• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


اختبار التشغيل والاحتياطات لألواح توزيع الطاقة ذات الجهد العالي في أنظمة الطاقة

Oliver Watts
Oliver Watts
حقل: الفحص والاختبار
China

1. النقاط الرئيسية لتصحيح خزانات توزيع الطاقة ذات الجهد العالي في الأنظمة الكهربائية

1.1 التحكم بالجهد

خلال تصحيح خزانات توزيع الطاقة ذات الجهد العالي، يظهر الجهد وخسارة العزل علاقة عكسية. الدقة غير الكافية في القياس وخطايا الجهد الكبيرة ستقود إلى زيادة في خسارة العزل، والمقاومة، والتسرب. لذلك، من الضروري التحكم الصارم في المقاومة تحت ظروف الجهد المنخفض، وتحليل قيم التيار والمقاومة، وتقليل التدخل الزائد في الجهد. بعد التصحيح، قارن النتائج مع البيانات الموجودة للتأكد من أنها تلبي المعايير.

1.2 التحكم في مشاكل التأريض

يجب أن يُولى اهتمام خاص لحالة التأريض أثناء تصحيح الخزانة. التأريض السيء لخزانات التوزيع غالبًا ما يحدث أثناء التشغيل، مما يؤدي إلى تسريع فقدان الوسط الناقل. التأريض غير الطبيعي للدارة الثانوية قد يسبب انحرافات بين القيم الفعلية والقيم المدونة. بالإضافة إلى ذلك، بسبب السعة الكبيرة بين ملفات الابتدائي والثانوي، فإن التأريض غير المناسب لملف الثانوي سيولد جهد مושר ويتسبب في التفريغ.

1.3 التحكم في الأسلاك الموصلة

إذا بقي نظام الحماية من البرق متصلًا أثناء تشغيل الأسلاك الموصلة أو إذا تم التعامل بشكل غير صحيح مع مفاصل الأسلاك الموصلة، فمن المحتمل حدوث أعطال كهربائية. القيام بعمليات الأسلاك الموصلة مع الأعطال سيؤدي إلى تحليل عازل غير منطقي للمحولات الجهدية وأخطاء كبيرة في البيانات المستخرجة. لذلك، عندما يكون معدات الحماية من البرق قيد التشغيل، يجب إزالة الأسلاك الموصلة غير الضرورية، وتوقع مشاكل التسرب الناجمة عن الأسلاك الموصلة، والتحكم الصارم في أخطاء العزل لضمان تأثير تصحيح الخزانة. تصحيح خزانات توزيع الطاقة ذات الجهد العالي عرضة للتشويش الخارجي؛ يمكن إجراء تحليل لمعلمات الاختبار بالاشتراك مع الوسيط والتشتت العددي لتحسين دقة البيانات.

2. الاحتياطات عند تشغيل اختبار التعديل لخزانات توزيع الطاقة ذات الجهد العالي في الأنظمة الكهربائية

2.1 إجراء فحوصات قبل الاختبار

مقارنة بالمعدات الكهربائية الأخرى، خزانات توزيع الطاقة ذات الجهد العالي لديها طرق توصيل واختبار مختلفة. لذلك، يجب إجراء فحوصات دقيقة قبل كل اختبار جهد عالي. يجب على المشغلين والمشرفين تحليل موقع مغير الجهد، وطريقة التوصيل، والحالة الأصلية للأجهزة لضمان مسافة معينة من الأجزاء المكهربة. يجب استخدام تدابير حماية السلامة أثناء الفحوصات، ويمكن زيادة الجهد فقط بإذن من المسؤول.

2.2 تعزيز التعامل مع الأسلاك الموصلة

خلال اختبار التعديل لخزانات توزيع الطاقة ذات الجهد العالي، يجب على الموظفين فهم وظيفة الأسلاك الموصلة ودمجها مع العمليات العملية لتقييد التعامل مع الأسلاك الموصلة. عند استخدام أبراج البرق، يجب إزالة الأسلاك الموصلة غير الضرورية، وتوقع التسرب الناجم عن مشاكل الأسلاك الموصلة، ويجب التحكم في خطأ الشريط العازل ضمن نطاق معقول باستخدام أمبير ميكرو لأجل تحسين تأثير اختبار خزانة توزيع الطاقة ذات الجهد العالي. 

