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      変圧器は、電力の送電と配電を容易にする高電圧容量の機器です。その主な目的は、特定の電力システムの電圧レベルを下げることです。しかし、回転部品のない密閉型デバイスであるにもかかわらず、障害がまったく発生しないわけではありません。これらの障害が発生した場合、チェックを行わずに放置すると、変圧器が損傷し、日常業務に支障をきたすという悲惨な結果につながる可能性があります。
これを回避するには、まず最も一般的な変圧器の故障と、それらの故障を診断して保護する方法を理解しておく必要があります。
1. 過熱故障
変圧器の過熱は、IEC 規格に従ってメーカーが定めた許容過負荷を超える過負荷を実行したり、
    
    
        2024/11/27 08:53
      
    
      世界中の全発電量の 33% は再生可能資源過去 10 年間で、世界中で 3 兆ドルがクリーン パワーに投資されてきました。2018 年には、新しいエネルギー容量の約3分の2パリ気候協定で概説された最良のシナリオである摂氏 1.5 度 (華氏 2.7 度) 未満の温暖化を維持する場合、再生可能エネルギーへの世界の投資は今後 10 年間で倍増する必要があります。
世界では、何千もの新しい太陽光発電所、風力発電所、地熱発電所が必要になります。世界の 3 分の 2 では、太陽光発電と風力発電がすでに最も安価なエネルギーの選択肢となっています。石炭と石油の使用量を削減するには、
    
    
        2024/11/27 08:51
      
    
      現在の保守計画を信頼性重視の保守プログラムにアップグレードするには、変圧器の臨界度を診断することから始まります。この分析により、組織は、ダウンタイムを最小限に抑えながら、より優れたコスト削減を実現する、よりカスタマイズされた計画を開発することができます。そうは言っても、変圧器の臨界度はどのように判断するのでしょうか?
どのようなテストを実行するか、そしてその頻度についての問題は非常に複雑であり、このテーマをめぐるさまざまな哲学が生じています。たとえば、テストは変圧器のサイズに依存するという人もいます。機械が大きく高価であればあるほど、より多くのテストを受ける必要があります。
    
    
        2024/11/16 09:02
      
    
      変圧器は現代の電力システムにおいて重要な役割を担い、効率的な送配電を担っています。その信頼性は、変圧器内部の故障によるリスクを軽減するために設計された保護機構に大きく依存しています。これらの保護機構の中でも、特に負荷時タップ切換装置(OLTC)の安全確保のために、油サージリレー(OSR)は不可欠です。
OLTCは変圧器の中で最も機械的に複雑な部品であり、電圧を安定させるために継続的に動作します。OLTCは常時スイッチングし、電気的ストレスにさらされるため、故障が発生しやすく、専用の保護装置が不可欠です。
変圧器の油サージリレーについて
オイルサージリレーは、
    
    
        2024/11/16 08:59
      
    
      英国のコンサルティング会社 IHS Markit は、2021 年のクリーン エネルギー トレンド 10 件を発表しました。これらのテクノロジー トレンドの概要は次のとおりです。
1.再生可能エネルギー(再)は新型コロナウイルス感染症パンデミック後、2桁で回復する
年間の太陽エネルギー(PV)設置量は、新型コロナウイルス感染症(Covid-19)パンデミックの発生により、2020年に続いて2021年には30%以上増加すると予測されている。地熱などの非在来型再生可能エネルギーは引き続きエネルギー会社や投資家から注目を集めており、その規模は約0.5GWに達するだろう。このうち、
    
    
        2024/11/16 08:55
      
    
      電圧を昇圧または降圧して効率的な配電を可能にする変圧器がなければ、電気システムは適切に機能しません。しかし、他の配電機器と同様に、変圧器の寿命は無限ではなく、30 年から 50 年しか持続しません。老朽化によるものなのか、運用効率の大幅な変化によるものなのかに関係なく、変圧器の全体的な状態を無視すると、メンテナンスコストの上昇、エネルギーの無駄遣い、潜在的な障害点になるという点で組織に重大なリスクをもたらすという事実は変わりません。以下では、変圧器を早急に交換する必要があることを示す主な兆候について説明します。
1. 弱点と劣化の兆候
変圧器間の劣化の共通の兆候は、物理的に、
    
