Pomozite razvoju web mjesta, dijelite članak s prijateljima!

Većina trofaznih elektromotora i drugih uređaja uzima u obzir takav parametar kao rotaciju faze. U praksi, nedosljednost ovog parametra s početnim postavkama može dovesti do raznih opasnosti, nepravilnog rada električnih uređaja i ozljeda osoblja.

Što je rotacija faze?

Pod izmjenom faza treba razumjeti slijed u kojem se napon povećava u svakoj od njih. U svim trofaznim krugovima napon je sinusoidna krivulja. U svakom retku napon se razlikuje za 120º od ostalih.

Sl. 1. Napon u trofaznoj mreži

Kao što možete vidjeti, na slici 1, gdje a) - prikazuje krivulje napona u svim faznim vodičima, pomaknutim za 120º. Susjedna slika b) prikazuje vektorski dijagram tih napona, a obje slike prikazuju razliku između faznog i linearnog napona.

Ako uzmemo kao osnovu da U A izlazi iz nulte točke na slici a), tada je ova faza prva, u dijagramu b) strelicama je jasno prikazano da slijed porasta napona ide od U A do U B, a nakon toga U C. To znači da se faze izmjenjuju redom A, B, C. Ovaj redoslijed izmjena smatra se izravnim.

Rotacija naprijed i natrag

U trofaznoj mreži redoslijed faznog izmjenjivanja može se razlikovati ovisno o načinu spajanja na energetske transformatore na podstanicama, na redoslijedu uključivanja namota generatora, zbog neusklađenosti kabelskih vodova i iz drugih razloga.

Slika 2: Slijed naprijed i natrag

Imajte na umu da obilježavanje boje određuje redoslijed prema njihovom redoslijedu u abecedi s prvim slovima boje:

  • Žuta - prva;
  • Zelena - druga;
  • Crvena je treća.

Slika 2 prikazuje klasičnu verziju izravnog niza A - B - C (gdje je A žuta, a prva je B zelena, a druga C crvena i treća) i klasična verzija obrnutog slijeda C - B - A. osim njih, u praksi mogu postojati i druge varijante, izravne: B - C - A, C - A - B i obrnuta izmjena: A - C - B, B - A - C. U skladu s tim, u svakom od gornjih primjera, izmjene faza će početi od prvog.

Zašto trebate uzeti u obzir redoslijed faza?

Redoslijed izmjena igra značajnu ulogu u takvim situacijama:

  • Paralelno s radom mogu se paralelno priključiti brojni uređaji (transformatori, generatori i drugi električni strojevi) kako bi se povećala pouzdanost sustava ili osigurala veća rezerva snage. No, u slučaju neispravnog spajanja dolazi do kratkog spoja uslijed spajanja suprotnih faza.
  • Kada je trofazni mjerač spojen, budući da se njegov rad temelji na podudaranju faza s odgovarajućim priključcima uređaja, onda, ako je veza netočna, može doći do kvara i spontanog kretanja u odsutnosti bilo kakvog opterećenja. Zbog čega će takva veza električnog brojila dovesti do potrebe za plaćanjem od strane potrošača kilovata koje nije potrošio.
  • Kada je motor uključen, faza koja slijedi u mreži određuje električni stroj i smjer vrtnje motora. U nedostatku odgovarajućeg faziranja, također se mijenja smjer kretanja elemenata koji su mehanički spojeni na rotor. Zbog toga što se može dogoditi kršenje procesa ili prijetnja životima osoblja.

Kako bi se spriječile negativne posljedice fazne neravnoteže i drugih odstupanja, u praksi se provode izmjene i utvrđuje zaštita.

Kako pokrenuti ček?

Provjera se može obaviti na nekoliko načina. Efikasnost odabira jedne ili druge opcije provodi se ovisno o parametrima električne mreže i zadacima koje treba riješiti. Tako se izmjena može pronaći uz pomoć indikatora faze, megohmmetra, multimetra ili boje izolacije kabela. Razmotrite svaku pojedinost detaljnije.

S indikatorom faze

Prema principu djelovanja, indikator faze može se usporediti s konvencionalnim asinkronim motorom. Uzmimo kao primjer najčešći model faznog indikatora - FU-2.

Slika 3: Shematski prikaz FU-2

Kao što možete vidjeti na slici 3, indikator slijeda faza ima tri namota koji su spojeni na iste faze u mreži ili uređaju. Između namotaja je rotirajući rotor P, koji pokreće fazni indikator D. disk.

