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


高圧SF₆フリー環状主幹装置:機械特性の調整

James
James
フィールド: 電気操作
China

(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。

(4) 閉・開速度は、高圧真空コンタクターの遮断/作動能力と寿命に影響を与える基本的な要素であり、その選択は特に重要です。高圧真空コンタクターの技術性能要件を満たすことを前提として、閉・開速度は合理的に低い範囲に調整すべきです。これは、コンタクターの寿命(特に機械寿命)を改善し、消費電力を削減するために明らかに有益です。

著者へのチップと励まし
おすすめ
RMUにおける部分放電を安全に監視する方法?
RMUにおける部分放電を安全に監視する方法?
電力設備における絶縁劣化は一般的に複数の要因によって引き起こされます。運転中に、エポキシ樹脂やケーブル端末などの絶縁材料は熱的、電気的、機械的なストレスにより徐々に劣化し、空洞やひび割れが生じます。また、塵や塩分の堆積や高湿度環境などの汚染や湿気は表面導電性を増加させ、コロナ放電や表面トラッキングを引き起こす可能性があります。さらに、雷サージ、スイッチング過電圧、または共振過電圧も絶縁の弱い部分で放電を誘発する可能性があります。また、長時間の過負荷および過大な電流による運転は、導体の加熱を引き起こし、絶縁材料の熱老化を加速します。リングメインユニット(RMU)の場合、これらの要因は通常の運転中に避けられません。短期的には、部分放電のエネルギーは比較的低く、直接絶縁破壊を引き起こすことはないかもしれませんが、電磁干渉(例えば、ラジオ周波数干渉)を生成することがあります。しかし、放置しておくと、長期的にこのような放電が存在するとより深刻な結果につながります:絶縁劣化と熱効果はシステムリスクを大幅に増加させ、極端な場合には部分放電が貫通破壊に進展し、設備故障、局所的な停電、さらには火災や爆発
Oliver Watts
12/09/2025
配電自動化およびグリッド制御用スマートRMU
配電自動化およびグリッド制御用スマートRMU
知能型開閉装置と知能制御器製品は、知能リングメインユニット(RMU)の製造における重要な構成要素です。完全な開閉装置の知能統合は、先進的な製造技術と情報技術を組み合わせて、電力網の状態認識、データ分析、意思決定、制御、学習能力を効果的に強化し、これにより知能RMUのデジタル化、ネットワーク化、および知能化の発展要件を全面的に体現します。1. 知能リングメインユニットのビジネスモデル 知能RMUサービスはユーザー中心で、特に大都市の顧客を対象としています。高級ユーザーが提案する技術要件に基づいて、知能設備サービスプロバイダーは適切な製品とサービスを構成してそのニーズを満たすことができます。 知能設備製品には、ユーザーの潜在的な好みや要求を深く理解する必要があります。大量のデータ(つまりスマートデータ)を知能的に関連付けることで、これらの洞察は知能サービスに変換されます。この機能を達成するためには、エンジニアリング、調達、建設(EPC)またはテクノロジーインテグレータは、ネットワークを通じてユーザー情報を収集・分析し、そのエコシステムと文脈シナリオを明確に理解し、データ主導のビジネスモデル
Echo
12/09/2025
電力システムにおける高圧配電盤の調整試験運転及び注意事項
電力システムにおける高圧配電盤の調整試験運転及び注意事項
1. 高圧電力分配盤のデバッグにおける主要ポイント1.1 電圧制御高圧電力分配盤のデバッグ中、電圧と絶縁損失は逆の関係にあります。検出精度が不足し、電圧誤差が大きいと、絶縁損失が増加し、抵抗値も高まり、漏れが発生します。したがって、低電圧条件下での抵抗値を厳格に制御し、電流と抵抗値を分析し、電圧への過度な干渉を避ける必要があります。デバッグ後、既存のデータと結果を比較して、基準を満たしていることを確認してください。1.2 接地問題の制御分配盤のデバッグ中に接地状態に特別な注意を払う必要があります。配電盤の接地不良は、運転中に頻繁に発生し、伝送媒体の損失を加速します。二次回路の異常な接地は、実際の値と銘板値との間の偏差を引き起こす可能性があります。さらに、一次巻線と二次巻線間に大きな容量があるため、二次巻線の不適切な接地は誘導電圧を生成し、放電を引き起こします。1.3 リード線の制御リード線操作中に雷保護システムが接続されたままだったり、リード線ジョイントが適切に処理されなかったりすると、電気障害が発生する可能性が高いです。障害のあるリード線で操作を行うと、電圧変換器の不合理な絶縁解析と
Oliver Watts
11/26/2025
SF₆代替ガスを用いた高圧遮断器の最新開発動向
SF₆代替ガスを用いた高圧遮断器の最新開発動向
1. はじめにSF₆は電力送配電システム、例えばガス絶縁スイッチギア(GIS)、遮断器(CB)、および中圧(MV)負荷スイッチなどにおいて広く使用されています。これは独特の電気絶縁性と消弧能力を持っています。しかし、SF₆は強力な温室効果ガスであり、100年間の時間枠で約23,500の地球温暖化ポテンシャルを持つため、その使用は規制され、制限に関する継続的な議論の対象となっています。そのため、約20年前から電力用途の代替ガスについての研究が行われています。「Club Zéro」(CZC)は最近、CIGREとの協力のもと、スイッチング用途のSF₆代替ガスの最新状況を評価するためのイニシアチブを開始しました。このトピックに関するすべての入手可能な最新文献を集めるための調査が行われました。その結果は2016年のCIGREセッションでの合同セッションで発表され、議論されました。この論文では、その調査の主要な結果を紹介しています。真空スイッチング技術は別の進行中の活動であるため、本レビューでは取り上げません。2. 代替ガス1997年の京都議定書採択以降、代替ガスに関する研究が強化され、過去10年
Echo
11/21/2025
お問い合わせ
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