Что такое фазировка электрической линии: Фазировка электрического оборудования

Содержание

Фазировка электрического оборудования

Электрическое оборудование трехфазного тока (синхронные генераторы, трансформаторы, линии электропередачи) подлежат обязательной фазировке перед первым включением в сеть, а также после ремонта, при котором мог быть нарушен порядок следования и чередования фаз.
Фазировка состоит в проверке совпадения по фазе напряжения каждой из трех фаз включаемой электрической установки с соответствующими фазами напряжения сети. Такая проверка необходима, так как в процессе сборки, монтажа и ремонта оборудования фазы могли быть переставлены местами. У электрических машин, например, не исключено ошибочное обозначение выводов обмоток статора; у силовых кабелей в соединительных муфтах возможно соединение между собой токоведущих жил разноименных фаз; чередование проводов воздушных линий может оказаться иным в результате ошибочно выполненной транспозиции и т. д. Допущенные ошибки выявляются фазировкой.
Фазировка включает в себя три существенно различные операции. Первая из них заключается в проверке и сравнении порядка следования фаз включаемой установки и сети. Эта операция проводится перед включением на параллельную работу независимо работающих электрических систем, нового генератора, а также генератора после капитального ремонта, если при этом изменялась схема соединения обмоток статора с сетью. Только после получения положительных результатов фазировки электрические системы (генератор) синхронизируют и включают на параллельную работу.
Вторая операция состоит в проверке одноименности (расцветки) фаз, соединение которых предполагается произвести. Целью этой операции является проверка правильности соединения между собой всех элементов установки, т. е., в конечном счете, правильности подвода токоведущих частей к включающему аппарату.
Наконец, третья операция состоит в проверке совпадения по фазе одноименных напряжений, т. е. отсутствия между ними углового сдвига.
При фазировке силовых трансформаторов и линий электропередачи, принадлежащих одной электрической системе, ограничиваются выполнением двух последних операций, так как известно, что порядок следования фаз у всех синхронно работающих, генераторов системы одинаков.
Методы фазировки различны. Они зависят от назначения фазируемого оборудования (генераторы, трансформаторы, линии), схем соединения обмоток, а также от приборов и приспособлений, используемых при фазировке. Ниже рассмотрены наиболее доступные методы, получившие распространение в энергосистемах.

 

МЕТОДЫ ФАЗИРОВКИ
Фазировка может быть предварительной, выполняемой в процессе монтажа и ремонта оборудования, и фазировкой при вводе в работу, производимой непосредственно перед первым включением в работу нового или вышедшего из ремонта оборудования, если при ремонте фазы могли быть переставлены местами.
Предварительной фазировкой проверяется чередование фаз соединяемых между собой элементов оборудования. Так, например, при ремонте поврежденного кабеля определяют, какие жилы кабеля, находившегося в эксплуатации, и ремонтной вставки должны соединяться между собой, чтобы фазы кабельной линии и сборных шин РУ совпали. Произвольное соединение токоведущих жил может нарушить порядок чередования фаз и это приведет к необходимости менять местами жилы у концевых муфт или изменять монтаж шин в ячейке РУ. Ясно, что обе эти операции не только не-желательны, но часто и невыполнимы. Поэтому перед соединением жил проверяют их фазировку. Предварительная фазировка производится на оборудовании, не находящемся под напряжением. Основные виды оборудования фазируются визуально, «прозвонкой» или при помощи мегаомметра.
Независимо от того, проводилась или не проводилась предварительная фазировка оборудования в период его монтажа или ремонта, оно обязательно фазируется при вводе в работу, так как только в этом случае можно быть уверенным в согласованности фаз всех элементов электрической цепи. Фазировка при вводе в работу производится исключительно электрическими методами. Выбор метода зависит от вида фазируемого оборудования (генератор, трансформатор, линия) и класса напряжения, на котором, должно включаться оборудование в работу. Различают прямые и косвенные методы Фазировки оборудования при вводе в работу. Прямыми методами называют такие, при которых фазировка производится на вводах оборудования, находящегося непосредственно под рабочим напряжением. Эти методы наглядны и их широко применяют в установках до 110 кВ.
Косвенными называют такие методы, при которых фазировка производится не на рабочем напряжении установки, а на вторичном напряжении трансформаторов напряжения, присоединенных к фазируемым частям установки. Косвенные методы менее наглядны, чем прямые, но применение их не ограничивается классом напряжения установки.

Фазировка электрического оборудования

Страница 1 из 5

Электрическое оборудование трехфазного тока (синхронные компенсаторы, трансформаторы, линии электропередачи) подлежит обязательной фазировке перед первым включением в сеть, а также после ремонта, при котором мог быть нарушен порядок следования и чередования фаз.
В общем случае фазировка заключается в проверке совпадения по фазе напряжения каждой из трех фаз включаемой электроустановки с соответствующими фазами напряжения сети.
Фазировка включает в себя три существенно различные операции. Первая из них состоит в проверке и сравнении порядка следования фаз включаемой электроустановки и сети. Вторая операция состоит в проверке совпадения по фазе одноименных напряжений, т. е. отсутствии между ними углового сдвига. Наконец, третья операция заключается в проверке одноименности (расцветки) фаз, соединение которых предполагается выполнить. Целью этой операции является проверка правильности соединения между собой всехэлементов электроустановки, т.е. в конечном счете, правильности подвода токопроводящих частей к включающему аппарату.

Фаза. Под трехфазной системой напряжений понимают совокупность трех симметричных напряжений, амплитуды которых равны по значению и сдвинуты (амплитуда синусоиды одного напряжении относительно предшествующей ей амплитуды синусоиды другого напряжения) на один и тот же фазный угол (рис. 8.1, а). Таким образом, угол, характеризующий определенную стадию периодически изменяющегося параметра (в данном случае напряжения), называют фазным углом или просто фазой. При совместном рассмотрении двух (и более) синусоидально изменяющихся напряжений одной частоты, если их нулевые (или амплитудные) значения наступают не одновременно, говорят, что они сдвинуты по фазе. Сдвиг всегда определяется между одинаковыми фазами. Фазы обозначают прописными буквами

А, В, С. Трехфазные системы изображают также вращающимися векторами (рис. 8.1, б ).
На практике под фазой, трехфазной системы понимают также отдельный участок трехфазной цепи, по которому проходит один и тот же ток, сдвинутый относительно двух других по фазе. Исходя из этого, фазой называют обмотку генератора, трансформатора, двигателя, провод трехфазной линии, чтобы подчеркнуть принадлежность их к определенному участку трехфазной цепи. Для распознавания фаз оборудования на кожухах аппаратов, шинах, опорах и конструкциях наносят цветные метки в виде кружков, полос и т.д. Элементы оборудования, принадлежащие фазе
А,
окрашивают в желтый цвет, фазы В — в зеленый и фазы С — в красный. В соответствии с этим фазы часто называют желтой, зеленой и красной: ж, з, к.
Таким образом, в зависимости от рассматриваемого вопроса фаза — это либо угол, характеризующий состояние синусоидально изменяющейся величины в каждый момент времени, либо участок трехфазной цепи, т.. е. однофазная цепь, входящая в состав трехфазной.
Порядок следования фаз. Трехфазные системы напряжений и тока могут отличаться друг от друга порядком следования фаз. Если фазы (например, сети) следуют друг за другом в порядке
А, В, С
это так называемый прямой порядок следования фаз (см. §7.3). Если фазы следуют друг за другом в порядке А, С, В — это обратный порядок следования фаз.
Порядок следования фаз проверяют индукционным фазоуказателем типа И-517 или аналогичным по устройству фазоуказателем типа ФУ-2. Фазоуказатель подключают к проверяемой системе напряжений. Зажимы прибора маркированы, т. е. обозначены буквами А, В, С. Если фазы сети совпадут с маркировкой прибора, диск фазоуказателя будет вращаться в направлении, указанном стрелкой на кожухе прибора. Такое вращение диска соответствует прямому порядку следования фаз сети. Вращение диска в обратном направлении указывает на обратный порядок следования фаз. Получение прямого порядка следования фаз из обратного производится переменой мест двух любых фаз электроустановки.
Иногда вместо термина «порядок следования фаз» говорят «порядок чередования фаз». Во избежание путаницы условимся применять термин «чередование фаз» только в том случае, когда это связано с понятием фазы как участка трехфазной цепи.
Чередование фаз. Итак, под чередованием фаз следует понимать очередность, в которой фазы трехфазной цепи (обмотки и выводы электрических машин, провода линий и т. д.) расположены в пространстве, если обход их каждый раз начинать из одного и того же пункта (точки) и производить в одном и том же направлении, например, сверху вниз, по часовой стрелке и т.д. На основании такого определения говорят о чередовании обозначений выводов электрических машин и трансформаторов, расцветке проводов и сборных шин.


Рис. 8.1. Синусоидальное (а) и векторное (б) изображение трехфазной симметричной системы напряжений


Рис. 8.2. Варианты несовпадения (а, б) и совпадения (в) фаз двух частей электроустановки

Совпадение фаз. При фазировке трехфазных цепей встречаются различные варианты чередования обозначений вводов на включающем аппарате и подачи на эти вводы напряжения разных фаз (рис. 8.2, а, б). Варианты, при которых не совпадает порядок следования фаз, или порядок чередования фаз электроустановки и сети, при включении выключателя приводят к КЗ.

В то же время возможен единственный вариант, когда совпадает то и другое. Короткое замыкание между соединяемыми частями (электроустановкой и сетью) здесь исключено.
Под совпадением фаз при фазировке как раз и понимают именно этот вариант, когда на вводы выключателя, попарно принадлежащие одной фазе, поданы одноименные напряжения, а обозначения (расцветка) вводов выключателя согласованы с обозначением фаз напряжений (рис. 8.2, в ).

Методы фазировки | Наладка оборудования электрических подстанций | Архивы

Страница 11 из 22

10. МЕТОДЫ ФАЗИРОВКИ
Отдельные части распределительных устройств, имеющие самостоятельные источники питания и могущие работать параллельно, после окончания монтажа, перед первым включением па параллельную работу, должны быть сфазированы. Фазировкой называется проверка совпадения фаз двух частей электрической установки, питаемых от одной сети. Так может возникнуть необходимость в фазировке отдельных секций или систем шин распределительных устройств, параллельных воздушных или кабельных линий, силовых и измерительных трансформаторов. Фазировка может производиться как при отсутствии, так и при наличии напряжения. В зависимости от номинального напряжения установки и условий производства работ могут применяться следующие методы фазировки.

ФАЗИРОВКА ПРИ ОТСУТСТВИИ НАПРЯЖЕНИЯ

Фазировку производят при помощи мегомметра, омметра (пробника) или батарейки для карманного фонаря и лампочки путем проверки цепи между одноименными фазами, подлежащими соединению, а также между разноименными фазами (или полюсами для установок постоянного тока) подключаемых установок (рис. 31,а). Между одноименными фазами приборы должны показать наличие металлического соединения, а между разноименными фазами — изоляцию.

ФАЗИРОВКА В УСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 500 В, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

Фазировку в этих устройствах производят путем проверки наличия напряжения между фазами двух частей установки (рис. 31,6). Проверку производят при помощи вольтметра или токоискателя с неоновой лампой. Наличие напряжения проверяют как между одноименными, так и между разноименными фазами. Если обозначить фазы одной установки— ж, з, к, а фазы другой Ж\, зл и /сь то при фазировке должны быть произведены следующие измерения: ж—жи ж—з1, ж—ки З — Жи з — Зі, 3 — К1, К — жи К — Зь К — /Сі. При правильной фазировке напряжения меж-


Рис. 31. Схемы фазировки кабелей
я — при отсутствии напряжения; б — при наличии напряжения до 500 в
ду одноименными фазами: Ж —Ж 1, 3 ——3\ и к—K1 должны быть равны нулю, а между разноименными (остальные измерения)—линейному напряжению фазируемой сети.

ФАЗИРОВКА В УСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 в

Фазировка в установках напряжением выше 1000 в может производиться при помощи стационарных или переносных измерительных трансформаторов напряжения или специальных указателей напряжения.

При помощи стационарных трансформаторов напряжения можно фазировать установки любого напряжения. Проверка производится по схемам, приведенным на рис. 32. Сначала, при отключенной разъединителем фазируемой линии включают секционный выключатель, в результате чего напряжение подается на секцию I (рис. 32.а), и при помощи вольтметра проверяют фазировку стационарных трансформаторов напряжения на стороне низшего напряжения способом, описанным выше. Затем секционный выключатель отключают, включают разъединитель фазируемой линии (рис. 32 б) и повторяют фазировку. Нулевые показания вольтметра между одноименными фазами низковольтной обмотки трансформаторов напряжения свидетельствуют о совпадении фаз и допустимости включения обеих линий на параллельную работу.
В противном случае отмечают, между какими фазами получены нулевые показания вольтметра, и производят соответствующие пересоединения на фазируемой линии (после снятия напряжения с шин, линии и принятия всех необходимых мер предосторожности в соответствии с требованиями техники безопасности). После переключения фазировку повторяют.


Рис. 32. Схемы фазировки линии при помощи стационарных трансформаторов напряжения
1 — фазируемая линия; 2 — секционный выключатель
Фазировку при помощи переносного измерительного трансформатора напряжения производят в установках напряжением не выше 10 кВ.

