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


H61オイルパワーユニット26kV電力変圧器のタップチェンジャーの調整および注意事項

James
フィールド: 電気操作
China

H61 Oil Power 26kV 電気変圧器のタップチェンジャー調整前の準備作業

  • 作業許可を申請し発行する。操作票を慎重に記入する。シミュレーション盤での操作試験を行い、操作が誤りがないことを確認する。作業を行う者と監督する者を確認する。負荷削減が必要な場合は、事前に影響を受けるユーザーに通知する。

  • 施工前には、電源を遮断して変圧器を運転停止させ、電圧測定を行い、作業中に帯電していないことを確認する。高圧側と低圧側に接地線を設置する。

  • 作業者は作業服、絶縁安全手袋、安全帽を着用する。足鉗、バックアップロープ、安全帯などの保護具を慎重に点検する。絶縁棒、マルチメーター、ケルビンブリッジ、仮導体、電気工事工具、レンチなど、必要な工具と材料を準備し、その状態を確認する。専任の安全モニターを配置し、落下などの事故を防ぐ。

  • 絶縁棒を使用して高圧側のドロップアウトヒューズを開く。ヒューズベースの絶縁破壊や細いアルミニウム線が絡まっていることに注意する。タップチェンジャーの保護カバーを取り外し、中立位置(オフ)に設定する。

  • 作業区域の周囲にバリケードと警告標識を設置し、歩行者が誤って現場に入り込み、作業を妨げたり、落下物による怪我をしたりすることを防ぐ。

H61 Oil Power 26kV 電気変圧器のタップチェンジャー調整

  • まず、システムを非活性化する。H61 Oil Power 26kV 電気変圧器の低圧側負荷を切り離した後、絶縁棒を使用して高圧側のドロップアウトヒューズを開き、必要な安全対策を実施する。変圧器のタップチェンジャーの保護カバーを取り外し、位置決めピンを中立位置にセットする。

  • タップ位置を調整する際は、出力電圧が高いか低いかに基づいてタップチェンジャーを適切な位置に調整する。調整の基本的な原則は以下の通り:

    • 変圧器の出力電圧が許容値未満の場合、タップ位置をIからIIへ、またはIIからIIIへ変更する。

    • 変圧器の出力電圧が許容値を超える場合、タップ位置をIIIからIIへ、またはIIからIへ変更する。

(注:「ケーブル故障テスト装置...」に関する文は、タップチェンジャー調整に関連していないため省略される。)

  • タップ位置を調整した後、直流ブリッジを使用して各相巻線の直流抵抗を測定し、巻線間の直流抵抗がバランスしているかどうかを確認する。相間の抵抗差が2%を超える場合は、再調整が必要である。それ以外の場合、動触点と静触点の接触不良により、動作中に過熱やアーク放電が生じ、変圧器を損傷する可能性がある。

H61 Oil Power 26kV 電気変圧器のタップチェンジャー調整時の注意事項

調整作業中は、規定された操作手順と安全規則を厳格に遵守し、常に安全に注意を払う。重要な注意点は、正しいタップ位置調整、接触不良の防止、直流抵抗測定、および個人の安全である。

