Fázování kabelu | Testování a kontrola silových kabelů | Archiv | knihy
Pro připojení několika kabelů napájených ze společného zdroje energie pro paralelní provoz je třeba určit polaritu žil kabelu.
Určení polarity ve stejnosměrných obvodech je nutné pro správné zapojení polovodičových usměrňovačů zařazených do řídicích a měřicích obvodů apod.
Ve střídavých obvodech se polarita živých svorek v průběhu času mění s frekvencí napájecího zdroje. I zde však existují unipolární svorky, jejichž polarita je vždy stejná a její změna v čase probíhá na všech svorkách synchronně.
Takové unipolární svorky nebo svorky patří ke stejné fázi společného zdroje energie (generátor nebo paralelní generátory) a jejich umístění se nazývá fázování.
Stanovení unipolárních vývodů ve stejnosměrných obvodech se provádí pomocí stejnosměrného voltmetru, který je připojen ke zkoušeným vývodům. Při stejné výchylce jehly voltmetru je polarita každé testované svorky a polarita k ní připojené svorky voltmetru stejná.
Fázování paralelních kabelů
Pokud jsou ve stejnosměrném (nebo střídavém) obvodu paralelně zapojené kabely, je třeba před připojením napětí zkontrolovat jejich správné zapojení. K tomu je nutné zajistit, aby nedocházelo ke zkratu mezi různými póly (fázemi) a aby připojení obou konců kabelů k přípojnicím bylo provedeno v souladu s označením nebo zabarvením přípojnic.
Rýže. 7. Fázování kabelů za nepřítomnosti napětí.
Zkouška se provádí zazvoněním mezi póly (fázemi) a každým pólem (fází) k zemi pomocí baterie se žárovkou 3,5 V nebo ohmmetrem podle schématu na Obr. 7.
FÁZOVÁNÍ NÍZKONAPĚŤOVÝCH KABELŮ A PROPOJEK
Fázování nově instalovaného kabelu s kabelem pod napětím, při napětí do 500 V AC, se provádí pomocí voltmetru (podle schématu na obr. 8) nebo skupiny připojených kontrolek. K tomu je nově instalovaný kabel připojen na jednom konci ke sběrnicím a na druhém konci je měřeno napětí mezi stejnými fázemi aktivního a fázovaného kabelu s povinnou kontrolou přítomnosti napětí mezi různými fázemi.
Rýže. 8. Fázování kabelů do 500 V za přítomnosti napětí.
Kabely jsou nafázovány správně, pokud je napětí mezi stejnými fázemi nulové a napětí mezi různými fázemi se rovná síťovému napětí.
FÁZOVÁNÍ KABELŮ RADIÁLNÍCH VEDENÍ A VYSOKÉHO NAPĚTÍ
Fázování vysokonapěťových kabelů se provádí pomocí vysokonapěťového indikátoru nebo napěťových transformátorů, včetně přenosných, používaných v instalacích do 10 kV.
K fázování slouží dva indikátory napětí (obr. 9). V jednom z nich jsou uvnitř namísto kondenzátoru a neonové lampy vloženy ohmické odpory 3-4 MOhm (pro 6 kV) a 5-7 MOhm (pro 10 kV).
Jeden konec fázovaného kabelu je připojen ke zdroji napětí. Fázování se provádí na svorkách odpojeného spínače na druhém konci kabelu.
Před fázováním se nejprve musíte dotknout háčku trubice s neonem části, která je pod napětím. Lampa by se měla rozsvítit. Poté, aniž byste odstranili první háček, byste se měli s odporem dotknout stejné části hákem druhé trubky.
Rýže. 9. Fázování kabelů a kabelových propojek s napětím do 10 kV pomocí indikátoru s přídavným odporem.
Lampa by měla zhasnout. Tím se kontroluje správná funkce zařízení. Po zadané operaci se háček indikátoru přivede na svorku přípojnice spínače a háček trubice s odporem se přivede na kabelovou svorku. Spálení lampy ukazuje, že fáze jsou opačné, a její zhasnutí ukazuje, že fáze jsou stejné.