Рис. 33. Схема фазировки кабельной линии при помощи переносного измерительного трансформатора напряжения

Трансформатор при помощи изолирующих рукояток  подключают поочередно между всеми фазами системы шин и жилами фазируемого кабеля (рис. 33).
Нулевые показания вольтметра, включенного на стороне низшего напряжения, соответствуют одноименным фазам. Последовательность измерений такая же, как и при фазировке под напряжением в установках до 500 в.
Фазировка при помощи специального фазировочного комплекта так же, как и фазировка измерительным переносным трансформатором напряжения, применяется в установках напряжением не выше 10 кВ. Для фазировки нужен специальный комплект, состоящий из двух высоковольтных указателей напряжения, в один из которых вместо конденсатора и неоновой лампы вставлено непроволочное сопротивление типа MJIT-2 величиной 2,5—3,5 Мом для напряжения 6 кВ и 6—7 Мом для напряжения 10 кВ. Металлические кольца указателей соединяют между собой гибким проводом с усиленной изоляцией (типа ПВЛ или ПВГ), выдерживающей испытательное напряжение 20 кВ. Крючком одного из указателей касаются поочередно всех фаз со стороны системы шин, а крючком другого — всех жил фазируемого кабеля (рис. 34).

Рис. 34. Схема фазировки кабельной линии при помощи фазировочного комплекта

Свечение неоновой лампы показывает, что фазы разноименные, а потухание — что они одноименные. Во избежание перегрева сопротивлений продолжительность непрерывного нахождения комплекта указателей под напряжением не должна превышать 10—15 сек.

ФАЗИРОВКА СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

При фазировке силовых трансформаторов проверяют совпадение вторичных напряжений по величине и фазе при питании их с первичной стороны от одной системы. Фазировку, как правило, производят на стороне низшего напряжения. Обмотки фазируемых трансформаторов должны быть электрически соединены в одной точке для получения при измерениях замкнутого контура. У трансформаторов с заземленными нейтралями таким соединением является общий нулевой провод или соединение через землю.

Рис. 35. Схемы фазировки силовых трансформаторов
а — с заземленными нейтралями; б — с изолированными нейтралями; V — переносный вольтметр; П — временная перемычка
У трансформаторов с изолированной нейтралью, либо при соединении фазируемых обмоток в «треугольник», перед фазировкой необходимо соединить два любых вывода физируемых трансформаторов (рис. 35). После этого измеряют подведенные для фазировки напряжения, которые должны быть симметричны. Производить фазировку при несимметричных напряжениях не разрешается во избежание возможных ошибок.

Фазировка заключается в измерении напряжений между зажимами с одной и другой сторон и определении выводов, между которыми будут получены нулевые значения напряжения.
Измерения напряжения в зависимости от . его величины могут быть произведены методами, описанными выше, за исключением фазировочного комплекта, при котором определяется только наличие или отсутствие напряжения, но не его величина. Приборы, применяемые для фазировки трансформаторов с незаземленными нейтралями, должны быть рассчитаны на двойное линейное напряжение.
По результатам замеров строят векторные диаграммы фазируемых напряжений и определяют возможность параллельной работы трансформаторов. При этом могут встретиться следующие случаи:
а)       нейтрали трансформаторов заземлены; измерения между одноименными выводами дали нулевые показания; остальные измерения между разноименными выводами показали линейные значения напряжения — трансформаторы имеют одинаковые группы соединений, параллельная работа возможна при соединении одноименных выводов;
б)      нейтрали трансформаторов изолированы; перемычку устанавливали между выводами «і и а2. Результаты измерений: b1 — b2=0; с1— с2—0; b1 — c2=U; С1 — b2 = U; трансформаторы имеют одинаковые группы соединений, параллельная работа возможна при соединении одноименных выводов;
в)       при измерениях не получено двух нулевых показаний — трансформаторы имеют различные группы соединений. При этом параллельная работа возможна только после специальной перемаркировки обмоток.
Перед включением на параллельную работу также необходимо проверить соблюдение прочих условий допустимости параллельной работы: равенство в пределах допусков коэффициентов трансформации и напряжений короткого замыкания.

Фазировка электрического оборудования

Электрическое оборудование трехфазного тока (синхронные компенсаторы, трансформаторы, линии электропередачи) подлежит обязательной фазировке перед первым включением в сеть, а также после ремонта, при котором мог быть нарушен порядок следования и чередования фаз.

В общем случае фазировка заключается в проверке совпадения по фазе напряжения каждой из трех фаз включаемой электроустановки с соответствующими фазами напряжения сети.

Фазировка включает в себя три существенно различные операции. Первая из них состоит в проверке и сравнении порядка следования фаз включаемой электроустановки и сети. Вторая операция состоит в проверке совпадения по фазе одноименных напряжений, т. е. отсутствии между ними углового сдвига. Наконец, третья операция заключается в проверке одноименности (расцветки) фаз, соединение которых предполагается выполнить. Целью этой операции является проверка правильности соединения между собой всех элементов электроустановки, т.е. в конечном счете, правильности подвода токопроводящих частей к включающему аппарату.

Фаза. Под трехфазной системой напряжений понимают совокупность трех симметричных напряжений, амплитуды которых равны по значению и сдвинуты (амплитуда синусоиды одного напряжении относительно предшествующей ей амплитуды синусоиды другого напряжения) на один и тот же фазный угол (рис. 8.1, а). Таким образом, угол, характеризующий определенную стадию периодически изменяющегося параметра (в данном случае напряжения), называют фазным углом или просто фазой. При совместном рассмотрении двух (и более) синусоидально изменяющихся напряжений одной частоты, если их нулевые (или амплитудные) значения наступают не одновременно, говорят, что они сдвинуты по фазе. Сдвиг всегда определяется между одинаковыми фазами. Фазы обозначают прописными буквами А, В, С. Трехфазные системы изображают также вращающимися векторами (рис. 8.1, б).

На практике под фазой, трехфазной системы понимают также отдельный участок трехфазной цепи, по которому проходит один и тот же ток, сдвинутый относительно двух других по фазе. Исходя из этого, фазой называют обмотку генератора, трансформатора, двигателя, провод трехфазной линии, чтобы подчеркнуть принадлежность их к определенному участку трехфазной цепи. Для распознавания фаз оборудования на кожухах аппаратов, шинах, опорах и конструкциях наносят цветные метки в виде кружков, полос и т.д. Элементы оборудования, принадлежащие фазе А, окрашивают в желтый цвет, фазы В — в зеленый и фазы С — в красный. В соответствии с этим фазы часто называют желтой, зеленой и красной: ж, з, к.

Таким образом, в зависимости от рассматриваемого вопроса фаза — это либо угол, характеризующий состояние синусоидально изменяющейся величины в каждый момент времени, либо участок трехфазной цепи, т.. е. однофазная цепь, входящая в состав трехфазной.

Порядок следования фаз. Трехфазные системы напряжений и тока могут отличаться друг от друга порядком следования фаз. Если фазы (например, сети) следуют друг за другом в порядке А, В, С это так называемый прямой порядок следования фаз (см. §7.3). Если фазы следуют друг за другом в порядке А, С, В — это обратный порядок следования фаз.

Порядок следования фаз проверяют индукционным фазоуказателем типа И-517 или аналогичным по устройству фазоуказателем типа ФУ-2. Фазоуказатель подключают к проверяемой системе напряжений. Зажимы прибора маркированы, т. е. обозначены буквами А, В, С. Если фазы сети совпадут с маркировкой прибора, диск фазоуказателя будет вращаться в направлении, указанном стрелкой на кожухе прибора. Такое вращение диска соответствует прямому порядку следования фаз сети. Вращение диска в обратном направлении указывает на обратный порядок следования фаз. Получение прямого порядка следования фаз из обратного производится переменой мест двух любых фаз электроустановки.

Иногда вместо термина «порядок следования фаз» говорят «порядок чередования фаз». Во избежание путаницы условимся применять термин «чередование фаз» только в том случае, когда это связано с понятием фазы как участка трехфазной цепи.

Чередование фаз. Итак, под чередованием фаз следует понимать очередность, в которой фазы трехфазной цепи (обмотки и выводы электрических машин, провода линий и т. д.) расположены в пространстве, если обход их каждый раз начинать из одного и того же пункта (точки) и производить в одном и том же направлении, например, сверху вниз, по часовой стрелке и т.д. На основании такого определения говорят о чередовании обозначений выводов электрических машин и трансформаторов, расцветке проводов и сборных шин.

 

Рис. 8.1. Синусоидальное (а) и векторное (б) изображение трехфазной симметричной системы напряжений

 

Рис. 8.2. Варианты несовпадения (а, б) и совпадения (в) фаз двух частей электроустановки

Совпадение фаз. При фазировке трехфазных цепей встречаются различные варианты чередования обозначений вводов на включающем аппарате и подачи на эти вводы напряжения разных фаз (рис. 8.2, а, б). Варианты, при которых не совпадает порядок следования фаз, или порядок чередования фаз электроустановки и сети, при включении выключателя приводят к КЗ.

В то же время возможен единственный вариант, когда совпадает то и другое. Короткое замыкание между соединяемыми частями (электроустановкой и сетью) здесь исключено.

Под совпадением фаз при фазировке как раз и понимают именно этот вариант, когда на вводы выключателя, попарно принадлежащие одной фазе, поданы одноименные напряжения, а обозначения (расцветка) вводов выключателя согласованы с обозначением фаз напряжений (рис. 8.2, в).

Методы фазировки

Фазировка может быть предварительной, выполняемой в процессе монтажа и ремонта оборудования, и при вводе в работу, производимой непосредственно перед первым включением в работу нового или вышедшего из ремонта оборудования, если при ремонте фазы могли быть переставлены местами.

Предварительной фазировкой проверяется чередование фаз соединяемых между собой элементов оборудования. Так, например, при ремонте поврежденного кабеля определяют, какие жилы кабеля, находившегося в эксплуатации, и ремонтной вставки должны соединяться между собой, чтобы фазы кабельной линии и сборных шин РУ совпали. Произвольное соединение токоведущих жил может нарушить порядок чередования фаз, и это приведет к необходимости менять местами жилы у концевых муфт или изменять монтаж шин в ячейке РУ. Ясно, что обе эти операции не только нежелательны, но часто и невыполнимы. Поэтому перед соединением жил проверяют их фазировку. Предварительная фазировка производится на оборудовании, не находящемся под напряжением. Основные виды оборудования фазируются визуально, «прозвонкой», при помощи мегомметра или импульсного искателя.

Независимо от того, проводилась или не проводилась предварительная фазировка оборудования в период его монтажа или ремонта, оно обязательно фазируется при вводе в работу, так как только в этом случае можно быть уверенным в согласованности фаз всех элементов электрической цепи. Фазировка при вводе в работу производится исключительно электрическими методами. Выбор метода зависит от вида фазируемого оборудования (генератор, трансформатор, линия) и класса напряжения, на котором оно должно включаться в работу. Различают прямые (см. §8.3) и косвенные (см. §8.4) методы фазировки оборудования при вводе в работу. Прямыми методами называют такие, при которых фазировка производится на вводах оборудования, находящегося непосредственно под рабочим напряжением; эти методы наглядны и их широко применяют в установках до 110 кВ.

Косвенными называют такие методы, при которых фазировка производится не на рабочем напряжении установки, а на вторичном напряжении трансформаторов напряжения, присоединенных к фазируемым частям установки. Косвенные методы менее наглядны, чем прямые, но применение их не ограничивается классом напряжения установки.

Оперативному персоналу подстанций, как правило, не приходится иметь дело с предварительной фазировкой оборудования, поэтому методы ее проведения здесь не рассматриваются; подробно они изложены в [27]. Из прямых методов фазировки представляют интерес методы фазировки трансформаторов и линий электропередачи.

Прямые методы фазировки

Фазировка трансформаторов, имеющих обмотки НН до 380В, без установки перемычки между зажимами. Этим методом фазируют силовые трансформаторы, вторичные обмотки которых соединены в звезду с выведенной нулевой точкой, а также измерительные трансформаторы напряжения, имеющие вторичные обмотки с заземленной нейтралью. Фазировку производят с помощью вольтметра со стороны обмотки НН. Вольтметр должен быть рассчитан на двойное фазное напряжение, так как появление такого напряжения между зажимами фазируемых трансформаторов не исключено.

Фазируемые трансформаторы включают по схеме, представленной на рис. 8.3. Нулевые точки вторичных обмоток при этом должны быть надежно заземлены или присоединены к общему нулевому проводу, что следует проверить перед началом фазировки. Объединение нулевых точек необходимо для создания между фазируемыми трансформаторами электрической связи, образующей замкнутый контур для прохождения тока через прибор.

Прежде чем приступить к фазировке, проверяют симметричность напряжений трансформаторов. Для этого вольтметр поочередно подключают к зажимам a1-b1, b1-c1, с1-a1, a2-b2, b2-c2, c2-a2.Если и значения измеренных напряжений сильно отличаются друг от друга, проверяют положение переключателей ответвлений обоих трансформаторов. Переключением ответвлений уменьшают разницу напряжений. Фазировка допускается, если разность напряжений не превышает 10%.

