电气设备核相调相工作技术措施

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配网核相工作安全措施

配网核相工作安全措施

配网核相工作安全措施一、核相工作流程1、核相前的停电工作应办理电力线路第一种工作票,若在变电站内工作应使用电力电缆第一种工作票。

2、在电力线路第一种工作票终结后,进行核相工作应办理电力线路第二种工作票,若在变电站内工作应使用电力电缆第二种工作票。

3、核相完毕后,应终结第二种工作票,需进行换相、做电缆头等停电工作,应再办理电力线路第一种工作票,若在变电站内工作应使用电力电缆第一种工作票。

二、配网核相工作的安全措施(一)架空线路之间、架空线路与电缆线路之间的核相工作,应填用电力线路第二种工作票。

具体安全措施如下:1.核相工作人员必须了解核相器的性能、使用方法和正确接线,熟悉核相工作的安全措施,核相前应认真检查核相器是否合格。

2.核相工作至少应有三人进行,两人核相,一人监护,监护人不得直接进行核相工作;夜间进行核相工作,应有足够的照明。

3.核相工作人员必须按规定穿棉制工作服、绝缘鞋、使用安全带和戴安全帽、绝缘手套,在工作现场应设置安全围栏。

4.核相人员与带电线路及设备最小安全距离不得小于0.7米,在柱上断路器等设备两侧核相时,监护人员随时提醒登杆人员注意与带电部位的安全距离,切不可盲目登高。

5.核相人员应选好核相位置,动作缓慢,逐渐进行,不得使导线剧烈抖动和刀闸片摆动,应尽量在线路和设备的固定部位核相,防止相间短路。

6.户外核相工作应在良好天气情况下进行,如遇雷、雨、雪、雾等恶劣天气不得进行核相工作。

(二)开闭所、配电房内、环网柜、分接箱、电缆中间头核相工作,应填用电力线路第二种工作票。

具体安全措施如下:1.核相工作人员必须了解核相器的性能、使用方法和正确接线,熟悉核相工作的安全措施,核相前应认真检查核相器是否合格。

2.核相工作至少应有三人进行,两人核相,一人监护,监护人不得直接进行核相工作;夜间进行核相工作,应有足够的照明。

3.核相工作人员必须按规定穿棉制工作服、绝缘鞋、使用安全带和戴安全帽、绝缘手套,在工作现场应设置安全围栏。

浅谈高低压核相工作标准化操作的重要性

浅谈高低压核相工作标准化操作的重要性

浅谈高低压核相工作标准化操作的重要性文章对目前核相工作的技术要求进行了细致的梳理,对高压核相与低压核相的重点进行了剖析,对核相的工作流程进行了规定,详细说明了整项工作的注意细节,规范了操作标准,对高低压核相工作具有非常有价值的实际指导意义,有效提高工作效率和安全性。

关键词高低压;核相;标准化;操作引言在电力系统环网或双电源供电的电力网的建设或维修结束后,必须先进行现场相位核定试验,校核待合环的两回电源线路是否确为同相序。

目前,核相工作主要有高压核相和低压核相两大方式,在实际工作中,存在不规范的现象,每年都会发生因核相造成的事故,造成巨大的经济损失,同时对核相工作人员的人身安全造成巨大威胁。

