JPS59206785A - ループ電流の遮断試験装置 - Google Patents

ループ電流の遮断試験装置

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JPS59206785A
JPS59206785A JP58082189A JP8218983A JPS59206785A JP S59206785 A JPS59206785 A JP S59206785A JP 58082189 A JP58082189 A JP 58082189A JP 8218983 A JP8218983 A JP 8218983A JP S59206785 A JPS59206785 A JP S59206785A
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JP
Japan
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interrupting
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transformer
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JP58082189A
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Hiromi Iwai
岩井 弘美
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Fuji Electric Co Ltd
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Fuji Electric Corporate Research and Development Ltd
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔発明の属する技術分野〕 この発明は各相の遮断部が同一の接地金属容器中に収容
された開閉機器によって変電所の母線または送電回線を
切換える際にこの開閉機器が遮断するループ電流に対す
る遮断性能を検証する遮断試験方法に関する。
一般に高電圧の変電所においては第1図の単線結線図に
示されるように平行に走る2組の母線1゜2によって二
重母線が形成され、両者の間に母線連絡遮断器3、断路
器4,5,6,7、遮断器8゜9を備えている。1oは
変圧器、11は送電線である。いま変圧器1oが送電線
11がらの電力を。
断路器4、母線1、断路器6、遮断器9を介して受けて
いるとし、断路器5,7は開路しているものとする。変
電所の運転上の理由によってこの電力を母線2を介して
受けようとする場合にはまず断路器5を投入し、つづい
て4を開路する。この新路器5の投入時に送電線11か
らの電流はこれら両断路器に分流するが、断路器4の方
を流れる分R,電流は断路器4の開路によって断路器5
に転流する。この転流現象は断路器4の分流電流と大き
さが同じで方向が反対の電流をル−プ12に沿って強制
的に流通させるのに等しい。この強制流通に要する電圧
はループ12の有するインピーダンスと断路器4を流れ
る分流電流との積に等しく、この電圧が断路器4の開路
後に回復電圧としてその断路接点間に現われる。つぎに
断路器7を投入し、6を開路する際の転流現象も同様に
、ル−プ13に沿って断路器6の方の分流電流と同じ大
きさの電流をこれと反対方向に流通させるのに等しく、
断路器6の開路後にその断路接点間に現われる電圧は、
ループ13のインピーダンスと断路器6の分流電流との
積に等しい。また送電回線においてはたとえば第2図に
示すように上位変電所の母線14と下位変電所の母線1
5との間に走っている並行2回線のうち、電流が流れて
いる1つの回線16から電流の流れていない他の回線1
7に電流を移すときにも、電流を一旦2回線に分流させ
た後、はじめの回線の分流電流と大きさ力≦1司じて方
向が反対の電流をル−プ18に沿って流通させることに
よシ、開閉機器19が分流電流に等しいループ電流を遮
断したのと同一の結果となシ、送電回線の切換えが行わ
れることになる。
このようなループ電流の遮断が辿常の短絡電流の遮断と
異なるところは、遮断電流が小さく、回復電圧が低いこ
とはもちろんであるが、電流の遮断中において各相の遮
断接点が電源側、負荷側ともに大地に対して相電圧に等
しい電位をもち、かつ各相の遮断部相互間に線間電圧が
課電されていることである。この発明はこのような電圧
条件の下で遮断されるループ電流の遮断試験方法に関す
るものである。
〔従来技術とその問題点〕
第3図に従来の遮断試験方法の一例を示す。図において
21は短絡発電機を使用した単相電源、27は試験用変
圧器を使用した単相電源、24は試験に供される開閉機
器を示し、24aはそのa相の遮断部、24bはb相の
遮断部、24cはC相の遮断部、24dはこれら遮断部
を収容する接地された金属容器である。このように構成
された試験回路において、単相電源21は遮断部24a
に対して所定の電流と回復電圧とを供給し、単相電源2
7は遮断部24aと24b 、24cとの間に実回路と
等しい線間電圧を課電する。供試開閉機器24に対して
遮断指令が与えられると、閉路状態にあった遮断部24
a、24b、24cのそれぞれの遮断接点が開離し、遮
断部24aの遮断接点間にアークを生ずるので、アーク
継続中および消弧後の遮断部24aと他の2相の遮断部
24b、24cとの間の絶縁性能の検証が行われること
になる。ここで単相電源27の出力電圧すなわち線間電
圧は通常敵方ボルト以上であり、他方、単相電源21を
構成する短絡発電機の絶縁強度は通常1万ボルト程度相
当のものであるから、遮断部24aの対地電位を実系統
と同じく敵方ボルトに維持することは不可能で、図のよ
うにループ電流遮断時の回復電圧すなわち数百ないし数
千ボルト程度に維持できるにすぎない。従って第3図の
ような試験方法においてはアーク継続中および消弧後に
おける遮断部24aの対地絶縁性能を検証することがで
きないという欠点がある。
第4図はこの欠点を除去した従来の遮断試験方法の一例
を示す。図において21は第3図と同様に短絡発電機を
使用した単相電源、22は変圧器を示し、変圧器22の
2次側は巻線22aと巻線22bとを備えている。ここ
で22aは開閉機器のall接点に対してループ電流と
回復電圧とを供給する巻線、22bは遮断接点の対地電
位を相電圧に保つだめの巻線である。また23はループ
電流の大きさを調整するりアクドルを示す。このように
構成された試験回路において閉路状態にあつだ開閉機器
24に遮断指令が与えられると遮断部24a、24b、
24cのそれぞれの遮断接点が開離し、供試遮断部24
aの遮断接点間にアークを生ずる。この状態において巻
