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


電気遮断スイッチとは何か

Encyclopedia
フィールド: 百科事典
0
China

電気遮断スイッチとは何ですか?


遮断器の定義


電気システムにおける遮断器は、安全なメンテナンスのために回路の一部を分離する手動操作の機械式スイッチです。

 


08cc5898dfb53f73626af4223e16392e.jpeg

 


回路遮断器は回路を切断しますが、その開いた接点は外部からは見えません。そのため、遮断器を切っただけでは電気回路に触るのは危険です。より安全にするためには、回路が開いていることを視覚的に確認する方法が必要です。遮断器は、安全なメンテナンスのために回路の一部を分離する機械式スイッチです。遮断器は、電力システムの一部を分離する手動操作の機械式スイッチとして定義されます。遮断器は無負荷で回路を開くために使用され、電流が流れている間は開けてはいけません。遮断器は通常、回路遮断器の両端に配置されて、安全な修理または交換を可能にします。

 


目的


遮断器の主な目的は、回路の一部を隔離することで安全性を確保することであり、負荷がかかっている状態で操作してはなりません。

 


種類


システム要件によって、以下のような異なる種類の遮断器があります。

 


  • ダブルブレーキ遮断器

  • シングルブレーキ遮断器

  • パンタグラフ型遮断器


電力システム内の位置によって、遮断器は以下のカテゴリに分けられます。

 


  • バス側遮断器 - 遮断器がメインバスに直接接続されている


  • ライン側遮断器 - 遮断器が任意のフィーダーのライン側にある


  • 転送バス側遮断器 - 遮断器が転送バスに直接接続されている

 


ダブルブレーキ遮断器の構造的特徴

 


ec66e064b9340f10c896be69b05c5de2.jpeg

 


ダブルブレーキ遮断器の構造的特徣について説明します。これらの遮断器には、図のように3つの支柱絶縁子があります。中央の支柱絶縁子には、水平に回転できる管状または平板の男性接触部が取り付けられています。このロッド型接触部は移動接触部とも呼ばれます。

 


女性タイプの接触部は、中央の支柱絶縁子の両側に取り付けられた他の支柱絶縁子の上部に固定されています。女性接触部は一般的に、ばね負荷のフィギュア接触部の形をしています。男性接触部の回転運動により、女性接触部と接続し、遮断器を閉じることができます。逆方向に男性接触部を回転させることで、女性接触部から切り離し、遮断器を開きます。

 


536fb4f737207a7772557a8160c08633.jpeg

 


中央の支柱絶縁子の回転は、支柱絶縁子の基部にある駆動レバーメカニズムによって行われ、これは手動操作の場合には操作ハンドル、モータ操作の場合にはモータとメカニカルタイロッドを通じて接続されています。

 


シングルブレーキ遮断器の構造的特徴


接触アームは2つの部分に分かれています。一方には男性接触部があり、もう一方には女性接触部があります。接触アームは、接触アームが取り付けられている支柱絶縁子の回転によって動きます。両方の支柱絶縁子スタックを反対方向に回転させることで、接触アームが閉じ、遮断器が閉じます。逆回転により接触アームが開き、遮断器が切れます。このタイプの遮断器は通常モータ化されていますが、緊急時用手動操作メカニズムも利用可能です。

 


接地スイッチ


接地スイッチはライン側遮断器の基部に取り付けられています。接地スイッチは通常、垂直に開くスイッチです。接地アーム(接地スイッチの接触アーム)は、通常、オフ状態では水平に整列しています。スイッチング操作中に接地アームは回転し、垂直位置に移動し、遮断器の出力側の支柱絶縁子スタックの上部に取り付けられた接地女性接触部と接触します。接地アームは主遮断器の移動接触部と連動しており、主遮断器の接触部が開いた状態でのみ閉じることができます。同様に、接地アームが開いた状態でのみ主遮断器の接触部を閉じることができます。

 


電気遮断器の動作


遮断器にはアーク消去技術がないため、電流が流れている状態で操作してはなりません。遮断器は生きた回路を開閉してアークを発生させてはなりません。したがって、遮断器は回路遮断器の後に開き、回路遮断器の前に閉じる必要があります。遮断器は、手動で局所的に操作することができ、またリモート位置からモータによる操作も可能です。モータ操作の配列は手動操作よりもコストがかかりますので、システムに最適な遮断器を選ぶ際には、手動操作かモータ操作かを経済的に決定する必要があります。145KVまでのシステムでは手動操作の遮断器が使用されますが、245KVや420KV以上の高電圧システムではモータ操作の遮断器が使用されます。


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