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三相パッドマウント変圧器のコンポーネント:ブッシング、タップ切換器、バヨネットヒューズ、ELSPヒューズの役割

2026-07-29

3相パッドマウント変圧器の場合、kVA定格と二次電圧が基本的な電気要件を定義します。高電圧コンパートメント内のコンポーネントは、変圧器がケーブルシステムにどのように接続されるか、固定比率をどのように調整できるか、およびさまざまな故障条件にどのように応答するかを決定します。一般的に4つのコンポーネントが関与します。高電圧ブッシング、非通電タップチェンジャー、バヨネット型ヒューズ、および油中電流制限バックアップヒューズ。

EPCコントラクター、電気技師、配電システム設計者にとって、製造前にこれらの仕様を確認することで、変圧器が現場に到着した後のケーブルインターフェースの変更、終端スペースの不足、保護の改訂のリスクを軽減できます。

次のセクションでは、これらのコンポーネントがどのように構成され、中電圧地下配電システムでどのように連携して機能するかを説明します。

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ブッシング:200 A負荷ブレークおよび600 Aデッドブレークインターフェース

高電圧ブッシングは、変圧器の内部リードと地下中電圧ケーブルシステムを接続します。デッドフロントパッドマウント変圧器の場合、インターフェースは一般的にIEEE 386要件に従います。200 A負荷ブレークインターフェースと600 Aデッドブレークインターフェースのどちらを選択するかは、連続電流、ケーブル構成、および電力会社またはプロジェクトエンジニアによって指定されたスイッチング配置によって異なります。

主な運用上の違い
200 A負荷ブレークインターフェース
  • 構成:ブッシングウェルと交換可能なブッシングインサートは、互換性のある負荷ブレークエルボコネクタと組み合わされます。

  • スイッチング:完全で適切に定格されたインターフェースは、製造元の指示と所有者の承認された運用手順の下で、定格負荷電流をオンオフできます。操作は、指定された機器を使用した資格のある担当者に限定されます。

  • 用途:低電流の地下配電回路、分岐フィーダー、および選択されたループフィードスイッチングポイントに一般的に使用されます。

600 Aデッドブレークインターフェース
  • 構成:ワンピースのデッドブレークブッシングは、通常、互換性のある600 A Tボディまたはデッドブレークコネクタと組み合わされます。

  • スイッチング:従来のデッドブレーク接続は、接続または切断の前に非通電化されます。特定の600 A負荷ブレークシステムは、異なるコンポーネントと運用手順を使用します。

  • 用途:メインフィーダー、高容量ループシステム、大規模産業配電プロジェクトなど、より高い連続電流が必要な場所で使用されます。

エンジニアリングノート

200 A負荷ブレークエルボと600 Aデッドブレークインターフェースは直接交換可能ではありません。2つのシステム間の移行には、正しい電圧、電流、およびインターフェース定格を持つ承認済みアダプターが必要です。典型的な3相構成では、ラジアルフィードは3つのプライマリケーブルインターフェースを使用しますが、ループフィードは一般的に6つ使用します。最終的なレイアウトは、ケーブルの曲げ、Tボディコネクタ、サージアレスタ、および接地アクセサリ用の十分なスペースも提供する必要があります。

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非通電タップチェンジャー:電圧比調整

フィーダー電圧は、システム負荷、フィーダーインピーダンス、および運用条件により、公称値よりわずかに高いか低い場合があります。非通電タップチェンジャー(オフ回路タップチェンジャーとも呼ばれる)は、巻線ターンの有効数を変更し、変圧器比に固定調整を提供します。

  • 調整範囲:一般的な構成は、公称電圧より2.5%高いタップが2つ、公称電圧より2.5%低いタップが2つの合計5つの位置を使用します。他のタップ範囲も利用可能であるため、適用可能な設定は変圧器の銘板とタップスケジュールに従う必要があります。

  • 通電前チェック:選択されたタップ位置は、変圧器に通電する前に、予想されるフィーダー電圧に対してチェックされます。

安全上の注意

非通電タップチェンジャーは、変圧器が隔離され、非通電であることが確認された後にのみ操作されます。操作と確認は、変圧器メーカーの指示と所有者の承認された安全手順に従う必要があります。

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2ヒューズ保護:バヨネット式放出ヒューズとELSPバックアップヒューズ

多くのパッドマウント変圧器は、協調された2ヒューズプライマリ保護スキームを使用しています。低電流デバイスはバヨネット型放出ヒューズであり、一般的にBay-O-Netヒューズとして指定されます。バックアップデバイスは、ELSPヒューズなどの油中電流制限ヒューズです。製品名と利用可能な定格は、メーカーとプロジェクト仕様によって異なります。

