JPH088181B2 - Compensation reactor device - Google Patents

Compensation reactor device

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JPH088181B2
JPH088181B2 JP2027442A JP2744290A JPH088181B2 JP H088181 B2 JPH088181 B2 JP H088181B2 JP 2027442 A JP2027442 A JP 2027442A JP 2744290 A JP2744290 A JP 2744290A JP H088181 B2 JPH088181 B2 JP H088181B2
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JP
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reactor
gas
compensation reactor
heat
tank
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JP2027442A
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一敞 三沢
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Nissin Electric Co Ltd
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Nissin Electric Co Ltd
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Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) この発明は補償リアクトル装置に関する。TECHNICAL FIELD The present invention relates to a compensation reactor device.

(従来の技術) 変電所などにおける地絡保護のために、補償リアクト
ル装置が使用されている。この種装置は、接地変圧器
と、その中性点側に接続される補償リアクトルと、接地
抵抗とを備えた構成とされており、補償リアクトルの外
側を電磁遮蔽体で包み、これらを絶縁ガスとともに同一
のタンクに収納して構成されている。
(Prior Art) A compensation reactor device is used for ground fault protection in a substation or the like. This type of device is configured to include a grounding transformer, a compensating reactor connected to the neutral point side of the grounding transformer, and a grounding resistance. It is stored together with the same tank.

このような構成において、補償リアクトルとして、抵
抗要素を持つ空心式の構成を採用し、これによって接地
抵抗を省略し、また絶縁ガスたとえばSF6ガスを使用し
たものが知られている。
In such a configuration, it is known that the compensating reactor adopts an air-core type configuration having a resistance element, thereby omitting the grounding resistance and using an insulating gas such as SF 6 gas.

第2図はその構成の一例を示し、1は1次巻線2がス
ター接続されてある接地変圧器で、U,V,W端子によって
線路に接続される。3は零相地絡電流を安定して流すた
めの三角接続された2次巻線で、一端が接地されてあ
る。
FIG. 2 shows an example of the configuration, and 1 is a grounding transformer in which the primary winding 2 is star-connected, and is connected to the line by U, V, W terminals. Reference numeral 3 denotes a triangularly-connected secondary winding for stably flowing a zero-phase ground fault current, one end of which is grounded.

接地変圧器1の中性点Nは、断路器4を介して接続導
体5により補償リアクトル6に接続される。補償リアク
トル6の反対側は、接地導体7により接地されている。
The neutral point N of the grounding transformer 1 is connected to the compensating reactor 6 by the connecting conductor 5 via the disconnector 4. The opposite side of the compensation reactor 6 is grounded by the ground conductor 7.

補償リアクトル6はリアクタンス分61と抵抗分62とか
らなる。ここではリアクトルコイルを、銅ニッケル合金
などの抵抗線によって構成することにより、抵抗分62を
得るようにしている。8はタンクで、前記した各要素SF
6ガスとともに収納している。
The compensation reactor 6 comprises a reactance component 61 and a resistance component 62. Here, the reactor coil is configured by a resistance wire such as a copper-nickel alloy to obtain the resistance component 62. 8 is a tank, and each element SF described above
Stored with 6 gas.

第3図に従来の補償リアクトル6を示す。9はリアク
トルを構成する空心のコイルである。これはこのコイル
からの洩れ磁束がタンクその他に入るのを防ぐため、ア
ルミ板などからなる円筒状の電磁遮蔽板10と、同じく円
盤状の電磁遮蔽板11によって包まれている。
FIG. 3 shows a conventional compensation reactor 6. Reference numeral 9 is an air-core coil that constitutes a reactor. In order to prevent the leakage magnetic flux from this coil from entering the tank or the like, it is surrounded by a cylindrical electromagnetic shield plate 10 made of an aluminum plate and the like, and a disk-shaped electromagnetic shield plate 11.

12はコイル9に接続される接続導体5を通すための開
口部で、その周縁は、SF6ガス中の電界を緩和するた
め、静電シールド部13が設けられてある。14は接地導体
7を引出すための開口部である。
Reference numeral 12 is an opening through which the connecting conductor 5 connected to the coil 9 passes, and an electrostatic shield portion 13 is provided on the peripheral edge thereof in order to relieve the electric field in SF 6 gas. Reference numeral 14 is an opening for drawing out the ground conductor 7.

なおこの種装置には、たとえば接地変圧器のコイルに
短絡故障が起きたとき、その発熱によるSF6ガスの圧力
上昇を検出して保護するための、衝撃ガス圧力に応動し
て動作する継電器が設置されている。
It should be noted that this type of device has a relay that operates in response to impact gas pressure to detect and protect the SF 6 gas pressure increase due to heat generation when a short-circuit fault occurs in the coil of the grounding transformer, for example. is set up.

(発明が解決しようとする課題) ところでこの種装置において、これが接続されている
線路に地絡が起ると、接地変圧器の中性点Nの電圧が上
昇する。これによって補償リアクトル6にそのインピー
ダンスによって決る電流が流れる。
(Problem to be Solved by the Invention) In this type of device, when a ground fault occurs in the line to which the device is connected, the voltage at the neutral point N of the ground transformer rises. As a result, a current determined by the impedance flows in the compensation reactor 6.

ところが前記のように補償リアクトルは抵抗分がある
ため、前記した電流によって、かなりの熱が発生する。
この熱がタンク内のSF6ガスに伝わると、ガスの圧力が
上昇する。そして場合によってはその圧力によって前記
した衝撃ガス圧力継電器が誤動作することがある。
However, since the compensation reactor has a resistance component as described above, a considerable amount of heat is generated by the current described above.
When this heat is transferred to the SF 6 gas in the tank, the pressure of the gas rises. In some cases, the impact gas pressure relay may malfunction due to the pressure.

第4図によってその動作状態を説明すると、Aは衝撃
ガス圧力継電器の動作曲線である。またB,B′は内部故
障その他によるガスの圧力上昇特性線である。
The operation state will be described with reference to FIG. 4. A is an operation curve of the shock gas pressure relay. In addition, B and B ′ are characteristic curves of gas pressure rise due to internal failure and others.

特性線Bは、発熱が大きく、ガスの圧力上昇速度が大
きい場合を示し、この場合は動作曲線AとP点で交わる
ため、衝撃ガス圧力継電器はここで動作する。
The characteristic line B shows the case where the heat generation is large and the pressure rise rate of the gas is large. In this case, since the operation curve A intersects with the point P, the impact gas pressure relay operates here.

特性線B′は、発熱が小さくガスの圧力上昇が僅かの
場合を示し、この場合は前記リレーは動作することがな
い。
The characteristic line B'indicates a case where the heat generation is small and the gas pressure rise is slight, in which case the relay does not operate.

この発明は、補償リアクトルで発生する熱を、できる
だけタンク内のSF6ガスに伝えないようにし、これによ
って衝撃ガス圧力継電器の誤動作を回避することを目的
とする。
It is an object of the present invention to prevent the heat generated in the compensation reactor from being transferred to the SF 6 gas in the tank as much as possible, thereby avoiding the malfunction of the shock gas pressure relay.

(課題を解決するための手段) この発明は、補償リアクトルの電磁遮蔽体の外側を断
熱体で包囲したことを特徴とする。
(Means for Solving the Problem) The present invention is characterized in that the electromagnetic shield of the compensation reactor is surrounded by a heat insulator.

(作用) 補償リアクトルが通電したときに発生する熱は、断熱
体によってタンク内のSF6ガスに伝わるのが防止され
る。これによってSF6ガスの加温による圧力上昇は遅
れ、衝撃ガス圧力継電器の誤動作は回避される。
(Function) The heat generated when the compensation reactor is energized is prevented from being transferred to the SF 6 gas in the tank by the heat insulator. This delays the pressure rise due to the heating of the SF 6 gas and avoids the malfunction of the shock gas pressure relay.

(実施例) この発明の実施例を第1図によって説明する。なお第
3図と同じ符号を付した部分は、同一または対応する部
分を示す。この発明にしたがい、プレスボードなどから
なる断熱体21,22が、電磁遮蔽体10,11をその外側から包
囲するようにして配置される。
(Embodiment) An embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In addition, the same reference numerals as those in FIG. 3 indicate the same or corresponding portions. According to the present invention, the heat insulators 21 and 22 made of a press board or the like are arranged so as to surround the electromagnetic shields 10 and 11 from the outside.

23は同じ断熱体料からなるコーン状の断熱体で、開口
部12において、電磁遮蔽体10の内側から開口部12にはめ
込まれ、その先端で接続導体5が貫通している。断熱体
23をコーン状にするのは、SF6ガス内の沿面距離を長く
し、かつその方向の電界を弱くして、その部分の絶縁強
度を高めるためである。
Reference numeral 23 is a cone-shaped heat insulator made of the same heat insulator material, and is fitted into the opening 12 from the inside of the electromagnetic shield 10 at the opening 12, and the connecting conductor 5 penetrates at the tip thereof. Insulation
The reason why 23 is made into a cone shape is to increase the creepage distance in SF 6 gas and weaken the electric field in that direction to increase the insulation strength of that portion.