    
        2024/11/05 11:54
      
    
      モーター シャフトは、電気モーターやその他の機械システムの設計と動作における基本的なコンポーネントです。これらの重要な部品は、電気エネルギーを機械的な動きに変換する上で極めて重要な役割を果たしており、それらの適切なメンテナンスと理解により、多くの動作上の障害を防ぐことができます。効果的電動モーターのオーバーホール多くの場合、モーターシャフトの状態はモーターの性能と寿命に直接影響するため、モーターシャフトの徹底的な検査が含まれます。
この記事では、モーター シャフトとは何か、その機能、および機械システムの故障を防ぐ方法について詳しく説明します。
モーターシャフトとは何ですか?
    
    
        2024/11/05 11:46
      
    
      すべてのものには寿命があるため、モーターの耐用年数のある時点では、決して防ぐことができない故障状況に遭遇します。それでも、適切なメンテナンスと電動モーターのオーバーホール予防可能なモーターの問題のほとんどは、故障に至るまで進行するのを防ぐことができます。 AC モーターに関しては、これらの問題は通常、巻線に影響を及ぼし、報告されている問題全体の 16% も占めています。高価なモーターの故障。
この記事では、巻線の故障の 4 つの主要なカテゴリと、それぞれの最も一般的な例について説明します。
機械的ストレスによる故障
機械的応力による故障はコイルの動きとして現れることが多く、
    
    
        2024/11/05 11:37
      
    
      高圧変圧器(HT)は、現代の電力システムにおいて最も重要なコンポーネントの一つです。電力網、産業プラント、そして重要な施設全体にわたって、電力を安全かつ効率的に配電することを担っています。HT変圧器は高い電気的ストレスと熱的ストレス下で動作するため、軽微な内部故障であっても、壊滅的な故障へとエスカレートする可能性があります。
 定期点検と状態監視は不可欠ですが、すべての方法が問題を早期に発見するために必要なレベルの洞察力を提供するわけではありません。高温変圧器において、最も信頼性が高く広く採用されている診断ツールは、溶存ガス分析(DGA)です。DGAは、
    
    
        2024/11/01 11:40
      
    
      電力ネットワークの基礎の 1 つである変圧器は、さまざまな電圧レベルで効率的に電力を分配および伝送できるように設計された重要なコンポーネントです。通常、変圧器は定格容量以下で動作するように作られていますが、一時的に過負荷状態で動作しなければならない場合があります。設計された過負荷容量の範囲内で動作する限り、問題が発生する可能性はほとんどありません。過負荷がユニットの定格を超えると、当然のことながら、その状態と耐用年数に悪影響を与える悪影響が生じます。
これらのさまざまな影響とは何か、またそれらが変圧器の健康状態をどのように低下させるのかについて詳しく説明します。
    
    
        2024/11/01 11:38
      
    
      開閉装置が心臓部システム保護、変圧、回路切り替えを担当する電気システムの一部であり、電気的障害やその他の問題に対する防御の第一線として効果的に機能します。つまり、人やその他の機器を保護するためには、適切に保守され良好な状態に保つことが最も重要です。故障が発生した場合は、定期的なヘルスチェックを実行することから始まります。
適切な診断とテストを通じて、組織は信頼性に影響を与える可能性のある潜在的な問題を特定し、より大きな問題に発展する前に事前に対処することができます。これらの例としては、コロナ放電や湿気が挙げられます。これらは、対処せずに放置すると、欠品のリスクを高め、劣化を加速させます。
    
    
        2024/11/01 11:35
      
    
      変圧器絶縁油は、変圧器の効率的な機能において重要な役割を果たし、変圧器の寿命と信頼性を保証します。ただし、時間の経過とともに、この重要なコンポーネントは自然な老化プロセスを経て、変圧器の全体的な性能に大きな影響を与える可能性があります。経年劣化のメカニズムを理解することは、配電システム内の変圧器の継続的な機能を確保するために不可欠です。
この記事では、変圧器絶縁油の劣化プロセスの複雑さを掘り下げ、その劣化に影響を与える主な要因を探ります。
老化のメカニズムを理解する
酸化
変圧器油の劣化の主な原因の 1 つは酸化です。変圧器が動作すると、油は酸素と高温にさらされ、
    
    
        2024/10/25 11:02
      
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
