遮断ヒューズグループは、高電流接続と切断の理想的なソリューションです。モジュール式設計により、お客様のニーズに応じて簡単に組み立てることができます。また、一体型の構造設計により安定性が確保されます。スプリングエネルギー貯蔵機構により、高速でも容易かつ迅速な接続と切断が可能です。
- HGLR-63~400 遮断ヒューズグループは、モジュール式設計構造を採用しており、顧客の要件に応じて自由に組み立てることができます。
- HGLR-630 は、高電流に対応するための一体型構造設計を採用し、製品性能の安定性を確保します。
操作機構はスプリングエネルギー貯蔵機構を採用しています。製品が接続または切断される際、スプリングが即座に解放され、速い接続と切断(13.8 M / s)を実現します。これは操作ハンドルの速度には依存せず、消弧能力を大幅に向上させます。
遮断ヒューズグループは、電気回路を安全かつ簡単に切断する方法です。高品質のガラス繊維強化不飽和ポリエステル樹脂で作られており、このスイッチにはヒューズリンクの取り外しと交換が容易な視覚的なシールドがあります。また、遮断ヒューズグループは自己清掃コンタクトを備えており、信頼性の高い接続を提供し、過電流およびショートサーキットの安全保護機能も備えています。
動作環境
最大周囲空気温度は+40℃を超えてはならず、最小は-5℃です。建物内の平均温度は24時間以内に+35℃を超えてはなりません。設置場所は海抜2000m以上にあってはなりません。
最高温度が40℃を超える場合、相対湿度は50%を超えてはなりません。ただし、低温ではより高い相対湿度が許容されます。例えば、20℃では90%まで許容されます。温度変化による結露が発生する場合は、特別な対策が必要です。
周囲環境の汚染レベルはレベル3です。隔離スイッチのオンまたはオフ
設置
スイッチは、顕著な振動や衝撃、雨雪の侵入がない場所に設置する必要があります。同時に、設置場所には爆発危険な媒体が存在してはならず、金属を腐食したり絶縁を損傷するのに十分なガスや粉塵が含まれていてはなりません。

異なるフレームの遮断ヒューズグループ
|
遮断ヒューズグループの定格電流 (A)
|
ヒューズリンクの定格電流 (A) |
ヒューズサイズ
|
| 63 |
2、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63
|
00C
|
| 160 |
2、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125、160
|
00
|
| 250 |
16、20、25、40、50、63、80、100、125、160、200、250
|
1
|
| 400 |
50、63、80、100、125、160、200、250、315、400
|
2
|
| 630 |
200、250、315、400、500、630
|
3
|
HGLR-63~630 遮断ヒューズグループの電気的および機械的特性
| 電気パラメータ |
同意熱電流 Ith (A) |
63
|
160 |
250 |
400 |
630
|
| |
ヒューズサイズ |
00C
|
00 |
1 |
2 |
3
|
| |
定格絶縁電圧 Ui |
800
|
800 |
800 |
800 |
800
|
| |
絶縁耐力 (V) |
2000
|
2000 |
2000 |
2000 |
2000
|
| |
定格インパルス耐電圧 Uimp kV |
8
|
8 |
8 |
8 |
8
|
| |
定格動作電流 Ie (A) |
415V
|
AC-23B |
63 |
160 |
250 |
400 |
630
|
| |
|
690V
|
AC-21B |
40 |
100 |
200 |
315 |
400
|
| |
限界短絡電流(Iq)(KA) |
20
|
20 |
20 |
20 |
20
|
| 作動および切断能力 (arms) |
定格作動能力 |
630
|
1600 |
2500 |
4000 |
6300
|
| |
定格切断能力 |
504
|
1280 |
2000 |
3200 |
5040
|
| 操作
性能
|
機械寿命 |
1700
|
1400 |
1400 |
800 |
800
|
| |
電気寿命 |
300
|
200 |
200 |
200 |
200
|
| 重量 |
3 ポール |
1
|
1.8 |
3.2 |
4.8 |
16
|
| |
4 ポール |
1.3
|
2.3 |
4.5 |
6.1 |
19
|
ヒューズ遮断スイッチの外形寸法と設置寸法 (mm)
| 仕様 |
A
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
K |
N |
M
|
| HGLR-63/3 |
134
|
118 |
31 |
70 |
118 |
134 |
102 |
32
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会社概要
職場: 1000m²
総従業員数:
最高年間輸出額(usD): 300000000
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サービス
業務タイプ: 販売
主要カテゴリ: 機器部品/検査装置/高圧電器/低圧電器/計測器/生産設備/電力金具
生涯保証管理者
機器の調達・使用・保守・アフターサービスまでの一貫したライフサイクル管理サービスにより、電気設備の安全な運転、継続的な制御、安心して使える電力を実現
設備サプライヤーはプラットフォーム資格認証および技術評価を通過し、出所におけるコンプライアンス、専門性、信頼性を確保しています。
保証提供元
生涯保証管理者
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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
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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
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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
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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
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トランスコアはなぜ一点のみで接地する必要があるのか?複数点での接地はより信頼性が高いのではないのか?
トランスコアを接地する必要があるのはなぜですか?運転中に、トランスコアとそのコアと巻線を固定する金属構造部品はすべて強電界に置かれています。この電界の影響で、それらは地に対して比較的高いポテンシャルを持つことになります。コアが接地されていない場合、コアと接地されたクランプ構造およびタンク間に電位差が生じ、これが断続的な放電につながる可能性があります。さらに、運転中には巻線周囲に強磁場が存在します。コアと様々な金属構造部品は非一様な磁場に位置し、巻線からの距離も異なります。そのため、これらの金属部品に誘導される起電力は不均一となり、それらの間で電位差が生じます。これらの電位差は小さくても、非常に小さな絶縁ギャップを破壊し、継続的な微小放電を引き起こす可能性があります。電位差による断続的な放電と、小さな絶縁ギャップの破壊による継続的な微小放電はどちらも許容されず、そのような断続的な放電の正確な位置を特定することは非常に困難です。効果的な解決策は、コアとコアおよび巻線を固定する全ての金属構造部品を信頼性高く接地し、これらがタンクと共に地電位を持つようにすることです。トランスコアの接地は単点接
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トランスの中性点接地の理解
I. 中性点とは何か?トランスフォーマーや発電機では、中性点は各外部端子とこの点との間の絶対電圧が等しい特定の巻線上の点です。下の図において、点Oは中性点を表しています。II. なぜ中性点を接地する必要があるのか?三相交流電力システムにおける中性点と地との間の電気接続方法を中性点接地方式と呼びます。この接地方式は直接的に以下の要素に影響します:電力網の安全性、信頼性、および経済性;システム設備の絶縁レベルの選択;過電圧レベル;リレー保護方式;通信回路への電磁干渉。一般的に、電力網の中性点接地方式は、変電所内の各種電圧レベルの変圧器の中性点の接地構成を指します。III. 中性点接地方式の分類具体的な接地方式を紹介する前に、二つの重要な概念を明確にしなければなりません:高接地故障電流システムと低接地故障電流システム。高接地故障電流システム:単相接地障害が発生した場合、生成される接地故障電流は非常に大きい。例としては、定格110 kV 以上のシステムや、380/220 V 三相四線式システムが挙げられる。また、効果的な接地システムとも呼ばれる。低接地故障電流システム:単相接地障害時には完全な
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