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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2.8章。 サージ保護

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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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2.8.1. 消費者の電気設備は、電気設備の建設に関する規則の要件に従って、落雷および内部過電圧に対する保護を備えていなければなりません。

電力線、屋外開閉装置、屋内開閉装置、開閉装置、変電所は、電力線からの直撃落雷や雷サージの波から保護されます。 屋内開閉装置の建物および閉鎖された変電所、ならびに変電所の領域にある建物および構造物(石油農場、電気分解、可燃性の液体またはガスが入ったタンクなど)の保護は、確立された要件に従って実行されます。

2.8.2. 雷保護装置の設置後に受領されると、次の技術文書を消費者に転送する必要があります。

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  • 関係当局によって承認され、エネルギー供給機関および防火検査と合意された雷保護のための技術プロジェクト。
  • バルブアレスタと非線形電圧リミッタの設置前後のテストレポート。
  • 管状避雷器の設置証明書;
  • 避雷器と避雷針の接地抵抗を測定するためのプロトコル。
  • 2.8.3。 消費者は、次の体系化されたデータを保持する必要があります。

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  • バルブおよび管状避雷器の配置および保護ギャップ(避雷器の種類、保護される機器までの距離)、ならびに管状避雷器から線形断路器およびバルブ避雷器までの距離について。
  • ケーブルを含む、避雷手段が設置されている支持体の接地線の抵抗について。
  • 変電所への送電線の接近における土壌抵抗について;
  • 電力線と他の電力線の交差、通信および自動遮断、架空線からの分岐、リニアケーブルインサート、その他の絶縁が弱くなっている場所について。
  • 屋外開閉装置ごとに、避雷針、投光器マスト、金属および鉄筋コンクリート構造物の保護ゾーンの概要を作成する必要があり、そのゾーンには露出した充電部分が含まれます。

    2.8.4. 屋外開閉装置構造物、自立避雷針、投光器マスト、煙突および冷却塔上の最大 1000 V の電圧の架空線ワイヤー (照明、電話など) の吊り下げ、およびこれらの線をこれらの構造物に接続すること。爆発物施設へのラインは許可されていません。

    指定された回線は、金属シースを備えたケーブルで地面に配線する必要があります。 ケーブルの被覆は接地する必要があります。 爆発物施設へのラインの接続は、建物および構造物の避雷設備の設置に関する現在の指示の要件を考慮して実行する必要があります。

    2.8.5. 毎年、雷雨の季節の前に、開閉装置や送電線のサージ保護の状態をチェックし、落雷や内部過電圧に対する保護の準備が整っているかを確認する必要があります。

    消費者は、落雷や架空線、開閉装置、変電所の損傷の事例を登録する必要があります。 得られたデータに基づいて、避雷の信頼性を評価し、必要に応じて信頼性を向上させるための措置を開発する必要があります。

    開閉装置に標準以外の機器や機器を設置する場合は、適切な避雷対策を講じる必要があります。

    2.8.6. すべての電圧のバルブアレスタとサージ抑制器は常にオンにする必要があります。

    屋外開閉装置では、ハリケーンの風、氷、温度の急激な変化、および汚染が激しい地域での雷過電圧からの保護のみを目的としたバルブアレスタを、冬期間(またはその特定の月)の間オフにすることが許可されています。

    2.8.7. バルブおよび管状避雷器、およびサージ抑制器の予防試験は、電気機器試験基準 (付録 3) に従って実行する必要があります。

    2.8.8. 送電線の周りを歩くときは、管状避雷器と保護ギャップを検査する必要があります。 避雷器の動作はバイパスシートに記載されています。 サポートから取り外した管状避雷器のテストは 1 年に 3 回実行されます。

    取り付けられた現場検査、および重度汚染地域に設置されたチューブアレスタの追加検査およびチェックは、地域の規制に従って実行する必要があります。

    管状避雷器は、試験・検査の結果に応じて必要に応じて修理を行ってください。

    2.8.9. 変電所のサージ保護装置の検査は次のように実行する必要があります。

    常時人員が勤務する施設では、通常の巡回中、および発信架空線のリレー保護の動作を引き起こした各雷雨の後。

    常時の人員勤務のない施設では、すべての機器の検査中。

    2.8.10。 最大 1000 V の電圧の架空線では、雷雨の季節の前に、鉄筋コンクリートの支持体に取り付けられたがいしのフックとピンの接地の保守性、およびこれらの支持体の補強を、政府の裁量により選択的にチェックする必要があります。電気機器を担当する消費者。 中性線がある場合は、これらの要素の接地も監視されます。

