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高圧単相配電変圧器の配電網における応用分析

Echo
フィールド: 変圧器解析
China

1. 変電所運転における安全上の危険

1.1 変圧器の故障

変圧器は重要な変電所設備であり、メンテナンスの焦点となります。緩んだまたは不良な部品がしばしば故障を引き起こし、内部損傷(例えば、油タンク内の不純物/水/気泡)が部分放電を引き起こし、停電時の重大な損失リスクがあります。

1.2 過電圧のリスク

屋外での過電圧は設備に脅威を与えます。落雷によるインパルス電流が変圧器の電磁エネルギーを変化させ、遮断機の誤動作が内部グリッドの過電圧を引き起こし、変圧器や装置に損傷を与えます。

2. 配電変圧器技術

2.1 マイコン保護

技術の進歩により、マイコン保護(マイクロコンピュータベース)は高い信頼性/選択性/感度を誇り、停電中にシステムデータを保持します。そのCPU/ROM/フラッシュ/RAM保護システムは電力の保存と効率を保護します。フラッシュ/ROMはCPUの能力を強化し複雑な障害に対処し、通信/保護/監視/測定を統合して自動制御を実現します。

2.2 データ収集コンポーネント

14ビットAVDコンバータ(同期型)とマルチチャネルフィルタを組み合わせたこのコンポーネントは、変圧器に対して高精度/安定性/低消費電力/高速変換を提供します。内部の高精度チップは外部ツールなしで誤差を調整します。CPUシステムには16個のプリセット/10個の外部出力スイッチ(10個の電源GPS、5個の監視操作)と24Vレギュレータが含まれています。精密なクロックはGPSパルス受信の信頼性を確保します。

2.3 トリップコンポーネントモジュール

トリップ/ロジックリレーとして分類されるトリップモジュールは、0.5A/1A仕様で複数のリレーファンクション(閉鎖保持/手動トリップ/トリップ電流/保護)を統合しています。バルブパラメータの調整にはリレーサブステーションの交換は必要ありません。CPU駆動のロジックリレーは閉鎖中間体に接続され、閉じた負の電源はスイッチによる変圧器の損傷を防ぎ、メンテナンスコストを削減します。

4. データ収集コンポーネントの応用

データ収集コンポーネントは、比較的高い信頼性を持つ14ビット精度のAVDコンバータと多路切り替え可能なフィルタ回路で構成されています。その中でも14ビット精度のAVDコンバータは同期回路によって新しく構築されたものです。したがって、データ収集コンポーネントを使用して変圧器を保護すると、高精度、強い安定性、低消費電力、高速変換速度という特徴があります。

また、データ収集コンポーネントのシステム測定では、外部補助ツールに依存する必要はありません。電力運用中の様々な誤差は、高測定精度を持つ内蔵チップによって調整することができます。さらに、データ収集コンポーネントには独自の入出力機能があります。データ収集コンポーネントのCPUシステムには16個のプリセットスイッチ、10個の外部出力スイッチ、そして一つの24Vレギュレータスイッチがあります。これらの10個の外部出力スイッチを通じて、システム内のGPSへの専用の電力供給が可能になります。他の5つのスイッチは主にデータ収集コンポーネントの動作状態の監視と制御を担当します。

最後に、データ収集コンポーネントには精密なクロック回路が設定されており、これによりクロックチップがより正確かつ精密になり、変圧器の保護装置がGPSパルス信号を完全に受け取ることができます。

5. 配電変圧器の保守対策

5.1 O&M管理の強化

多くの配電変圧器の故障は、不十分なメンテナンスと弱い管理に起因します。したがって、設備のO&Mを強化し、欠陥や危険を迅速に対処し、手続きを厳密に遵守し、故障予防を改善することが重要です。定期的な点検とメンテナンスは、安全な運転を確保し、問題をタイムリーに特定するために不可欠です。

5.2 保護設定の最適化

避雷器を設置して過電圧による内部ショートサーキットを防止し、絶縁抵抗を定期的にテストして焼き切れを避けます。O&Mスタッフは慎重にヒューズ要素と低電圧過電流設定を選択しなければなりません。

5.3 組立保護のO&Mの標準化

定期的な点検とメンテナンスにより、信頼性のあるリレープロテクションの運転が確保され、これは電力システムの安定性にとって重要です。手順には、設備の初期状態の理解、運転データの分析、新しい技術の採用による科学的なO&Mの維持が含まれます。

強電磁場内の二次ケーブルは非電気保護が干渉に敏感になり、誤トリップのリスクがあります。対策:

5.4 二次ケーブル保護の強化

  • 外部接続(ガスリレーなど)を保護し、ケーブル入口をシールし、雨よけを追加します。

  • シールドケーブルを使用し、AC/DCの敷設を分離します。

  • ノイズ対策:遅延設定、55% - 70% UN動作電圧、および対称DC絶縁下での電圧調整。

  • ケーブルを高電圧/制御線から遠ざけ、両端でシールドケーブルを接地します。

著者へのチップと励まし

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