WO2018078854A1 - ガス絶縁静止誘導電器 - Google Patents
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- H01F27/20—Cooling by special gases or non-ambient air
Definitions
- Embodiments of the present invention relate to a gas-insulated static induction machine.
- static induction appliances such as transformers and reactors are used.
- a static induction appliance used in a substation or the like a static induction main body having an iron core and a winding is installed in a tank, and an insulating gas may be enclosed in the tank for the purpose of insulation or cooling.
- sulfur hexafluoride gas has been widely used as an insulating gas in a gas-insulated static induction appliance using this type of insulating gas.
- gas-insulated static induction appliances using sulfur hexafluoride gas need to improve the air tightness of the tank in order to prevent the gas from leaking out of the tank. Further, when performing maintenance in the tank, it is necessary to perform a gas treatment in which the tank is opened after all of the insulating gas in the tank is recovered, and after the maintenance is completed, the recovered insulating gas is sealed in the tank again. .
- the problem to be solved by the present invention is to provide a gas-insulated static induction device capable of simplifying the tank structure and gas processing operation.
- the gas-insulated static induction appliance of the embodiment has a static induction main body, a tank, and an insulating gas.
- the static induction electric body has an iron core and a winding.
- the tank accommodates the static induction main body inside.
- the insulating gas is filled in the tank and is constituted by pressurized air.
- the partial cross section side view of the gas insulation stationary induction machine of a 1st embodiment The partial cross section side view of the gas insulation static induction machine of a 2nd embodiment.
- FIG. 1 is a partial cross-sectional side view showing an overall configuration of a gas-insulated static induction electrical apparatus 1 according to the first embodiment.
- the gas-insulated static induction device 1 is used by being installed in, for example, a substation.
- the gas-insulated static induction appliance 1 includes a static induction main body 10 such as a transformer having an iron core 8 and a winding 9 and a rectangular parallelepiped tank 11 that houses the static induction main body 10 therein.
- the tank 11 has a tank body 12 that opens to one side, and a laterally open tank cover 14 that closes the opening 13 of the tank body 12 so as to be openable and closable.
- the tank cover 14 is fixed to the tank body 12 by fastening members such as bolts and nuts.
- the winding 9 of the stationary induction main body 10 installed in the tank 11 is connected to an external power line 17 through a connection lead 15 and an insulating bushing 16.
- a lightning arrester 18 is installed together with the stationary induction main body 10.
- the lightning arrester 18 is connected in parallel to the connection lead 15 of the stationary induction device main body 10 via the branch lead 19.
- the lightning arrester 18 is electrically grounded inside the tank 11 and functions to protect the stationary induction device main body 10 when a surge voltage enters.
- a tap changer 20 is installed inside the tank 11 in order to switch the energization position of the winding 9 (primary winding) of the stationary induction main body 10.
- the tap changer 20 is installed in the tank 11 at a position close to the stationary induction main body 10, and is connected to a plurality of taps (not shown) on the winding 9 via tap leads 21.
- Pressurized air 22 is filled as an insulating gas.
- the pressurized air 22 is configured by pressurizing dry air having a dew point of ⁇ 10 ° C. or lower to a predetermined pressure range.
- the pressurized air 22 is set to a pressure range higher than atmospheric pressure and a gauge pressure at 20 ° C. of 0.14 Mpa or less, preferably a pressure range at 20 ° C. of gauge pressure of 0.12 Mpa to 0.14 Mpa. Has been.
- the tank 11 is provided with a filling port 23 for filling the inside of the tank 11 with the pressurized air 22.
- An air pressurizing compressor 25 can be connected to the filling port 23 via a pressure adjusting device 24.
- the pressure adjusting device 24 adjusts the pressure inside the tank 11 so that the air density inside the tank 11 is maintained within a certain range.
- the pressure adjusting device 24 detects the pressure and temperature of the pressurized air 22 in the tank 11, converts the current temperature of the pressurized air 22 into a temperature under a reference pressure, and the converted value is a constant temperature.
