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72kV脱SF_6ガス絶縁スイッチギヤ'HG-VA'

机译:72kV de-SF_6气体绝缘开关装置“ HG-VA”

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摘要

国内外の送配電設備及び需要家の受配電設備に用いられているガス絶縁スイッチギヤ(GIS)は,無毒·無臭に加え絶縁性能·消弧性能に優れる六ふっ化硫黄ガス(SF{sub}6ガス)を絶縁媒体として1970年ごろから採用されている。国内受配電設備向けのGISは,三相分離形→三相一括形→キュービクル形ガス絶縁スイッチギヤ(C-GIS)へと移行し,小型·軽量化,信頼性向上,ライフサイクルコスト(LCC)低減及び環境負荷低減が図られてきた。また,1997年の地球温暖化防止京都会議以降,SF{sub}6ガスの排出量削減とともにSF{sub}6ガスを用いない脱SF{sub}6ガススイッチギヤが望まれ,2000年以降24~36kV級密閉形スイッチギヤにおいて脱SF{sub}6ガス化を図った製品が開発され適用されている。 一方,72kVクラス以上のGIS及びC-GISは,SF{sub}6ガスを絶縁媒体としたものが主流であるが,近年,24~36kVクラスと同様に脱SF{sub}6ガス化が望まれている。 三菱電機は,C-GISの脱SF{sub}6ガス化による地球温暖化抑制を目的として,24~36kV脱SF{sub}6ガス絶縁(密閉型複合絶縁)スイッチギヤで実用化したドライエア(乾燥空気(相対湿度1,000ppm以下):O{sub}2+N{sub}2混合ガス)と固体絶縁による複合絶縁を更に高度化することで,72kVクラスのスイッチギヤにおいて,世界で初めて低圧力(最高使用ガス圧力0.2MPa-G以下)のドライエアにより,従来のSF{sub}6ガス絶縁C-GISと同等の外形寸法で脱SF{sub}6ガス化を実現した密閉形複合絶縁スイッチギヤ"HG-VA"を製品化した。 この製品は,従来の当社C-GIS(低圧力SF{sub}6ガス絶縁)で高い評価を得ている“小型”“軽量”“高信頼性”及び,あらゆる受電形態と電気室に対応できる“配置計画の柔軟性”などの特長に加え,一層の“環境負荷低減”と“LCCの低減”を目的としている。 遮断器は,72kVクラスの真空遮断器(VCB)に電磁コイルの磁力による開閉動作と永久磁石の磁力による開閉状態保持を行う電磁操作方式を採用し,大幅に信頼性を向上した。 さらに,操作機構を電磁操作化することにより,VCB操作機構の状態監視ができる技術を開発し,既に実用化されているタンク内常時監視技術と合わせて,スイッチギヤのトータルCBM (Condition Based Maintenance)化を可能とした。 これらは,LCC削減に大きく貢献できるものである。
机译:国内外输配电设备以及用电受配电设备中使用的气体绝缘开关设备(GIS)是六氟化硫气体(SF {sub}),除无毒无味外,它还具有出色的绝缘性能和灭弧性能。自1970年左右以来,已采用6种气体作为绝缘介质。家用受配电设备的GIS已从三相分离式→三相间歇式→柜式气体绝缘开关装置(C-GIS)转变为减小尺寸和重量,提高可靠性和生命周期成本(LCC)。它已经减少了,环境负担也减少了。此外,自1997年全球预防京都变暖会议以来,一直希望减少SF {sub} 6气体排放和SF {sub} 6无气体SF {sub} 6气体开关装置,并且自2000年以来24已经开发出具有de-SF {sub} 6气化的产品,并将其应用于〜36kV级密封开关装置。另一方面,72kV级以上的GIS和C-GIS主要是使用SF {sub} 6气体作为绝缘介质的GIS和C-GIS,但是近年来,与24-36kV级一样,期望de-SF {sub} 6气化。很少见三菱电机已将干燥空气与24-36kV de-SF {sub} 6气体绝缘(密封复合绝缘)开关装置投入实际使用,以抑制C-GIS的de-SF {sub} 6气化引起的全球变暖。通过进一步改善干燥空气(相对湿度1,000 ppm或更低):O {sub} 2 + N {sub} 2混合气体的复合绝缘和固体绝缘,这是世界上第一个72 kV级开关设备中的低压。通过干燥空气(最大工作气压为0.2MPa-G以下)实现与传统SF {sub} 6气体绝缘C-GIS相同外形尺寸的de-SF {sub} 6气化的密封复合绝缘开关装置商业化的“ HG-VA”。该产品“小”,“轻”,“高度可靠”,已在我们的常规C-GIS(低压SF {sub} 6气体绝缘)中得到了高度评​​价,可用于所有受电形式和电室。除了具有“布局规划的灵活性”之类的功能外,它还旨在进一步“减少环境负荷”和“减少LCC”。断路器是使用电磁操作方法的72kV级真空断路器(VCB),该方法利用电磁线圈的磁力打开和闭合,而永磁体的磁力保持打开/闭合状态,从而大大提高了可靠性。此外,我们开发了一种技术,该技术可以通过使操作机构电磁操作来监视VCB操作机构的状态,并结合已经投入实际使用的储罐中的恒定监视技术来控制开关装置的总CBM(基于状态的维护)。可以改变。这些可以大大有助于降低LCC。

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