JPH0333041Y2 - - Google Patents

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JPH0333041Y2
JPH0333041Y2 JP1981033915U JP3391581U JPH0333041Y2 JP H0333041 Y2 JPH0333041 Y2 JP H0333041Y2 JP 1981033915 U JP1981033915 U JP 1981033915U JP 3391581 U JP3391581 U JP 3391581U JP H0333041 Y2 JPH0333041 Y2 JP H0333041Y2
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water
electrode
tank
power supply
load
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Description

【考案の詳細な説明】 この考案はデイーゼル発電機またはガスタービ
ン発電機等における現地負荷試験の際に供される
電力負荷試験用水抵抗器に関するものである。
周知のように自家用あるいは工場、ビル等にお
ける非常電源用発電機は、現地据付時および納入
後も定期的に負荷試験を行ない、非常の際に不測
の事態が起こらないように整備しておかなければ
ならない。
この場合の負荷試験には、負荷として主に水抵
抗器が使用される。負荷率は定格電流の1/4、1/
2、3/4、4/4および100%以上と、軽負荷から過負
荷において、階段的に広範囲にわたり長時間行わ
れる場合が、しばしばある。
従来用いられていた負荷試験用水抵抗器には、
第1図、第2図に示す3極円筒形電極および第3
図に示す3極平行平板電極あるいは第4図に示す
4極平行平板電極が用意され、電極2,2′,
2″を貯水槽1内に浸潤して浸潤面積を調節し、
負荷を加減する方法がとられていた。
水抵抗器の貯水槽の大きさおよび電極の大きさ
は、使用する水の固有抵抗値と、給電電圧と、負
荷電流によつて決まり、あらかじめ算出された容
積の貯水槽および給電電極が用意され、給水・排
水しつゝ、負荷をとるのが一般である。
最近は、デイーゼル発電機等も単基(容量が)
大容量化し、必然的に、高電圧で、かつ負荷電流
も増大し、このためには負荷試験用水抵抗器も、
非常に大きなものを用意しなければならない。
一方、高電圧で軽負荷をかける場合には、負荷
電流が、小さいため、給電電極の浸潤面積が少な
く、従つて電極の水中への突込みが浅く、水面の
動揺などにより電極と水との接触部で大きなアー
クが発生し、時には爆発音を発生するなどの危険
があり、また計算値に相当な誤差が生じるという
欠点があつた。
また、貯水槽1を接地しても、内壁を絶縁物で
覆うため、貯水された水は接地されないことにな
り、従つて、水の電位は、給電電位と同一電位と
なり、負荷試験際に感電する危険があつた。
本考案は、かゝる観点から、前述の欠点を除去
し、かつ危険防止を図り、更に、大容量から軽
(小)容量まで使用出来る負荷試験用水抵抗器の
実用化を目的としてなされたものである。
従来の方法では、当然ながら、貯水槽の上方部
のみ、水温が上昇し底部は冷たいまゝであつた。
従つて水を撹拌すれば良いが、撹拌はアーク発
生を助長し、かつ貯水槽を巨大なものとするなど
の対策を講じなければならない。
そこで貯水槽の底部の方で、負荷電流を流す手
段について着想した。
貯水槽の底部で負荷をとるためには、底部に対
向電極を配し、一方を0電位(または負電位)の
電極として固定し、他方を給電電極として水深方
向に上下自在に移動可能にし、かつ対向電極のみ
に電流を流し、給電電極間相互の電流の流入を防
止すれば良い。
幸いにして、最近は、大口径の塩化ビニールパ
イプが、手易く比較的安価に手に入る様になり、
而も電気的絶縁物でもあるので、この塩化ビニー
ルパイプを絶縁円筒として、貯水槽内に直立に支
持させて配置し、各給電電極を絶縁円筒で区画収
容する。
絶縁円筒は、上部、下部共に開口となつてお
り、かつ上部開口を、水槽の水面より高い位置に
設ける事により、絶縁円筒の内外部の水を絶縁す
る。
このようにすれば、水槽の内壁は、絶縁物で覆
う必要がなくなる。このことは、従来の水抵抗器
の既成観念から思いもつかなかつたことであつ
た。
絶縁円筒を利用することで、抵抗値、電流値、
円筒の大きさ、電極の大きさ、水の温度等の計算
が容易となり、誤差が小さく、試験結果も良好と
なる。
以下、本考案の実施例を第5図〜第7図に照ら
して、詳述する。
第5,6,7図は、負荷試験用水抵抗器の、平
面図、A−A矢視断面図、B−B矢視断面図であ
る。
11は鉄板製貯水槽、12はビニール製絶縁円
筒で、絶縁円筒12の上部は、貯水槽11内の水
面より高い位置に開口部を設けてあり、絶縁円筒
12の内外の水を絶縁している。
絶縁円筒12は、貯水槽11内に直立に支持さ
れ、相互間の間隔は、水の流入等を考慮し、バラ
ンスを考えて決定される。絶縁円筒12と水槽底
部との間隔も水の流入を妨げない範囲で、小さく
決定される。
14は給電電極で、三本の電極R,S,Tが同
時に円筒12内を同速度で上下出来るようになつ
ており、負荷電流の調整を行なう役目を果たして
いる。
13は給電と電極支持の役目を果たす給電電極
14と一体となつたロツドである。
15は固定電極で、対地へ接地することによ
り、0電位とする。この場合、固定電極はスター
ポイントである。
固定電極15は、円筒12の下に配置して、貯
水槽11に支持台16を介して固定される。
16は固定電極15の支持台である。
17は給水用パイプである。
18は排水用パイプで、ビニールパイプを使用
して、給電電極14が最上位の位置にある場合よ
りも、上位の位置で絶縁円筒12に取り付けられ
ており、ビニールパイプの絶縁性能により内外の
水を絶縁している。
貯水槽11内に、給水パイプ17から、給水す
ることにより、水は絶縁円筒12の下から上に向
かつて流動し、排水用パイプ18から、排水され
る。
以上に述べた電力負荷試験用水抵抗器では、あ
らかじめ設定された直径および長さの絶縁円筒内
の水を介して負荷電流をとるので、この円筒内を
流動する水の流量を調整して、水の温度が上昇し
過ぎないように配慮しながら、給電電極14を上
下させて、所要の負荷を取る。
本考案の特徴は、絶縁円筒内に配した給電電極
は、水槽から絶縁されており、また絶縁円筒内の
上部の水も水槽内の水とは絶縁されていることで
ある。
絶縁円筒内および排水用パイプ内を除く水槽内
の水は、貯水槽および固定電極を接地することに
より、大地と同電位になる。
従来の水抵抗器では、水槽内の水は、給電電圧
と同電位となるので、感電の危険があつたが、本
考案の水抵抗器では、負荷試験の際の感電の危険
防止にも、配慮されている。
【図面の簡単な説明】
第1図および第2図は、従来形の3極円筒形電
極水抵抗器の正面断面図および平面図、第3図は
3極平行平板電極水抵抗器の平面図、第4図は4
極平行平板電極水抵抗器の平面図、第5図は本考
案の実施例における貯水槽による水抵抗器の平面
図、第6図は第5図A−A矢視断面図、第7図は
第5図B−B矢視断面図。 1……貯水槽、2,2′,2″……電極、3……
給水用パイプ、4……排水用パイプ、11……貯
水槽、12……絶縁円筒、13……ロツド、4…
…給電電極、15……0電位(又は負電位)固定
電極、16……支持台、17……給水用パイプ、
18……排水用パイプ。