線22bには相電圧が発生しているから遮断部24aの
対地電位は相電圧に維持され、遮断部24aと24b、
24cとの間にも相電圧が課電されている。従って遮断
時の所要電圧条件のうち遮断部24aと接地金属容器?
4dすなわち大地との間は電圧条件を満足足 するが、遮断部24b 、24cとの間は満養しない。
また遮断部24b、24cと大地との間も満足しない。
従って遮断部24aと24b、24cとの間に所要電圧
条件に従って線間電圧を課電するにはたとえば巻線22
bの代シに線間電圧を供給できる2次巻線を有する変圧
器を必要とする。
しかしこの場合には遮断部24aと大地との間にも線間
電圧が課電され、必要以上に過酷な試験となる。また第
5図のように変圧器22の接地個所を巻線22a側に移
すと、遮断部24aと大地との間には開閉機器の回復電
圧に等しい電圧しか課電されず、所要電圧条件を満足し
ない。しかも遮断部24b 、24cと大地との間には
線間電圧が課電されることになる。
さらに第4図および第5図の試験回路においてはりアク
ドル23が使用され、これによって遮断電流の調整を行
なっているが、試験電源の容量が小さいと、リアクトル
23から電源側をみたインピーダンスが大となり、この
ため遮断部24aに電流が流れている間の変圧器22の
2次側端子電圧がほとんど零となり、遮断部24aと大
地との間や遮断部24b 、24Cとの間の電圧が零と
なる。
このように単相電源を使用するときは、所要電圧条件が
得られないばかシでなく、電源容量が小さいと、検証で
きるのは遮断部の遮断性能のみであって、遮断の途中の
遮断部と大地との間や他の相の遮断部との間の絶縁性能
は全く検証されないという欠点があった。
〔発明の目的〕
この発明はループ電流を遮断する際の、遮断性能の検証
に必要な試験条件すなわち所定の遮断電流と回復電圧を
満足させると同時に、絶縁性能の検証に必要な試験条件
すなわち各相の遮断部と大地との間は相電圧が与えられ
、遮断相の遮断部と他相の遮断部との間は線間電圧が与
えられるという条件を満足させることができ、小容量の
試験電源によって行なうことのできる遮断試験方法を提
供しようとするものである。
〔発明の要点〕
この発明は試験の電源として三相電源を使用するととも
に、その第1相は第1の単相変圧器を介して前記υ;J
閉機器機器相に所定の遮断電流と回復電圧とを供給し、
その第2相は第2の単相変圧器を介して前記開閉機器の
1相の一方の端子と前記接地金属容器との間に所定の相
電圧を供給し、その第3相は第3の単相変圧器を介して
前記開閉機器の他の相のすべての端子と前記接地金属容
器との間に所定の相電圧を供給することにより、前記開
閉機器の遮断部の遮断性能の検証と、電流の遮断中およ
び遮断後における遮断部と大地および他の相との間の絶
縁性能の検証とを行なうとともに縞1ないし第3の単相
変圧器をそれぞれ小容量とし、これによって小容量の三
相電源によって試験を可能ならしめようとするものであ
る。
〔発明の実施例〕
第6区に本発明による遮断試験方法の一実施例を示す。
図において25は三相電源を示し、25a、25b、2
5cはその各相である。26a。
261) 、 26 cはそれぞれ三相電源の25a。
25b、25cに接続された単相変圧器であって、その
第1の単相変圧器26aの2次側巻線は、検証すべき遮
断電流と回復電圧とを供試開閉機器24の遮断部24a
に供給する。第2.第3の単相変圧器26b 、26c
の2次側巻線にはそれぞれ供試開閉機器の定格電圧に相
当した相電圧を発生するとともに、第2の単相変圧器2
6bの2次側巻線の一端は供試開閉機器の遮断部24a
の一方の端子と接続され、他端は接地金属容器24dと
接続されて接地されている。また第3の単相変圧器26
cの2次側巻線の一端は接地され、他端は供試開閉機器
24の遮断部24b 、24cのすべての端子と接続さ
れている。このように接続することによシ、供試開閉機
器24のa相の遮断部24aによってループ電流に対す
る遮断性能が検証されるとともに、遮断部24a、24
b、24cと大地との間には、供試開閉機器の定格電圧
に相当した相電圧が課電され、また遮断部24aと24
b+24cとの間にはffM間電圧電圧電されて、すべ
ての電圧、を流の条件が満足される。またループ電流の
s断性能の検証に使用される三相電源の1相(25a)
と、絶縁性能の検証に使用される他の2相1zsb、2
5c)とはそれぞれ別の相となっているため、三相電源
の容量が小さくて、も、遮断電流を供給することによっ
て、電流遮断中における週il、lT部24a、24b
、24cの対地電位ないし遮断部24aと241.) 
、 24 cとの電位差が影ψをうけることはない。
〔発明の効果〕
この発明によれはループ電流の遮断試験の際の試験の電
源として三相電源を使用するとともに、その第1相は第
1の単相変圧器を介して前記開閉機器の1相に所定の遮
断電流と回復電圧とを供給し、その第2相は第2の単相
変圧器を介して前記開閉機器の1相の一方の端子と前記
接地金属容器との1u]に所定の相電圧を供給し、その
第3相は第3の単相変圧器を介して前記開閉機器の他の
相のすべての端子と前記接地金属容器との間に所定の相
電圧を供給することにより、前記開閉伎器の遮断部の遮
断性能の検証と、電流の遮断中および遮断後における遮
断部と大地および他の相との間の絶縁性能の検証とを行
なうようにしたので、それぞれの検証に必要な試験条件
が同時に満足されるとともに、小容量の試験電源によっ
ても必要な試験条件を満たした試験を行なうことができ
るという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
第1図は変電所の母線を切換える際の断路器の操作順序
と、ループ電流の経路とを説明する図。 第2図は送電回線を切換える際の開閉機器の操作順序と
、ループ電流の経路とを説明する図、第3図はループ電
流に対する従来の遮断試験回路の例を示し、単相電源を
使用して遮断相の遮断部と他相の遮断部との間の電位差
を線間電圧に維持した場合の図、第4図はループ電流に
対する従来の遮断試験回路の別の例を示し、単相電源を
使用して遮断相の遮断部と大地および他相の遮断部との
間の電位差を相電圧に維持した場合の図、第5図は第4
図の接地個所を変更しかつ遮断相以外の相の遮断部と遮
断相の遮断部および大地との間の電圧を線間電圧に維持
した場合の図、第6図は本発明による遮断試験方法の笑
施例を示す図である。 4.5,6,7,19,20.24・・・開閉機器、1
2.13.18−・−ループ電流、24a、24b。 24c・・・各相の遮断部、24d・・・接地金属容器
、25・・・三相電源、25a・・・三相電源の第1相
、25b・・・三相電源の第2相、25c・・・三相電
源の第3相、26a・・・第1の単相変圧器、26b・
・・第2の単相変圧器、26・・・第3の単相変圧器。 代理人り埋土 山 口   島 第2図 fs3図 第5図