Háčky indikátoru a odporové trubky se přivedou do vzdálenosti 1-2 cm od příslušných svorek, které je třeba sfázovat. V přítomnosti záře by doba trvání indikátorů pod napětím kvůli nízké tepelné stabilitě rezistorů zabudovaných v trubici neměla přesáhnout 10-15 sekund. Pro přesnější určení rozdílu potenciálu v nepřítomnosti záře je přípustné dotknout se háků trubek svorek zařízení, mezi kterými se provádí kontrola fázování.
Vodič spojující indikátor napětí s přídavnou odporovou trubicí musí být pružný, mít spolehlivou izolaci (např. automobilové vodiče typu PVL a PVG) a hroty uzpůsobené pro připojení ke kovovým svorkám indikátoru napětí.
Trubky s dodatečným odporem musí být čisté, skladované ve speciálních krytech, v uzavřených prostorách a musí být podrobeny pravidelnému laboratornímu testování spolu s dalším bezpečnostním vybavením.
Rýže. 10. Fázovací schéma vedení pomocí stacionárních napěťových transformátorů.
Osoby provádějící testy musí nosit gumové rukavice a boty testované podle současných norem.
Pomocí stacionárních napěťových transformátorů (obr. 10) je možné fázovat obvody libovolného napětí. Podle schématu na Obr. 10 a při sepnutí spínače sekcí a odpojení fázovaného vedení se předběžně zkontroluje fázování napěťového transformátoru. Podle schématu na Obr. 10.b, když je úsekový spínač odpojen a fázované vedení je připojeno k záložnímu úseku, je vedení sfázováno se sběrnicovým systémem. Nulová hodnota na voltmetru znamená, že fáze vedení a systému přípojnic jsou totožné. Podle tohoto schématu lze místo napěťových transformátorů použít výkonové transformátory se stejnou skupinou připojení a napájené z různých sekcí.
Rýže. 11. Fázování kabelového vedení a propojky pomocí přenosného měřicího transformátoru napětí.
Mezi svorky fází přípojnicového systému a fázovaného kabelu se pomocí izolačních úchytů připojuje střídavě jednofázový měřicí transformátor napětí, určený pro síťové napětí (obr. 11). Nulová hodnota na voltmetru znamená, že fáze jsou totožné.
BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKA
V souladu s bezpečnostními předpisy pro provoz elektrických instalací průmyslových podniků se všechna měření prováděná pomocí přenosných zařízení, s výjimkou měření pomocí speciálních zařízení v instalacích s napětím nad 1 000 V, provádějí prostřednictvím stacionárních měřicích transformátorů a v případě jejich nepřítomnosti prostřednictvím přenosných transformátorů. Speciální přístroje jsou přenosné přístroje speciálně navržené pro měření pod napětím nad 1 V.
V instalacích s napětím do 10 kV lze připojování a odpojování voltmetrů, přenosných napěťových transformátorů a speciálních zařízení, která nevyžadují přerušení primárního obvodu, provádět pod napětím za předpokladu, že jsou použity vodiče s vysokou izolací a speciální hroty ve formě háčků s izolovanými rukojeťmi. Stanovené operace musí být prováděny pod přímým dohledem zaměstnance s pátou kvalifikační skupinou.
Pokud je instalační napětí vyšší než 1 V, musí být vzdálenost od bodu rukojeti ke vstupu drátu do rukojeti nejméně 000 mm a celková délka rukojeti ke konci připojenému k částem vedoucím proud nejméně 200 mm.
Vodiče, kterými se k primárním obvodům připojují přenosné přístroje a měřicí transformátory, musí být jednožilové vícežilové s izolací odpovídající napětí primárního okruhu. Jejich průřez musí odpovídat naměřené hodnotě proudu, ale nesmí být menší než 2,5 mm2.
Živé vodiče se nesmí dotýkat uzemněných částí nebo jiných fází. Měly by být co nejkratší, pevně připojeny k hlavnímu okruhu a v případě potřeby by měly být připevněny k izolační podložce.
