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


10kV高圧スイッチギアの故障診断とトラブルシューティング

Garca
フィールド: 設計とメンテナンス
Congo

I. 一般的故障类型と診断方法

電気的故障

  • 遮断器の動作不良または誤動作:エネルギーストッラージ機構、閉合/トリップコイル、補助スイッチ、二次回路を確認してください。

  • 高圧フューズのブロー:フューズ端子間の電圧を測定し、母線接続部、ケーブル端末、保護リレー設定を点検してください。

  • 母線の放電または絶縁体の損傷:放電音を聞き、母線接続部の温度をチェックし、絶縁体のフラッシュオーバー痕跡を視覚的に確認してください。

機械的故障

  • 分離装置の固着または詰まり:機械的なリンク機構の潤滑状態、操作ばねの状態、補助スイッチを点検してください。

  • 操作機構ばねの故障:ばねの疲労または劣化を確認し、エネルギーストッラージ機構をテストしてください。

絶縁体の故障

  • 絶縁体の損傷または母線の放電:絶縁体表面のフラッシュオーバー痕跡を視覚的に確認し、赤外線熱画像カメラを使用して母線接続部の温度を監視してください。

制御回路の故障

  • リレープロテクションの誤動作:保護リレー設定を確認し、CT二次回路を点検し、制御電源の安定性をチェックしてください。

II. 故障処理方法

電気的故障の処理

  • 遮断器の動作不良または誤動作:手動でエネルギーを蓄積し、閉合動作をテストし、損傷したコイルを交換し、故障した補助スイッチを修理または交換してください。

  • 高圧フューズのブロー:母線接続部を締め、保護設定を調整し、フューズを交換してください。

  • 母線の放電または絶縁体の損傷:母線接続ボルトを締め、絶縁体表面の埃を取り除き、除湿装置を設置してください。

機械的故障の処理

  • 分離装置の固着または詰まり:リンク機構に潤滑油を塗布し、ばねを交換し、補助スイッチを手動でリセットしてください。

  • 操作機構ばねの故障:ばねを交換し、潤滑油を塗布し、エネルギーストッラージ機能を手動でテストしてください。

絶縁体の故障の処理

  • 絶縁体の損傷または母線の放電:損傷した絶縁体を交換し、母線に対して商用周波数耐電圧試験を行ってください。

制御回路の故障の処理

  • リレープロテクションの誤動作:保護設定を再調整し、CT二次回路を修理し、制御電源を安定させてください。

III. 予防保全措置

  • 定期的に赤外線サーモグラフィーを行い、過熱問題を検出してください。

  • 部分放電(PD)試験を行い、絶縁体の初期老化サインを特定してください。

  • 可動部品に潤滑油を塗布し、固着を防止するように機械部品のメンテナンスを行ってください。

  • ケーブル端末を定期的に点検し、緩みや酸化を防ぎ、アーク放電リスクを低減してください。

  • 定期的に塵や湿気を取り除き、絶縁性能を向上させてください。

注意:これらの方法は実際の現場条件に応じて柔軟に適用してください。トラブルシューティング中は常に安全を確保してください。必要に応じて、適格な専門家に連絡してください。

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