- the replenishment amount of the pressurized air 22 from the compressor 25 to the tank 11 is adjusted so as to be maintained within the range.
- the tank 11 is connected to a suction duct 27A and a discharge duct 27B of a cooler 28 for cooling the pressurized air 22 in the tank 11.
- the suction duct 27A and the discharge duct 27B are not provided with a mechanism such as a shut-off valve for separating the cooler 28 from the tank 11 for maintenance of the cooler 28.
- the suction duct 27A and the discharge duct 27B are not connected to the tank 11. Is always connected.
- the gas-insulated static induction device 1 has a risk of harming the human body or adversely affecting the external environment inside the tank 11 that contains the contents of the static induction device main body 10, the lightning arrester 18, the tap changer 20, and the like.
- No pressurized air 22 is filled as the insulating gas.
- some leakage of the pressurized air 22 from the tank 11 can be tolerated. Therefore, since it is not necessary to increase the airtightness of the tank 11 excessively, the structure of the tank 11 can be simplified and the equipment cost can be reduced. Furthermore, the structure for preventing leakage of the insulating gas can be simplified even when installed in a place where the surroundings such as indoors and underground are closed.
- the pressurized air 22 inside the tank 11 leaks to the outside.
- the pressurized air 22 can be automatically replenished into the tank 11 from the compressor 25 through the pressure adjusting device 24.
- the pressure adjusting device 24 and the compressor 25 may be connected to the filling port 23 of the tank 11 only when necessary. Further, when the airtightness of the tank 11 can be kept high, the compressor 25 and the pressure regulator 24 are not necessarily attached.
- the gas-insulated static induction appliance 1 of the present embodiment when maintenance of the contents such as the static induction main body 10, the lightning arrester 18, the tap changer 20, etc. is performed, the fastening by the fastening member is released and the laterally open tank cover 14 can be opened and an operator can enter the tank body 12 to perform work. That is, in the case of the gas-insulated static induction appliance 1 of the present embodiment, the tank 11 is filled with pressurized air 22 that does not adversely affect the human body and the external environment as an insulating gas. Without collecting the insulating gas, the tank cover 14 can be opened and the operation can be performed as it is. Therefore, when the gas-insulated static induction device 1 of the present embodiment is employed, the gas processing during the maintenance of the contents of the tank 11 is simplified, so that the maintenance work can be performed easily and in a short time.
- the suction duct 27A and the discharge duct B of the cooler 28 are always connected to the tank 11 filled with the pressurized air 22, but it is added as an insulating gas. Since the compressed air 22 is used, maintenance and replacement work for the cooler 28 can be performed without worrying about leakage of the insulating gas from the tank 11 or the cooler 28. Further, it is not necessary to provide the intake duct 27A and the exhaust duct B with a valve structure for restricting leakage of insulating gas from the tank 11 during maintenance or replacement of the cooler 28. The structure can also be simplified.
- the pressurized air 22 is filled as an insulating gas in the tank 11, and the lightning arrester 18 is installed in the tank 11 together with the static induction main body 10. For this reason, at the time of maintenance of the lightning arrester 18, it is possible to easily perform maintenance by opening the tank cover 14 that opens laterally of the tank 11 without worrying about leakage of insulating gas. Moreover, since the lightning arrester 18 is installed in the same tank 11 as the stationary induction electric appliance body 10, the space occupied by the gas-insulated stationary induction appliance 1 in the substation equipment can be reduced.
- the tank 11 is filled with pressurized air 22 as an insulating gas, and the tap changer 20 is installed in the tank 11 together with the static induction main body 10. .
- the tap changer 20 when switching the tap of the stationary induction device main body 10, it is possible to easily operate the tap changer 20 by opening the tank cover 14 that opens laterally of the tank 11. Therefore, since it is not necessary to remotely control the tap of the stationary induction electric appliance main body 10 from the outside of the tank 11 through a complicated mechanism, the structure for the tap switching operation is simplified and the equipment cost is reduced. Can do.
- the tank 11 can be opened and closed by a laterally open tank cover 14, an operator enters the tank main body 12 during maintenance or the like, and the contents in the tank 11 are installed. And can be easily taken out.