U praksi, nakon spajanja odgovarajućih žica na terminale indikatora faze, radnik pritisne tipku K, koja zatvara krug namota. Ovisno o redoslijedu rotacije faze, D disk će početi rotirati u smjeru kazaljke na satu ili u suprotnom smjeru.

Na samom uređaju nalazi se strelica koja pokazuje izravnu izmjenu. Ako se pritisne gumb, disk se okreće u istom smjeru kao što je prikazano strelicom, tada ovo trofazno opterećenje ima izravnu izmjenu. Ako se disk počne vrtiti u smjeru suprotnom od strelice, rotacija faze je obrnuta. Treba napomenuti da ovaj uređaj ne može odrediti koja se faza na kojoj se žica nalazi, nego samo može odrediti redoslijed kojim se izmjenjuju.

Uz pomoć megohm metra

Kao jedna od metoda biranja žica, naširoko se koristi uređaj za mjerenje otpora - mehommetar.

Sl. 4: Test kabela s mehommetrom

Pogledajte sliku 4 kako biste implementirali ovu shemu, trebat ćete odspojiti kabel iz mreže i od potrošača. U isto vrijeme, s jednog kraja kabela, faze su naizmjenično spojene na uzemljenje 3, kao i metalni plašt armiranih kabela. S druge strane, spojen je mehommetar M, čiji je jedan od terminala uzemljen, a drugi se naizmjenično dovodi u svaku od faza. Na onom gdje će megohm metar pokazivati nulti otpor i bit će jedna žica.

Na krajevima iste žice postavite odgovarajuću oznaku. Nedostatak ove metode biranja je velika količina rada. Budući da je svaki vodič uzemljen naizmjenično, nakon čega se provodi ispitivanje. U tom slučaju, na oba kraja kabela mora biti instalirano odgovorno osoblje. Mora se osigurati komunikacija između njih kako bi se koordinirale radnje i spriječilo napajanje radnika radnicima.

Prema boji izolacije

Ako u bilo kojem uređaju postoji veza s višebojnim jezgrama, tada se faziranje opreme može obavljati bojama. Da bi se odredilo mjesto istog napona određene faze, potrebno je doći do svake jezgre kabela. Ako na svakoj žici postoji izolacija različitih boja, a zatim ih usporedite s mjestom povezivanja s transformatorom ili razvodnom pločom, možete odrediti gdje je faza.

Nedostatak ove metode je pogrešno obilježavanje boje, jer proizvođač kabela ne daje uvijek istu boju za svaku jezgru po cijeloj dužini žice. Stoga je još uvijek preporučljivo da se prethodno nazove i označi.

S multimetrom

Za ovu metodu koristi se konvencionalni multimetar. To je najrelevantnije u situacijama kada je potrebno paralelno uključiti dva susjedna uređaja i njihove gume se nalaze u blizini.

Sl. 5: multimetarsko faziranje

Potrebno je izvršiti usporedbu faznih napona u susjednim linijama, Slika 5 prikazuje primjer za faze A i A1. Rasklopna oprema mora biti otvorena. Prije uporabe multimetra, na njemu se postavlja klasa napona, za mjerenje linije. Sonde su spojene na terminale faza, dok njihova izolacija mora osigurati zaštitu od napona, a dielektrične rukavice se nose na rukama.

Ako su sonde spojene na stezaljke A-A1, strelica ostaje na nuli, to znači da su faze iste. Ako strelica odstupa za veličinu linijskog napona, mjerite suprotne faze.

Zaštita od kršenja redoslijeda izmjene

U praksi se relej fazne kontrole koristi za zaštitu električne opreme od nepravilne izmjene. Taj je relej konfiguriran za rad motora ili drugog uređaja u svom izravnom uključivanju. Ako je smetnja izmijenjena zbog nekog kvara ili nepravilnog spajanja, trofazni relej će odmah isključiti uređaj. Njegov rad temelji se na analizi trofaznih struja i napona te naknadnoj kontroli tih parametara.

Povezivanje se može vršiti preko strujnih transformatora ili izravno, ovisno o modelu i klasi napona u mreži. Takva se zaštita naširoko koristi za povezivanje indukcijskih mjerača, električnih strojeva i druge visoko precizne opreme.

Tematski videozapis

Pomozite razvoju web mjesta, dijelite članak s prijateljima!

Kategorija: