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섹션 4. 배전반 및 변전소

1kV 이상의 전압을 갖는 개폐 장치 및 변전소. 전력 변압기 및 원자로 설치

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 전기 설비 설치 규칙(PUE)

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4.2.203. 4.2.204 - 4.2.236에 주어진 요구 사항은 전력 변압기(단권 변압기), 제어 변압기 및 3 kV 이상의 고전압을 가진 오일 충전 리액터의 실내 및 실외 고정식 설치에 적용되며 특수 목적 전기 장치에는 적용되지 않습니다. 설치.

이 섹션에서 언급된 변압기, 단권 변압기 및 리액터는 4.2.204에서 4.2.236까지 "변압기"라는 용어로 언급됩니다.

변압기의 보조 장비(냉각 시스템의 전기 모터, 계장, 제어 장치)의 설치는 이 규칙의 관련 장의 요구 사항을 준수해야 합니다.

요구 사항 4.2.212, 4.2.217, 4.2.218은 최대 35kV의 더 높은 전압을 가진 PTS에 포함된 변압기 설치에는 적용되지 않습니다.

4.2.204. 추운 기후 지역에서는 내진성이 증가하므로 적절한 설계의 변압기를 사용해야 합니다.

4.2.205. 변압기의 설치는 전압을 제거하지 않고 검사를 위한 편리하고 안전한 조건을 제공해야 합니다.

4.2.206. 35-500kV 전압의 변압기 기초는 캐리지(롤러) 및 레일 없이 기초에 직접 설치해야 합니다.

변압기(타워) 및 롤링 레일을 수리하기 위한 고정 장치가 있는 변전소와 밀폐된 공간에 변압기가 있는 변전소의 변압기는 캐리지(스케이트 링크)에 설치해야 합니다.

내진 변압기는 수평 및 수직 방향으로의 변위를 방지하기 위해 내장된 기초 요소에 고정된 상태로 기초에 직접 설치됩니다.

잭 설치 장소는 변압기의 기초 위에 제공되어야 합니다.

4.2.207. 가스 릴레이로의 가스 흐름을 보장하는 데 필요한 오일 변압기의 기울기는 패드를 설치하여 만들어야 합니다.

4.2.208. 익스팬더를 별도의 구조물에 설치하는 경우 변압기가 기초에서 튀어나오는 것을 방지하지 않는 위치에 있어야 합니다.

이 경우 가스 릴레이는 고정 사다리에서 쉽고 안전하게 서비스할 수 있는 범위 내에서 변압기 가까이에 위치해야 합니다. 변압기 베이 포털을 사용하여 확장기를 설치할 수 있습니다.

4.2.209. 오일 분출 방지 장치의 개구부가 밀접하게 설치된 장비를 향하지 않도록 변압기를 설치해야 합니다. 장비를 보호하기 위해 변압기와 장비 사이에 보호 실드를 설치할 수 있습니다.

4.2.210. 닻은 20톤 이상의 변압기 기초뿐만 아니라 롤링 경로를 따라 제공되어야 하므로 윈치, 가이드 블록, 변압기를 양방향으로 롤링하는 데 사용되는 풀리 블록이 고정될 수 있습니다. 이동 방향이 바뀌는 곳에 잭 설치 장소를 제공해야 합니다.

4.2.211. 개방형으로 설치된 변압기 사이의 여유 거리는 기술 요구 사항에 따라 결정되며 최소 1,25m여야 합니다.

4.2.212. 110MVA 이상의 단위 용량을 가진 63kV 이상의 전압을 가진 개방적으로 설치된 변압기 사이의 분할 파티션은 다음을 위해 제공되어야 합니다.

  • 변압기 (반응기) 사이뿐만 아니라 조정 및 보조 변압기를 포함한 모든 용량의 변압기와 변압기 사이의 거리가 15m 미만인 경우;
  • 발전소 건물의 외벽을 따라 설치된 변압기 사이의 거리가 25m 이내, 벽에서 40m 이내

분할 칸막이는 최소 1,5시간의 내화 한계, 폭(오일 리시버의 폭 이상) 및 높이(높이가 높은 변압기의 고전압 부싱 높이 이상)를 가져야 합니다. 배플은 오일 리시버 외부에 설치해야 합니다. 변압기와 칸막이 사이의 빈 공간은 최소 1,5m여야 합니다.

지정된 거리는 변압기의 가장 돌출된 부분에 적용됩니다.

보조변압기 또는 제어변압기에 자동고정소화장치가 장착된 전원변압기를 설치하고 전원변압기 내부손상보호구역에 연결한 경우에는 분할 파티션 대신 전원 소화 설비와 결합된 보조 또는 제어 변압기 변압기; 동시에 공통 오일 리시버의 건설이 허용됩니다.

4.2.213. 단권 변압기와 조절 변압기 사이에 전류 제한 리액터가 제공되는 경우를 제외하고 조절 변압기는 조절 단권 변압기에 근접하게 설치해야 합니다.

4.2.214. 자동 소화 설비에는 다음이 장착되어 있습니다.

  • 전력에 관계없이 전압이 500-750kV이고 용량이 220MVA 이상인 330-250kV의 전압을 갖는 변압기;
  • 변전소 및 수력 발전소 건물 근처에 설치된 110MVA 이상의 용량을 가진 63kV 이상의 전압을 가진 변압기;
  • 수력 발전소 및 양수 발전소의 지하 건물에 설치된 모든 전력의 110kV 이상의 전압을 가진 변압기.

4.2.215. 소화 설비는 제어판에서 자동, 수동 및 원격으로 시작해야 합니다. 수동 해제 장치는 화재 시 안전한 장소에서 설비 가까이에 위치해야 합니다.

단상 변압기 그룹의 소화 설비를 켜는 것은 손상된 단계에서만 수행해야 합니다.

4.2.216. 실내에 배치된 각 오일 변압기는 4.2.98층에 위치한 별도의 챔버(예외 1)에 설치해야 합니다. 변압기를 외부로 운반하고 비상시 오일을 제거할 수 있는 경우 4.2.103층뿐만 아니라 홍수가 없는 지역에서 600m 아래 XNUMX층에 오일 변압기를 설치할 수 있습니다. 오일이 XNUMXkg 이상인 변압기에 대해서는 XNUMX에 주어진 요구 사항.

변압기를 1층 위 또는 4.2.85층 아래 XNUMXm 이상 실내에 설치해야 하는 경우 환경 조건 및 생산 기술에 따라 불연성 친환경 유전체 또는 건식이어야 합니다. 실내에 변압기를 배치할 때 XNUMX도 따라야 합니다.

범용, 제어, 보호 기능을 갖고 하나의 장치로 간주되는 각각 최대 3톤의 오일 용량을 가진 두 개의 오일 변압기를 하나의 공통 챔버에 설치할 수 있습니다.

건식 변압기와 불연성 충진재는 4.2.118에 따라 설치됩니다.

4.2.217. 실내에 설치된 변압기의 경우 바닥에서 1,9m 이하의 높이에 있는 변압기의 가장 돌출된 부분과의 거리는 다음과 같아야 합니다.

  • 후면 및 측면 벽에 최소 0,3m - 최대 0,63MB·A 및 0,6m 용량의 변압기의 경우 - 고출력 변압기의 경우
  • 입구 쪽에서 도어 리프 또는 벽의 돌출 부분까지 최소 0,6m - 최대 0,63MVA 용량의 변압기의 경우; 0,8m - 최대 1,6MVA 및 1m 변압기의 경우 - 용량이 1,6MVA 이상인 변압기의 경우.

4.2.218. 오일 변압기 챔버 바닥은 오일 리시버 쪽으로 2%의 경사를 가져야 합니다.

4.2.219. 변압기 챔버에는 단로기, 퓨즈 및 부하 스위치, 밸브 피뢰기, 서지 피뢰기, 접지 아크 억제 원자로 및 냉각 시스템 장비를 설치할 수 있습니다.

4.2.220. 오일 변압기의 각 챔버에는 외부 또는 범주 D 또는 D의 인접한 방으로 별도의 출구가 있어야 합니다.

4.2.221. 붙박이 변전소 또는 부착 변전소의 변전소 문 개구부에서 방의 가장 가까운 창이나 문 개구부까지의 수평 거리는 1m 이상이어야 합니다.

0,25MVA 이상의 용량을 가진 변압기를 챔버에서 건물 사이의 폭 5m 미만의 내부 통로로 압연하는 것은 허용되지 않습니다. 이 요구 사항은 생산 현장 내부의 통로와 차도를 향하는 카메라에는 적용되지 않습니다.

4.2.222. 변압기 챔버의 환기 시스템은 챔버에서 발생하는 열을 제거해야 하며(4.2.104) 다른 환기 시스템과 연결되어서는 안 됩니다.

환기 덕트 및 샤프트의 벽은 내화 등급이 45분 이상인 재료로 만들어져야 합니다.

환기 샤프트 및 개구부는 습기가 형성되거나 유입되는 경우 변압기로 배수되지 않도록 위치하거나 샤프트의 습기로부터 변압기를 보호하기 위한 조치를 취해야 합니다.

통풍구는 메쉬 크기가 1x1cm 이하인 메쉬로 닫아야 하며 비와 눈이 통과하지 않도록 보호해야 합니다.

4.2.223. 가연성 재료로 만든 지붕이 있는 건물에 부착된 오일 변압기 챔버의 배기 샤프트는 건물 벽에서 최소 1,5m 이상 떨어져 있어야 합니다. 높이 0,6m 이상 이 경우 건물 지붕 위의 광산 출력은 선택 사항입니다.

배기 샤프트 개구부는 건물의 창 개구부에 위치해서는 안 됩니다. 배출구 환기구를 챔버 벽에 직접 배치할 때 가연성 재료로 만들어진 돌출된 지붕 요소 아래 또는 챔버가 인접한 건물 벽의 개구부 아래에 위치해서는 안 됩니다.

문 위에 창문이 있거나 변압기실의 배출구 환기구가 있는 경우 그 아래에 최소 0,7m의 돌출부가 있는 불연성 재료로 만든 바이저를 배치해야 합니다. 각 방향으로 창 너비보다 0,8m 더 큽니다.

4.2.224. 강제 냉각 시스템이 있는 변압기에는 냉각 시스템의 자동 시작 및 정지 장치가 장착되어 있어야 합니다.

자동 시동은 오일 상층의 온도와 이에 관계없이 변압기의 부하 전류에 따라 수행되어야 합니다.

4.2.225. 원격 냉각 장치를 사용하는 경우 변압기가 기초에서 롤아웃되는 것을 방지하고 변압기가 작동 중일 때 유지 관리가 가능하도록 배치해야 합니다. 블래스트 팬의 공기 흐름이 변압기 탱크를 향해서는 안 됩니다.

4.2.226. 냉각 장치의 밸브 위치는 냉각 시스템에서 변압기를 분리하거나 시스템에서 별도의 냉각기를 분리하고 냉각기에서 오일을 배출하지 않고 변압기를 굴릴 수 있는 편리한 접근을 제공해야 합니다.

4.2.227. C 냉각 시스템(OFWF)에 설치된 냉각탑, 흡착기 및 기타 장비는 온도가 +5ºC 아래로 떨어지지 않는 실내에 위치해야 합니다.

동시에 현장에서 흡착제 교체가 가능해야 한다.

4.2.228. DC(OFAF) 및 C(OFWF) 냉각 시스템의 외부 오일 파이프라인은 스테인리스 스틸 또는 내부식성 재질로 제작되어야 합니다.

변압기 근처 송유관의 위치는 변압기 및 냉각기의 유지 보수를 방해하지 않아야 하며 변압기를 롤아웃할 때 최소한의 인건비를 보장해야 합니다. 필요한 경우 밸브와 송풍기에 편리하게 접근할 수 있도록 플랫폼과 사다리를 제공해야 합니다.

4.2.229. 개별 냉각기로 구성된 원격 냉각 시스템의 경우 한 줄에 배치된 모든 단일 또는 이중 냉각기가 공통 기반에 설치되어야 합니다.

그룹 냉각 장치는 롤러에 이러한 장치를 롤아웃할 계획인 경우 기초와 기초에 놓인 레일 모두에 직접 배치할 수 있습니다.

4.2.230. DC(OFAF), NDC(ODAF) 및 C(OFWF) 냉각 시스템의 전기 모터용 제어 캐비닛은 오일 리시버 외부에 설치해야 합니다. 캐비닛이 변압기에서 발생하는 진동 조건에서 작동하도록 설계된 경우 냉각 시스템 D(ONAF)의 제어 캐비닛을 변압기 탱크에 걸 수 있습니다.

4.2.231. 강제 냉각 시스템이 있는 변압기에는 오일, 냉각수 순환을 중지하거나 팬을 중지하고 백업 냉각기 또는 백업 전원을 자동으로 켜거나 끄는 알람이 장착되어 있어야 합니다.

4.2.232. 변압기 냉각 시스템의 자동 제어를 위한 캐비닛 및 부하 하의 전압 조정 장치용 드라이브 캐비닛에는 자동 제어 기능이 있는 전기 가열 장치가 제공되어야 합니다.

4.2.233. 변전소에서 변압기의 예정된 예방 유지 보수는 트럭 크레인 및 (및) 재고 장치를 사용하여 설치 장소에서 제공되어야 합니다. 동시에 각 변압기 옆에는 수리된 변압기에서 제거된 요소, 리깅 장비 및 수리 작업에 필요한 장비를 수용하도록 설계된 플랫폼이 제공되어야 합니다.

변전소의 비좁은 조건에서는 롤링 경로를 건설하여 하나의 수리 장소를 제공할 수 있습니다.

멀리 떨어져 있고 접근하기 어려운 지역에 위치한 변전소에는 결합된 포털이 제공되어야 합니다.

저개발 및 신뢰할 수없는 운송 링크가있는 지역에 위치한 500-750kV의 전압을 가진 변전소와 변압기가 설치된 경우 발전소의 실외 개폐 장치에서 변압기를 수력 발전소의 설치 장소로 전달할 수없는 경우 발전소 기계실의 수리 현장, 예정된 예방 유지 보수 작업을 위해 오버 헤드 크레인이 장착 된 타워, 작업장 또는 이동 장치 용 수집기가있는 석유 시설과 같은 고정 장치를 제공 할 수 있습니다.

타워 건설의 필요성은 설계 작업에 따라 결정됩니다.

4.2.234. 발전소의 기계실을 따라 변압기를 개방적으로 설치하는 경우 변압기를 분해하고 부싱을 제거하고 전류 덕트, 포털, 모선 교량 등의 지지 구조물을 해체하지 않고 변압기를 수리 현장으로 굴릴 수 있어야 합니다.

4.2.235. 변압기 타워에서 크레인의 리프팅 용량은 변압기 탱크의 제거 가능한 부분의 질량에 대해 계산해야 합니다.

4.2.236. 변전소에서 압연하는 변압기의 세로 방향은 다음을 위해 제공되어야 합니다.

  • 접근 철도가 있는 경우;
  • 변압기 수리를 위한 타워가 있는 경우;
  • 롤링 방식에 의한 단권 변압기 예비 단계의 비상 시운전 중 다른 방법과 비교하여 정당한 경우.

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