医療施設における電力品質の問題 - 心電図の誤動作
病院の心電図検査装置では信頼性の低い結果が得られた. 電源コードと平行に配線された信号配線により誘導結合が発生しました。これは、電力会社の PQ 規格では認識できない典型的な内部 EMC 障害です。. 根本的な原因: 配線の練習, 公共供給の品質ではない. 75% 医療施設の PQ 問題は内部配線と接地の問題です.
病院の心電図検査装置では信頼性の低い結果が得られた. 電源コードと平行に配線された信号配線により誘導結合が発生しました。これは、電力会社の PQ 規格では認識できない典型的な内部 EMC 障害です。. 根本的な原因: 配線の練習, 公共供給の品質ではない. 75% 医療施設の PQ 問題は内部配線と接地の問題です.
セント ジョンのマルコ ポーロ クルーズ ターミナルでは、新しい火災および人命安全基準を満たす非常用照明が必要でした。 190,000 年間乗客数. 非常用照明インバーターは必須サービスインフラストラクチャーの一部として指定されました - ケースは選択をカバーしています, 統合, 港湾ターミナル電力システムの信頼性要件.
その間、 2009 H1N1パンデミック, 遠隔地の海洋先住民族コミュニティは、ワクチン配布物流における電力信頼性の課題に直面していた. この事例では、送電網へのアクセスが限られ、重要な医療インフラへの依存度が高い孤立したコミュニティ向けの UPS ベースの電力継続ソリューションを取り上げます。.
セントにあるカナダ最古の海洋生物学ステーション. アンドリュース, 注意, 2台で海水を汲み上げます 100 HP ポンプ — 速度と流量は供給品質に敏感な可変周波数ドライブによって制御されます. この事例では、継続的な海洋研究活動のための VFD ベースのポンプ制御と電力の信頼性要件を検証します。.
A 27 ニューファンドランド島の MW 風力発電所 — 9 件 3 MW タービン - 故障を安全に検出して隔離するには、信頼性の高い変電所制御と保護電力が必要です. 送電網障害時に保護システムの可用性を維持するために、変電所に UPS が設置されました, 送電網故障による風力発電所全体の損失を防ぐ.
カナダ軍グースベイ基地 - NATO訓練施設および代替スペースシャトル緊急着陸場 - 格納庫の航空機地上支援電力システムを更新 7 と 8. このケースは、ダウンタイムを許容せずに軍用航空インフラストラクチャの電力品質と信頼性要件をカバーします。.
ハリファックス・スタンフィールド国際空港では、 125 変電所の継続的なアップグレードの一環としての Vdc ステーションのバッテリーと充電器. この事例では、DC 電源の信頼性がすべての保護リレーに直接影響する重要なインフラストラクチャのアプリケーションである空港変電所の運用のためのバッテリー バックアップ仕様を検討しています。.
イタリア北部の鉄鋼工場では、すべての実験用電子機器が異常な動作をしていました - 一見原因がないように見えます. 調査の結果、接地システムに構造上の欠陥があり、大電流ループが発生していることが判明しました。. アース帰還経路に大電流が流れる場合, 機器のアース間の電位差は、プラント全体でデータの破損や機器の誤動作を引き起こすのに十分でした.
富士山. ニューイングランド北部にサービスを提供するワシントンの通信塔 - テレビを伝送, ラジオ, 電話, FAA航空交通管制, および緊急サービス - 以前は雷に対して脆弱でした。 1993. 包括的な銅接地システムの再設計により、落雷による機器の損傷とダウンタイムが排除されました。, 高暴露通信インフラストラクチャにおける適切な接地の経済的事例を実証する.
フロリダのライトニング・アレイが見るもの 130+ 年間何日も雷が落ちる — 通信塔は定期的に落雷される. オレンジ カウンティの経験は、システム全体が電気接地にアプローチしていることを示しています。, 塔の処理, 建物, 接続されているすべての機器を単一の接地されたシステムとして扱う, 数百万人の雷被害を防ぐ. このケースは、包括的な雷保護のエンジニアリングと経済性をカバーしています。.
HIOKI PW3198 チャンネル 4 3 つの電圧測定チャンネルから絶縁されているため、DC 電源の監視が可能, 2 番目の回路の測定, または三相電圧と同時に中性電流測定. 複雑な産業監視シナリオ向けの実用的な測定構成.
単相100V回路での18日間の監視を記録 68 同一の波形歪みイベント, その後2つのタイプに分類される: UPS スイッチング過渡現象と持続的な波形ノイズ. 体系的な波形比較手法は、イベントの分類によって根本原因がどのように明らかにされるかを示しています。つまり、UPS がスイッチング後に正弦波出力に戻っていなかったということです。.
広範な電気故障に見舞われたビル管理者と辞めた電気技師 3 名 - 誰も問題を特定できなかった. 電流測定から始まる系統的なアプローチにより、GFCI がトリップして高中性電流が故障した医療機器に供給されていることが判明しました。. トラブルシューティング戦略として、体系的な PQ 調査がコンポーネント交換よりも優れていることを示す典型的なケース.
DHL エアウェイズ 24 時間年中無休のカスタマー サービス センターは、重要な負荷を保護するために冗長 UPS システムを導入しました. Dranetz Encore シリーズは、UPS の入力と出力を同時に監視します。これにより、出張中の施設管理者は、どこからでもすべての電力監視データにブラウザベースのリモート アクセスが可能になります。, 現場に行かなくても迅速な故障診断が可能.
ウェストチェスターのマンションでは、エレベーターが非常用発電機の電力で稼働しないため、許可を得ることができなかった. 電圧降下の問題と診断され、高価な修理が必要 - 新しい変圧器, タップ調整 - 役に立たなかった. Dranetz の監視により真の原因が特定されました: 発電機出力波形の歪みがエレベータ駆動制御装置と互換性がない.
9月以降 11, 2001, 地元の電力会社がロウアー・マンハッタンにポータブル発電を提供. 発電機の端子接続の赤外線サーモグラフィー検査により、負荷がかかって接続が破損する前に、接続点での過熱が判明し、直ちに修復する必要がありました。. 事例では、緊急電力シナリオにおける一時的な発電機接続のための第一線の診断ツールとして赤外線を実証しています.