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Channel: ビル設備管理・電気主任技術者の仕事|丸山Jobs
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電気主任技術者 故障時シーケンス回路点検

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私の持論は電気主任技術者はシーケンス回路の理解が一番
大切な技術です。

私がこのBlogで紹介した現場回路を貴方の経験として理解
されるなら貴方の電気主任着任に多いに寄与できるでしょう。


★ようこそ私のお仕事Blogに!

現場で働く者としてこれから目指す
方の参考になれば幸いです。
⇒電気主任・私⇒電気主任技術者になるとは
⇒電験三種A問題⇒電験三種B問題
お互い最善を尽くし頑張りましょう。
貴方を応援します⇒私からの挨拶
⇒電気主任になる・質疑応答
⇒初めての電気主任技術者






★過去約200記事の抜粋で貴方に必要なのは探してね
⇒絶縁管理とは⇒モーター故障対応⇒停電作業方法⇒空調制御
LED化参考⇒冷温水発生機⇒熱源運用基礎⇒冷暖房⇒暖房基礎
⇒ビル照明設備⇒キュービクル設備⇒高圧スケルトン⇒給水⇒安定器交換
⇒保安規定⇒ポンプ⇒デマンド⇒高架水槽⇒エアコン⇒マグネット交換
⇒シーケンス回路説明⇒変圧器1⇒変圧器2⇒漏電調査方法
⇒KYT安全活動⇒故障対応事例⇒人体実験!⇒電気主任になれたら
⇒受変電保護継電器⇒技術と知識の違い⇒ビル停電時⇒受電操作
⇒私の受変電設備月例点検方法⇒直管LEDバイパス工事・ガチ簡単

前記事で力率改善コンデンサーの説明をしましたが実際に
ジャンパーすると言ってもどうするのか私流を
紹介します。
まず追加説明をすると力率改善コンデンサー設備全体の電気的
流れは6600V⇒DS⇒VCS⇒リアクトル⇒コンデンサーと電流は
流れていくのです。
VCSとは高圧のSW、リアクトルはコンデンサー投入時の突入電流
を制限する物で変圧器に見えますが受電変圧器とは異なります。
通常は中央監視PCでの遠隔操作だから現場で手動で運用する
事はどこの現場でもまずないと思います。

まず制御部分だけどこの回路に電源供給してるのは6600Vを
変性するVTの二次側電圧110Vを電源元とするAC電源です。
受変電設備にあるVTの二次側は必ず110Vと覚えておいてね。
盤電源ランプはこの様にVT二次電圧で直に点灯しています。
(こういう風にヒューズがあるのはVTだけでCTにはなし)
UVR(27)はこの電圧値が85V未満に低下し2秒以上継続したら
外部停電発生と判断して発電機、VCBに指令を出すのです。
当然コンデンサー回路にはUVRはなく受電のVTで行いますが
私が担当する現場では一次側は22000Vだけど二次側は同じ
110Vなのは前述した通りです。

この回路本体電源はVT二次側からのAC110Vですがリアクトル
コンデンサー、PFの各異常時で動作するリレーだけは直流電源で
動作させる設計になっています。
この直流電源元は第1変電室にある蓄電池設備から来ています。
屋外キューブクルではそこまでの配線が難しいので盤内で整流
して直流電源を利用しています。

前記事のシーケンスと上パーツを対比させて見てください。
下回路内の故障なら上部分の場所で修理交換できこの程度まで
なら私でもほとんど対応可能です。

手動ではコンデンサーの投入はできるが遠隔操作ができない場合
2個のリレーで下回路のマーク部分の接点が悪いのです。
青い矢印番号を線番と言いますがこういう回路点検ではこの番号を
間違わない事
が特に重要です。
真実に到達できないし、ジャンパーする場合ではバチと火花が出て
しまうかもしれません。(指先火傷、接点焼損など)

賢明な読者の方ならそこに該当するリレーを交換すればいいのでは?
正解です。これはそのパーツがない場合の処置方法です。
遠方でコンデンサーが投入できないならばCX1とTX1のリレーを交換。
ソケットになってるのでこれで瞬時に修理完了です。
前に記事にしたスターデルタの起動タイマーと同じでパーツさえあるなら
すぐに危機回避できたのに!という話なのです。
ですがこう細かいポイントまで在庫として現場で持ってるのは稀でしょう。

制御部分を拡大するとそこに上の現場での配線が確認できます。
青矢印79と78番の線がTX1のb接点に赤矢印80と79がCX1の
a接点に接続されているのです。
この間を下の様な物でジャンバー(導通)させればいいのです。
その他の故障でも線番で見ていけば該当場所はわかります。
ですがこういう事をする場合は制御電源を一旦切りジャンパーさせてから
制御電源を再投入します。

電源を生かしたままではジャンパーさせ様と触れた瞬間に回路は
動作しますが、VCSの投入音はガチャンと意外に大きいために反射的
にすぐ指を離してしまう人もいるはずです。
その場合バチと火花が出る可能性があるので指を焼けどするかも?
だから電源を切り動作しない様にしてクリップ部分で確実に挟んでから
電源を入れてすべきだと私は思います。
通電中の接点を裸の状態で開放してはいけない

VCSはVCBと違いラッチ機能がないので投入状態では常時回路を
生かした状態となります。
TX1をジャンパーさせて強制投入した場合コンデンサーOFF時に
そのジャンパーを生で外すと火花が出るのでその時は制御電源
MCBを手動で切れば安全にコンデンサーをOFFできます。

タイマーTM1接点とパーツとの関係も同じ様に見ればわかります。
故障した場合交換までは74と80の線が接続されるタイマーの端子台接点
をジャンパーすれば遠方投入はできる様にはなります。
ただ次回再度投入がすぐにできてしまいますから、時間制御の場合はそれ
がなくなる事のリスク検証は必要です。

コンデンサー本体、リアクトル本体、PF溶断では回路ロックさせる回路
本当の事故なら修理完了まで絶対に操作してはなりません。
ですが現場検出の異常で事故が確実に発生してないならば下の各間
をジャンパーすれば正常に使用できます。
これはここのリレーを交換してもダメなのはわかりますよね?

以上はこの制御回路内部パーツでの故障の場合ですが制御回路に
つながる外部故障ではこうしたターミル部分の配線が重要です。
たとえば空調機回路である機械とインターロックを組んでいた場合で
その機械が運転すれば130と131間の先にあるその機械内部のa接点
がONになるはず?
そういう場合はここをジャンパーすれば強制的に正常状態にできる。
言葉を変えたらインターロックを解除できる事になります。
それで正常状態ならば相手先のリレーが不良というのがわかります。

配線を外してテスターでa接点の導通を見ても理論的には正論だけど
前に同類の故障でそういう見方をした時に変な挙動をしました。
つまりその相手先までの距離がある場合に電線の絶縁体にテスター
の電圧が吸収されるではないかと思うのです。
同じ室内にある機械同士なら問題ないけど距離のある先にある接点
の状態をテスターで調べるのは私はしません。

接続される機器が電磁弁とかならばその端子間には必要時に規定の
電圧がかかるわけで今度はそこをテスターで電圧CHECKしたりします。
こういう風に調べていけばどこの何が悪いかは必ず見つける事が
できるのです。
通常ターミナル配線が各何を意味するのか一覧表があるのでそれで
確認をすればいいのです。
こんな表なんて職場の人は誰も見るわけないのしあるのも知りませ
んが、どこの現場でもシーケンス回路と一緒にあります。
もちろん解説なんか一切ないので地道に一人で研究が必要だけど
私はこういうのが好きなんです。

扱う以上はその端子が各何を意味してるか知っておきます。
・PF断とは電力ヒューズが切れた場合に連動して動作するa接点。
・R相A/TD出力とは現地CTで変換したR相電流値をDC信号にして
出力される端子で中央監視PCはこれを見てパソコン上にR相の
アンペアを画面表示させます。(電圧、電力でも同じ仕組)
トランスデューサーという変換器が故障なら業者に取替してもらう
しかありませんがもしこの端子が緩んでいたら表示されないので
緩んでないか程度は最初に私が点検します。

・変圧器26警報とはこの現場では油温度が85℃になると接点付
温度計のa接点がONになります。
・漏電とあるのはこの第2電気室には500KVAの変圧器が4台ある
のすがB種接地で地絡が発生した場合のLGRのa接点からです。
・MCCBトリップとはMCBのどれかが1個でもトリップしたら中央監視
PCに知らせるための接点で各変圧器事でグループになっています。
★ここで述べたのは中央監視PCへ情報として送られているのです★

コンセント、照明タンブラSW、蛍光灯安定器等交換、簡単な電気工事
程度は電気主任でなくても同じ設備の何人かの方はされます。
(貴方が名前を聞いた事のある様なビル管理会社の設備員ならば
電気に関してその程度のスキルはあります
)
ビルの電気主任となるからには一応は最低上作業はこなせる様になって
転職しないと"今度の電気主任は駄目だな"と陰口言われから!
だってその現場で電験三種所持者がいないわけで彼らの上を行き
その資格手当てまで別にもらっての入社なんだからいちいち基本
作業なんて教えてなんてくれません。
入社した段階では見方なんていないんだからとにかく自分が頼り!
当時の私と同じ意気込みで電気主任技術者は目指してください。

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2.無料で電験三種の問題の解き方を動画で説明してる
事に驚きました。(実際は理論と電力科目のみ閲覧可)
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3.私なりにも解説してみました。
⇒電験三種A問題⇒電験三種B問題
未経験の方は三種合格後は実務を2~3年積んでから電気主任を
目指して!そうでないといつか大事故(電気死傷)を起こしますよ。
経済産業省発表:平成26年度電気事故総件数は13236件

私の趣味の絵、美人画をテーマに描いてみました。


Ayaneをモデルに壁に落書きをしてみました。
人の体に描く事をBodyPaintingといい去年から始めた私の
アート表現の一つです。(二人で暮らしています)


★他作品と自己紹介⇒About Me(プライベート)

お父さんが好きだからお父さんと同じお仕事まで選んだ私。
生まれた時から同性愛者だから今は生涯を誓った女性と生活しています。
それら代償に大きな苦労と苦痛もあったけど今は笑い話で語れるの
陰陽の法則に従い現状には常に反対の可能性も存在してるのですから
今感じる幸せはそれをKEEPさせるための配慮と努力は惜しみません。
私にとって一番大切なのは愛する人で私のすべてはその人のためです。
お仕事なんてどうせしても後30年、でも愛は永遠ですからね。

受電設備変更工事 打合せ

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私の持論は電気主任技術者はシーケンス回路の理解が一番
大切な技術です。

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⇒電気主任になる・質疑応答
⇒初めて電気主任技術者になる方、最終CHECK!

このBlogは私が電気主任技術者になって体験
した事をありのまま記事にしています。
これから目指す方には厳しい内容もありますが
実際になったら必ず必要とされる内容です。


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⇒受変電保護継電器⇒分電盤説明⇒ビル停電時⇒受電操作
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Blogで来年初頭に変圧器1000KVAを廃止して2500KVAに変更する
件は過去記事でお話しましたがその中間打合せを業者としました。
変圧器本体の製作はしてもらってますがそれを使うにあたりただ入れ
替えしただけでは使用できません。
私なりに変更点はわかるのでその辺の計画を業者がきちんとしてる
のかを電気主任として確認するためです。
総額4500万円の工事らしいので私も任せきりにはできません。

ビル照明の8割をLEDにしたのと古い機器は更新するお願いを
テナントにもした成果があり昨年の同じ時期と比較して200KWは
電力が低下しています。(つまり省エネです)
更に大規模拡張工事は今後3年は実施しない事が確定したので
新設2500KVA変圧器1台のみで当面は運用し契約電力も当然
2500KWで来年度から行く事に方針変更もありました。

NO3変圧器回路は1000KVAに合わせた仕様ですから変圧器が
2500KVAという事は22000Vなので最大65.6A流れるため現在
の50/5のCTは使えません。
当然OCR設定も変更となるし盤電流計もCT比率に合う物に変更
となります。
たとえば75/5のCTにするならば電流計は0~75Aとなります。
変圧器二次側においても同様でCTや盤電流計の変更が必要!
VCBやケーブルは既存のままでも十分にいけます。

当然中央監視PCの表示レンジ変更も必要となりますがそれには
変換器(トランスデューサー)交換、画面グラフィック変更が必要
となるのですが違う業者が行うので使用するCT比率が確定したら
新規スケルトン図面をその業者にも提出する様に指示。
今は3台並列運転だけど今度はビル全体の電流が旧NO3変圧器
系統に流れるのでこのままでは実用的ではありません。
どういうセンスで新しい画面を製作してくれるのか楽しみです。

変圧器は二次側を開放しても一次側の充電を止めないと無負荷損
があり、特に合計3000KVA分となると業者の話では年間100万円
以上お金を捨てる事になるとの回答でした。
休止とするので変圧器一次側と二次側のDSは開放、当然VCBも
引き出し位置としますから動作上の問題はありません。
ただそうなると特高変圧器二次側電圧を監視してるUVRが動作し
中央監視PCへ変圧器停電警報が出たままとなるのです。

各特高変圧器二次側はUVRかOCRが動作すると二次VCBトリップ
と中央監視へ故障警報を送る回路構成になっています。
(図面を読めないで電気主任技術者というエンジニアは名乗れ
ないのでこの程度は読める様に勉強しておきましょう)

一番簡単な回避方法はPC側で信号を無効にすればいいけど無用な
現場回路を動作させたままにするのはトラブルの元なのでこの位置
で外す様に業者には指示しました。
やはりこの部分までは業者も考えていませんでした。
こういう配線はターミナルで受けているので直接に27X-R11の1番端子
ではなくそこにつながるターミナルの端子上での作業。(一覧表で確認)
そこから同じ27R12につながるターミナル端子にブランチさせるはず
なので結局27-R1(UVR)からの入力線を1歩本抜けばいいだけです。


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非常用発電機は受電UVRからなので変圧器VCBをトリップさせるUVR
が動作しても発電機が稼動する事はありません。
もっともこれは停電時に動作する一連の停電時動作ではあります。

業者から電力に送電停止手続の話があったのですがこの特高回線
は違うビルとの共用なのでこちらの都合で簡単に"止めてください"
はできないのです。
通常の停電作業ではそのビルの電気主任と相談して毎年同じ日に
停電しています。
変圧器工事に当たりメインVCBを切って責任分解点のDSを開放
しておけば
変電所の送電まで止めてもらう必要はありません。
(DSは電流さえ0ならば22000Vがあろうが開放させても大スパーク
などの大事故にはなりません)
逆にその事故を起こして亡くなった電気事故報告を読んだ事がある
ので★裸で電流を遮断しない★は電気の基本です。下DS基本操作

私が管理してる現場変圧器の二次側のDSはVCBが切れてないとDS
切れないインターロック式ですがそうでないケースはどこの現場でも
あるのでその場合は特に上の基本手順は意識してください。
ここの責任分解点DSもそうではないためその取替工事では152Rを
切ったら"152R VCB切りよし"と声を出し、指差し確認次は電流計0
を確認
してからDS開放をし終了後に電力会社に報告します。
★自分の声を聞く事で自分が今何をしてるか認識できる★集中したい
からと無言無口で起こす行動は私的には間違いの元ですね。

以前過去記事で説明したインターロック式DS操作からの抜粋ですが
VCBがONですと写真のロックピンが出たままとなり引っ込まないため
レバー操作ができないため電流が流れてる状態でDS開放をする誤
操作を防止します。(人の腕力で投入、遮断が可能)
これは3極が同時に投入、遮断されるので1本づつブレード操作する
必要はありません。(LBSと同じ)
写真の場合は切から入操作だけど入から切操作ならこの逆操作です。
撮影の時この盤は停電してたのですが実務は絶縁手袋と電気
ヘルメット着用で作業はします。
上DS操作も同じ!
"入から切"が"切から入"より力が少しいるので最初あれ変?とは
思わないでください。でも女の私でもできるので大丈夫です。

前に受電設備の修理をする時に完全に需要家内での作業で責任分解点
上でも電力側にかからないなら許可は必要ない。と言われたので文書で
工事内容をmailで担当者に伝えて作業の前と後で電話報告のみで
行った事があります。今回もそうします。
受電点DSを開放してるので工事期間中の波及事故はありえません。
通常の停電作業では一旦変電所からの電気を止めてからの再送電
なので甲種接地の取付や復電に辺り受電点のDSやVCB投入まで
指示を受けますがこの方法では電力側の操作は発生しません。

ただ需要家としてどうしても電気を止めて作業したいなら申請を出
せば送電停止は可能
ですし料金などはかかりません。
その場合は通常の停電作業と同じ様に電力会社から操作表が発行
されるので受電点のDSやVCB操作指揮権はこちらはなくなります。

ただハード面の対策だけでなく絶対に間違えてはいけない操作
は一人の人間だけしかしてはいけない事にします。

工事が終了したら152R二次側でメガを行い接続に辺り問題がないか
確認、DS以外のVCBはOFF状態であるのを確認してから責任分解点
DS投入⇒152R_VCB投入⇒NO3一次側DS投入⇒152R3_VCB投入
⇒NO3二次側DS投入⇒NO3変圧器二次側VCB投入⇒6600Vが各
VCB一次側に受電される⇒順次VCB投入という投入操作をします。
152R3のVCBがあるので事前にNO3変圧器一次二次DSを投入して
おいても問題はありません。

もし将来NO1とNO2変圧器も生かす場合は今回一次側DSを開放
してるのとNO3変圧器の様に一次側にVCBがないので一旦152Rを
切り全停電させてからでないとDS投入してはいけません。
DSはブレードを1本ずつ挿入しますよね?こういう状態になれば
短絡するので全停電が必要となるのです。
上のNO3変圧器充電操作でも152R3_VCBを先に投入してNO3
一次側DS投入を投入したら短絡しますからそれだけは禁止!
VCBはすべての線に同時に電圧がかかるので単相投入はない

最初の設計者はNO3変圧器のみ負荷増加によりいつでも追加
できる様に一次側にVCBを設置したのです。
初めてこの現場に来てスケルトンを見た時になぜNO3変圧器
だけ一次側にVCBがあるのか不思議に思いましたが自分が電源
を投入するのをシュミレーションしたらすぐ答はわかりました。
DSは充電されていても投入には問題はありません。
ですがその二次側は開放状態である事
は電気の大原則です。
★それが無理ならば一次側を停電させてから行います★

変圧器上にはLBSがありますが年に数回電気室でDS棒で操作
する事が電気主任になったらあります。
一番多いのがテナントでの業務用エアコン設置により空回路が
なく増設する時には配給元の変圧器を停電させないといけません。
LBSはDSと違い負荷電流状態の遮断ができます。
ですから高圧交流負荷開閉器というわけでそれでも通常はMCB
をすべて切り最後にLBSを遮断してる人がほとんどでしょうね。

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⇒受変電設備月例点検⇒動力盤月例点検 など毎月1回行う
自主点検を月例点検と言いますが月例点検で電気的な計測はする
ので日常点検は目視が基本です。
日常点検では異音、異臭、温度に意識を私はおいています。
日々巡回する時にユニフォームのポケットに分けて持つ私の基本アイテム
マイナス、プラスドライバー・検電器・携帯温度計・ミニライト

ジャンパー線は他の人には無用かもしれませんが、マイナスドライバー
はこのサイズの先が細いのが設備員をしてると何かにつけて重宝します。
感電調査では検電器、天井裏の機器確認する時はライト、モーターや
変圧器など機器各所の温度測定ツールです。
会社にも温度測定専用ツールがあるけど携行には作業性が悪いので
この大きさのを私は個人的に購入して使用しています。


最後にもう1個言えば携帯、故障状況は常に写真に撮るべきです。
特に現場経験の浅い方は異常を正確に先輩に伝えるのが難しくその報告
を軽視して重故障までに至ったケースが私の職場でもあります。
逆に詳しくない仲間に状況を説明するのでも写真を見ながら伝えた方が
間違いが激減できるからです。(職場は正確な情報の共有が必要)

下は私が勤務する現場のポンプなど機械がある場所の一つでこういう
ポンプ場所はどこのビル、工場にも必ずあります。
モーターも電気設備ですから日常点検を行いますが振動、異音の点検
と兼ねて本体表面温度の測定を私は行います。

冷温水ポンプの1台(出力30KW)の温度測定をするとどんな値でしょうか
モーターですから負荷がかかった状態ほど発生熱量が大きいため温度
は高くなるのは容易に想像できるでしょう。
だから気温が昨日と同じでも微妙レベルでは日々温度って変化します。

58℃となりました。50℃を超えると素手で継続して触れてはいれません
がこれは異常か?という事です。
職場でも夏になり触れないほど熱いヤバイと騒ぐ人がいるでしょう。
人が触れていれるなら温度的に機器は大丈夫という考え方は限界点
は違うけどまったく間違いではありません。
ただ今の気温が35℃もある時期はどこの現場でも触れないモーター
は必ず数個はあるはずです。

モーターのプレートを見るとINS.CLASSというのがあるけどこれが
大切でF種というのがわかりこの場合は155℃です。
コイル絶縁の限界温度でモーター本体表面ではありません。
屋外用モーターですから屋内用より丈夫なのです。
ただ屋内タイプではE種が多いので不明ならE種として考えましょう。
内部の絶縁階級がE種で120℃限界で業者によると表面で20℃
程度下がるため表面測定で★100℃が限界温度★と判断します。
屋内仕様のモーターでは表面温度が85℃を超えたら要注意で
95℃まで行けば取替を検討する必要があると思います。
今日は真夏ですが冬なら表面温度は屋外モーターで40℃~50℃
屋内モーターで50~60℃程度程度でしょう。

ただ夏場50℃を超えると触る事ができないので触れる事が無理
なら51℃も100℃も同じ異常としか思えないのでこういう温度を
計測できるツールが必要なんです。
前に負荷電流は定格未満なのに94℃までなったモーターがあったの
ですが電流を計測してるからモーターの温度は絶対大丈夫は無理!
絶縁体が限界温度を超えると相間短絡を起こし焼けるでしょう。

ポンプ点検では圧力計指示とグランドからの水漏れ量も必ず確認
しなければなりません。
ポンプを見たのに温度だけ見てグランドから水が出てないのを見逃し
焼いたらリーダーに怒られてしまいます。
即ナットを緩めて水量調整をしたり、圧力計やグランドパッキン交換は
電気担当の私も一人でできます。
機械的な事は電気担当なのでわからないは恥ではないから入社後に
先輩に実技で習ってください。

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次に検電器ですがテナントから感電したという報告の調査ではこれが便利。
これは父からもらった物ですが私はこのネオン式を一番信用しています。
非接触式は便利に思えるけど対象回路に電気はないのに近接した回路の
誘導を広い点灯する事が過去何回かありあれから私は使用しません。
感度を最大落としネオン式と同じ状態にするなら意味ないでしょう?
光具合は同じ場所での測定ならば対地間電圧に明るさは比例しますから
単相三線式からの2P1Eと2P2Eは線間電圧が違うけど対地間電圧は同じ
なので点灯の明るさは同じです。
三相の場合では変圧器二次側がデルタ結線のため単相三線式より対地
電圧が高い違いがわかる程度に明るく点灯します。

詳しい人は対地電圧の実際は変圧器B種接地と機器接地との分圧
....と思われたでしょうが"同じ場所での測定ならば"と前置きした
のはそれを考慮してです。
又床の絶縁状態も関係するでしょうから点灯の明るさで電圧を判別
するというのは同じ場所での比較目安に過ぎません。

一般的にはそういう接地抵抗は0と見て対地電圧が100とか200V
とか扱いますが危険度を意識するだけならそれで十分です。
そういう事で申せば単相三線式の対地電圧は100Vで三相では
デルタなら200V、スターならば200÷√3V(115V)です。

職場でテナントから"このコンセントに電気が来てるか"と質問され
検電器を当て片側が点灯したので異常なしと報告された方がいました。
ところが片側が点灯しないのは正常状態の接地のせいではなく
コンセント内部で断線していた故障だったのです。
検電器が点灯しないのは接地が効いているか、断線しているか
コンセント診断は必ずテスターで行いましょう。
後途中に変圧器で電圧変換してる二次側は非接地になるので検電器
では反応しません。DC電圧ではDC専用の検電器でないとダメ!
検電器は用途に合わない測定をすると電圧があるのにないと反応
それを信じて感電事故に至ります。

3年前に退職されましたが当時60才の方がいてその人とポンプの
グランドパッキンを交換した後に"京子ちゃんチョン回しして"と
言われた事があります。
何それ?と思いましたがインチング運転(起動、即止め)の事ですが
特にスターデルタ起動でそれをすると故障の原因になるのですべきでは
ありません。又THRが動作してトリップするケースもあります。
父に聞いたら昔の人は電気というのを信用してないなごりらしいけど
試運転するならば最低限デルタ回路に切り替わるまではモーターを手動
で強制停止はやめましょう!

5.5KW未満の直入モーターでも電気を知ってる人がインチング運転を
してはいけません。
通常のビルにある動力盤回路はインチング運転には不向きです。
数回した程度で壊れる物ではないけどマグネットもAC4級という
過負荷専用なんかでは普通ないので寿命も激減するでしょう。


⇒1万5千円でI0r測定可能
⇒計測器性能差について

1.これで市販の解答集を購入する必要はありません。
⇒電験三種過去14年分無料模範解答集
2.無料で電験三種の問題の解き方を動画で説明してる
事に驚きました。(実際は理論と電力科目のみ閲覧可)
⇒電験三種無料動画講座
3.私なりにも解説してみました。
⇒電験三種A問題⇒電験三種B問題



★働いてない時は愛と絵を描く事に生きています★

Modelは私の妹です。(BodyPainting)

私の趣味の絵、美人画をテーマに描いてみました。


★他作品と自己紹介⇒About Me(プライベート)

お父さんが好きだからお父さんと同じお仕事まで選んだ私。
生まれた時から同性愛者だから今は生涯を誓った女性と生活しています。
それら代償に大きな苦労と苦痛もあったけど今は笑い話で語れるの
陰陽の法則に従い現状には常に反対の可能性も存在してるのですから
今感じる幸せはそれをKEEPさせるための配慮と努力は惜しみません。
私にとって一番大切なのは愛する人で私のすべてはその人のためです。
お仕事なんてどうせしても後30年、でも愛は永遠ですからね。

電気主任技術者 創意工夫

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私の持論は電気主任技術者はシーケンス回路の理解が一番
大切な技術です。

私がこのBlogで紹介した現場回路を貴方の経験として理解
されるなら貴方の電気主任着任に多いに寄与できるでしょう。


★ようこそ私のお仕事Blogに!

現場で働く者としてこれから目指す
方の参考になれば幸いです。
⇒電気主任・私⇒電気主任技術者になるとは
⇒電験三種A問題⇒電験三種B問題
貴方を応援します⇒私からの挨拶
⇒電気主任になる・質疑応答
⇒初めて電気主任技術者になる方、最終CHECK!

このBlogは私が電気主任技術者になって体験
した事をありのまま記事にしています。
これから目指す方には厳しい内容もありますが
実際になったら必ず必要とされる内容です。


★過去約200記事の抜粋で貴方に必要なのは探してね
⇒絶縁管理とは⇒モーター故障対応⇒停電作業方法⇒空調制御
LED化参考⇒冷温水発生機⇒熱源運用基礎⇒冷暖房⇒暖房基礎
⇒ビル照明設備⇒キュービクル設備⇒高圧スケルトン⇒給水⇒安定器交換
⇒保安規定⇒ポンプ⇒デマンド⇒高架水槽⇒エアコン⇒マグネット交換
⇒シーケンス回路説明⇒変圧器1⇒変圧器2⇒漏電調査方法
⇒KYT安全活動⇒故障対応事例⇒人体実験!⇒電気主任になれたら
⇒受変電保護継電器⇒分電盤説明⇒ビル停電時⇒受電操作
⇒私の受変電設備月例点検方法⇒直管LEDバイパス工事・ガチ簡単

私が勤務するビルでは今月8月は500冷凍トンの冷温水発生器を
3台運転しないと
テナントや利用者から苦情が出ます。
ただ昨年共用部のほとんどをLEDにしたせいか今年は4台運転の必要
がないのは驚いています。
自社ビルなら明日から館内省エネのため夏は28℃で我慢させる事は
可能だけど商業ビルではそれは不可能なんです。
常に室内は23~24℃でないと現実無理だから夏場はエネルギー消費
は1年で一番高くなります。


ビルではその構造の違いでどの程度の温度の風が必要かは現場により
かなり異なります。
こういう物は実際に目的を達成できた状態がすべての答えですからその
結論で言えば私が勤務するビルでは空調機からの吹き出し温度は夏場
15℃より低い温度でないと部屋の温度を快適温度にできません。
(仕切りで完全区画された事務所ビルならば20℃でしょうね)
特に商業施設では間仕切りもなく吹き抜け構造にでもなってれば15℃
より低い温度でないと館内冷房は効きません!

この時期ではOAが35℃もあるためダクト内では空気が圧縮される
ので38℃にもなりたとえ全熱交換器があってもOAは相当な冷凍機
の負荷となってしまうのです。
夏場はOAをいかに減らすかが省エネと迅速な快適温度環境にする
一番効果のある方法であるのは昔から言われています。

冷温水発生器もターボ冷凍機もCTの水温度を見れば負荷状態は
わかるのですがCT入水温が37℃、出水温が32℃でMAX状態。
それでいくと12時の時点でこんな状態だけどこれからピークとなる
ので各負荷は90%、90%、100%に14時にはなります。
もしもこの温度が3台共MAX水温度になるなら4台目運転が必要
ですがまだそこまでは今年はありません。
定格負荷を超えてしまうと今度は冷却水温度が必要以上に上昇
してターボ冷凍機ならば高圧カットで強制停止になります。

CTの入水温度を絶対にこんな状態にしてはいけません。
冷温水発生器は構造が違うのでターボ冷凍機の様な強制停止
はないけど逆に能力が落ちてしまいます。
長期にこの状態ですと何がしかの故障もありえるかもしれません。
CTは入れた水を5℃冷やす機械ですから出は35℃となりこの温度
では32℃を超えてしまうのです。
ビルの電気主任をする場合は交代で空調管理をしないといけない
ので各冷凍機器の仕様は知っておかないといけません!

係長から空調の事をわかってない人もいるので勉強会をしてほしい
と言われたので今回はこれをテーマーにしてみました。
これはある空調機のSA温度(サプライ)の温度変化をグラフにした物。
(中央監視PCはただ遠隔操作するだけの物ではなく分析もできるの
ですがほとんどの方は操作も知らずされません!)
あえて利用者の少ない日に1000冷凍トンで運転をしたのが下です。
9:30~10:00に大型空調機が運転すると18℃まで上昇して14℃まで
低下するのに夕方までかかっています。

これでは利用者が通常の営業日では苦情が出てしまいます。

冷房では冷凍機単体の知識だけでなくその現場空調システム状況
を把握しておかないと快適環境は実現できません。
中央監視PCで過去の温度変化の状況はわかるので外気温度と
重ねて検証していくとその現場で一番必要な運転方法は自然
とわかります。こういう分析するのが私は好きです。

次に3台運転の1500冷凍トンの場合が下ですが同じ負荷条件でも
目的の14℃を外れていません。

とにかく14℃の風を相応の風量で空調機からダクトに出さないと
私が勤務するビルでは快適環境にならないこれが結論です。
先輩の中にはいつも冷凍機の画面を出して監視してる方がいます
が冷凍機もだけどこの空調機のSA温度がもっとも重要なのです。
もしポンプの二次側にあるバイパス弁が故障して空調機への冷水
の量が不足するとSA温度が上昇してしまいます。
私が空調担当の時はこの★空調機の冷房の結果を重視します★

それでは3台運転の状態をどのタイミングで台数を減らせばいいか
今丁度良い写真がないので暖房の場合で説明すると空調機の
送りと戻りの温度差が少なくなったらです。
空調機のバルブは負荷が下がる事で閉まりだすと熱交換をあまり
しなくなるので冷房なら水の温度が上がらない、暖房なら下がらない
つまり冷房時期なら送りが9℃で戻りが9.5℃になればそうです。
その状態でCTの温度を見ると入り32℃出が28℃とかに必ずなる。

冷房中に送りの温度しか見しか見てない人がいて温度が下がらない
から冷温水発生器を何台も無駄に運転...だって負荷がないから
容量制御を機械自体がしてるからなのです。
大先輩から凄く怒られていたのを見た事がありますが貴方がもし
そういう現場に着任したらそういう失敗はされないでください。
電気主任ともあろう人がそんな程度では笑われてしまいます。

冷温水発生器は冬だけでなく冷房でも燃焼するのでガスを消費
しますが毎日使用量を取って月末にグラフにして提出します。
ある日だけ極端に多いと係長が原因究明しろと部長から言われます。
中央監視で見るとその日にどういう機械を何時に起動させたかも
わかるので適当な運転操作をしたら係長から厳重注意されます。
熱源システムの送りヘッダーと戻りヘッダーの温度差はそのビル
全体の負荷状態を示す物
でこういう基本的な説明を先輩から
聞いてもメモもせず働いてるからあんな失敗をするし先輩から教えて
もらえなくなり働くのが困難になり退職される方が時々いるのです。

工場でもビルでも電気主任は設備全般についても他の方と同じ操作
とお仕事ができないといけません。
けして電気だけしてれば良いという特別待遇でいると先輩から仕事
を教えてもらえなくなりますから人間関係は賢く振る舞いましょう。
自分を誇示しても敵を作るばかりで良い事なんて一つもありません!

ダクトから出た冷たい空気は天井内にあるVAVという可変ダンパー
で室内設定に応じて風量制御
されるのです。
この吹き出し点では17℃程度の風が出ています。
ただテナントや店舗は時々変化するので基本空調で不足する部分
では個別空調(家のエアコンの規模が大きい物)で補助冷房をします。

こういう各所を冷暖房する設定温度ですがオレンジが設定で緑
が現在温度、バーゴードみたいなのが冷水バルブへの開度出力
開度出力が100%なら空調機のSA温度は14℃になっています。
ただこの現在温度表示はレターン温度なのでそのSA温度はここ
では確認できません。

中央監視PC上で前述の様に確認するかダクトにある温度計です。
とりあえず今8月時期は開度出力が100%に昼間はなってないと
いけません。
ただこの状態ではより冷やすために設定温度を下げても駄目
もう冷水バルブは全開ですからするとすればNO4冷凍機を運転
させて冷水その物の温度を下げるしかありません。
つまりTotalで1750冷凍トンの運転という事です。

もちろん私たちも快適環境の努力はしています。
個人的には過去何回か紹介したので詳細説明は省略しますが
私は猛暑時にタイマーで暑い外気を自動遮断する改造をすべて
の空調機で会社に許可を得て行いました。
自動制御図面でダンパー制御の仕組みを確認32-31間が通電
されてダンパーが開き、OFFになると33-31が通電されて閉まる
のがわかりますがこの制御をするリレーをタイマーで強制
ON/OFFさせればいいのです。

これがそのOAダンパーでこれが閉まる事で暑い外気がなくなる
ので冷凍機の負荷が相当減らせます。
もちろんビル管法で言う室内C02が1000ppmを超えてはいけない
のでOAダンパーの開閉は30分事に行う事にしました。
これを行うのはデマンドがピークになる12時~15時までです。

下タイマー接点はNO接点を利用します。

送風用モーター電流値が18.5Aから15.9Aに低下していますが
これがその証拠です。
業者に依頼すれば設計費etcですべての空調機でその改造を
お願いしたら100万円でも不足だったと思います。
私の場合はタイマー代金のみですから20万円は必要としません
でした。
これは会社の改善提案募集で特選に選ばれて賞与も10万円
余分に頂きましたので私も恩恵はありました。
それより自分が計画した何かが正式な設備として採用された
事は自分の自信につながりました。

それ以外にも風量低下をさせない様に1年に1回は空調機
Vベルト交換
を設備の人と分担して行います。
男性より力で劣る私がどうしたら男性と同じ作業ができるか
これは私が考えてしてる方法です。

女だからできないは悔しいので工場に勤務してる時に一人で研究
した方法です。
本来はモーター位置を移動させて取替後は張り調整するのは
わかってるけど緊急時に即交換するならこの方法しかない!
今の職場でこの方法で4本交換を一人でしたら職場の男性が
びっくりしていたけど男職場で働く以上はできないは許されない
のは私の拘りですね。


1.Vベルトの外しはカッターで切ります。
これなら手袋の汚れも少なく済み新しいベルトを汚す事がありません。
それと女の私では長い時間力を出し続けるのが難しいので
最初の段階の外す時に余計な力を使いたくありません。
小さい方のプーリーに最初かけるのはご存知の通り


2.大きいプーリーにかけていっきに真っ直ぐ引けば
割とすんなりと入ります。
一瞬の倍以上の力を出す方法は息を止めていっき
に引けばいいんです。プリー以外を手で持たない事!
指つめの下手はベルトを持って引っ張るからです。


3.後は同じ事をすればいいんです。
でもされてみるとわかりますが2本目で大プーリーにベルトが
かかった瞬間に小プーリーが隣の溝に脱線する事が多く
4本がけの交換作業では絶対3本目、4本目は脱線します。
その場合は指で正規の溝に押し込みながら反転させれば
正規の溝の位置に戻せます。
又ベルトが太くなり硬くそれが無理ならば正規にかかってる
ベルトと抱かせて持ち反転
させたら簡単に正規の溝に
修正できるんです。

機械担当の方は家で使うあのエアコン洗浄スプレーを会社で
100本くらい買ってもらって空調機の熱交換機を洗浄されてる
みたいですが私だけでなく各担当も考え努力されています。
こういう職場は理屈を知っていても何もできない何もしないは
誰も評価なんてしてくれません。

私は電気巡回を毎日しますが他の方は空調機巡回点検などを
されるので経年劣化でプーリーや軸受けに異常があれば早急
な対応をされりたりします。
電気担当でも機械担当の方のメンテナンスを手伝いますし
仲間で協力して作業をしているのです。
それより人に負けたくないから他人のできる事はすべて目で
見て自分の物にしたいんです。

クリックしてね

できる事が増える事で電気主任いえ設備員としての不安も減り
いろんな事に挑戦的に挑める様になります。
資格はあっても不安を感じるのはそれが原因です。
未だに故障報告が来ると一瞬不安を感じはしますがほとんどの
場合で過去経験した事ばかりなので入社した時よりか不安程度
は今はないです。

客先で何かが使用できなくなり客がパニックになり対応に行く
と感情的な言動を受けてしまう事はあります。

そういう時にこちらまでパニックになると頭の知識はすべて
クローズするのが凡人の性で最後に頼りになるのは体験しか
ないと思います。
自分の手で修理できた事、自分の指揮で問題を収束した事
とにかく自分の行動で解決できた事だけは思考0でも自然
に行動にできる
のが人間ですよね。

これからの方は現場に着任したらけして逃げないでます自分で考える
姿勢は大切だと思います。
よく何かあったら問題になるからしない!と言われますが一生懸命した
らそれで解決できなくても苦情を言う方はまずいません。
本当の人間の感情はアナログで自分のためにどれだけしてくれた
かという姿勢で見方にも敵にもなる
のです。
これは時代が変わっても不変な人間の基本心理だと思います。

ただデタラメをして失敗したらそうはなりませんからその時の自分
の熟練度に応じた対応という話になると思います。
冒頭で記事にした空調の話と同じでなぜそうなるのか現場での
検証も必要です。
条件が絡むので本にある単一的な記事が必ずしも適用できない
場合も多いのが現場ですが何が正しいのか日々の勉強と研究
しかないと思います。


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電気主任技術者に着任したら

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私の持論は電気主任技術者はシーケンス回路の理解が一番
大切な技術です。

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方の参考になれば幸いです。
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⇒ビル管理で正社員!
これから目指す方には厳しい内容もありますが
実際になったら必ず必要とされる内容です。




★過去約200記事の抜粋で貴方に必要なのは探してね
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⇒シーケンス回路説明⇒変圧器1⇒変圧器2⇒漏電調査方法
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⇒受変電保護継電器⇒分電盤説明⇒ビル停電時⇒受電操作
⇒私の受変電設備月例点検方法⇒直管LEDバイパス工事・ガチ簡単

初めて電気主任技術者として着任される方は現場に入ってもまず何から
学んだらいいのかきっと不安を感じてると思います。
電験三種で勉強した事は理屈で実務ではありませんから学びが必要です。

よほど出来た前任者なら資料まで作成してくれるかもしれませんが通常は
物の場所の口頭説明だけで後は"わからない事があれば質問してください”
で終わりだと思います。
定年退職以外で途中退職する人というのは理由ありで早く辞めたい
から一緒にいても1ヶ月程度でしょうね。こんな人はアテにならない!

職場での日常業務は先輩と一緒に1年も作業してれば身につくと思いますが
電気設備の詳細については職場では誰もわからないので電気主任が自力で
勉強するしかありません。
そこで私が今のビルの電気設備を把握した方法を紹介します。
1.建物電気設備仕様書一覧でどういう設備があるのか概略を知る
まず中身を知らないと何事も始まりません。

2.受変電設備のスケルトン図面を研究する
私の場合ですと22000V受電⇒一次変圧器⇒二次変圧器⇒低圧配電など
の流れで継電器も記載されてるのでどんな現場でもこの紙1枚あれば保護
回路状況、運用方法、停電作業手順まで私はわかります。
すぐにとは言いませんが何も見なくても書けるほどこれはよく勉強をされる
のは忘れないでください。
受変電設備はその現場の電気主任技術者にとって誰より詳しく現場での
高圧機器操作もできないといけません。


停電すれば中央監視PCで27が点滅するからわかりますが直接VTで
表示する特高室にあるこの受電メーターで0Vを確認したら停電と私は
判断します。
受電停電ではなく一部VCBがOCR、DGRでトリップしてビルの1/3だけ
停電するという事態も想定してるので100%確実な情報確認のため!
区分停電では焼損した物は慌てても仕方ありませんが正確な故障状況
を早急に把握して保安規定上の私の上位の保安統括管理者に速やかに
報告をする義務があります。電気主任はパニックになってはいけません。

これは受変電設備のスケルトンの図面一部だけどこういう感じですね。
今は全部数値まで完全暗記してるので受変電設備の電気的動作は
すべてわかります。
前述した故障箇所を断定するにはこうした知識が必要なのです。
区分停電では発電機は稼動しないので真っ暗な中、図面を見れる余裕
もなく自分の頭の中にある現場知識だけで対応するしかないです。
だから受変電設備のスケルトン図面は書けるほど暗記が必要!

業者も急に来いと言われても来れるのは運が良くて数時間後でしょう
だから事故発生の初期対応は私は一人でする必要があるのです。
この現場でそんな事故はないけど自分が身動き取れなくなる状況と
いうのは想定しておく
必要があると思ってる。

DS、LBSの投入、遮断操作、VCBを引き出し位置にしてください。と言われて
何の事かわからないで現場の電気主任技術者になってはいけません。
緊急時は業者を呼ぶ前に電気主任が現場で応急対応をして被害を最小限
にする行動をしなくてはいけません!
私たち電気主任はただ記録と点検だけをするだけがお仕事ではありません。
自信ない方は★入社前に有料の受電設備取扱実技講習会に参加されると
いいですね★
1日講習で2~5万円程度と聞いています。
実際の職場にこうした物があっても停電作業時以外では練習できないので
現場の人で電気主任になる予定の方も受講されます。


これは私が勤務する現場のですが講習会で操作を学んでいればいきなり
でもすぐに操作できます。
下のDSは投入装置のレバーを手で操作するだけで投入できますが講習会
のDSはDS棒で投入する基本タイプです。
いずれも操作は簡単だけどしてはいけない禁止事項を体で感じて覚える
のが実技講習会の目的なので貴重な体験だと思いますよ。
本で100万回勉強しても実技で覚えた人にはかないません。
(車を運転した事がない人が本で読んだだけで運転は無理)

下は私が担当する現場の22000V受電部分ですが停電作業の時はDSを
開放したり一次側に甲種アースを取付しますが私がこの操作を完了
させてから業者に停電作業開始の合図をします。
(甲種アースは電力側に乙種アースは需要家側につけます)
前任者はこの操作を業者にさせていたのですが私的には安全に係わる作業
は一人の者が行うべき
で私が電気主任になってからは私が操作する事に
変更したのです。
(以前は盤でのVCB操作が電気主任、現場の開閉器操作が業者と分担)
前任者の方法に拘る事なく自分が一番良いと思う方法で行うのが自主保安
体制だと思います。

業者にさせても入切指示は電気主任の元に行うわけで★間違えてほしくない
事は他人には頼らない★
これは私の父の教えです。
(父は私と同じ電気主任技術者を23年もしてるガチなプロ)
それに電気主任自らが仕事初めはしてこそその日の停電作業はしまります。
ただこれだけの事なんだけど後で業者の皆さんがじっと見てるから緊張は
適当にします。でも緊張して手が震える事はないですね。
初めてこの現場で女の私がこれをした時は皆さんが拍手してくださいました。
世の中って女にはこういう事はできない。という先入観があるのです!

当たり前ですがDSは主VCBを切り電流0なら電圧ありでも開放できますが
接地は電力会社に電気を止めてもらってからですよ。

これを使い上の接地を行いますが意外に重いです。

これも私が保守管理してる現場のだけど私は工場に勤務してた頃に父
から現場で習いましたが未経験の方は一度は詳しい人から指導を
受けておくべきです。
OCR(51)は負荷側ほど早く動作する様に保護協調というバランスを
意識して設定してあるので現場で電気主任が設定変更する事はないです。
そのため特性などは後で時間ができた時に覚えても大丈夫!
UVR(27)のとこに108となるのはVTからの電圧で通常は110~108V
で変動しています。ここでVTの状態も確認します。

3.配電盤リストで電気室から各階EPS行回路を把握する
これは上のスケルトン図面の続きなのです。
スケルトン図面は最後は6600V⇒低圧回路の各変圧器で終わっているの
でその変圧器からどこの階のどのEPSに行っているか、各回路の容量など
記載してありこれがわかってないと変圧器で地絡警報などが出ても調査
ができないのでよく研究しておきましょう。
その他こういう一覧からI0r漏電管理点検表を作ると容易に作成できます。

変圧器で地絡警報(LGR)とは二次側のどこかで大量の漏電が発生
した場合で当然その原因としてはMCB回路です。
ELBが絡めば30mAで切るからLGR動作までには至りません!
でもPC上では何階のどこのテナントまではわからないからその漏電
箇所を探すというのは電気主任にとって大切なお仕事です。

その時にこの変圧器の二次側がどこに行ってるかわからない?
そういう時は職場の人も後で電気主任の対応ぶりを見てるから口の
悪い職場の先輩に"電気主任のくせにそれもわからないのか"なんて
罵声を浴びせされない様に変圧器の二次側全回線は暗記しました。
他人のそういうキツイ言動は思考能力低下を招きます。

第一電気室
これらが上で述べた6600V⇒低圧回路の各変圧器でいくつかの電気室
に分けて配置されています。(受変電設備スケルトンはここまで記載)

こういう電気室にある6600V変圧器に電気を供給するのがLBSです。
これはMCBやELB増設工事の時、変圧器を停止させる時に操作します。
短絡するとPFが溶断して1本でもそうなるとPFのボトムからストライカー
という突起が出てその動きをワイヤーで伝えてリミットSWを動作させる。
それでLBS本体のトリップコイルを動作させる事でLBSが切れます。

余談ですが高圧側の線が低圧側の線より細いのが変圧器です。
こういうのも実物をゆっくり観察すると最初の発見でしょうね。
未経験の方がこういう実物見れるのは前述した実技講習会しか
通常はないと思います。

上がLBSで筒みたいな3本が電力ヒューズ(PF)でその横にある白いの
をアークシュートと言います。遮断した時にアークが隣の相に飛んで
相間短絡を防止します。
右の小さな黄色がLBSををトリップさせるコイルです。
右の赤い矢印のとこをDS棒で押すと手動でLBSは切れます。
アークシュートの中にあるブレード(刃)が飛び出してきますが初めて
の人はビックリされないでも壊れたわけではありません。
投入する時は青い矢印のとこにDS棒の先を当ててこのレバーを手前
30cmくらいからグッと押し込みます。

何でもそうですが★状態を変える時は変える前の状態をよく見ます★
ブレードはアークシュートの奥まできちんと挿入されていますが
切ったら投入は同じポジションになってないといけません。
熱というのはこういう接触部で発生するのでそれは注意します。
気になるなら投入したらこの部分を非接触式温度計で測定されてね。

下がこれの部分のスケルトンです。
スケルトン図面は各装置の接続図で詳細な動きを知るためには
今度はシーケンス図面というのがここで必要となります。


これがLBSのシーケンス図面です。
左下の電力ヒューズ溶断でONがリミットSWの事でそれがONすると
格PFX11~PFX13のリレーがONになるのは信号を追えばわかる
と思います。
リレーがONすると上のa接点がONとなりLBSのトリップコイルに
電圧がかかりLBSを切るのです。

つまり1個でもPFが動作すればLBS全体がこれで切れるのです。
尚、図面から外れていますがPFX11~PFX13のリレーは2a接点で
上の動作と中央監視への警報も行っています。

第二電気室
変圧器やLBS操作なんてどれも同じですから変圧器が100個あろうが
10個であろうが管理方法なんて変わりません。
どこの現場でも年次点検をしてオイル変圧器については油試験を毎年
し適時オイル交換もしてるはずなので変圧器に不調はないはずです。
ただ負荷が100%に近い物で古い25年を経過してる変圧器は停電作業
の時でも点検報告書に交換推奨などの文言を書いてもらいましょう。
業績の悪いオーナーでは機器更新については消極的だと思いますが
正式報告書で記載があれば相応な対応の可能性もあります。

第三電気室:今写真なし

屋外キュービクル
私は責任感は誰よりあるつもりだけどプレッシャーは不思議にほとんど
感じない性格です。
むしろ夜勤をされる設備の男性が夜は何かあったら怖がってるけど
知らないからで知る努力と扱う経験を身につけたら電気は滅多に
そうならない様に実に上手く設定して取付してある事に気がつきます。

上の各電気室の変圧器二次側にはこうしたMCBやELBがありこれら
が各階のEPSに行っているのです。
余談ですが変圧器二次側はこれらで保護されるため二次側の影響
で変圧器一次側のLBSがPF溶断で切れる事はないです。
LBSのPFが溶断するなら変圧器内部異常かLBS二次側と変圧器
間配線の非常に短い区間短絡で生物でも進入しない限りはない!

電気を生かす時は電源側から、切る時は負荷側が原則ですが同じ高圧
のVCBでも現場の都合で入切の順番を設けてる場合があります。
赤文字は入れる時の順番で青文字は切る時の順番です。
誰がするにしても間違いを減らすワンポイントを私は心がけています。

受電スケルトン図面を大きく印刷して色分けして電気室に掲示しています。
(緑22000V、青6600V、赤発電機回路、その他取扱い注意事項を記載)
業者や他の方が見学に来た時に説明に使いますが普段の管理状況を示す
上でこういう事も電気主任はちゃんとしておいた方がいいです。
ここの電気主任はきちんとしてるというアピールをするのも大切!

これは私以外の設備の人に電気室での最低限の注意事項です。
私がいない時に起きた事で聞いてない、知らないと逃げ言葉を言わせない
だから電気室に入ったらすぐ見えるとこに貼ってあります。
50歳を過ぎた様な人は電気は関係ないと思ってるのでそういう人に特に!
教えても私と同じ事ができるとは思ってないから余計は言いません。
誰かと同じ域になろうと思ったらその人と同じだけの努力をしないと
教えてくれるのを待ってる様な人はしれていると思う。

★できる人は今の自分の0を嘆く前に日々の小さな0.1を積み重ねて
自力で大きくなれる人、私も今の職場ではそうしてきました★

4.各階の電気配線図で配線敷設状況を知る
これはコンセント回路ですがたとえばテナントが1000Wの機器を常時
接続したいが可能かの質問が来た場合、500W程度の機器ならまず
問題ないけどコンセント回路では1000W近い物は必ず可能かどうか
調査
しておかないと電源がトリップする可能性があります。

その場所のコンセントが接続されるコンセント回路を見つけ回路番号
を図面で調べます。(下なら305とか328とかの番号の事)

次にその回路の電源配給元分電盤図面でその回線番号の回路を
見つけてそこの負荷電流をクランプメーターで計測します。
下のMCBの回路番号は315、317とわかると思います。
負荷電流:三相はバラつきがないか見たいので3本計測しますが
単相は黒か白のどちらか1本のみ測定すればいいです。
もしこの回路の漏電を調べるならば最低リーククランプメーター
以上で黒と白を2本同時に挟み測定します。(1mA未満の事)
安い精度の悪いので測定したら1A以下はまともに測定できない
ため0Aと表示され漏れ電流I0は測定できません!