- FIG. 2 is a partial cross-sectional side view showing the overall configuration of the gas-insulated static induction electric device 101 according to the second embodiment.
- the gas insulated static induction electric machine 101 of this embodiment has the same basic configuration as that of the first embodiment.
- the same parts as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals and the description thereof is omitted.
- the gas-insulated static induction appliance 101 of this embodiment includes a static induction main body 10 having an iron core 8 and a winding 9, a tank 45 that houses the static induction main body 10 therein, It has.
- the lightning arrester 18 and the tap changer 20 are installed together with the stationary induction device main body 10, and the suction duct 27A and the discharge duct 27B of the cooler 28 are connected to the tank 45 in a constantly connected state. .
- the tank 45 has a shallow bottomed cylindrical lower tank member 46 and a deep bottomed cylindrical upper tank member 47, and is provided at the opening end of the lower tank member 46 and the upper tank member 47.
- Outward flanges 46a and 47a are extended.
- the lower tank member 46 and the upper tank member 47 are fastened and fixed by fastening members 48 such as bolts and nuts with the outward flanges 46a and 47a butting each other.
- the outward flanges 46a and 47a which are fastening and fixing portions of the lower tank member 46 and the upper tank member 47, are set to a height equal to or less than the height of the operator. For this reason, the fastening member 48 can be easily fastened and removed by the outward flanges 46a and 47a.
- the inside of the tank 45 is filled with pressurized air 22 as an insulating gas, as in the first embodiment.
- the pressurized air 22 is configured by pressurizing dry air having a dew point of ⁇ 10 ° C. or lower to a predetermined pressure range.
- the pressure range of the pressurized air 22 is set in the same manner as in the first embodiment.
- the upper tank member 47 is provided with a filling port 23 for filling the pressurized air 22 into the tank 45.
- a gas cylinder 40 for replenishing pressurized air can be connected to the filling port 23 via a pressure regulator 124.
- the pressure adjusting device 124 adjusts the pressure inside the tank 45 so that the air density inside the tank 45 is maintained within a certain range.
- the pressure adjusting device 124 detects the pressure and temperature of the pressurized air 22 in the tank 45, converts the current temperature of the pressurized air 22 into a temperature under a reference pressure, and the converted value is a constant temperature.
- the replenishment amount of the pressurized air 22 from the gas cylinder 40 to the tank 45 is adjusted so as to be maintained within the range.
- the gas-insulated static induction apparatus 101 is filled with pressurized air 22 as an insulating gas inside the tank 45, which does not cause harm to the human body or adverse effects on the external environment. For this reason, since it is not necessary to increase the airtightness of the tank 45 excessively, the structure of the tank 45 can be simplified and the equipment cost can be reduced.
- the pressurized air inside the tank 45 can be obtained by connecting the pressure regulator 124 and the gas cylinder 40 to the filling port 23 of the tank 45 and keeping the gas cylinder 40 open.
- the pressurized air 22 can be automatically refilled into the tank 45 from the gas cylinder 40 through the pressure regulator 124.
- the pressure adjusting device 124 and the gas cylinder 40 may be connected to the filling port 23 of the tank 45 only when necessary.
- the gas-insulated static induction device 101 releases the fastening by the fastening member 48 and releases the upper tank member 47 when performing maintenance of contents such as the static induction body 10, the lightning arrester 18, and the tap changer 20. Can be lifted upward and removed, and the operator can enter the inside of the lower tank member 46 to perform the work. That is, also in this embodiment, since the pressurized air 22 that does not adversely affect the human body and the external environment is filled in the tank 45, the upper tank member 47 can be opened and the operation can be performed as it is. Therefore, even when the gas-insulated static induction electric device 101 of the present embodiment is adopted, the maintenance work can be performed easily and in a short time.
- the inside of the tank is filled with pressurized air, but the inside of the tank is replaced with pressurized air, component gas in the air, such as nitrogen gas or carbon dioxide gas, These mixed gases may be used under pressure.
- the tank is filled with pressurized gas that does not adversely affect the human body even if a small amount leaks, and does not significantly adversely affect the external environment. The basic effect can be obtained.
- it has a stationary induction electric body and a tank that houses the stationary induction electric body inside, pressurized air as an insulating gas inside the tank, or a component in the air Since the pressurized gas obtained by pressurizing the gas is filled, the structure of the tank and the gas processing operation can be simplified.
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Abstract
実施形態のガス絶縁静止誘導電器は、静止誘導電器本体と、タンクと、絶縁ガスとを持つ。静止誘導電器本体は、鉄心と巻線を有する。タンクは、静止誘導電器本体を内部に収容する。絶縁ガスは、タンク内に充填され、加圧空気によって構成されている。
Description
本発明の実施形態は、ガス絶縁静止誘導電器に関する。
変電所等においては、変圧器やリアクトル等の静止誘導電器が使用されている。変電所等で用いられる静止誘導電器は、鉄心と巻線を有する静止誘導電器本体がタンク内に設置され、そのタンクの内部に絶縁や冷却を目的として絶縁ガスが封入されることがある。
この種の絶縁ガスを用いるガス絶縁静止誘導電器においては、従来、絶縁ガスとして六フッ化硫黄ガスが広く用いられていた。
この種の絶縁ガスを用いるガス絶縁静止誘導電器においては、従来、絶縁ガスとして六フッ化硫黄ガスが広く用いられていた。
しかし、六フッ化硫黄ガスを使用したガス絶縁静止誘導電器は、ガスのタンク外への漏出を防止するために、タンクの気密性を高める必要がある。また、タンク内のメンテナンスの際には、タンク内の絶縁ガスを全て回収した後にタンクを開放し、メンテナンスを終了した後に、回収した絶縁ガスを再度タンク内に封入するガス処理を行う必要がある。
本発明が解決しようとする課題は、タンクの構造及びガス処理作業を簡素化することができるガス絶縁静止誘導電器を提供することである。
実施形態のガス絶縁静止誘導電器は、静止誘導電器本体と、タンクと、絶縁ガスとを持つ。静止誘導電器本体は、鉄心と巻線を有する。タンクは、静止誘導電器本体を内部に収容する。絶縁ガスは、タンク内に充填され、加圧空気によって構成されている。
以下、実施形態のガス絶縁静止誘導電器を、図面を参照して説明する。
(第1の実施形態)
図1は、第1の実施形態のガス絶縁静止誘導電器1の全体構成を示す部分断面側面図である。
ガス絶縁静止誘導電器1は、例えば、変電所等に設置して用いられる。ガス絶縁静止誘導電器1は、鉄心8と巻線9を有する変圧器等の静止誘導電器本体10と、静止誘導電器本体10を内部に収容する直方体状のタンク11と、を備えている。タンク11は、一側方に開口するタンク本体12と、タンク本体12の開口部13を開閉可能に閉塞する横開き式のタンクカバー14と、を有している。タンクカバー14は、タンク本体12に対してボルト・ナット等の締結部材によって固定されている。
図1は、第1の実施形態のガス絶縁静止誘導電器1の全体構成を示す部分断面側面図である。
ガス絶縁静止誘導電器1は、例えば、変電所等に設置して用いられる。ガス絶縁静止誘導電器1は、鉄心8と巻線9を有する変圧器等の静止誘導電器本体10と、静止誘導電器本体10を内部に収容する直方体状のタンク11と、を備えている。タンク11は、一側方に開口するタンク本体12と、タンク本体12の開口部13を開閉可能に閉塞する横開き式のタンクカバー14と、を有している。タンクカバー14は、タンク本体12に対してボルト・ナット等の締結部材によって固定されている。
タンク11内に設置された静止誘導電器本体10の巻線9は、接続リード15と絶縁用のブッシング16を介して外部の電力線17に接続されている。
タンク11の内部には、静止誘導電器本体10とともに避雷器18が設置されている。避雷器18は、分岐リード19を介して静止誘導電器本体10の接続リード15に並列に接続されている。避雷器18は、タンク11の内部において電気的に接地されており、サージ電圧の突入時に静止誘導電器本体10を保護するように機能する。
タンク11の内部には、静止誘導電器本体10とともに避雷器18が設置されている。避雷器18は、分岐リード19を介して静止誘導電器本体10の接続リード15に並列に接続されている。避雷器18は、タンク11の内部において電気的に接地されており、サージ電圧の突入時に静止誘導電器本体10を保護するように機能する。
また、タンク11の内部には、静止誘導電器本体10の巻線9(一次側の巻線)の通電位置を切り換えるためタップ切換器20が設置されている。タップ切換器20は、タンク11内の静止誘導電器本体10に近接した位置に設置され、巻線9上の不図示の複数のタップにタップリード21を介して接続されている。
タンク11の内部には、静止誘導電器本体10や避雷器18、タップ切換器20等の内容物の周囲を電気的に絶縁し、かつ、これらの内容物の発する熱をタンク11の外壁に放熱する絶縁ガスとして加圧空気22が充填されている。本実施形態の場合、加圧空気22は、露点が-10℃以下となる乾燥空気を所定の圧力範囲に加圧して構成されている。加圧空気22は、大気圧よりも高く、20℃におけるゲージ圧が0.14Mpa以下となる圧力範囲、望ましくは、20℃におけるゲージ圧が0.12Mpa以上0.14Mpa以下となる圧力範囲に設定されている。
タンク11には、タンク11の内部に加圧空気22を充填するための充填口23が設けられている。充填口23には、調圧装置24を介して空気加圧用のコンプレッサ25が接続可能とされている。調圧装置24は、タンク11の内部の空気密度が一定範囲に維持されるように、タンク11の内部の圧力を調整する。調圧装置24は、例えば、タンク11内の加圧空気22の圧力と温度を検出し、加圧空気22の現在の温度を基準圧力下での温度に換算して、その換算値が一定温度範囲内に維持されるようにコンプレッサ25からタンク11への加圧空気22の補充量を調整する。
なお、コンプレッサ25と調圧装置24の少なくとも一方には吸湿器を設けることが望ましい。
なお、コンプレッサ25と調圧装置24の少なくとも一方には吸湿器を設けることが望ましい。
また、タンク11には、タンク11内の加圧空気22を冷却するための冷却器28の吸入ダクト27Aと排出ダクト27Bが接続されている。吸入ダクト27Aと排出ダクト27Bには、冷却器28のメンテナンスのためにこれらをタンク11から切り離すための遮断弁等の機構は設けられておらず、吸入ダクト27Aと排出ダクト27Bはタンク11に対して常時接続状態とされている。
本実施形態のガス絶縁静止誘導電器1は、静止誘導電器本体10や避雷器18、タップ切換器20等の内容物を収容するタンク11の内部に、人体に対する害や外部環境に悪影響を及ぼすおそれのない加圧空気22が絶縁ガスとして充填されている。このため、タンク11からの加圧空気22の多少の漏洩は許容することができる。したがって、タンク11の気密性を過剰に高める必要がないため、タンク11の構造を簡素化して設備コストの削減を図ることができる。さらに、屋内や地下等の周囲が閉鎖された場所に設置されるときにも、絶縁ガスの漏出を防止するための構造を簡素化することができる。
また、本実施形態のガス絶縁静止誘導電器1は、タンク11の充填口23に調圧装置24とコンプレッサ25を接続しておけば、タンク11の内部の加圧空気22が外部に漏出したときに、調圧装置24を通してコンプレッサ25から加圧空気22をタンク11内に自動的に補充することができる。
なお、調圧装置24とコンプレッサ25とは、必要時にのみタンク11の充填口23に接続するようにしても良い。
