• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


定格電圧と交流および直流の規格

The Electricity Forum
フィールド: 電力を発行
0
Canada

定格電圧(NV)は、電気システムにおいて重要な要素であり、設計、製造、およびテストの基準点として機能します。また、電圧調整により、電圧(V)レベルが許容範囲内に保たれるようにし、電気システムの性能、効率、安全性に影響を与えます。専門家や愛好家にとって、定格電圧、動作電圧(OV)、および定格電圧(RV)の違いを理解することは、電気システムの効果的な運転と保守に不可欠です。

WechatIMG1529.png

定格電圧の定義と電気システムにおける重要性を理解することは非常に重要です。NVは、通常条件下で電気設備が動作する標準電圧値を指します。この値は、満足のいく性能を確保するために電気設備の設計、製造、およびテストの基準点として機能します。

電気システムの定格電圧を決定するには、使用される機器の種類、全体的な電力要件、業界組織によって設定された電圧標準などの要因を考慮する必要があります。場合によっては、NVは機器メーカーによって設定されますが、他の場合は電力網の電圧レベルに依存します。標準的な定格電圧は、機器の設計と製造プロセスを簡素化するために確立されています。

NV、OV、RVという用語は、電気システムに関する議論によく登場します。これらは似ているように見えますが、それぞれ異なる意味を持っています。前述のように、定格電圧は電気システムに指定された標準電圧値です。一方、OVは、実際の動作中の機器の電圧を指します。定格電圧と同様に、RVは機器が連続して動作できる最大電圧を指します。

定格電圧は直接的に電気システムの性能に影響を与えます。特定のNVのために設計された機器は、特定の電圧範囲内で安全に動作します。この範囲外で動作すると、機器の損傷、効率の低下、さらには電気火災につながる可能性があります。したがって、可能な限りNVに近い電圧レベルを維持することが重要です。

世界中の電気システムは、交流(AC)および直流(DC)システムの共通のNV標準に従います。ACシステムの場合、NVの範囲には110V、220V、380Vがあり、DCシステムでは通常12V、24V、または48VがNVとなります。これらの標準化された電圧レベルにより、さまざまな地域や業界での電気機器の互換性と相互運用性が可能になります。

電圧調整は、電気システムの出力電圧を許容電圧範囲内に保つために重要な役割を果たします。電圧調整は、トランスフォーマーや電圧調整器、あるいは現代の電力システムではソフトウェアアルゴリズムなどを通じて達成することができます。NVを維持することで、電気システムはより効率的かつ安全に動作し、機器の寿命を確保できます。

電圧公差は、定格電圧値からの電圧偏差範囲で、機器が効果的かつ安全に動作できる範囲を指します。異なる電気システムは、機器の性質とその使用目的によって異なる電圧公差を持っています。例えば、住宅用電気システムでは電圧公差が±5%である場合がありますが、工業用システムでは±10%の偏差が許容される場合があります。電気機器の適切な動作のために、許容V公差内に留まることは重要です。

定格電圧(NV)対動作電圧(OV)

定格電圧とOVは、電気工学システムにおいて関連しているが異なる概念です。電気システムの安全かつ効率的な動作を確保するために、これらの違いを理解することは重要です。

定格電圧とは、電気システム、回路、または装置に指定された標準または基準電圧レベルを指します。これは、正常条件下で機器が設計された理想的な電圧です。NVは、メーカー、エンジニア、技術者が一貫して電気機器を設計、テスト、評価するための基準値です。

一方、OVは、特定の電気システム、回路、または装置が実時間動作中に実際に機能する電圧レベルを指します。定格電圧とは異なり、OVは負荷変動、温度変動、電源問題などの要因により変動する可能性があります。電気機器は定格電圧を中心とする指定された電圧範囲内で最適に動作するように設計されていますが、動作電圧のわずかな変動は避けられません。

結局のところ、NVは基準または目標電圧レベルであり、OVは電気機器が経験する実際の電圧条件を反映しています。電気システムの効率的かつ安全な動作を確保するためには、OVを可能な限りNVに近づけることが重要です。動作電圧が許容電圧公差範囲内に収まっている場合、電気機器は効率的かつ安全に動作し、損傷や性能劣化のリスクなしに機能します。


定格電圧(NV)対定格電圧(RV)

定格電圧とRVは、電気工学において関連する用語ですが、異なる意味と影響を持ちます。これら2つの違いを理解することは、電気システムと装置の適切な設計、運転、保守に重要です。


それは、電気システム、回路、または装置に指定された標準または基準電圧レベルを指します。これは、正常条件下で機器が設計された理想的な電圧です。NVは、メーカー、エンジニア、技術者が様々な産業や用途で一貫して電気機器を設計、テスト、評価するための基準値です。

一方、RVは、電気機器または部品が連続して動作できる最大電圧を指します。RVは、電気機器の安全かつ効率的な動作を確保するための重要なパラメータです。電気機器をRV範囲内で動作させることで、機器への過度のストレスを防ぎ、故障や寿命短縮のリスクを減らすことができます。

定格電圧は、電気システムの設計と動作のための目標または基準電圧レベルです。一方、RVは電気機器の連続動作に許容される最大電圧を定義します。電気システムの効率的かつ安全な動作を確保するためには、動作電圧を定格電圧の許容電圧公差範囲内に保ち、RVを超えないことが重要です。

声明:尊重原文,好文章值得分享,如有侵权请联系删除。

著者へのチップと励まし
トピック:

おすすめ

電圧調整方法と配電変圧器の影響
電圧適合率と配電変圧器のタップチェンジャー調整電圧適合率は、電力品質を測る主要な指標の一つです。しかし、様々な理由により、ピーク時とオフピーク時の電力消費量は大きく異なり、これが配電変圧器の出力電圧に変動をもたらします。これらの電圧変動は、さまざまな電気機器の性能、生産効率、製品品質に程度の差こそあれ悪影響を及ぼします。したがって、電圧適合を確保するためには、配電変圧器のタップチェンジャー位置の適時調整が有効な解決策の一つとなります。ほとんどの配電変圧器は、3つの調整可能な位置を持つ無負荷タップチェンジ機能を備えています。タップチェンジャーの可動接点の位置を変えることで、変圧器巻線のターン数が変わり、それによって出力電圧が変化します。一般的な配電変圧器の一次側電圧は10 kV、二次側出力電圧は0.4 kVです。タップ位置は以下のようになっています:位置Iは10.5 kV、位置IIは10 kV、位置IIIは9.5 kVで、通常位置IIが標準的な動作位置となります。タップチェンジャーの調整手順は以下の通りです: まず停電します。配電変圧器の低圧側の負荷を切り離し、絶縁棒を使用して高圧側の落
12/23/2025
高圧ブッシング選定基準パワートランスフォーマー向け
1. インサートの構造形態と分類インサートの構造形態と分類は以下の表に示されています: 連番 分類特徴 カテゴリー 1 主絶縁構造 コンデンサ型樹脂浸漬紙油浸漬紙 非コンデンサ型ガス絶縁液体絶縁キャストレジン複合絶縁 2 外部絶縁材料 磁器シリコーンゴム 3 コンデンサコアと外部絶縁シース間の充填材 油充填型ガス充填型発泡型油ペースト型油ガスタイプ 4 適用媒体 油-油油-空気油-SF₆SF₆-空気SF₆-SF₆ 5 適用場所 交流直流 2. 布ッシングの選択原則2.1 基本的な選択原則2.1.1 布ッシングの選択は、変圧器の性能仕様を満たす必要があり、例えば:最大設備電圧、最大運転電流、絶縁レベル、および設置方法など、電力網の安全な運転に必要な要件を満たす。2.1.2 布ッシングの選択には以下の要素も考慮する必要がある: 運転環境:標高、汚染レベル、周囲温度、作動圧力、配置方法; 変圧器構造:引き出し方法、布ッシング設置方法、電流変換器を含む全設置高さ; 布ッ
12/20/2025
中国製ガス絶縁開閉装置が龍東-山東±800kV超高圧直流送電プロジェクトの運転開始を可能に
5月7日、中国初の大規模な風力・太陽光・熱源・蓄電池を統合した総合エネルギーベースの超高圧直流送電プロジェクトである龍東~山東±800kV UHV直流送電プロジェクトが正式に送電を開始し、運転を開始しました。このプロジェクトは年間送電容量が360億キロワット時を超え、新エネルギーが全体の50%以上を占めています。運転開始後、年間約1490万トンの二酸化炭素排出削減に貢献し、国家の二重炭素目標達成に寄与します。受電側の東平変換所で使用されている550kV交流ガス絶縁開閉装置(GIS)は中国製造業者によって供給されました。この設備の中には、変換器トランスに接続された550kV高速遮断機があり、主トランスのショート回路障害を迅速に解消し、変電所の運転安全性を大幅に向上させます。この製品の成功的な応用は、国際的に初めての実施例です。技術的課題が多く、建設スケジュールがタイトな国家電網超高圧直流プロジェクトとして、高圧会社では専門のプロジェクトチームを設立し、設計最適化から製造、現場での設置まで包括的なライフサイクルサービスを提供し、東平変換所の成功裏の完成を確保しました。高圧会社が独自に開発し
12/13/2025
高圧SF₆フリー環状主幹装置:機械特性の調整
(1) 接点間隙は主に、高圧SF₆フリーのリングメインユニットの絶縁調整パラメータ、遮断パラメータ、接点材料、および磁気吹き出し室の設計によって決定されます。実際の応用では、大きな接点間隙が必ずしも良いわけではなく、動作エネルギー消費を減らし、寿命を延ばすために可能な限り下限に近づけるべきです。(2) 接点オーバートラベルの決定は、接点材料の特性、作動/切断電流、電気寿命パラメータ、接点圧力、および動的および熱的安定性パラメータなどの要因に関連しています。実際の応用では、接点オーバートラベルは大きすぎないように設定する必要があります。通常、これは接点間隙の15%から40%程度で、約2mmです。(3) 接点圧力の決定は、接点構造、材料特性、接点状態、作動/切断電流、電気寿命パラメータ、動的および熱的安定性パラメータ、および機械性能要件と関連しています。高圧SF₆フリーのリングメインユニットの接点が接触間の電動反発力の影響で分離したり、アークや溶接を起こさないようにするためには、接点圧力を接触間の電動反発力および電気回路の他の部分で生成される追加の反発力を超えるように調整する必要があります
12/10/2025
お問い合わせ
+86
ファイルをアップロードするにはクリックしてください
ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート