JPH0739251U - 人工地絡試験装置 - Google Patents

人工地絡試験装置

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JPH0739251U
JPH0739251U JP7387293U JP7387293U JPH0739251U JP H0739251 U JPH0739251 U JP H0739251U JP 7387293 U JP7387293 U JP 7387293U JP 7387293 U JP7387293 U JP 7387293U JP H0739251 U JPH0739251 U JP H0739251U
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JP
Japan
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ground fault
ground
test
ammeter
circuit breaker
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Pending
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JP7387293U
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Inventor
正巳 吉武
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Nissin Electric Co Ltd
Original Assignee
Nissin Electric Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 特殊な部品を使用することなく、極めて簡
素,安価かつ小型,軽量に形成でき、しかも、ほぼ完全
な地絡を発生できる人工地絡試験装置を提供する。 【構成】 非接地高圧配電系統の供試配電線遮断器4の
負荷側の1相とアースとの間に、可変抵抗38と地絡電
流計測用の電流計39との直列回路を設け、可変抵抗3
8の操作により人工的に地絡を発生する。

Description

【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】
本考案は、非接地高圧配電系統に人工的に地絡事故を発生してその地絡電流を 計測する人工地絡試験装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、特別高圧受電或いは高圧受電の需要家の自家設備としての非接地高圧配 電系統の試験に用いられる人工地絡試験装置は、人工的に地絡を発生して地絡電 流を計測し、この計測結果により、系統の配電線遮断器等が正常に動作するか否 かを検証しており、図2に示すように構成される。
【0003】 図2は特高受電の2次側が6600V又は3300Vの非接地高圧配電系統の 場合を示し、受電変圧器1の2次側(負荷側)の3相高圧電源が主遮断器2を介 して3相の高圧母線3に給電される。
【0004】 さらに、この母線3の3相電源は配電線遮断器4,5を介して3相の配電線6 ,7に分岐給電され、配電線6,7の電源が開閉器8,9を介して負荷に給電さ れる。 また、高圧母線3にヒューズ付き断路器10を介して接地形計器用変圧器11 の1次側が接続され、この接地形計器用変圧器11の3次側両端間に制限抵抗1 2,地絡電圧計14及び地絡過電圧継電器15が並列に設けられる。
【0005】 そして、配電線6,7に地絡が発生したとき、配電線6,7の零相変流器16 ,17が零相電流を検出し、かつ、地絡過電圧継電器15が動作したときにのみ 、地絡方向継電器18,19が動作して遮断器4,5が事故トリップして開放す る。 なお、図中の20は接地形計器用変圧器11の2次巻線に電圧計切換スイッチ を介して接続された電圧計、21は直流の操作母線、22,23は遮断器4,5 の引外コイル、24,25はインピーダンス箱である。
【0006】 つぎに、遮断器4を供試配電線遮断器として試験する場合、遮断器4の例えば 負荷側のR相に人工地絡試験装置26を接続する。
【0007】 この従来の試験装置26は遮断器4のR相端部とアースとの間に、投入スイッ チ27と、共振防止抵抗28,断路器29の並列回路と、試験用変圧器30の1 次側と、1次側計測用電流計31,断路器32の並列回路とが直列に設けられ、 変圧器30の2次側両端間に計測用電圧計33が設けられ、この電圧計33にナ イフスイッチ34,2次側計測用電流計35,水抵抗器36の直列回路が並設さ れている。 なお、変圧器30は例えば6600V/210〜105V,5〜20KVA程 度の容量が使用されている。