Рис. 8.3. Схема фазировки двух трансформаторов, имеющих заземленные нулевые точки вторичных обмоток (штриховой линией показан путь прохождения тока через прибор при несовпадении фаз)

После проведения перечисленных операций приступают собственно к фазировке. Сущность ее заключается в отыскании выводов, между которыми разность напряжений практически близка к нулю. Для этого провод от вольтметра присоединяют к одному выводу первого трансформатора, а другим проводом поочередно касаются трех выводов второго трансформатора (например, измеряют напряжения между выводами a1-a2; a1-b2; a1-c2). Дальнейший ход фазировки зависит от полученных результатов. Если при одном измерении (допустим, между выводами a1-a2) показание вольтметра было близким к нулю, то эти выводы замечают, а вольтметр присоединяют ко второму выводу (например, b1) первого трансформатора и измеряют напряжение между выводами b1-b2; b1-c2. Если опять одно из показаний вольтметра (например, между выводами b1-b2) окажется близким к нулю, то фазировку считают законченной (рис. 8.4, а). Особой необходимости в измерении напряжения между выводами c1-c2нет, так как при двух нулевых показаниях вольтметра (a1-a2 и b1-b2) напряжение между третьей парой фаз, естественно, должно быть близким к нулю. Однако для подтверждения полученных результатов о совпадении фаз вcе же производят измерение между c1-c2. Выводы, между которыми не было разности напряжений, соединяют при включении трансформаторов на параллельную работу. У каждого полюса коммутационного аппарата такие выводы должны находиться непосредственно друг против друга.

Рис. 8.4. Векторные диаграммы напряжений обмоток НН фазируемых трансформаторов при совпадении фаз (а) и при сдвиге векторов на 180°, например, при группах соединений ∆/YН 11 и ∆/YН 5 (б)

Если после измерения (a1-a2; a1-b2; a1-c2; b1-a2; b1-b2; b1-c2) ни одно из показаний вольтметра не было близким к нулю, то это говорит о том, что фазируемые трансформаторы принадлежат к разным группам соединений и их включение на параллельную работу недопустимо. Фазировку на этом прекращают. На основании измерений строят векторные диаграммы и по ним судят, можно ли включать трансформаторы параллельно и какие пересоединения надо для этого выполнить.

Техника построения векторных диаграмм на основании результатов измерений линейных напряжений показана на рис. 8.4, б. Треугольник линейных напряжений первого трансформатора строят произвольно, а точки вершин второго треугольника находят путем засечек, радиусы которых численно равны напряжениям между зажимами a1-a2; b1-a2; a1-b2; b1-b2.

Фазировка кабельных и воздушных линий 6-110 кВ. При фазировке линий напряжением 6-10 кВ пользуются индикаторами, например, типа УВН-80, УВНФ и др. Фазировка выполняется в следующей последовательности. На выводы разъединителей или выключателя подают фазируемые напряжения (рис. 8.5). Проверяют исправность индикатора. Для этого щупом трубки, содержащей резистор, касаются заземления, а щуп другой трубки подносят к одному из зажимов аппарата, находящегося под напряжением (рис. 8.5, а), при этом неоновая лампа должна загореться. Затем щупами обеих трубок касаются одной токопроводящей части (рис. 8.5, б). Лампа индикатора при этом не должна гореть. Проверяют напряжение на всех шести выводах коммутационного аппарата, как показано на рис. 8.5, в.Проверка производится для того, чтобы исключить ошибку в случае фазировки линии, имеющей обрыв (например, вследствие неисправности предохранителя). Абсолютные значения напряжения между фазой и землей здесь не играют роли, так как при фазировке присоединение индикатора будет производиться или на линейное напряжение (несовпадение фаз), или на незначительную разность напряжений между одноименными фазами (совпадение фаз). Поэтому о наличии напряжения на каждой фазе судят просто по свечению лампы индикатора.

Рис. 8.5. Последовательность операций при фазировке линий 10 кВ индикатором типа УВНФ:

а — проверка исправности индикатора при встречном включении; б — то же при согласованном; в — проверка наличия напряжения на выводах; г — фазировка

Процесс собственно фазировки состоит в том, что щупом одной трубки индикатора касаются любого крайнего вывода аппарата, например фазы С, а щупом другой трубки — поочередно трех выводов со стороны фазируемой линии (рис. 8.5, г). В двух случаях касаний (С — А1и С-В1) лампа будет ярко загораться, в третьем С1) гореть не будет, что укажет на одноименность фаз.

После определения первой пары одноименных выводов щупами поочередно касаются других пар выводов, например, А-А1и А-В1. Отсутствие свечения лампы индикатора в одном касании укажет на одноименность следующей пары выводов. Совпадение фаз третьей пары выводов В-В1проверяют только в целях контроля — фазы должны совпасть.

Одноименные фазы соединяют на параллельную работу. Если одноименные фазы у разъединителей или выключателя не находятся друг против друга, то с установки снимают напряжение и пересоединяют шины в том порядке, который необходим для совпадения фаз.

Фазировка воздушных и кабельных линий прямым методом возможна и на напряжении 35 и 110 кВ. Для этой цели в Мосэнерго используют индикатор типа УВНФ-35-110, конструкция которого аналогична индикатору УВНФ на 10 кВ. От последнего его отличает наличие в схеме полистирольных конденсаторов вместо резистора. Фазировка производится на отключенных разъединителях (или отделителях), выводы которых находятся под напряжением: с одной стороны от шин РУ, с другой от фазируемой линии. Сначала на всех фазах разъединителей проверяют наличие напряжения прикосновением щупов указателя к фазе и к заземленной конструкции, затем на крайних фазах разъединителей проверяют совпадение напряжений по фазе (рис. 8.6). На средней фазе проверку не производят. Если лампа индикатора не загорается при фазировке на крайних фазах, то фазировку считают законченной — фазы совпадают. При свечении лампы индикатора на обеих крайних фазах или только на одной фазировку прекращают — фазы не совпадают.

Рис. 8.6. Подключение индикатора Мосэнерго к выводам разъединителей при фазировке линий 35-110 кВ

Рис. 8.7. Принципиальная схема индикатора напряжения Ленэнерго для фазировки в установках 35 и 110 кВ:

1 — микроамперметр; 2 — выпрямители; 3 — компенсирующая емкость; 4 — дополнительный резистор; 5 — резисторы; 6 —стеклопластиковая трубка; 7 — щуп; 8 — полюс разъединителя; 9 — экран измерительной части схемы

В Ленэнерго для фазировки линий 35-110 кВ применяют индикатор, в котором использован принцип сравнения напряжений на двух одинаковых делителях напряжения, собранных из резисторов (рис. 8.7). Производят фазировку, касаясь щупами индикатора проводов каждой фазы разъединителей так, как это показано на рис. 8.8. При совпадении фаз напряжений стрелка прибора не должна значительно отклоняться от нуля шкалы. Возможно лишь небольшое отклонение стрелки, что объясняется некоторой разностью фазируемых напряжений или сдвигом напряжений по углу при фазировке линий большой протяженности. При несовпадении напряжений по фазе стрелка прибора отклонится до конца шкалы.

Условия безопасности при фазировке индикаторами напряжения. Прежде чем приступить к фазировке, необходимо убедиться в выполнении как общих требований техники безопасности по подготовке рабочего места, так и специальных требований по работе с измерительными штангами на оборудовании, находящемся под напряжением.

Электрические аппараты, на выводах которых будет производиться фазировка, еще до подачи на них напряжения должны быть надежно заперты, должны быть также приняты меры, предотвращающие их включение.

Рис. 8.8. Фазировка прямым методом индикатором Ленэнсрго:

1 — провод со стороны линии; 2 — провод со стороны шин подстанции; 3 — трубка с резисторами; 4 — микроамперметр;

5 — изолирующая штанга; 6 — соединительный проводник;

7 — заземляющий провод

Индикаторы напряжения перед началом работы под напряжением должны быть подвергнуты тщательному наружному осмотру, при этом обращается внимание на то, чтобы лаковый покров трубок и изоляции соединительного провода не имели видимых повреждений и царапин. Срок годности индикатора проверяется по штампу периодических испытаний. Не допускается применять индикаторы, срок годности которых истек.

При работах с индикатором напряжения обязательно применение диэлектрических перчаток. В ходе фазировки не рекомендуется приближать соединительный провод к заземленным частям. Располагать рабочие и изолирующие части индикатора следует так, чтобы не возникла опасность перекрытия по их поверхности между фазами или на землю.

Фазировку индикатором напряжения нельзя производить во время дождя, снегопада, при тумане, так как изолирующие части его могут увлажниться, что приведет к их перекрытию.


Узнать еще:

Как проверить фазировку кабеля? – Tokzamer

Что такое чередование фаз и как его проверить?

Большинство трехфазных электродвигателей и других устройств учитывают такой параметр, как чередование фаз. На практике, несоответствие данного параметра изначальным настройкам может привести к различным аварийным ситуациям, некорректной работе электрических приборов и к травмированию персонала.

Что такое чередование фаз?

Под чередованием фаз следует понимать последовательность, в которой напряжение нарастает в каждой из них. Во всех трехфазных цепях напряжение представляет собой синусоидальную кривую. В каждой линии напряжение отличается на 120º от остальных.

Рис. 1. Напряжение в трехфазной сети

Как видите, на рисунке 1, там где а) — показаны кривые напряжения во всех фазных проводах, смещенные на 120º. На соседнем рисунке б) изображена векторная диаграмма этих напряжений, На обоих рисунках показана разница между фазным и линейным напряжением.

Если взять за основу, что из нулевой точки на рисунке а) выходит U­A, то эта фаза является первой, на диаграмме б) наглядно стрелками показано, что очередность нарастания напряжения переходит от U­A к U­B, а за ним к U­C. Это означает, что фазы чередуются в порядке A, B, C. Такой порядок чередования считается прямым.

Прямое и обратное чередование фаз

В трехфазной сети порядок чередования фаз может отличаться в зависимости от способов подключения к силовым трансформаторам на подстанциях, от последовательности включения обмоток генератора, из-за несоответствия выводов кабеля и по прочим причинам.

Рисунок 2: Прямая и обратная последовательность

Обратите внимание, цветовая маркировка определяет последовательность в соответствии их очередностью в алфавите по первым буквам цвета:

  • Желтый – первый;
  • Зеленый – второй;
  • Красный – третий.

На рисунке 2 изображен классический вариант прямой последовательности A – B – C (где A имеет желтый цвет и является первой, B – зеленый и является второй, а C – красный и является третей) и классический вариант обратной последовательности C – B – A. Но, помимо них на практике могут встречаться и другие варианты, прямого: B – C – A, C – A – B, и обратного чередования: A – C – B, B – A – C. Соответственно, в каждом из приведенных примеров чередование фаз будет начинаться с первой.

Зачем нужно учитывать порядок фаз?

Последовательность чередования играет значительную роль в таких ситуациях:

  • При параллельном включении в работу – ряд устройств (трансформаторы, генераторы и прочие электрические машины), могут соединяться в параллельную работу для повышения надежности системы или для обеспечения большего резерва мощности. Но, в случае неправильного подключения из-за соединения разноименных фаз произойдет короткое замыкание.
  • При подключении трехфазного счетчика – так как его работа основана на совпадении фаз с соответствующими выводами прибора, то при нарушении правильности подключения может произойти сбой и самопроизвольное движение в отсутствии какой-либо нагрузки. Из-за чего такое подключение электросчетчика приведет к необходимости оплаты потребителем киловатт, которые он не расходовал.
  • При включении двигателя – следование фаз в сети определяет для электрической машины и направление вращения двигателя. В случае отсутствия правильной фазировки изменится и направление движения элементов, механически соединенных с ротором. Из-за чего может произойти нарушение технологического процесса или возникнуть угроза жизни персонала.

С целью предотвращения негативных последствий от перекоса фаз и других несовпадений, на практике выполняют проверку чередования и устанавливают защиту.

Как выполнить проверку?

Проверка может производиться несколькими способами. Целесообразность выбора того или другого варианта осуществляется в зависимости от параметров электрической сети и задач, которые необходимо решить. Так чередование можно узнать при помощи фазоуказателя, мегаомметра, мультиметра или по расцветке изоляции кабеля. Рассмотрите каждый из вариантов более подробно.

С помощью фазоуказателя

По принципу действия, фазоуказатель можно сравнить с обычным асинхронным двигателем. Рассмотрим в качестве примера наиболее распространенную модель фазоуказателя — ФУ-2 .

Рисунок 3: Принципиальная схема работы ФУ-2

Как видите на рисунке 3, у указателя последовательности фаз присутствуют три обмотки, которые подсоединяются к одноименным фазам в сети или устройстве. Между обмотками находится вращающийся ротор Р, который приводит в движение диск фазоуказателя Д.

На практике, после подсоединения к зажимам фазоуказателя соответствующих проводов, работник нажимает кнопку К, которая замыкает цепь обмоток. В зависимости от порядка чередования фаз, диск Д начнет вращаться по часовой или против часовой стрелки.

На самом приборе имеется стрелка, показывающая прямое чередование. Если при нажатии кнопки диск вращается в том же направлении, что и показано стрелкой, то эта трехфазная нагрузка имеет прямое чередование. Если диск начнет крутиться в противоположную от стрелки сторону, то чередование фаз обратное. Следует отметить, что этот прибор не способен определить, какая фаза на каком проводе находится, он может определить лишь порядок их чередования.

С помощью мегаомметра

Как один из способов прозвонки жил широко используется прибор для измерения сопротивления – мегаомметр.