Claims (1)

    【実用新案登録請求の範囲】
  1. 負荷試験に供するものであつて、水を充満した
    水槽内に、所要の間隔をおいて直立して支持され
    かつ上下が開口した3本の絶縁筒を設けてあり、
    各絶縁筒の上部開口端は水槽の水面より上方に位
    置するように設け、下部開口端は水槽底部より所
    要の間隔をとつて位置するように為し、各絶縁筒
    内には、上部開口部側から水深方向に上下自在に
    移動可能とした給電電極を設け、水槽底部にはこ
    の給電電極と対向して、かつ接地された固定電極
    を設けるとともに、水槽内に給水する給水手段
    と、給電電極が最上位にある場合の位置よりも上
    方の位置で各絶縁筒に接続され、かつ各絶縁筒内
    の水を水槽の外部に放流する絶縁された排水パイ
    プを設けることを特徴とする電力負荷試験用水抵
    抗器。
JP1981033915U 1981-03-11 1981-03-11 Expired JPH0333041Y2 (ja)

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JP1981033915U JPH0333041Y2 (ja) 1981-03-11 1981-03-11

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JPS57148806U JPS57148806U (ja) 1982-09-18
JPH0333041Y2 true JPH0333041Y2 (ja) 1991-07-12

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ID=29831250

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS433320Y1 (ja) * 1966-02-28 1968-02-12
JPS5329734Y2 (ja) * 1971-07-27 1978-07-25
JPS5623842Y2 (ja) * 1976-12-08 1981-06-04

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JPS57148806U (ja) 1982-09-18

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