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


なぜ低圧スイッチギアが必要なのでしょうか

Encyclopedia
フィールド: 百科事典
0
China

低圧スイッチギアが必要な理由

低圧スイッチギアは電気システムにおいて重要な役割を果たし、主に電気設備の制御、保護、および隔離に使用されます。以下に、低圧スイッチギアが必要な理由について詳しく説明します。

1. 制御機能

低圧スイッチギアの主要な機能の一つは、電気システムの動作を制御することです。スイッチギアを通じて、回路を開閉することで、電力の流れと配分を制御することができます。具体的な用途には以下のものがあります:

  • 機器の起動と停止:例えばモータ、ポンプ、コンプレッサーなど。

  • 負荷管理:グループ化とタイミング制御により、負荷分布を最適化し、過負荷を避けることができます。

2. 保護機能

低圧スイッチギアは、電気設備と作業員の安全を確保するための複数の保護メカニズムを提供します。これらの保護措置には以下のものが含まれます:

  • ショートサーキット保護:ショートサーキットが発生すると、電流が急激に上昇し、設備の損傷や火災の原因となる可能性があります。スイッチギア内のブレーカーまたはヒューズは、電源を迅速に遮断してさらなる損傷を防ぎます。

  • 過負荷保護:長時間の過負荷により、設備が過熱し、寿命が短くなり故障の原因となる可能性があります。低圧スイッチギアは過負荷状態を検出し、自動的に電源を遮断して設備の損傷を防ぎます。

  • 接地障害保護:回路で接地障害が発生した場合、低圧スイッチギアは電源を迅速に遮断して感電事故を防ぎます。

  • 低電圧および高電圧保護:異常な電圧レベル(过高或过低)会影响设备的正常运行。低压开关柜监控电压水平,并在电压超出安全范围时采取保护措施。

3. 隔離機能

低圧スイッチギアはまた、メンテナンスや修理中に特定の回路部分を完全に電源から切り離す隔離機能も持っています。これにより、メンテナンス作業員の安全が確保され、偶発的な感電その他の危険が防止されます。

  • メンテナンスと修理:設備のメンテナンスまたは交換中、関連する回路をスイッチギアを使用して隔離し、メンテナンス作業員が非励磁環境で作業できるようにします。

  • 設備の交換:電気設備の交換時に、スイッチギアは安全に電源を遮断して設備の損傷や作業員の怪我を防ぎます。

4. システムの信頼性向上

低圧スイッチギアは、全体の電力システムの信頼性と安定性を向上させます。効果的な制御と保護措置により、設備故障によるダウンタイムが減少し、設備の寿命が延び、メンテナンスコストが削減されます。

  • 障害位置の特定と隔離:システム内で障害が発生した場合、低圧スイッチギアは障害点を迅速に特定し隔離し、障害が他の部分に広がらないようにします。

  • 自動化と監視:現代の低圧スイッチギアには、リアルタイムで電力パラメータを監視し、予め設定された条件に基づいて自動的に保護措置を取るインテリジェント制御システムが含まれることが多く、これによりシステムの信頼性がさらに向上します。

5. 規制と基準への適合

多くの国や地域では、電気システムの安全性を確保するために、低圧スイッチギアの設置と使用に関する厳しい規制と基準があります。適格な低圧スイッチギアを使用することは、これらの規制要件を満たすだけでなく、潜在的な安全上の危陂を効果的に防ぐこともできます。

6. 幅広い応用範囲

低圧スイッチギアは、工業および商業環境における様々な場所で使用されており、以下のような場所に限られません:

  • 工場:大規模な機械や生産ラインの制御と保護に使用されます。

  • 商業ビル:安定かつ安全な電力供給を確保するための配電システムに使用されます。

  • データセンター:サーバーとネットワーク機器の継続的な運転を確保します。

  • 住宅ビル:家庭用配電システムの基本的な電力制御と保護機能を提供します。

まとめ

低圧スイッチギアは電気システムにおいて欠かせない役割を果たしており、主に以下の面で重要です:

  • 制御機能:回路の開閉により、電力の流れと配分を制御します。

  • 保護機能:ショートサーキット、過負荷、接地障害、低電圧、高電圧保護を提供し、設備と作業員の安全を確保します。

  • 隔離機能:メンテナンスや修理中に、回路を電源から切り離してメンテナンス作業員の安全を確保します。

  • システムの信頼性向上:効果的な制御と保護措置により、電力システムの信頼性と安定性を向上させます。

  • 規制と基準への適合:電気安全規制と基準を満たし、潜在的な安全上の危険を防ぎます。

したがって、低圧スイッチギアは電力システムの安全性、安定性、および効率的な運転を確保するための重要な構成要素です。

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