ステージ1:Bay-O-Net放出ヒューズ
  • 場所:高電圧コンパートメントからアクセス可能な引き出し式ヒューズホルダーに取り付けられています。

  • 機能:協調された動作範囲内の過負荷および故障電流に応答するように選択されます。ヒューズリンクの種類によっては、変圧器油温および長時間の熱負荷にも応答する場合があります。

  • メンテナンス値:ヒューズカートリッジまたはリンクは、機器の設計と承認されたメンテナンス手順に従う限り、メイン変圧器タンクを開けずに現場で交換可能です。

ステージ2:ELSP油中電流制限バックアップヒューズ
  • 場所:油中に取り付けられ、バヨネット型ヒューズと直列に接続されます。

  • 機能:定格電流制限および遮断範囲内の重度の内部故障電流用に選択されます。

  • メカニズム:予想されるピーク故障電流と貫通エネルギーを制限し、巻線、タンク、および上流配電システムにかかる電気的および機械的ストレスを低減します。

バックアップ電流制限ヒューズの動作は、通常、深刻な故障状態を示しており、さらなる変圧器の点検が必要です。

時間電流曲線協調の仕組み

ヒューズ協調は、適切な低電流イベントを交換可能なバヨネット型ヒューズに割り当て、電流制限バックアップヒューズを重度の故障条件のために予約します。選択は、両方のデバイスの時間電流曲線、変圧器インピーダンス、および設置場所での利用可能な故障電流に基づいています。

  1. 低電流故障および過負荷:バヨネット型ヒューズの協調動作領域内のイベントの場合、交換可能なリンクはバックアップヒューズが動作する前に故障をクリアする可能性があります。実際のクリアデバイスは、完全な上流および下流の保護スキームによって異なります。

  2. 重度の内部故障:バックアップヒューズの遮断範囲内の高電流内部故障の場合、電流制限ヒューズは回路を遮断し、ピーク電流と貫通エネルギーを制限することを目的としています。

2つのヒューズ曲線の交差は、変圧器の最大貫通故障領域の上、バックアップヒューズの最小遮断電流以上、およびバヨネットヒューズアセンブリの最大遮断定格未満に選択されます。変圧器耐性曲線、励磁突入電流、コールドロードピックアップ、および上流または下流の保護デバイスもレビューに含まれます。

故障電流と保護設定はプロジェクトによって異なります。したがって、ヒューズの組み合わせは、類似のkVA定格を持つ他の設置からコピーするのではなく、実際の変圧器と配電システムに対してチェックする必要があります。

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WINLEYによる3相パッドマウント変圧器のカスタマイズ

適切な3相パッドマウント変圧器を構成するには、電力会社の仕様と工場エンジニアリングとの緊密な連携が必要です。WINLEYでは、製造前に4つの重要なプロジェクト入力を評価します。

1.単線結線図(SLD)
ラジアルフィードまたはループフィード構成を決定します。

2.システム電圧と接地
デルタまたはスター構成、接地方法、BILレベルを定義します。

3.ケーブルインターフェース仕様
変圧器が200 A負荷ブレークまたは600 Aデッドブレークインターフェースを使用するかどうかを定義します。

4.故障電流と保護曲線
Bay-O-NetヒューズとELSP電流制限バックアップヒューズの協調選択をサポートします。

WINLEY 3相パッドマウント変圧器は、45から5,000 kVAの標準定格で、最大36 kVの高電圧システムで利用可能です。電気パラメータ、絶縁油、保護デバイス、スイッチ、ゲージ、タンク構造、および塗料はカスタマイズ可能です。必要に応じて、Qualitrol、Eaton Cooper、MR、その他の指定されたコンポーネントブランドを統合できます。

認定品質とグローバルコンプライアンス

WINLEY 3相パッドマウント変圧器は、ANSI/IEEE、CSA、NEMA、および米国DOEの効率要件を含む、広く使用されている標準および要件を満たすように設計されており、ULファイルE536138の下でUL/cUL認証を取得しています。

プロジェクトが再生可能エネルギー収集システム、産業施設、または商業配電ネットワークのいずれであっても、WINLEYはサイトとシステムの要件に合わせてエンジニアリングされた、工場でテスト済みのプロジェクト固有の変圧器ソリューションを提供します。