Рис. 4: Прозвонка кабеля мегаомметром

Посмотрите на рисунок 4, для реализации такой схемы, вам понадобится отключить кабель от сети и от потребителя. При этом, с одного конца кабеля фазы поочередно соединяются с землей З, как и металлическая оболочка у бронированных кабелей. С другой стороны присоединяется мегаомметр М, один из зажимов которого заземляется, а второй поочередно подводится к каждой из фаз. На той, где мегаомметр покажет нулевое сопротивление, и будет одним проводом.

На концах одноименного провода устанавливается соответствующая маркировка. Недостатком такого способа прозвонки является большой объем трудозатрат. Так как каждая жила заземляется поочередно, после чего выполняется проверка. При этом на обоих концах кабеля должны устанавливаться ответственные сотрудники. Между ними должна обеспечиваться связь, для согласования действий и предупреждения подачи напряжения на работников.

По расцветке изоляции жил

Если в каком-либо устройстве имеется подключение разноцветными жилами, то фазировку оборудования можно выполнять по цветам. Для определения нахождения одноименных напряжений тех или иных фаз необходимо добраться до каждой жилы кабеля. Если на каждом проводе присутствует изоляция разных цветов, то сравнив их с местом присоединения к трансформатору или распедустройству, можно определить, где какая фаза находится.

Недостатком такого метода следует отметить ложную цветовую маркировку, так как производитель кабеля не всегда обеспечивает один и тот же цвет для каждой жилы на всей протяженности провода. Поэтому предварительно его все равно рекомендуется прозванивать и маркировать.

При помощи мультиметра

Для этого метода используется обычный мультиметр. Он наиболее актуален в тех ситуациях, когда необходимо включить в параллельную работу два смежных устройства и их шины расположены поблизости.

Рис. 5: фазировка мультиметром

Необходимо выполнить сравнение фазных напряжений в соседних линиях, на рисунке 5 приведен пример для фаз А и А1. Коммутационная аппаратура при этом должна быть разомкнута. Перед тем как пользоваться мультиметром, на нем выставляется класс напряжения, для линии, на которой будет производиться замер. Щупы подводятся к выводам фаз, при этом их изоляция должна обеспечивать защиту от напряжения, а на руки надеваются диэлектрические перчатки.

Если при подключении щупов к выводам A — A1 стрелка останется на нулевой отметке, то это значит, что фазы одинаковые. Если стрелка отклонится на величину линейного напряжения, вы меряете разноименные фазы.

Защита от нарушения порядка чередования

Для защиты электрического оборудования от неправильного чередования на практике применяется реле контроля фаз. Это реле настроено на работу двигателя или другого устройства в его прямом включении. Если из-за каких-то неполадок или неправильного подключения чередование нарушается, то трехфазное реле сразу отключит устройство. Его работа основана на анализе трехфазных токов и напряжений и последующем контроле этих параметров.

Подключение может выполняться через трансформаторы тока или напрямую, в зависимости от модели и класса напряжения в сети. Такая защита нашла широкое применение при подключении счетчиков индукционного типа, электрических машин и другого высокоточного оборудования.

Тематическое видео



Проверка фазировки: зачем это нужно и что нужно знать?

Проверке фазировки подлежат распределительные устройства и электрооборудование, работающее на трехфазном токе (трансформаторы, линии электропередач, синхронные компенсаторы, холодильные камеры и др.) как перед вводом в эксплуатацию, так и после ремонта. Также контроль фазировки производится при проведении планово-предупредительных ремонтов (ППР) оборудования. Почему?

Содержание

  1. Зачем нужно проверять фазировку?
  2. Проверка фазировки распределительных устройств
  3. Порядок работы
  4. Проверка фазировки электрического оборудования
  5. Приборы для фазировки

Зачем нужно проверять фазировку?

Цель проверки фазировки заключается в контроле напряжения на каждой из токоведущих жил электрооборудования на предмет совпадения с напряжением на соответствующих жилах электросети.. Ведь в случае несоблюдения, возникают нежелательные явления, такие как перекос фаз. В промышленных электрических приборах (например, холодильных камерах) происходит существенное понижение мощности. А В быту это явление может привести к выходу из строя бытовой техники и различных электроустановок.

Выполнять такие работы по действующему законодательству должны специалисты в количестве не менее двух человек, прошедшие обучение, знающие требования нормативно-технической документации на проводимые работы, имеющие группу по электробезопасности 3 и выше.
При этом они должны обязательно ознакомиться с паспортными данными на подключаемое к сети оборудование и иметь необходимые для проведения таких работ средства измерения.

Проверка фазировки распределительных устройств

Проверка фазировки распределительных устройств (РУ) заключается в определении правильности порядка следования и чередования фаз в соответствии с фазами оборудования вводимого в эксплуатацию.
Оборудование, работающее от трехфазной сети, подлежит обязательной фазировке перед первичным запуском в работу, после проведения капитального ремонта и др. работ, связанных с нарушением порядка чередования фаз и их следования. Проще говоря, проверяется совпадение по фазе напряжения каждой из фаз электроустановки с фазами напряжения электрической сети.
Перед запуском электрооборудования в эксплуатацию проверяют:

  • целостность жил и изоляции проводников;
  • фазировку жил;
  • чередование фаз.

Порядок работы

Работы проводятся в таком порядке лицензированной РТН электролабораторией:

  • проверяется отсутствие напряжения на вводимом в эксплуатацию оборудовании;
  • отсоединяется кабель от шин;
  • заземляется одна из жил проводника;
  • измеряется сопротивление изоляции жил проводника относительно земли;
  • выполняется маркировка жилы, сопротивление которой относительно земли будет нулевым;
  • выполняется фазировка остальных жил кабеля;
  • выполняется подключение кабеля к РУ согласно маркировке;
  • выполняется операция прозвонки;
  • производится фазировка под напряжением. Проверка осуществляется между одноимёнными фазами и остальными. Если между одноименными фазами напряжение отсутствует, а между разноименными имеется, то такой кабель включается в работу, а следовательно и распределительное устройство.

Компания Перестройка МСК имеет все необходимые разрешения и специалистов, которые выполнят услугу по проверке фазировки РУ и электрооборудования в кратчайшие сроки по самым выгодным ценам в Москве и МО. Заказчику выдается документ, удостоверяющий качество проведенных работ.

Проверка фазировки электрооборудования

Электрооборудование трехфазного тока (трансформаторы, генераторы, кабельные линии электропередач) подлежит обязательной фазировке, перед тем как оно впервые будет включено в сеть или же по окончании очередного ремонта, в результате которого могло произойти нарушение порядка чередования, следования фаз.
Фазировка заключается в проверке совпадения по фазе напряжений каждой из 3-х фаз включаемой электроустановки с соответствующими напряжениями сети. Подобного рода проверка, безусловно, необходима, ведь в процессе сборки, монтирования и ремонта электрооборудования фазы могли быть переставлены местами.
У электромашин, например, не исключается и ошибочное обозначение силовых выводов статорных обмоток; у кабелей в соединительных муфтах могут быть между собой соединены жилы разноимённых фаз.
Во всех этих случаях единственным выходом считается выполнение фазировки. Как правило, эта технологическая операция состоит из 3-х основных перечисленных ниже этапов.
Проверка и сравнение порядка чередования фаз у электрической установки и сети.

Данная операция выполняется перед непосредственным включением на параллельную работу нескольких сетей, работающих независимо, нового генератора и генератора, прошедшего капитальный ремонт, при котором могла измениться схема присоединения обмоток статора к сети.
Лишь при получении положительных результатов, полученных при фазировке, генераторы или, скажем трансформаторы синхронизируются и включаются на параллельную работу.

Проверка одноимённости или расцветки фазных проводников, которые впоследствии надо будет соединить. Эта операция ставит перед собой цель проверить правильность соединения всех элементов установки между собой. Проще говоря, выверяется правильность подвода токоведущих жил к включающему аппарату.

Проверка совпадения по фазе одноимённых напряжений, то есть отсутствия между ними угла сдвига фаз. В электрических сетях во время фазировки линий электропередач и силовых трансформаторов, которые принадлежат одной электрической системе, достаточно выполнить 2 последние операции, поскольку у всех генераторов, работающих синхронно с сетью, порядок следования фаз одинаков.

Приборы для фазировки

Сегодня существует множество методик, которые зависят от прямого назначения электрооборудования, схем соединения обмоток и от используемых приспособлений и приборов.

К основным приборам и приспособлениям можно отнести:

  • Вольтметры переменного тока, используемые при фазировки электроустановок до 1 кВ и подключаемые непосредственно к выводам электрооборудования.
  • Фазоуказатели, принцип действие которых похож на принцип действия АД (асинхронного двигателя), когда при подключении катушки приборов к 3-х фазной сети токов происходит образование вращающегося магнитного поля, которое заставляет вращаться рабочий диск. При этом по направлению вращения диска можно судить о правильности порядка следования фаз токов, проходящих по катушкам.
  • Универсальные приборы (портативные вольтамперфазоиндикаторы, универсальные фазоуказатели).
  • Мегаомметры, представляющие собой переносные приборы, необходимые для измерения сопротивлений изоляции в широких диапазонах, что очень хорошо себя зарекомендовало при производстве фазировки.
  • Указатели напряжения для фазировки. Данные устройства хорошо подходят для фазировки электроустановок выше 1 кВ. При выполнении операции на отключенный аппарат (разъединитель, выключатель) на каждую сторону подаются фазируемые напряжения. При этом, щупы прибора подносятся к токоведущим частям фазируемого аппарата, и дальше осуществляется наблюдение за свечением сигнальной лампы на устройстве. Стоит учесть, что горение лампы говорит о несовпадении фаз, а отсутствие свечения лампочки – о согласованном включении и возможности включения коммутационного аппарата.

Как проверить фазировку кабеля?

Некоторые застройщики требуют от дольщика, хоть это и неправомерно, официальное подтверждение выявленных нарушений от компании, проводившей осмотр и зафиксировавшей такие дефекты. В основном данное требование необходимо застройщику, чтобы устранить нарушения, связанные с отклонениями и выявленные с помощью приборов (лазерный построитель плоскостей, тепловизор и т.п. ).
Следует отметить, что такой отчет не требуется, если в акт осмотра внесены все замечания и акт подписан надлежащим образом.

Отчет о недостатках строительства на бланке компании содержит перечень нарушений с ссылками на действующие нормативные акты (ГОСТы, СНИПы, СП и т.п. ) и пункты, требования которых не соблюдаются.
К отчету подкреплены фото нарушений, копия удостоверения специалиста, сертификаты о поверках и калибровках приборов, используемых для выявления строительных дефектов.
Предоставляется клиенту в течение 3 (трех) рабочих дней после дня оказания услуги «Помощь в приемке квартиры» и отправляется в pdf — формате на адрес электронной почты клиента.

Услуга носит информационный характер и не может быть доказательством в производстве по делу в суде. Отчёт о недостатках строительства, а также последующие разъяснения тех или иных вопросов, не имеют статус экспертного содержания, не являются документом юридического характера, а также не накладывают на специалиста-приёмщика и организацию «Профприёмка» никаких обязательств.

В акцию включена «Приемка квартиры» + дополнительные услуги:
— «Замер площади»;
— «Замер радиации»;
— «Замер ЭМИ»;
— «План квартиры в AutoCAD»*.

Стоимость услуги:
75р/м2, но не менее 3000. Суммируется вместе с услугой «Приемка квартиры»

* — Отчет по услуге «План квартиры в AutoCAD» предоставляется заказчику в течении 5 рабочих дней после дня оказания услуги «Помощь в приемке квартиры» в dwg — формате и pdf — формате с изображением схемы помещения и указанием площади.

Площадь квартиры — одна из самых важных характеристик квартиры. Поэтому от того, как она изменится относительно проектной, напрямую зависит сумма доплат или возврата участникам договора, а также дальнейшие коммунальные платежи.

Существует несколько значений площади:
а) Проектная площадь, указанная в ДДУ — в соответствие с этим значением изначально происходит оплата; б) Итоговая общая площадь, полученная по результатам обмеров БТИ (или другой кадастровой службы) — в соответствие с этим значением происходят окончательные взаиморасчеты сторон, если таковые предусмотрены договором;
в) Площадь, выявленная покупателем самостоятельно в процессе приемки объекта недвижимости или с помощью специалиста;
г) Экспертиза площади или экспертное заключение по площади, на основании которого можно подавать заявление в суд. Применяется, когда досудебное урегулирование споров сторонами не достигнуто.

Задачей специалиста нашей компании стоит произвести корректный замер площади с целью выявления действительных значений и сравнить их с данными застройщика (итоговой площадью). Стоит иметь ввиду, что такой замер носит информационный характер и не является заключением специалиста или экспертизой. То есть устанавливается факт наличия или отсутствия расхождений.

Если будет выявлено расхождение, то дольщиком определяется существенность такой величины (дело сугубо индивидуальное) и целесообразность дальнейших действий, а именно — подача претензии застройщику с целью произвести перезамеры БТИ, проведение экспертизы, подача досудебной претензии и возможного иска в суд. На момент проведения таких действий, квартира должна оставаться в неизменном виде. То есть производить ремонтные работы нельзя.

Как проверить фазировку кабеля?

Процесс определения соответствия (чередования) фаз кабельных линий от источников электропитания к потребителю, при трёхфазном, параллельном подключении, называется фазировкой или фазированием. Основной задачей данной операции, является определение напряжения тока на каждой из токоведущих жил электрооборудования на предмет совпадения с напряжением на соответствующих жилах электросети

Предварительная и прямая фазировка

Предварительное фазирование проводится непосредственно в процессе монтажа, перед первым включением электрооборудования. А также в случае ремонта оборудования или силового кабеля, когда есть вероятность изменения очерёдности фаз, и их несоответствия между собой и шинами распределительного устройства. Работы по предварительной фазировке проводяться исключительно на электрооборудовании находящееся без напряжения.

А при вводе в работу электрооборудования, в обязательном порядке производится косвенное или прямое фазирование оборудования. Поскольку, только проведение данной операции, может дать гарантию соответствия фаз всех элементов электроцепи.

Выбор метода, прямой или косвенной фазировки, главным образом, зависит от вида оборудования и класса напряжения электросети. Принципиальным отличием методов, является то, что прямой метод производится на рабочем напряжении и является более наглядным.

Косвенные методы

При вводе в эксплуатацию новых распределительных устройств (РУ)

Данный метод сводится к проверке соответствия маркировки (расцветки) выводов вторичных обмоток трансформаторов напряжения, с указаниями ПУЭ. Наиболее объективным способом проверки данной операции является пофазная подача электрического тока с проверкой на соответствие расцветки фаз в РУ, фазам энергосистемы. Вместе с тем проверяется маркировка вторичных цепей по появлению напряжения на выводах той или иной фазы трансформатора напряжения.

Вторичные обмотки других трансформаторов напряжения в дальнейшем фазируют с трансформатором, для которого маркировка уже проверена. Выбор метода зависит от схемы вторичной обмотки: заземлена ли ее нулевая точка или одна из фаз.

В первом случае для фазировки применяют вольтметр со шкалой на двойное фазное напряжение, во втором — на двойное линейное напряжение. Например, необходимо проверить совпадение фаз двух трансформаторов напряжения, включенных со стороны высокого напряжения (ВН) на разные системы шин (или секции), то для этого шины соединяют между собой включением шиносоединительного (или секционного) выключателя и затем производят фазировку.

При двойной системе шин

В данном случае фазировку проводят на вторичном напряжении трансформаторов. Для этого при включённом шиносоединительный выключателе с помощью вольтметра, устанавливают совпадение фаз вторичных напряжений трансформаторов рабочей и резервной систем шин. Затем одну из систем переводят в резерв, отключают выключатель соединяющий шины и снимают с её привода оперативный ток. К резервной линии подключают цепь, фазировку которой нужно произвести и на неё подают ток.

Затем производят фазировку на выводах вторичных цепей трансформаторов напряжения рабочей и резервной систем шин. С помощью вольтметра в последовательности (рис 1.): a1-a2; a1-b2; а12; b12; b1-b2; b1-c2, производят измерения. При нулевых показаниях вольтметра, включают шиносоединительный выключатель, а сфазированную цепь включают на параллельную работу.

Схема фазировки при двойной системе шин (Рис. 1)

При положительных показаниях прибора фазируемую цепь отключают и производят пересоединение токопроводящих частей. Заново производят процесс фазировки, добиваясь соответствия фаз резервной и фазируемой цепи.

Прямой метод фазировки цепи 6-10 кВ

В качестве указателя напряжения применяются УВН-80, УВНФ и другие. В обязательном порядке проводится проверка исправности указателя напряжения. Осуществляется внешний осмотр: на целостность лакового покрытия, наличие штампа о проведении периодических испытаний, целостность изоляции соединительного кабеля.

Заказать периодические высоковольтные испытания указателей и других СИЗ в электролаборатории МЕТТАТРОН.
Оставить заявку

После внешнего осмотра приступают к проверке исправности указателя.

УВН 80 2М с ТФ — указатель высокого напряжения с трубкой фазировки

Для этого щупом трубки, содержащей резистор, касаются заземления, а щуп другой трубки на несколько секунд подносят к одной из фаз цепи, которая заведомо находится под напряжением, индикаторная лампочка должна загореться (рис. 2а). Затем на насколько секунд щупами обеих трубок касаются одной токоведущей части (рис. 2б). Если лампочка не загорелась, значит указатель исправен и можно проверить наличие напряжения на всех фазах. Для этого щуп трубки с резистором соединяют с заземлением, а щупом другой трубки поочередно касаются всех шести зажимов разъединителя (рис. 2в). В каждом случае сигнальная лампа должна гореть.

Схема прямой фазировки (Рис. 2)

Процесс непосредственно самой фазировки заключается в подключении одного щупа трубки указателя напряжения, к любому крайнему выводу электроустановки, а щупом другой трубки поочерёдно касаются трёх выводов фазируемой линии (рис. 2г).

Если при подключении щупов указателя, лампочка не горит, то это означает, что разность потенциалов фаз между цепями отсутствует, а фазы являются одноимёнными (согласно включению). Найдя первую фазную пару, можно приступать к дальнейшей фазировке. При нахождении второй пары, проверка третьей не обязательна и является контрольной.

Далее одноимённые фазы соединяют на параллельную работу, при условии расположения одноимённых фаз друг против друга. В противном случае производится переподключение фаз в порядке совпадения расположения фаз.

Требования к безопасности при проведении фазировки

К производству работ допускается бригада состоящая минимум из двух электромонтёров. При этом, у одного из них должна быть группа по электробезопасности не ниже 4-ой. Он выполняет контроль за производством работ и вносит записи о выполненных операциях в бланке переключений и заполняет протокол фазировки.

Скачать образец протокола фазировки — форма 14.doc

Второй электромонтёр (оператор), который непосредственно проводит измерения, должен иметь группу не ниже 3-ей. В отдельных случаях, при необходимости, измерения может проводить старший электромонтёр. Все измерения производятся исключительно в диэлектрических перчатках, которые также как и УВН должны иметь штамп о проведении периодических испытаний. Перед фазировкой перчатки необходимо проверить на механические проколы и трещины, путём скручивания краг в сторону пальцев. Не допускается проведение измерений в условиях дождя, снега или густого тумана.

Онлайн журнал электрика

Статьи по электроремонту и электромонтажу

  • Справочник электрика
    • Бытовые электроприборы
    • Библиотека электрика
    • Инструмент электрика
    • Квалификационные характеристики
    • Книги электрика
    • Полезные советы электрику
    • Электричество для чайников
  • Справочник электромонтажника
    • КИП и А
    • Полезная информация
    • Полезные советы
    • Пусконаладочные работы
  • Основы электротехники
    • Провода и кабели
    • Программа профессионального обучения
    • Ремонт в доме
    • Экономия электроэнергии
    • Учёт электроэнергии
    • Электрика на производстве
  • Ремонт электрооборудования
    • Трансформаторы и электрические машины
    • Уроки электротехники
    • Электрические аппараты
    • Эксплуатация электрооборудования
  • Электромонтажные работы
    • Электрические схемы
    • Электрические измерения
    • Электрическое освещение
    • Электробезопасность
    • Электроснабжение
    • Электротехнические материалы
    • Электротехнические устройства
    • Электротехнологические установки

Проверка чередования фаз силовых кабелей

Обыкновенные методы фазировки кабеля

Простым методом поиска в конце кабеля токоведущих жил, соответственных определенным фазам его начала, является метод проверки («прозвонки») жил с помощью телефонных трубок, к примеру при проверке силовых кабелей, прокладываемых между разными помещениями станций и подстанций. Схема присоединения телефонных трубок показана на рисунке 1.

В качестве 1-го из проводов для установления связи используют заземленные конструкции (заземленную железную оболочку кабеля), к которым подсоединяют телефонные трубки. Дальше, с одной из сторон кабеля провод от батарейки соединяют с токоведущей жилой (допустим, фазой С).

Рис.1. Схема присоединения телефонных трубок при фазировке кабеля

С другой стороны кабеля вторым проводом от телефонной трубки попеременно касаются токоведущих жил, всякий раз подавая голосом сигнал в трубку. Обнаружив жилу, по которой будет получен отзыв проверяющего, ее отмечают как фазу С и в том же порядке продолжают поиск других жил. Вместо обычных телефонных трубок рекомендуется применение телефонных гарнитуров, использование которыми освобождает руки проверяющих для работы.

Для проверки чередования фаз довольно обширно используют мегаомметр, схема включения которого показана на рисунке 2. Для этого попеременно заземляют жилы сначала кабеля, а в конце создают измерение сопротивления изоляции жил относительно земли.

Рис.2. Схема присоединения мегаомметра при фазировке кабеля

Заземленную жилу обнаруживают по показаниям мегаомметра, потому что сопротивление ее изоляции на землю будет равно нулю, а 2-ух других жил — десяткам и даже сотням мегаом.

При всем этом методе проверки три раза устанавливают и снимают заземления. Не считая того, персонал, находящийся у концов кабеля, обязан иметь меж собой связь, чтоб координировать свои действия. Все это относится к недостаткам такового метода проверки.

Более совершенным методом фазировки кабеля является метод измерений по схеме, приведенной на рисунке 3.

Одну из 3-х жил кабеля (назовем ее фазой А) соединяют с заземленной оболочкой, другую жилу (фазу С) заземляют через сопротивление 8—10 МОм В качестве сопротивления обычно используют трубку с резисторами указателя УВНФ. Третью жилу (фазу В) не заземляют, она остается свободной. С другого конца кабеля мегаомметром определяют сопротивление жил относительно земли.

Разумеется, что фазе А будет соответствовать жила, сопротивление которой на землю равно нулю, фазе С — жила, имеющая сопротивление на землю 8 — 10 МОм, и фазе В — жила с бесконечно огромным сопротивлением.

Рис.3. Схема присоединения мегаомметра и дополнительного резистора при фазировке кабеля

Техника безопасности при выполнении фазировки кабелей

По условиям безопасности при производстве фазировки кабелей фазировка делается лишь на отключенной со всех боков кабельной полосы. При всем этом должны быть приняты меры против подачи на кабель рабочего напряжения. До фазировки с помощью мегаомметра весь персонал, находящийся поблизости кабеля, предупреждается о недопустимости прикосновения к токоведущим жилам.

Соединительные провода от мегаомметра обязаны иметь усиленную изоляцию (к примеру, провод типа ПВЛ). Присоединение их к токоведущим жилам делается после того, как кабель будет разряжен от емкостного тока. Для снятия остаточного заряда кабель заземляют на 2—3 мин.

Проверка чередования фаз силовых кабелей по раскраске изоляции жил

Токоведущие жилы силовых кабелей с изоляцией из пропитанной бумаги расцвечивают навитыми на их изоляцию лентами цветной бумаги. Одну из жил, обычно, обертывают красной лентой, другую — голубой, а изоляцию третьей специально не расцвечивают — она сохраняет цвет кабельной бумаги.

При изготовлении кабелей жилы скручивают меж собой так, что в протяжении 1-го шага скрутки любая жила меняет свое положение в площади сечения, делая один оборот вокруг оси кабеля. Рассматривая площади сечений с обоих концов кабеля, можно найти, что по отношению к наблюдающему фазы в сечениях чередуются в различных направлениях. Эти особенности конструкции кабелей учитывают при фазировке и соединении жил.

Чередования фаз в сечениях кабеля. Стрелками показаны направления обхода фаз.

Допустим, что нужно произвести фазировку и соединение жил 2-ух концов трехфазного кабеля. Фазировка
в этом случае тривиально ординарна. Она состоит в том, что из 6 жил выбирают пары, имеющие схожую расцветку. Эти жилы отмечают и готовят к соединению. Для соединения нужно, чтоб оси жил схожей раскраски
совпадали, а направление чередования фаз в площади сечения 1-го конца кабеля было зеркальным отражением другого.

Некие варианты чередования расцвеченных жил в сечениях 2-ух кабелей: а — соединение жил схожего цвета может быть; б — то же после поворота сечения на 180°; в — соединение 3-х жил по их цветам нереально.

При укладке кабелей в траншею возможность совпадения осей жил невелика. В большинстве случаев фазы 1-го цвета оказываются повернутыми относительно друг друга на некий угол, значение которого может доходить до 180°.

Кабели с несовпадающими осями идиентично расцвеченных жил при монтаже (либо ремонте) подкручивают вокруг оси, пока не будет зафиксировано четкое совпадение осей жил. Но сильное подкручивание не безопасно. Оно вызывает механические повреждения в защитных и изоляционных покрытиях кабелей и тянет за собой понижение надежности в работе.

Для того чтоб по цвету совпали все соединяемые меж собой жилы, направления чередований фаз в сечениях кабелей должны быть обратными. Это проверяется заблаговременно, до укладки кабеля в траншею, если на его концах отсутствуют метки с указанием направления чередования фаз. Заметим, что у кабелей с чередованием фаз, направленным в одну сторону, по цвету совпадает только одна жила, а две другие не могут совпадать.

Преимущество метода соединения кабелей идиентично расцвеченными жилами заключается в том, что фазировка тут не является самостоятельной операцией, она производится в процессе самих работ,
а процесс прокладки, ремонта и эксплуатации кабелей приобретает более точную систему и просит наименьших трудозатрат.

