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


トランスガス(ブッホルツ)保護が作動した後の処理手順は何ですか

Felix Spark
フィールド: 故障とメンテナンス
China

トランスフォーマーガス(ブッホルツ)保護が動作した後の対処手順は何ですか?

トランスフォーマーガス(ブッホルツ)保護装置が動作した場合、即座に徹底的な点検、慎重な分析、正確な判断を行い、適切な是正措置を講じる必要があります。

1. ガス保護アラーム信号が発生した場合

ガス保護アラームが発動したら、直ちにトランスフォーマーを点検し、動作の原因を確認します。以下のいずれかが原因であるかどうかを確認します:

  • 空気の蓄積

  • 油レベルが低い

  • 二次回路の故障

  • トランスフォーマー内部の故障

リレーにガスが存在する場合、以下の措置を講じます:

  • 集まったガスの量を記録する

  • ガスの色と臭いを観察する

  • ガスが可燃性かどうかをテストする

  • ガスクロマトグラフィを使用してガスと油のサンプルを取り、溶解ガス分析(DGA)を行う

ガスクロマトグラフィは、クロマトグラフを使用して集められたガスを分析し、水素(H₂)、酸素(O₂)、一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO₂)、メタン(CH₄)、エタン(C₂H₆)、エチレン(C₂H₄)、アセチレン(C₂H₂)などの主要成分を特定および定量します。これらのガスの種類と濃度に基づいて、関連する基準とガイドライン(例:IEC 60599、IEEE C57.104)に従って、故障の性質、進行傾向、および深刻さを正確に決定することができます。

  • リレー内のガスが無色、無臭、非可燃性であり、クロマトグラフィック分析でそれが空気であることが確認された場合、トランスフォーマーは継続して運転することができます。ただし、空気の侵入源(例えば、密封不良、脱ガス不完全)を特定し、迅速に修正する必要があります。

  • ガスが可燃性であり、油サンプルからの溶解ガス分析(DGA)結果が異常である場合、トランスフォーマーを停止すべきかどうかを決定するために包括的な評価を行う必要があります。

2. ガスリレーがトリップ(停電)を引き起こした場合

ブッホルツリレーがトリップしてトランスフォーマーが切断された場合、根本的な原因が特定され、故障が完全に解消されるまで再起動してはなりません。

原因を確定するためには、以下の要因を慎重に評価し、総合的に分析する必要があります:

  • 補助タンクでの呼吸制限や脱ガス不完全があったか

  • 保護システムと直流二次回路が正常に機能しているか

  • トランスフォーマー上に故障の性質を反映する可視的な外部異常(例えば、油漏れ、膨張したタンク、アーク痕)があるか

  • ガスリレー内に蓄積されたガスが可燃性か

  • リレーガスと油中の溶解ガスのクロマトグラフィック分析結果は何か

  • 追加の診断試験(例えば、絶縁抵抗、ターン比、巻線抵抗)の結果は何か

  • 他のトランスフォーマーリレープロテクション装置(例えば、差動保護、過電流保護)が動作したか

結論

ブッホルツリレーの動作に対する適切な対応は、トランスフォーマーの安全性と電力システムの信頼性を確保するために重要です。即時の点検、ガス分析、そして包括的な故障診断は、軽微な問題(例えば、空気の侵入)と重大な内部故障(例えば、アーク、過熱)を区別するために不可欠です。詳細な評価に基づいて、継続運転またはメンテナンスのために停止するかの決定を下す必要があります。

著者へのチップと励まし

おすすめ

整流変圧器と電力変圧器の違いは何ですか
整流変圧器とは何ですか?「電力変換」は整流、逆変換、周波数変換を含む一般的な用語であり、その中でも最も広く使用されているのは整流です。整流装置は、整流とフィルタリングを通じて入力された交流電力を直流出力に変換します。整流変圧器は、このような整流装置の電源変圧器として機能します。工業応用において、ほとんどの直流電源は整流変圧器と整流装置を組み合わせることで得られます。電力変圧器とは何ですか?電力変圧器は一般に、電気駆動(モータードライブ)システムに電力を供給する変圧器を指します。電力網のほとんどの変圧器は電力変圧器です。整流変圧器と電力変圧器の違い1. 機能の違い整流変圧器の機能:整流システムに適切な電圧を提供すること;整流システムによって引き起こされる波形歪(高調波汚染)を減らし、それによる電力網への影響を最小限に抑えること。整流変圧器がまだ交流電力を出力している場合でも、それは単に整流装置の電源として機能します。通常、一次巻線は星型(ワイアード)接続され、二次巻線はデルタ接続されます。この配置は高次高調波を抑制するのに役立ちます。二次デルタ接続には接地された中性点がないため、整流装置
01/29/2026
トランスコアの故障を判断し検出する方法およびトラブルシューティング
1. 変圧器コアの多点接地障害の危険性、原因、および種類1.1 コアの多点接地障害の危険性通常運転中、変圧器コアは一点のみで接地する必要があります。運転中に巻線周囲には交流磁界が存在し、電磁誘導により高圧巻線と低圧巻線間、低圧巻線とコア間、コアとタンク間に寄生容量が存在します。励磁中の巻線はこれらの寄生容量を通じて結合し、コアに地に対して浮遊電位が発生します。コア(および他の金属部品)と巻線との距離が均等でないため、各部品間に電位差が生じます。二点間の電位差がそれらの間の絶縁体の耐電力を超えると、スパーク放電が発生します。これらの放電は断続的であり、時間とともに変圧器油と固体絶縁体を劣化させます。この現象を排除するために、コアは確実にタンクに接続して等電位を維持します。しかし、コアや他の金属部品が二つ以上の接地ポイントを持つ場合、閉ループが形成され、循環電流が誘導されて局所的な過熱を引き起こします。これにより、油の分解、絶縁性能の低下、そして重度の場合にはシリコン鋼板の焼損が生じ、大規模な変圧器故障につながります。したがって、変圧器コアは一点のみで接地する必要があります。1.2 コア接
01/27/2026
四つの主要な電力変圧器焼損事例の分析
ケースワン2016年8月1日、ある電力供給所の50kVA配電変圧器が運転中に突然油を噴出し、その後高圧側のヒューズが焼損しました。絶縁試験では、低圧側から接地までの絶縁抵抗がゼロメガオームでした。コアの検査により、低圧巻線の絶縁破損がショート回路を引き起こしていたことが判明しました。この変圧器の故障の主な原因は以下の通りです:過負荷:草の根レベルの電力供給所での負荷管理は歴史的に弱い部分でした。農村電力システム改革以前は、発展はほとんど計画的ではありませんでした。春節や農繁期、灌漑が必要な乾燥時期には、変圧器の焼き付きが頻繁に発生していました。管理システムが導入されましたが、農村の電気工事士の管理能力は改善の余地があります。農村の電力負荷は季節性が強く、計画的な管理が不足しています。長期的な過負荷により変圧器が焼き付きます。また、農民の収入が大幅に増加し、家庭用電化製品の負荷が急速に増大し、世帯を中心にした個人加工産業が急速に発展しているため、電力負荷が大幅に増加しています。配電設備への投資は相当なものですが、資金が限られているため、変圧器の交換が負荷の増加についていけず、過負荷による
12/23/2025
油浸式电力変圧器の試運転手順
変圧器の試運転試験手順1. ポーセリン以外の絶縁子試験1.1 絶縁抵抗クレーンまたは支持フレームを使用して絶縁子を垂直に吊るします。2500Vの絶縁抵抗計を使用して端子とタップ/フランジ間の絶縁抵抗を測定します。測定値は、同様の環境条件下での工場出荷時の値から大きく逸脱しないはずです。66kV以上の電圧サンプリング用小さな絶縁子を持つコンデンサ型絶縁子の場合、2500Vの絶縁抵抗計を使用して小さな絶縁子とフランジ間の絶縁抵抗を測定します。その値は1000MΩ以上でなければなりません。1.2 損失角タンジェントの測定正接線法を使用して主絶縁体とタップ間の損失角タンジェント(tanδ)およびキャパシタンスを測定します。測定器の指定された配線構成に従い、試験電圧を10kVに設定します。損失角タンジェント試験用の高圧リード線は、絶縁テープで適切に吊り下げる必要があります。他の機器や地面から離れておくことが重要です。高圧試験エリアへの不適切なアクセスを防ぐための適切な安全対策を講じます。測定された損失角タンジェントおよびキャパシタンスの値は、工場出荷時の値と大きく異ならないこと、また引渡基準を満
12/23/2025
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