhelés kiegyensúlyozatlanságával változik.
3, a transzformátor kimenete csökken
A tekercs szerkezete a terheléselosztási üzemállapotnak megfelelően van kialakítva, a tekercs teljesítménye alapvetően azonos, az egyes fázisok névleges kapacitása azonos. A transzformátor maximálisan megengedhető teljesítményét az egyes fázisok névleges kapacitása korlátozza. Ha a transzformátor háromfázisú terhelési kiegyensúlyozatlanság mellett üzemel, a könnyű terhelésű fázis kapacitástöbblettel rendelkezik, így a transzformátor teljesítménye csökken. A teljesítménycsökkentés mértéke a háromfázisú terhelés kiegyensúlyozatlanságától függ. Minél nagyobb a háromfázisú terhelés kiegyensúlyozatlansága, annál jobban csökken a transzformátor teljesítménye. Emiatt a transzformátor akkor üzemel, ha a háromfázisú terhelés kiegyenlítetlen, és a kimeneti kapacitása nem éri el a névleges értéket, ennek megfelelően csökken a készenléti kapacitása és a túlterhelési kapacitás is. Ha a transzformátort túlterhelés alatt üzemeltetik, könnyen előidézheti a transzformátor felmelegedését, súlyos esetekben akár égési veszteséget is okozhat.
4, a nulla sorrendű áram eloszlása
A nulla sorrendű áram akkor keletkezik, ha a háromfázisú terhelés kiegyensúlyozatlan, és az áramerősség a háromfázisú terhelés kiegyensúlyozatlanságának mértékével változik. Minél nagyobb a kiegyensúlyozatlanság mértéke, annál nagyobb a nulla sorrendű áram. Ha a futó transzformátorban nulla sorrendű áram van, akkor a magjában nulla sorrendű fluxus keletkezik. (A nagyfeszültségű oldalon nincs nulla sorrendű áram) Ez arra kényszeríti, hogy a nulla sorrendű fluxus csak csatornaként haladjon át a tartály falán és az acél alkatrészen, és az acél alkatrész mágneses permeabilitása alacsony, vagyis amikor a nulla sorrendű áram halad át az acélelemen, hiszterézis és örvényáram-veszteség keletkezik, ami az acélelem helyi hőmérsékletének növekedését és felmelegedését okozza. A módosított tekercsszigetelés elöregedése a túlmelegedés miatt felgyorsul, ami csökkenti a berendezés élettartamát. Ugyanakkor a nulla sorrendű áram megléte növeli a konfiguráció elvesztését is.
5, befolyásolja az elektromos berendezések biztonságos működését
A konfigurációt a háromfázisú terheléskiegyenlítő működési feltételnek megfelelően alakították ki, és az egyes fázistekercsek ellenállása, szivárgási reaktanciája és gerjesztési impedanciája alapvetően azonos. Ha a transzformátor háromfázisú terheléskiegyenlítésben működik, a háromfázisú árama alapvetően egyenlő, és a transzformátoron belül az egyes fázisok feszültségesése alapvetően azonos, akkor a transzformátor háromfázisú feszültségkimenete is kiegyensúlyozott. Ha az elosztótranszformátor a háromfázisú terhelés kiegyensúlyozatlansága mellett működik, akkor az egyes fázisok kimeneti árama nem egyenlő, és az elosztótranszformátoron belüli háromfázisú feszültségesés nem egyenlő, ami elkerülhetetlenül a háromfázisú kiegyensúlyozatlansághoz vezet. az elosztó transzformátor kimeneti feszültsége.
Ugyanakkor a transzformátor akkor működik, ha a háromfázisú terhelés kiegyensúlyozatlan, a háromfázisú kimeneti áram nem azonos, és a semleges vezetéken áthalad az áram. Ezért a semleges vezeték impedancia feszültségesést generál, ami nulla-drifthez vezet, ami az egyes fázisok feszültségének változását eredményezi. Az első nagy terhelésű fázis feszültsége csökken, míg a könnyű terhelésű első fázis feszültsége nő. Tápellátás feszültségkiegyensúlyozatlanság esetén, azaz könnyen előidézhető a nagyfeszültségű egyfázisú csatlakozási sáv felhasználói elektromos berendezéseinek kiégése, és a kisfeszültségű egyfázisú csatlakozási sáv felhasználói elektromos berendezései nem használni. Ezért, ha a háromfázisú terhelés kiegyensúlyozatlan, az elektromos berendezés biztonságos működése súlyosan veszélybe kerül.
6, a motor hatásfoka csökken
A kimeneti feszültség három fázisban lesz kiegyensúlyozatlan, ha a terhelés három fázisban kiegyensúlyozatlan. Mivel a kiegyensúlyozatlan feszültség három feszültségkomponensből áll: pozitív sorrendű, negatív sorrendű és nulla sorrendű, amikor a kiegyensúlyozatlan feszültséget a motorba adják, a negatív sorrendű feszültség által generált forgó mágneses tér ellentétes a pozitív sorozat által generált forgó mágneses térrel. feszültség, amely fékező szerepet játszik. Mivel azonban a pozitív sorrendű mágneses mező sokkal erősebb, mint a negatív sorrendű mágneses mező, a motor továbbra is a pozitív sorrendű mágneses tér irányába forog. A negatív sorrendű mágneses tér fékező hatása miatt azonban csökken a motor kimenő teljesítménye, és csökken a motor hatásfoka. Ugyanakkor a háromfázisú feszültség kiegyensúlyozatlanságával a motor hőmérséklet-emelkedése és meddőteljesítmény-vesztesége is megnő. Ezért nagyon gazdaságtalan és nem biztonságos a motor működése háromfázisú feszültségkiegyensúlyozatlanság esetén.

