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高周波オンラインUPS(3相入力3相出力)

  • High frequency on-line UPS (3phase in and 3phase out)

主要属性

ブランド Switchgear parts
モデル番号 高周波オンラインUPS(3相入力3相出力)
出力 10KW
周波数範囲 50/60Hz
容量 10kVA
シリーズ HBGS

サプライヤー提供の製品説明

説明

HBGSシリーズは最先端の技術のエッセンスを完全に体現しています。本機は世界最高水準のDSPデジタル制御技術と超高周波制御技術を採用し、小型軽量で高効率な設計となっています。ゼロコンバージョン設計と純正弦波出力技術により、ユーザー設備が様々な装置に適応できます。独自のAC-DC変換回路を使用して、商用電源の出力電流と電圧を検出し、高周波パルス幅変調器を通じて入力電源の電流波形を電圧波形と同期させ、95%以上の高い入力電力係数を達成します。通常の場合、商用電源はAC-DC回路を通じてDCBUS直流電圧を得ます。その後、DCBUSはインバータを通じて交流出力に変換され、すべての負荷はノイズが除去された安定した純正弦波電源を使用します。優れたGBTという電力変換部品は、BGTの高周波スイッチング特性により、UPSインバータの動作周波数を40kHzに達させ、インバータの効率とUPS全体の効率を向上させます。また、インバータ周波数の上昇によりインバータの騒音も減少します。そのため、HBGシリーズのUPSを直接コンピュータールームに設置しても作業に影響を与えることはありません。オンライン高周波HBGシリーズのUPSはRS232通信インターフェースと電力監視ソフトウェアを通じてネットワークサーバーに接続され、リアルタイムの電力状態を提供します。また、定期的な自己診断、自動保存、自動定時電源のオン/オフ、電力状態の記録など、スマート機能を実現し、人間と機械とのコミュニケーションを無距離化します。商用電源が停止すると、UPSはサーバーにシャットダウンの準備を開始するよう通知し、全てのデータをディスクに自動的に保存し、正常なシャットダウンコマンドを実行します。無人のネットワーク環境であっても、ネットワークシステムのデータセキュリティを確保することができます

適用分野

ネットワーク管理センターおよびコンピューターセンター、銀行および証券、税務、通信、郵便サービス、放送・テレビ、公安、交通などの重要なデータ分野において広く使用されています。電力、医療、産業制御、国防など。

 