对这项工作进行规范,结合公司电力系统现场工作实际情况,按照相关安全技术要求,实行标准化的操作,是十分必要的。

1 高压核相1.1高压一次设备直接核相技术要求:高压核相必须按要求办理相关工作票证,并履行工作许可手续。

核相必须至少由三人进行,两人操作,一人监护,必要时可增加人员。

核相地点必须根据线路单线图或变电站模拟图板进行准确选择,在与两路电源相联络的,具有明显断开点的刀闸或开关两侧进行。

电缆线路应选择在便于调相的位置。

核相现场必须具备足够的操作空间,如空间受限,无法保证操作过程中具备足够的安全距离,则核相地点必须重新选择。

核相地点周围必须设置遮拦,并悬挂“止步,高压危险”标示牌。

核相现场必须有设备运行单位人员或熟悉现场设备情况的人员进行现场监护,核相前必须核对设备双编号,确认核相地点准确无误。

高压核相必须使用相应电压等级的合格的核相器,使用前对核相器的试验合格日期和外观进行检查。

高压核相操作人员必须正确穿戴和使用合格的绝缘靴与绝缘手套。

无线高压核相器核相前,应确保手持机电源电量充足。

有线高压核相器核相前,应确保接线正确,两只手持绝缘杆的接地线必须选择接地电阻合格的接地体进行可靠连接。

核相前,应使用相应电压等级的合格的验电器,对需要进行核相的两侧电源进行验电,确定两侧电压正常。

电气设备核相调相工作技术措施

电气设备核相调相工作技术措施

电气设备核相调相工作技术措施.
第1条:双电源或双回路供电的设备,新安装或改动主接线后,联络开关合闸前都要进行核对相序工作。
第2条:核相工作应使用专用核相工具,至少四人一起工作,两人持操作杆,一人记录,一人指挥。周围应设置警戒线,并设专人监护。操作时,工作人员应戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上。核相仪表使用前应检验合格。
第3条:相序核对后,将两侧电源停掉,分别做好验电、放电短路接地措施。按照记录调整两侧压线,直至相序一致。
第4条:操作时人体与带电体应0.7米以上的安全距离。
第5条:并路合闸前,应再复核一遍,无误方可并网操作。
第6条:带电机等旋转设备的负荷调相前,应将该设备电源停掉,将电源侧隔离刀闸拉开,并做好验电放电,短路接地,闭锁挂牌等突然来电的措施,然后调整任意两相负荷线,调整后检查设备运转正常方可收工。。

厂用电核相及切换试验调试方案

厂用电核相及切换试验调试方案

目录编制目的 (02)编制依据 (02)设备系统简介 (02)试验内容及验评标准 (03)组织分工 (03)使用仪器设备 (03)试验应具备的条件 (03)试验步骤 (03)安全注意事项 (05)附录 (05)1 编制目的高压厂用电源核相的目的是为了确保高压厂用电一次相序正确、一致。

厂用电带负荷下实际切换试验的目的是为了检验切换装置的功能和指标是否满足设计要求;回路是否完整;断流时间是否影响机组正常运行,并根据试验情况作出进一步的调整。

2 编制依据2.1 《火电工程启动调试工作规定》建质[1996]40号2.2 《电气设备安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)2.3 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996)》2.4 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(2006)》2.5 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(2006)》2.6 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范(1996)》2.7 制造厂技术规范2.8 设计院图纸、初设电气部分说明书3 设备系统简介3.1 系统介绍孟庄热电厂2×300MW工程,主系统采用发电机—变压器单元制接线方式,发电机至主变、高厂变采用封母连接。

机组设置一台高压厂用工作变压器,变压器为三绕组变压器,高低压绕组的连接均采用Dyn1,yn1连接,变压器的高压侧电源由本机组发电机出口上方引接,低压侧分别通过工作进线开关接至两段6kV工作母线。

