Cтраница 2
Перед включением кабеля в работу производят его фа-зировку для проверки соответствия фаз кабеля фазам присоединяемого участка электроустановки. Проверка производится прозвонкой с помощью телефонных трубок или мегаомметра. Если на одном из концов кабеля прозванн-ваемая жила подсоединяется к фазе А, то на другом конце она также должна присоединяться к той же фазе. На основании проверки производится раскраска жил в соответствии с принятой раскраской на данной установке. После предварительной прозвонки перед включением кабельной линии в работу производится фазировка ее под напряжением. [16]
![]() |
Внешний вид фазоуказа-теля. [17] |
Для этого проверяемая система напряжения подключается к зажимам фазо-указателя с соблюдением соответствия фаз сети и маркировки выводов фазоуказателя. [18]
![]() |
Фазировка силовых кабелей.| Векторная диаграмма для нормального случая фазировки кабелей. [19] |
Для этого с одного конца на кабель подается рабочее напряжение, а с другого конца проверяется соответствие фаз измерениями напряжений между одноименными и разноименными фазами. [20]
Если разность напряжений между фазой кабеля и одноименной по расцветке фазой шин РУ равна нулю, то это означает соответствие фаз. Наоборот, разность напряжений между фазами кабеля и оборудованием будет указывать на неправильное присоединение кабеля, и включение такого кабеля в транзит может вызвать короткое замыкание. [21]
Если разность потенциалов между фазой кабеля и аналогичного наименования фазой шин распределительного устройства сети равиа нулю, то это свидетельствует о соответствии фаз. Если же разность потенциалов между фазируемой жилой кабеля и фазой оборудования ( шин) будет равно линейному напряжению сети, это значит, что соединение токопроводящих жил выполнено неправильно и включение кабельной линии в этом случае вызовет короткое замыкание. [22]
При соответствии фаз на экране получается линия, проходящая через начало координат. Наклон линии по отношению к абсциссе пропорционален коэфициен-ту усиления. [23]
Уравнения (9.13), (9.15), (9.16), (9.17), (9.23), (9.26) и (9.27) связывают а0, р0, ша и оа с основными параметрами устройства и друг с другом. Результаты по соответствию фазы, полученные из этого уравнения, намного хуже. [24]
После включения КЛ под напряжение производится проверка приборами правильности ее фазировки. Сущность фазиров-ки под напряжением заключается в определении соответствия фазы кабеля, находящейся под напряжением от распределительного устройства с противоположного конца кабеля, предполагаемой одноименной фазе шин распределительного устройства, где производится фазировка. [25]
Если структура наружного слоя со стороны металла близка к FeO, то улучшается размерное соответствие фаз, а прочность сцепления железа с АЬОз приближается к адгезии окислов. [26]
![]() |
Фазировка силовых кабелей. [27] |
После предварительной прозвонки перед включением кабельной линии в работу производится фазировка ее под напряжением. Для этого с одного конца на кабель подается рабочее напряжение, а с другого конца производится проверка соответствия фаз измерениями напряжений между одноименными и разноименными фазами. На напряжении 2 - 10 кв фазировка может производиться с помощью указателей напряжения. На низком напряжении фазировка может производиться с помощью ламп накалив а-в а н и я. Измерения или проверка производятся между всеми одноименными, а также между каждой из них и двумя остальными, разноименными фазами. [28]
При несоответствии или возникновения сомнений в состоянии изоляции и других данных новая кабельная линия может быть подвергнута испытанию по специальной расширенной программе с участием лаборатории предприятия электросети. При положительных результатах испытаний новая кабельная линия ставится с одной стороны под рабочее напряжение, и с помощью фазиро-вочного устройства проверяется соответствие фаз кабеля расцветке шин и оборудования присоединения. [29]
При вращении ротора фаза первой гармоники и геометрическое расположение векторов меняются синхронно, образуя чередующиеся в правильном порядке суммарные потоки в отсеке золотника. Порядок смены суммарных потоков помечен римскими цифрами на многоугольнике их векторов. При повороте ротора на этот угол происходит смена действия суммарного потока на следующий. Кинематическая фаза действия суммарных потоков первой гармоники совпадает с геометрической фазой действия. По высшим гармоникам потоков qm соответствие фаз нарушается. На рис. 23, а; 24, а звезды векторов qm для s 1 построены по их кинемати-тическим фазам, а порядок расположения цилиндров в блоке обозначен арабской нумерацией. При числе цилиндров, не имеющем общих делителей с номером гармоники, все векторы различаются по фазам. Для s, имеющих общие делители с я, в звезде векторов ( рис. 24, а) появляются синфазные формирующие потоки. При нечетном п для всех гармоник образуются векторы суммарных потоков. Однако многоугольники векторов формирующих потоков меняют конфигурацию, поскольку каждый из векторов qm располагается на соответствующих номеру гармоник диагоналях правильного многоугольника ( рис. 23, б) с тем, чтобы образовать регулярную геометрическую последовательность их соединения. Вектор суммарного потока по-прежнему замыкает векторы qn, расположенные по одну из сторон оси перемычек золотника в том же геометрическом порядке, как и для первой гармоники. [30]