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


CSSTボンディングとは何か(なぜ必要か)

Electrical4u
フィールド: 基本電気
0
China
what is csst bonding

CSSTボンディングとは?

CSST(コルゲートステンレス鋼管)ボンディングは、導体が電気的にCSST金属ガスパイプに接続され、その後接地電極システムに接続されて接地への低インピーダンスパスを提供する技術です。CSSTボンディングは、CSSTガスパイプまたはその近くで雷が発生したときに導体システム間のアーク発生の可能性と深刻さを減らすために使用されます。

CSSTは、CSSTが設置されている家の電気サービスの接地電極システムに永久的に接続する必要があります。この配置は、迷走電圧/電流を安全に接地するための電気的に連続的な経路を提供します。

CSSTの適切なボンディングは、雷によるCSSTガスパイプの火災や損傷のリスクを大幅に削減する可能性があります。

なぜCSSTボンディングが必要なのか?

CSSTが適切にボンディングされていない場合、雷や電力サージが近くで発生したときにガスラインの火災や損傷のリスクが高まります。

雷は非常に破壊的な力であり、近くで発生するとCSSTガスパイプに沿って伝播することがあります。この伝播エネルギーは近隣の金属に跳ねてエネルギーを放出します。

CSSTが適切にボンディングされていない場合、ガスパイプと金属の間の電位差によりアークが発生し、CSSTガスパイプに損傷を与える可能性があります。CSSTが損傷するとガス漏れが発生し、火災や爆発を引き起こす可能性があります。

CSSTボンディングは、CSSTガスラインとボンディングされた金属導体との間に等電位状態を達成するのに役立ちます。したがって、CSSTボンディングは、電力サージや雷によるガスラインの損傷から火災や爆発のリスクを削減するために必要です。以下の図は、雷によるCSSTガスラインの損傷を示しています。

Damaged Gas Line due to Lightning Strike
雷によるガスラインの損傷

Damaged gas line
損傷したガスライン

CSSTボンディング図

CSSTの適切なボンディングには、CSSTの前にリジッドガスピングに接続される別個のボンディングワイヤー、またはCSSTナットの一つに直接接続される必要があります。以下の図はCSSTボンディング図を示しています。

CSST Bonding Diagram
CSSTボンディング図

以下の図は、適切なCSSTボンディングの例を示しています。

Proper CSST Bonding
適切なCSSTボンディング

CSSTボンディングコード

CSSTボンディング、ボンディングコンダクタ、接地電極システム、ボンディングクランプ、および接地コンダクタは、コードに従う必要があります。それぞれについて説明します。

National Fuel Gas Code、International Fuel Gas Code、およびUniform Plumbing Codeによれば、住宅や建物のCSSTガスピングシステムに対して直接ボンディングが提供されています。CSSTのボンディングは電気工事とみなされ、有資格の電気業者と電気検査員によって設置および検査されるべきです。

ボンディングコンダクタ

ボンディングコンダクタは、National Electrical Code (NFPA 70) およびCanadian Electrical Code (CSA-C22.1) に従って設置、保護され、接地電極システムに接続する必要があります。

ボンディングコンダクタは、固体またはストランドアルミニウムまたは銅コンダクタであることができます。ボンディングコンダクタのサイズは、6 AWG(アメリカ線規格)の銅線または同等のアルミニウムサイズを超えて小さくすることはできません。以下の図はボンディングコンダクタの例を示しています。

Example of Bonding Conductor
ボンディングコンダクタの例

National Fuel Gas Code、International Fuel Gas Code、およびUniform Plumbing Codeによれば、ボンディングコンダクタは75フィート(22860 MM)を超えて長くしてはなりません。

ボンディングクランプ

ボンディングクランプは決してコルゲートステンレス鋼管に取り付けられません。ガスピングシステム内の任意の場所に取り付けることができます。

ボンディングクランプの位置は、最も短いボンディングワイヤ長を使用することで直接ボンディングの効果を向上させるように選択する必要があります。以下の図はボンディングクランプの例を示しています。

