スイッチギアの部分放電は、汚染、ボイド、緩んだ接続、または劣化している部品を調査するのに十分な早期に絶縁の活動を特定するために使用される、管理された現場点検です。. 有用なテストとは、測定器の単なる数値ではありません。それは安全な絶縁から始まり、再現性のある接続と文書化された条件を用い、メーカーの適切な許容値およびその設備の履歴との比較で終わります。.
本ガイドでは、絶縁ギャップを完全に橋絡しない、中圧絶縁の部分的な弱点に対する実用的な手順について説明します。本書は、作業範囲の定義、施工業者レポートのレビュー、または異常な結果に対してさらなる調査が必要かどうかの判断を必要とする、所有者、EPCチーム、試運転エンジニア、および保全プランナー向けに作成されています。本書は、機器マニュアル、承認された開閉手順、または有資格の電気試験専門家の判断に代わるものではありません。.
このテストは、汚染、ボイド、緩んだ接続、または部品の劣化を調査するのに十分な早期に絶縁の活動を特定できるように設計されています。同じ方法、接続、測定器のクラス、および補正ルールを継続して使用する場合に最も効果的です。これにより、過熱、絶縁破壊、または予期せぬ停止に発展する前に、緩慢な劣化を明らかにできる基準値が作成されます。.
それ単体ですべての欠陥を特定することはできません。電気機器はシステムであり、接続、絶縁、メカニズム、ケーブル、制御、環境、および負荷が相互に作用します。信頼性の高い診断では、測定値と、目視による状態、稼働履歴、熱に関する情報、保護リレーの記録、ならびに補足的な電気試験または油試験を組み合わせて判断します。別の機器や規格からコピーされた単一の結果は、正当防衛可能な受入基準にはなりません。.

電圧階級、絶縁種類、経過年数、負荷、設置環境、既知の不具合、および過去の測定履歴を含む資産リストを作成する。筐体および想定される放電タイプに適した検出方法を選定し、信号を解析する前にバックグラウンドノイズを測定・設定する。.
技術者が到着する前に判定を定義してください。これは受入試験、保守後点検、状態基準調査、またはトリップ後の調査のどれですか。目的によって、どのセクションを試験するか、どの補助部品を切り離すか、何回の繰り返し動作が必要か、どのような比較データを利用可能にすべきかが決まります。作業パックには、図面、銘板の詳細、シリアル番号、タップまたは遮断器の位置、正確な試験ポイントを記載してください。.
この作業で使用する機器は、超音波、過渡接地電圧(TEV)、UHF、または従来の電気式部分放電(PD)測定器の適切な組み合わせです。その測定範囲、出力、付属品、および安全機能は、対象設備に適したものでなければなりません。校正は最新のものであり、組織の品質プログラムの下でトレーサブルである必要があります。使用前にリード線とクランプを点検してください。接触不良、絶縁体の損傷、または不適切な延長リード線は、誤った結果を招く原因となり、作業員を蓄積されたエネルギーにさらすことになります。.
この作業は有資格者のみが実施しなければなりません。責任者は、あらゆる電気的発生源を特定し、サイトのロックアウトおよび切り替え手順に従い、適切な定格を持つ機器を使用して電圧がないことを確認し、必要に応じて保護接地を適用し、蓄積された電気的および機械的エネルギーを制御する必要があります。近接する通電中の機器および誘導電圧も、リスク評価の対象に含まれます。.
いくつかのテストでは、静電容量を充電したり、誘導回路を磁化したりします。機器は、計器の電源を切った後も危険なエネルギーを保持している場合があります。接続を変更する前に、テスターの放電表示を使用し、承認された放電時間を待ち、状態を確認し、アースを再接続してください。低いテスト電圧が低エネルギー状況を意味すると決して思い込まないでください。.
後で結果を転記するのではなく、筆記用のデータシートを使用してください。最初の読み取り値、安定した読み取り値、タイミング、範囲、印加された電流または電圧、機器の状態、周囲の条件、および異常な音や動きを記録します。値が異常と思われる場合は、ストレスを増やしたりデバイスを繰り返し操作したりする前に、一時停止して接続の確認を繰り返してください。.