Pouzdra vodičů z nevodivého materiálu musí být spolehlivě izolována od země a kovová pouzdra přístrojů a transformátorových skříní musí být uzemněna. Uzemněná zařízení nesmí být umístěna na izolačním stojanu. Přenosné přístroje musí být umístěny tak, aby při měření byla vyloučena nebezpečná blízkost živých částí.
Při práci s napěťovými transformátory je nutné nejprve sestavit obvod na straně nízkého napětí a poté připojit transformátor na straně vysokého napětí. Připojení musí být provedeno v brýlích, dielektrických rukavicích a holínkách nebo ve stoje na izolačním stojanu. Během měření je zakázáno dotýkat se zapnutých transformátorů, přístrojů, rezistorů a vodičů. Celá měřicí instalace by měla být oplocena a na ploty by měly být vyvěšeny cedule upozorňující na přítomnost napětí.
Na kabelových vedeních všech napětí musí být podle Řádu elektroinstalace měřen zemnící odpor koncových těsnění, jakož i kovových konstrukcí kabelových jímek a napájecích bodů (na vedeních s napětím 110-220 kV).
Vzhledem k tomu, že tyto části zařízení jsou připojeny ke stávajícímu a testovanému uzemňovacímu zařízení přes zemnící vodiče spojující uzemněné části elektrické instalace se zemnicí elektrodou, je testování uzemnění v tomto případě omezeno na měření odporu zemnícího vedení.
Měření zadaného odporu odhalí zjevné poškození a špatné kontakty v něm.
Jako měřící zařízení pro zřízení spojení zemnící elektrody se zemnící elektrodou lze použít můstky typu MMV nebo UMV a také speciální zařízení pro měření odporu zemnící elektrody typu Mz13.
Pro měření odporu vodičů a kontaktů lze také použít zemnící měřič typu MS-07. K tomu jsou svorky a E2 spojeny ve dvojicích pomocí propojek a je k nim připojen měřený úsek (obr. 12,a).
Rýže. 12. Schéma měření odporu zemnících vodičů pomocí zemnícího měřiče typu MS-07.
Při použití zařízení typu MS-07 lze eliminovat vliv odporu propojovacích vodičů, pokud je obvod sestaven podle Obr. 12,6. Při nízkých naměřených odporech však zařízení MS-07 dává velkou chybu. Při použití můstků typu MMV a UMV je nutné od výsledků měření odečíst odpor propojovacích měřicích vodičů.
Při použití zařízení typu Mz13 je nutné dbát pokynů výrobce. Toto zařízení je běžný ohmmetr, vybavený svorkou pro připojení k zemnícímu vedení a sondou pro vytvoření kontaktu v místě uzemnění těsnění koncovek kabelu nebo konstrukce kabelových jímek a napájecích bodů.
Zařízení je napájeno suchým prvkem umístěným uvnitř nebo externím zdrojem stejnosměrného proudu o napětí 1,4V.
Při použití propojovacích vodičů větší délky a menšího průřezu, než je uvedeno v továrním návodu pro měření přístrojem typu Mz13, je nutno odpor těchto vodičů určit zkratováním a vyloučit z naměřeného celkového odporu.
Pokud nejsou k dispozici přístroje typu MMV, UMV, Mz13, MS-07, lze použít ampérmetr cejchovaný v ohmech podle schématu na Obr. 13.
Rýže. 13. Schéma měření odporu zemnících vodičů pomocí ampérmetru cejchovaného v ohmech.
Jak je vidět z Obr. 13, kromě ampérmetru cejchovaného v ohmech, obvod obsahuje snižovací transformátor T, přídavný DS a nastavovací PC odpor. Jako zdroj energie lze použít kotlový transformátor se sekundárním napětím 12 V. Hodnota přídavného odporu je určena hodnotou sekundárního napětí na základě požadavku na vytvoření proudu do 10 A.
Protéká-li měřicím obvodem proud cca 10 A, pak lze špatný kontakt poznat nejen podle hodnoty odporu, ale i podle jeho zahřívání.