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1)各相の遮断部が同一の接地金属容器中に収容された
    開閉機器のループ電流に対する遮断性能を検証する試験
    方法であって、電源として三相電源を使用するとともに
    その第1相は第1の単相変圧器を介して前記開閉機器の
    1相に所定の遮断電流と回復電圧とを供給し、その第2
    相は第2の単相変圧器を介して前記開閉機器の1相の一
    方の端子と前記接地金属容器との間に所定の相電圧を供
    給し、その第3相は第3の単相変圧器を介して前記開閉
    機器の他の相のすべての端子と前記接地金属容器との間
    に所定の相電圧を供給することにより、前記開閉機器の
    遮断部の遮断性能の検証と、電流の遮断中および遮断後
    における遮断部と大地および他の相との間の絶縁性能の
    検証とを行なうことを特徴とするループ電流の遮断試験
    方法。
JP58082189A 1983-05-11 1983-05-11 ループ電流の遮断試験装置 Granted JPS59206785A (ja)

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JP58082189A JPS59206785A (ja) 1983-05-11 1983-05-11 ループ電流の遮断試験装置

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JPS59206785A true JPS59206785A (ja) 1984-11-22
JPH055066B2 JPH055066B2 (ja) 1993-01-21

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021051773A1 (zh) * 2019-09-16 2021-03-25 湖南长高高压开关集团股份公司 一种隔离开关出厂检验流水线

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021051773A1 (zh) * 2019-09-16 2021-03-25 湖南长高高压开关集团股份公司 一种隔离开关出厂检验流水线

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JPH055066B2 (ja) 1993-01-21

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