    木製支柱上に構築された架空線では、雷サージ保護を備えた支柱上のフックおよび絶縁体ピンの接地と中性線の再接地箇所が確認されます。

    2.8.11。 絶縁された中性線または容量性電流補償を備えたネットワークでは、損傷が解消されるまで架空送電線とケーブル送電線が地絡状態で動作する可能性があります。

    同時に、人や動物への感電の危険がある人口密集地を走る架空線の故障箇所の特定を直ちに開始し、被害をできるだけ早く取り除く必要があります。

    現在ネットワークに地絡がある場合、消弧リアクトルをオフにすることはできません。 人々の電気的安全に対する要件が高まっている電気ネットワーク (鉱業組織、泥炭採掘など) では、単相地絡のある作業は許可されていません。 これらのネットワークでは、変電所から出るすべての回線に地絡保護を装備する必要があります。

    2.8.12。 発電機電圧ネットワークおよび高電圧電気モーターが接続されているネットワークでは、固定子巻線で単相故障が発生した場合、地絡電流が 5 A を超えると、機械をネットワークから自動的に切り離す必要があります。故障電流が 5 A を超えない場合、2 時間以内の操作が許可され、その後は機械の電源を切る必要があります。 地絡の場所が固定子巻線ではないと判断された場合、消費者の技術監督者の裁量により、ネットワーク内で地絡が発生した回転機械の運転が最大 6 時間許可されます。

    2.8.13。 以下の値を超える容量性電流には、アーク抑制リアクトルによる容量性地絡電流の補償を使用する必要があります。

    定格主電源電圧、kV 6 10 15 - 20 35と上記
    容量性地絡電流、A 30 20 15 10

    鉄筋コンクリートおよび金属支持体上の架空線を備えた電圧 6 ~ 35 kV のネットワークでは、10 A を超える容量性地絡電流で消弧装置が使用されます。

    上記の値を超える容量性電流の補償を行わずに、6 ~ 35 kV の電圧でネットワークを動作させることは許可されていません。

    容量性地絡電流を補償するには、ネットワークは自動または手動電流制御を備えた接地アーク抑制リアクトルを使用する必要があります。

    容量性電流、消弧リアクトル電流、地絡電流および中性点バイアス電圧の測定は、消弧リアクトルの試運転時およびネットワーク動作モードの大幅な変更時に、少なくとも 1 年に 6 回実行する必要があります。

    2.8.14。 アーク抑制リアクトルの出力は、将来の開発を考慮して、ネットワークの容量性電流に基づいて選択する必要があります。

    接地アーク抑制リアクトルは、少なくとも XNUMX 本の送電線によって補償ネットワークに接続されている変電所に設置する必要があります。 行き止まりの変電所に原子炉を設置することは許可されていません。

    アーク抑制リアクトルは断路器を介して変圧器の中性点に接続する必要があります。

    消弧リアクトルの接続には、原則としてスターデルタ巻線結線回路の変圧器を使用してください。

    ヒューズで保護された変圧器にアーク抑制リアクトルを接続することは許可されていません。

    接地用の消弧リアクトル入力は、変流器を介して共通の接地装置に接続する必要があります。

    2.8.15. アーク抑制リアクターは共振的に調整する必要があります。

    過補償を伴う設定は許可されており、地絡電流の無効成分は 5 A 以下、離調度は 5% 以下である必要があります。 電圧 6 ¸ 20 kV のネットワークに設置された消弧リアクトルが隣接する分岐の電流に大きな差がある場合、地絡電流の無効成分が 10 A を超えないように調整することが許可されます。 35 kV の電圧、15 A 未満の容量電流の場合、許容される離調度は 10% 未満です。 ネットワークの位相容量の緊急の非対称性 (断線など) により、相電圧の 70% を超えない中性点バイアス電圧が発生する場合に限り、不足補償を伴う設定の使用が一時的に許可されます。