著者へのチップと励まし

おすすめ

主変圧器の事故と軽ガス運転に関する問題
1. 事故記録 (2019年3月19日)2019年3月19日の16時13分、監視バックグラウンドで第3主変圧器の軽ガス動作が報告されました。電力変圧器運転規程 (DL/T572-2010) に基づき、運用保守 (O&M) 職員は第3主変圧器の現場状況を確認しました。現場での確認:第3主変圧器のWBH非電気保護パネルが変圧器本体のB相軽ガス動作を報告し、リセットが効果的ではありませんでした。O&M職員は第3主変圧器のB相ガス継電器とガスサンプリングボックスを検査し、変圧器本体の鉄心およびクランプ接地電流の試験を行いました。16時36分、変電所監視バックグラウンドで第3主変圧器の重ガス動作トリップが報告され、B相本体が火災に見舞われました。変圧器の固定フォームスプレー消火システムが正しく作動しました(信号画像あり)。この事故に対する対策: 軽ガスからトリップへの変更計画の策定:技術改造案の編集を組織し、その後の停電計画を調整し、改造前のO&M措置を明確にします。 稼働中の変圧器の特別な検査と改造:故障原因に基づいて稼働中の変圧器に対して対象となる検査を行い、改造措置
02/05/2026
10kV配電線路における一相接地障害とその対処
単相地絡故障の特徴および検出装置1. 単相地絡故障の特徴中央警報信号:警告ベルが鳴り、『[X] kV バス区間 [Y] の地絡故障』と表示された指示灯が点灯する。ペテルセンコイル(消弧コイル)を用いて中性点を接地している系統では、『ペテルセンコイル作動中』の指示灯も点灯する。絶縁監視用電圧計の表示:地絡故障相の電圧は低下する(不完全接地の場合)またはゼロになる(完全接地の場合)。他の2相の電圧は上昇する——不完全接地では通常の相電圧より高くなり、完全接地では線間電圧まで上昇する。安定した接地状態では電圧計の針は一定に保たれるが、連続的に振動する場合は、間欠的(アーク接地)な故障である。ペテルセンコイル接地系統の場合:中性点変位電圧計が設置されている場合、不完全接地時には一定の値を示し、完全接地時には相電圧に達する。また、ペテルセンコイルの地絡警報灯も点灯する。アーク接地現象:アーク接地により過電圧が発生し、非故障相の電圧が著しく上昇する。これにより、電圧トランスフォーマ(VT)の高圧ヒューズが溶断したり、VT自体が損傷する可能性がある。2. 真の地絡故障と誤報の区別VTの高圧ヒューズ溶
01/30/2026
110kV~220kV電力網変圧器の中性点接地運転方式
110kV~220kVの電力網変圧器の中性点接地運転モードの配置は、変圧器の中性点の絶縁耐え要求を満たすとともに、変電所のゼロシーケンスインピーダンスが基本的に変わらないように努め、かつシステム内の任意の短絡点におけるゼロシーケンス総合インピーダンスが正シーケンス総合インピーダンスの3倍を超えないことを確保しなければならない。新設および技術改造プロジェクトにおける220kVおよび110kV変圧器の中性点接地モードは、以下の要件に厳格に従わなければならない:1. 自己変圧器自己変圧器の中性点は直接接地するか、小さなリアクタンスを介して接地する必要がある。2. 薄絶縁変圧器(未改修)未改修の薄絶縁変圧器の中性点は、直接接地されることが好ましい。3. 220kV変圧器220kV変圧器の110kV側中性点の絶縁クラスが35kVの場合、220kV側と110kV側の中性点は直接接地で運転されるべきである。変圧器の220kV側と110kV側の中性点の接地モードは同じであることが好ましく、中性点接地分離スイッチには遠隔操作機能を備えることが好ましい。220kV変電所/発電所において、1つの変圧器は中性
01/29/2026
変電所ではなぜ石や砂利、小石、砕石を使用するのか
変電所でなぜ石や砂利、小石、砕石を使用するのか変電所では、電力変圧器や配電変圧器、送電線、電圧変換器、電流変換器、切り離しスイッチなどの設備はすべて接地が必要です。接地の範囲を超えて、ここではなぜ砂利や砕石が変電所で一般的に使用されるのかを深く掘り下げてみましょう。これらは見た目は普通ですが、重要な安全と機能的な役割を果たしています。変電所の接地設計—特に複数の接地方法が用いられる場合—には、敷地全体に砕石や砂利を敷くことがいくつかの重要な理由から行われます。変電所の敷地に砂利を敷く主な目的は、接地電位上昇(GPR)つまりステップ電圧とタッチ電圧を減らすことであり、以下のように定義されます: 接地電位上昇(GPR):変電所の接地グリッドが遠隔地の真のゼロ電位と仮定される基準点に対する最大の電気的ポテンシャル。GPRは、グリッドに入る最大の故障電流とグリッドの抵抗値の積に等しい。 ステップ電圧(Eₛ):故障電流が接地システムに入ると、通常1メートル間隔にある2つの足の間に存在する最大の電位差。特別なケースとして、転送電圧(Etransfer)があり、これは変電所内の接地構造物と外部の遠隔
01/29/2026
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