また、タンク11の密閉性を高く保つことができる場合には、コンプレッサ25や調圧装置24は必ずしも取り付けなくても良い。
なお、調圧装置24とコンプレッサ25とは、必要時にのみタンク11の充填口23に接続するようにしても良い。
また、タンク11の密閉性を高く保つことができる場合には、コンプレッサ25や調圧装置24は必ずしも取り付けなくても良い。
本実施形態のガス絶縁静止誘導電器1において、静止誘導電器本体10や避雷器18、タップ切換器20等の内容物のメンテナンスを行う場合には、締結部材による締結を解除して横開きのタンクカバー14を開き、タンク本体12内に作業員が入り込んで作業を行うことができる。即ち、本実施形態のガス絶縁静止誘導電器1の場合、タンク11内には、人体や外部環境に悪影響を与えない加圧空気22が絶縁ガスとして充填されているため、メンテナンス時にはタンク11内の絶縁ガスを回収することなく、タンクカバー14を開いてそのまま作業を行うことができる。したがって、本実施形態のガス絶縁静止誘導電器1を採用した場合、タンク11の内容物のメンテナンス時におけるガス処理が簡素化されるため、メンテナンス作業を容易に、かつ短時間で行うことができる。
本実施形態のガス絶縁静止誘導電器1は、加圧空気22が充填されるタンク11に対して冷却器28の吸入ダクト27Aと排出ダクトBが常時接続状態とされているが、絶縁ガスとして加圧空気22を使用しているため、タンク11や冷却器28からの絶縁ガスの漏出を気にすることなく、冷却器28のメンテナンスや交換のための作業を行うことができる。また、冷却器28のメンテナンス時や交換時に、タンク11からの絶縁ガスの漏出を規制するための弁構造を吸入ダクト27Aや排出ダクトBに設ける必要がないため、吸入ダクト27Aや排出ダクトBの構造も簡素化することができる。
また、本実施形態のガス絶縁静止誘導電器1は、タンク11内に絶縁ガスとして加圧空気22が充填されるとともに、タンク11内に避雷器18が静止誘導電器本体10とともに設置されている。このため、避雷器18のメンテナンス時には、絶縁ガスの漏出を気にすることなくタンク11の横開きのタンクカバー14を開いて容易にメンテナンスを行うことができる。また、避雷器18を静止誘導電器本体10と同じタンク11内に設置しているため、変電設備でのガス絶縁静止誘導電器1の占有スペースを狭めることができる。
さらに、本実施形態のガス絶縁静止誘導電器1は、タンク11内に絶縁ガスとして加圧空気22が充填されるとともに、タンク11内にタップ切換器20が静止誘導電器本体10とともに設置されている。このため、静止誘導電器本体10のタップを切り換える場合には、タンク11の横開きのタンクカバー14を開いて容易にタップ切換器20の操作を行うことができる。したがって、タンク11の外部から、複雑な機構を介して静止誘導電器本体10のタップを遠隔操作する必要がないため、タップの切換操作のための構造を簡素化して、設備コストの低減を図ることができる。
また、本実施形態では、タンク11が横開き式のタンクカバー14によって開閉可能とされているため、メンテナンス時等に、タンク本体12内に作業者が入り込んで、タンク11内の内容物の設置や取り出しを容易に行うことができる。
(第2の実施形態)
図2は、第2の実施形態のガス絶縁静止誘導電器101の全体構成を示す部分断面側面図である。
本実施形態のガス絶縁静止誘導電器101は、主要部の基本構成は第1の実施形態と同様とされている。第1の実施形態と同一部分には共通符号を付して説明を省略する。
図2は、第2の実施形態のガス絶縁静止誘導電器101の全体構成を示す部分断面側面図である。
本実施形態のガス絶縁静止誘導電器101は、主要部の基本構成は第1の実施形態と同様とされている。第1の実施形態と同一部分には共通符号を付して説明を省略する。
本実施形態のガス絶縁静止誘導電器101は、第1の実施形態と同様に、鉄心8と巻線9を有する静止誘導電器本体10と、静止誘導電器本体10を内部に収容するタンク45と、を備えている。タンク45内には、避雷器18とタップ切換器20が静止誘導電器本体10とともに設置されており、タンク45には、冷却器28の吸入ダクト27Aと排出ダクト27Bが常時接続状態で接続されている。