技術仕様

Model Specification 10KH(S) 15KH(S) 20KH(S) 30KH(S) 40KH(S) 60KH(S) 80KS 100KS 120KS 160KS 200KS
Phase Three-Phase Input and Output Three-Phase Input and Output Three-Phase Input and Output Three-Phase Input and Output Three-Phase Input and Output Three-Phase Input and Output Three-Phase Input and Output Three-Phase Input and Output Three-Phase Input and Output Three-Phase Input and Output Three-Phase Input and Output
Capacity 10KVA/10KW 15KVA/15KW 20KVA/20KW 30KVA/30KW 40KVA/40KW 60KVA/60KW 80KVA/80KW 100KVA/90KW 120KVA/108KW 160KVA/144KW 200KVA/180KW
Input                      
Rated Voltage 3 × 400 VAC (3Ph+N) 3 × 400 VAC (3Ph+N) 3 × 400 VAC (3Ph+N) 3 × 400 VAC (3Ph+N) 3 × 400 VAC (3Ph+N) 3 × 400 VAC (3Ph+N) 3 × 400 VAC (3Ph+N) 3 × 400 VAC (3Ph+N) 3 × 400 VAC (3Ph+N) 3 × 400 VAC (3Ph+N) 3 × 400 VAC (3Ph+N)
Voltage Range 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load)
Frequency Range 46~54 Hz or 56~64Hz 46~54 Hz or 56~64Hz 46~54 Hz or 56~64Hz 46~54 Hz or 56~64Hz 46~54 Hz or 56~64Hz 46~54 Hz or 56~64Hz 46~54 Hz or 56~64Hz 46~54 Hz or 56~64Hz 46~54 Hz or 56~64Hz 46~54 Hz or 56~64Hz 46~54 Hz or 56~64Hz
Power Factor ≥ 0.99 @ 100% load ≥ 0.99 @ 100% load ≥ 0.99 @ 100% load ≥ 0.99 @ 100% load ≥ 0.99 @ 100% load ≥ 0.99 @ 100% load ≥ 0.99 @ 100% load ≥ 0.99 @ 100% load ≥ 0.99 @ 100% load ≥ 0.99 @ 100% load ≥ 0.99 @ 100% load
Output                      
Output Voltage 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N)
Voltage Regulation (Battery Mode) ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% ± 1%
Frequency Range (Synchronous Tracking Range) 46~54 Hz or 56~64Hz 46~54 Hz or 56~64Hz 46~54 Hz or 56~64Hz 46~54 Hz or 56~64Hz 46~54 Hz or 56~64Hz 46~54 Hz or 56~64Hz 46~54 Hz or 56~64Hz 46~54 Hz or 56~64Hz 46~54 Hz or 56~64Hz 46~54 Hz or 56~64Hz 46~54 Hz or 56~64Hz
Frequency Accuracy (Battery Mode) 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz
Crest Factor 3:1 (Max) 3:1 (Max) 3:1 (Max) 3:1 (Max) 3:1 (Max) 3:1 (Max) 3:1 (Max) 3:1 (Max) 3:1 (Max) 3:1 (Max) 3:1 (Max)
Harmonic Distortion ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load)
Conversion Time                      
Mains to Battery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inverter to Bypass 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Waveform (Battery Mode) Pure Sine Wave Pure Sine Wave Pure Sine Wave Pure Sine Wave Pure Sine Wave Pure Sine Wave Pure Sine Wave Pure Sine Wave Pure Sine Wave Pure Sine Wave Pure Sine Wave
Overload                      
Mains Mode 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately 105-110% for 60 minutes, 111-125% for 10 minutes, 126-150% for 1 minute, >150% for 200 milliseconds 105-110% for 60 minutes, 111-125% for 10 minutes, 126-150% for 1 minute, >150% for 200 milliseconds 105-110% for 60 minutes, 111-125% for 10 minutes, 126-150% for 1 minute, >150% for 200 milliseconds 105-110% for 60 minutes, 111-125% for 10 minutes, 126-150% for 1 minute, >150% for 200 milliseconds 105-110% for 60 minutes, 111-125% for 10 minutes, 126-150% for 1 minute, >150% for 200 milliseconds
Battery Mode 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately 105-110% for 60 minutes, 111-125% for 10 minutes, 126-150% for 1 minute, >150% for 200 milliseconds 105-110% for 60 minutes, 111-125% for 10 minutes, 126-150% for 1 minute, >150% for 200 milliseconds 105-110% for 60 minutes, 111-125% for 10 minutes, 126-150% for 1 minute, >150% for 200 milliseconds 105-110% for 60 minutes, 111-125% for 10 minutes, 126-150% for 1 minute, >150% for 200 milliseconds 105-110% for 60 minutes, 111-125% for 10 minutes, 126-150% for 1 minute, >150% for 200 milliseconds
Parallel Capacity Up to 3 units in parallel Up to 3 units in parallel Up to 3 units in parallel Up to 3 units in parallel Up to 3 units in parallel Up to 3 units in parallel Up to 2 units in parallel Up to 2 units in parallel Up to 2 units in parallel Up to 2 units in parallel Up to 2 units in parallel
Efficiency                      
Mains Mode 95.5% 95.5% 95.5% 95.5% 95.5% 95.5% 94.0% 94.0% 94.0% 94.0% 94.0%
ECO Mode 98.5% 98.5% 98.5% 98.5% 98.5% 98.5% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0%
Battery Mode 94.5% 94.5% 94.5% 94.5% 94.5% 94.5% 93.0% 93.0% 93.0% 93.0% 93.0%
Battery                      
Standard Unit                      
Battery Model 12V/9Ah 12V/7Ah 12V/9Ah 12V/7Ah 12V/9Ah - N/A N/A N/A N/A N/A
Quantity (Cells) ±10 cells ×1 string ±16 cells ×1 string - ±16 cells ×2 strings - - N/A N/A N/A N/A N/A
