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無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子工学と電気工学の百科事典 / 電気技師

セクション2.一般的な目的のための電気機器および電気設備

第2.1章。 電源トランスおよびリアクトル

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 民生用電気設備(PTE)の技術的操作に関する規則

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1.1. 変圧器とリアクトルの設置は、電気設備の設計規則および変電所の技術設計基準に従って実行する必要があります。

変圧器およびリアクトルの輸送、荷降ろし、保管、設置および試運転は、製造元のガイドライン(指示)に従って実行する必要があります。

2.1.2. 電力変圧器(単巻変圧器)およびシャント石油リアクトルを動作させる場合、それらの信頼性の高い動作が保証されなければなりません。 負荷、電圧レベル、温度、オイルの特性、および絶縁パラメータは確立された規格内になければなりません。 冷却装置、電圧調整、保護、オイル供給、その他の要素を良好な状態に保つ必要があります。

2.1.3. ガス保護装置を備えた変圧器(リアクトル)は、カバー(タンクの取り外し可能な部分)がガスリレーに向かって少なくとも 1% 上昇するように設置する必要があります。 この場合、エキスパンダーへのオイルパイプラインは少なくとも2%の傾斜が必要です。

2.1.4. アイドル状態の変圧器(リアクトル)のコンサベータ内の油面は、その時点の変圧器(リアクトル)油の温度に対応するレベルでなければなりません。

操作担当者は、膨張器付き変圧器を備えた温度警報器と温度計を使用して、油の上層の温度を監視する必要があります。また、タンク内の圧力が上昇すると、密閉型変圧器の圧力計と真空計の測定値を監視する必要があります。 50 kPa (0,5 kgf/cm2) を超える場合は、荷重を減らす必要があります。

2.1.5. 変圧器(リアクトル)の安全管の空気キャビティはエキスパンダーの空気キャビティに接続する必要があります。

安全パイプのダイアフラムのレベルは、エキスパンダーのレベルよりも高くなければなりません。

排気管の膜が損傷した場合は、同一の工場出荷時の膜とのみ交換できます。

2.1.6. 固定消火設備は、緊急事態に使用できる状態になければならず、承認されたスケジュールに従って検査を受ける必要があります。

2.1.7. 変圧器(リアクトル)の油受け部の砂利埋め戻しは清潔に保ち、少なくとも年に XNUMX 回は洗浄する必要があります。

砂利埋め戻し材が汚れている場合(ほこり、砂など)、または砂利が油分を含んでいる場合は、原則として春と秋に洗浄する必要があります。

石油製品からの固形堆積物が砂利埋め戻し材上に 3 mm を超える厚さで形成されたり、植生が現れたり、それを洗い流すことができない場合は、砂利を交換する必要があります。

2.1.8. 屋外設置の三相変圧器のタンクには変電所番号を表示する必要があります。 単相変圧器およびリアクトルのグループでは、変電所番号が中相に表示されます。 単相変圧器とリアクトルのグループのタンクに各相の色が適用されます。

屋外変圧器、リアクトルは耐候性塗料、変圧器油を使用し明るい色に塗装しています。

2.1.9. 変圧器の変電所番号は、変電所および変電室の外側と内側のドアに表示されなければならず、外側にも警告標識がなければなりません。 ドアは常に施錠しなければなりません。

2.1.10. 変圧器およびリアクトルの高所要素(3 m を超える)の検査と保守は、安全規則に従って、上部に手すりとプラットフォームを備えた固定階段から実行する必要があります。

2.1.11. 変圧器 (リアクトル) は、最大電圧まで押し上げてネットワークに接続する必要があります。 発電機とブロック内で動作する変圧器は、最初から電圧を上げて発電機と一緒に動作させることができます。

2.1.12. 各電気設備では、負荷スケジュールに応じて、消費者への電力供給の信頼性と損失の最小化を考慮して、同時に動作する変圧器の数を決定する必要があります。

最大20 kVまでの電圧の配電ネットワークでは、変圧器の負荷と電圧の測定は、運用の最初の年に最大負荷と最小負荷の期間に少なくとも2回実行され、その後は必要に応じて実行されます。

2.1.13. バックアップ変圧器は、常に稼働可能な状態に維持しておく必要があります。

2.1.14. 変圧器およびリアクトルの 110 kV 巻線の中性点は、原則として、固体接地モードで動作する必要があります。 110 kV 変圧器の中性点の異なる動作モードとその保護方法は、エネルギー供給組織によって確立されています。

