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低圧動力回路の1線地絡で 電灯回路の漏電遮断器が動作. 平成18年9月. 北陸電気管理技術者協会 富山支部 富山Cグループ. 動力室. 客室. 漏電検出 → 遮断. 主幹:ELB. 構内略図(各所の現象). 電灯分電盤 Lx. LB × 2個. 動力分電盤 Px. PLx. 1線(t相)地絡. 主幹:ELB. 3φ3W 210V. 1φ3W 210-105V. 漏電 不検出. Cub. 漏電流 6 . 8A. r. n. s. 1φ 3W 210/105 V. 電灯分電盤 Lx 建屋(E G )間の電圧. 3P 100A ELB.
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低圧動力回路の1線地絡で電灯回路の漏電遮断器が動作低圧動力回路の1線地絡で電灯回路の漏電遮断器が動作 平成18年9月 北陸電気管理技術者協会 富山支部 富山Cグループ
動力室 客室 漏電検出→遮断 主幹:ELB 構内略図(各所の現象) 電灯分電盤Lx LB×2個 動力分電盤Px PLx 1線(t相)地絡 主幹:ELB 3φ3W210V 1φ3W210-105V 漏電不検出 Cub 漏電流 6.8A
r n s 1φ3W210/105V 電灯分電盤 Lx 建屋(EG)間の電圧 3P 100A ELB 178V 206V 1P 15A LB 1P 15A LB 274V : : EG 1P 15A LB 1P 15A LB
【二次側】 【一次側】 Y-Y r 電灯分電盤 Lx 建屋間電圧計算値(1) R 動力・電灯回路相互の電圧・位相関係 TP3φ 1φ T Lr S TL1φ Ln t s Ls EB
r 電灯分電盤 Lx 建屋間電圧計算値(2) 実測値 178V 計算値 Lr 206×√3 /2 = 178V 動力t相地絡 Ln 206V s t 273V 206×√7 /2 = 274V Ls (建屋) EG
通常は発生しない中性線 Ln にも漏電流 電灯分電盤 Lx 漏電流の発生・増加 Lr Ign Igr Igs Ln Ign 合成漏電流 Igs Igr+Ign+Igs ⇒ Ig Ls EG r,n,s 3線の漏電流は同方向要素が強い位相関係にあり、合成電流が大
動力回路の漏電でなぜ電灯回路の漏電遮断器が切れるか動力回路の漏電でなぜ電灯回路の漏電遮断器が切れるか 動力回路の地絡短絡が発生した時に、電灯回路の漏電遮断器が動作するのはなぜか? M氏の説によれば、 通常電気回路に漏れ電流が流れる原因は、電灯回路と対地間の静電容量によるものと思います。 動力回路の漏れ電流は、電線1相分の1.7倍。 電灯回路の場合、L0は対地電圧が0Vで漏れ電流は0A、L1+L2は電流の方向が反対でこれも0A(L1・L2各相の対地間静電容量の差は10~20%ぐらいあると思います) 。 電圧も100Vです。 事故時には、L1・L2電線片相分の6倍の(次、次々パターンにおいても)零相電流が流れ、電灯回路の漏電遮断器が動作します。 電灯分電盤 Lx 漏電流増加の補足説明
【二次側】 3φ210V& 1φ210-105V 【一次側】 Y-Y△-△ r 低圧動力地絡時 電灯回路最大電圧(1) R 参 考 1φ T Lr S 315V r相地絡 Ln t s EG Ls
【一次側】 Y-△△-Y 【二次側】 3φ210V& 1φ210-105V 低圧動力地絡時 電灯回路最大電圧(2) R 参 考 r T 1φ S 305V s r相地絡 Lt Ln Ls EG t