サージ保護は、最新の中電圧(MV)パワーネットワークの重要な側面、特に34kVで動作するものです。妨害源が落雷、スイッチング操作、または断熱材の故障であるかどうかにかかわらず、一時的な過電圧は、深刻な機器の損傷と費用のかかるシステムの停止につながる可能性があります。これらのリスクを緩和するために、34kvのサージアレスターは、過電圧を制限し、電気インフラストラクチャを保護することにより、重要な役割を果たします。
再生可能エネルギー源、地下ケーブル、および自動スイッチングシステムの統合とともにグリッドの複雑さが増加するにつれて、高性能ギャップレス酸化亜鉛酸化亜鉛サージアレスターの需要が増加し続けています。これらのデバイスは、機器への投資を保護するだけでなく、電力品質、運用上の信頼性、規制コンプライアンスの改善にも貢献しています。
現代の34kVの最も重要な利点の1つ サージアレスターは 、コンパクトで軽量のデザインです。このコンパクトさは、特に地下の金庫室やポールマウントセットアップなどの限られたまたは空間に敏感な環境で、簡単な設置を促進します。ほとんどのユニットは、優れた疎水性特性、体重の減少、汚染と破壊行為に対する耐性の強化により、従来の磁器よりも好まれている高分子ハウジングにカプセル化されています。
これらの逮捕者の高度な断熱システムは、屋外と屋内の両方のアプリケーションで長期的な性能を確保します。絶縁ハウジングは、誘電体強度や機械的完全性を損なうことなく、高湿度、汚染、および紫外線(UV)曝露に耐えるように設計されています。
任意のコアパフォーマンスパラメーター サージアレスターは、 電圧スパイクからエネルギーを吸収して消散させる能力です。 34kvのサージアレスタは、堅牢なエネルギー処理機能を備えて設計されており、モデルとアプリケーションに応じて5 kaから20ka以上の範囲の高マグニチュサージ電流を安全に排出できるようにします。
酸化亜鉛(ZNO)バリスタコアのおかげで、これらの逮捕者は非常に非線形電圧電流特性を示します。それらは通常の動作電圧の下では不活性のままですが、過電圧イベント中に即座に導入し、それにより電圧を安全なレベルに締めます。
最新の34KVモアス(金属酸化物停止剤)は、ギャップレスデザインを使用しています。これは、以前の酸化亜鉛防止剤を隙間を備えた大幅なアップグレードを使用しています。ギャップのデザインでは、スパークギャップを使用して過電圧中に伝導をトリガーしましたが、応答時間の遅延、アークのための摩耗、一貫性のない保護に苦しみました。
対照的に、ギャップレス酸化亜鉛のアレスターは、トリガーを必要とせずにマイクロ秒でサージに応答します。これにより、信頼性が向上するだけでなく、メンテナンスも削減されます。バリスタ要素は、急増が通過した後、直接的かつスムーズに高耐性状態に戻り、即時かつ繰り返し可能な保護を提供します。
産業施設では、生産の損失や機器の損傷を避けるために、電気的信頼性を維持することが重要です。 34kVサージ容疑者は、内部操作(大型モーターの切り替え)および外部ソース(近くの稲妻のストライキ)によって引き起こされる過渡現象から、敏感な機械、スイッチギア、および流通パネルを保護します。
これらの逮捕者は、産業用流通ネットワーク全体の包括的な保護を確保するために、トランスターミナル、バスバー、および着信フィーダーラインに多くの場合設置されます。
風力発電所や太陽光発電所などの再生可能エネルギーの設置は、遠隔地と高さの場所により、本質的に環境サージにさらされています。さらに、インバーターベースのシステムは、内部スイッチングサージを経験する可能性があります。 34kVのギャップレスモアは、これらのシステムで変圧器、インバーター、およびスイッチギアを保護するのに最適です。
それらのコンパクトサイズとポリマー断熱により、屋外の風力タービンと地上マウント太陽光発電(PV)システムの両方に適しています。サージ関連の失敗を緩和することにより、これらの逮捕者は、再生可能エネルギー源の長期的な信頼性と効率に貢献します。
地下ケーブルは、特にオーバーヘッドラインに接続されている場合、または負荷変動中にスイッチングサージにさらされた場合、サージの影響を受けやすくなります。サージアレスタをターミネーションポイント、ケーブルジョイント、および配電キャビネットに設置すると、断熱材の故障のリスクを大幅に減らすことができます。
地下環境向けに設計された34kVサージアレスタは、水分の密閉と汚染抵抗の強化を特徴としています。それらは、都市変電所、ユーティリティボールト、およびコンパクトな二次変電所で頻繁に使用されます。