2.1.15。 内部損傷に対する保護により変圧器 (リアクトル) が自動的にオフになる場合、変圧器 (リアクトル) は、検査、試験、ガスおよびオイルの分析、および特定された欠陥 (損傷) の除去後にのみ動作可能になります。

変圧器 (リアクトル) が、その動作が内部損傷に関係しない保護装置から切り離されている場合、検査なしで再度オンにすることができます。

2.1.16。 ガスリレーが信号によってトリガーされると、変圧器(リアクトル)の外部検査を実行する必要があり、可燃性の分析および試験のためにリレーからガスをサンプリングする必要があります。

ガスリレーからガスをサンプリングし、その動作の原因を特定する際に作業員の安全を確保するには、変圧器 (リアクトル) をできるだけ早く降ろして電源を切る必要があります。

リレー内のガスが不燃性で、変圧器に損傷の兆候がなく、そのシャットダウンにより電力供給が不足した場合は、ガスリレーが信号をトリガーした理由が判明するまで、リレーを動作させることができます。 この場合の変圧器の動作期間は、消費者の電気機器の責任者によって決定されます。 ガスリレーからのガス分析、油分析、その他の測定と試験の結果に基づいて、ガスリレーが信号に応答する理由を確立し、変圧器(リアクトル)の技術的条件と可能性を判断する必要があります。通常の動作の状態。

2.1.17。 変圧器(リアクトル)の保守器内の油、および負荷時電圧調整装置(以下、負荷時タップ切換器と呼びます)のタンクまたは保守器内の油は、空気との接触から保護する必要があります。 油湿気を防止する特殊な装置を備えた変圧器やリアクトルについては、変圧器(リアクトル)の動作モードに関わらず、これらの装置を常時投入する必要があります。 これらのデバイスは、製造元の指示に従って操作する必要があります。

1000 kVA 以上の電力を持つ変圧器は、熱サイフォンおよび吸着フィルターでの連続油再生システムを使用して運転する必要があります。

非密封設計の油封入ブッシュの油は、酸化や湿気から保護する必要があります。

2.1.18。 断路器(セパレータ)を備えた負荷時タップ切換器を備えた無負荷変圧器の無負荷電流をオフにする必要がある場合は、消費者側の負荷を取り外した後、スイッチを対応する位置に設定する必要があります。定格電圧まで。

2.1.19。 変圧器 (単巻変圧器) の並列運転は、どの巻線にも許容電流を超える電流が負荷されていない場合に限り、許可されます。

変圧器の並列運転は、次の条件下で許可されます。

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  • 巻線接続のグループは同じです。
  • 変圧器の電力の比率は1:3以下です。
  • 変換率の差は±0,5%以下です。
  • 短絡電圧の差は±10%以下です。
  • フェーズトランス。
  • 短絡電圧が異なる並列動作変圧器間の負荷を均等化するには、どの変圧器も過負荷にならない限り、分岐を切り替えることで小さな制限内で変圧比を変更することができます。

    2.1.20。 石油変圧器および液体不燃性誘電体を使用した変圧器の場合、電圧が対応する分岐の定格電圧を超えない場合、定格分岐電流の 5% を超える電流による巻線の連続負荷が許可されます。 単巻変圧器では、共通巻線の電流は、この巻線の最大連続許容電流を超えてはなりません。

    乾式変圧器の連続許容負荷は、特定のグループおよびタイプの変圧器の規格および技術条件で確立されています。

    油変圧器と乾式変圧器、および液体不燃性誘電体を使用した変圧器の場合、系統的な過負荷が許可されており、その値と期間は製造元の指示によって規制されています。

    2.1.21。 緊急モードでは、以前の負荷の期間と値、および次の制限内の冷却媒体の温度に関係なく、定格電流を超える変圧器の短期過負荷がすべての冷却システムで許可されます。

    オイルトランス:

    現在の過負荷、% 30 45 60 75 100
    過負荷期間、分。 120 80 45 20 10

    乾式変圧器:

    現在の過負荷、% 20 30 40 50 60
    過負荷期間、分。 60 45 32 18 5

    2.1.22。 いずれかの巻線のいずれかの分岐の電圧がこの分岐の定格電圧を 10% 超えた場合、変圧器の連続動作が許可されます (定格電力を超えない負荷で)。 この場合、どの巻線の電圧も最高動作電圧を超えてはなりません。