導体7は断熱体21の開口部から引き出される。しかし
これは低電圧であるため、コーン状の絶縁物を設ける必
要はない。ここでは導体として突起部分をなくするた
め、パイプ状のものを使用し、カツ電磁遮蔽体10の開口
部14は、第3図の場合よりもやや大きくしておくとよ
い。
The conductor 7 is drawn out from the opening of the heat insulator 21. However, since it has a low voltage, it is not necessary to provide a cone-shaped insulator. Here, in order to eliminate the protruding portion as the conductor, a pipe-shaped member is used, and the opening 14 of the cutlet electromagnetic shield 10 may be made slightly larger than in the case of FIG.

以上の構成において、補償リアクトル6の通電により
発生する熱は、断熱体21,22により、タンク8内のSF6
スに伝わるのが十分阻止される。このためSF6ガスの圧
力上昇は第4図の特性線B′のようになり、リレーの誤
動作を防ぐことができるようになる。
In the above structure, the heat generated by the energization of the compensation reactor 6 is sufficiently prevented from being transferred to the SF 6 gas in the tank 8 by the heat insulators 21 and 22. Therefore, the pressure rise of SF 6 gas becomes as shown by the characteristic line B ′ in FIG. 4, and it becomes possible to prevent the malfunction of the relay.

また断熱体は接地電位にある電磁遮蔽体の外側にある
ので、断熱体の使用がリアクトルの絶縁性能に影響を及
ぼすことはほとんどない。
Moreover, since the heat insulator is outside the electromagnetic shield at the ground potential, the use of the heat insulator hardly affects the insulation performance of the reactor.

なおリアクトル装置が通電するのは、線路の地絡が除
去されるまでの、通常数秒以内の短時間である。したが
ってリアクトルの時間定格も、15乃至30秒の短時間定格
である。
Note that the reactor device is energized for a short time, usually within several seconds, until the ground fault of the line is removed. Therefore, the time rating of the reactor is also a short time rating of 15 to 30 seconds.

このため通電時のリアクトルに発生する熱量は、一時
的にすべてリアクトルの導体内に蓄えられる。したがっ
てコイルの絶縁物はそのときの温度上昇に十分に耐えら
れるように設計されている。したがって断熱体によりリ
アクトルの放散が抑制されても、コイルに用いられる絶
縁物に対して、なんら悪影響を及ぼすことはない。
Therefore, the amount of heat generated in the reactor during energization is temporarily stored in the conductor of the reactor. Therefore, the insulator of the coil is designed to sufficiently withstand the temperature rise at that time. Therefore, even if the heat radiation suppresses the radiation of the reactor, it does not have any adverse effect on the insulator used for the coil.

(発明の効果) 以上詳述したようにこの発明によれば、単に断熱体を
電磁遮蔽体の外側に配置するだけの簡単な構成により、
リアクトルの通電時に、機器保護用の衝撃ガス圧力継電
器の誤動作を防止することができる効果を奏する。
(Effects of the Invention) As described in detail above, according to the present invention, with a simple configuration in which the heat insulator is simply arranged outside the electromagnetic shield,
When the reactor is energized, the impact gas pressure relay for device protection can be prevented from malfunctioning.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

第1図はこの発明の実施例を示す断面図、第2図は内部
構造の結線図、第3図は従来装置の断面図、第4図は衝
撃ガス圧力継電器の特性図である。 1…接地変圧器、6…補償リアクトル、8…タンク、9
…コイル、10,11…電磁遮蔽体、21,22…断熱体、
FIG. 1 is a sectional view showing an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a wiring diagram of an internal structure, FIG. 3 is a sectional view of a conventional device, and FIG. 4 is a characteristic diagram of a shock gas pressure relay. 1 ... Grounding transformer, 6 ... Compensation reactor, 8 ... Tank, 9
… Coils, 10,11… Electromagnetic shields, 21,22… Insulators,

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 H02H 5/08 B // H02B 13/04 F ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (51) Int.Cl. 6 Identification code Internal reference number FI Technical display location H02H 5/08 B // H02B 13/04 F

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】接地変圧器と、前記接地変圧器の中性点側
に接続されてあって、電磁遮蔽体で包んでなる補償リア
クトルとを備え、前記接地変圧器、補償リアクトルを同
一のタンクに絶縁ガスとともに収納してなる補償リアク
トル装置において、 前記電磁遮蔽体の外側を断熱体で包囲してなる補償リア
クトル装置。
1. A tank comprising a grounding transformer and a compensating reactor which is connected to a neutral point side of the grounding transformer and is wrapped with an electromagnetic shield, wherein the grounding transformer and the compensating reactor are in the same tank. A compensating reactor device which is housed together with an insulating gas in the above, wherein the electromagnetic shield is surrounded by a heat insulator.
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