机组有一台有载调压变压器作为起动/备用变压器,高低压侧绕组均采用星形连接,高压侧电源来自220kV线路,低压侧分别通过备用进线开关接至两台机两段6kV工作母线。

启备变作为机组停机时的备用电源,其容量能满足一台机组的厂用负荷要求。

3.2 快切装置特性南京东大金智电气自动化有限公司生产的MFC2000-3A型微机厂用电快切装置的主要功能如下:(1)正常手动切换。

由运行人员手动操作启动,快切装置按事先设定的手动切换方式(并联、同时)进行分合闸操作。

电气设备核相调相工作技术措施

电气设备核相调相工作技术措施

电气设备核相调相工作技术措施在电气设备的运行中,核相调相技术是一种非常重要的技术,可以有效地保证电气设备的安全运行。

本文将介绍核相调相技术的含义、作用和相关技术措施。

核相调相技术的含义和作用核相调相技术是指在交流电路中,通过对电源电压和负载电流之间的相位关系进行调整,以实现功率因数的补偿和谐波的抑制的一种技术。

在电气设备中,功率因数和谐波是影响设备效率、电网电压稳定性和设备寿命的重要因素。

通过核相调相技术,可以有效地控制这些因素,从而提高设备的性能和可靠性。

核相调相技术的工作原理核相调相技术的核心在于对电源电压和负载电流之间的相位关系进行调整。

一般来说,交流电路中,电源电压和电流之间的相位差称为功率因数角,功率因数角的大小决定了电路的功率因数。

当功率因数角为零时,电路的功率因数为0;当功率因数角为90度时,电路的功率因数为1。

因此,通过对电路中电压和电流的相位进行调整,可以实现功率因数的补偿。

具体来说,核相调相技术可以通过电容、电感等元件来实现。

这些元件可以改变电路中电压和电流之间的相位关系,从而达到功率因数的调整。

此外,核相调相技术还可以通过谐波抑制电路中的谐波,达到电路运行稳定的目的。

核相调相技术的应用核相调相技术广泛应用于电气设备的设计和制造中。

例如,在高压变频电源中,为了确保变频电源的性能和可靠性,必须采用核相调相技术。

此外,在电力系统中,核相调相技术也是一种重要的控制手段,可以有效地控制系统的运行状态。

核相调相技术的技术措施•选择合适的核相调相元件。

不同的电气设备需要选用不同的核相调相元件。

在选择元件时,应考虑设备的功率和电路的工作条件等因素。

例如,在交流电机中,常用的核相调相元件包括电容器、电感器等。

•节约能源,提高电网的供电能力。

通过核相调相技术,可以实现对电网电压和电流的控制,从而提高电网的供电能力。

•定期检查和维护设备。

电气设备在长期的运行中,可能会遇到各种问题,如元件老化、电路故障等。

风井II回送电、核相措施

风井II回送电、核相措施

风井井下临时变电所Ⅱ回路送电、核相安全技术措施一、概述风井井下临时变电所由机电运输队设计、徐矿安装公司安装,供电方式为10KVⅠ回路供电取至主井井下变电所1102#柜,10KVⅡ回路取至主井井下变电所2102#柜。

Ⅰ回路已送电,现准备对10KVⅡ回路进行送电,为保证工作的安全顺利完成,特编制本措施。

二、人员组织送电、核相负责人:工作负责人 :风井井下变电所:主井井下变电所:主井井下变电所:电话:风井井下变电所:电话:技术负责人:安全负责人:主井井下变电所:风井井下变电所:三、送电前准备主井井下变电所:1、核对主井井下变电所2102#柜至风井井下临时变电所Ⅰ回进线柜2102#电缆接线正确,主井井下变电所2102#柜对应风井井下临时变电所2102#柜。

2、对主井井下变电所2102#柜出线电缆绝缘进行复测。

电缆绝缘电阻符合要求。

3、对主井井下变电所2102#柜柜内进行检查,确认柜内无遗留物,电缆头无遗留物,电缆头螺丝压接紧固,盖上高防开关接线盒板。

风井井下变电所:1、停4#、7#、8#变压器,高压头隔离打至分位,挂牌闭锁。

2、停2103#、2104#、2105#高开,手车拉至分位,挂牌闭锁。

3、断开1100#联络开关,拉出小车,闭锁、挂牌。

2、确认风井井下临时变电所Ⅱ段进线2102#高防开关手车在分位,闭锁、挂牌。

3、对风井井下临时变电所Ⅱ段进线2102#进行绝缘检查,柜内检查,确认柜内无遗留物,电缆头无遗留物,电缆头螺丝压接紧固。

四、送电步骤:主井井下变电所1、主井井下变电所2102#柜手车推至合位对继电保护进行复查。

保护定值时限改到最小值。

2、合主井井下变电所2102#柜开关。

送电对电缆及风井井下临时变电所Ⅰ回进线柜高防开关电源侧进行冲击,冲击三次,每次5分钟,间隔1分钟。

冲击完毕,通知风井井下临时变电所电缆已冲击完毕。

风井井下变电所1、确认1100#联络开关小车在分位。

2、摇进2102#柜小车,输入保护定值。

110KV高压线核相措施

110KV高压线核相措施

一、工作性质:此次工作为张集矿委托巢湖市迅达电器设备安装有限公司对张集矿西区110KV 825#线路参数及核相进行试验,本次工作票负责人由衡玉鹏担任。

二、计划工作时间1、110KV线路参数测试年月日2、110KV核相测试年月日三、组织措施:(一)人员分工:1、总指挥:辛勇2、现场安全监督:朱磊3、现场技术监督:赵新德4、电气试验负责人衡玉鹏(二)工作任务及工作人员1、110KV线路参数测试衡玉鹏2、110KV核相测试赵新德四、技术措施:1、各工作小组根据任务提前安排工作人员,掌握所安装调试设备的技术参数,准备相关的检修、调试工具。