傾向の位置、パターン、反復性、運転条件、および裏付けとなる証拠。バックグラウンドノイズ、無線信号、可変速駆動装置、および不十分な接地は放電に似ている場合があるため、再現性と位置特定が重要となる。.
| 確認ポイント | 安心できるパターン | 調査の理由 |
|---|---|---|
| 信号の再現性 | 一貫した場所とパターン | ランダムまたは動的な干渉 |
| 動作相関 | 負荷・環境との関係を説明しました | 急激な原因不明の上昇 |
| 複数の方法 | 裏付け証拠 | 単一の曖昧な指示 |
データ品質から始めます。端子の確認、確実なリード線の接触、安定した計器電源、意図された資産の位置、および十分なセトリング時間を確実に行ってください。準拠手順で認められている温度または方法の補正のみを適用してください。同等の相または経路を比較しますが、設計上の非対称性が正当である場合があることに留意してください。工場データ、試運転データ、および安定した現場の傾向は、オンラインで見つかった説明のつかないパーセンテージよりも優れた参照情報です。.
考えられる発生源には、固体絶縁体のボイド、表面トラッキング、鋭利な突起、浮遊金属片、ひび割れたブーツ、汚損した絶縁体、不十分な応力制御、劣化したケーブル端末などが含まれます。結果が疑わしい場合は、その証拠を記録し、まず最も影響の少ない次の点検を行ってください。それは、リード線の清掃と再接続、同一条件での再試験、接続部の点検、補助回路の確認、あるいは補足的な診断のスケジュール設定などを意味する場合があります。活動的な損傷の兆候が見られる機器を繰り返し操作したり、負荷をかけたりしないでください。.

完全なレポートには、プロジェクト、アセット、メーカー、モデル、シリアル番号、定格、設置場所、および試験セクションが記載されます。また、作業手順書および参照規格、計測器のメーカーとモデル、校正期限、結線図、機器の位置、環境条件、安全状態が記載されます。生データは、補正された結果や計算された結果とともに保持される必要があります。.
結論では、観察と解釈を区別すべきである。「フェーズBはフェーズAおよびCよりも測定値が高かった」は観察であり、「リード線を再接続しても差が持続したため、フェーズBの接続部を点検する」は推奨事項である。後日のレビュアーが決定を再現するのに役立つ場合は、写真やトレースファイルを含めること。発見時の数値を上書きするのではなく、是正作業と作業完了時の再テストを記録すること。.
テストの結果が行動につながるとき、テストは価値を生み出します。各発見事項に対して、「そのまま使用可能」「定期的監視」「通電前の修正」「エンジニアリング調査のため使用停止」のいずれかの措置を割り当ててください。結果をアセット履歴に追加し、作業指示書、赤外線サーモグラフィ調査、絶縁油分析報告書、保護リレー動作記録において同じ識別子を使用してください。.
習慣ではなくリスクに基づいて次の点検間隔を設定してください。設備の重要度、稼働年数、負荷、故障リスクへの曝露、環境、過去の不具合、予備品の入手のしやすさ、および故障の影響を考慮してください。安定した低リスクの資産であれば通常のプログラム間隔で妥当とされる場合もありますが、劣化の傾向や過酷な稼働イベントが発生した場合は、より早期の重点的な点検が必要になることがあります。次の担当者が間隔変更の理由を理解できるよう、その理由を記録してください。.
新規プロジェクトにおいては、調達の段階でテストアクセス性と保守性について協議すべきである。の構成 12/24kV金属閉鎖配電盤 ターミナルへのアクセス、区画配置、環境保護、および引き渡し時に提供される基本情報に影響を与えます。より広範な 中圧開閉装置ガイド このチェックを、調整されたコミッショニングまたは保守計画の中に位置づけるのに役立ちます。.
プロジェクト仕様書で指定されたエディションおよび製造業者の指示を使用してください。これらのニュートラルなリファレンスページは、安全性、保守範囲、および校正のための有用な出発点となります:
主な目的は、汚染、ボイド、緩んだ接続、または劣化している部品を調査するために、絶縁の活動を早期に特定することです。結果は、メーカーのガイダンス、比較可能な測定値、および資産の履歴に基づいて評価されるべきです。.
主回路は通常絶縁されており、電気的に安全な作業状態に置かれます。通電状態での診断作業にはすべて、承認された特定の手順、有資格者、およびリスクアセスメントが必要です。.
番号。まずテスト構成、リードコンタクト、機器の状態、温度、湿度、および繰り返し性を確認してください。永続的な異常結果は、エンジニアリングレビューと補足テストのためにエスカレーションしてください。.
資産の識別情報、銘板データ、回路と試験の構成、機器と校正の状況、環境条件、生データ、補正値、合否基準、試験前後の状態、および推奨事項を記録する。.
したがって、スイッチギアにおける規律ある部分放電測定は、単なるチェックリストではなく意思決定プロセスです。安全な準備と再現性のあるデータによってまず人命が守られ、その後の慎重な解釈によって測定結果が実用的な信頼性向上アクションへと昇華されます。.