著者へのチップと励まし

おすすめ

トランスフォーマーはどのくらいの頻度でオーバーホールするべきですか
1. 変圧器の大規模オーバーホール周期 主変圧器は運転開始前にコア引き上げ検査を行うものとし、その後5〜10年に1回のコア引き上げオーバーホールを行う。運転中に障害が発生した場合や予防試験で問題が見つかった場合にもコア引き上げオーバーホールを行う。 通常の負荷条件下で連続運転する配電変圧器は10年に1回オーバーホールを行う。 オンロードタップチェンジング変圧器では、メーカーが指定する操作回数に達したらタップチェンジャーメカニズムをメンテナンスのために取り外す。 汚染地域に設置された変圧器のオーバーホール間隔は、累積運転経験、試験データ、技術記録に基づいて決定する。2. 変圧器の大規模オーバーホールの手順と項目 オーバーホール前の準備:運転記録から既知の欠陥を確認し、現場で検証し、対策を立案する。重大な欠陥が特別な修理技術を必要とする場合は、専門的な技術的および組織的安全措置を策定する。必要な機器、材料、工具の一覧を作成し、事前にオーバーホール場所を点検して、必要なアイテムと環境条件が整っていることを確認する。 油を排出し、変圧器の上部カバーを取り外し、コアアセンブリを引き上げて巻線とコ
12/09/2025
H59/H61変圧器の故障分析と保護措置
1. 農業用H59/H61油浸配電変圧器の損傷原因1.1 絶縁損傷農村の電力供給では一般的に380/220V混合システムが使用されている。単相負荷の割合が高いことから、H59/H61油浸配電変圧器はしばしば著しい三相負荷不平衡状態で運転される。多くの場合、三相負荷不平衡の程度が運転規程で許容される限界を大きく上回っており、巻線絶縁の早期老化、劣化および最終的な破壊を引き起こし、焼損に至る。H59/H61油浸配電変圧器が長期間の過負荷、低圧側ライン故障、または急激な大負荷増加に見舞われた際、低圧側に保護装置が設置されておらず、かつ高圧側のドロップアウトフューズが適切に(あるいは全く)作動しない場合、変圧器は定格電流を大幅に超える故障電流(時には定格の数倍)を長時間強制的に流すことになる。これにより温度が急激に上昇し、絶縁の老化が加速され、最終的に巻線が焼損する。長期間の運転後、H59/H61油浸配電変圧器のゴムビーズやガスケットなどの密封部品は老化・ひび割れを起こし、効力を失う。これを検知して適時に交換しなければ、油漏れおよび油面低下が生じる。空気中の湿気が大量に絶縁油に侵入し、その誘電
12/08/2025
H61配電変圧器とは何ですか?使用方法と設置
H61配電変圧器とは、電力供給システムで使用される変圧器のことを指します。配電システムでは、高電圧の電力を変圧器を用いて低電圧に変換し、住宅、商業施設、工業施設などの電気設備に供給する必要があります。H61配電変圧器は主に以下のシナリオで使用されるインフラ設備です: 高電圧網から低電圧網への電力供給:電力供給時に、高電圧の電力が配電変圧器に送られ、そこで低電圧に変換され、低電圧網に送られて電気設備の正常な動作を確保します。 低電圧網から電気設備への電力供給:電気機器はしばしば、低電圧網から引き出された電流をH61配電変圧器によって適切な電圧レベルまで昇圧してモーター、家電製品、その他の設備を駆動し、生産や日常生活の要件を満たす必要があります。 高電圧回路と低電圧回路の絶縁:電圧変換の他に、H61配電変圧器は高電圧回路と低電圧回路の間でガルバニック絶縁を提供し、高電圧が直接低電圧設備に入ることを防ぎ、人間の安全を確保します。H61配電変圧器には多くの種類があり、出力容量、電圧レベル、使用環境などに基づいて分類されます。一般的なタイプには乾式変圧器と油浸変圧器があります。配電変圧器を使用す
12/08/2025
H59配電変圧器の音を聞いて故障を診断する方法
近年、H59配電変圧器の事故率は上昇傾向にあります。この記事では、H59配電変圧器の故障原因を分析し、その正常な動作を確保し、電力供給に対する効果的な保証を提供するための一連の予防措置を提案します。H59配電変圧器は電力システムにおいて重要な役割を果たしています。電力システムの規模が拡大し、変圧器の単機容量が増加するにつれて、変圧器の故障は企業にとって大きな損失をもたらすだけでなく、一般市民の生産活動や日常生活にも大きな影響を与えます。高圧配電システムの管理者として、私は実務経験を積んできました。積極的にH59配電変圧器の事故原因を分析し、対応策を特定することで、電力システムの安全な運転を効果的に保証することができます。1. H59配電変圧器の一般的な故障通電時や運転中に、配電変圧器は以下の故障や異常現象をよく示します: 停止後に再び通電したり、試験通電を行った際に、異常な電圧が観測されることが多いです。例えば、2相が高電圧を示し、1相が低電圧またはゼロを示す場合があります。また、新しく導入された変圧器では、3相すべての電圧が非常に高くなることがあり、過電圧により一部の電気機器が焼損す
12/08/2025
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

IEE Business will not sell or share your personal information.

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