需协调的工作应及时提出。

2、应把本次工作所需的设备、仪器、仪表、工器具等做一次认真的检查工作,确保在使用时完好无损。

3、做好工作中需用的材料及备品件准备,现场工具材料应专人保管和登记。

4、应使设备处于安全位置后,方能进行调试工作,以保证工作的安全。

5、设备调试时,应注意各部件数据应符合标准。

6、安装调试应做到装必装好、调整到位,试必试清、试必试准,保证数据准确齐全。

五、施工方案:1、第一天:上午进行线路参数测试、下午进行核相测试。

六、现场安全措施:1、小组负责人应根据工作实际,制定相应的现场安全措施,开好现场交底会,向小组人员交代清楚工作任务及安全注意事项。

2、工作人员在工作前应认真学习现场施工措施。

3、工作人员进入现场必须服从命令,听从指挥,不做与工作无关的事。

4、工作人员进入现场后必须按规范地戴好安全帽,穿工作服、工作鞋,登高作业必须打好安全带。

5、工作人员进入现场应注意各种警告牌及标示牌,防止误入带电间隔,防止误动带电设备。

6、使用梯子、升降平台、脚手架、工程车时,登高器具应固定牢靠,工作人员应站稳扶牢,有专人监护。

7、安装、调试工作应做到精益求精,保证质量。

8、试验人员应使用专业术语,加强监护,与检修工作配合好,防止人身触电。

9、现场工作人员应注意文明施工,严禁吸烟,不得乱丢杂物,每项工作结束后必须清理现场,并保证现场和设备上无遗留物等。

电气系统调试方法及技术措施

电气系统调试方法及技术措施

电气系统调试方法及技术措施1 调试说明本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定;2 调试流程电气系统调试流程,如下图:3 调试准备调试前应做好下列准备工作:首先应充分熟悉电气原理图、设备技术文件;并根据设计要求及规范,编制单项调试方案;准备调试仪表;成立调试小组;获取相关调试的指令或许可;对准备调试的系统回路进行全面的检查,检查是否符合调试的要求。

4 调试的主要内容调试的主要内容有如下几项:(1)电缆的测试(2)照明、插座回路的测试(3)设备的调试1)冷水机组的调试2)冷水空调器调试3)照明系统的受电4)通风系统设备的调试5)水泵的调试6)生产设备的测试5 调试的项目及步骤5.1 电缆的测试及回路受电记录表格:电施5 电气设备绝缘测试记录5.1.1 电缆到货时的检测测量绝缘电阻(调试方法见下文)测量直流耐压试验及泄漏电流测量(调试方法见下文)5.1.2 电缆线路送电前的测试绝缘电阻的测试:解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试电阻使用500V 摇表,确保电缆绝缘电阻不小于2 兆欧(国家规范为0.5 兆欧,2 兆欧为我司要求,以下同)。

直流耐压试验及泄漏电流测试:使用2.4KV 直流耐压试验器(或2.5kV 摇表)对电缆进行持续15 分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;试验时,试验电压可分4~6 阶段均匀升压,每阶段停留1min,并读取泄漏电流值;测量时应消除杂散电流的影响。

5.1.3 其他测试断开配电箱/柜之二次回路的保险,单独检查配电箱/柜的一次回路的绝缘阻值;重新接回电缆头,使用力矩扳手测试螺栓扭矩;再次测试回路的绝缘电阻(保持二次回路保险丝断开状态);绝缘电阻测试合格后,经首尾监护人经对讲机联系同意送电后,方可送电,严禁约时送电;盘柜作冲击合闸试验。

注意观察各部位不应有冒烟、火花和非正常性声响;送电时应经过连续合断3 次测试后正常,方可正式送电。

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电气设备核相调相工作技术措施
电气设备核相调相工作技术措施
电气设备核相调相是电气工程中一项基本且重要的工作。

它是指通过对电气设备转子导体上的电流或电动机绕组电流进行测量,找到其电气位置,进而确定电气设备的旋转方向和工作状态的过程。

其用途广泛,常用于电气设备的组装和安装,特别是对于重要的高压电设备而言,更是不可或缺的重要步骤。

电气设备核相调相的技术措施种类繁多,下面将重点介绍其主要技术措施。

一、测量电动机绕组线上的电流大小和相序
首先要测量电动机绕组线上的电流大小和相序,可以通过将电动机三相接上电表进行测量。

记录每个相线上的电流大小和相序,这样可以方便核对电气设备的旋转方向和转向的正确性。

二、观察计算机监测系统
现在越来越多的高级电气设备都配备了计算机监测系统。

有些计算机监测系统可以自动测量设备转子导体上的电流或电动机绕组电流,并自动判断电气位置和旋转方向。

可以通过观察计算机监测系统,了解电气设备的电气位置和旋转方向是否正确。

三、用直流源进行磁场偏置法测试
通过利用直流源对电动机进行磁场偏置法测试,能够找到电动机视为无负载状态下的电气位置和旋转方向,从而可以制定正确的工作控制方案。

四、使用相分离器测试
对于没有计算机监测系统的电气设备,我们可以使用相分离器进行测试。

相分离器是一种可以将三相电源分离的测试设备。

通过使用相分离器,我们可以手动将三相电源逐一接到相应的相线上,依次测试电气位置和旋转方向。

五、使用示波器测量电动机驱动信号
使用示波器可以测量电动机驱动信号,进而了解电气设备的旋转方向和状态。

首先需要将示波器连接到电动机的输出口,然后开启电动机,观察示波器的波形,根据波形的变化来判断电气位置和旋转方向的正确性。

如果波形不正常,则需要进一步查找原因。

以上是电气设备核相调相的几种常用技术措施。

通过科学合理的工作措施,能够保证电气设备的安全运行,同时也加强了人们对电气设备工作原理的认识。

因此,在电气设备的组装和安装中,电气设备核相调相的工作至关重要,需要我们认真对待。

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