    2.1.23。 変圧器の定格負荷では、油の上層の温度はそれ以上高くなってはなりません(メーカーが工場説明書で他の温度を指定していない限り): 送風および強制油循環を備えた油冷却システムを備えた変圧器の場合(以下) DCと呼ばれる)-75℃、システム油冷却(以下、-M)および送風による油冷却(以下、-D)の場合 - 95℃; 水冷却器(以下、C)を介して油を強制循環させる油冷却システムを備えた変圧器の場合、油冷却器入口の油温度は 70 °C 以下である必要があります。

    2.1.24。 油冷却システム DC、巻線内の油の直接循環 (以下、NDC と呼ぶ)、C、巻線内の油の直接循環および水冷却器による強制循環 (以下、NC と呼ぶ) を備えた変圧器およびリアクトルでは、冷却装置を設置する必要があります。トランス(リアクトル)の投入(シャットダウン)と同時に自動的にオン(オフ)します。

    定格負荷の場合、変圧器を含めることができます。

    type="ディスク">
  • 冷却システムMおよびDを使用-負の気温で。
  • DC および C 冷却システムを使用 - 周囲温度がマイナス 25 °C 以上。 低温では、オイル循環システムを起動せずに、負荷を定格 0,5 に切り替えて変圧器を予熱する必要があります。 オイル循環システムは、オイルの上層の温度がマイナス 25 °C に上昇した後にのみ作動させる必要があります。
  • 緊急事態では、周囲温度に関係なく、変圧器を全負荷でオンにすることができます(冷却システム NDC、NC を備えた変圧器 - 工場の指示に従って)。

    2.1.25。 冷却システム内のオイルの強制循環は、変圧器の負荷に関係なく継続的に行われなければなりません。

    2.1.26。 メインおよびバックアップ冷却システム DC (NDC)、Ts (NT) のオン/オフするクーラーの数、冷却システム ブロワー D がオフになっている変圧器の動作条件は、工場の指示によって決定されます。

    2.1.27。 油の強制循環による変圧器および原子炉の運転は、油の循環、冷却水の循環および冷却送風ファンの運転を停止する警報装置が作動している場合にのみ許可されます。

    2.1.28。 中央および中央センターの油水冷却システムの電源を入れるときは、最初にオイルポンプを起動する必要があります。 その後、オイルの上層の温度が 15 °C を超えると、ウォーターポンプがオンになります。 工場のマニュアルに別途記載がない限り、オイルの上層の温度が 10 °C に低下すると、ウォーター ポンプのスイッチがオフになります。

    オイルクーラー内の油圧は、変圧器コンサバレータ内の最低油面において循環水圧力を少なくとも10kPa(0,1kgf/cm2)上回る必要があります。

    オイルクーラー、ポンプ、ウォーターラインの凍結を防ぐための対策を講じる必要があります。

    2.1.29。 冷却システム D を備えた変圧器の場合、すべてのファンが緊急停止した場合、周囲温度に応じて次の時間、定格負荷での動作が許可されます。

    周囲温度、°С -15 -10 0 +10 +20 +30
    許容作業時間、h 60 40 16 10 6 4

    DCおよびC冷却システムを備えた変圧器の場合、次のことが許可されます。

    a) 人工冷却が停止したら、定格負荷で 10 分間作業します。 または 30 分間アイドルモード。 指定された時間が経過しても油の上層の温度が80℃に達していない場合。 電力が 250 MVA×A を超える変圧器の場合、指定された温度に達するまで定格負荷での動作が許可されますが、1 時間を超えてはなりません。

    b) ファンが完全または部分的に停止した場合、または水の循環が停止した場合、油の循環を維持しながら、油の上層の温度が 45 °C を超えない状態で負荷を軽減して連続運転します。

    この段落の要件は、製造元の説明書に別段の指定がない限り有効です。

    巻線内で油を直接循環させる変圧器 (NC 冷却システム) は、工場の指示に従って操作されます。

    2.1.30。 冷却システム D を備えた変圧器では、油温に関係なく、油温 55 °C または定格電流と等しい電流でファン電動機が自動的にオンになる必要があります。 負荷電流が定格電流よりも小さい場合、上部油層の温度が 50 °C に低下すると、ファン モーターはオフになります。

    2.1.31。 負荷がかかっている電圧調整装置は、通常は自動モードで動作している必要があります。 彼らの作業は、操作数のカウンターを使用して監視する必要があります。