【0008】 また、試験前においては、断路器29は開放し、断路器32は閉成している。 変圧器30が無負荷状態になっていることを確認した後、スイッチ27を投
入 し、断路器32を開放し、系統全体の対地容量及び変圧器30のインダクタンス 等に基づく共振の虞れがないことを確認した後、断路器29を閉成して抵抗28 を短絡する。
【0009】 つぎに、スイッチ34を閉成して水抵抗器36に注入してその抵抗値を徐々に 減少し、系統のR相とアースとの間のインピーダンスを徐々に減少する。 そして、前記インピーダンスの減少に伴って系統に人工的に地絡が発生すると 、地絡過電圧継電器15,地絡方向継電器18が動作し、配電線断路器4が事故 トリップして引外される。
【0010】 そして、継電器15,18それぞれの動作点での電流計31,35,電圧計3 3の計測値及び系統の地絡電圧計14の指示値等により、配電線6の動作感度等 を検出,確認してその動作の正常,異常の判別等を行う。 また、水抵抗器36の抵抗値をさらに減少した状態での試験をくり返し、地絡 電流が増大したときの他の遮断器5の不動作状態等も確認する。
【0011】 そして、これらの判別結果から遮断器4,5等の系統の動作機能が正常か否か を検証する。 また、地絡電流,電圧の計測結果を用いた計算等により、各継電器の動作状況 を検証する。 なお、試験が終了すると、試験装置26は系統から切離される。
【0012】
【考案が解決しようとする課題】
前記図2の従来の人工地絡試験装置26の場合、試験用変圧器30,水抵抗器 36,複数の計器31,33,35及び複数の開閉機器27,29,32,34 等を要し、複雑かつ大型,高価である。 しかも、変圧器30,水抵抗器36を要するため、大重量であり、試験現場へ の運搬が容易でない。
【0013】 また、水抵抗器36は特殊な部品であり、容易に入手することができず、製造 も容易ではない。 さらに、水抵抗器36の抵抗値を仮に零にしたとしても、系統とアースとの間 に少なくとも変圧器30のインピーダンスが存在するため、完全地絡は実現でき ず、従来は、系統のケーブルの種類,長さ等から系統全体の対地容量を計算して 推測するしかなく、対地容量を正確に求められない問題点もある。
【0014】 本考案は、我国のこの種非接地高圧配電系統の対地インピーダンスが極めて高 いことを利用し、特殊な部品を使用することなく、極めて簡素,安価かつ小型, 軽量に形成でき、しかも、ほぼ完全な地絡を発生しうる試験装置を提供すること を目的とする。
【0015】
【課題を解決するための手段】
前記の目的を達成するために、本考案の人工地絡試験装置においては、非接地 高圧配電系統の供試配電線遮断器の負荷側の1相とアースとの間に、可変抵抗と 地絡電流計測用の電流計との直列回路を設け、可変抵抗の抵抗値セットを行い人 工的に地絡を発生する。
【0016】
【作用】
前記のように構成された本考案の人工地絡試験装置においては、水抵抗器のよ うな特殊な部品を使用することなく、可変抵抗と電流計のみにより極めて簡素, 安価かつ小型,軽量に形成される。 そして、可変抵抗の抵抗値を零にすれば、系統にほぼ完全な地絡を実現するこ とができ、系統全体の対地容量が実測結果に基づいて正確に求まり、試験性能が 向上する。
【0017】
【実施例】
実施例について、図1を参照して説明する。 図1において、図2と同一符号は同一もしくは相当するものを示し、異なる点 は、図2の試験装置26の代わりに人工地絡試験装置37を設けた点である。
【0018】 この試験装置37は供試配電線遮断器である遮断器4の負荷側のR相とアース との間に、可変抵抗38と地絡電流計測用の電流計39との直列回路を設けて形 成される。 そして、可変抵抗38は例えば単体の金属巻線形可変抵抗器又はホーロー抵抗 により形成されている。
【0019】 また、電流計39は計測が容易に行えるように、例えば需要時限が地絡過電圧 継電器15と地絡方向継電器18が動作して遮断器4が引外しされるまでの規定 の応動時間以内に設定された最高指示需要電流計により形成されている。 なお、電流計39が可変抵抗37によりアース側に設けられるのは、電流計3 9の対地電位を低くして計測の安全性を図るためである。
【0020】 そして、試験時は遮断器4を開放して試験装置37が図1のように系統3に接 続され、可変抵抗38を最大抵抗値にした後、遮断器4が投入される。 その時、電流計39及び地絡電圧計14の計測値を読取る。