カスタム技術見積もりをリクエスト:steven@winley-electric.com

WINLEYパッドマウント変圧器の詳細はこちら
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三相パッドマウント変圧器のコンポーネント:ブッシング、タップ切換器、バヨネットヒューズ、ELSPヒューズの役割

2026-07-29

3相パッドマウント変圧器の場合、kVA定格と二次電圧が基本的な電気要件を定義します。高電圧コンパートメント内のコンポーネントは、変圧器がケーブルシステムにどのように接続されるか、固定比率をどのように調整できるか、およびさまざまな故障条件にどのように応答するかを決定します。一般的に4つのコンポーネントが関与します。高電圧ブッシング、非通電タップチェンジャー、バヨネット型ヒューズ、および油中電流制限バックアップヒューズ。

EPCコントラクター、電気技師、配電システム設計者にとって、製造前にこれらの仕様を確認することで、変圧器が現場に到着した後のケーブルインターフェースの変更、終端スペースの不足、保護の改訂のリスクを軽減できます。

次のセクションでは、これらのコンポーネントがどのように構成され、中電圧地下配電システムでどのように連携して機能するかを説明します。

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ブッシング:200 A負荷ブレークおよび600 Aデッドブレークインターフェース

高電圧ブッシングは、変圧器の内部リードと地下中電圧ケーブルシステムを接続します。デッドフロントパッドマウント変圧器の場合、インターフェースは一般的にIEEE 386要件に従います。200 A負荷ブレークインターフェースと600 Aデッドブレークインターフェースのどちらを選択するかは、連続電流、ケーブル構成、および電力会社またはプロジェクトエンジニアによって指定されたスイッチング配置によって異なります。

主な運用上の違い
200 A負荷ブレークインターフェース
  • 構成:ブッシングウェルと交換可能なブッシングインサートは、互換性のある負荷ブレークエルボコネクタと組み合わされます。

  • スイッチング:完全で適切に定格されたインターフェースは、製造元の指示と所有者の承認された運用手順の下で、定格負荷電流をオンオフできます。操作は、指定された機器を使用した資格のある担当者に限定されます。

  • 用途:低電流の地下配電回路、分岐フィーダー、および選択されたループフィードスイッチングポイントに一般的に使用されます。

600 Aデッドブレークインターフェース
  • 構成:ワンピースのデッドブレークブッシングは、通常、互換性のある600 A Tボディまたはデッドブレークコネクタと組み合わされます。

  • スイッチング:従来のデッドブレーク接続は、接続または切断の前に非通電化されます。特定の600 A負荷ブレークシステムは、異なるコンポーネントと運用手順を使用します。

  • 用途:メインフィーダー、高容量ループシステム、大規模産業配電プロジェクトなど、より高い連続電流が必要な場所で使用されます。

エンジニアリングノート

200 A負荷ブレークエルボと600 Aデッドブレークインターフェースは直接交換可能ではありません。2つのシステム間の移行には、正しい電圧、電流、およびインターフェース定格を持つ承認済みアダプターが必要です。典型的な3相構成では、ラジアルフィードは3つのプライマリケーブルインターフェースを使用しますが、ループフィードは一般的に6つ使用します。最終的なレイアウトは、ケーブルの曲げ、Tボディコネクタ、サージアレスタ、および接地アクセサリ用の十分なスペースも提供する必要があります。

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非通電タップチェンジャー:電圧比調整

フィーダー電圧は、システム負荷、フィーダーインピーダンス、および運用条件により、公称値よりわずかに高いか低い場合があります。非通電タップチェンジャー(オフ回路タップチェンジャーとも呼ばれる)は、巻線ターンの有効数を変更し、変圧器比に固定調整を提供します。

  • 調整範囲:一般的な構成は、公称電圧より2.5%高いタップが2つ、公称電圧より2.5%低いタップが2つの合計5つの位置を使用します。他のタップ範囲も利用可能であるため、適用可能な設定は変圧器の銘板とタップスケジュールに従う必要があります。

  • 通電前チェック:選択されたタップ位置は、変圧器に通電する前に、予想されるフィーダー電圧に対してチェックされます。

安全上の注意

非通電タップチェンジャーは、変圧器が隔離され、非通電であることが確認された後にのみ操作されます。操作と確認は、変圧器メーカーの指示と所有者の承認された安全手順に従う必要があります。

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2ヒューズ保護:バヨネット式放出ヒューズとELSPバックアップヒューズ

