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本レポートは、埋設アースに接続された建物上部に設置されたエアターミナルへの直撃雷の影響を示している。
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低圧接地システムには、TN-S、TN-C-S、TT、IT、DCがあります。高圧接地には、固体、非接地、抵抗、リアクタンス、共振があります。
本稿では、多層地盤における接地システムのグリッド抵抗に及ぼす土壌の比抵抗と層厚の影響を示す。土層の比抵抗を大きくすると、どの土層であってもグリッド抵抗が大きくなる傾向がある。また、比抵抗の高い土層の厚さを増すとグリッド抵抗は増加し、比抵抗の低い土層の厚さを増すとグリッド抵抗は減少する。ソフトウェアによるモデリングを行い、その結果を比較したところ、CDEGSソフトウェアによる結果とよく一致することが示された。
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作業中に非通電状態にならないAC50VまたはDC120V以上で動作する電気機器は、アーク放電および感電防止のために評価する必要があります。アーク放電の危険性が最も高いのは、作業員の 3 種類の活動です。アーク放電による負傷の重症度は、主に3つの要因によって決まります。
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力率、ケーブル使用温度、抵抗、リアクタンス、DC、単相または三相、平衡/不平衡を含む正確な電圧降下計算のためのすべてのステップを含む方程式と方法、計算例を提供します。
アース棒は、抵抗率の低い土 壌層に打ち込むと接地システムが改善される。近接効果のため、アース棒は少なくとも打ち込む長さだけ離すのが原則である。ロッドをコンクリートで包んで抵抗を下げることもできる。手計算のための方程式が提供され、これらは数値ソフトウェアで検証されている。
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電力ケーブルの充電電流は、架空送電線の10倍から20倍大きい。ケーブル回路の最大長は、その静電容量によって決まる。本レポートでは、臨界ケーブル長が電圧レベル、ケーブルサイズ、周波数によってどのように異なるかを数式で示します。
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土壌の電気抵抗率は、いくつかの要因によって変化する。これらの表を使用して、土壌の測定値を検証するか、またはアース/アースの予備設計のために測定値を持たずに土壌モデルを考案してください。
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この記事では、タッチ電圧とステップ電圧の接地および接地電気計算に使用する表層抵抗率の代表的な値を示します。
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この記事では、地絡に対するアース導体の適切なサイズの測り方を説明し、その方法、式、使用できる定数、および作業例を紹介します。
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SafeGrid、CDEGS、XGSLab、ETAPなど、最新の接地・アースシステム設計ソフトウェアを技術的特徴に基づいて比較し、価格を比較します。
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異なる熱抵抗率を持つ土壌に埋設されたケーブルの定格電流への影響を、有限要素法を用いたソフトウェアで調べた。
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土壌の比抵抗は、接地・アースシステムの性能と安全性に影響する最も重要な要因の一つである。寒冷地では、冬季や春季に表土層が凍結することがあり、凍土層では抵抗率が 10,000 Ω.m まで上昇することがある。これは、地絡の際に重大な接触電圧の危険を生じさせる可能性がある。
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太陽光発電所の接地システムを最新の慣行と基準に基づいて設計し、モデル化する方法。土壌抵抗率、障害レベル、安全性についても説明します。
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金属フェンスは変電所のアースグリッドに接着すべきか?変電所周辺の金属フェンスは人の侵入を防ぐが、アース安全上の課題がある。これらの金属フェンスは、一般の人々や作業員が容易に立ち入ることができるため、十分な接地が必要であり、また、漏電時に金属フェンスに触れる電圧が安全な限度を超えてはなりません。
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コンクリートの内側に金属製の接地棒がある場合は、抵抗が低くなります。コンクリートの一般的な電気抵抗率は30オームmから200オームmです。
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低電圧電気系統の保護協調に関する要求事項をカバーする国際規格(AS/NZS、BS、IEC)がいくつかあり、この記事では参考としてそれらの概要を説明する。
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60m×60mのグリッドのSafeGrid Earthing Softwareの結果を、有名なソフトウェアであるXGSLab™とCDEGS™に対してベンチマークしました。最大5層までの多層地盤におけるグリッド抵抗の結果はほぼ同じであることを示しました。
非常定格の定義は,設置されたケーブルシステムの熱容量と熱抵抗を考慮した,既に負荷がかかり定常状態にあるケーブルの許容短期定格である。繰返し定格の定義は、負荷が周期的に繰り返される一連のステップで変化する場合のケーブルの最大電流です。サイクル定格は、シーケンスやサイクル期間によって異なります。非常定格とサイクル定格の両方が、時間的に変化する負荷に対応します。
この記事では、風力発電所用の長い AC ケーブルを扱う際に、なぜ動的定格が重要なのかを説明します。測定された負荷プロファイルを使用した動的定格の計算例を示します。
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波形ケーブルは、英国の低圧電力ネットワークで一般的に使用されている。波形という用語は、中性線/アース線がコア/寝台の周囲に敷設されている方法を指します。この構成を使用すると、中性線/アース線を開くことができるため、ケーブルの長さ方向のどこでも導体に接続できます。
この論文では、様々な条件下で様々な形状に設置された電力ケーブルから発生する磁界を、健康と安全に関連する問題の観点から解析している。Biot-Savartの法則に基づいた結果を計算するために、ソフトウェアプログラムが使用されている。また、磁場を緩和するための技術も紹介している。
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変電所への直接落雷は、物理的な損傷を引き起こし、人々に危険をもたらす。
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ベントナイトを使用して抵抗を低減する グリッド導体やアースロッドを増やしても、望ましい接地抵抗の低減を達成できない場合があります。別の解決策は、周囲の土壌を改良することによって電極の直径を効果的に大きくすることです。
