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《电工技术》期刊精选——一种10kV全线路核相方法

电工技术2021-07-20 15:43:49
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    王胜东
    (广东电网公司梅州供电局,广东梅州514021)

    摘要10kV全线路核相是指将10kV线路上必须设有相色标志的地方进行核对相位,使之与变电站的相位一致。介绍一种新的10kV全线路核相方法,并阐述其原理、核相时需要的工具及注意事项。

    关键词 核相 电流 相位

    0 引言

    电力系统中相位和相序是相当重要的。《10kV及以下架空配电线路及设备运行规程》规定:10kV架空配电线路的出口杆塔、分支杆塔、转角杆塔(有的还要求耐装杆塔、终端杆塔)都必须设有相色标志,且相色必须与变电站出线相色一致。某些供电企业存在10kV架空配电线路未设相色标志,未挂相色牌和挂相色牌不规范的现象,因此必须对此类线路需要挂相色牌的地方进行核相,使之与变电站出线相位一致,核出后补挂相色牌。近年来,在城市配电网中大量使用的10kV三芯交联电力电缆的三芯是隐蔽的,无法用目测核相,且架空线和电缆的混合线路及纯电缆线路核相时,不可能将线路上的电缆从电缆分接箱拆下来进行核相。下面介绍一种新的简单快捷的10kV全线路核相方法。

    1核相方法和原理

    1.1核相方法

    在三相线路中,将一端作为交流电流信号发出端,另一端(末端)三相接地。在信号发出端使用调压器从零值缓慢升压对A相发出一4~5A的交流电流信号,同时在电流回路的各核相点用钳型电流表测出电流值,测出电流约为4~5A的相即与信号发出端输入电流信号的相同相位,即为A相,另外两相测得的电流值很小,几乎为0。用相同方法可核出B、C相。

    本文的全线路核相是在运行线路转为检修状态后进行的。先核出信号发出端相位,再核主线,核完后,将该线路未核相的部分与变电站隔离,再核支线,直至全部支线核完。信号发出端应尽量选择在户外设备上且靠近其它线路有低压电源可取的地方。核相电流信号发出时只能有一接通的支线末端三相接地,这样才不会削弱电流信号,以便清晰地核出相位。核相结束后,在架空线杆塔上挂上相色牌,在电缆终端头上贴上相色带,然后拆除保护接地线,并记录核相点相位。全部核相工作结束后,应将线路恢复到调度许可的运行方式。

    1.2核相方法的原理

    全线路核相原理图如图1所示。



    图1全线路核相原理图

    10kV线路接入的三相配电变压器一次侧绕组有星型接法和角型接法,这两种接法的绕组线圈将三相线路物理连接在一起,三相线路之间及对大地存在电容量。三相线路中,变压器一次侧绕组感抗远大于线路的容抗,即三相线路是感抗式阻抗的线路。核相时,对某相发出一小的交流电流信号后,另两相在变压器一次侧绕组感抗的作用下,流过的电流比发出的信号电流小很多,且同一核相点该两相的电流相等,而输入信号的一相由于几乎和大地短接,因此流过的电流与输入的电流相差不大。由此在某一核相点可找出与输入信号的相同相位的相。

    2 核相方法的应用

    2.1核相工具与材料

    核相必须准备以下工具。

    (1)4kW发电机:现场无电源可取或可取电源发生故障时使用。

    (2)调压器:利用220V低压电源升降电压,作为信号发生器。

    (3)电源线:100m左右长度的两芯绝缘水线,作为调压器的电源输入进线。

    (4)绝缘棒:10kV绝缘棒,用在需要操作柱上开关的地方。

    (5)太阳伞:用在信号发出地点,防止中暑及小雨。

    根据核相点现场实际需要可以选择的工具与材料。

    (1)脚扣、工作索、安全带:杆上作业工具。

    (2)验电器:10kV验电器,低压验电笔。


    (3)高压钳型电流表(该表配有绝缘棒)、钳型电流表:高压钳型电流表用于测量架空线核相电流;钳型电流表用于测量电缆线路核相电流。


    (4)10kV绝缘手套:测量核相电流及操作开关、验电、挂接地线时使用。


    (5)10kV架空接地线:用于核相架空线末端接地,与信号发生器、线路、大地构成回路;作为悬挂相色牌、粘贴相色带时的接地保护。


    (6)0.4kV低压接地线:美式箱变高压进线套管为单通套管时,在肘型电缆头三相接地和重新安装肘型电缆头时防止低压反供电使用。


    (7)10kV肘型电缆接地线:用于美式箱变高压进线套管为双通套管时,电缆末端的三相接地;作为悬挂相色牌、粘贴相色带时的接地保护。


    (9)警示带和警示标志牌:在交通要道及人员流通较多地点使用。


    (10)相色牌、相色带、扎线:悬挂相色牌使用。


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