Pro vyloučení odporu připojovacích vodičů a dodatečného odporu z odečtů přístroje se před měřením připojí svorka G přístroje k bodu A hlavní čáry (tečkovaná čára) a ukazatel přístroje se nastaví na nulu pomocí nastavovacího odporu. Hodnota přídavných a nastavovacích odporů se upravuje během měření. Doporučuje se vzít hodnoty dodatečného odporu 0,6-0,8 Ohm, nastavení – asi 0,2 Ohm. Chyba měření v důsledku kolísání síťového napětí, uvolněných kontaktů a indukčnosti hlavního vedení a dalších faktorů přitom kolísá v rozmezí ±20 %, což však neruší správné posouzení kvality uzemnění.
Níže je formulář pro testování odporu zemnícího vodiče.
PROTOKOL
kontrola přítomnosti obvodu mezi uzemňovacími elektrodami a uzemněnými prvky
Název chráněného zařízení (označení dle schématu)
Charakteristika zemnících vodičů (ocelové pásy, kabelové pláště, konstrukce)

Podléhá kontrole fázování rozvaděče a elektrická zařízení pracující na třífázový proud (transformátory, silnoproudé vedení, synchronní kompenzátory, chladicí komory atd.) jak před uvedením do provozu, tak po opravě. Řízení fázování se také provádí během plánované preventivní údržby (PPR) zařízení. Proč?
- Proč potřebujete zkontrolovat fázování?
- Kontrola fázování rozváděčů
- Postup práce
- Kontrola fázování elektrických zařízení
- Fázovací zařízení
Proč potřebujete zkontrolovat fázování?
Účelem kontroly fázování je sledovat, zda se napětí na každém z vodičů elektrického zařízení shoduje s napětím na odpovídajících vodičích elektrické sítě V případě neshody skutečně dochází k nežádoucím jevům, jako je fáze dochází k nerovnováze. U průmyslových elektrospotřebičů (například ledniček) dochází k výraznému snížení výkonu. V každodenním životě může tento jev vést k selhání domácích spotřebičů a různých elektrických instalací.
Takovou práci musí v souladu s platnou legislativou provádět specialisté v počtu nejméně dvou osob, kteří prošli školením, jsou obeznámeni s požadavky regulační a technické dokumentace pro prováděnou práci a mají skupinu elektrické bezpečnosti 3 nebo vyšší.
Zároveň se musí seznámit s pasovými údaji pro zařízení připojená k síti a mít potřebné měřicí přístroje k provádění takové práce.
Kontrola fázování rozváděčů
Kontrola fázování rozváděčů (RU) spočívá v určení správného pořadí fází a střídání v souladu s fázemi uváděného zařízení do provozu.
Zařízení pracující z třífázové sítě podléhají povinnému fázování před prvním uvedením do provozu, po větších opravách a dalších pracích souvisejících s porušením pořadí střídání fází a jejich sledu. Jednoduše řečeno, kontroluje se fázová shoda napětí každé z fází elektroinstalace s napěťovými fázemi elektrické sítě.
Před uvedením elektrického zařízení do provozu zkontrolujte:
- integrita žil a izolace vodičů;
- fázování jádra;
- střídání fází.
Postup práce
Práce provádí licencovaná elektrotechnická laboratoř RTN v následujícím pořadí:
- kontrola nepřítomnosti napětí na zařízení uváděném do provozu;
- kabel je odpojen od přípojnic;
- jedno z žil vodiče je uzemněno;
- měří se izolační odpor žil vodičů vůči zemi;
- je označen vodič, jehož odpor vůči zemi bude nulový;
- provádí se fázování zbývajících kabelových žil;
- kabel je připojen k rozvaděči podle označení;
- je provedena operace vytáčení;
- fázování se provádí pod napětím. Kontrola se provádí mezi stejnojmennými a ostatními fázemi. Pokud mezi podobnými fázemi není žádné napětí, ale mezi protilehlými fázemi je napětí, pak je takový kabel uveden do provozu a tím i rozváděč.