Проверка чередования фаз силовых кабелей прибором ФК-80

Для фазировки на две жилы кабеля на питающем его конце накладываются два излучателя: на фазу А — излучатель непрерывного сигнала И1, на фазу В — излучатель прерывающегося сигнала И2, фаза С остается свободной. Заземление с кабельной полосы не снимается — оно не мешает проведению фазировки. На время фазировки либо за длительное время ранее прибор ФК-80 врубается в сеть 220 В. Излучатели наводят в жилах кабеля надлежащие ЭДС. На другом конце полосы телефонные трубки подсоединяют одним проводом к заземлению (заземленной оболочке кабеля), а другим проводом попеременно касаются токоведущих жил кабеля.

Применение прибора ФК-80 при фазировке кабеля

Принадлежность жилы кабеля той либо другой фазе определяется по характеру звука в телефонных трубках. Если будет услышан непрерывный сигнал — трубки подключены к фазе А, прерывающийся — к фазе В и отсутствие звука укажет, что трубки подключены к фазе С. Наводимая в жилах кабеля ЭДС звуковой частоты (ее значение не превосходит 5 В) не является помехой для выполнения ремонтных работ на кабельной полосы.

Проверка целостности жил и фазировки кабеля • Energy-Systems

С помощью какого оборудования производится проверка целостности жил и фазировки кабеля?

Наиболее прос

той вариант, который используется для анализа правильности подключения кабеля и его целостности – использование двух неоновых ламп, которые соединяются с различными концами установки. При начале работы осветительного прибора делают запись о нахождении соответствующей фазы. Однако современные лаборатории используют специализированное оборудование, с помощью которого выполняется проверка целостности жил и фазировки кабеля.

Пример технического отчета

Назад

1из26

Вперед

Оно представлено специальными тестерами, соединяющимися поочередно с двумя концами установки. Если анализу подвергается электроснабжение офиса с большим количеством линий, то применение тестеров является полностью оправданным – оно позволяет избавиться от неудобства работы в замкнутом пространстве, а также сократить время, необходимое на проведение исследования.

Как осуществляется проверка целостности жил и фазировок кабеля?

Чтобы проверить кабель на наличие разрывов, специалисты рекомендуют использовать классическую методику, разработанную еще более 50 лет назад. Для этого кабель полностью отсоединяется от электрической установки и к нему подключается источник питания на 9-18 В. Кроме того, непосредственным инструментом проверки выступают две телефонные трубки, которые соединяются с различными выводами данного провода. Проверка целостности жил и фазировки кабеля считается успешной, если при соединении трубок с жилой и изоляцией провода в них слышен отчетливый шум, позволяющий говорить об установлении связи между двумя концами провода.

Если в процессе работы найдена линия, которая не пропускает электрический ток, все работы с данным проводом следует прекратить до нахождения и полного устранения неисправности. В противном случае нарушение правил техники безопасности может привести к утечке тока большого напряжения, способного вызвать поражение человека и ухудшение его здоровья.

Окончание проверки целостности жил и фазировок кабеля

Если установка является неповрежденной, можно переходить к следующему этапу, на котором выполняется проверка правильности чередования фаз. Как и замер сопротивления цепи фаза-нуль, данное исследование призвано установить степень безопасности системы. Если фазы чередуются неправильно, нагрузка на кабель будет осуществляться неравномерно, что приведет к уничтожению его изоляции. Кроме того, ошибка фазировки способна и разрушить дорогостоящее оборудование в составе установки.

Подобное обследование выполняется исключительно с помощью специального электронного приспособления, позволяющего установить подачу напряжения на одну из фаз. Подобные работы проводятся на установке, подключенной к источнику тока – пользоваться иными контрольными приспособлениями запрещается.

Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости услуг электролаборатории.

Онлайн расчет стоимости проектирования

404 Страница не найдена

  • О компании
    • Россети Янтарь 75 лет
      • История компании
      • Ключевые факты и цифры
      • Миссия и стратегия
    • Программа реконструкции и развития электрических сетей Калининградской области до 2020 года
      • Схема выдачи мощности (СВМ)
      • Подготовка к ЧМ
      • Реконструкция сетей 60 кВ с переводом на 110 Кв
      • Общесистемные мероприятия
      • Мероприятия по обеспечению энергоснабжения потребителей Куршской косы
      • Технологическое присоединение льготников
      • Реконструкция сетей 0,23 кВ
    • Акционерное общество
      • Органы управления
      • Информация об аудиторе и регистраторе
      • Структура акционерного капитала
    • Антикоррупционная политика
    • Социальная и кадровая политика
      • Социальная ответственность
      • Пенсионный фонд
      • Молодежная политика
      • Взаимодействие с ВУЗами
      • Вакансии
    • Контактная информация и реквизиты
    • Экологическая политика
    • Руководство ПАО «Россети»
  • Пресс-центр
    • Россети Янтарь
    • Россети
    • Энергетика
    • Видео
    • Фоторепортажи
  • Закупки
    • Управление закупочной деятельностью
    • Неликвиды
    • Продажа и аренда имущества
    • Проведение закупок
    • Информация о заключенных договорах
    • Дорожная карта по сотрудничеству МСП
    • Закупки для МСП
    • Реестр недобросовестных поставщиков
  • Раскрытие информации
    • Раскрытие информации Обществом
      • Устав и внутренние документы
      • Финансовая и годовая отчетность
      • Ежеквартальные отчеты
      • Аффилированные лица
      • Существенные факты
      • Решения органов управления
      • Решения о выпуске ценных бумаг
      • Сведения о порядке предоставления информации акционерам
      • Интерфакс-ЦРКИ
      • Дополнительные сведения, обязательные для раскрытия Обществом
      • Инвестиционная программа
    • Раскрытие информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии сетевой организацией
      • Действующая редакция с 16.02.2019 г.
      • В редакции до 16.02.2019 г.
    • Раскрываемая информация в соответствии со Стандартом раскрытия информации энергоснабжающими, энергосбытовыми организациями и гарантирующими поставщиками
      • Действующая редакция с 16.02.2019 г.
      • В редакции до 16.02.2019 г.
    • Раскрытие информации производителем электрической энергии
  • Потребителям
    • Обслуживание потребителей
      • Территория обслуживания
      • Совет потребителей услуг
      • Центры обслуживания потребителей
      • Интерактивная карта
    • Услуги
      • Технологическое присоединение
      • Передача электроэнергии
      • Коммерческий учет электрической энергии
      • Передача объектов электросетевого хозяйства
      • Зарядные станции для электротранспорта
      • Дополнительные услуги
    • Нормативные документы
      • Документы по техническому обслуживанию и ремонту
      • Правила применения цен и тарифов
      • Нормативные документы cистемы обслуживания потребителей услуг
      • Нормативные документы по технологическому присоединению
      • Нормативные документы по коммерческому учету электроэнергии
      • Нормативные документы по передаче электроэнергии
    • Отключения электроэнергии
      • Плановые отключения
      • Аварийные отключения
    • Дополнительная информация
      • Правила безопасности
      • Техническое состояние сетей
      • Пропускная способность
      • План и отчет по ремонтам
      • Управление собственностью
      • Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
    • Загрузка центров питания
    • Обратная связь
      • Опросы и анкеты
      • Запись на прием
      • Информация о качестве обслуживания потребителей
  • ДЗО
    • АО «Янтарьэнергосбыт»
    • АО «Калининградская генерирующая компания»
      • О компании
      • Закупки
      • Раскрытие информации
      • Потребителям
    • АО «Янтарьэнергосервис»
      • О компании
      • Закупки
      • Раскрытие информации

Как определить трехфазную линию питания

В штате Нью-Йорк разработчики солнечной энергии в первую очередь заинтересованы в строительстве относительно небольших солнечных ферм (5 МВт переменного тока). В то время как крупные фермы должны подключаться к высоковольтным линиям электропередачи, эти более мелкие фермы должны подключаться к трехфазным распределительным линиям.

В идеале, как землевладелец, у вас должны быть трехфазные линии на вашем участке или очень близко к нему. Если они находятся слишком далеко — обычно в полумиле или более — стоимость строительства соединительной линии с этой трехфазной линией сделает строительство солнечной фермы на вашем участке непомерно дорогостоящим.

Трехфазный или однофазный?

Если в вашем доме есть электричество, у вас есть трехфазная или однофазная линия. Если он однофазный, и рядом с вашим участком нет трехфазной линии, он не будет работать для солнечной фермы.

Чтобы определить, является ли ваша линия трехфазной или однофазной, сначала поищите деревянные столбы , часто называемые телефонными столбами или столбами электросети. Все распределительные линии, трех- или однофазные, монтируются на деревянных опорах.Металлические столбы, несущие электрические провода, являются линиями электропередачи.

В сельской местности вдоль дороги обычно ставят деревянных опор. Проверьте все дороги, граничащие с вашим участком. Если с вашим участком нет дорог, столбы могут пересекать его.

Типовая трехфазная линия, установленная вдоль дороги

Затем, посмотрите на верхнюю часть полюсов на наличие трех проводов, идущих параллельно друг другу. На трехфазной линии два провода будут монтироваться на обоих концах горизонтальной Т-образной планки, а один из проводов будет установлен по центру между ними и обычно немного выше.

Могут быть дополнительные провода ниже трех наверху (например, телефонные линии или линии кабельного телевидения), но линии, передающие электричество, всегда будут монтироваться на вершине деревянной опоры или рядом с ней.

Если на деревянной опоре есть только два провода в верхней части опоры, один над другим, и нет Т-образной перемычки, это однофазная линия.

Вы можете видеть случайные исключения из этих конфигураций. Ключ в том, чтобы найти три параллельных провода. Если вы это видите, скорее всего, у вас трехфазная линия.

Следующие шаги

Если у вас есть по крайней мере 20 акров земли в штате Нью-Йорк, которые являются относительно ровными и чистыми, с трехфазными распределительными линиями на вашем участке или рядом с ним, расскажите нам о своей земле с помощью этой простой формы. Мы оценим, подходит ли ваша земля для солнечной фермы, и свяжем вас с квалифицированными разработчиками солнечной энергии.

Что такое однофазные и трехфазные электрические системы? SESCOS

Это всего лишь фаза!

Вы слышали термины однофазный и трехфазный , когда речь идет об электропроводке? Если вам интересно, что это такое и как они влияют на вашу электрическую проводку, больше не удивляйтесь.

Даже если вы никогда не задумывались, всегда полезно понять основные электрические концепции. Вот краткое описание различий между двумя типами электрических систем.

Что это за фазы?

Трехфазное питание и однофазное питание — это разные способы настройки электрических систем. Большинство жилых домов, небольших многоквартирных домов и малых предприятий работают от однофазного источника питания.

Промышленные предприятия, такие как заводы, склады и перерабатывающие предприятия, работают от трехфазного источника питания.Если вы собираетесь подключить дом или офис, вам необходимо настроить его с помощью системы правильного типа.

Что такое однофазная система?

Однофазная установка требует двух проводов. Один должен быть проводником, а другой — нейтральным. По проводнику проходит ток. Нейтральный провод возвращает его.

Однофазная установка:

  • Получает питание от одного источника.
  • Имеет напряжение 230.
  • Требуется два провода для замыкания цепи.
  • Он имеет переменный блок питания, который может падать до нуля.
  • Он менее эффективен, чем трехфазная система.
  • Может питать фонари, мелкую бытовую технику и большую часть электроники.

Трехфазная система

Трехфазная система имеет четыре провода. Три — проводники, а один — нейтральный. Вы можете настроить трехфазную систему как однофазную, но нельзя сделать наоборот.

Трехфазная система:

  • Получает питание от трех проводов.
  • Имеет напряжение 415.
  • Требуется четыре провода для замыкания цепи.
  • Идеально подходит для интенсивного коммерческого использования.
  • Имеет постоянное электропитание.
  • Это более экономично, чем однофазная установка.

Есть ли двухфазная система?

Нет, нет. Вы получите только один или три.

Это сбивает с толку, потому что некоторые более крупные бытовые приборы работают от 240 вольт. Как они работают в однофазной системе?

В случаях, когда вам нужно 240 вольт, в цепь подаются оба горячих провода.Это двойное питание считается «полнофазной цепью» , потому что в небольших приборах, работающих от 120 вольт, используется только один горячий провод. Вот почему однофазные системы иногда называют двухфазными.

Как узнать, какой у вас тип?

Спросите у профессионального электрика — это всегда лучший вариант, и вот два способа, которыми они могут помочь:

Первый — открыть коробку и посмотреть, сколько проводов находится внутри изоляции. Помните, что однофазная система имеет два провода.В трехфазной системе их четыре.

Другой способ — проверить свое напряжение. Если у вас трехфазная система, вы увидите показания 120 вольт между горячим проводом и заземляющим проводом. Вы увидите 206 вольт между двумя горячими проводами.

Если ваша система однофазная, вы будете измерять 120 вольт между горячим проводом и проводом заземления. Вы также увидите 240 вольт между двумя горячими проводами.

На SESCOS установлены фазеры

Надеемся, вам понравилось узнавать о фазах и схемах.

В SESCOS мы работаем с электрическими системами всех типов и размеров. Среди наших клиентов местные жители, малый бизнес и крупные коммерческие предприятия. Свяжитесь с нами, если вам необходимо установить потолочный вентилятор, парковочное освещение или резервный генератор для вашего промышленного предприятия. Независимо от того, живете ли вы или работаете в Лисбурге, Рестоне или Винчестере, вы можете рассчитывать на SESCOS для всех ваших электрических нужд.

