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电缆相位检查的重要性


    在多相电力系统中,各相根据达到最大值(正半波)的次序按相排列,称为相序或相位。在电力系统中,相序与并列运行、电机旋转方向等直接相关。因此,电力电缆在敷设完毕与电力系统接通之前,或重做电缆接头,或解开电缆终端头重新接引线时,必须按照电力系统上的相位标志进行核相。若相位不符,将会产生以下几种后果。
①当电缆线路连接两个电源时,推上开关会立即跳闸,亦即无法合环运行。
②当电缆线路送电至用户时

a.两相相位接错时,用户电机旋转方向颠倒(即反向)。 b.三相相位全错时,用户电机旋转方向不变,但具有双路电
源的用户则无法并用双电源。
c.只有一个电源的用户,当其申请备用电源后,会产生无法作备用的后果。
③当由电缆线路送电至电网变压器时,会使低压电网无法合环并列运行。
④多条电缆并列运行时,若其中一条或几条电缆相位接错,会产生合不上开关的恶果。
5.5.2常用电缆相位试验方法
鉴于上述原因,《电气设备交接和预防性试验标准》中明确规定:电缆线路在交接、运行中重作接头或拆过终端引线时,都必须检查电缆线路的相位,确保其与两端电力系统设备相位的一致。电缆线路的相位试验有许多方法,目前比较常用又方便的方法有以下几种。
(1)电压表法
在电缆首端确认相位后,将干电池组的正负极分别接在电缆首端的任意两相,然后采用表盘中央指示零值、具有适当量程的直流电压表,检测电缆末端任意两相的电压值。当末端检测的两相不是首端加直流电源的两相时,电压表指示为零;当末端检测的两相与首端加直流电源的两相对应时,电压表指示不再为零,根据电压表指针的偏转方向,即可判断这两相的相位。三芯电缆的另一相不必再测。
当一根运行电缆线路的中间部位损坏修理时,也可以利用上述方法找出断开电缆两端的对应线芯进行连接。
(2)指示灯法
以电缆一根线芯和金属屏蔽或铠装分别为正负两极,在电缆首端利用干电池施加直流电压,然后在电缆末端用指示灯依次接通 A、B、C三相和金属屏蔽或铠装。指示灯发亮的一相与电缆首端接通干电池的一相为同相,指示灯不亮时为异相。依次重复试验,即可确定其他相位。(3)电阻法
对一根性能良好的电力电缆核相时,可将首端一相接地,其余各相“敞口”,用绝缘摇表或万用表在末端测绝缘电阻,绝缘电阻为零的一相与首端接地相同相,否则为异相。也可以在首端一相“敞口”,其余各相接地,不过这时在末端测得绝缘电阻值为∞的一相与首端“敞口”相同相。依次重复上述试验,即可确定其他各相相位。
(4)带电核相法
上述三种核相方法,均是在同一条电缆上确认两端相位,工程上称这种核相形式为“找对”。当电缆联络两个电源时,先将电缆与一电源合闸接通,再将该电缆与另一电源合闸投运前,仍需要核对相位。这时,由于电缆已带电,多采用专用设备“核相器”。为防止误判断或损坏“核相器”,“核相器”应根据不同的电压等级去选用。“核相器”有发声指示、发光指示或旋转指示等几种,但其工作原理却大致相同:即当两笔接触(或靠近)两电源的相同两相时,由于无电位差而无声、光或旋转指示,否则将发出声、光或旋转等明显的指示。
对于大型电力系统,在合闸前,有时需要测试两电源的相角差。这时需要采用“相角仪”来测试,而普通的方法及“核相器”均无法测出相角。利用“相角仪”核相的方法,在电缆施工中并不常用,因此这里不作详细的介绍。

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