タンク45は、浅い有底円筒状の下側タンク部材46と、深い有底円筒状の上側タンク部材47と、を有し、下側タンク部材46と上側タンク部材47の開口側の端部に外向きフランジ46a,47aが延設されている。下側タンク部材46と上側タンク部材47は、外向きフランジ46a,47aを相互に突き合わせて、ボルト・ナット等の締結部材48によって締結固定されている。下側タンク部材46と上側タンク部材47の締結固定部である外向きフランジ46a,47aは、作業者の背丈以下の高さに設定されている。このため、外向きフランジ46a,47aでの締結部材48の締結や取り外しを容易に行うことができる。
また、タンク45の内部には、第1の実施形態と同様に、絶縁ガスとして加圧空気22が充填されている。本実施形態の場合も、加圧空気22は、露点が-10℃以下となる乾燥空気を所定の圧力範囲に加圧して構成されている。加圧空気22の圧力範囲は第1の実施形態と同様に設定されている。
また、上側タンク部材47には、タンク45の内部に加圧空気22を充填するための充填口23が設けられている。充填口23には、調圧装置124を介して加圧空気補充用のガスボンベ40が接続可能とされている。調圧装置124は、タンク45の内部の空気密度が一定範囲に維持されるように、タンク45の内部の圧力を調整する。調圧装置124は、例えば、タンク45内の加圧空気22の圧力と温度を検出し、加圧空気22の現在の温度を基準圧力下での温度に換算して、その換算値が一定温度範囲内に維持されるようにガスボンベ40からタンク45への加圧空気22の補充量を調整する。
本実施形態のガス絶縁静止誘導電器101は、タンク45の内部に、人体に対する害や外部環境への悪影響を及ぼすおそれのない加圧空気22が絶縁ガスとして充填されている。このため、タンク45の気密性を過剰に高める必要がないため、タンク45の構造を簡素化して設備コストの削減を図ることができる。
本実施形態のガス絶縁静止誘導電器101は、タンク45の充填口23に調圧装置124とガスボンベ40を接続して、ガスボンベ40を常時開状態にしておけば、タンク45の内部の加圧空気22が外部に漏出したときに、調圧装置124を通してガスボンベ40から加圧空気22をタンク45内に自動的に補充することができる。
なお、調圧装置124とガスボンベ40とは、必要時にのみタンク45の充填口23に接続するようにしても良い。
なお、調圧装置124とガスボンベ40とは、必要時にのみタンク45の充填口23に接続するようにしても良い。
本実施形態のガス絶縁静止誘導電器101は、静止誘導電器本体10や避雷器18、タップ切換器20等の内容物のメンテナンスを行う場合には、締結部材48による締結を解除して上側タンク部材47を上方に吊り上げて外し、作業者が下側タンク部材46の内部に入り込んで作業を行うことができる。即ち、本実施形態の場合も、人体や外部環境に悪影響を与えない加圧空気22がタンク45内に充填されているため、上側タンク部材47を開いてそのまま作業を行うことができる。したがって、本実施形態のガス絶縁静止誘導電器101を採用した場合も、メンテナンス作業を容易に、かつ短時間で行うことができる。
(第3の実施形態)
上述した各実施形態においては、タンクの内部に加圧空気を充填しているが、タンクの内部には加圧空気に代えて、空気中の成分ガス、例えば、窒素ガスや二酸化炭素ガスや、これらの混合ガス等を加圧して用いるようにしても良い。
本実施形態の場合も、タンク内には、少量漏出しても人体に悪影響を及ぼさず、かつ外部環境へも大きな悪影響を及ぼさない加圧ガスが充填されるため、上記の各実施形態と同様の基本的な効果を得ることができる。なお、空気中の成分ガスを加圧した加圧ガスを用いる場合には、加圧ガスを充填したガスボンベを、調圧装置を介してタンクの充填口に接続することが望ましい。
上述した各実施形態においては、タンクの内部に加圧空気を充填しているが、タンクの内部には加圧空気に代えて、空気中の成分ガス、例えば、窒素ガスや二酸化炭素ガスや、これらの混合ガス等を加圧して用いるようにしても良い。