Společnost Perestrojka MSK má všechna potřebná povolení a specialisty, kteří provedou službu kontroly fázování rozváděčů a elektrických zařízení v co nejkratším čase za nejlepší ceny v Moskvě a Moskevské oblasti. Zákazníkovi je vystaven doklad o kvalitě provedené práce.
Kontrola fázování elektrických zařízení
Třífázová elektrická zařízení (transformátory, generátory, kabelová vedení) podléhají povinnému fázování před prvním připojením k síti nebo po dokončení další opravy, což by mohlo mít za následek porušení sledu fází.
Fázování spočívá v kontrole shody fází napětí každé ze 3 fází zapínané elektrické instalace s odpovídajícími síťovými napětími. Tento druh kontroly je jistě nezbytný, protože při montáži, instalaci a opravě elektrického zařízení by mohlo dojít k přeskupení fází.
Například u elektrických strojů není vyloučeno, že napájecí svorky statorových vinutí jsou nesprávně označeny; Kabely ve spojovacích spojkách mohou mít navzájem propojené vodiče opačných fází.
Ve všech těchto případech je jediným východiskem provést fázování. Tato technologická operace se zpravidla skládá ze 3 hlavních etap uvedených níže.
Kontrola a porovnání sledu fází elektrické instalace a sítě.
Tato operace se provádí před přímým zapnutím paralelního provozu několika nezávisle pracujících sítí, nového generátoru a generátoru, který prošel generální opravou, při které se mohlo změnit schéma zapojení statorových vinutí do sítě.
Teprve když jsou získány pozitivní výsledky získané z fázování, jsou generátory nebo, řekněme, transformátory synchronizovány a zapnuty pro paralelní provoz.
Kontrola identity nebo barvy fázových vodičů, které bude následně nutné připojit. Tato operace má za cíl zkontrolovat správné vzájemné spojení všech instalačních prvků. Zjednodušeně řečeno se ověřuje správnost přívodu vodičů s proudem do spínacího zařízení.
Kontrola fázové shody napětí stejného jména, to znamená nepřítomnost úhlu fázového posunu mezi nimi. V elektrických sítích při fázování elektrických vedení a výkonových transformátorů, které patří ke stejnému elektrickému systému, stačí provést poslední 2 operace, protože všechny generátory pracující synchronně se sítí mají stejné pořadí fází.
Fázovací zařízení
Dnes existuje mnoho technik, které závisí na zamýšleném účelu elektrického zařízení, schématech připojení vinutí a použitých zařízeních a zařízeních.
Mezi hlavní nástroje a zařízení patří:
- Střídavé voltmetry používané pro fázování elektrických instalací do 1 kV a připojené přímo na svorky elektrického zařízení.
- Fázové indikátory, jejichž princip činnosti je podobný principu činnosti indukčního motoru (indukčního motoru), kdy při připojení přístrojové cívky na 3-fázovou proudovou síť vzniká rotující magnetické pole, které způsobuje tzv. pracovní disk k otáčení. V tomto případě lze podle směru otáčení disku posoudit správné pořadí fází proudů procházejících cívkami.
- Univerzální zařízení (přenosné voltampérové indikátory fáze, univerzální indikátory fáze).
- Megaohmmetry, což jsou přenosná zařízení nezbytná pro měření izolačního odporu v širokých rozsazích, které se velmi dobře osvědčily při výrobě fázování.
- Indikátory napětí pro fázování. Tato zařízení jsou vhodná pro fázování elektrických instalací nad 1 kV. Při provádění operace na odpojeném zařízení (odpojovač, jistič) jsou na každou stranu přiváděna fázová napětí. Současně jsou sondy zařízení přivedeny k proudovým částem fázovaného zařízení a poté je sledována záře signální lampy na zařízení. Stojí za zvážení, že hoření lampy ukazuje na fázový nesoulad a nepřítomnost světla lampy indikuje konzistentní zapnutí a možnost zapnutí spínacího zařízení.
- 02.07.2019
- Novinky, tipy a triky