    電気機器を管理する消費者の決定により、ネットワーク内の電圧変動が消費者の要件を満たす制限内にある場合、制御パネルからの負荷時タップ切換器のリモート切り替えが許可されます。 電圧下での手動切り替え (ハンドルを使用) は許可されません。

    変圧器を保守する消費者の担当者は、主電源電圧と制御タップに設置されている電圧の間の対応を維持する義務があります。

    2.1.32。 変圧器の負荷時タップ切換器のスイッチング デバイスは、上部油層の温度が -20 °C 以上 (外部抵抗負荷時タップ切換器の場合)、および -45 °C 以上で動作することが許可されています。限流リアクトルを備えた負荷時タップ切換器、および変圧器タンクの外側の支持絶縁体上に配置され、人工加熱装置を備えた接触器を備えたスイッチング装置用。 負荷時タップ切換装置の動作は、工場の指示に従って構成する必要があります。

    2.1.33。 非励磁巻線タップスイッチ(以下、PBB と呼びます)を備えた変圧器では、変圧比が正しく選択されているかどうかを、冬期最大負荷と夏期最小負荷が始まる前に少なくとも年に 2 回チェックする必要があります。

    2.1.34。 変圧器(リアクトル)を停止せずに検査する場合は、次の期間内に実施する必要があります。

    type="ディスク">
  • 変電所の主降圧変圧器では、常時人員が勤務します - 1 日 XNUMX 回。
  • 電気設備のその他の変圧器は、人員の常時勤務の有無にかかわらず - 月に 1 回。
  • 変圧器ポイントで-少なくとも月に一度。
  • 地域の状況や変圧器(リアクトル)の状態に応じて、消費者の技術管理者(電気設備担当者)が指定期間を変更することができます。

    変圧器(原子炉)の予定外の検査が実施されます:

    type="ディスク">
  • 悪天候の影響(雷雨、急激な温度変化、強風など)の後。
  • 信号に対してガス保護が動作するとき、および変圧器 (リアクトル) がガスおよび/または差動保護によって切断されたとき。
  • 2.1.35。 変圧器(試薬)の定期修理は必要に応じて実施します。 現在の修理の頻度は、消費者の技術マネージャーによって設定されます。

    2.1.36。 大規模な修理(計画されたメンテナンス - 作業の標準命名法に従って)を実行する必要があります。

    type="ディスク">
  • 必要に応じて、110 kV 以上、出力 125 MVA 以上の変圧器、およびリアクトル(将来の診断制御の結果を考慮して、試運転後 12 年以内)。
  • 他の変圧器 - 状態および診断テストの結果に応じて。
  • 2.1.37。 変圧器(リアクトル)の要素のいずれかの欠陥が故障につながる可能性がある場合、変圧器(リアクトル)の特別な修理を実行する必要があります。 修理のために変圧器(リアクトル)を取り外すかどうかは、消費者の管理者または電気機器の責任者が決定します。

    2.1.38。 貸借対照表に油が充填された機器がある消費者は、最大容量の機器の体積の少なくとも 110% の絶縁油を最低限保管しなければなりません。

    2.1.39。 変圧器、リアクトル、および動作中のそれらの要素の試験は、電気機器の試験基準 (付録 3) および工場の指示に従って実行する必要があります。 テスト結果は行為またはプロトコルに文書化され、この機器の文書と一緒に保管されます。

    2.1.40。 電圧 110 kV および 220 kV の変圧器およびリアクトルの油に溶存するガスのクロマトグラフィー分析のための油をサンプリングする頻度は、変圧器の油に溶存するガスのクロマトグラフィー分析結果に基づく発生欠陥の診断に関するガイドラインに準拠する必要があります。装置。

    2.1.41。 変圧器(リアクトル)は、次の場合に緊急に廃止する必要があります。

    type="ディスク">
  • トランス内部の強い不均一ノイズとパチパチ音。
  • 定格を下回る負荷での変圧器の異常かつ継続的な加熱、および冷却装置の正常な動作。
  • エキスパンダーからのオイルの排出または排気管ダイヤフラムの破裂;
  • オイルサイトグラスのレベルより下のレベルの低下でオイルが漏れます。
  • 実験室テストの結果に基づいてオイルを直ちに交換する必要がある場合、変圧器も停止されます。

    2.1.42。 消費者の領域外にある 10/0,4 kV の各変電所 (以下、TS) には、その所有者の名前、住所、電話番号をマークする必要があります。

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