
プロジェクト背景
インドネシアは太平洋火薬帯内に位置し、その電力システムには頻繁な自然災害が複数の脅威をもたらしています。
- 地理的リスク:
- 火山灰: 本国には127の活火山があります。噴火によって生じる火山灰には硫化物と塵が含まれており、電気設備の腐食を加速し、絶縁体のフラッシュオーバーを引き起こします。
- 海岸部の高塩霧と腐食: 81,000kmの海岸線を持つため、塩霧の浸透により金属部品に対する海岸部の塩害腐食が深刻になり、設備の寿命が短くなります。この攻撃的な海岸部の塩害腐食は主な劣化要因です。
- 地質学的ハザード: 頻繁な洪水や土砂崩れ(2023年の災害の40%を占める)により、電柱が破壊され、配電施設が水没する可能性があります。
- 電力網の課題:
- 従来のリクローザーの制限: 火山灰や塩霧で覆われた環境では絶縁性能が低下し、誤トリップ率が増加します。これらの古いリクローザーモデルは非常に脆弱です。
- 故障回復の遅さ: 遠隔島での手動検査は非効率であり、平均停電時間が8時間以上になることもあります。特にリクローザー保護に依存している地域に影響を与えます。
ソリューション: 多層保護リクローザーシステム
- 強化された設備設計
- 材料のアップグレード:
リクローザーの筐体は316Lステンレス鋼をベースにした素材と亜鉛-アルミニウム-マグネシウムエポキシコーティングを使用し、従来の炭素鋼よりも海岸部の塩害腐食に対する耐性が3倍になります。この新しいリクローザーコーティングは特に海岸部の塩害腐食に対応しています。
絶縁部品には火山灰から発生する酸性沈着物(pH<4)に耐えるシリコーンゴム複合材料を使用します。
- シール保護:
リクローザーの重要な接合部にはRoxtec多段シールシステムを使用します。ガラス繊維強化複合パネルと鋼製フレームボルトで組み立てられ、IP68の保護等級を達成し、高圧水流、塵、および火山灰の侵入に耐えます。
- インテリジェントモニタリングと適応制御
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センサー種類
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監視パラメータ
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対応アクション
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塩濃度センサー
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実時間Cl⁻イオン密度
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自動的に「高湿度モード」に切り替えて海岸部の塩害腐食と戦う
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火山灰堆積センサー
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火山灰層の厚さ+導電性
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絶縁子の整合性を維持するために自己クリーニング電流パルスをトリガーする
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地震加速度計
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振動振幅>0.5g
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過度な振動によるショートサーキットを防ぐために事前に回路を切断する
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- 地域協調保護システム
- マイクロ気象連携:
インドネシア気象庁の火山灰早期警報システム(例:アグン山監視ステーション)と統合し、リクローザー装置のシール手続きを火山灰降下の2時間前に開始できます。
- 分散型電力支援:
ジャワ島のような高リスク災害地域では、リクローザーはPV/蓄電池と共にマイクログリッドを形成します。障害時には、この高度なリクローザーシステムが島モードへのシームレスな移行を可能にし、重要な負荷への継続的な電力供給を確保します。
達成結果
多層保護リクローザーシステムの導入により、運用上の大幅な改善が見られました。これは主にインドネシアの厳しい条件下でも新リクローザーの優れた性能によるものです。主要な成果とパフォーマンスのハイライトは以下の通りです。
- 運用の改善
- 誤トリップの減少: 強化された設計と適応応答により大幅に減少しました。
- 設備劣化の最小化: 腐食と環境ダメージが軽減されました。
- 停電時間の短縮: 監視エリアにおける平均停電時間が50%以上減少しました。
- マイクログリッドの調整能力: 障害時に島モードへのシームレスな移行を可能にし、重要な負荷への継続的な電力供給を確保します。
- インテリジェントモニタリングシステム
- 塩濃度センサー: 「高湿度モード」をトリガーして海岸部の塩害腐食を軽減します。
- 火山灰堆積センサー: 絶縁子の整合性を維持し、フラッシュオーバーを防ぐために自己クリーニング電流パルスを開始します。
- 国家火山早期警報システムとの統合: 火山活動前の火山灰の侵入を防ぐためのリクローザーのシール手続きをプロアクティブに行います。
- 腐食抵抗性の向上した材料設計
- 成果: 海岸部の塩害腐食に対する耐性が3倍となり、海岸地域での設備寿命が延びました。
- 堅牢なシール保護(IP68等級)
- 影響: 従来モデルで誤トリップを引き起こす環境要因を排除します。