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病院の定期点検定期点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年10月 2日(日)20時15分13秒
返信・引用 編集済
  今日は、総合病院(医療センター)の定期点検を行う。
設置者、発注者、請負者、応援者がベストミックスでスムースに点検が進む。

(注意点)
・作業箇所(停電箇所)と高圧送電中箇所が混在するので初心者には注意が必要。
  大規模発電所、変電所、需要家は混在が当たり前。(当たり前で事故が起こることもある。)
・サーバー停止の時間的余裕。
・試験器の抵抗短絡時の測定結果適否の判断は報告書纏め者が行う。
・位相測定時のツマミ廻し速度と測定サンプリング速度のミスマッチは試験器測定経験者だと瞬時に判断出来る。
 

Re: トラッキング

 投稿者:藤田 浜松メール  投稿日:2016年10月 2日(日)09時24分13秒
返信・引用
  > No.2074[元記事へ]

丁寧なご説明ありがとうございます
シールド端部での火花放電有無に注意するよう心掛けたいと思います
 

保護継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 9月28日(水)06時24分45秒
返信・引用
  保護継電器試験を行って貰う。
試験器はNF-RX4744っを使用するが、計器校正から戻ってからの使用のため各種設定が初期値、出力周波数は50Hz、モードはマニュアルなど
 

ネオンケーブル

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 9月26日(月)21時11分43秒
返信・引用
  今日の絶縁耐力試験は工事現場の屋上です。
狭い通路を重いトランス等の運搬他を考えると躓き、転倒の不安全行動となる。

地上からネオンケーブルを伸ばす事とする。(シールド付きネオンケーブル 100m)
周囲は、コーン、バーにて安全区画を行う。
 

トランンシ-バー

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 9月25日(日)19時39分12秒
返信・引用
  絶縁耐力試験においては、試験員、監視者の確認連絡の為トランシーバーが必要となる。
大規模な絶縁耐力試験では8台程度必要となる。
  トランシーバーを買い足す。
試験員(試験応援者)の方も4台程度は所有されているので必要数はすぐに集まる。
 

太陽光発電所の工事

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 9月25日(日)17時41分52秒
返信・引用
  遠隔監視制御試験が出来るように配線工事を行う。
滅多に使わないドリル、タップ、ホルソーを駆使する。
制御ケーブルは、CPEV-S(シールド付き 1.2mm 10P)を100m使う。
何とか1.5日で工事を完了する。
 

高速船

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 9月23日(金)20時58分45秒
返信・引用 編集済
  試験員は、高速船にて本土に戻る。
当方(責任者)は、大型船にてハイエースを載せて帰る。(客室貨物で ¥30,000.-)

他は、過去の写真を載せてみます。(PHA-100)
 

継電器整定

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 9月21日(水)18時09分47秒
返信・引用 編集済
  電力会社との協調は、瞬時要素にて2相短絡を保護させる。
(参考 短絡容量が小さく末端保護が出来ない場合は、中電はCBR又はリクローザー、関電は逆相リレー(対称座標方により逆相分検出))

限時要素は、トランス1次のPF(LBS)とトランス2次のMCCBと協調が取れるようにする。6A2D EI01
(特性は限流ヒューズに近い超反限時。電力会社との協調(線路短絡)は普通反限時、トランス保護は強反限時が近い。長反限時はモーター)

※ 結構 一般的には契約電力の150%とか記載されている。(高圧受電規程)
   基本的には、上位と下位の協調。
   機器(変圧器など)の保護を目的にするのであれば短時間耐量に耐えるような整定を行う。
   特高では当然の様に整定される。(インピーダンス計算)

整定が間違っていれば、いくら精度の良い保護継電器試験を行っても無意味です。
  試験員は、整定が正しく出来るようにしたいです。
 

バイオマス発電設備

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 9月21日(水)14時03分44秒
返信・引用
  ここのバイオマスはガス発生による発電方式。
 

Re: トラッキング

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 9月20日(火)20時30分30秒
返信・引用 編集済
  > No.2073[元記事へ]

藤田 浜松さんへのお返事です。

こんばんは、ケーブル端末部はストレスコーンによりストレス(電気力線)を均一にしています。
  参考
http://www.geocities.jp/denkijitumu/q5.htm

正常な表面の絶縁が良好な状態において端末部に、塩分の付着等により表面抵抗が低下するとストレスの集中、漏れ電流が流れ、この熱により部分的に乾燥したところで火花放電の発生。
これにより有機材料に傷痕ができ、導電性の経路ができる。
  これが成長すると表面閃絡にいたり主回路とシールドが繋がると地絡事故、二線地絡が発生すると事実上の二線短絡に進展する。

※ 普段は余り考えることがないのですが昔の職人はテープ巻によりストレスコーンを作成していました。
   多分理論が解れば端末がなくてもケーブルのテープ巻き処理ができます。また、短期間であれば十分保ちます。

さて、理論はさておき端末部の清掃は重要です。
  また、重耐塩(碍子形)ですとほぼ雨洗効果によりメンテナンスフリー(電力の柱上)です。

ストレスの集中と平行の写真を載せてみます。
 

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