20Aですからすでに15A流れているなら無理なので盤から1回線電源
を必要な場所まで敷設してコンセントを新設する事になります。
事故でこの盤から仮配線を私一人で工事した事はありますが店舗
テナントですからキレイに施工しないといけないので業者を紹介する
か手数料を頂き私の会社がお仕事を受ける事もあります。
業者への手配や価格交渉もして最低限の利益が出る様にするのも
私の仕事ですから常識程度の社交性は電気主任であっても
必要なんです。


大型の機械を設置などでも常に空き容量が問題となり電気主任に必ず
業者から質問が来るのです。
多いのが個別空調を新設したいがどこの動力盤から電源工事をしたら
良いかテナントが発注した業者が私に指示を受けに来たりします。
そういう場合必要KVAを聞いて自分が思う回路で可能か測定して無理
なら電源回線工事手配が必要です。

下は昔そういう工事を私が手配した時のだけどこの時は電源増設の
ため変圧器1台停止が必要だったので私の作業としてLBSの入切操作
後テナントの業者でこのビルは初めての電気業者だったので屋上まで
の配線ルートなどの質問がありそういう事前打合せはしました。
一般的な電気工事の流れも現場で立会いしながら覚えていかないと
いけません。

工事中騒音問題、貫通防火区画処理、電源接続のタイミングなど他の
テナントに迷惑をかけない様に電気業者に電気主任として指導します
し、彼らもそうしてほしいから指示を私に受けに来るのです。


クリックしてね


5.各機器詳細資料こそ現場のスペシャリストになる方法
皆さんに私が過去見せたシーケンス図面はすべてここにあります。

こういうのは完全に一般向けではなく技術者向け資料なので解説は
なく地道に配線やリレーなどを目で追って研究するしかありません。
シーケンス図面が掌握できたら何があっても相応の対応ができる
ので今の現場で例がない過去最高の電気主任になるなら必ずここ
までされてください。

ただこれらは紙の上での知識なのです。
現地に行き図面と照合しながら現地の配線状況も確認しておかないと
イザでは触る事すらできません。

これは受電設備にあるOCRの仕様、説明書ですが余裕ができてきたら
こういう保護継電器(OCR、UVR、DGRなど)の勉強しましょう。
市販の本でもある程度はこういう基礎は学べますが製品事に作りは
微妙に異なるので着任した現場にある機器資料が重要です。

これはOCRとDGRの継電器動作からVCBトリップまでの流れです。
これらが動作するとVCBの再投入がロックされるのはどこの電気現場
でも同じなんです。
入社して1年はこういう研究を独学でガチにしましたよ。
誰も職場の人はここまでわからないのですがだからと電気主任の私
まではそれでいいわけありません!

初めて電気主任に着任してシーケンスまですべて把握するとなると
3年はかかると思います。

ですが1個の現場の電気設備を完全掌握したら違うビルや工場に転職
しても前述した同じ物を見ても推測ができるので自力でより短期間で習得
ができるのです。
経験者と未経験の違いとはこの事で即戦力とはこういう意味です。
最初の苦労は仕方ありませんが貴方の一生の財産となりこの域まで
到達できた電気主任は常に不況も関係ありません。


逆に懸念するのは高圧受電ビルでは保安協会に委託したら電気主任を
選任しなくても済む特例制度があり
これは年間200万円程度で通常のビル
なら管理してもらえるのでオーナーには魅力的な制度なのです。
(この金額内で年次点検、月点検も保安協会にしてもらえます)
今後LED化により電球交換は必要ない、完全個別空調で運転員は不要
などが一般用途ビルでは増えていくので更なる経費節減策はこの電気
主任を選任しない方法なのです。
商業ビル、病院など常に緊急対応が必要な現場では高圧受電でも廃止
する事はできませんが単なる事務所ビルでは現場の電気主任が途中で
不要となるケースもあるのは知っておいてください。

現在下請けビル管理会社で電気主任であっても保安協会に委託した方
が人件費が安くなり電気だけ保安協会に委託される事例は実際あります。
契約電力が1000KWを超す相応に人が多い現場かできれば私と同じ様に
特高現場に転職するのが理想です。
契約電力が1000KW未満の収益が悪いビルはやばいかも?
電験三種でも5万V未満つまり契約電力が1万KW未満で採用される
22000V現場への就職が可能です。
特高受電ならば外部委託できないので確実に安心して勤務できるのです。

又銀行ビルや街のシンボル的な存在など名前を聞いたら誰もが知ってる
現場の電気主任になると次より有利な転職に結びつく可能性が高い。
もちろん覚える事も人間関係も規模が大きくなると大変ですがその苦労
に見合うだけの何かを確実に得る事ができます。
より良い現場の電気主任技術者となった経歴は強い資格を所有した
以上の効果があるのです。


★あそこのビルの電気主任を5年もしてた人なら安心して任せる事ができる★
最終的に人事が採用するに当たり応募者全員から決める、社長とかに説明
するのでも最後の決めとなるのはたぶんこんな事だと思います。
だって電験1種がある、面接で凄いスピーチができたとしても入社させてみな
いと本当に実務ができる人かどうかは企業もある意味ギャンブルです。
働きながら、働くほど良い実績となる様な会社を最後は目指しましょう。
父が20~30代の頃は電験があれば選任されてそれだけで食える時代だった
みたいだけど今は選任される枠が限定されオーナーもコスト重視の運営を
する時代ですから、楽して稼げるという意識を捨て自分を高める努力をした
人間だけが最後まで生き残れるのです。たぶんそう多くはないんじゃない?

⇒1万5千円でI0r測定可能
⇒計測器性能差について

1.これで市販の解答集を購入する必要はありません。
⇒電験三種過去14年分無料模範解答集
2.無料で電験三種の問題の解き方を動画で説明してる
事に驚きました。(実際は理論と電力科目のみ閲覧可)
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3.私なりにも解説してみました。
⇒電験三種A問題⇒電験三種B問題


★働いてない時は愛と絵を描く事に生きています★

Modelは私の妹です。(BodyPainting)

私の趣味の絵、美人画をテーマに描いてみました。
★他作品と自己紹介⇒About Me(プライベート)

電気主任技術者 漏電1000mA発生!

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私の持論は電気主任技術者はシーケンス回路の理解が一番
大切な技術です。

私がこのBlogで紹介した現場回路を貴方の経験として理解
されるなら貴方の電気主任着任に多いに寄与できるでしょう。


★ようこそ私のお仕事Blogに!

現場で働く者としてこれから目指す
方の参考になれば幸いです。
⇒電気主任・私⇒電気主任技術者になるとは
⇒電験三種A問題⇒電験三種B問題
貴方を応援します⇒私からの挨拶
⇒電気主任になる・質疑応答
⇒初めて電気主任技術者になる方、最終CHECK!
⇒ビル管理で正社員!
これから目指す方には厳しい内容もありますが
実際になったら必ず必要とされる内容です。
⇒★これが電気主任技術者のお仕事です。
⇒私が最大ピンチを感じた電気事故


★過去約210記事の抜粋で貴方に必要なのは探してね
⇒絶縁管理とは⇒モーター故障対応⇒停電作業方法⇒空調制御
LED化参考⇒冷温水発生機⇒熱源運用基礎⇒冷暖房⇒暖房基礎
⇒ビル照明設備⇒キュービクル設備⇒高圧スケルトン⇒給水⇒安定器交換
⇒保安規定⇒ポンプ⇒デマンド⇒高架水槽⇒エアコン⇒マグネット交換
⇒シーケンス回路説明⇒変圧器1⇒変圧器2⇒漏電調査方法
⇒KYT安全活動⇒故障対応事例⇒人体実験!⇒電気主任になれたら
⇒受変電保護継電器⇒分電盤説明⇒ビル停電時⇒受電操作
⇒私の受変電設備月例点検方法⇒直管LEDバイパス工事・ガチ簡単
⇒動力盤ユニット⇒計測器性能差⇒1万5千円でI0r測定

朝10:23に一般電灯3変圧器より地絡(LGR)警報が中央監視PCで
出ました。

空調、給排水、熱源、電気をこのPCで遠隔監視していますが種類により
警報音に違いがあり電気はピーピーとしつこい音ですぐわかります。
この類の記事は過去何回か書いていますがこれは忘れた頃に定期的に
私を襲う憂鬱みたいですね。
こういう瞬間は職場の皆さんは私の顔を一瞬見るので電気主任技術者
が行動を始めないと誰も何もしてはくれません!
どう対応していいかわからないので仕方ないけど少しは勉強しろよ!
と思いますが私の義務ですから気持ちを取り直して頑張ります。
貴方も電気主任になったら私のこの瞬間の気持ちわかると思う。

大至急その変圧器のB種接地でI0を計測すると750mAも出てる状態。
通常この変圧器のI0は毎月の月例点検では15mAなのです。
特に1000mAを越すと火災に進行する可能性を書物でも読んだ事が
あるので放置できない値のため早急なる対応が必要と判断しました。
こういう高い値ですと例外なくI0r値もI0値に近くI0r測定は下写真の
様に電圧クリップが必要なのでI0で最後まで調査をしても構いません。
尚、★漏電調査は最低性能としてある程度のノイズ除去ができるリーク
クランプメーターで行わないといけません★

これがその500KVA一般電灯3変圧器でその二次側回路にはH1~H8
回路があるためまずどの送りでそれが発生しているのか各回路にて
I0を計測する必要があります。
電灯変圧器とは単相三線式でコンセントとか照明回路になります。
動力変圧器回路は通常は固定した専用回線が多く途中で余計な負荷
を接続する事もないので動力回路ではほとんど漏電はないですね。
こういう場合意識するのはELBなら30mA程度漏電で即時遮断するので
主幹がMCBのテナントのMCB回路でこの漏電事故は発生してるので
私はこの時点で数社に頭の中では絞ってはいます。
管理する側としては主幹以外の子はすべてELBにしてほしいですね。

各回路I0の計測は配電盤の裏側で行いますから感電には注意!
この部分は変圧器二次側とMCB一次側になる部分で短絡を発生させ
ると電流がいくらでも流れて火の玉スパークが発生するのです。
又こういう場所は頭上にも充電部がありここでのこうした作業は職場
では電気主任だけが行い他の方には絶対に私はさせません。
ヘルメットと絶縁手袋は必ず着用して測定作業は行う事!

尚、ここでの計測では80mm程度の口径の大きなクランプメーターが
必要となります。(ケーブル3本を一度に挟むため)
(私はマルチのMCL-800Dを使用しています、実売45000円)
負荷電流を測定するクランプメーターは線1本だけ挟む設計のため
口径が30mm程度しかなくケーブル3本は無理なんです。

してみるとわかるけどこういうポイントでクランプをケーブルに挿入
する場合は斜めにして挿入するとか角度を考えないといけない。
正面からではきちんと挟めない事が割りと多いのです。
線を挟んだ時にクランプの先端に隙間があるとI0が10mAなのに
1000mAとか正確に測定ができないので注意してください。
高い値を検出したらまずクランプの先端に隙間がないか確認してね。
どうしても挟めないなら面倒でもケーブルダクト途中かEPS受側で
そのケーブルだけは測定するしかありません。

その結果がこうです。
誰が見てもH1回路の異常でそのH1回路はH-1AとH1Bに分かれている。
そのH1回路を測定するとH-1Bに問題があります。
H-1Bテナントの主幹I0値は毎月こういう状態で今回I0が1000mAなんて
確実に異常です。
8/18の直近計測では測定だけでなくテナント分電盤内MCBなども目視したが
焦げた跡などなかったのでこの短期間で発生したと推測できます。

こういう事態が発生すると直近の状態はどうであったのかを上司から指摘
されます。年1のメガ値なんて半年もしたら有効な値と言えるかですね?
電気事故が発生して有効な直近値は常識的に1ヶ月前だと私は思います。
でも毎月停電させてメガなんてさせてはもらえないし手間ですから各テナント
分電盤主幹でI0/I0rの測定を行い絶縁管理を私は行っています。
昔父が電気主任をしてる工場で老朽化で盤から深夜火災があった時は
消防署まで呼ぶ事態となったのですが現場検証で消防検査官が絶縁記録
だけでなく漏れ電流の記録も見せる様に言われていました。
私もすでにそこで勤務していたのですがあの事例を見てるから毎月各テナント
盤でもI0/I0r測定を私は行っているのです。




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EPS内のH-1Bテナント送りのMCB回路がこれでこのポイントで1000mA
の値を確認したのです。
この回路には現在1社分しか接続されませんから店舗内分電盤主幹で
もここでも主幹I0は測定可能だけど数社共用電源だと各室内分電盤
主幹で測定する必要があります。
写真の真ん中のケーブルにクランプを挿入する場合も正面からは無理。
上からゆっくり斜めに挿入、無理にするとクランプの挟む部分が
変形
してメーカー修理が必要となるので覚えておいてくださいね。

すぐに保安規定上の保安統括管理者(技術部長)に連絡して店長に
事情を説明して頂きました。

所有者(社長)⇒保安統括管理者⇒電気主任というのがこの会社の保安
命令体系ですが私もこの方がいいです。(これは会社により異なる)

★テナント責任者から絶縁調査の許可を頂いてから室内調査開始です★
メガを使用できるのはここからで地絡発生からテナントまでの調査では
停電できないのでクランプメーターで調査をしたのです。
メガは1回路づつで測定したら即時投入して2回路同時に切らない。
照明回路を切る場合は”照明が切れます"と声を出してしないと責任者
に許可をもらってるから何でも好きかってしていいわけではないです。
急な事で店内で食事中のお客様もいたのでとても神経を使いました。
又その時のお客様の食事代金はすべて技術部長が支払いまでされて
いました。そう悪い噂が広まるとオーナー側も困ります!

コンセント回路つまり100Vで使用する機器が接続されてる状態での
メガ測定は100Vメガでされてください。
業者の中には設備の人が間違えて1000Vメガしたから機器の調子
が悪くなったのでは?とか適当な意見を言う人が時にいますから!
低圧メガは機器の使用電圧に近いレンジですべきです。
100Vメガの有効レンジは20MΩで測定器に∞と記載があっても記載
する時は20MΩ以上と書きます。(語る時も)
考えてみてくださいこの世の中で無限大(∞)の量があるのは宇宙
だけですから電気屋が∞と語るのは絶対に変だと私は思います。

今回のメガ測定で0又はほぼ0の回路が2回路ありました。
(目盛り表示のメガでは対数表示となってるので読み間違いに注意)
まずその2回路を切った状態で主幹I0を計測するといつもの10mA程度
しかなく故障個所は確定です。
必ず不良と思われる回路を除外した状態で全体の絶縁状態が回復するか
の確認は必要です。
最後にコンセントに接続される機器をすべて外しても0Ωかを確認します。
稀ではあるけど機器単体が故障してる可能性もあるからです。
しかし一度に2回路不良というのは電気主任になって私も初めてですね。
営業中で本格修理はできないけど応急対応をしないといけません。
POSが使用できないとレジが使えなくなるので9番回路においては違う
コンセントから電源を取りました。

次に8番回路はその悪い線をMCBから抜いて仮設回路で対応しました。
負荷的に専用回路でないと他コンセントからの分岐では無理だからです。
接続される100V負荷が1500WのFULLでは隣の別回路から分岐は無理!
このビルの場合、テナント電気工事はテナント費用で行うのでテナント内部
の電気図面とかはテナントが自主管理しています。
コピーの提出をお願いしてはいますがテナントで図面がないケースでは目視
と勘で回路を探し扱う必要があるので時間がかかります。
このテナントも設置した時の分電盤の回路はあるけど追加工事図面とかなく
室内コンセント図面もなぜかありません。
追加電気工事では小さな電気店に依頼した場合は現地で職人が工事して
終わりですからそうだと図面なんて普通ないです。

とにかく応急だからVAで2連式のコンセントを即作成してこれで配線を仮設
するしかありません。
本修理まで数日の仮設ですがなるべく見えない様に配線しないと飲食関係
では苦情が出るので注意します。
又こうした時は半数のテナントは私のした仮設配線でもいいとそのまま使用
されるので仮設ですが見栄えは意識して配線はします。

ねずみにかじられた線箇所を見つけて絶縁テープで巻いて対応完了という
のは普通の設備の人がするならともかく電気主任がしたなら応急対応で
あってもお粗末と思います。また数ヶ月したらそこが漏電するでしょう。
飲食店もねずみのトラップを設けてますがあの子達も賢いので容易には
改善されずテナントに飲食がある場合は年に数回はこういう対応は覚悟
して電気主任に着任してください。

I0が高くてもI0rが低いなら危険性はないと言われますが通常そう極端
はありません。
変圧器B種接地線で急に3桁出る様であればどこかのMCB回路で漏電が
発生してると考えるべきでLGR警報を切ったり感知設定を上げてエスケープ
なんて★まともな電気主任ならこんな処置はされるはずはありません★
指針では変圧器B種接地電流は50mA未満を基準として超過する場合
は原因を特定する様に私たち電気主任は義務があります。
(正確には50mAが連続5分以上継続した場合)

結局今回の漏電は明日の朝一番に業者にて本修理という事となりました。
この様に業者に急に連絡しても彼らも当日の仕事の予定があるために即来れ
ない事が多く、事故発生時は電気主任技術者が対応するしかありません。
たぶん今回の原因はねずみが線をかじったせいで生物被害は急に来ます!
そうでないと一度に2回線も同時期に漏電なんてありえませし正常使用での経年
劣化だけなら工事時100MΩが何年経過しようが0Ωなんてありえない。
だからこういうのは通常の年1のメガ測定では対応できません!

通常のコンセント回路のI0を精度の高いクランプメーターで計測すると
正常回路では0か0.1mAとかになります。法的基準は1回路で1mA未満
(100Vで0.1メガならばオームの法則で逆算すると1mA)
こういうポイントでの計測には私はこのI0R100を使用します。(8万円位)
I0量が多い場合はI0r測定で危険程度を知る事ができる優れ物なのです。
1回路では微量I0でも全体の主幹ではその分増えるのは当然ですが通常
店舗なら主幹で5~20mA程度だと思います。
その推移がないと根拠は言えないのでI0/I0r管理をするなら全テナント
分電盤主幹にて毎月1回は測定して記録を残しましょう。

環境測定で使用する測定器は1台が30万円以上、清掃の人が使う清掃
機械なら50~100万円はします。電気の測定器はけして高くないです。
職場にない場合は説得して会社に購入してもらいましょう。
遊び道具ではなく必要な物の購入を拒む様な会社は辞めた方がいいです。
だって物がないのにどうやって質の良い電気管理ができるのですか?
そういう会社が管理するビルでは電気主任としてできる事はほとんどなし!
尚、今回紹介した2個は私が会社に申請して購入してもらいました。

これは過去記事にした違うテナントでの漏電だけどこの時は夜中に地絡が
出て深夜02時に出勤して一人で調査しました。
電気主任というお仕事をしてると夜中にそれが出たら無条件出勤です。
だって明日対応にしてもし火災でもなったら解雇だけでは済まないでしょう?
応急処置は明日でもとにかく漏電してるテナントを探して不良回路を切る!
業者なんかお金を払って契約でもしてない限り、深夜に電話なんかしても
出るわけないか携帯電源を切っています。私しか対応する人はいません!

私の経験として適正状態でのI0指示値はほとんど変化しませんが
漏電が発生してる値を見てると値が常にUPDOWNして定まりません。
エアコンや冷蔵庫のコンプレッサー不良と言うには変化が早く高い
I0値の数値変化を見ていても何か異常ある雰囲気を感じます。
MCL-800DのSW部だけどFLがノイズカット機能で必ずONの状態で
使用します。

選任の電気主任技術者になるという事は休日でも電気で何かあれば職場
や場合によっては業者から指示を求める電話がかかってきます。

何かあれば業者に連絡すればエスケープできるという考えでそれに着任
した人が電気主任技術者を結局は途中退職されるのです。
それか職場先輩かテナントに"それでも電気担当か?"と罵声を受けたとか?
父の話では電気主任になれても半数は1年以内に退職するらしいです。
私も着任当初は現場未熟さ上に言われた事あるけどそれに負けて挫折
する様では電験三種は取れても電気主任には向いていないという事です。
電気主任になるには精神的な強さが着任して3年間は必要でしょうね!
だから★途中退職する電気主任前任者なんてたいして頼りにはなりません★

又そういう事態を見て個人ではたいした人はいないと判断したオーナーが
選任は止めて保安協会に委託するのでしょうね。経費節減もできます。
保安協会にさえ自分の管理する現場に限り負けないスキルになる
のが選任の電気主任技術者の目的で、それでこそ選任の価値があるのです。





趣味で絵を描いています。
その他作品紹介⇒About Me

夏場 冷却塔制御

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★私の電気主任技術者ポリシー記事
電気主任技術者になるとは 初めての電気主任技術者電気主任技術者 Q and A

★直近の記事です。
漏電1000mA発生!これが電気主任技術者の仕事電気主任技術者 創意工夫
私の携行ツール 受電設備変更工事 打合せ 故障時シーケンス回路点検

過去★200記事中で検索等で前月にアクセスの多かった記事です。
貴方に必要な、今知りたい事もどこかにあるかもしれません!
受変電設備取扱基本受変電設備月例点検方法動力盤月例点検絶縁管理基本
直管LEDバイパス工事電気火災事故実例1万5千円でI0r測定可能蛍光灯安定器交換
停電時対応故障時シーケンス回路点検スターデルタ起動モーター冷温水発生機原理
力率改善用コンデンサー停電作業マグネット交換 1マグネット交換 2受電保護継電器
キュービクル設備1分電盤説明遠隔監視 本日作業 電験三種B問題
電気設備保安規定 ⇒ELBと接地の有効性

前記事の様な漏電事故も困りますがビルにおいて今夏時期に故障して
困るのは冷房ができない事態です。

冷却塔(CT)は冷温水発生機、ターボ冷凍機では必ずある重要設備です。
猛暑時期に不調になっても業者がすぐに来れない場合などありえ応急対応
のため電気主任も相応の理解をしておかないといけません。又、こんな時
職場で頼りにされるのは電気がわかる人なんです。

上にあるモーターで冷却ファンを運転させて下から上に熱気を吸上げる
事で循環水の一部を蒸発させる事で冷却させる。
内部の補給水は蒸発した水を補うための物で循環水の冷却とは関係
してないので勘違いしないでくださいね!
水の入と出の温度差は5℃があれば正常に機能しています。
逆に言えば入りが30℃であれば25℃には冷やせますが20℃とかに
は絶対になりません。(設計の仕様のため)
これは冷凍機の冷却水の入と出の温度差が定格で5℃となる様に設計
されてるからで5℃には意味があるのです。

水を蒸発させる冷却塔ファン制御と過冷却を防止するバイパス制御
が冷却塔のすべき制御です。
外気3℃になってONというのは配管の中の水が凍結するのを防止する
システムだけど真冬は水を抜き冷却水ポンプ電源をOFFにするのでこの
現場では実際機能させません。(寒い地域で冷房運転をするなら必要)

こういう温度制御はTIC制御、T(温度)、I(指示)、C(制御)と言います。
CDPとは冷却水ポンプ、TEWは温度検出、CWCはブロー装置の事で現場
でよく言われる言葉です。日本語ではほとんど言いませんね。
(日本人だから日本語で言えなんて言うと逆に恥をかくのは自分)
バイパス弁はTEW(温度センサー)で水の温度を検出してTICでバルブ
開度を制御してるのがわかると思います。
水温が冷たいならば冷却塔手前で冷却水をバイパスさせて不必要に
冷やさない制御、つまり夏場ではこれは必ず常時全開です。
冷却塔のファンも同じ様に別のTEWとTICで発停制御してるのは見ての
通りですね。この場合は起動と停止の切替制御となります。
圧力の制御ではPICという言い方をしますが冷却塔は温度制御なので
PICは必要ありません。(ポンプ台数制御は当然PIC制御となる)

★TIC6の制御(冷却水バイパス弁の開度調整)
これは前述した様に冷却塔に冷却水を送水する量を制御する物で
写真の様な現場接続となるのはわかると思います。

9~7番で水温度情報、13~15番で実際のバルブ開度の情報
を入力しながらバルブ開度の自動制御を行っているのです。
電磁弁の様に全閉か全開ではなく電動弁だから適当な開度と全開
か全閉かのいずれかの状態を持ちます。
冷却水ポンプが起動すると接点Aが閉じてリレーPX5がONとなり
①のa接点が閉じる事でR24からのDC24Vが11番端子にかかり
10番端子から信号が出リレーOPX5がONとします。
するそのa接点が閉じて冷却水バイパス弁が開くのです。

逆に閉める場合は12番端子から信号が出てリレーCLX5がONと
なりそのa接点が閉じて冷却水バイパス弁が閉まります。
停止中はダンパーやバルブを全閉するのが原則ですから冷却水
ポンプの運転が停止すると②のリレーPX5のb接点が閉じる事で
リレーCLX5に電圧をかけて冷却水バイパス弁を全閉にします。

★TIC5の制御(冷却ファンの起動停止)
冷却水温度を計測しながら9~7番でその情報を受ける。
冷やす必要があるならまずリレーCFX5がONとなり1段目の冷却塔
ファンが運転してそれでも冷えないならばリレーCFX6がONとなり
2段目の冷却塔ファンを運転します。
点検調査する上で大切なので赤横線で引いた部分にある番号で
これが盤の下とかにある配線ターミナルにマークしてあります。

たとえば2段目の冷却塔ファンが運転しないならば番号82と83の
外部入力線を外して導通を測定します。
もし運転すべき温度条件なのに導通がなければリレーCFX6の
取替が必要な場合もありますし正常ならモーター側の異常です。
又冷却水バイパス弁が開かない場合は90と92番間にてDC24V
が出力されてるのか計測すれば故障がバルブ側かその手前かも
わかるでしょう。
配線ターミナルとはその回路と外部の接続ポイントでどんな自動
制御回路でも必ずこの様にあります。
(通常下側又は左側の配線が外部接続になります)

たとえば上の赤線の1番と2番端子の配線は図面を見れば一目瞭然
これは下の様に外部a接点と接続されていてこれが故障ならかこの
回路は起動しません。

業者を呼ぶのでもとにかく来て点検ではパーツ準備してないため
修理交換は更に後日となります。
現場電気主任が故障箇所を見つけて来る前に報告すればその
準備をして来るから最短で修理復旧が可能となるのです。
業者が専属でいても職場にこうした電気がわかる人がいるのは
価値があるのです。



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これは冷却塔内部の水の濃縮を防ぐ物で槽内の水が汚れて
電気伝導度が設定より上昇すると水を補給する物で冷却水
ブロー調節器
と言います。
これも冷却水ポンプと連動してるのでPX5接点が絡んで
いるのがわかります。
(冷房運転してない時は水の給水はしない仕組み)
PX5接点が閉じた状態で必要に応じてNO出力の信号で
給水バルブが開放し水が給水されます。

これがブロー調節器コントローラー本体です。
通常これの設定変更操作はしませんが電磁弁の開閉動作を
確認したい時に変更して点検します。
電磁弁に開出力が出てる時はblowdownが点灯します。
デジタル表示が電気伝導度を示していてたとえば70で電磁弁
開放で60で閉鎖ならこの50の表示で給水されてるとしたら
電磁弁本体の何かの異常、逆にblowdownが点灯してれば
コントローラーの故障。電気担当はそういう見方をしてください。
業者を呼ぶのでも正確な状況報告ができないと修理は後日で
費用まで余分にかかる事もよくあります。
そのために電気主任技術者がいるのですから!

これがコントローラーにより制御される現場の電磁弁ですね。
電磁弁は電動弁と異なり全開か全閉しかないので故障という
のはそう多くなく配管内の錆などが固着して給水が停止しない
事はよくあります。
上の操作で何回か電磁弁を強制的に開閉させたら軽い異物なら
取れて正常な状態になる事もあるので試します。

ただ冷凍機が停止したら強制停止するべき物が夜中ずっとここから
水が出たままで放置しておくと相当量でそれをずっと気がつけないで
水道検針の時にいつもより数百万円も水道料金が高い事態に!
そうなると管理会社はオーナーに弁償する事になるでしょう。
意地の悪いオーナーでは年間管理費の値下げを要求してくるかも?
そうなると現場の人も笑って許してはもらえませんよ。
ですから冷凍機というのは停止したら1回は冷却塔の内部を確認
しなければいけません。

又昼間運転中の巡回時に冷却塔内部の水が綺麗なのにブロー調節器
から給水されていたら"おかしい"と気がつかないといけません。
二重のCHECKを怠った結果ですから現場の責任も追及されます。

余談ですが冷却塔運転中はブロー調節器ではない通常の給水用
ボールタップから水が出てるのは正常です。
(冷房負荷が下がり冷凍機が自動停止してる場合に限りほとんど
出てないケースはありえます)
現場を見た事がない人のために、運転中はこんなにたくさん水が
連続給水されるのです。

冷却塔は水を蒸発させて水を冷やしているのですから蒸発した分
の連続補給が必要

もし運転中に給水用ボールタップから水が出てないと槽内の水位が
低下して最悪CDP(冷却水ポンプ)の空転でポンプ焼きます。
その前にキャビテーションを起こして振動するかもしれませんね。
同じ給水でもブロー調節器と給水用ボールタップは目的が違うのです。
ただ冷却塔停止中はいかなる給水もあってはなりません。
停止中の給水は水漏れですから至急修理対応をされてください。

ボールタップを分解して内部のパッキン交換程度なら私もできます。
この程度は業者には出しませんからビルや工場で電気主任を
するなら設備員の一人としてできないといけません!
基本構造はすべて同じで家庭のWCの場合で説明するとこうです。
割りピンは反対側で先端を曲げてあるのでペンチで真っ直ぐに
して反対側から回しながら引っ張れば割りと簡単に抜けます。
取付時に再度必要になるので絶対になくさないでね。
(できればボールタップ本体を配管から外した方が作業は楽)
設備のお仕事をするならこの程度の器用さは必要だよ!

電磁弁は交換しかありませんが底を叩いたら電磁弁でも復旧する
ケースがあります。
錆というより内部で固着していたのでしょうが硬くて開閉できない
ハンドバルブは底を軽く叩くと嘘みたいに回復するケースが
多いのですがそれと同じ理屈ですね。(業者から習いました)
ただラッキングとか撤去しないといけないので少し手間です。
受水槽の給水FMバルブのパイロット電磁弁が開いたままで
満水警報が出た時にそれをしたら正常になった経験はあります。
こういう場合同じ不具合が短期間で連続したら電磁弁本体の
交換が必要となります。



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ライフラインを守るのも電気主任技術者の大切な業務
受変電設備、配電設備がいくら正常でも水が使えないのではどんなビル
工場でも生産活動ができません。

★冷暖房など空調、電気の安定配給、水の安定配給で不調があれば最初
に連絡を受けて対応を電気主任は要求されるのです★
業者に連絡したのでお待ちください。と言って何もできないは許されません!
私の勤務するビルにある2種類の方式を紹介しますのでこれから現場
に着任される方は参考にしてください。

これはオムロンの61Fリレーを使用した給水方式です。
パーツの価格が安く10年以上ほとんどトラブルなしで使用できる優れ物!
貴方がビルや工場の電気主任技術者を目指す場合にかなりの確率でこの
方式に遭遇する事になるのでここで基本を学んでおきましょう。

まず基本として1個の電源と1個の61Fリレーから構成される単純に水槽
に水を入れるだけの方式で右のタンク水位がE2より下がるとポンプが運転
されて給水を開始してE1まで水が入ると停止する方式です。
(これには満水や減水時の異常を知る仕組みがありません)

S0が電源Rに、TcとS2が電源Tに、Tbがマグネットのコイルに接続されます。
Tcの上のSWがONになる事でTbよりマグネット(MG)の片方のコイルに給電
される事でMGが投入されポンプが運転状態になるの200VをS1に接続する
と電源一次コイルの100Vタップに200Vをかけてしまい焼くので注意!
又E1~E3が水槽の電極にそれぞれ接続されます。
E3には槽内の一番長い電極を接続してこれはコモン電極といいこことE1又
はE2間で信号のやり取りがされる。

制御異常が発生した場合はまず電極関係の配線異常がないか次に61Fリレー
の交換すれば復旧する事がほとんど。

このタイプなら交換してもパーツ代1万円程度なので調子が悪ければユニット
交換してしまえば済むだけの話です。
こういう電子的なユニットは開放してどうこうする物ではなくて故障したら取替
が基本です。(蛍光灯の安定器と同じ感覚)
尚DC電源でなくAC24Vを採用するのは電極の電腐という現象を避けるために
ACが採用されてるのは知っておいてね。
この61FリレーだけをNETでも購入もできるんです。


次に実際にビル、工場にある61F-G4方式の回路図を紹介します。
受水槽+高架水槽方式の給水方式で採用される方式で電源部と5個の61F
リレー、MK3Pリレー、本体回路からなります。
このオムロンの水位制御方式は相当多くのビル、工場で採用されてる定番の
方式で初めて見る方は回路はともかく動作だけでも覚えておくといいですよ。


まずこれの動作だけを説明すれば高架水槽の水位要求により給水ポンプを
運転停止させるのは最初の方式と同じ、更に高架水槽が満水や減水になると
警報を出す。
給水ポンプは2台あり通常自動交互運転ですが渇水(減水)まで水位が下がる
と2台運転して強制的に水を早急に入れます。
(通常は減水というのですが上図面では渇水という表現になってますね)

受水槽は満水、減水警報、ポンプの空転防止機能があり減水警報が出ると
給水ポンプがロックされて手動でも自動でも動かなくなります。
(空転によりグランドの焼損防止のため)
尚ここへの市水が入る仕組みはシンプルにボールタップで行う方法とFMバルブ
のパイロット弁を電極で開閉させて行う電気式があります。
停電した時の事を考えたらたらボールタップがいいけど通常は電極式が多いと
思います。

水槽の中を見ると受水槽、高架水槽共にこういう電極というのがあります。
一番長いのがコモンで一番短いのが満水警報でこれは共通しています。
槽自体はFRPだけど湿度、塩素成分の影響により長年使用で電極は腐食
してきますから折れたり、断線するとその部分の機能は動作しません。
特に一番長いコモンの電極が飛ぶとすべての機能がDownしますから
動作に異常がある時はこの電極をまず目視確認しましょう。

これはこの電極のと配線の接続部の電極ホルダー管理でここの清掃を
たまにしないと槽内の塩素により腐食して断線もありえます。
水道水は残留塩素を含んでいてこういう大量にストックした物からは微量
だけど塩素ガスが出ているからです。
だから通常地下にある受水槽室は24H換気ファンが運転されています。
近接した動力盤とか長期間使用では電気的な影響も懸念されます。
受水槽のある部屋なんて無人だからと換気を停止してる現場もあるかも
しれないけどあれは意味があります。

制御関係の故障ではたとえば高架水槽の満水警報が出ない場合はE4の
配線を目で追ってみてください。
U4の61Fリレーに入っているのでこの場合ならば電極の断線がなければこの
U4のとこの61Fリレーを交換すれば直る可能性が極めて高い事になります。
ポンプが運転しない、停止しないなら同じ様にその電極に接続される61Fリレー
を交換すればいいのです。取替は中学生でもできます。
61F-G4の細かい回路の動きがわからなくてもつながりを追う事で簡単に故障
対応が可能な点がこの方式の魅力ですね。
ただこの接続図が必要ですからない方はぜひ印刷して使用されてくださいね。

★工場、病院、飲食店で断水は絶対に許されません★
テナントビルでもトイレが使えなくなり相当の苦情が出ますから水は電気
と同じで止めてはいけないし仮に故障時は迅速な対応が必要です。
この61Fリレーは2個で1万円で買える安い物だから在庫として2個でも
あれば管理してる側としても安心できます。
こういう水制御も動作がおかしいと最初に電気主任に相談があります。




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次は上と違い高架水槽が無い常時圧力をかけて給水を行う方法です
これが全体の単線結線図で各細かいシーケンスの前に全体のつながり
を最初に調べ学ぶのがこういうのを覚える手順。
私もまずこの紙1枚と現地を見ながら研究、学習しました。

図面左下のこの部分を受水槽といい市水をSTOCKする。
①の電極の水位がE1まで下がると矢印先の電磁弁が開放してFMバルブ
という水を給水する物から受水槽に水が入りE2まで水が入ると電磁弁が
閉鎖してFMバルブからの給水が停止します。
(FMバルブは受水槽によく使われる設備)
実際槽内は2槽式になっていてこのFMバルブ、電極は2SETある。
どこでも受水槽は2槽式になっていて連結管で結ばれ常に同じ水位レベル
で運用されます。

②の電極はこの水槽の満水、減水、渇水という異常状態を感知する電極
で渇水になるとポンプは強制停止されます。
そこまで水位が下がると槽の給水管より水位が下がり(レベルSより下がる
意味)エアが進入してしまいポンプが機能しなくなるからどこでもこうなって
います。ポンプというのは水中に空気があってはいけません。

現場によっては①②が一体となり満水、電磁弁閉、電磁弁開、減水、渇水
という構成の場合もあると思うけど内容は同じ。
又電磁弁を使用せず単純にボールタップもあるはず。
もちろん停電した場合非常用発電機の電気でこれらは継続制御されるので
問題なし。時々あるのが電磁弁が故障した場合で固着して開かないと給水
不能により槽が空になるのでその時はパラ施工されてる手動バルブを開放
し応急的に水を受水槽に入れられます。
異物がかんでる程度なら電磁弁を底から軽くハンマーで叩くと回復する場合
もあります。これだけでなく手動バルブが硬くて開かない場合はパイレンなど
で無理に回しては素人さんがする事でバルブを壊します。

30KWの三相モーター3台でビル内に給水されていてこれはその電源部分。
通常は2台のインバーター電源ユニットで3台のモーターが台数制御されて
います。(モードA)
ACLとは電源の脈動を抑えるリアクトル、NFはノイズ除去でINVがメインの
インバーターユニット、51はTHRの事で過電流発生時に回路を遮断する物。
INVが故障すると自動的に商用電源のモードBとなり給水が停止
しない仕組みになっています。
ただ商用になるとポンプがFULL稼動となり水圧が高くなるので少し手動
バルブでポンプの水圧調整が必要です。
そうしないと給水ラインのどこかでノッキング(打撃音)を打ち弱い管や
エルボー部分で割れて水漏れします。

これがそのポンプ3台で下が実際の写真
このシステムはNO1がマスターでこの出口圧力を基準としてシステムを
制御しています。
圧力タンクというのは急な水圧変化を吸収するためのクッションタンクの
役目をします。

私は電気担当だけどポンプのグランドパッキン、圧力計の交換くらいは
機械の事でもできます。

これは低負荷検出装置で出口配管流量が0近くなると(夜中とか)に
信号を出しそれによりポンプを停止させます。
構造はガチに簡単で流れがなくなる事で板が締まりそこにリミットがある
だけの構造...実は一度このリミットが固着してポンプが回らない事が
あったけど急に起きると容易に気がつけません。
こういう場合その線を切断すればこの要素は削除できるよ。
(逆にNormal Closeの接点なら短絡する事!)

これが制御盤の方で7とある端子に受水槽の電極2が接続され渇水状態
となるとここから3台のポンプに強制停止をかけます。
1とある端子に前述したNO1ポンプで検出した圧力値を入力して制御を
する一番重要な接続。
負荷によりここから台数制御を行いINVが故障すると自動商用運転を
したりする心臓部!




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今日はお休みですから朝は二人でゆっくりハグして寝ていました。
携帯が急にCALLしたので"ヤバイ遅刻"と無意識に体が反応してしまい
時計を見てAM7:07。。。あの子が"今日は休みじゃない"と言うのを
聞いて少し冷静となり電話に出ました。
夜勤明けの男性からで....
"朝からごめんなさい、丸山さん、実はさっき第1電気室の一般電灯1
の変圧器から地絡が出て
いつもの一瞬ノイズかと思ったら復帰
できなくてB種接地のとこで350mA流れてるのですが?”という状況。
あそこは通常I0rで40mA、I0rを聞きたいとこだけど裏のパネルを
外してその男性に電圧クリップさせるわけにもいきません。

係長に電話したら残業で出勤していいそうです。とまで確認してるみたい
わざわざそんな電話までしてくれて相当に気を使われてると判断したので
大丈夫その程度の値なら火事にはなりませんからそのままにしておいて
私の到着を待ってください。と明るく返答しました。
ですが今日のお休みは順調に行っても午前中は返上ですね。
彩音が朝食を作る時間もなくカロリーメイトとミルクで充電して今日は車
で出勤しました。

最近一般電灯3で漏電事故があってこういうのは連続した事ないんだけど
仕方ありません。。。さあ頑張ります
とにかく会社についてその一般電灯1の変圧器のB種接地をとりあえず
同じ様にI0で測定したらあれ?350mAから72mAに激減!
71.93mAでここは通常I0で50mA、I0rで40mA程度なので少しだけ高い
けどこの値では漏電とは思えません。
仮に末端系統で漏電が発生してれば500mAも通常出るはずです。
72mAならば地絡リセットできるので様子見も可能ではありました。
ですが私的には何かが引っかかるのです。

それに地絡警報が出てるので調査をして会社に報告書を作成して
おかないといけませんからする事はしました。
(警報履歴は毎週末に技術部長に提出するから未対応はバレるの)
わずかの違いでも後で何かあった時に責任を言われますからね。
とにかく★数値で結果を残さないと今の時代は弁明できないのです★

これが第1電気室の一般電灯1(500KVA)変圧器です。
電灯変圧器とは単相三線式といい200V照明と100Vコンセントに電気
を配給するための変圧器です。(照明回路ではまず漏電はない!)
変圧器で地絡警報が発生するのは主幹がMCBで子もMCBの回路です。
ELB回路ならば30mAで瞬時に現場でトリップしています。

ここにはC1~C10の10回路があるのでこの10回路のI0又はI0rを
測定します。
ブレーカーの下に貼ってるのはその年の幹線メガ値や行き先など
注意事項でイザでそういう事を探していては危機意識がないです。
覚えておかなくて良いので記載しておけば間違いは防げるでしょう。

一般電灯1変圧器回路の絶縁バリアーを撤去して測定開始ですね。
通常ここには安全のため透明なアクリルのボードが取付してります。
一般電灯3変圧器のとことは違い一般電灯1は無理なくケーブルが
配線してあるので測定がとてもスムーズで楽です。
3本測定のため口径が80mm程度のリーククランプメーターをここでは
使用してI0を測定しています。
ただケーブルが硬くほとんど動かないためどう工夫してもクランプ
を挟さめない場合は測定をここではなく途中のどこかで行います。
(絶縁手袋と電気用ヘルメットは必ず装着して作業は行なう)

で結果はこの通りです。確かにこうして見るとC4回路がいつもより
40mAはI0が高いのです。
ただ前述した様に漏電というには私の経験上値が低過ぎる???
500mAとかなら迷わずテナントに押しかけて調査を部長経由でお願い
しています。

ですが今までの漏電はねずみがかじる、使用者の誤操作などでダメージ
を与えた事により急速に対地間抵抗値が下がる事によりそれが200Ω
とかになり漏れ電流が500mAになっているのです。
ダメージではいっきにそうなるのがほとんどですが稀ではあっても
20000Ω(0.02MΩ)で50mAほどI0が高くなる
事も理論的にはあると
思うので何か引っかかるのです。(0.02MΩでは基準外)
通常の★自然劣化で新設時100MΩがいくら年数が経過してもそんな
値にはけしてなりはしません★そう保守点検では防げない故障ですね。
漏電とはいつ発生するか、いつ発生してもおかしくない外部原因である事
がほとんどなのです。


こういうケーブル3本部分では径が太く所持してるI0r100ではI0rが
測定できないのでテンパール工業のRM-1を同時使用してこの様な
ケーブル部分ではI0r測定をします。結果59mAまで低減しました。
左の様にRM-1の出力線をクランプメーターに挿入して測定を行います。
この位置では毎月I0でしか測定してませんが確実にいつもよりI0r
で20~30mAは高いのでこの奥に何かいる?とは予想しました。
ただいつもの様なねずみがかじったという様なダメージではないかな?
とにかく今は結果だけを機械的に測定しましょう。

次にC4回路の受けの盤側で測定、下段のC4-2が確かにいつもの3倍
高いのです。いつもは10mA程度ですから放置、様子見はできません。
I0は1日の中で微妙にゆっくり上下限しますから私的な現場盤でのI0
許容値は通常平均値の倍までですね。(あくまで私の経験から)
この様に月に1回のみだけど各テナント分電盤主幹、各系統主幹を
測定しておけば何かあっても比較判断ができるのです。
28mAというI0が1社で大きなテナントでというなら理解しますが面積
的にもそのテナント店舗にしてはこのビルの他店と比較しても多い。
★メガ値が正常でも主幹点ではI0/I0r値は絶対に0とはなりません★

上の様なケーブル、ブレーカーの表面に大量のホコリなどがありそれに
水分がつくと漏れ電流の値が増えるのでこういうI0管理をする場合は
定期的に動力盤、分電盤内の清掃が必要です。
上の写真で透明シートに気がつきましたか?私が後から取付をした
物でホコリはとにかく電気の敵なのです。
乾拭きで十分ですがブレーカーのレバーやトリップボタンだけには触れ
ない様に十分に注意されてくださいね。
後、はたき清掃は禁止、ホコリを回りに散らすだけ、トリップボタンに当
たる危険性があります。当たり前だけど電気に水拭きはダメですよ。
★こういう場所を汚していてはI0管理を語る以前の問題です★

電気清掃は有効な保守管理の一つなのです。
停電作業の日に各動力盤、電灯盤の清掃をする暇はないので日中に
充電状態で行いますから★電気がわからない人にはさせてはいけません★
怖い物知らずですから感電したり、トリップボタンに触れて停電させでも
したら大変な事になります。半年に1回程度でいいですから清掃実施!
尚、受変電設備の機器清掃は業者にさせています。

変圧器B種接地電流が管理基準50mAを微妙に超えてる場合は漏電
どうこうの前に盤の清掃して、十年一度もしてないならそれが原因!
電気火災もそういう状況の放置で発生するのではないですか?
盤の上のケーブル部分も脚立を使い私はホコリ清掃を行います。
盤内を見た電気業者の方から管理が良いと言われる事が多いです。
業者の人は意外とこういう部分で管理してる電気主任の程度を判断
しますからね!だから常に私は綺麗にしておきたいのです。

盤の主幹でメガやI0測定をする場合はこういう関係があるのは必ず
頭に入れておいてくださいね。意外と現場の人でも知らない人が多い。
下の場合主幹メガをするならすべての子MCBは切りでしないと0.1MΩ
未満だから絶縁不良なんて言う方が日本に一人は最低います。
幹線でのI0r上限はその電線の最大配給可能電流の1/2000で主幹
で法規にある1mA基準は適用しません。

又法規では今だI0とI0rの区分けがされてなく総称して漏れ電流という
扱いですが、火災や感電に関係するのはI0の中のI0r成分なのです。
停電しなくても(メガ測定なし)でも漏電を探す必要が常にあるので
★これからの現場電気主任技術者はI0rを扱えないといけません★

技術部長は土曜日でお休みなので撮った測定値の写真をLINEで送り
部長から電話で店主に説明してもらい入室と調査許可を頂きました。
今は昼間の営業中ですからテナントに制限を与えるなど責任を伴う交渉
はこのビルの場合は保安規定上の統括管理者を通して行うルールが
あるのです。もちろん部長も私を信用してくれてるからいつも反論なしで
対応してくださいます。
ここからは店舗内なので撮る事はできませんでした。

この場合も店舗分電盤にて他例と同じ様に各回路のI0を測定します。
こういう場所では口径の大きなクランプやRM-1を同時に使用するのは
かさばり不便なので単体でI0とI0rが測定できるこういうのがいいです。
正常ならば末端回路のこのポイントではこんな0か0.1mAのはずです。
ここではI0r値で1mA未満でないといけませんがI0で0.1ならI0rの
測定まで必要ありません。(I0r<I0の関係のため)
微妙にI0で3mAとかならばI0rモードで測定を行うしかありませんね。
電源装置とか接続されてると機器が正常でもそういう値が時に出ます。

結局は1回路16mAもある回路を発見しました。。。これは何かあります。
私の経験では★配線系統の漏電では500mA以上の高いI0が出ますが
機器単体異常では結構低い値が出る場合が時にあるのです。★
低いと言ってもこの測定位置にてI0rが1mAを超えてるとメガは0.1MΩ
未満ですから正常なわけではありません。
とにかく接続されてる機器が怪しいのではとまず思いました。
最初から1個づつ切りメガ測定をすればいいと思われるかもしれません
が今は営業中で食事中のお客様もいるので停電はできません。
(店長しだい、客の状況ではそれが可能な場合もあります)

問題回路には3個のコンセントがありそこに接続されてる何かです。
各機器の電源コードのI0を測定したら1個で8mAを発見!
こういう物は急に値が大きくなる事もあるのでだから変圧器B接地
でも反応したわけです。(ここまで停電、機器停止は一切してません)
ジュースサーバーというジュースをお客さんが自由にお変わりする
機器ですがこれが原因でした。
MCBからの電源接続なら15mAトリップのELBを内蔵してるはずなん
だけどなぜ動作しなかったのでしょうか?この時点では原因不明!
とにかくそれを回路から外すと変圧器B種接地までのすべての値が
毎月測定してる値となったのです。
(最後にそれがない状態での回路メガが20MΩ以上も確認済み)

たぶんこのまま使用して更に悪化したら背の低い子供さんが金属
部分に触れて感電していたかもしれません。

店主にその事を至急説明して使用を中止してもらいました。
後でその機器パネルを外し確認したら内部では15AのMCBで受けて
いてこれでは漏電は機器単体では防げません。
こういう場合は取付業者の方で分電盤のELB回路に接続が必要。
通常のMCB回路からのコンセントに安易に接続されていたのです。
厨房外設置でELB回路コンセントがなく配線も面倒だから近くのどれ
でもいいからで接続したんでしょうね。取付業者なんてこんな程度!

こんな時に★安易にその設置業者をテナントの前で非難はしません★
あくまで店の判断ですべきで昔それで店がその業者との契約をすべて
切った事があり後で誰がそれを言ったのかもめ事になるかもしれません。
私はあくまで絶縁低下の状況を調査、改善するのがお仕事です。
ビル管理側としての意見は統括管理者である技術部長にしてもらいます。
当日の原因は簡単に客にはして詳細報告は会社の方から後日致します。
で終了すればいいのです。
知識のおしゃべりは後であの人がああ言っていた。という事を言う面倒
な人が稀にいるので相手を見てからしてくださいね。口は災難!

接地をしてると言ってもビルの場合は下の様に感電しますから接地が
正常でも意外と高い50V以上で感電するケースもある
のです。
これは父からもらった電気実務の本でそこにも同じ記載説明があります。
そうなると変圧器B種接地よりかなり低い接地抵抗値になる様に機器側
でも接地しなければなりませんがそれは容易ではありません。
まして業者が入れた機器の接地の取付けが悪いと接地値が更に高くなり
漏電時にそんな高い電圧で使用者が感電する可能性が高くなります。
取付けのサービスマン程度ではそういう電気の理屈も知らないでしょうね。
機器は絶縁抵抗は高く、接地抵抗は低い環境が理想ではあります。

分電盤ELB回路から電源を取っていれば機器の漏電が進行した場合
30mAを超えるとこの機器はトリップできるのです。
更に接地をしておけばこれを通して速やかにELBが動作するのでELB
がある回路に接続される機器はすべて接地するのが最善です。

★人間の体をELB動作のきっけにすべきではありません★又漏電で
感電した時の電圧値懸念も考える必要もなくなります。

専門書によると漏電動作電流(mA)×時間(秒)を30未満にすると感電
しても人体への影響は最小限にできるそうです。
一般の30mAトリップELBなら1秒未満で動作が必要となるわけですね。
ですが1mAの人体通過電流で人は電気を感じ10mAでは相当なダメージ
との事ですから30mAでも0.5秒なら安全と言っても感電体感は個人差
があるのでどう何でしょうか?私もそんな感電経験ないからわかりません。



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年末に22000VのVCB交換作業があるのですが1万V以上の高圧機器は
経済産業省の電力課の工事許可が必要なのです。
(この制度は私も今回初めて知りました)
報告資料は業者が作成してくれたので私としては"そのVCBの二次側
の短絡電流の計算値より交換するVCBは遮断容量はある"を一言説明
すれば10分で許可が出ると思っていました。
ところがコージェネ発電機を現在、非常用発電機にしてる件で設定
で非常用動作をしてると説明したらその設定を元に戻せば非常用
発電機でなくす事ができるので発電機が電路に接続された状態で
計算修正をしてください。とご指摘!

つまり系統連携の状態という事ですがメーカーのエンジニアから
この発電機の短絡容量計算書が必要との事。
今思えばあの時にシーケンス改造をしておけば良かった後悔しまし
たが今更間に合いません。(社内予算計上手続き、工事関係)
職場の資料にはどこにもない、もちろん誰もそんなのは知らない。
3日ほど探したら不要種類の棚で偶然に見つけました。
当時誰かが意味わからないから整理してしまったのでしょうね。

VCB二次側の短絡電流は6000Aとかになりますが発電機は意外と低
く短絡比的には0.9~1.2が多いそうです。
ビル発電機はエネルギー配給能力が小型エンジンのため短絡という
急変であっても大きな短絡電流まで配給できないからです。
表にある初期過渡リアクタンスという言葉も父からもらった実務本
シリーズで読んで知ってる言葉という意識は感じたけど意味は
忘れていました。
来年は2500KVAの特高変圧器の導入をするんだけどこういう作業の
許可申請もする時は電気主任技術者が担当官と話をしないといけ
ないのです。
VCB交換と違い継電器設定変更もあるのでなぜその値かも説明で
きないといけないと思います。

私は電験二種は試験で合格しましたがなんだか認定申請の面接を
受け様な気分で少しプレッシャーを今感じています。
それを受ける時は現場の設備を完璧にマスターしてないと面接で落
とされるらしいけどそんな気分です。
メーカーの話では質問される事はほぼ決まってるのでその雛形を今度
下さるらしいけどとにかくそれについては調べておかないといけません。
父からもらった実務本は受変電設備の設計について書かれてる内容
で今再度1から復習をしています。
ただ職場にそれら物があるのと取扱経験はあるので難しくはないです。

2016.8.19に会社より優秀社員賞を頂いた時の集合写真です。
9.1発行の社報を携帯で撮った物でかなりぼけていますが私の横が
社長でとても緊張しました。
社長より"日本の古い言葉に出る釘は打たれるという戒めがありますが
これからの時代は出ない釘は抜かれる時代です。
若い方は勇気を持って果敢に攻めの仕事をしてください"というお言葉
が全員に向けてあり私もそう思いました。

今の小さな自分が納得できる仕事をしていてはダメ、もっと頑張らないと!
そしてお仕事は人(お客様、テナント)を生かすのが最大の目的です。
そうでない個人努力は外に成果を生まないから会社では評価されません。
"キツいから楽な職場"なんて考えの人は"出ない釘は抜かれる人"だと思う。
転職を目指す方に今の会社が求める姿を知ってほしくて記事にしました。



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電気主任技術者 あれ何か変?

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★直近の記事です。
漏電1000mA発生!ライフライン給水制御電気主任技術者 創意工夫
冷却塔制御受電設備変更工事 打合せ 故障時シーケンス回路点検

過去★200記事中で検索等で前月にアクセスの多かった記事です。
貴方に必要な、今知りたい事もどこかにあるかもしれません!
受変電設備取扱基本受変電設備月例点検方法動力盤月例点検絶縁管理基本
直管LEDバイパス工事電気火災事故実例1万5千円でI0r測定可能蛍光灯安定器交換
停電時対応故障時シーケンス回路点検スターデルタ起動モーター冷温水発生機原理
力率改善用コンデンサー停電作業マグネット交換 1マグネット交換 2受電保護継電器
キュービクル設備1分電盤説明遠隔監視 本日作業 電験三種B問題電験三種A問題
電気設備保安規定 ⇒ELBと接地の有効性⇒私の毎日1⇒私の毎日2


地絡発生初期行動~現場確定方法は過去説明したので今回は省略。
変圧器地絡時対処方法⇒漏電 休日返上
とにかくこのC8というあるテナントの分電盤に辿りつきました。
2面盤メインにて口径80mmのリーククランプメーター使用、I0測定
をすると380~500mA、100%間違いなく地絡原因はこの盤の漏電!

ここは昼間停電は駄目と店長から注意されたので慎重に操作を
行う必要があるのです。★電源は切れないからメガを使用できません★
引き込み点以外の太いケーブルは80mmのリーククランプメーターを
完全に挟めない状態で地道にまず分電盤1の子MCBのI0を測定しました。
(I0r測定では電圧クリップが別に必要ですから最初はI0で測定する)

すべて1mA未満で問題ないのを確認、数回路でI0で1mAを少し超えた
値があったけどI0rでは0.1~0.3mAなので問題はありません。
そうなると漏電は分電盤2側の回路のどれかかという結論になりますね。

分電盤1上の接続を見ると2回路がここから分岐してると瞬時に思い
その内の単相200V回路は別設置のマグネットに接続。
ちょうどマグネットの2線のとこでI0が計測できるのでここで測定したら
なんと20A(20000mA)も表示されたのです。
これってどういう事?引き込みが500mAのI0なのに計算が合わない
ではないですか?
ただマグネットは220V、30KWと記載あり、あのテナント内に単相200V
でそんな機器はないはずだから最初から電気の流れを再度CHECK.

分電盤1をよく見ると金属バーがノコで切断改造されている改造
に気がついたのです。

それに全体を良く見ると分電盤2の下方向にケーブルが流れいてその
先が分電盤1のENDに接続されています。
盤の中に図面があったけど改造する前の構成図面でこれには何も
書いてありません。

とにかくこの2面の分電盤はこういう結線になっていました。
分電盤1は単相三線式の真ん中Nは素通しだけど電源線のRとT
は一旦外に出しマグネットを経由させて下から給電状態です。
基本的に分電盤内の電気の流れは上から下ですが分電盤1だけは
電源が下から上に来てる状態だったのです。
つまり安易に外、外から接続の2本を単相200Vと思ったのは私の
早とちりですね。

目的として漏電で全回路をトリップさせるためが一番理屈に合うけど
すでに漏電してるのに動作しない、又電力メーター用CTはあるけど
漏電検出用のZCTがないの理由から漏電対策用の改造であるわけ
ないのです。こういう改造は私初めて見ました!
とにかく遠隔操作で分電盤1全体の入切りが可能となっています。

ただマグネットの2線でのI0測定で20A(20000mA)が出た理由
は納得しました。
単相三線式の真ん中Nを含まないでI0を測定したからです。
真ん中を素通しとしてるのは中性線の開放を避けるためでしょう。
ご存じの様にマグネット接点不良で単相三線式回路の真ん中が
切れた事態が発生すると大変な事になります。(中性線欠相)

ZCTはこういう物でCTと違い全線を挿入する事でクランプでI0
を測定するのと同じ理屈で漏電を検出する物です。

このマグネットの負荷側となる分電盤1の各MCBは最初にI0測定で
異常なしだから残る回路は分電盤2回路の各MCBのどれかという
結論になります。(ここでは主幹2というのが分電盤2の事)
同じく分電盤2の各MCBのI0を測定したら1回路で477mAを発見!
ここは大きな店舗で私が店内で営業中に修理作業を行う事はできな
いので店側に電気屋を手配させて夜中に修理させるしかないと判断
しました。



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すぐに技術部長に状況写真をLINEで送信して結論を伝えました。
部長が現地に来られて現場を確認されてから店長に説明。
店側が手配した電気業者が今晩閉店後にその回路につながる
コンセント回路を点検修理となったのです。
ただ漏電が判明した以上この回路を生かしたままはできないの
で切りとする事で主幹はI0が500⇒12mAとなりました。
やはり電気って数学と同じで値の収支は最後は一致します。
現場では延長コードで他回路のコンセントから電源を取り応急
対応としました。

テナント室内は相手財産ですから原則私が現場修理までする
義務はありません。
ですが電源が止まる事で極めて深刻な影響がすぐに発生する
場合は大至急対応をしてあげないといけないのでそれはあく
まで原則で絶対ではないのです。
(飲食店なら私がその不良回路をMCBから外して新規にVAで仮設
配線をする場合もあります)
ただ漏電や短絡が発生した場合は電気主任技術者として回路
の確定と安全な状態までにするのは最低義務です。


私の経験ではI0が500mAを超えると数日で700、800mAと上昇して
いくので発見時に500mAもあれば当日に故障箇所を見つけてその
回路を切るべきです。
後値は200~300mAでも妙にUPDOWNしてる時もたいてい末端で
不良回路があります。正常ならI0はほとんど変化をしません。
★漏電発生~終焉のシナリオはこうです★
IOが200~300mA時々発生⇒その間隔が短くなる⇒500mA程度の
I0が出たままで下がらない⇒700~800mA⇒1000mAOVER⇒ヤバイ
漏電はネズミ線かじり、接続される客先機器の急な故障など通常の
点検をしていても防げない性質の物であり漏電はいつ発生しても
不思議ではない事故と言えます。


活線メガとは充電状態で絶縁測定ができるという夢の様な機能ですが
私が使用してるI0rクランプメーターにもそういう機能があります。
絶縁管理の基本、停電させて絶縁測定するメガ値はDC電圧を使用する事で
対地間静電容量を含めないで流れる微小な対地間電流を抵抗換算して指示
値としています。

逆に対地間抵抗により流れる電流I0rを正確に測定できるならばそれで電圧
を割れば対地間抵抗つまりメガ値が充電状態で測定できるという理屈は電気
マニアの貴方ならば理解できると思います。
ですがI0rは正常状態ではほとんど一定値だけど漏電発生時は300~500mA
という様に変化する性質があるのです。(現場に着任したらわかります)
値が一定しない場合は対地間抵抗つまりメガ値を正確に判定するのは難しいと
思いますから活線メガを私は判断材料にしません。
(保安協会の方も活線メガは使用しないと言われていました)

★過電流については記憶にないほど私が担当する現場ではないです★
テナントのコンセント回路において電気の使い過ぎ(20A超過)があり
トリップして電話が時々かかってくる程度です。
とは言え電気主任たる者は必ず再投入する場合100Vメガを行い異常
がないか確認してから再投入は行ってくださいね。

一般の人みたいに何も考えずブレーカーをとりあえず入れるはダメ!
"原因又は安全確認がない電源の投入はしない"は基本中の基本です。
その後でクランプで負荷電流を計測して15~20Aもあれば回路増設を
テナントに提案すべきです。


ビル側には防災管理者がいて私とは別にこうしたコンセントの状況
主にトラッキングの有無やたこ足配線も点検してくださっています。
私が勤務するビルでは電気担当は防災担当者と連携してテナント内
の電気安全を監視しています。
もちろんテナント分電盤内の主幹で毎月I0測定をするのもそのため。
見た目だけではわからない変化兆候もありますから!
年1の絶縁測定だけでは電気安全を保つのは現実無理だと思います。

一般の方はコンセントが悪くなっても器具さえ接続しなければ漏電など
発生しないと思ってる方が意外と多いのです。
職場の設備の男性でさえそうですから無理もないとは思います。
こういうイラストで各線がどこにどう接続されいるか説明が必要です。
何事も無知では危機意識は生まれてこない物です。
コンセントのトラッキングは地絡として異常を検知できませんが逆に
漏電を発生させて地絡現象を起こし電気主任の困らせ器具でもあります。
私も何回かコンセント不良で変圧器地絡警報を経験しました。

短絡という現象はビルのテナント用途ではまず発生しません。
稀に年に1~2回あるのは機器本体不良でこの場合はこちらで対処
できる事ではなく購入メーカーに相談して頂く事になります。
後ビル側の設備でありえるのは動力回路マグネット不良により単相
状態発生などですが適切な管理をされてるならまず発生しません。
結論的には★ビルで電気主任をする場合で遭遇するトラブルの多く
は私が何度も述べてる漏電に関する故障、事故なのです★

故障は経年劣化、事故は管理不足、使用者の操作ミス、生物被害
で発生すると私は自らの経験で悟りました。

尚、私の提案でオーナー書面で各テナントに使用機器が15年より
古くなったら更新を勧める書面を毎年配布しています。
老朽機器本体の短絡、漏電を防ぐ唯一の手段は取替しかないです。
又技術部長の考えで予算的にそれが困難な小店舗にあっては入居時
の預かり金にて取替をビル側が手配する制度を今年から導入して割と
利用されるテナントが増えたと思います。
古くても取替となると売上が悪いテナントでは本部の予算許可が下りない
のが機器更新のネックになっていたのでこの制度はテナントに好評です。




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家庭での漏電発生対応

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★一般家庭で漏電、ELBが動作したらこう点検したらいいと思う★
充電部の工事をしないわけですから電気工事士の資格はいりません。
家庭の場合は1ヶ所でも漏電するとメインが落ち、真っ暗になるので
この方法ができたら役に立つと思います。
測定器を誰もが持たない昔はこういう方法で漏電対応していたはずです。

家庭の場合は確かメインにELBの設置義務があるのですがビルでは
必ずしもメインにはELBは設置しません。
お店や飲食店で全停電したら営業に重大な支障が発生するからです。
必要な子回路のみELBを設置するわけですね。

絶縁管理の基本、停電させて絶縁測定するメガ値はDC電圧を使用する事で
対地間静電容量を含めないで流れる微小な対地間電流を抵抗換算して指示
値としています。
新設時は100MΩはあったはずでそれが0.1~0.9MΩではたとえ基準は満た
していても1年以内に漏電に至りそうで電気主任としてそれまでに解決すべき
宿題としてとらえなくてはいけません。★1MΩ未満はイエローゾーンですよ★
昔コンセント回路で0.5MΩを放置したら1年位先に変圧器地絡に遭遇した
ので父の言ってた事は本当だと身に沁みました。

このBlogを見てる人の多くが電験三種を勉強した人だから過去問題で言えば
この電流の事ですね。(スター回路の対地電圧はV/√3だよ)
計算的には3個のコンデンサーの並列回路と抵抗の直列回路の電流を
求めるだけで計算上は優しいけど現場ではこれが電気屋の鬼門なのです。
ただこれは交流を電源とする場合で同じケーブルにDCを加えた場合はこの
対地間静電容量は発生しない性質があるのです。

この問題ではB種接地抵抗のみだけど実際は対地間抵抗があるわけでそれが
100V回路なら0.1MΩ以上とかいう絶縁抵抗と言われる物ですね。
だからメガはDC電圧を加える理由は理解できたと思います。
この対地間抵抗に流れる電流をI0rといいこれだけ測定できれば充電状態
でも絶縁管理ができるわけです。



単相回路で言えばこういう回路となるわけで通常のクランプメーターではこの
コンデンサー成分からの高周波電流成分が余計に流れてしまい正確にI0r
を測定する事ができません。
リーククランプメーターと言っても特定の周波数領域だけで電源電圧と同じ
60Hzのみを検出できないのでI0rを測定するにはI0rクランプメーターが
必要となります。
言葉を変えたらI0rとは電源周波数と同じ60Hz成分の漏れ電流の事です。
よく言うI0とはI0r以外を含む状態の漏れ電流の事を意味します。
ひずむ波交流では有効電力は周波数が等しい電圧と電流との間で発生
するわけで火災をもたらす電流成分が電源電圧と同じ周波数である過大
なI0r成分であるのは理解できます。

逆に対地間抵抗により流れる電流I0rを正確に測定できるならばそれで電圧
を割れば対地間抵抗つまりメガ値が充電状態で測定できるという理屈は電気
マニアの貴方ならば理解できると思います。
活線メガとは充電状態で絶縁測定ができるという夢の様な機能ですが
私が使用してるI0rクランプメーターにもそういう機能があります。
ですがI0rは正常状態ではほとんど一定値だけど漏電発生時は300~500mA
という様に変化する性質があるのです。(現場に着任したらわかります)
値が一定しない場合は対地間抵抗つまりメガ値を正確に判定するのは難しいと
思いますから活線メガを私は判断材料にしません。
(保安協会の方も活線メガは使用しないと言われていました)
だから★絶縁管理で現場で有効なのは左のI0rモードだけです★




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一般の方はコンセントが悪くなっても器具さえ接続しなければ漏電など
発生しないと思ってる方が意外と多いのです。
職場の設備の男性でさえそうですから無理もないとは思います。
こういうイラストで各線がどこにどう接続されいるか説明が必要です。
何事も無知では危機意識は生まれてこない物です。

余談ですがコンセントの接地が有効か調べるならプラスつまり非接地
側の黒線(コンセント口の小さい方)とアースをテスターで測定して
100VあればB種接地と接続されています。
上の図で見るとなぜかはわかると思いますがテスター以外のランプ
などを接続して点灯するかで調べると変圧器で地絡が出るのでダメ!
感電報告を受けたら挿してるコンセントの接地状態の確認もしましょう。
結果的にELBが動作しても人の体で漏電回路を構成させていては接地
が有効に効いていないからです。
下の場合の様に100Vならば接地がこのコンセントは効いています。

こうしたコンセントボックスを床に設置して使用してるケースで
コンセント本体の漏電で変圧器が地絡警報を出すトラブルを何回か
私は経験しました。
下にある分、埃がたまる・水をこぼす・物を落とすなどなど壁にある
コンセントより劣化の可能性が高いのです。
コンセントトラブルは壁より床にある物が圧倒的に多いと思います。

水というと感電というイメージがありますが綺麗な水道水は意外に
抵抗値が高く
てそういう状態でコンセント口から内部に水が浸入して
も特に変化もなく誰も気がつかないと思います。
浸入した水が内部で汚れて汚水となりそうなると電気抵抗は急激
に低下するので内部での漏電や短絡に至るのは容易に想像します。
飲食店で時々発生するコンセントボックスの漏電はこれが原因だと
思っています。
ELB回路ならトリップしますがMCB回路では変圧器地絡警報まで
となり発生時はどこの店舗かさえ不明ですから調査して探します。
水が電気に絡むと予想もしない事態が発生するので私は水の
トラブルが一番嫌ですね。

後普通のテーブルタップを買ってきて厨房内で床に直に置いて使用
していたケースもあり私も知らないでされる事ですからこういうのも
いつか漏電の原因となります。
又家庭と違い飲食店は機器の同時使用など稼働率が高くコンセント
が定格を超える事が頻繁となり焼損、漏電させるケースが事務所
ビルと比較にならないほど多いです。
(15~20Aの18Aがコンセントに流れる環境が発生するとヤバイ)

もちろん埃を原因とするトラッキングの可能性はどういう取付状態でも
ありえるわけでそれの場合は対地間ではなく極間での放電ですから
漏電検出ができないのでテナント使用者側でも管理が必要です。
私が勤務するビルでは各テナントに火元責任者を選任させて役割の
中にコンセント目視点検という項目があります。
それを毎月オーナーに提出させてはいますが火災を発生させるとこう
いう寄り合いのテナントビルでは自社だけの被害では済みません。
防災管理は電気主任も含めてビル防災管理者、利用するテナント全員
が協力する事で実現できるのです。




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どこの現場でもスターデルタ起動方式の空調機やポンプなどはたくさん
あるので電気主任技術者までそれがわからないは通りません!

事前にシーケンスを勉強していたのにイザ現場をみたら最近は基板制御
になっているケースが多いのです。
今日はこの基盤制御の場合について記事にしました。
空調機の自動制御などは業者とメンテ契約してますが機械の起動回路
である動力盤まではされてないので私が対応する必要があるのです。
通常こうした動力盤や電灯盤は業者メンテされてなく現場の電気主任が
対応する必要があるので故障する前に現場での研究が必要です。

昔ならリレー、タイマーの組合せでしてた動作を電子制御で等価な動作を
させている
、俗に言うBLACKBOXと言われる物ですね。
(こういう基盤は父の話では10年はまったく故障しないけどそれを経過する
と少しづつ不調になってくるから今まで何もないからと同じ様に構えていると
痛い思いをすると指導を受けました。)
基板故障で動作しなくなった場合はこの基板を事前に在庫として購入して
おいて交換すれば良いのですが交換は容易でもその後に表のパネルを
切り替えて3E動作をさせるたの設定を登録しないと基板は正常に機能しません。
私がいない時に基板で起動できない機械を設備の仲間でも緊急動作させる
ための方法を検討してみました。
(基板で操作できない場合は中央監視の遠隔起動もできません)

様はメインマグネットとスターマグネットを投入させ15秒後に1秒の間を
置いてスターマグネットを切りデルタ回路を投入すればいいのです。
実際の基板の線との対応はこうなっています。
まず図面を見ると11番の線からメインマグネットに、12番の線からスター
マグネットに、13番の線からデルタマグネットに電圧をかけて投入させて
いるのがわかります。7Xは電源の片側でマグネットへ最終的に電源を
配給します。マグネットのもう片側の電源7Yは基板の手前で共通接続
されてるので今回の操作では触る必要はありません!

配線コネクターを抜くのでまず制御電源を切り基板を停止させます。
基板の線を抜く時は必ず制御電源を切り回路をOFFにさせるのは
覚えておいてくださいね。
22000Vの回路でも12Vの回路でも★電流が流れてる回路を生で線を
抜く行為は電気屋としてはしてはいけないのです★
たとえば逆起電力が発生した場合にこういう基盤は中央監視の回路
と接続されてるから思わない故障を誘発するかもしれません。
そういう事で失敗をすると社内で信用を失うから注意されてください。
(余談ですがこういうのはメガは禁止で絶縁を見るならI0で点検。
通常は0mAで漏電はないはずです。メガなんかしたら基盤壊すよ)

次に上の基板に接続してる配線コネクターを抜きます。
固着して取れないなら少し揺すりながらすると脱着できるはず!
ラジオペンチとかでつまんで引っ張ると割れて壊れる事があるから
気をつけてくださいね。

抜いたら3個のSWでこう接続を行います。(ここではMCBで仮に代用)
MCBにおいて①を投入、②を投入でモーターがスター起動を開始したら
既存回路の時間に合わせてそのままで運転させて、仮にそれが15秒
ならば15秒経過したら②を切り1秒後に③を投入すればデルタ運転と
なり起動を完了できます。
つまり回路が自動でしていた事を手動で行うという事です。

スターマグネットとデルタマグネットは同時投入されると短絡するので
互いのb接点を各コイル電源に挿入しています。
そのためモーターをスターからデルタに変更する時に②を切る前に③
を投入しても切り替りません。
ただ②を切って③を入れる時間に間が空き過ぎるとデルタに切り替った
時に電流が増えてしまいMCBがトリップする可能性があるので1秒と
あえて設定したのです。

ただこれでは配線を切り接続する作業が発生するので誰でも可とは
ならないのもう一工夫が必要と判断しました。
まず既存回路で故障して使用不能な基板の基板側の雌コネクターを
ハンダをニッパで切断して基板から撤去します。
ここで11.12.13.7X以外の配線と接続される雌コネクタの端子を
を切断してからここに上のMCBからの配線を接続します。
これなら基板に接続された雄コネクターを外して改造雌コネクターに
接続すれば誰でもこれを使用できるはずです。
ただハンダづけをしないといけないので今回使用した線ではそれが
難しいので適した、より線で配線するのが最適かと思いますが考え方
は理解していただけたと思います。

後で見せますがこれは父が自作したスターデルタの応急起動BOX
の中ですがやはりハンダで接続しています。

これでその機械をとりあえず動かしてもらい私が後から正規の基板
に交換して設定すれば正常状態となります。
とにかく何もできなくてテナントに迷惑をかけたくないので自分
でできる事は電気主任として創意工夫は必要だと思います。
私もお仕事を休むわけだから呼び出しを受けてその間は設備の方に
相応の対応をしてもらわないといけません。
特に重要な設備ではそれが運転できない時の対応策を考えるのも
通常の保守点検をする以上に大切だと思います。
対応策がなければ自作しかありません。

当然こんな基盤内部の動作説明まで現場には提出されていません。
LSIの表面にはメーカー名と型番があり検索するとそれがどんな動作
をするのかわかる、たとえばロジックICとあるならロジックICとは何と?
そんな調子でNETで調べていけばいいのです。
人間わからないと嘆くだけではいつまでも賢くなれはしません!
そこから信号とのやり取りが見えてくると改造や応急対応も想像できる。
BLACKBOXだからとまったく手が出せないわけではありません。
そういう結果、表の入出の意味がこうなってるのがわかりました。

改めて基盤と外部接続のシーケンス図面を見るとよく理解できます。
ただ今回扱うために必要なのは配線番号です。
無理にBLACKBOX中まで開く必要はなかったのですが電気を扱う者
としてせめて自分の現場にある物くらいは知っておきたいのです。

又BlACKBOXを開けて判明したのはこれは切り替える事でいくつかの
起動方式に対応していて直入起動でもスターデルタと同じ基盤を使用
しているのがわかりました。
そうなると直入モーターの基盤故障でモーターが運転しない場合では
マグネットのコイルにMCBから直に200Vかければいいと思っていました。
ただあれはマグネットの奥のため手前の線をすべて外すのが面倒。
ここでなら簡単にそれができるのもわかりました。
通常のスターデルタ回路はこうだけど直入起動では12と13番の線は
なく11番に7Xの電圧をかければ強制起動できます。

直入起動のモーターならBlACKBOXがわからなくても前述したモーター
のコイル電源にMCBの二次側から200V直結で対応できますがスターデルタ
では実際はリレーやタイマーはないので昔流の細工はできないのです。
こういう基盤を在庫として容易しておければそれが一番楽です。
ただこういう専門のパーツは高いのと今まで故障してないから在庫はない
というのがほとんどの現場の状況だと思います。
ただ父が言う様に10年を経過した現場では今後考慮すべき事項です。

基盤制御では逆相や欠相だけではなく過電流のTHR動作も基盤で制御
するため応急起動方式をいつまでも使用するのは安全上に問題が発生します。

短絡に限り電源のMCBで保護はできます。
それに気がついたと思いますが中央監視からの遠隔ON/OFFができないため
現場で誰かが操作を毎日、最低2回はしないといけない運用上の問題も
ありますから最終的には取替が必要となります。
ただ基盤への設定が意外と難しいので購入したら操作方法をよく勉強して
おく必要があります。
★BlACKBOXは物を交換しただけでは動作をしません★
いきなりマニアルを見ながらと言っても電気の理屈がわからない人には
無理な内容で知っていても私も最初すぐにはできませんでした。

業者の場合は専用PCを基盤に接続してそれで設定するので迅速に可能
だけど出張して取付~設定調整までしてもらうと20万円はかかると思う。
(ああいう人は人件費が一人7万円とか+交通費とかあるから工賃だけ
でも10万円以上は取るのです)
その機械1台だけならそれでいいけどあらゆる機械でそれを使用してる
場合はきっとオーナーから今後物を買うから電気主任の方で取付、設定
できないか
という相談があると思います。
私が自分でこういう事をしてるのもそれが理由ですね。

じゃあメンテ契約をすればいいと思うかもしれませんがこうした物がすでに
10年以上経過してこれから故障が頻発する時期からというのは業者に
とってもリスクがあるのと儲からないので現実難しいのです。
メンテ契約は通常その製品を導入した新設時から行うのが普通です。
そうなると現場の電気主任しかする人はいないという結論になります。




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これは父が電気主任をしてる会社にあるスターデルタ起動BOXで完全に
自作物です。
これなら誰もがコネクタの接続変更したらスナップSWのONで完全自動で
動作を完了できる応急対応としては完全バージョンです。
後での既存回路修理は父が夜でもゆっくり行えばいいわけです。
昔の人はないからダメではなくてなければ自分で作る、その精神はできる
電気主任を目指すならば見習うべき精神です。
エッチング液を使い基盤のパターンを作りパーツの取付穴を作り...
それは父が工業高校でしてたから可能な技で一般の人では電験三種を
お持ちの人でも難しいでしょう。(知識と技は違います)
無理な物は見せても意味ないからWEBで公開は止めておきます。
ですが他の方法での製作を考えてみました。

これが理解できる人ならどう外部線と接続していいかわかるはず。

父の様に取付用基盤まで作成しなくてもリレー間は煩雑にはなるけど配線
で直にハンダで接続したらいいです。
パーツ固定はリレーの頭のフラットな部分を工業用アクリルテープでケース
カバーに接着すれば中でズレル事は絶対にないです。
念のため底に絶縁シートをひいておけば絶対に短絡もなく完璧でしょう。
仮に上をBOX内部で組むとしたらこういう外部接続が必要ですよね。

父の様にスナップSWでON/OFFさせるならば上回路のONボタンを短絡
させてOFFボタンをスナップSWにしたらいい、つまりONボタンもOFFボタン
も必要ないスナップSWを使用するならば自己保持も必要ないのです。
タイマーa接点がONしたらデルタリレーを動作させるのですがスターリレー
とデルタリレーが同時にONにならない様に互いの補助b接点をコイル電源
の間に挿入するというだけの作りで回路は難しくはないです。
ただ誰でも使えるとなると既存の基盤接続コネクタを利用しないといけない
のでここに相当数ハンダ作業が必要となりインターフェースの処理が一番
手間がかかると思います。(ICのハンダづけではないのでイケると思う)

父は若い頃から職場での改造をいくつかしていてボイラー回路で故障
表示が一括表示でわからないから個別に表示回路を制作して今何が
原因で故障が発生してるかの改造とかしました。
ボイラー性能検査とかそれで通過したそうです。
後給水ユニットで水位警報を一か所で出して点検する回路や出退表示
回路を仲間と自作したり私なんかの何倍も豊富な経験を持ってる人です。
子供の頃から父はよく電子工作のキットを趣味で制作していて工業高校
時代ではクラブでシーケンスを自作してロボットみたいなのも作った事が
あると言っていました。

父にとっての電気はこの電子工作が始まりで家が電気工事店をしていた
(祖父が社長)関係で学生時代から電気の基礎をここでも学んだみたいです。
実は私もこの祖父の会社でバイトをした経験があり電気工事士の資格も
16の時に取得したんです。
もう祖父は会社を廃業しましたが祖父の電気学校で学んだ経験が思うと
私の今の行動精神の基礎かもしれません。

父から昔こんな事をよく言われました。
自分ができない時、世の中の自分以外でもそうなのか考えろ。
そうでないならただお前の能力がないだけだ。

今の私では世の中の他人ならできても自分ではできない事ばかり
で父が言う事は正論です。何でも極めるのは奥が深いですね。




趣味で絵を描いています。
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私は生まれた時からのBian(同姓愛者)として自分の宿命に従い
この彩音と二人で愛に生きています。
この子のためなら男でも悪魔にもなる!だから私は強いんだよ。

電気主任技術者 スターデルタ起動ツール自作

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★直近の記事です。
漏電事故例1漏電事故例2漏電1000mA発生!ライフライン給水制御
冷却塔制御受電設備変更工事 打合せ 故障時シーケンス回路点検

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直管LEDバイパス工事電気火災事故実例1万5千円でI0r測定可能蛍光灯安定器交換
停電時対応故障時シーケンス回路点検スターデルタ起動モーター冷温水発生機原理
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電気設備保安規定 ⇒ELBと接地の有効性⇒私の毎日1⇒私の毎日2⇒ヤバイ事故例


前回の続きでせっかくBlog記事にしたので私も父と同じ様にスター
デルタ起動を応急でする装置を作成してみました。
検索した結果今回とても便利な商品を見つけたので紹介します。
これはオムロンのH3CR-G8ELというタイマーでこれ1個でスター
デルタ起動機能をすべて内蔵する優れ物です。

(通常のタイマー、リレーで回路を組立てる面倒が必要なし!)
特に基盤制御で稼動するスターデルタ回路故障時の応急対応には
役に立つと思いました。


まず前記事でも説明したけど左が基盤制御の配線でそれに接続する
ために考えた右がタイマーへの結線です。
スナップSWをONすると8番⇒7番に電圧がかかるため11番の線を経由
してメインマグネットに即電圧がかかる。
タイマーb接点出力5番の電圧が12番の線にかかる事でスター回路の
マグネットに電圧がかかる。結果モーターはスター起動する。

タイマー時間経過するとタイマーb接点はOFFとなりタイマーa接点
がONとなるので出力6番の電圧が13番の線にかかる事でデルタ起動
を完了する。
同時投入となり短絡の懸念はスターとデルタのマグネットは同時
投入されない様に互いの補助b接点経由でコイルへ給電してるため
大丈夫です。
(このH3CR-G8ELというタイマーはスターデルタ起動専用パーツ)

これがそのタイマーのソケット台の構成です。
上の説明を見ながら考えてもらったら理解できると思います。
スナップSWはAC200Vが使用できる物ならどれでもいいですし場合に
よってはMCBで代用しても構いません。
後はこのタイマー配線と既存配線の接続の方法だけど既存基盤の
雌コネクター部分を基盤から撤去してそれにハンダづけで配線して
接続口を作成しておけば以後は雄コネクタのつけかえだけで誰でも
使用する事ができます。
たびにこうした場所の配線を切ったり接続するのは普通の設備の方
では無理です。

後はこういう金属BOXに工業用アクリルテープで固定します。
こういう接着面の条件が良いと後で取れなく場合あるので通常の
両面テープと同じに考えないでください。

この空いたスペースにそのタイマーが入るのだけど通常使うリレー
などがないので意外と省スペースな大きさです。




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比較的新しい中規模以上のビルや工場ではほとんどが基盤制御の
モーター運転回路となっています。

本で貴方が今勉強したリレーやタイマーがないので基盤一式交換しか
こういうケースでは対応できないのです。(基盤は修理不可能)
もし故障時にそれがない場合には特にスターデルタでは対応は無理。
事前にそれに変わる何かを準備しておくか基盤を在庫で購入するか?
ただ基盤は取替しただけでは動作しないので結局は電気主任しか
対処できないのが実情でしょう。
問題は電気主任が休日の時にそれが発生した場合で設備の仲間が
誰でも即使用できる物でないといけません。
難しいお願いをしてもどうせできないから無理は言えないのです。

こういう基盤制御でマグネットは正常なのに過電流、欠相警報が出た
りする事が稀に私の管理する現場でも最近発生しています。
異常警報が出るとモーターは一旦緊急停止するのはどこも同じ!
ただそれはその瞬間だけでリセットすると何事もなく運転できますが
完全に基盤経年劣化の初期症状ですから私が取替、設定をします。
一番懸念するのはまったく動作不能が将来発生する可能性!
そういう事態も今後は対策を考えておかないといけません。

通常自動制御盤以外のこうした動力盤まで業者保守契約をしてない
現場が多いのですが仮にそのメーカーを呼んで修理してもらうのでも
早くて明日ですからその間どうするかというのが問題となります。
(保守メンテ契約をしてないと修理順番は優先される事はありません)
業者に連絡してます。では選任の電気主任は今何をしてるのか?と
いう話になるのです。
たとえばこれが飲食の厨房排気ファンの回路だったりしたら火が
使えないので店舗は丸1日営業停止となるのです。

そうなったら短気な店長だとメチャガチに怒るから気の弱い電気主任
だと完全に心が折れますよ。だからこそ.......
★けして趣味の電子工作として私はしてるわけではありません★




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電気主任技術者  冷温水発生機故障対応

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今日はお仕事の関係で20時まで会社にいたんだけどいきなり
中央監視PCにてNO2冷温水発生機が異常停止警報。
今日は涼しく500+250冷凍トンで運転していました。
ただ中央監視では異常停止警報のみで原因がわかりません
から現地ですぐに確認が必要です。
(下はNO1が正常運転状態で異常発生すると赤いアイコンが
フリッカし警報音が出て知らせてくれます)

これがその異常停止したNO2冷温水発生機
20時を過ぎてるので当たりも真っ暗で夜間作業はケガの危険性
もあるのでできるだけ最小限の対応で収めたいですね。

現場機械の操作パネルを見るとエラー番号0022と表示中
これを見ただけでは何の異常かはわかりません。
とりあえずブザー停止、回路警報リセットをしないといつまでも中央
監視へのエラー警報が停止しません。
又運転モードは遠方から機側モードにして遠方操作をロックします。

こういう場合、機械制御盤を開けると警報リストがあるので
それで確認するとバーナーファン過負荷でした。
以前記事にしたけどNO1冷温水発生機で昔そんな事がありました。
あの時は業者も他トラブルで明日でしか点検に来れない!
来れない上に真夏の昼間MAX負荷状態で500冷凍トンが1台でも
停止すると館内の冷房の効きが極めて悪くなる状態。
私のわかる範囲で点検したらマグネットが単相運転をしたせい
で何とかそれの交換を私がして故障回避できました。

今回もそうかもしれませんが過電流の原因はモーターの
回転に反抗する機械的何か
でも発生するので原因は
調査してみないとわかりません。


こうしたモーター過負荷警報はTHR動作を検出し動作してるのでまず
はリセットボタンを押してそれを行います。
次にこの写真の88BFのマグネット二次側配線でメガをすると絶縁は
問題なしという状態でした。(★必ず絶縁を確認する事★)
それをせずにとりあえず再起動だけは絶対にしてはいけません!

もし絶縁が0Ωとなったらたいていモーター交換しかありません。
最低取替費込で50~100万円かかるので社内での手続きや工事手配
などで二週間~三週間はこの機械は使用できなくなるでしょう。
なぜそれが発生したのか?という報告書を会社に提出しないといけない
ので普段からモーター点検をして記録を残しておかないといけません。
特に直近の点検測定したデーターが重要ですよ。
今の時代は壊れたのだから仕方ないで物事が通る時代ではないのです。

今回は業者がメンテしてる機械だから私がそれを行う必要がないけど
そうでない動力盤、電灯盤で故障、事故では私が行う必要があり
けして他人事ではないのでこうした業者の報告の仕方をよく参考に
して自分の報告スタイルを確立しておかないといけません。
いずれに記事にしますが故障時の報告書の書き方、報告の手順
は電気主任にとって大切なスキルと言えます。


絶縁不良だけを見るならば500Vメガでも100Vメガでも関係ないです。
逝ったモーターはどれでしても0Ωです。
制御回路があるので故障調査では私は100Vメガでしか行いません。
100Vメガーで20MΩ以上あるならば乾燥した場所なら100MΩは絶縁
は間違いなくあります。
通常の絶縁抵抗値を測定するのと違い故障調査では極端に言えば
0MΩかそうでないかの二つに一つという状態なのです。

モーターが逝ってないならばファンロックかベアリング異常の可能性
が高い
ですね。
とりあえずファンの動作状態を知るためならば制御電源を切りマグネット
の頭を押さえたら強制単独起動はできます。
運転してみない事にはベアリング異常やマグネットの単相状況も確実
にはわからないからです。
通常の信号の流れで回路が動作したのと異なり何かだけを強制的に
稼働させたりすると"状態不一致"という異常警報を出る場合があり
ますのでそういう事は制御電源をまず切るべきです。
(動力用の主電源まで切るとモーターをスポットで回せません)

ただ今の時期はFULL運転状態ではないので代替のNO3を運転の上で
無理せず明日朝一番に業者に点検依頼する事にしました。
THRリセットでエラー表示は消えてますが故障原因が確定してない以上
は再起動もこの時点では基本すべきではありません。
こういう故障を一人で現地確認した場合は必ず写真を撮ります。
業者との点検報告とつじつまが合わない場合に見間違いと言わせない
ためです。(事実を否定させない)

翌日、業者点検の結果、ベアリング交換が必要との事で見積もり
を提出され会社が発注して交換となるので2週間以内には修理
はできると思われます。
原因は経年劣化で機械物はいつか必ず壊れるわけです。
それがオーナーに通るのは定期点検をして直近の理に叶った結果
があるからで"ただいきなり壊れました"だけでは経年劣化という言葉
は故障理由にならないのが現場です。
形ある物いつか壊れる物ではあるけど電気技術者業務においても
そういう理屈だけではダメなんです。

三相モーターの電流が増加するのはマグネットの単相運転以外
ではモーターの回転を妨害する抵抗が機械的にある場合も増加
するのです。
多いのが軸受(ベアリング)不良で大きな異音が発生するので
THRトリップがまだ発生してないなら大至急交換しないとTHRが
動作してモーターは停止、以後運転不能に至ります。


私の経験ではTHRが動作した程度で絶縁が0Ωまでになるのは稀
ですが短絡でMCBがトリップした場合はそうなる可能性があります。
たぶん短絡の多くは運転中ではなくて起動時に発生する事が多く
一例が停止状態でマグネット接点不良で単相状態になってるのに
三相電圧がかかり起動した場合です。
(逆に運転中に単相状態になれば理論的には電流は√3倍、実際は
回転低下つまりすべり変化を伴うので実際は約2倍の電流となる。)
電験三種を勉強されてる方のためにすべり3%で運転してるモーター
が単相運転してすべりが4%になった場合の電流変化がこれ!

★ですからいつまでも老朽化したマグネットを使用するのは危険★
業者メンテ範囲外については私がBLOG記事で紹介してる様にできる
物は自分で交換しましょう。(10~15年が基本寿命)
できない物については可能な事はしてるならば業者作業も認めて
もらえるのです。選任電気技術者なのですから当然ですよね。
⇒マグネット交換 1⇒マグネット交換 2


★電気技術者として活躍される二人の女性を紹介します★
単なる電験資格者ではなくまさに現場技術者として活躍中の人。
私もこういうお客様に信頼され粋で格好イイ人になりたいです。
これから目指す男性の皆さんも私達に負けないでくださいね。
⇒谷口綾さん⇒荒木 瞳さん



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午前中はある飲食店からこんな変な電話がありました。
"フードプロセッサーが漏電してるみたいで知り合いの電気屋
に見てもらってるんだけどコンセントが悪いと言ってる!
私にも見てほしいとのお店の方の電話でした。
電気屋が来てるのにどういう事?"と思いながらも現地直行。

お店はガチ満席で分電盤さえ見れない状況ですね。
業務用厨房機器なら内部に15mAのELBがあるけど家電に近い
機器でそういうのはたぶん内蔵してないでしょう。
その電気屋さんにどうしてコンセント不良と思うのか質問したら
接地とプラスで60Vしかないから接地が効いてないという返答。
前記事でも紹介しましたが接地が正常ならばほぼ100Vです。
ですがこれは漏電の原因とはなりません。

まず感電したという機器金属部分に検電器を当ててみました
が点灯せず漏電の確認ができません。
更にその機器の電源コードでリーククランプでI0を運転状態
で測定してみました。
あれ機器が一瞬稼動した瞬間に10mAとか検出されてすぐに
0mAになるのです。
店長にこれはやはりこの機器が悪いと説明をしました。
ただそれとは別件でこのコンセントは接地が十分に効いて
ないので漏電が発生すると感電する可能性あります。


今は分電盤を見れませんが10mAの漏電ではELBが動作しない
のでせめて接地を適切にして感電の危険性を最小限にする
必要がある事も説明しました。(30mAトリップ)
ただ電気屋さんが目の前にいるから今回私は修理しません。
彼がそれを交換したら上の写真の状態となりました。
機器の方は交換すると店長が言われてこの件は終了です。

とりあえず機器単体でのメガ測定は私ならこう行います。

電源を切り機器が停止した状態でメガは測定しますが内部
の何かが動作した時の漏電ではそれが検出できないケース
があってもおかしくありません。
そう機器稼動中のみに発生する漏電という意味です。
この現場に着任してそういう事例をいくつか経験しました。
その経験から機器漏電かも?では機器メガもしますが電源線
をリーククランプで機器稼動状態でしばらく測定を行います。
絶縁が正常ならばMCB位置と同じで通常0mAかあっても0.1m
Aとかで変化はないはずです。(1mA未満の事)

意外と回路のメガは測定できても機器単体のメガを測定できない
人が多いのでよく覚えておいてください。

上の様に3Pコンセントでない2Pコンセントの場合ではわかる?
まずその機器の接地端子を探しますがもしないならば裏の塗装面の
ない金属部をEARTH端子で挟んでください。

その上でプラグにメガのLINE端子を当てて測定する。
★家電は必ず100Vメガで行います★
こういう場合は無限大と言うのではなくて20MΩ以上というのが
正しい絶縁抵抗の言い方です。
100Vメガは20MΩまでしか測定できないだけで無限大なんて
抵抗値は世の中には存在しません。
無限大は宇宙の大きさのみで人間世界はすべて有限です。

下にあえて基準を計器に貼ってるのは現場で客にも納得して
もらうためです。たいていお客さんも私の後で見ておられます。
(こういう小さな配慮も大切で自分だけわかっていて上から
目線で物を客に言うのは今の時代通用しません。)

これで100Vあれば接地は効いていると話しましたがこれは
何をしてるかと言うと電気室にある変圧器のB種接地と接続
されているかを見ているのです。

漏電した物に触れて感じる電圧というのは実は0Vではなく
そのB種接地と機器接地の抵抗値で分圧した電圧分こそが
感電した時に人体にかかる電圧なのです。
だから接地したら感電電圧が完全に0Vになるという説明を
してはいけません。

通常の感想した状態ではその感電電圧は50V未満、水気が
ある場所では25V未満が好ましい様ですね。
一応対地電圧が150V未満で乾燥した場所では接地もELB
もなくても問題はありません。

(家にある単相三線式からの線間200Vは対地電圧100V)
洗濯機にはアースはいるけど家の乾燥した場所にある電子
レンジには接地端子はあって未施工でも問題はないです。

安全を意識して何でかんでもELB取付をテナントに勧めると
ノイズなどで誤動作して落ちる可能性があるので厨房や水気
がある作業場所以外では私はテナントには勧めません。
究極の安全と安定した運用は必ずしも両立しないと思う。

更にその機器を稼働させてI0の変化をしばらく見る。
絶縁が正常ならば機器単体レベルでは0か0.1mAのはず。
ヒーターの様な単純な装置ならともかく内部の装置が動作
した時だけつまり稼働中のみ発生する絶縁不良も知りたいから
ここまでで問題ないならその機器は万全と判断するのが私流。

ただ★こういうメガ測定はしない方がいいです
他の方は知りませんが父や祖父からも最近は電子回路基板を
内蔵してるので壊す。とよく言われました!
線間メガという言葉は確かにありますが動力盤においても今は
基板による制御となっていて現場で行うメガというのは対地間
メガだけと思ってもいいです。

100Vメガだから大丈夫と言われる方がいますが電圧が仮に同じ
でも電源がACとDCでは回路の反応の仕方が異なるし機器取説に
プラグ間にDC100Vをかけても問題ないと記載がなければ本に
書いてる通りにした。なんてお客様には壊した理由になりません。
常識的に考えてAC電源で稼働する機械に電源入力と同じ方法で
DCをかけて問題なしとは電気屋の考え方とは思えない。
対地間メガはDCをかけますが回路その物にDCをかけてないの!
もちろん壊したら無条件で相手に弁償しなければなりません。

最初の話に戻りますが後でお店の人からどうしても納得できない
ので私に電話したと言われていました。
その業者と言う方はテスターしか持参していませんでしたが漏電
感電クレーム調査ではメガ、リーククランプメーター、テスター
検電器はそろえてから調査すべきです。

お客様が感電したというポイントに検電器を当てて点灯しなくても
それだけで漏電はない、気のせいとは言わない事。

たとえば冷蔵庫、製氷機などでコンプレッサーが動作した時だけという
間欠漏電もありえ、これでは電気を止めて測定するメガでさえ異常なし
という結果が出る可能性もあるのです。
(電気を止めてる時はコンプレッサーも動いてないという理屈)
又同時に築が10年以上の現場ではコンセントの接地が有効に効いて
いるかテスターでの点検もすべきと最近思います。



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電気主任技術者 ファンコイル(FCU)故障

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空調機というメイン冷暖房設備以外ではエアコン(PAC)とファンコイル
(FCU)という補助冷暖房機器がどこのビルでもあります。
FCUは室内だけでなくエアカーテンに使用されるケースが多いですね。
あるテナントからファンコイルの冷房をHにしても風が強くならない
という連絡があり私が対応した事例を紹介します。

FCUは熱源で作成した冷水や温水を入れて冷暖房をする物です。
温度を検出してインバーターで回転数制御するタイプと温度制御が
ない3段階で風量を手動切替えるタイプがあり今回のは旧式で1台
のみHレンジにしても風が強くならないというクレーム。

(Hとは高速、Mは中速、Lは低速という切替SWです。)
こういう場合何でもまず図面で確認するのはシステムを適当に点検
していては迅速に解決に至れません!


FCUの電源BOXを開けると配線の接続端子がありそこに図面の番号
が記載してありまず★外線との接続を見るのが電気屋の基本です★
赤①から100Vが入り→右上切替SW→各FCUとなる。
つまりまず親機端子台に100Vが入り切替SWから出力としてすべて
の子機に電圧をかけて風量を変化させているんです。
回転が上昇しない子機の端子台の①とAの間にHレンジにした時に
100Vがかかるかに気がつけるかです。
通常ほとんどでHレンジで使用されるケースが多いのでHレンジでの
故障が圧倒的に多いのです。

今回は上の図面でVのとこには100VがあったのでFCU本体という事
で業者に★この段階で修理依頼をしました。★
冷静に考えたら連動で数台が運転していて1台のみならば100V電源
は絶対にあると思うかもしれませんがここは飲食店舗ですからねずみ
が配線をかじり切断するケースがあるのです。
そうでなくても故障は常に想定外と隣り合わせだから必ず電気が機器
に確実に配給されてるかの確認は電気屋の基本中の基本です。
何もわからず業者に丸投げをしていては職場での電気主任として
の信用は生まれないので頼まれなくても自分で調査するのです。


では逆に100Vが①とAの間にない場合ですが貴方ならどうしますか?
つまりこういう事ですからコントローラー側で電圧が出てるかを確認しな
いといけません。
但し電源のプラス側しか来てないためにテスターではそれは見れません
からコントローラー1番に検電器を当てて電圧CHECKを行います。
こういう場合、私はネオン式の検電器で行います。
非接触式は誘導や電圧が少し位低くても反応しますがネオン式は見慣
れてくると100Vがあるかないか明るさでわかります。
(床が特別な絶縁状態というなら別ですが私の現場では可能。)
コントローラーは本体は壁の中にあるので小ネジを外せば本体を抜き出
すのはどこのメーカーのでも可能でしょう。

これは昔、私が交換した故障したコントローラーですがこれが壁の中
にあり裏の配線を見ると1番というのがそれです。

配線を切る必要はなく1番の線を外して測定します。
H運転のみできない故障の場合ですからコントローラーの電源入力
N線には100Vは必ずあります。
ここの1番で電圧が確認できないならばコントローラー交換をすれば
いいんです。

これが検電器で対地電圧100Vに触れた時の明るさです。
上で言ったコントローラー1番から電圧が出てればこういう感じで点灯。
よくある被覆の上から検電できるのは近くに同じ電源線があると誘導
を受けて点灯する場合があるので私は好きではありません。
(テスターでは非接地側の単線の電圧の有無を確認できない)

コントローラーの在庫がない時に仕方なくこんな応急対応をした
事が一度だけあります。
端子台のとこでコントローラーからの1~3の配線を外してNと1を
ジャンパーすればそのFCUはとりあえずH運転は可能となります。
ただ自動OFFができないので私の武器の一つであるTB15601K
を利用して時間制御をさせました。
けっこう高い位置にあるので毎日ON/OFFは面倒ですからこれは
一週間パーツが納入されるまでの応急処置でした。
私が休みの時は他の仲間にもしてもらう必要があり操作の面倒な
改造はブーイング物ですからなるべく自動化すべきです。

このFCUモーターが容量的にこのタイマーで使用可能は確認済。
負荷を直接タイマー接点で制御する場合は接続する負荷に注意!
100Vモーターならこの製品は400Wまでです。
200Vで1.5KWの小さなモーターでもこのタイマー単独では無理
でマグネットをタイマーで制御する方式にします。
(タイマー接点は起動電流や突入電流を伴う負荷は苦手)

余談になるけどタイマー表に抵抗負荷15Aと記載があるけどどんな
負荷でも使用できるわけではなく何を接続するかわからないコンセント
をタイマー制御するなら私ならこう組み立てます。
更にこのマグネットさえ容量を大きくしたら200V30KWのモーターでも
TB15601Kで時間制御できるわけですね。
このタイマーは照明、自動制御、応急処置に使用できボルトフリー
なのでTB15601Kは私の電気管理には欠かせないパーツの一つです。



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更にここで100Vがあると言うならば断線の可能性が高く
紙の上と違いコントローラーから機器本体までは距離があり
しかも天井内でその断線箇所を見つけるのは手間がかります。
この段階まで故障なら私も業者に修理させます。
ただ実際に導通がない事を確認してからで確認なき想定はダメ。

このコントローラーの絡むFCUがすべてまったく起動しないと言うな
らばたいてい電源MCBがトリップしています。

こうした★固定設備は計算してMCBの容量を選んでいるのでそれが
過負荷でトリップする事はありません。★
トリップは短絡がどこかで発生していますのでがとりあえずは接続
されるすべての子FCUの端子台の線を1台づつ外して不良な機器
を探すのが最初にする行為です。

短絡調査では測定より消去法でいくのが確実です。
1台分の配線を外したらそれで電源MCBを投入するの繰り返し。
この場合トリップしなくなった機器のどこかに短絡があります。
FCUの業者はこの機器単体の修理業者であってこういう配線は
違うのである程度のメドは電気主任がつけないといけません。

メガを当てて0Ωとなったら短絡により漏電も併発しています。
よく機器内部で短絡焼損したらこういう状態になるのを何回か経験
しましたが絶縁0ならばFCU内のモーターが逝ってる可能性大です。
ただ飲食関係ではねずみが配線を損傷させるケースもあります。
何回かエアコンのリモコン線や厨房のガス遮断弁の線をねじみに
かじられ修理した経験ががあります。

モーター端子台のとこで絶縁が0Ωなら業者は内部のモーター
と配線のある程度を一式交換すると思います。
ここまで結果が出たら取替理由は社内で成立するし中途半端
に修理して再発するのがお互い一番困るので一式交換が最善
ですね。短絡する様な機器を修理してまで使用しません。

ガス遮断弁の線をかじられたらガスが使えなくなるのでガス屋さん
が後で本修理するにしても開店30分前で待てませんでした。
店長がなんとかと懇願されてモニターを見たらブラックアウト状態
電気が切れてると思い天井裏を点検したらみごとにかじられ発見。
50cm前後切断して同じ線はないけどより線で応急接続しました。
(理屈はわからなくても線が破損してればつなげばいけると判断)
ガス設備はあまり触りたくないけどこれも結局電気動作物ですから
まず電気主任に電話がかかってくるので無視もできません。
ただあくまで私でできる範囲の応急処置で最後はガス屋で本修理!

ガスの話が出たので覚えておくと役に立つ事を教えてあげます。
家庭、小飲食店でもこういうガスメーターがあると思いますがこれは
ガス漏れ、地震などで動作してガスを遮断します。
稀に誤動作したり、衝撃を与えたせいでこれが動作してしまいガス
が使えないと連絡してくるテナントがいます。
そういう場合こういう方法でリセット使用再開できますがボタンを押し
てもすぐにはリセットされません。

ボタンを押した時点で3分間何も異常がないかモニタリングしてそう
なら自動リセットされるとガス屋さんから以前説明を受けました。
これでリセットできないならばガス屋さんに連絡されてください。

他人の記事を読むとなるほどと思いますがイザ貴方がそういう担当
となりこういう事に遭遇したら職場の人はわかりませんから頼れるの
は電気主任の自分しかいないのです。
ただ何かを設計するわけではなく電験で勉強した時の難しい理屈
のみはビルや工場の現場で必要とする事はないです。
それより自分が担当した現場の仕組みがどうなってるのか?
現場機器をどれだけ扱えるかが選任電気主任が一番要求される事。
後はトラブルが発生した時の対応力とできたら小さな創意工夫力が
あればGood Job!計器の記録を取るだけなら中学生でもできます。




趣味で絵を描いています。
他作品と自己紹介⇒
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電気主任技術者 電力量計etc

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★私の電気主任技術者ポリシー記事
電気主任技術者になるとは 初めての電気主任技術者電気主任技術者 Q and A
これが電気主任技術者の仕事特高現場勤務は難しくない電気仕事へのきっかけ

★資格さえあればなんて気休めは抜き、電気主任になるための将来の
着実なSTEPを目指せ、資格、現場経験、対人能力が現場では必要です。

★直近の記事です。
漏電事故例1漏電事故例2漏電1000mA発生!ライフライン給水制御
冷却塔制御受電設備変更工事 打合せ 故障時シーケンス回路点検

過去★200記事中で検索等で前月にアクセスの多かった記事です。
貴方に必要な、今知りたい事もどこかにあるかもしれません!
受変電設備取扱基本受変電設備月例点検方法動力盤月例点検絶縁管理基本
直管LEDバイパス工事電気火災事故実例1万5千円でI0r測定可能蛍光灯安定器交換
停電時対応故障時シーケンス回路点検スターデルタ起動モーター冷温水発生機原理
力率改善用コンデンサー停電作業マグネット交換 1マグネット交換 2受電保護継電器
キュービクル設備1分電盤説明遠隔監視 本日作業 電験三種B問題電験三種A問題
電気設備保安規定 ⇒ELBと接地の有効性⇒私の毎日1⇒私の毎日2⇒家庭の漏電では

今日は誰もが知る電力量計について記事にしました。
皆さんならばすでにご存知かと思いますがまずは電力量計の
アウトラインについて............
これは私の勤務してるビルにある単相三線式電力量計なんですが
家庭のも同じ配線になっていますので実物は誰もが見れます。

電力計の下のカバーを外すと1S,2S,3S,1L,2L,3LとあるのでS側が
電源側でL側が負荷側に接続されています。


直接計器に電流を通せない場合はこの様に変流器(CT)を通して電流
を?/5Aの比率で下げてから1S,3Sに接続します。


回路が負荷電流だけでなく電圧が440V回路まで大きいとCTだけでなく
PTもあります。(PTは二次側110V,CTは?/5が比率)

この程度は電気主任技術者でなくても知ってる基礎ですが実際に
現場で扱われてる事例を紹介します。


この電力量計は三相用でCT付パルス発信してるわけでつまり電力量を
遠方の電力監視システムに送っているのです。
つまりこういう現場は月に1回設備の人が1時間以上かけてビル内の
電力量計を見て歩く必要がないという事です。(電力検針)
工場にいた頃は自動検針ではなかったので100個以上電力量計があり
3階にある機械なのに電源の関係で5階の動力盤にそれがあったりで
最初にすべての電力量計の場所を覚えるのが苦労しました。
これから現場に着任する方は自動検針システムはないと思っていた方が
無難ですね。

上の電力量計は計器定数1200rev/kwhの製品です。
円盤が1KWHを計測した時点で1200/3600回転、つまり1/3回転
した時に1KWHを負荷が消費してるという意味です。
②円盤の回転数は負荷の消費電力量に比例する。
③円盤の回転数で負荷の電力P(W)を求める方法を紹介します。
k(rev/kwh)の電力量計がt秒間に円盤がN2回転した場合
P=3600×1000×N2÷(K×t)

自動検針システムはこうなっていて私が勤務する会社では管理は営業
の人が専用PCでしています。
お金に関する事ですから誰でも良いわけではなく当然ですね。
今の現場は電力量の検針から料金算定まですべて営業でしていますが
工場にいた頃は検針して記録した値をエクセルで作成した表に1個づつ
入力して各ポイントの電気料金の算出まで設備がしていました。
間違えると経理課みたいなとこから厳重注意を受けるので毎月1日の
電力検針はかなり緊張して作業を行っていました。

自動検針システムは電力検針だけでなく使用量の各分析も可能で省エネ
をしてるテナントには料金請求時にデーターを作成して渡しておられます。
私もテナントから節電を相談された時にいつのどの時間でMAXが発生して
るのか調べる時に利用しますがランニングコスト削減の相談は今後電気
主任はどこでも増えていくお仕事の一つですね。

現場電気主任は下の配線図を渡されたら現地で盤を見てつなぎが理解
できないといけません。
見た通りですが図面と実際のパーツはこういう風に対応していて線はそれ
にある番号を見たら何の線かわかります。
11C1と11C3がCTから電力メーターに行ってる線で11CAと11CBが外部
にデーターを送信してる線です。

CT本体にある線番を見ても11C1と11C3の意味はわかります。

電力量計の裏側の端子接続を見てもつながりはそうなっています。
Pは電圧入力、×Sは電流入力、×Lが電流出力で実際の配線は冒頭で説明
した電力量計の配線図を参照してくださいね。
電力量計の交換を工場時代にした事がありますがこの接続記号はどれで
も共通ですから楽勝でできました。


こうした電力量計は定期的に検定を受けなければいけません。
有効期限のシールで期限が確認できます。

新規取付(テナント入居)では電子式電力量計が今は主流です。
このメーターの有効期限はH31年1月までとわかります。


★現場電気技術者として活躍される女性を紹介します★
私もこういうお客様に信頼され粋で格好イイ人になりたいです。
これから目指す男性の皆さんも私達に負けないでくださいね。
資格取得だけではダメ、もっと人としての実力を磨いてこそ本物!
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忘れもしませんがある飲食店でこの電力盤から煙が出て燃えた事があります。
飲食店の人は夜退社前に不要なブレーカーを切り、朝入れる人が意外といて
朝投入した時に盤の扉を完全に閉めてなくそこにねずみが侵入してCTの配線
を断線させたのが原因でした。
今回使用した写真の場合で説明するとこの部分です。
それもかなり大型のねずみでどうしてこんなとこにこれがいるのか不思議で
なりませんが後でオーナーから清掃管理の厳重注意と今はすべての店舗では
そういう習慣は止めてもらっています。

テナントから焦げ臭い大至急来てください。と連絡を受けて現地に行った時は
すでに番から煙が出ていて私がパニックになる事を許されないのでとにかく
盤の中の主幹を切り電気を停止させました。
★電気火災ではとにかく電気を停止させるしかありません。★
CTの二次側K-L端子を開放させてはいけない戒めを十分に体感する事件
でしたがなぜCTを開放させてはいけないか貴方は納得していますか?
変圧器の一次側と二次側の関係はV1I1=V2I2だからV2=V1I1÷I2ですね。
負荷が0ならI1も0になるのは当然だけどCTの場合は一次側I1が強制的に
流れているので計算上二次側電圧V2が無限大となってしまいます。
実際は相当に電圧が上昇し絶縁破壊が発生して燃えるわけです。

もし通電状態で電流計を仕方なく交換とかするならCTの二次側出力をジャンパー
して短絡して行えば上で言った様な絶縁破壊は発生しません。
配給元のMCBを切り電気を切ればCTの二次側を開放しても大丈夫です。


変圧器二次側にも電流計測のためのCTが必ずあります。
下のCT31、CT33が変流器でたとえばこの先に接続されるメーター
の最大レンジが100Aならばここには100/5のCTが使用されます。
つまりCT一次側に100A流れた時に二次側電流が5Aになります。。
CTの二次側にヒューズがない理由はもうわかりますよね?

CTの強制開放の様子ですが端子部がスパークしてるのが見えますか?
実際はここから煙まで出て燃えるでガチヤバイ状況になります。





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電気主任技術者 絶縁抵抗測定

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受変電設備取扱基本受変電設備月例点検方法動力盤月例点検絶縁管理基本
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停電時対応故障時シーケンス回路点検スターデルタ起動モーター冷温水発生機原理
力率改善用コンデンサー停電作業マグネット交換 1マグネット交換 2受電保護継電器
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保安規定で年に1回は絶縁抵抗測定を実施しないといけません。
通常停電作業の時に一斉に行う現場が多いと思いますが特高現場など
規模が大きくなると時間的にタイトな状況となるのでテナント分は朝一番
の営業開始前にお願いし分けて絶縁抵抗測定を通常営業日で実施して
います。(1日2~3社でも毎日すれば数か月もかかりはしませんからね。)
★停電できる唯一の時なので単に絶縁を計るだけでなく点検をしてみよう★

本日は某飲食テナントの電灯と動力回路の絶縁抵抗測定etcだけを
行いましたので電灯回路(単相三線式)の事例で説明します。
ここは小さなお店ですが規模の大きな100回路であっても作業方法は
まったく同じです。

まずこういう構成になっていて行う前にねずみや異物がないか目視
点検を行います。(特に年1しかテナント盤を点検しない現場は!)
私は毎月各テナント主幹でI0rのみ測定をしてるので異常ないの
はわかっていますが個別回路はやはりこんな年1しか見れません。
子MCBが3本になってる回路が動力回路ですが現場に入ってどれが
電灯回路で動力回路?では電気主任として恥をかくので気をつけ
ましょう。

まずは電力量計一次側主幹でI0rを測定します。
I0rは0.07mAです。次に電灯回路主幹MCBを切り同じ測定をする
と子MCB回路分がなくなり主幹MCB一次側と電子式電力量計間の
絶縁状態を示すわけで0.01mAで問題なしです。(★1mA未満の事★)
電子式電力量計や動力回路では基盤制御してる様な電子物がある
配線区間はメガのDC電圧をかけたくないですね。
実際回路が正常ならI0もI0rも大差ないけどI0rで測定したという
事実が必要なのです。(完全な対地間の絶縁状態を示すのはI0r)

では子回路のI0rの測定を行います。法定ではメガ測定が不可能
な場合に限り漏れ電流測定で行えますが私は両方行っています。
通常営業中では回線が切れないためI0rで判定をするのでこう
いう時に正常時の各回路のI0rを知っておくためです。
6番の回路ですがI0つまり普通のリーククランプメーターなら0.15mA
ですがI0rでは0mAで完璧ですね。

(充電部を電圧クリップするので一番挟めるポイントで行いますが
バーの間で短絡させると焼けてしまいますから慎重には行います。
I0r測定は充電部を扱うので最低でも電気工事士資格がある人
が行うべきです。電気に興味のない者にはさせない!)

保安協会でも絶縁判定はメガか漏れ電流法で現在は行っています。
ただ昔定めたこのビル保安規定には漏れ電流で測定を行う記載はありま
せんが現実メガができない場合はできないのです。
その事情は現場しだいですが電気主任が臨機応変に判断して行うしかない
と私は思っています。

メガを強行してテナント機器が故障すればオーナーが弁償をする必要が
発生するわけですし重要設備があるテナントにあってはシステム担当
から"メガをするな"とも前置きされる事さえあります。
システムを切り離せばと思うかもしれませんがそう簡単にはいきません。
絶対大丈夫を保障できない以上はオーナーからも禁止を言われます
からそうなればそこはI0r絶縁判定を行うしかありません。
絶縁測定において損害を利用者に与えたら無条件で弁償しないといけ
ない
点だけは頭に入れて実施計画を立てます。

今度は6番のMCBを切り100Vメガで絶縁測定をすると20MΩ以上で
問題なし!I0rで0mAなのですから当然ですね。
先にI0rで回路の安全を確認してるのでメガ使用に不安はないです。
電灯回路の単相200Vは対地電圧は100Vなので絶縁基準はコンセント
回路と同じ0.1MΩですので注意しましょう。
三相200Vからの単相200Vは変圧器二次側がデルタならば対地電圧
は200Vとなるので絶縁基準は0.2MΩです。(通常デルタです)
仮に0.1や0.2MΩなんて基準ギリの値が出た場合は必ずこの先の配線
か機器に異常がまず間違いなくあります。
最低でも絶縁値は1MΩはあるのが普通です。

尚このメガは父からもらった骨董品ですがずっとこれで父から習って
いたのでこういう測定器具は針式が私は好きですね。
職場の方はデジタル式を使用されてます。

何でも絶縁をMCB二次側で測定する人がいますがリモコンリレー
のある照明回路はMCB⇒リモコンリレー⇒ランプになっているので
そこでは常に絶縁が良好で当たり前です。
私が今の職場に来た時ここの皆さんもそこで測定されていました。
設備の人もほとんどが絶縁測定とは何をしてるのかわかってない
ので電気主任となったならよく説明してあげてください。
(2P2EのMCBが照明回路専用のMCBと思ってもらってもいいです)

電気室~各テナント分電盤間の幹線メガだけは停電作業の日で
ないと行えませんがこれも毎月電気室の送りでI0rを測定してるの
で結果は予想できます、でもそれは別として保安規定により絶縁
測定を500Vメガで行います。★100MΩはあるはずです★

最後にELBの漏電動作テストをして点検は終了です。
点検終了後レバーを再投入する時は漏電動作表示(トリップ表示)
を押えて引っ込めないと投入できません。
こういう盤についてるELBは30mAの漏電で自動動作して回路を切り
感電から人間を守ります。
モーター保護兼用とありますが漏電以外では50Aの短絡要素でも
動作して負荷を迅速に保護する役目もしています。
動力回路は厨房用ですからELBになっているのは承知の通り。
短絡はまずないけど漏電は時々発生しますから動作確認は大切!

余談ですが機器側にちゃんと接地をしてあるか確認もできたならば
満点ですね。(人を起点にELBを動作させない)
非接地とアース間にテスターで100Vがあれば接地は効いています。
言葉を変えたら変圧器B種接地と接続されてるという意味で古い
コンセントでは時々ガタツキがあり電圧が上手く出ない時は交換が
必要です。(一度もこの点検をしてないならたぶん1個はある)

★ここまでの点検を停電作業時に全テナント絶縁測定するついで
に行うのは無理ですからテナントについては分けて少しづつ行う
えば電気主任として満足できる内容の点検ができると思います★

絶縁測定結果報告にきまった書式はなくて貴方が電気主任として
行った方法に都合の良い書式でエクセルで作成して構いません。
たとえば今回の結果を一覧表にするとこうなりました。
これに室温度、湿度、使用測定機器を追加記載すれば完璧です。
絶縁は特に湿度の影響を微妙に受けるので絶縁測定では温度
や天候を必ず記載するのです。


メガは使用電圧に近い電圧レンジで行うのが好ましいので対地電圧
100Vの回路は100Vメガで私は行います。(下保安協会回答)
停電作業をした後に不具合機器が偶然発生した場合にテナントから
変な電気をかけたせいで故障したと言う方が時々いるからです。
100V回路を250Vメガで測定していた場合にだから故障した。と苦情
をオーナーに言われると結局はオーナーは弁償するしかありません。
と言うか賢い人は下の様な公式の回答を調べて言って来られます。
尚すべてのテナントの機器を事前に外すのは現実的に無理!
(私が言う100Vメガとはここでは125Vメガの事です)

絶縁測定では停電させますが古い機器では不思議にそのまま逝って
しまう機器が稀ではあるけどあります。

(古いから故障したという意見は証拠がないので通りません)
私が担当する現場でも1社うるさい担当者がいるテナントにおいては
測定中の写真(100V回路は100Vメガで測定してる様子)を撮ります。
絶縁測定は法的に義務づけられてはいますがテナントには関係ない
事なのでもし絶縁測定後に機器が故障したと苦情があったならば
電気主任技術者として理屈の通る説明で納得してもらいます。

言葉一つでこちらに非があるとされたら弁償するしかなくなるので
電気主任として着任して絶縁測定をする場合は特に注意してほしいと
思います。

★これは特に重要で私も3回程度説明した経験がありますが何年か
電気主任をしてるとそういうシーンに遭遇するでしょう。
事前にQ&Aを自分で考えておくのと発言は思うは禁止、すべて言う
言葉は○○です。と言い切らないといけません。
思うは逃げを想定した言葉ですからそれでは相手も半信半疑です。
言い切る事に不安を抱くなら電験1種があろうが電気主任にその人は
向いていません。性格ですから大人が今更別人にはなれないです。

★現場電気技術者として活躍される女性を紹介します★
私もこういうお客様に信頼され粋で格好イイ人になりたいです。
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⇒谷口綾さん⇒荒木瞳さん⇒平塚由香里⇒白井絵里佳



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単に各回路をメガ測定、基準以上あるかあればギリでもOKとする
様な絶縁判定は普通の設備の人がしたならまだしも電気主任がした
のでは良い管理とは言えないと思います。
もっとは基準値以上さえあればすべて20MΩ以上にして結果記載してる
大雑把な現場もあるらしいという噂は聞いた事はあります。
でも結局は不安定を放置すればかなりの確率で平常営業中にトラブル
が発生してそのツケを払う事になるのはそこの電気主任ですよ。

人間は1mAから電気を感じると定義して100Vならばオームの法則で
10万Ωつまり0.1MΩこれが通常の対地電圧100V回路の絶縁根拠で
あくまで最低の基準であり0.1MΩでは後がないのです。
(対地電圧200V回路なら逆算すると0.2MΩになる)
そこまで劣化してしてればいずれELBならトリップするかMCBならば
変圧器で低圧地絡警報(LGR)が出るでしょう。
ただ正確に今0.1MΩならこれは感電基準だから即火災には進行しま
せんがいずれI0rが1000mAとかなれば火災も考慮が必要となるの
で早い段階で不良個所を見つけて修理しましょう。

施工時に100MΩあったメガは通常の自然劣化で0.1MΩには絶対
になる事はありません!
★突発的な異常が必ず発生しています。
コンセント回路ならすべての機器を外しても異常が出ているのか?
そうなら室内配線かコンセント不良ですし特定の機器を接続した時に
発生するならばその機器不良と消去法でいけば意外と簡単に発見
できます。
★絶縁測定で0.1や0.2MΩを放置しないでね★


趣味で絵を描いています。

作品タイトル:妖精(私的には気にいってます)


電気主任技術者 保護継電器とVCB更新

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年末に22000VのVCB交換工事に当たり1万V以上の機器更新
では経済産業省に工事申請をまずする必要があります。
その時の短絡電流を計算して新設VCBがそれに耐えられるか?
1回目は昔コージェネで使用していた発電機を現在非常用として
使用してるに当たり、設定上でその動作をしてるなら操作一つで
系統連携状態になるという指摘受けました。
結局は電力側と所内発電機の2電源給電状態においてのVCB
短絡電流を計算する必要が発生したのです。

最初に初めて読む方のために保護継電器の基本中の基本を
紹介します。

これは私の現場にある特高NO3変圧器でこれのOCR動作について
簡単に説明します。OCR(51)とは過電流保護をする!
1000KVAで22KV変圧器の一次側定格電流はこのBlogを読む
ほどの方はわかるはず。そう26.24Aですよね。

簡単に言うと26.24Aまでは電流を使うけどそれを超えたら機器
が危険なのでVCBをOCRで自動で切りたいのです。
CTでこの電流を50:5に下げるので50Aの時に5Aなら26.24A
ならばいくらになるか比例式で求めると2.62AとなりこれがCTか
ら下のOCRという物に入力される電流です。
そこで下のOCRのタップという物を3Aにしますが。3Aならば2.62A
では動作しないがそれを超えたら動作して自動でVCBを切ります。
つまり★一次側で言えば26.24Aを超えたら切れるという意味★
では4Aタップにしたら?それでは保護になりません。変圧器の
容量が大きくなれば都度適正なタップを選択します。


ダイヤルとはOCRがVCBを切りにいく時間を設定する物、需要家
より先に電力会社が切れては困ります。負荷側ほど早く動作!
こういう考え方を保護協調といいこの言葉は覚えてくださいね。
瞬時電流とは短絡などガチヤバイ電流が流れた時に最高速で
OCRを動作させるためのCTからの電流の設定点です。
OCRは他とのバランスを見て設定しないと自分のとこの事故で
電力の送電を止めてしまうと隣のビルまで停電させる波及事故
という重大な事故に至り取扱いは絶対一人でしてはいけません。


それでメーカーが新規に計算書etcを送ってきました。。
最初に確認したのは既存の3台の特高変圧器とVCBに付属
するOCRとの関係
でこれは納得できました。
表1の通り3台の定格電流の合計は22000Vで105Aで契約電力
分(65A)を超える事は絶対にありません。
そうなると保護曲線にはまったく触れる事はないためOCRが動作
してVCBをトリップさせる事は絶対にありません。

励磁突入電流とは変圧器の一次側を電路に投入する時に発生
する特有な現象だけど1050Aのため1秒継続するとOCR動作で
トリップするけどそれの持続時間は0.1秒のため問題なし。
VCB二次側短絡容量が200.5MVAなので200.5MVA=1.732×
22000V×IでIを求めると5262Aですがこれが発生すると表で
は0.018秒でOCRが瞬時動作しトリップして回路保護します。
この程度は選任の電気主任をしてる人なら全員わかります。

上で知ってほしいのはOCRが動作する時、動作時間は電流値に
反比例する①の限時要素とある値以上のガチ危険な状態では
即切をする②の瞬時要素2個の状態があるという事です。
下一般設定例ですが設定変更が必要ならば前述した通りこれが守ら
れる様にトランスメーカー技術者と検討するのが間違いがないです。
・① 受電設備(変圧器容量)の定格電流までは動作しないこと。
・② 電力配電所の 51 リレーより先に動作すること(波及事故防止
・③ 受電時の変圧器突入電流で動作しないこと(投入時の誤動作防止

納得いかない事があり勉強の意味でメーカーに質問しました。
実はその申請の時は電気主任技術者が役所の担当官と質疑応答
をするので今回いつもより私も内容を理解しておかないといけません。
まず現状の特高(22000V)~高圧母線だけが今回関係します。
(赤線が22000Vのライン)
B点の短絡容量は電力会社に発電機の短絡容量はメーカーに
返答してもらわないとわかりません。

所内発電機は短絡時エネルギー配給元はエンジンのみのため意外
と短絡した時の電流が少ないのを私も今回初めて知りました。
というより大きな短絡電流を配給する能力がないという意味ですね。
(定格500KVAの発電機なのに短絡容量はわずか625KVA)

発電機の話はその程度にして、最初に感じた疑問点の自己検証!
もしか計算間違いではないかと思い見ても途中式を簡略化してるため
わかないので面倒でも私も計算をしてみました。
最初に10MVA換算した各%Z(パーセント・インピーダンス)を求めます。
1がB点、2がNO1変圧器、3がNO2変圧器、4がNO3変圧器5がNO1
~NO3の合成+発電機2台分の%ZでAとB点の短絡電流が出ます。
こういうメガ単位を扱う計算は指数計算すれば簡単にできます。
(電卓で0を何個も最初から打っていたら絶対に桁を間違える)

ある点の短絡電流は短絡容量Ps=1.732×電圧×短絡電流の関係
でもわかりますがあるポイントの短絡電流を自由に求めるならば
電源配給点からその点までの各機器の合成%Zを算出して最初に
定めた基準容量と電圧で計算します。
下は10MVA換算の状態でB点の短絡電流を求めていますが試しに
直接200.5MVA=1.732×22000V×IでIを求めると同じく5262A
になるので計算は合っています。
すべての点で最初から短絡容量を知るのは難しいのでこういう%Zで
短絡電流計算を行うのは今年三種を受験した人はわかるでしょう?

B点に関しての短絡電流計算は私もすぐにわかりました。
問題はA点で計算をしてみたら確かに計算は合ってるでも145A
なんてあまりに少ないのでは?
VCBの二次側で5262Aも短絡電流があるのに一次側で145A
なんてどうも納得いかないので技術部長に質問したら部長も
”そうだね丸山君、至急電話をかけてみなさい"

メーカーから"A点には確かに電力会社分とビル発電機分の短絡電流
が流れますが今回はVCBの通過電流が必要なのでA点短絡時にそこに
流れるのは所内発電機による短絡電流のみです。との返答を頂きました。
あ!そうか今回はVCBに流れる電流を検証してるわけで単に短絡点の
電流を求める必要はないんですよね。
2線短絡なら確かにその間で電源に戻るからイメージとしてはこうです。
通常のコージェネがない受電では所内の非常用発電機は運転できな
いのでこういう検証は必要なく今回ならB点だけでいいのです。

A点が短絡した時にVCBに流れるのは所内発電機による短絡電流とし
ても6600V出力の機器なのになぜ22000Vの電圧で計算してるかと言
うと22000/6600Vの変圧器を通して電圧が途中で変化するからです。
通常一次側に22KVをかけて二次側で6.6KVを出していますが逆に
二次側に6.6KVをかけても一次側に22KVが変圧器は出ます。
それは私は見てすぐに想像ついたので質問はしませんでした。

厳密に計算するならばA点の計算では線路の%Zも加算すべきと思いま
すが担当官がガチ詳しい人ならばそこを追及されたら再度出直しに
なるかもしれません?
IS=IN×100÷%Zなので短絡電流値は逆に下がるわけで線路%Zが
ないとしても検証への影響はないはず。
今回は新設のVCBがそれを安全に遮断できる性能があるかが問題
ですからね、でも一応頭には入れておこうと思います。
やはり他人が作成した計算結果表を見てもそこに隠れた問題点は
自分もしてみないと気がつかないです。



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今回の計算は特別な事ではありません電験三種で出題された問題
を同じ方法で解いてみました。
下のA点での短絡電流を求めます。

①で線路と変圧器の%Zを10MVA基準に変換して②で短絡電流を求める
基本式に代入して計算すれば中学3年生でも計算できます。

電力の逆相は厳禁でコージェネは電力会社と同期検定器でリンクして
るから並列運転ができるのです。(下私の勤務現場の)
電圧、周波数を一致させ正確に同期点でVCBを投入する事で突入電流
を押さえ系統乱、発電機ショックを和らげる円滑な同期投入を行います。
ただ今は非常用発電機としてしか使用しないので電力とはまったく同期
状態ではありません。(ランニングコストでメリットが出ないので特別な
事情がない限りコージェネをするケースはありません)

通常は受電VCBが投入されてると発電機VCBが投入されない様にVCB
の入回路に互いにb接点でインターロックが組んでありますが、今回は
それらを設定で行っていてハード的な変更をしていなかったのでこんな
指摘をされてしまったのです。
尚、過去記事で今日に近い内容を記事にしてるので一度目を通して
おいてもらえたら次回読み易いと思います。
★現場電気主任技術者を目指すならば最重要事項です。⇒保護継電器

★電験三種の科目で一番現場で役に立つのは機械の内容です★
機械で80点以上取れる様によく勉強しておくといつか就職できて現場
管理をする時に電気機器の道理がよく理解できると思います。
ただそれには理論科目が自在である必要があるので理論、機械は
現場での電気主任技術者を目指す人には最重要科目でしょう。
(電力、法規はビル、工場勤務では7割は直接関係ない)
ここが一番役に立つ⇒電験三種過去問題と解説

電気主任技術者 工事打合せ準備

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年末に受電VCB更新工事をする以外に現在のNO3変圧器を
来年更新して容量も1000KVA⇒2500KVAとなります。

実はこれ1台で契約電力分あるので残りの各1000KVAを休止
できますが部長判断で3台並行運転となりました。
休止状態ではNO1とNO2のDSも切り離すわけで仮に新設
2500KVAが不調となった場合にその現地手動投入操作その
etcを安全に私以外の設備の人ができるかという点が不安
なのでそうされたそうです。
待機電力が年間100万円かかるみたいだけど月の電気代は
軽く1千万円は超えるのに年100万円は惜しまないそうです。

この構成に隠れた危険はたぶん電気主任1年生では気がつけず
普通にDSのブレードを入れたらいいと思うかもしれませんがそれは
二次側回路が完全に切れている場合のみです。
完全に無負荷状態ならば充電状態でDSの投入は可能ですがこの
様に二次側に三相負荷が直に接続状態&充電状態でのDS投入
は最初は電流0でも2相目を入れた瞬間に短絡します。
イメージがわからない方はたとえば停止してる三相モーターに2相
だけ電圧をかけたら短絡する単相運転と言えばわかりますか?
変圧器もモーターと同じ事が発生します。
VCBなら三相同時投入されるからそういう現象は発生しません!

実は私が入社した時はNO1+NO2の2台運転でNO3は10年も休止
して使用されていたのですが今の部長と同じ危機感を感じて
私の進言で去年から3台運転にしたのです。
たぶん今のメンバーでは全館停電となったらパニックとなり事前に
教育してもかなり怪しいと正直私も思います。
耐圧試験を念のため業者にさせて異常なしを確認後に深夜
私が3台運転をした時が下状況
です。
本当は2500KVAは不要とは思うけど将来投資という事で会社
が後から決定した事なので私は従うだけです。

停電が発生して私が休みで私が急行しても30分では会社に到達
できません。又その間ビルが全停電したままで発生するテナント
から苦情や料理店への弁償費用を考えたら5分以内が限度です
から省エネに反しても3台運転しかないというオーナー判断。
工場とは違いビル設備スタッフの人はそれほど電気に詳しい人は
いないので保安教育でさせられる事にも限界があると思います。

すでに変圧器の製作はしてますが来年になれば作業手順書
などを業者が説明に来るでしょうが電気主任として最低限
何の変更が必要かは事前に自分でも研究しておかないと話
になりません。
まず2500KVAだから定格電流は一次側で65.61Aとなるので
CT、電流計、A/TDの取替又は調整は必要です。
中央監視PC側も変更が必要となるので中央監視業者にも
連絡が必要です。
VCB遮断容量は15KA(15000A)はあるのでVCBは既存で
可能ですね。
ただこれも経済産業省の工事申請時は短絡電流を算出しない
といけませんが物のSPECが不明なので今は計算できません。
計算方法は前記事を読んでください。

OCRについてはCTがたぶん100/5となるので65.61Aの時に
二次電流が3.28Aとなりますが既存50/5CT状態では二次電流
2.62Aで3A設定にしてるのでそれなら3.5Aにするのか?
夏場2450KWを1000+1000+2500の変圧器で並列運転する非常
に効率の悪い運転ですが新設の2500KVA変圧器には半分も
負荷が乗らないのです。
そうなら通常OCRは1.5倍電流で動作点設定ですが3.5Aでも
問題はないとは思っています。
(尚OCRの最少動作電流はタップ値の100~105%)


こういう作業は私も初めてなのでトランスメーカーとの結果
で最終どうなるかわかりませんが自分の間違いあればそこで
学びの場として成長できるのです。
読んでる方はそういうつもりでいてくださいね。
私の父の様に電気主任を23年もしてる様な人なら経験がある
(経験とはこういう場合にはこうしたをたくさん体験してる)
から結論的な事を書けるとは思いますが今の私なりの意見です。
ただ大筋ではでたらめは言ってないつもりです。
父に聞けばいいではないかと思われるかもしれませんが父は
たぶん今の立場の私には教えてくれません。

冷たいのではなくて自分で考え正解との違いに遭遇したらまた
自分で考える!
その繰り返しのみでしか身につかないという
考えで私もそう思うからあえて質問は今はしません。

変圧器二次側にもVCBやOCRがあるのでここも一次側と同じ取替
と変更工事が必要となります。
尚このタイプはVCBが切れてないとDSの操作ができない安全装置
がついています。
(VCBが投入状態ですとDS投入装置のロックピンが出たままとなる
のでレバーを動かせずDSは操作不能)

VCB取替と同様に2500KVA変圧器更新工事でも電力側の停電は
しないつもりです。
受電VCBさえ確実に切りさえすれば責任分解点のDS開放は
できる
のでこれで受電は完全停止できます。
このビルは単独回線ではないので他のビルへの影響があるの
とここは1回線受電ですから仕方ありません。
壁側だけ22000V充電状態ですが作業場所と離れてるので問題
はなしです。
(実際は下のVCBを切っても極極微量ばちばちと数mm程度火花に
近い物をこの操作では確認できますが大丈夫です)

DS操作は私が行いますが電気というのは電流さえ流れてなければ
100万ボルトあろうがDSを開放してもアークは出ませんから不安は
ありません。
当然停電作業の時の様にDS一次側に甲種接地は厳禁です。
接地取付も私がしてるので誰かが間違えてはないです。
もし負荷電流状態で生でDSを抜いたり、充電状態で接地操作
をしたらヤバイではすまないです。


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以上電気主任技術者としてどういう風に工事を進行したいか
と変更点の要点を調査した上で
業者との打合せという物には
望まないといけません。
あくまで作業進行の主役は業者ではなくて電気主任です。
後当日や前日の材料搬入、資材の置き場所、連絡体制など
非常用発電機を運転するので照明や工事電源は大丈夫。
ここは昔コージェネをしていたので非常用と言っても冷却塔
付の発電機なのでいくらでも長時間運転できます。
発電機は52Bという中間VCBが切れるため停電中に運転しても
今回の工事範囲では危険はないです。
(念のため52BのVCBは引き出しておくつもりです)

VCBは引き出すとは電路からVCBを外してしまう事です。
こうすれば絶対にVCB間の電路が接続される事はありません。
絶対に通電してはいけないならば自動⇒手動、切及び52Gの
b接点でインターロックされてるからと言っても私はVCBを電路
から抜く事にしています。
引き出す時はレバーを上にしたままグッと手前に引っ張ります。
投入する時はレバーを上にしたままグッと押し込みます。
常識的な普通の力でしてもらえば女子でも可能なのですから!

通電状態でDSを抜く事がいかに危険か父からこんな話を昔よく
されました。

父は今の工場に勤務前する前にホテルの設備員をしていたの
ですが詳しい状況は話が長くなるので省略するとその時の電気
主任技術者が6600V回路でそれをされたそうです。
直後頭の上から火の玉が出たそうで髪の毛がこげたそうです。
位置的に直撃はなかったそうですがしばらくして片目を失明された
らしくて視神経が大きなダメージを受けたのです。
電気を扱う上でしてはいけないのは短絡と生きた電気を生で開放
する事は電気が大きくても小さくても常に私は注意します。


★貴方がこれから現場に電気主任として着任されるならこの2点だけは
常に気をつけましょう★
電気主任技術者はこうした高圧機器を扱う事となるのでけして他人事
ではなく明日は自分の身になるかもしれません。
だからって何もしないできないでは何ための電気主任と職場で言われて
しまうしだからこそ電気主任技術者として雇用されたのです。
実際現場では毎年1万件を超える数の電気事故が発生しているのです。
身を守る唯一の術は安全確認と物事の道理を知る事しかないです。
(下自家用電気工作物設置者に電気主任絡みの電気事故があると思う)

★電気事故の結論は短絡と生きた電気を開放した事による原因が主犯★
博学があっても油断があれば事故は起きる、すべて上はそれを語っています。
実は私が担当する現場でも設立当初の電気主任の方で22000Vに感電
された人がいた事を入社して1年経過して知りました。
(当たり前の安全確認の怠りと自信過剰が原因で性格的に向いてない)
幸いにも命は助かりましたが重大な後遺症が残る事となり改めて自分が
就いたお仕事に隠れるガチな危険性を身に感じたのです。

脅かすわけではないけど電気主任技術者とはそういう危険な側面もある
事を認識して目指す方は電験三種取得などを頑張ってほしいと思います。
向いてないと思うなら違う仕事をすべきだし私はこのBlogを通じて誰にも
このお仕事を進めてるわけではありません。
やはりこのお仕事は危険作業に属するジャンルで最悪人命にも係わるから
よく考えて目指してほしいといつもありのままを記事にしています。

★電験三種の科目で一番現場で役に立つのは機械の内容です★
機械で80点以上取れる様によく勉強しておくといつか就職できて現場
管理をする時に電気機器の道理がよく理解できると思います。
ただそれには理論科目が自在である必要があるので理論、機械は
現場での電気主任技術者を目指す人には最重要科目でしょう。
(電力、法規はビル、工場勤務では7割は直接関係ない)
ここが一番役に立つ⇒電験三種過去問題と解説

電気主任技術者 デジタル式保護継電器

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保護継電器について過去紹介しましたが結局これは電力系統に
発生する過負荷、短絡故障、地絡故障などの異常現象を計器用
変圧器・変流器を介して 入力される電圧電流の大きさ・位相条件
により検出し、この異常現象(故障)による影響が正常な系統
機器に波及することを最小限に止める
目的で使用されます。
OCRの場合で言えば設定変更のためのダイアルがあるこれを回
して変更する事でOCR動作の値、時限を変更するのはすでに理解
していただいたと思います。

こうしたタイプとは別にデジタル式保護継電器という物も使用され
私も初めてそれに遭遇した時は原理理屈は同じでもどうやって
設定変更とか見るのか一瞬Standaloneでした。
多機能ではあるんだけど凝り性なメーカー設計者の癖がある。
ただスマフォを自在に扱える人なら触るきっかけさえ覚えたら
相応には扱える様にはなると思います。
私が管理する現場では下の受電VCBトリップに使用されています。

これらが受電の保護継電器盤の構成でどこの建物にもあるのが
OCR(過電流)、DGR(方向性地絡)、OVR(過電圧)、UVR(不足電圧)

又はOCR(51)、DGR(67)、OVR(59)、UVR(27)の様に言葉ではなく
各()の中の数字で呼ぶ場合もあります。(自動制御器具番号)
現場ではこの数字で私も業者とは話をするので電気主任技術者を
目指す方は絶対にこれら言葉は暗記されておいてくださいね。

リレー試験は停電作業の時に業者がするので選任の電気主任は
覚える必要はない(仕事で日々してる人でないとできないです)
ただ仕様書の設定値の通りなのかその設定値の根拠程度は
知っておかないといけないので★デジタル式保護継電器がある場合
は設定を確認できる程度は操作できる様になりましょう★

OCRの設定値確定方法についての考え方は変わりません。
22000V⇒6600Vにする一次変圧器総容量から最大負荷時のCT
二次電流をまず試算します。
VTと違い二次側が開放してはいけないのでヒューズはCTにはない
22000V地絡動作につてはGPTなる接地変圧器が絡むのですが
地絡方向継電器(DGR)の零相電圧検出のためGPTが使用されて
いて話が更に長くなるので今回はOCRとUVRのみについて記事
にしています。(DGRとGPTについては次回説明予定とします。)

上の場合で1.5倍負荷で動作させるならば5.25Aの1.5倍すると
7.88Aになるはずです。
人によっては契約電力を基準にするという方もいたけどそれでは
契約電力を変更するたびに変更が必要だし専門書では変圧器
定格電流の1.5倍を基本にするという記載があります。
左OCRで設定を確認すると160%、これは基準入力5Aの%倍率
5Aの160%で8Aの設定は7.88Aから選択したのだと理解できます。
瞬時要素(INST)も切替えて表示させこれは実数の倍率で10なら
5×10=50Aで動作という意味です。

右は不足電圧(27)地絡過電圧(64)過電圧(59)の動作を1個で設定
できる継電器でその中の11番項目を表示させるとUVRの動作電圧が
わかります。
つまり22000/110VのVTの二次電圧が90Vつまり22000Vの時に
110Vとなるので受電電圧が18000Vになった時に動作するという
意味です。
ただ動作するとVCBも遮断状態となりますのでそれでは瞬時停電
で動作してしまい無用な全館停電の原因になります。
解決策としてOCR同様にUVRにも時間要素がありますが下の様に
12番項目を表示させ2秒というのが確認できます。
つまり受電電圧が18000Vに2秒以上低下したら動作
(以前新人さんが撮ったdataを使用したので人影は無視して)

年に数回どこの現場でも瞬時停電(0.1秒程度の停電)が発生します。
その時一瞬館内照明が暗くなるのでテナントやオーナーから問合
せがあり、停電時動作についてよく質問を受けたりします。
普通の設備員なら停電したら発電機が回りますの返答でいいけど
電気主任は停電時の動きを説明できないと電気屋なのに"それも
わからないのか"と言われますよ。
瞬時停電ではどうして発電機が起動しないのか、実際の停電では
発電機は起動するのか?という質問を受けた事もあります。
確かに普通の方が思うもっともな疑問だと思います。

1.受電UVR(27)が18000V未満、継続時間2秒を満足すると動作
2.受電VCBが強制トリップ
3.発電機送電回路を残しその他の高圧VCBが強制トリップ
4.3と発電機起動電圧確立の2条件が成立すると発電機VCBが
投入(52G1又は52G2)されて非常用送電となる。
(現在はコージェネを止めて非常用発電機として使用中)
つまり52F6と52F7の高圧回路のみなので消防、非常照明、給水
ポンプ、特に必要として接続した負荷以外は停電のままとなります。
ただ途中VCBのOCR動作トリップでは保護協調で受電VCBまでは
切れないため受電27が動作せず発電機は起動しません。

テナントの中には発電機が運転したのにどうして営業ができ
ないのか
苦情を言ってくる方がいますが発電機は2台計で
1000KW分しかないのです。無理な物は無理です。

瞬時停電が発生した場合は中央監視PCで機械等が停止して
ないか必ず確認してください。
マグネットは電圧が一瞬でも70%未満になると保持ができなくなり
結果、空調機など機械が停止してしまいます。
中央監視で動作不一致を見てるシステムならば無断で停止した
場合は警報が出るのでわかりますがどんな現場もそうじゃない!
後放電ランプは点灯中に電圧が下がり消えると温度がある程度
低下するまで再度点灯しません。(蛍光灯は除く)
(電球の放電開始電圧は温度に比例し電源電圧より高いため)
よくランプが点灯しなくなったとテナントから電話がありますから
30分程度したら点灯する事と理由の説明をします。

電力会社からの様な不測が原因による停電で発生する損害に
ついてまでビル側には責任はありませんがそういうクレームに
ついてテナントに優しく説明するのも電気主任のお仕事です。
電気主任に着任してしばらくはこうしたフローの流れを研究して
覚えておけば十分です。
ある程度なれて来たら実際のシーケンスで勉強しましょう。
これは受電VCBのシーケンスではないのですが27からの動作
は同じ理屈です。
動作時は4番端子からDC100Vが出力されて27X-R12のリレー
がONになる事でVCBがトリップ動作するのです。

これがVCBのシーケンスで27X-R12のa接点が(緑)閉じると
DC100VがVCBの5番に入力される事でVCBはトリップします。
青線がOCR動作時の流れで同じく5番入力でトリップ。
VCBの3番に電圧がかかると通常VCBは投入されますが
過電流51が発生すると51Yリレーのb接点により投入回路
は切れた状態となります。
点検もせずに回路を生かす行為をさせないためですね!
受電VCBではここに地絡のb接点が直列に追加されます。

なぜかVCB投入できないなら上回路で言えば投入回路から
DC100Vが入力されるVCBの3番端子にDC100Vがかかるか。
VCBは毎年点検、5年に1回は精密点検を保安協会がしてる
ので滅多に故障はありえません。
そうなるとその3番の電圧がかからないからで原因としては
51Yリレーのb接点かその手前の操作SWかしかありません。
この51Yのb接点をジャンパーで導通状態にして投入できるか
できないならば操作SW不良しかないと思います。
実際にこれを現場でする場合、普段から現場を見てない
と単なる紙の上の知識で終わってしまいます。


51Y-R1がこのVCBの上の役目をする51YリレーだけどDC電圧
で点検する場合ならテスターなので2点触れないといけません。
テスターで触れる1個は図面の端子番号でわかるけどもう片方
はどこなんだ?という話になります。
(DCで非接地ですから検電器は反応しないのはわかるはず)

外線入力なので途中で受けてるターミナルが必ずあるので
リレー本体ではなくて下の場所で測定を行います。
ここに図面の線番のある配線とDCのP0とN0も必ずあります。
狭いリレーの隙間にテスターの先端を入れるよりなるべくこの
接続点のターミナルでの測定が安全ですから!
ただこれは私が担当する現場のシーケンスの場合であってどこ
ですべきが最善かは現場により異なりますから普段から図面
と現地の配置を目で見てリンクしておくべきです。
遅くても電気主任に着任したらこういう盤の裏を見て3年以内
には線のつながりが全部理解できる様に
なられてください。
その時から貴方は★その現場の完全なる電気屋さん★で業者も
貴方には一目おいてくださいます。
電験1種があろうが現場がさっぱりでは役に立ちはしません。

私の様にリレー接点間でジャンパーしてしまえばそのパーツ単体
で迅速に処理はできます。
ただ違う端子間でそれをしたら場合によっては短絡して線やリレー
が焼損する可能性があるので線番と端子番号をよく見て違う
ポイントをつないではいけません。

ただ故障原因を調査するのに外部インターロックの要素を外したり
回路的に除外する時にジャンパー線はどうしても欠かせません。
貴方も電気主任となったら机の中に必ず1本は常に準備すべき!

年末に受電VCBとDC電源装置取替をしますが業者より私も立会
を以下時間でお願いされました。

★え~なんて長い縛りの時間なんでしょう?★
技術部長がすぐ"お前らも無茶を言うな”と怒ってくれたけど一緒に
54個の制御用蓄電池交換を提案したのは私ですからこうなるのも
予想してたので気持良くお受けしました。

私は停電復電操作以外にVCBの使用前自主検査も必要でそれは
電気主任技術者が統括責任者となり実施する定めになっています。
経済産業省に届け出、工事、検査、検査報告が必要となります。
今回はすべてのプロセスで私は抜けれないのです。
もし深夜不具合が発見される可能性もあるので24時間勤務と思って
あの日は頑張るつもりです。

使用前自主検査はこういう受変電設備に関する場合であって経験
23年の父でも2回しかした事がないと言ってたけど私は初体験です。
官庁検査という物で点検を専門にしてる人には造作もないでしょうね。

業者からこういう作成した物を渡されて当日はこういう内容で実施
しますので主任技術者の方は頑張ってください。と言われました。
作業するのは業者だけど私が行程事に指示を出し私が指示しない
と作業が止まるのです。
通常ではお願いします。で彼らもプロだから私の望む作業を黙っ
ていてもしてくれますが使用前自主検査では面倒でもそういう
ルールなので作業工程、人の管理をよく勉強してシュミレーション
しておかないといけません。

立会と言うけどこれは立会ではないので今はこの資料を毎日
勉強しています。
後現場での動きを現地でよく確認しておかないと前述した様に
図面はわかるけど現地ではまったく動けない事態になります。
私がこういう使用前自主検査の指揮が始めてなのでこれだけ丁寧
にマニアルを作ってくださったのでお仕事というよりこれも自分の
スキルアップのための勉強と思い頑張ります。

担当はこの道30年のベテランの方ですが私を育てたい。という
気持が読んでいて感じ感謝の気持で一杯です。

来年2500KVAの変圧器を入れる工事をする時も使用前自主検査
はするから今回雰囲気を覚えたら楽にはなります。
その時は継電器設定も変更するので担当官に"だからこの設定
で問題ありません"。と説明する必要があると思うので継電器に
ついても再度復習が必要ですね。
作業前にKYTもあるので被害想定を考えて練習しておかないと!
貴方も現場の電気主任技術者になったらこういう積重ねをして
Be Professionalに近づけるはずです。

★電験三種の科目で一番現場で役に立つのは機械の内容です★
機械で80点以上取れる様によく勉強しておくといつか就職できて現場
管理をする時に電気機器の道理がよく理解できると思います。
ただそれには理論科目が自在である必要があるので理論、機械は
現場での電気主任技術者を目指す人には最重要科目でしょう。
(電力、法規はビル、工場勤務では7割は直接関係ない)
ここが一番役に立つ⇒電験三種過去問題と解説

電験三種はダイエットの努力と似ています。
本気になれてない空努力をいくら積み重ねても目的は達成できない
理論科目を80点以上取れる様にしっかりと勉強をされてください。
その程度の電気的理解力があれば残り3科目で60点以上取れる様
になるのは十分に手の届く範囲で1回合格も可能です。
1日平日3時間、休日5時間を最低半年程度勉強と今の自分への
自己否定の精神こそ
本気へのプロローグだと思います。
特に試験で30~40点位しか取れない方は自分の変革が大きく必要です。
科目別合格を理由に合格を先延ばししても今のままでは無理でしょう。

電験三種は電気関係者の試験で一般向けではないため辛く難しい。
現状の自分から生まれるモチベーションは今の自己肯定しかせず
結局できない事への言い訳で終わるのが私も含めて凡人なのです。
言い訳を作る事で自分のすべてを正当化してるだけに過ぎません。
どうしてもそれが必要なら今の自分を切り捨てる事でしか前へ行けず
そこにこそ進化という新しい自分が生まれます。
"あの人は才能がある"この言葉を語る人は失敗でもいいからで現状
の我慢できない努力なんて止めて、楽になりたいのが心の声!
できないなら死ぬとしたら本気になるでしょう?その気持ちこそ必要。

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