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添付のPDF報告書テンプレートをダウンロードして、太陽光発電の接続申請にご利用ください。
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110kVケーブルに対する当社のCable HV Softwareの電流定格結果を、有名なソフトウェアCYMCAPと比較するベンチマークを実施しました。 その結果、ほぼ同じ結果が得られました (差は 1.5 % 以下)。
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この記事では、ケーブルの引っ張り張力とサイドウォールの圧力を計算する方法を説明し、例も挙げています。
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新しい最大需要モジュールは、規格のルールに従った負荷やカスタム負荷に対して、高速かつ正確な計算を提供します。 独創的な自動位相バランシングアルゴリズムにより、最大需要と位相不均衡の両方が最小化されます。
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IEEE 規格 80-2013 の附属書 H には、変電所アースの解析に使用されるソフトウェアツールや手法を比較・評価するためのベンチマークケースの結果が含まれています。 この結果では、IEEE 規格 80 の単純な方程式と、CDEGS、ETAP、SGW、SDWorkstation、WinIGS などの市販ソフトの結果を比較しています。
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中性導体は各一次回路に必要であり、そのサイズについては規格に規定がある。
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電圧上昇は、太陽光発電システムにおいて、パワーインバータとネットワーク接続点の間のAC側で発生する可能性がある。電圧上昇の計算は電圧降下の計算と変わりません。
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安全な接地設計を検証する目的で、電位降下法および実際の接触・ステップ電圧測定に基づく試験手順を提供する。大規模または小規模の接地システムの手順、(試験を実施するための)安全要件、推奨試験装置を含む。
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グリッド電位上昇、タッチ電圧とステップ電圧を低減する設計、故障電流分布、土壌抵抗率の影響、安全性を向上させるためのロッドの使用など、アーシング設計の主要な概念を、計算とモデリングの例とともに解説します。
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電圧降下を正確に計算することで、電圧降下が小さくなり、ケーブルのサイズが小さくなり、コスト削減につながります。
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安全な接地システムの設計には2つの目的があります。機器の限界を超えたり、サービスの継続性に悪影響を与えたりすることなく、正常電流と故障電流を流す手段を提供することと、接地された設備の近くにいる人が重大な感電の危険にさらされるリスクを低減することです。
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本書の目的は、電気設備の安全性、設計、設置、および試験に関するAS/NZS 3000配線規則の要件を満たすことができるように、漏電ループインピーダンス(Earth Fault Loop Impedanceとも呼ばれる)について理解を深めることである。
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配線規則AS/NZS 3000による電圧降下限界値、および電気設計に役立つ経験則。ACおよびDC電圧降下または上昇の制限を含みます。
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電圧降下とケーブルサイズを正確に計算することは、時間と費用の節約につながります。その方法と理由をご紹介します。
ディレーティング係数はケーブル定格電流に適用され、ケーブルの動作温度限界を超えないようにします。ディレーティング係数は、特定のケーブル設置条件に適合するように導出されます。
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ケーブルの通電容量に影響するAS/NZS 3000:2018の変更についての議論。
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Wiring Rules AS/NZ 3000の家庭用および非家庭用設備の多様性係数とエネルギー需要の参照表。
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電気設備の最大需要を決定するための4つの主なアプローチについて説明する。
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変電所の開閉装置は、大量の鉄筋を含むコンクリートスラブの上に設置される。 多くの場合、埋め込まれた鉄筋は主接地システムに接着され、接地電気性能と安全性をコスト効率よく向上させるために使用されます。
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産業界は電気計算を行うためにソフトウェアを使用しており、教育機関もこれを認めている。
送電線アースの目的は、送電線に適切な雷性能を提供し、鉄塔基部の周囲に危険なステップ電位やタッチ電位が蓄積するのを防ぎ、故障電流を効果的に消散させることである。
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市場には様々な電気設計ソフトウェアがあり、それぞれ異なる基準で作られています。ここでは、電気設計ソフトウェアを購入する前に答えるべき7つの重要な質問のリストを示します。
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裸導体の定格電流は、導体温度、気象パラメータ、対流と放射による熱損失、太陽熱利得、導体抵抗の影響を受け、その計算は定常状態と非定常状態の熱収支方程式によって支配される。
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接地棒は、表面電位、段差電位、タッチ電位だけでなく、グリッド抵抗と電位上昇(GPR)を低減することによって、接地グリッドの安全性を向上させるために使用することができますどのように、いつを示すために。
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埋設アースの導体を囲むベントナイトのような追加物質が、グリッド抵抗、タッチ電圧、ステップ電圧に及ぼす影響をどのようにモデル化するか。
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このチュートリアルは、SafeGrid Earthing Software のユーザーが、強力な動作原理を学び、実践できるように設計されています。