【0021】 このとき、地絡過電圧継電器15等が正常に動作すれば、この継電器15,地 絡方向過電流継電器18が動作して遮断器4が開放する。 そして、継電器15,18それぞれの動作時点での電流計39,地絡電圧計1 4の計測値等により、継電器4の動作感度等が検出,確認される。
【0022】 さらに、可変抵抗38を操作してその抵抗値をさらに減少し、地絡電流を段階 的に増大し試験をくり返し、遮断器5等の不動作状態等も確認する。 このとき、系統全体の対地容量を求めるため、可変抵抗38を操作してその抵 抗値を最小(零)にして試験する。
【0023】 そして、このときの電流計39の計測値(実側値)に基づき、従来のケーブル の種類や長さからの推測でなく、系統全体の実際の対地容量を計算から正確に求 めることができる。 なお、系統全体の実際の対地容量が求まるため、この容量から地絡継電器の検 出感度を逆算してその動作,不動作の実証試験等を行うことも可能である。
【0024】 そして、非接地の系統3は対地インピーダンスが極めて高いため、人工的に地 絡を発生しても電位の移動のみが生じ、試験装置37を通して大地に流れる電流 量は少なく、安全性が損なわれることはない。 また、地絡電流が数秒しか流れないため、可変抵抗38は例えば0〜20,0 00Ω3Aの5秒通電可能な可変抵抗等の消費電力の比較的小さな小型なもので 形成できる。
【0025】 そして、試験装置37は汎用品構成の可変抵抗38,電流計39のみを設けて 形成されるため、従来装置より極めて簡素,安価で小型,軽量になり、現場への 運搬等も極めて容易に行える。 ところで、前記実施例では試験装置37を遮断器4の負荷側のR相とアースと の間に設けたが、遮断器4の負荷側の他の相とアースとの間に設けてもよい。 また、供試配電線遮断器が遮断器4以外であってもよいのは勿論である。
【0026】
【考案の効果】
本考案は、以上説明したように構成されているため、以下に記載する効果を奏 する。 供試配電線遮断器4の負荷側の1相(R相)とアースとの間に可変抵抗38と 地絡電流計測用の電流計39との直列回路を設けた構成であるため、水抵抗器の ような特殊な部品を使用することなく、入手の容易な汎用部品を用いて極めて簡 素,安価かつ小型,軽量に、しかも、容易に形成することができる。
【0027】 また、可変抵抗38の抵抗値を零にすれば、完全地絡時の系統全体の対地容量 を実測結果に基づいて正確に求めることができ、試験性能が向上する。
【提出日】平成6年2月4日
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0009
【補正方法】変更
【補正内容】
【0009】 つぎに、スイッチ34を閉成して水抵抗器36に注入してその抵抗値を徐々に 減少し、系統のR相とアースとの間のインピーダンスを徐々に減少する。 そして、前記インピーダンスの減少に伴って系統に人工的に地絡が発生すると 、地絡過電圧継電器15,地絡方向継電器18が動作し、配電線遮断器4が事故 トリップして引外される。
【手続補正2】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0011
【補正方法】変更
【補正内容】
【0011】 そして、これらの判別結果から遮断器4,5等の系統の動作機能が正常か否か を検証する。 また、地絡電流,電圧の計測結果より、各継電器の動作状況を検証する。 なお、試験が終了すると、試験装置26は系統から切離される。
【図面の簡単な説明】
【図1】本考案の人工地絡試験装置の実施例の結線図で
ある。
【図2】従来装置の結線図である。
【符号の説明】
3 高圧母線 2,4,5 遮断器 6,7 配電線 38 可変抵抗 39 地絡電流計測用の電流計

Claims (1)

    【実用新案登録請求の範囲】
  1. 【請求項1】 非接地高圧配電系統の供試配電線遮断器
    の負荷側の1相とアースとの間に、可変抵抗と地絡電流
    計測用の電流計との直列回路を設け、前記可変抵抗の操
    作により人工的に地絡を発生するようにした人工地絡試
    験装置。
JP7387293U 1993-12-25 1993-12-25 人工地絡試験装置 Pending JPH0739251U (ja)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020057542A1 (zh) * 2018-09-19 2020-03-26 西安高压电器研究院有限责任公司 海洋电器的短路开断试验系统

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