Phase Conductor — обзор

Пример 3.4

Рассмотрим двухцепную воздушную линию на 400 кВ с почти вертикальной конфигурацией фазовых проводов и одним заземляющим проводом.Проводники пронумерованы 1–7, а их расстояния, включая средний прогиб проводов относительно центра опоры и земли, показаны на Рисунке 3.18.

Рисунок 3.18. Двухцепная линия, использованная в Примере 3.4

Проводники двух цепей имеют следующие физические данные.

Фазовые жилы: 4 × 400 мм 2 ACSR на фазу, 54/7 жил (54 алюминия, 7 стальных), коэффициент скручивания жил = 0,80987, внешний радиус жилы = 14.31 мм, сопротивление проводника переменному току = 0,0684 Ом / км. На рисунке 3.18 показана средняя высота центра пучка фазных проводов, включая средний прогиб.

Провод заземления: 1 × 400 мм 2 ACSR, 54/7 жил, внешний радиус = 9,765 мм, сопротивление переменному току = 0,0643 Ом / км. На рисунке 3.18 показана средняя высота заземляющего провода, включая средний прогиб.

Удельное сопротивление земли = 20 Ом · м. Номинальная частота f = 50 Гц.

Рассчитайте матрицы потенциального коэффициента и емкости 7 × 7, матрицу фазовой восприимчивости 6 × 6 без заземляющего провода, матрицу фазовой восприимчивости 6 × 6 для шести и идеальных девяти транспозиций.Вычислите соответствующую матрицу восприимчивости последовательности 6 × 6 в каждом случае. Вычислите матрицы полного фазового сопротивления 7 × 7 и уменьшенного 6 × 6 без заземляющего провода, а также фазовые матрицы 6 × 6 для шести и идеальных девяти транспозиций. Рассчитайте соответствующие матрицы импеданса последовательности в каждом случае.

Коэффициенты потенциала, матрицы емкости, фазовой и последовательной восприимчивости Для каждого многожильного проводника GMR равно GMR C = 14,31 мм. Для четырехпроводного пучка GMR Eq = 44 × 14.31 × (353,553) 3 = 224,267 мм

, где радиус окружности, проходящей через центры четырех проводников, равен R = 500 мм / 2 = 353,553 мм.

P11 = 17,975 · 109 лопастей ([2 × 21,79 + (32,26-21,79)] 2+ (10,16-6,93) 2224,267 × 10-3) = 101,773 км / мкФ = P44P12 = 17,975 · 109 лопастей (2 × 32,26 (32,26-21,79) 2+ (10,16-6,93) 2) = 28,719 км / мкФ = P21 = P45 = P54

Остальные коэффициенты собственного и взаимного потенциала рассчитываются аналогично. Следовательно, матрица коэффициентов потенциала равна

, а матрица полнофазной емкости равна C = P −1 или

Исключая заземляющий провод, матрицы фазовой емкости и проводимости непереносимой линии. равны

и

Соответствующая матрица восприимчивости последовательности вычисляется с использованием B PNZ = Hdc-1 B Phase H dc .Для аналогичной фазировки двух цепей, то есть RYB / RYB, как показано на рисунке 3.18, H dc можно получить, изменив уравнение (3.87) соответствующим образом, давая

Для круговой фазировки двух цепей RYB / BYR, как показано на рисунке 3.18, H dc дается в уравнении (3.87). Следовательно,

Для круговой фазировки RYB / BYR и для шестифазного цикла перестановки матрицы сбалансированной фазовой восприимчивости и соответствующей последовательности последовательностей равны

и

. Для идеальных девяти транспозиций сбалансированная фазовая восприимчивость и соответствующая Матрицы восприимчивости последовательности равны

и

Матрицы фазового и последовательного импеданса

GMR многожильного фазового проводника GMR C = 0.80987 × 14,31 = 11,589 мм. У нас четыре субпроводника на фазу, поэтому GMR Eq = 4 × 11,589 × (353,553) 3 = 212,754 мм. Сопротивление переменному току на фазу = 0,0684 / 4 = 0,0171 Ом / км. Глубина эквивалентного заземляющего заземляющего проводника D erc = 658,87 × 20/50 = 416,7 м.

GMR многожильного заземляющего провода: GMR C = 0,80987 × 9,765 = 7,91 мм. Фазовые сопротивления с заземлением равны

Z11 = 0,0171 + π210-4 × 50 + j4π10-4 × 50 [14 × 4 + loge (416,7212,75 × 10-3)] = (0.0664 + j0,480) Ом / км = Z22 = Z33 = Z44 = Z55 = Z66Z77 = 0,0643 + π210-4 × 50 + j4π10-4 × 50 [14 + loge (416,77,91 × 10-3)] = (0,1136 + j0,6988) Ом / км Z12 = π210-4 × 50 + j4π10-4 × 50loge (416,7 (32,26-21,79) 2+ (10,16-6,93) 2) = (0,0493 + j0,2286) Ом / км = Z21 = Z45 = Z54

Остальные собственные и взаимные фазовые сопротивления рассчитываются аналогично. Матрица полного фазового импеданса в Ом / км равна

Если исключить заземляющий провод, матрица фазового импеданса непереносимой двухцепной линии равна

Соответствующая матрица импеданса последовательности равна Z PNZ = H Hdc-1 Z Фаза H dc .Для аналогичной фазировки двух цепей, то есть RYB / RYB, как показано на рисунке 3.18:

Для циклической фазировки двух цепей RYB / BYR, как показано на рисунке 3.18, мы получаем

Для фазировки RYB / BYR , а для шестифазного цикла перестановки матрицы сбалансированного фазового импеданса и соответствующей последовательности импеданса равны

и

. Для идеальных девяти транспозиций сбалансированный фазовый импеданс и соответствующие матрицы импеданса последовательности равны

. результаты приведенных выше примеров, которые обеспечивают несколько важных практических выводов о естественной неуравновешенности воздушных линий и эффектах перестановок в практике проектирования электроэнергетических систем.

Общие электрические услуги — PVeducation.com

По мере того, как вы узнаете о проектировании и установке солнечной системы, вы также должны узнать об электрических услугах. Вот краткое изложение некоторых из распространенных электрических служб, имеющихся в Соединенных Штатах. Думайте об услугах электроснабжения либо как об основных услугах, предоставляемых коммунальным предприятием, но и как об услугах, созданных с помощью трансформатора, расположенного внутри коммерческого объекта.


Однофазный трехпроводной

Это наиболее распространенная электрическая услуга в США, поскольку она используется в типичном жилом доме.Линия 1 и линия 2 считаются горячими проводами в сервисе. Нейтраль соединена с землей. Напряжение от линии 1 до линии 2 составляет 240 В, и оно используется для больших нагрузок в доме, таких как электрический водонагреватель или кондиционер. Если вы посмотрите на электрическую панель своего дома, это будут более крупные двухполюсные выключатели. Напряжение от линии 1 или линии 2 до нейтрали составляет 120 В и используется для небольших нагрузок, таких как освещение и розетки.


Трехфазный четырехпроводной 208Y120V Звезда

Эта электрическая служба — самая распространенная электрическая служба в США для коммерческих объектов.Трехфазная сеть на 208 В используется для питания больших нагрузок, а для розеток доступно стандартное напряжение 120 В. Название этой услуги немного избыточно, так как эту услугу часто называют трехфазной 208Y120. Уай произносится как «Y» и означает, что в службе присутствует нейтральный.


Трехфазный четырехпроводной 480Y277V Звезда

Эта электрическая услуга используется в крупных коммерческих и промышленных объектах. Трехфазное напряжение 480 В используется для питания больших нагрузок, например двигателей.277V часто используется для цепей освещения и небольших нагрузок. Когда это основное обслуживание объекта, вы, как правило, найдете трансформатор на 480 В Delta \ 208Y120V, который питает вспомогательную панель, обеспечивая стандартные 120 В для розеток и небольших нагрузок.


Трехфазный трехпроводной, треугольник

Внутри коммерческих и промышленных объектов моторные нагрузки обычно работают по схеме треугольника. Как видно из вышеизложенного, в дельта-сервисе нет нейтрали.Я использовал 480 В в качестве напряжения выше, но это может быть любое напряжение, 240 В, 400 В, 480 и 600 В — обычные напряжения трансформатора.


Трехфазный, четырехпроводной, треугольник с высокой ветвью

К счастью, эта услуга менее распространена, чем все остальные, представленные выше. Эта услуга распространена в старых объектах, которые имеют только небольшие трехфазные нагрузки. Это обходится коммунальному предприятию дешевле, потому что на опоре электросети требуется только 2 трансформатора.

Если вы столкнетесь с подобным сервисом, вы должны быть очень осторожны с дизайном вашей солнечной системы.Инверторы, подключенные к солнечной сети, нередко требуют подключения нейтрали на их выходе. В этом случае инвертор будет проверять напряжения не только между фазами, но и между фазами и нейтралью. Согласно UL разрешены жесткие допуски по напряжению, поэтому высокое плечо предотвратит запуск инвертора. Некоторые трехфазные инверторы имеют конструкцию, не требующую подключения нейтрали, и их можно использовать. Другое решение для небольших солнечных систем — использовать однофазный инвертор, подключенный к фазе A и фазе C, это позволяет избежать высокой ветви и до тех пор, пока она не заработает.Если система больше, лучше всего использовать 3-фазный инвертор, обычно эти инверторы начинаются с мощности 15 кВт, поэтому, если вы можете найти тот, который будет работать с трехфазным треугольником 240 В, это может сработать. Я намеренно говорю, что может, потому что вам нужно проверить с помощью утилиты. Если вы можете разместить трансформаторы на опоре электросети, вы увидите, что один из них меньше другого и в зависимости от номинальной мощности усилителя при условии, что это может быть ограничивающим фактором для максимального размера солнечной системы. В некоторых случаях коммунальное предприятие может принудительно установить третий полюсный переходник, чтобы превратить его в более стандартный трехфазный тип обслуживания.Если это так, то обычно это связано с тем, что коммунальное предприятие заботится о балансировании выходной мощности солнечной системы в своей сети.

При выполнении оценки места, прежде чем вы даже войдете в собственность, попытайтесь найти электрическую службу и поищите трансформаторы на столбах. Если вы видите только два, это значит, что у них высокая ножка. Также посчитайте электрические провода над головой, их три наверху столба? В некоторых сельских районах коммунальное предприятие может протянуть только один или два провода на вершине столба.Если есть один, обслуживание, скорее всего, будет однофазным, а если два, скорее всего, это высокий этап. Еще один индикатор — это панель автоматического выключателя, поскольку на ней должно быть указано, что внутри высокая ножка. Если нет маркировки, но вы видите, что однофазные выключатели пропускаются, и есть много пропущенных неиспользуемых мест, есть большая вероятность, что это высокая ветвь.


Устройство и работа сетевого тестера

Тестер фазы, линии или электросети — как это работает?

Что такое тестер фазы или сети?

Тестер фазы, электрической сети или линии — это основной инструмент, который используется для тестирования и идентификации Фаза / Под напряжением / Горячий или Положительный (+) провод / провод в электрической установке, также известный как датчик напряжения или тока .

Тестер фазы или линии также называется Neon Screw Driver или Test Pin .

Полезно знать: Фаза, Линия, Горячий, Активный и Положительный — это те же термины, которые используются для отдельного элемента.

Конструкция тестера фазы или линии

Ниже приведены основные части типичного тестера фазы или линии.

Внутренние части тестера линии фаз

1). Металлический стержень и горловина

Представляет собой металлический стержень цилиндрической формы.Плоский конец (горлышко) используется в качестве отвертки или прикосновения к электрическим проводам / проводам для поиска фазных или токоведущих проводов, а другой конец подключается к сопротивлению, неоновой лампе, элементу и металлическому винту с головкой соответственно. Плоский конец цилиндрического металлического стержня также покрыт прозрачным изолированным пластиком для изоляции, кроме горловины.

2). Кузов и изоляция

Все эти компоненты (резистор, неоновая лампа, элемент или металлическая пружина и металлический винт с головкой) покрыты прозрачным изолированным корпусом из пластика.Плоский конец цилиндрического металлического стержня также покрыт прозрачным изолированным пластиком для изоляции, кроме горловины.

3). Резистор

Резистор — это элемент, который препятствует прохождению через него тока. В тестере фазы или линии резистор подключается между цилиндрическим металлическим стержнем и неоновой лампой для предотвращения высокого тока и снижает его до безопасного значения для защиты неоновой лампы. Без резистора большой ток может повредить неоновую лампу. Более того, использование этого инструмента без резистора может быть опасным.

4). Неоновая лампа

Неоновая лампа вставлена ​​между сопротивлением и элементом (металлической пружиной). Используется как лампочка индикатора фазы. Когда через него протекает небольшой ток, неоновая лампочка начинает светиться. Из-за неоновой лампы тестер фазы или линии также называется Neon Screw driver .

5). Элемент (металлическая пружина)

Элемент (металлическая пружина) используется для соединения неоновой лампы и металлического винта с головкой.

6).Металлический винт и зажим

Металлический винт с головкой под ключ используется для фиксации всех компонентов внутри паза фазового тестера. Кроме того, металлический колпачковый винт соединяется с пружиной (элементом), а пружина (элемент) затем соединяется с неоновой лампочкой. Кроме того, зажим используется для удержания фазометра в кармане.

