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


電気システムの点検とは何ですか

Encyclopedia
フィールド: 百科事典
0
China

電気システムの点検とは、電気設備およびシステムの各種部品が安全かつ信頼性高く効率的に動作するように定期的または周期的にその状態を調査し評価することを指します。このプロセスには、電気設備の物理的な状態、電気パラメータ、接続点、絶縁性能、保護装置などに関するチェックが含まれます。以下に一般的な点検内容と方法をいくつか挙げます。

1. 物理的点検

視覚的点検:電気設備の外観を確認し、損傷、腐食、緩み、異物の有無をチェックします。

  • 接続点の点検:端子、接合部、接続点の締め付け具合、緩み、過熱、酸化の有無を確認します。

  • ケーブルおよびワイヤの点検:ケーブルやワイヤの摩耗、断線、絶縁被覆の損傷を確認します。

2. 電気パラメータ測定

  • 電圧測定:電圧計を使用して各点での電圧を測定し、正常範囲内であることを確認します。

  • 電流測定:アンペアメーターを使用して電流を測定し、機器の定格値を超えていないことを確認します。

  • 抵抗測定:オームメーターを使用して抵抗を測定し、導体および接続点の接触抵抗を確認します。

  • 絶縁抵抗測定:絶縁抵抗計を使用して絶縁抵抗を測定し、良好な絶縁性能であることを確認します。

3. 保護装置の点検

  • ブレーカーおよびヒューズ:ブレーカーとヒューズの状態を確認し、正常に機能しており、損傷または過負荷になっていないことを確認します。

  • リレーおよび保護リレー:リレーと保護リレーの動作を確認し、正しく機能し、正しい設定値になっていることを確認します。

  • 漏電遮断器(RCD):RCDの動作をテストし、感度が適切であり、漏電時に迅速に電源を遮断できるか確認します。

4. 接地システムの点検

  • 接地抵抗測定:接地抵抗計を使用して接地抵抗を測定し、接地システムが効果的であることを確認します。

  • 接地線接続点の点検:接地線の接続が固く、錆びや断線がないか確認します。

5. 温度測定

  • 赤外線温度計測定:赤外線温度計を使用して主要部分の温度を測定し、過熱していないか確認します。

  • サーマルイメージング:サーマルカメラを使用して熱画像を撮影し、機器全体の温度分布を分析します。

6. 機能試験

  • 起動および動作試験:電気設備の起動と動作を試験し、正常に機能しているか確認します。

  • 保護機能試験:故障条件をシミュレーションして保護装置の動作をテストし、正しく機能しているか確認します。

7. ドキュメンテーションおよび報告

  • データ記録:各点検で得られたすべてのデータと結果を詳細に記録します。

  • 報告書作成:点検結果、発見された問題、推奨される改善措置を文書化した報告書を作成します。

目的と重要性

  • 安全性:故障や損傷による事故を防ぎ、従業員と設備の安全を確保します。

  • 信頼性:電気システムの安定稼働を確保し、機器の故障による停電や生産中断を防ぎます。

  • 経済効率:定期的な点検とメンテナンスにより機器の寿命を延ばし、修理や交換コストを削減します。

  • 適合性:関連する基準や規制要件を満たすことで法的リスクを回避します。

まとめ

電気システムの点検は、複数の側面における調査と試験を含む包括的な作業です。定期的かつ体系的な点検を行うことで、潜在的な問題を早期に特定し解決することで、電気システムの安全、信頼性、効率的な運転を確保できます。

著者へのチップと励まし
トピック:

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