Standard Charging Time 4 hours to 90% 4 hours to 90% - 4 hours to 90% - - N/A N/A N/A N/A N/A
Maximum Charging Current 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12A±10% adjustable 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12A±10% adjustable - 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12A±10% adjustable - - N/A N/A N/A N/A N/A
Charging Voltage ±120VDC ±192VDC - ±120VDC/±192VDC - - N/A N/A N/A N/A N/A
Long-term Unit                      
Battery Model - - - Depends on Power Supply Time Depends on Power Supply Time Depends on Power Supply Time - - - - -
Quantity (Cells) ±10 cells ±16~±20 cells (Adjustable) - ±16~±20 cells (Adjustable) ±16~±20 cells (Adjustable) ±16~±20 cells (Adjustable) - - - - -
Maximum Charging Current 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12A±10% adjustable 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12A±10% adjustable (Max 12A charging current) - 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12A±10% adjustable (Max 12A charging current) 12A 12A 16A 16A - -  
Charging Voltage ±13.65V × Number of Batteries (10) ±13.65V × Number of Batteries (16~20) - ±13.65V × Number of Batteries (16~20) ±13.65V × Number of Batteries (16~20) ±13.65V × Number of Batteries (16~20) - - - - -
Indicator Light                      
LCD Display System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication
Alarm Sound                      
Battery Mode Beeps every 4 seconds Beeps every 4 seconds Beeps every 4 seconds Beeps every 4 seconds Beeps every 4 seconds Beeps every 4 seconds Beeps every 4 seconds Beeps every 4 seconds Beeps every 4 seconds Beeps every 4 seconds Beeps every 4 seconds
Low Battery Beeps every 1 second Beeps every 1 second Beeps every 1 second Beeps every 1 second Beeps every 1 second Beeps every 1 second Beeps every 1 second Beeps every 1 second Beeps every 1 second Beeps every 1 second Beeps every 1 second
Overload Beeps every 0.5 second Beeps every 0.5 second Beeps every 0.5 second Beeps every 0.5 second Beeps every 0.5 second Beeps every 0.5 second Beeps every 0.5 second Beeps every 0.5 second Beeps every 0.5 second Beeps every 0.5 second Beeps every 0.5 second
Error Continuous Beep Continuous Beep Continuous Beep Continuous Beep Continuous Beep Continuous Beep Continuous Beep Continuous Beep Continuous Beep Continuous Beep Continuous Beep
Physical Performance                      
Standard Unit                      
Dimensions (W×D×H)mm 250X630X750 250X630X750 300 x815 x 1000 300 x815 x 1000 300 x815 x 1000 300 x815 x 1000 N/A N/A N/A N/A N/A
Net Weight (kgs) 109 126 139 225 250 - N/A N/A N/A N/A N/A
Long-term Unit                      
Dimensions (W×D×H)mm 250X630X750 250X630X750 300 x815 x 1000 300 x815 x 1000 360 x 790 x 1010 360 x 790 x 1010 550 x 850 x 1500 550x950x1700 650x1000x2100 - -
Net Weight (kgs) 43 43 43 60 61 108 113 150 185 - -
Operating Environment                      
Operating Temperature 0-40°C 0-40°C 0-40°C 0-40°C 0-40°C 0-40°C 0-40°C 0-40°C 0-40°C 0-40°C 0-40°C
Humidity <95% No Condensation <95% No Condensation <95% No Condensation <95% No Condensation <95% No Condensation <95% No Condensation <95% No Condensation <95% No Condensation <95% No Condensation <95% No Condensation <95% No Condensation
Noise Less than 65dB @ 1m Less than 65dB @ 1m Less than 65dB @ 1m Less than 65dB @ 1m Less than 65dB @ 1m Less than 65dB @ 1m Less than 75dB @ 1m Less than 75dB @ 1m Less than 75dB @ 1m Less than 75dB @ 1m Less than 75dB @ 1m
Control Management                      
Smart RS-232/USB Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC
Optional SNMP Power Management Supports SNMP Management and Network Management Power Management Supports SNMP Management and Network Management Power Management Supports SNMP Management and Network Management Power Management Supports SNMP Management and Network Management Power Management Supports SNMP Management and Network Management Power Management Supports SNMP Management and Network Management Power Management Supports SNMP Management and Network Management Power Management Supports SNMP Management and Network Management Power Management Supports SNMP Management and Network Management Power Management Supports SNMP Management and Network Management Power Management Supports SNMP Management and Network Management
*出力電圧が3x360VACに設定された場合、出力電力は90%に減少します
*現在の仕様は予告なしに変更されることがあります
FAQ
Q: 3相入力・3相出力の高周波オンラインUPSには他の3相UPSタイプと比較してどのような利点がありますか
A:

低周波三相UPSおよびオフライン三相UPSと比較して、以下のような明確な競争優位性があります:① 高効率&省エネ:高周波ダブルコンバージョン技術により、低周波モデルと比較してエネルギー損失が15%~20%減少します;ECOモードの効率は96%まで上昇し、長期的な運用コストを大幅に削減します;② 小型&スペース節約:体積が小さく重量も軽く(低周波UPSよりも30%~40%軽量)、大規模プロジェクト(データセンターなど)における設置スペースを節約します;③ 安定した三相出力:三相負荷をバランスさせます(不均衡許容範囲≤25%)、低調波歪(THD<3%)、感度の高い高電力機器(産業制御システム、医療用MRIなど)に適しています;④ 高速切り替え&ゼロダウンタイム:<2msでバッテリー電源へのシームレスな切り替えが可能で、生産中断やデータ損失を防ぎます;⑤ 強力なスケーラビリティ:2~8台までの並列接続をサポートし、将来的な負荷増加ニーズに対応します;⑥ 知能管理:LCDタッチスクリーンを搭載し、リモート監視(SNMP/Modbus/4G)をサポートし、複数のUPSユニットの集中管理を実現します。

Q: 高周波オンラインUPS(3相入力&3相出力)の核心的な機能と動作原理は何ですか
A:

 これは三相電力システム向けに設計された高出力の無停電電源装置で、大規模な設備を電力網の異常から保護するために主に使用されます。主要な機能:①安定した三相交流電力を提供し、電圧変動、サージ、サグ、高調波、および停電から隔離する;②メイン電源障害時にバッテリー電源へのシームレスな切り替え(ゼロダウンタイム)を実現し、重負荷機器の継続的な動作を確保する;③三相負荷のバランスをとるとともに、電力網からの干渉を抑制する。動作原理:高周波二重変換技術を採用-三相交流入力が整流器によって直流に変換され、その後、直流がインバータによって安定した三相交流(純正弦波)に再変換されて負荷に供給される;メイン電源が停止すると、バッテリーパックは即座に直流電力をインバータに供給する(切り替え時間<2ms);高周波設計(20kHz〜50kHz)により、UPSは低周波三相UPSよりもコンパクトでエネルギー効率が高い。

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納期遵守率
応答時間
100.0%
≤4h
会社概要
職場: 1000m² 総従業員数: 最高年間輸出額(usD): 300000000
職場: 1000m²
総従業員数:
最高年間輸出額(usD): 300000000
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。

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    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
  • 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
    01/29/2026
  • 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
    01/29/2026
  • 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
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