. DGR)】原理や誤動作(もらい事故)について ~位相特性・整定値~ - 電気・計装・制御の勉強部屋
DGR)】原理や誤動作(もらい事故)について ~位相特性・整定値~ - 電気・計装・制御の勉強部屋
DGR)】原理や誤動作(もらい事故)について ~位相特性・整定値~ - 電気・計装・制御の勉強部屋

【地絡方向継電器(DGR)】原理や誤動作(もらい事故)について ~位相特性・整定値~

違いや意味が分かりづらいEVT、ZPD…… EVT、GVT、GPT、ZPD、ZPC……、多くの技術者が理解に苦しんでいるであろうことについて今回は記事にします。 プラ電マン どれも高圧受電設備に関係するみたいだけど、違いが分からない! 受電.

denki-study.com

零相電流と零相電圧

零相電流

三相回路において地絡事故等が発生すると、三相のバランスが崩れます。このバランスが崩れることによって変流器の二次側に 不平衡電流 が検出され、これを 零相電流 を呼称しています。

地絡継電器(GR) はこの零相変流器(ZCT)のみしか使用していないため、三相の不平衡から 地絡事故の発生しか 検出できません。

零相電圧

零相電圧は三相回路において地絡事故などが発生した際、三相が不平衡になることによって発生する、 不平衡電圧 を検出します。この不平衡電圧を 零相電圧 と呼称します。

零相電流だけでは、 単なる電流の値しか分からない ため、継電器の誤作動を起こす危険があります。

ですが 零相電圧を同時に計測できれば、電流の位相が算出できるため、地絡方向継電器(DGR)は、構内での地絡事故時のみ動作できます。

DGRの動作原理について

①DGRによって零相電流と零相電圧を監視

ちなみに配電側の EVT という電気機器も零相電圧の検出に使用されますが、これは接地する必要があるため、配電側しか使用できません。

②対地静電容量によりコンデンサを仮想的に加える

高圧ケーブルと大地間には 対地静電容量 が存在するため、地絡電流を考えるために コンデンサが仮想的に接続されていると考えます。

③需要家内での地絡事故

需要家内で地絡事故が発生した場合、地絡事故点に向けて、イラストのように電流が流れます。

④需要家外での地絡事故

需要家外で地絡事故が発生した場合も、同じように地絡事故点に向けて電流が流れます。

③との違いは、 DGRを通過するのは「需要家内部の対地静電容量による電流だけ」という点です。また電流の向きも逆になります。

しかし DGRであれば電流の向きを検出可能であり、需要家外の事故であると判別できるため、誤動作しません。

⑤地絡事故の位相

③の需要家内での地絡事故④の需要家外での地絡事故は、ベクトル図に直すと下記のイラストのようになります。

ポイントは 地絡電流の流れる方向が変わるため、位相もそれだけ差異が生じる、 という点になります。

まとめ

  • DGRは地絡を検出するため、 零相電流 と 零相電圧 を監視している。
  • 零相電流はZCT、零相電圧は ZPD がそれぞれ検出する。
  • GRは需要家内外のどちらで地絡事故が起きたか分からないが、 DGR はそれを区別することが出来る。

参考文献・サイト

  • 田沼和夫『大写解 高圧受電設備: 施設標準と構成機材の基本解説』オーム社,2017年
  • 公益社団法人 東京電気管理技術者協会『電気監理技術者必携 第9版』オーム社,2019年
  • 公益社団法人 日本電気技術者協会『地絡方向継電器(DGR)の咆哮判別機能と入力極性 https://www.jeea.or.jp/course/contents/08304/ 『高圧自家用受電設備の保護について』 https://www.jeea.or.jp/course/contents/05204/
  • OMRON『地絡継電器の概要(1)』 https://www.fa.omron.co.jp/product/special/protection_relay/basic/03/01.html
↓転職活動を考えている方はこちら plant_denkimanをフォローする

関連記事

【高圧カットアウト(PC)】原理・仕組み、ヒューズについて

概要 高圧カットアウトとは高圧受電設備に用いられる電気機器であり、負荷の開閉や過負荷保護を担っています。 別名PC(Primary Cutout Swtich)とも呼ばれます。 高圧カットアウトは内部に電路を持っており、そこにヒューズを装着.

【断路器(DS)】断路器の役割、開放手順や操作方法について ~遮断器との違いは?~

概要 断路器とはDS(ディスコン)などと呼称され、負荷電流が流れていない、充電されているだけの回路を開閉するための装置になります。 高圧受電設備は年に一度点検のため停電作業を行いますが、そのような際に回路を確実に切り離し、安全を確実なものと.

【高圧交流負荷開閉器(LBS)】原理や特徴について ~構造・操作方法まで~

概要 LBSはLoad Break Switchの略で高圧交流負荷開閉器と呼ばれ、変圧器やコンデンサなどの高圧機器や電路の入・切のために使用される開閉器です。 需要家側の受電所やキュービクル内に導入されており、一般的には変圧器の直近上位に設.

高圧ケーブルの活線絶縁診断に!直流電圧重畳法(活線メガー)のメリットとは?

はじめに:高圧ケーブル劣化診断の重要性 工場、プラント、ビル、そしてインフラ設備において、高圧ケーブルは電力供給の要です。しかし、これらのケーブルは設置から時間が経つにつれて劣化が進み、放置すると重大な事故につながる可能性があります。 特に.

【高圧カットアウト(PC)】原理・仕組み、ヒューズについて 【電波式レベル計】電波(マイクロ波など)を使った液位計の原理や種類について

コメント

大変興味深く読ませたもらいました。 平成10年度一種電力4の問題を理解できずここにたどりついたものです。 地絡方向継電器は位相特性をもっており,充電電流と接地形計器用変圧器(GPT)の中性線電流との合成電流で動作するように調整されている。地絡事故時に地絡方向継電器の動作に貢献するのは健全フィーダの充電電流であるが,この充電電流は,対地静電容量の大きいフィーダに一線地絡事故が発生した場合には,対地静電容量の小さいフィーダに地絡事故が発生した場合に比べて小さい。 構内地絡事故において、構内充電電流分(Ic3´逆ベクトル)がGPTに流れΣIc123が減されると いった理解でよろしいんでしょうか?

plant_denkiman より:

opp様 コメントありがとうございます。 電験一種の問題については、当方では責任が取れないため、誠に申し訳ございませんが回答は控えさせていただきます。 地絡保護協調や地絡電流については、私もネット上で得心のいく解説に中々たどり着けませんでした。 もし可能であれば、参考文献に載せている「公益社団法人 東京電気管理技術者協会『電気監理技術者必携 第9版』オーム社,2019年」のp142以降の地絡保護協調の項を参考頂けると、opp様のお求めの情報にいきつくかもしれません。 お答えを提示できず心苦しいのですが、ご容赦の程よろしくお願いいたします。

貴殿の属する環境なら、質問に対する説得力ある解答が得られるのでは? と、一縷の望み(大変失礼ですね)をもっての質問でした。 対称座標法、マクスウェル方程式、半導体工学、量子力学、電気の極めようと思えば底が見えない。 電験沼にはまっているアラフィフの、おっさんのたわいもない質問に返事ありがとうございます。 電気の神髄を垣間見ることができるよう頑張りましょう。二種の取得を目指すのであれば、一種問題が焼き直しされるケースが目立つので、余裕があればカバーを。

plant_denkiman より:

opp様 お力添えできず申し訳ありません。 まさか当サイトのコメント第1号さんが、一種合格を目指されている大先輩になるとは思っていませんでした(汗) 電験沼ではなく電験坂だとポジティブにとらえ、私も頂点……とは行かずとも中腹は超えられるように頑張りたいと思います。 青二才が作ったサイトではありますが、今後ともお付き合いしていただけると幸いです。

ケーブルが長い場合に地絡”方向”継電器が使われている理由が理解できました。 電験の参考書には理由が記載されていなかったため暗記で済ませるところでしたが、このサイトを見てスッキリしました。 plant_denkiman より: コメントありがとうございます! お役に立てたようで良かったです! 引き続き、拙いサイトとですがよろしくお願いいたします! I used to be able to find good information from your blog posts. Johnna Dilan Hahnert

Valuable info. Fortunate me I discovered your website by chance, and I am surprised why this accident did not took place in advance! I bookmarked it.

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