本実施形態の場合も、タンク内には、少量漏出しても人体に悪影響を及ぼさず、かつ外部環境へも大きな悪影響を及ぼさない加圧ガスが充填されるため、上記の各実施形態と同様の基本的な効果を得ることができる。なお、空気中の成分ガスを加圧した加圧ガスを用いる場合には、加圧ガスを充填したガスボンベを、調圧装置を介してタンクの充填口に接続することが望ましい。
以上説明した少なくともひとつの実施形態によれば、静止誘導電器本体と、静止誘導電器本体を内部に収容するタンクとを持ち、タンクの内部に、絶縁ガスとして加圧空気、または、空気中の成分ガスを加圧した加圧ガスが充填されているため、タンクの構造及びガス処理作業を簡素化することができる。
本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。
1,101 ガス絶縁静止誘導電器
8 鉄心
9 巻線
10 静止誘導電器本体
11,45 タンク
18 避雷器
20 タップ切換器
22 加圧空気
23 充填口
24,124 調圧装置
25 コンプレッサ
27A 吸入ダクト
27B 排出ダクト
28 冷却器
40 ガスボンベ
8 鉄心
9 巻線
10 静止誘導電器本体
11,45 タンク
18 避雷器
20 タップ切換器
22 加圧空気
23 充填口
24,124 調圧装置
25 コンプレッサ
27A 吸入ダクト
27B 排出ダクト
28 冷却器
40 ガスボンベ
Claims (10)
- 鉄心と巻線を有する静止誘導電器本体と、
前記静止誘導電器本体を内部に収容するタンクと、
前記タンク内に充填される絶縁ガスと、を備え、
前記絶縁ガスは、加圧空気によって構成されているガス絶縁静止誘導電器。 - 前記タンクは、前記加圧空気を充填可能な充填口を有している請求項1に記載のガス絶縁静止誘導電器。
- 前記充填口には、空気加圧用のコンプレッサが接続されている請求項2に記載のガス絶縁静止誘導電器。
- 前記充填口と前記コンプレッサの間には、前記タンクの内部の空気密度が一定範囲に維持されるように、前記タンクの内部の圧力を調整する調圧装置が介装されている請求項3に記載のガス絶縁静止誘導電器。
- 前記充填口には、前記加圧空気を充填したガスボンベが接続されている請求項2に記載のガス絶縁静止誘導電器。
- 前記充填口と前記ガスボンベの間には、前記タンクの内部の空気密度が一定範囲に維持されるように、前記タンクの内部の圧力を調整する調圧装置が介装されている請求項5に記載のガス絶縁静止誘導電器。
- 前記タンクには、前記タンクの内部の前記加圧空気を冷却する冷却器の吸入ダクトと排出ダクトが常時接続状態で接続されている請求項1~6のいずれか1項に記載のガス絶縁静止誘導電器。
- 前記タンクの内部には、避雷器が設置されている請求項1~7のいずれか1項に記載のガス絶縁静止誘導電器。
- 前記タンクの内部には、前記巻線の通電位置を切り換えるタップ切換器が設置されている請求項1~8のいずれか1項に記載のガス絶縁静止誘導電器。
- 鉄心と巻線を有する静止誘導電器本体と、
前記静止誘導電器本体を内部に収容するタンクと、
前記タンク内に充填される絶縁ガスと、を備え、
前記絶縁ガスは、空気中の成分ガスを加圧した加圧ガスによって構成されているガス絶縁静止誘導電器。
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PCT/JP2016/082262 WO2018078854A1 (ja) | 2016-10-31 | 2016-10-31 | ガス絶縁静止誘導電器 |
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PCT/JP2016/082262 WO2018078854A1 (ja) | 2016-10-31 | 2016-10-31 | ガス絶縁静止誘導電器 |
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
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2016
- 2016-10-31 WO PCT/JP2016/082262 patent/WO2018078854A1/ja active Application Filing
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