    2.8.16。 容量性電流補償を使用して動作するネットワークでは、不平衡電圧が相電圧の 0,75% を超えてはなりません。

    ネットワークに地絡がない場合、中性点バイアス電圧は、長時間では相電圧の 15% 以下、30 時間では 1% 以下が許容されます。

    不平衡電圧と中性点の変位を指定の値に低減するには、アースに対するネットワークの相の静電容量を調整する(相線の相対位置を変更する、相間に高周波結合コンデンサを分配する)ことによって実行する必要があります。行)。

    回転機の高周波結合コンデンサや避雷コンデンサをネットワークに接続する場合、接地に対する位相容量の非対称性の許容性を確認する必要があります。

    架空送電線とケーブル送電線の段階ごとのオン/オフ切り替えは許可されていません。指定された値を超える中性点バイアス電圧が発生する可能性があります。

    2.8.17。 電圧が 6 ¸ 10 kV のネットワークでは、原則として、補償電流の自動調整を備えた連続可変消弧リアクトルを使用する必要があります。

    手動電流制御で消弧リアクトルを使用する場合は、補償離調計を使用して設定を決定する必要があります。 そのようなデバイスが利用できない場合は、中性点バイアス電圧を考慮して、地絡電流、容量性電流、補償電流の測定結果に基づいて設定を選択する必要があります。

    2.8.18。 真空サーキットブレーカーを備えた設置では、原則として、スイッチング過電圧から保護するための措置を講じる必要があります。 サージ保護の拒否は正当化されなければなりません。

    2.8.19。 容量性電流補償を使用して動作するネットワークによって電力供給される需要家は、消弧リアクトルの再構築のためのネットワーク設計の変更について、電力システムの運用担当者に速やかに通知する必要があります。

    2.8.20。 電圧が 110 ¸ 220 kV の変電所では、中性点または危険な鉄共鳴プロセスの自然発生的な変位による過電圧の発生を防ぐために、無負荷母線システムに含まれる変圧器の中性点を接地することから運用作業を開始する必要があります。変圧器NKF-110およびNKF-220を使用します。

    NKF-110 や NKF-220 などの変圧器を備えた無負荷のバス システムをネットワークから分離する前に、電源変圧器の中性点を接地する必要があります。

    電磁変圧器とスイッチを備えた電圧 150 ¸ 220 kV の開閉装置は、その接点がコンデンサによってブリッジされており、バス システムが切断されているときに鉄共振過電圧の可能性がないか確認する必要があります。 必要に応じて、動作中および自動シャットダウン中の鉄共鳴プロセスを防止するための措置を講じる必要があります。

    電圧が 6 ¸ 35 kV のネットワークおよび接続では、必要に応じて、自発的な中性点の変位を含む鉄共鳴プロセスを防止するための措置を講じる必要があります。

    2.8.21。 変圧器および単巻変圧器の未使用の低(中)電圧巻線はスターまたはデルタに接続し、過電圧から保護する必要があります。

    長さ 30 m 以上のケーブル電力線が低電圧巻線に恒久的に接続されている場合、保護は必要ありません。

    他の場合には、未使用の低電圧巻線および中電圧巻線の保護は、XNUMX つの相または中性点を接地するか、各相の端子に接続されたバルブアレスタまたはサージ抑制器によって行う必要があります。

    2.8.22。 電圧が 110 kV のネットワークでは、110 kV 変圧器の巻線の中性点の切断、およびリレー保護と自動化の動作ロジックは、さまざまな動作中および自動化中に次のような方法で実行する必要があります。シャットダウンの場合、接地された中性点を持つ変圧器のないネットワークのセクションは割り当てられません。

    ライン入力よりも絶縁レベルが低い変圧器の中性点の過電圧保護は、バルブアレスタまたはサージ抑制器を使用して実行する必要があります。

    2.8.23。 動作切り替え中および緊急モード中の電圧が 110 kV のネットワークでは、機器の電源周波数電圧 (50 Hz) の増加は表に示す制限内に収まる必要があります。 条項 4.1 (付録 4)。 示された値は、50 Hz の正弦波に異なる周波数の成分を重ね合わせることによって形成される電圧の振幅にも適用されます。

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