多くのパッドマウント変圧器は、協調された2ヒューズプライマリ保護スキームを使用しています。低電流デバイスはバヨネット型放出ヒューズであり、一般的にBay-O-Netヒューズとして指定されます。バックアップデバイスは、ELSPヒューズなどの油中電流制限ヒューズです。製品名と利用可能な定格は、メーカーとプロジェクト仕様によって異なります。

ステージ1:Bay-O-Net放出ヒューズ
  • 場所:高電圧コンパートメントからアクセス可能な引き出し式ヒューズホルダーに取り付けられています。

  • 機能:協調された動作範囲内の過負荷および故障電流に応答するように選択されます。ヒューズリンクの種類によっては、変圧器油温および長時間の熱負荷にも応答する場合があります。

  • メンテナンス値:ヒューズカートリッジまたはリンクは、機器の設計と承認されたメンテナンス手順に従う限り、メイン変圧器タンクを開けずに現場で交換可能です。

ステージ2:ELSP油中電流制限バックアップヒューズ
  • 場所:油中に取り付けられ、バヨネット型ヒューズと直列に接続されます。

  • 機能:定格電流制限および遮断範囲内の重度の内部故障電流用に選択されます。

  • メカニズム:予想されるピーク故障電流と貫通エネルギーを制限し、巻線、タンク、および上流配電システムにかかる電気的および機械的ストレスを低減します。

バックアップ電流制限ヒューズの動作は、通常、深刻な故障状態を示しており、さらなる変圧器の点検が必要です。

時間電流曲線協調の仕組み

ヒューズ協調は、適切な低電流イベントを交換可能なバヨネット型ヒューズに割り当て、電流制限バックアップヒューズを重度の故障条件のために予約します。選択は、両方のデバイスの時間電流曲線、変圧器インピーダンス、および設置場所での利用可能な故障電流に基づいています。

  1. 低電流故障および過負荷:バヨネット型ヒューズの協調動作領域内のイベントの場合、交換可能なリンクはバックアップヒューズが動作する前に故障をクリアする可能性があります。実際のクリアデバイスは、完全な上流および下流の保護スキームによって異なります。

  2. 重度の内部故障:バックアップヒューズの遮断範囲内の高電流内部故障の場合、電流制限ヒューズは回路を遮断し、ピーク電流と貫通エネルギーを制限することを目的としています。

2つのヒューズ曲線の交差は、変圧器の最大貫通故障領域の上、バックアップヒューズの最小遮断電流以上、およびバヨネットヒューズアセンブリの最大遮断定格未満に選択されます。変圧器耐性曲線、励磁突入電流、コールドロードピックアップ、および上流または下流の保護デバイスもレビューに含まれます。

故障電流と保護設定はプロジェクトによって異なります。したがって、ヒューズの組み合わせは、類似のkVA定格を持つ他の設置からコピーするのではなく、実際の変圧器と配電システムに対してチェックする必要があります。

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WINLEYによる3相パッドマウント変圧器のカスタマイズ

適切な3相パッドマウント変圧器を構成するには、電力会社の仕様と工場エンジニアリングとの緊密な連携が必要です。WINLEYでは、製造前に4つの重要なプロジェクト入力を評価します。

1.単線結線図(SLD)
ラジアルフィードまたはループフィード構成を決定します。

2.システム電圧と接地
デルタまたはスター構成、接地方法、BILレベルを定義します。

3.ケーブルインターフェース仕様
変圧器が200 A負荷ブレークまたは600 Aデッドブレークインターフェースを使用するかどうかを定義します。

4.故障電流と保護曲線
Bay-O-NetヒューズとELSP電流制限バックアップヒューズの協調選択をサポートします。

WINLEY 3相パッドマウント変圧器は、45から5,000 kVAの標準定格で、最大36 kVの高電圧システムで利用可能です。電気パラメータ、絶縁油、保護デバイス、スイッチ、ゲージ、タンク構造、および塗料はカスタマイズ可能です。必要に応じて、Qualitrol、Eaton Cooper、MR、その他の指定されたコンポーネントブランドを統合できます。

認定品質とグローバルコンプライアンス

WINLEY 3相パッドマウント変圧器は、ANSI/IEEE、CSA、NEMA、および米国DOEの効率要件を含む、広く使用されている標準および要件を満たすように設計されており、ULファイルE536138の下でUL/cUL認証を取得しています。

プロジェクトが再生可能エネルギー収集システム、産業施設、または商業配電ネットワークのいずれであっても、WINLEYはサイトとシステムの要件に合わせてエンジニアリングされた、工場でテスト済みのプロジェクト固有の変圧器ソリューションを提供します。

カスタム技術見積もりをリクエスト:steven@winley-electric.com

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