サージアレスターの有効性と寿命を最大化するには、適切な設置が重要です。 34KVシステムの場合、主要なインストール係数を次に示します。
極地に取り付けられたサージ防止装置は、オーバーヘッド分配ラインと農村部の設置で一般的です。それらは、標準化されたブラケットを使用してユーティリティポールに直接固定され、検査のために迅速なアクセスを提供します。
パッドに取り付けられたサージアレスタは、地上レベルの設置、特に工業団地と太陽光畑で使用されます。これらは、中央集中保護のために、スイッチギアハウジング内または変圧器プラットフォームに設置される場合があります。
フラッシュオーバーを避け、最適なクリアランスを確保するために、正しい取り付けの高さと方向を観察する必要があります。
サージアレスターがその保護機能を実行するには、効果的な接地が不可欠です。地球に安全に電流を直接急増させるために、低インピーダンスパスを提供する必要があります。これには、厚くて短い銅の導体を使用して、アレスターグラウンドターミナルを適切に結合した接地システムに接続することが含まれます。
別の接地棒は、必要に応じて、湿気を保持する土壌に深く駆動する必要があり、すべての接続は耐食性で、しっかりと固定されている必要があります。
サージアレスターと近くの導体の間、特にコンパクトな変電所やケーブルトレンチでは、十分な電気クリアランスを維持する必要があります。また、インストーラーは、風や偶発的な影響による物理的な接触または損傷を防ぐための機械的クリアランスを確保する必要があります。
IEC 60099-4、IEEE C62.11、National Grid Codesなどの安全基準の遵守が必須です。
ギャップレスモアは一般にメンテナンスが低いですが、日常的なチェックはサービス寿命と先制障害を延長することができます。
オペレーターは、次の兆候について、定期的に34kVのサージ逮捕者を検査する必要があります。
地表汚染または汚染の蓄積
住宅またはターミナルの亀裂
浸漬または水分の蓄積
接続の近くの排出マークまたは腐食
ポリマー覆われた逮捕剤には、水と汚れを撃退する小屋が含まれていることが多く、中程度の環境での洗浄の頻度を減らします。
高度な電気診断には次のものが含まれます。
断熱抵抗測定:アレスターの誘電体状態を検証します。
漏れ電流監視:劣化を示す小さな電流を追跡します。
赤外線サーモグラフィ:接触不良または老化のために内部加熱を検出します。
これらのテストは、アレスターが機能的な寿命の終わりに近づいているかどうかを判断するのに役立ちます。
34kVのMoASは、通常、環境条件とサージへの暴露に応じて10〜20年続きます。交換の兆候は次のとおりです。
漏れ電流または電力損失の増加
目に見える損傷または変形
断熱材またはサージテストの合格の失敗
多くのモデルは、サージイベントの数を示す診断タグまたはカウンターを備えており、メンテナンスの決定を支援しています。
ユーティリティ会社、施設マネージャー、およびエンジニアの場合、34kvのサージアレスターを設置すると、複数の特典が得られます。
重要な機器に到達する前に電圧過渡現象をクランプすることにより、サージ逮捕者は計画外の停止とコストのかかるダウンタイムを最小限に抑えます。
トランスの交換やケーブルの修理のコストと比較して、サージ逮捕者は、電気安全への小規模で強力な投資を表しています。
IEC、IEEE、およびユーティリティの仕様に合わせて設計された高品質のアレスタは、監査中のコンプライアンスを保証し、スマートグリッドの近代化の取り組みに合わせます。
中程度の電圧ネットワークが分散エネルギー資源、自動化、地下分布で進化し続けるにつれて、信頼できるサージ保護の必要性はこれまで以上に重要になります。 34KVサージアレスターは、これらのネットワークをダメージを与える電圧サージから保護するための実績のある効率的で耐久性のあるソリューションを提供します。
ギャップのない酸化亜鉛技術、堅牢な住宅材料、および適応可能な設計のおかげで、これらの逮捕者は、産業、再生可能、およびユーティリティアプリケーション全体で長期にわたる保護を提供します。リモート変電所にポールに取り付けられている場合でも、ソーラーインバータープラットフォームに統合されている場合でも、適切に選択および設置されたサージアレスターは、ネットワークの安定性、機器の寿命、運用上の安全性を保証します。
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