Строительные работы тестера сети

Работа тестера фазы или линии

Когда мы касаемся рта (плоского конца металлического стержня) тестера фазы или линии оголенным проводом под напряжением / горячим проводом, в то время как один из наших пальцев касается металлического винта с головкой или зажима тестера фазы / линии, тогда цепь замыкается, и ток начинает течет в металлическом стержне, следовательно, неоновая лампа внутри сетевого тестера светится.

Металлический стержень подключен к резистору, который снижает высокий ток до безопасного значения. Сниженный ток проходит через неоновую лампу, которая подключена к (металлической пружине). Металлическая пружина соединена с металлическим винтом с головкой под ключ, который находится в контакте с нашими пальцами. Очень слабый ток проходит через наше тело на землю и замыкает цепь. Когда цепь замыкается, начинает течь ток и начинает светиться нить неоновой лампы. Это указывает на то, что провод, к которому прикоснулся рот тестера фазы / линии, является фазой / линией / горячим.

Если мы выполняем то же действие, что упомянуто выше, и неоновая лампа не светится, это означает, что это нейтральный (-) провод / проводник, или в фазном проводе нет сетевого питания, или фазный провод оборван посередине.

Использование фазометра в качестве индикатора линии

Меры предосторожности
  • Никогда не пытайтесь работать на электричестве без надлежащего руководства и ухода.
  • Работать на электричестве только в присутствии лиц, имеющих хорошие знания и практические навыки работы с электричеством.
  • Не прикасайтесь к обрыву провода / проводника, даже тестер показывает отсутствие фазы или горячего питания.
  • Используйте тестер линии только с 100–500 В.
  • Не используйте фазовый или линейный тестер с высоким напряжением.
  • Не ударяйте по ручке тестера Line, иначе неоновая лампа или элемент могут повредить его.
  • Выполнение собственных электромонтажных работ опасно, а также незаконно в некоторых областях. Прежде чем вносить какие-либо изменения в подключение электропроводки, обратитесь к лицензированному электрику или в энергоснабжающую компанию.
  • Электричество — наш враг, если вы дадите ему шанс убить вас, Помните, они никогда не упустят его. Пожалуйста, прочтите все меры предосторожности и инструкции при выполнении этого руководства на практике.
  • Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Так пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.

Похожие сообщения:

Трехфазное питание · Energy KnowledgeBase


Трехфазная мощность — это электрическая система, которая имеет три кривые напряжения или тока.Хотя мы привыкли считать электрическое напряжение постоянным (например, при подаче напряжения 120 В), на самом деле напряжение в электрической линии постоянно колеблется от положительных до отрицательных значений. Трехфазная система подает питание по трем проводам, каждый из которых имеет свою кривую напряжения.

Кривая трехфазного напряжения

Для трехфазной линии передачи или распределения требуется три или четыре провода. В случае четырехпроводной системы система включает трехфазные линии плюс нейтраль.

Трехфазная линия передачи Трехфазная распределительная линия с трансформаторами регулирования напряжения (фото предоставлено Стивеном Джонсом)

Трехфазная энергия вырабатывается всеми крупными генерирующими установками и проходит через все линии передачи линий. Многие распределительные линии также являются трехфазными, а другие — однофазными. Трехфазные распределительные линии обычно используются в качестве фидеров, от которых отводятся однофазные линии. Во многих случаях трехфазные распределительные линии также напрямую обслуживают клиентов.Трехфазное питание чаще всего используется потребителями с большими нагрузками и особенно в случаях, когда имеется значительная нагрузка от двигателей.

Трехфазная распределительная линия с отключенной однофазной линией

Трехфазная мощность генерируется путем вращения магнита внутри трех отдельных независимых катушек провода. Каждый фазный провод трехфазной распределительной линии подключается к одной из катушек.

Три отдельных независимых витка провода создают три отдельных независимых напряжения с разной синхронизацией, как показано здесь.Обратите внимание, что есть три однофазных источника питания: фаза A показана синей линией, фаза B показана зеленой линией и фаза C — красной линией. Фазы A, B и C являются зеркальными отображениями друг друга, за исключением того, что их временная последовательность смещена. Поэтому, когда фаза A проходит через ноль, фазы B и C — нет. Точно так же, когда фаза A имеет максимальное значение в любом направлении, фазы B и C — нет.

Условия обрыва фазы в электроэнергетических системах

На этой странице:

Краткое изложение технической проблемы

Системы атомных электростанций питаются от электроэнергии, подаваемой по трем линиям или «фазам» внешнего источника энергии.Если одна фаза потеряна или «разомкнута», двигатели и другие компоненты могут быть повреждены, а аварийные источники питания могут выйти из строя. NRC и американские атомные электростанции работают над тем, чтобы обеспечить безопасное устранение «условий открытой фазы».

30 января 2012 г. блок 2 атомной электростанции Байрон-Стейшн в Иллинойсе благополучно остановился после события «открытой фазы». Остановка была вызвана несбалансированным электрическим напряжением, поступающим на станцию ​​из региональной электросети. Одна из трех фаз подключения к сети завода больше не работала.Однако установка не была спроектирована для автоматического отключения или «отключения» цепей, чтобы изолировать этот внешний источник питания и переключиться на аварийное резервное питание. Операторы завода диагностировали проблему за восемь минут и вручную заменили источники питания.

Это и другие похожие на него события побудили NRC и атомную энергетику оценить условия разомкнутой фазы. Потеря одной или двух фаз с заземлением или без него на первичной (высоковольтной) стороне трансформатора, подключенного к системе передачи, может вызвать несбалансированное напряжение на вторичной (низковольтной) стороне трансформатора, подключенного к оборудованию безопасности предприятия.Если условие не обнаружено, отключенную внешнюю линию электропитания нельзя отключить. Тогда оборудование, необходимое для безопасного останова завода, может не переключиться на другой работающий источник электроэнергии. Следовательно, у него может не хватить мощности для правильной работы. Такое состояние возможно на 98 из 99 промышленных ядерных реакторов США.

На каждой пострадавшей атомной электростанции в США приняты временные меры по снижению риска, связанного с обрывом фазы во время нормальной эксплуатации.Эти положения включают повышение осведомленности оператора диспетчерской и изменение процедур для обеспечения переключения станций на аварийные источники энергии в случае необходимости. Персонал СРН рассмотрел и согласился с временными мерами, а региональные инспекторы проверили меры.

Дополнительный опыт эксплуатации

Атомные электростанции США выявили связанные проектные проблемы, такие как те, которые описаны в следующих отчетах о событиях:

  • Проект Южного Техаса, Блок 2 (Отчет о событии лицензиата (LER) 50 499 / 2001-001, ADAMS Accession No.ML011010017)

  • Электростанция Бивер-Вэлли, блок 1 (LER 50-334 / 2007-002, регистрационный номер ADAMS ML080280592)

  • Девять миль, блок 1 (LER 50-220 / 2005-04, регистрационный номер ADAMS ML060620519)

  • Электростанция Джеймса А. Фитцпатрика (LER 50-333 / 2005-06, регистрационный номер ADAMS ML060610079 )

Эти события касались внешних силовых цепей с одной обрывом фазы. В большинстве случаев это состояние оставалось незамеченным в течение нескольких недель, потому что внешнее питание не было подключено к оборудованию безопасности электростанции во время нормальной работы.Вместо этого это оборудование приводилось в действие собственным турбогенератором завода. Операторы по проверке межфазного напряжения не выявили потери одной фазы. В Южно-Техасском проекте, блок 2, внешнее электроснабжение обычно поставляло заводское оборудование, поэтому в условиях разомкнутой фазы отключились три циркуляционных водяных насоса. В результате операторы вручную остановили реактор.

Международный опыт работы в условиях открытой фазы включает:

  • декабря22 августа 2012 г. блок 1 на электростанции Брюс в Канаде был остановлен из-за отключения насоса системы технического охлаждения. Операторы пытались вручную запустить оба насоса, но не смогли запустить их из-за особенностей электрической системы. Операторы выявили обрыв в одной из трех фаз воздушной линии электропередачи.

  • 30 мая 2013 г. компания Forsmark Unit 3 в Швеции сообщила о происшествии, вызванном человеческой ошибкой. Завод находился в состоянии перерыва в перегрузке топлива, несколько выключателей были отключены на техническое обслуживание.Когда операторы проверяли главный генератор, оставшийся внешний силовой выключатель получил ошибочный сигнал отключения. Одна из трех фаз не открылась, что привело к двойному открытию фазы. Некоторое рабочее оборудование отключилось из-за разбаланса фаз, а другое оборудование перегрелось и вышло из строя.

  • 27 апреля 2014 г. на электростанции Dungeness B в Соединенном Королевстве произошло случайное отключение больших нагрузок в результате потери одной из трех фаз в электросети 400 кВ на объект.Обрыв фазы был результатом неправильного контакта в одном полюсе выключателя.

В событиях, описанных выше, устройство защитного электрического реле не обнаружило обрыв фазы. В результате вышедшие из строя источники энергии продолжали снабжать заводское оборудование, а дизельные генераторы на объекте не подключались автоматически для обеспечения необходимой мощности.

В результате этой проблемы Институт эксплуатации ядерной энергетики (INPO) выпустил Отчет INPO уровня 2, который потребовал корректирующих действий со стороны операторов станции.

Ответ NRC

NRC предупредил операторов реакторов об операционном событии на станции Байрон, выпустив Информационное уведомление 2012-03 «Уязвимость конструкции в электроэнергетической системе» от 1 марта 2012 г. (номер доступа ADAMS ML120480170). Затем, 27 июля 2012 года, сотрудники выпустили бюллетень NRC 2012-01 «Уязвимость конструкции в электроэнергетической системе» (номер доступа ADAMS ML12074A115), чтобы подтвердить, что лицензиаты соблюдают соответствующие требования для электроэнергетических систем, такие как:

NRC запросил конкретную информацию по:
  1. Защитный подход для обнаружения и автоматического реагирования на однофазный разрыв цепи или замыкание на землю с высоким сопротивлением в силовых цепях, важных для безопасности.
  2. Рабочая конфигурация инженерных средств безопасности автобусов на мощности.

Персонал NRC задокументировал свой анализ ответов лицензиата в отчете от 26 февраля 2013 г. (номер доступа ADAMS ML13052A711). Персонал рекомендовал потребовать от лицензиатов обнаруживать однофазный разрыв цепи и автоматически реагировать на него. Персонал NRC также получил дополнительную информацию для поддержки принятия решений посредством общего запроса ко всем лицензиатам действующих реакторов (ADAMS Accession No.ML13351A314).

Институт ядерной энергии (NEI) от имени ядерной промышленности предложил систему изоляции открытой фазы, которая решит выявленную проблему. Персонал NRC отправил свой ответ, включая четыре функциональных критерия, которые должны быть достигнуты при внедрении предложенной системы, в NEI 25 ноября 2014 г. (номер доступа ADAMS ML14120A203). Кроме того, сотрудники NRC разработали Техническую позицию 8-9 филиала «Условия разомкнутой фазы в электроэнергетической системе», чтобы предоставить персоналу рекомендации при рассмотрении предлагаемых лицензиатами и заявителями решений этой проблемы.

Комиссия поручила персоналу SRM-SECY-16-0068 убедиться, что лицензиаты надлежащим образом реализовали добровольную отраслевую инициативу. Первоначально сотрудники выпустили временную инструкцию TI-2515/194 «Проверка выполнения лицензиатом отраслевой инициативы, связанной с уязвимостями конструкции с разомкнутой фазой в электроэнергетических системах» (номер доступа в ADAMS ML17137A416) для проверки реализации инициативы. на четырех пилотных заводах.

Некоторые операторы атомных электростанций внедряют постоянное решение этой проблемы либо посредством запросов на внесение поправок в лицензию для изменения схем защитной релейной защиты, либо путем установки систем изоляции разомкнутой фазы.Доработки и системы изоляции установлены на нескольких объектах. Некоторые из них уже обеспечивают активную функцию изоляции, а другие в настоящее время работают в режиме мониторинга, чтобы убедиться, что системы могут адекватно определять условия обрыва фазы до включения функций автоматического срабатывания.

20 февраля 2019 года NEI проинформировала NRC, что опыт эксплуатации показал, что схема системы изоляции разомкнутой фазы может быть чувствительной к переходным процессам в электроустановке, возникающим в результате переключения выключателя.Таким образом, существовала вероятность ложного срабатывания, которое могло привести к непреднамеренной потере внешнего питания. Впоследствии NEI выпустила редакцию 3 для добровольной отраслевой инициативы и разработала руководящий документ (NEI 19-02), который позволяет лицензиатам использовать подход с учетом рисков, при котором система будет выдавать аварийный сигнал и индикацию состояния обрыва фазы в системе управления. номер. Затем операторы будут диагностировать сигнал тревоги и реагировать на него, выполняя действия вручную, в отличие от автоматического срабатывания системы.

Персонал NRC выпустил Редакцию 1 и Редакцию 2 TI-2515/194 (инвентарные номера ADAMS ML19339D067 и ML20230A328, соответственно), чтобы предоставить дополнительные инструкции для проверки того, что предприятия, использующие ручные действия оператора вместо автоматических защитных функций, надлежащим образом реализуют эту опцию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *