液体抵抗器は、抵抗素子が溶液である電気抵抗器です。固定値液体抵抗器は、通常、非常に高い電力消費が必要な場合に使用されます。大型スリップ リング誘導モーターのローター回路で使用 され、始動電流やトルクを制御し、大きな電気故障電流を制限します (他の保護システムが故障を除去または分離するように動作している間)。通常、液体抵抗器には溶接鋼板 (腐食を軽減するために亜鉛メッキ) で作られた電極があり、導電性化学溶液が入ったタンク (開放型または密閉型) 内で絶縁接続によって吊り下げられています。タンク本体は通常、しっかりと接地またはアースされています。一般的なユニットは、連続使用向けに定格設定することも、保護システムで電流制限に使用する場合は短期間向けに定格設定することもできます。
液体中性接地抵抗器

電力発電および配電業界では、大型の三相変圧器および発電機の共通中性線における故障電流制限器としてよく使用されます。英国では、液体中性線接地抵抗器 (LNER) として知られています。
660 MW の発電機の巻線を保護するには、0.5 メガワットの定格を 30 秒間維持するのが普通です。このアプリケーションでは、故障により発電機または変圧器の巻線間の電流不均衡によって中性脚電流が流れますが、その大きさは抵抗器によって制限されます。
LNERの中性線フィーダーの周囲に固定された恒久的に設置された変流器(CT)が電流を感知します。CTは信号電流を外部感知回路(保護システム)に送信し、外部感知回路は関連する回路遮断器に信号を送信して電源を遮断するか、発電機(または変圧器)を故障から切り離します。抵抗器の抵抗値は、許容故障電流とアースへのシステム電圧の関数として計算されます。[1]
電力産業LNERにおける電解質
電解質は通常、炭酸ナトリウム(ソーダ灰)および/または重炭酸ナトリウム(重曹)です。この塩溶液はアルカリ性であり、亜鉛メッキ鋼タンクへの電極腐食の影響は、再亜鉛メッキが可能であれば管理可能です。
バルク電解質の抵抗は温度と塩の濃度の関数であり[2]、次の式で表されます。
- Rθ = 0 .../1 + 0.03 θ
ここで、θは温度(摂氏)、R 0 は標準化された温度または基準校正温度です。
LNER 電解質バルク抵抗値を正確に較正するには特殊な技術が必要であり、通常は経験豊富な電力エンジニアや技術者によって実行されます。この作業は、抵抗値を許容範囲内に維持し、LNER の検査を容易にするために、定期的に (定期的な監視の結果に応じて約 2 ~ 4 年) オフロードで実行する必要があります。
参照
参考文献
- ^ AC Franklin、DPFranklin 他 (1983) The J&P Transformer Book 11th ed.P484: Butterworth & Co Ltd.
- ^ GR Jones、MA Laughton、MG Say (1993) Electrical Engineer's Reference Book / 編集 P2 /7: Reed Educational and Professional Publishing。ISBN 0-7506-1202-9 。