تستخدم طريقة التوصيل العكسي وطريقة التوصيل المباشر في اختبارات خزانات توزيع الطاقة ذات الجهد العالي؛ الأولى عادة ما تطبق في مواقع البناء، والثانية في المختبرات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الموظفين استخدام تدابير علمية لتحكم الجهد وتحليل تأثير الجهد وخسارة العزل. تحت الجهد المنخفض، يجب على الموظفين التحكم في قيم المقاومة لضمان جودة الأكسدة. في قياس نسبة الامتصاص، يجب تحليل التيار المباشر لتجنب التأثير على استقرار الجهد. 

في تصميم الجسر ذي الذراعين، يجب الجمع بين الغشاء الأوكسيد وظروف التيار لتحديد قيمة التيار. تجنب ثقب الغشاء الأوكسيد، وإجراء تحليل مناسب لقيم المقاومة، ومنع التقلبات الكبيرة في الجهد. بعد إكمال اختبار خزانة توزيع الطاقة ذات الجهد العالي، قارن وتحليل البيانات الفعلية لتحسين جودة الاختبارات الكهربائية ذات الجهد العالي. خزانات توزيع الطاقة ذات الجهد العالي عرضة للتشويش الخارجي أثناء الاختبارات، مما يؤدي إلى أخطاء في بيانات الاختبار. في عملية تحليل معلمات الاختبار، يجب الجمع بين الوسيط والرتبة المئوية، وتحليل العلاقة العددية مع التشتت العددي، والحصول على بيانات الاختبار بالاشتراك مع رسومات توزيع البيانات لتحسين دقة البيانات.

image.png

3. إجراءات اختبار التعديل لخزانات توزيع الطاقة ذات الجهد العالي في الأنظمة الكهربائية

3.1 مراجعة دقيقة لرسومات التصميم والبيانات ذات الصلة ومتطلبات التصميم

قبل القيام بعمليات التصحيح لخزانات توزيع الطاقة ذات الجهد العالي، يتطلب الأمر مراجعة مفصلة لرسومات التصميم للتحقق مما إذا كانت الإعدادات الهيكلية وتوزيع المكونات لخزانات توزيع الطاقة ذات الجهد العالي تتوافق مع المعايير. في الأعمال السابقة، غالباً ما يحدث عدم تطابق المكونات ونقصها بسبب أخطاء الشركات المصنعة، مما يؤدي إلى عدم تلبية خزانات توزيع الطاقة ذات الجهد العالي لمتطلبات التصميم ويؤثر في أدائها الأساسي في تشغيل النظام الكهربائي. بالإضافة إلى ذلك، تحدث حالات عكس خزانات التوزيع بسبب الأخطاء في التركيب بشكل متكرر، مما يؤثر بشكل كبير في التشغيل الطبيعي للمعدات. يمكن تجنب هذه المشاكل من خلال مراجعة الرسومات بدقة. أثناء المراجعة، يجب التركيز على فحص نموذج كل مكون من مكونات خزانة توزيع الطاقة ذات الجهد العالي، وسعته، ومستوى الجهد، وموقع التثبيت، وما إلى ذلك، وإزالة الشوائب بسرعة لتجنب التأثير على التشغيل الطبيعي لخزانة التوزيع.

3.2 تعديل النقل والتثبيت المتبادل

تُقسم خزانات توزيع الطاقة ذات الجهد العالي في أنظمة الطاقة إلى أجزاء كهربائية وأجزاء نقل ميكانيكي وأجزاء تثبيت متبادل ميكانيكي. تؤثر توزيع كل جزء مباشرة على أداء تشغيل المعدات الكهربائية. تشير المواصفات الفنية لتركيب الأجهزة الكهربائية إلى أن قضبان الدفع والسحب للخزانات الكاملة القابلة للسحب يجب أن تتحرك بشكل مرن دون انسداد واضح.

بالإضافة إلى التقدم والانسحاب للعربة، فإن التثبيت المتبادل بين موقع التشغيل وموقع الاختبار للعربة، والتثبيت المتبادل مع مفتاح الأرض، والتثبيت المتبادل بين مفتاح الأرض وباب الخزانة هي مشاكل تثبيت متبادل شائعة للميكانيكية التشغيلية. قد يؤدي النقل الميكانيكي والتثبيت المتبادل غير المناسب قليلاً إلى انسداد واصطدام الميكانيكية، مما يؤثر على جودة عمل الميكانيكية بأكملها.

في أنظمة الطاقة الحديثة، يوجد تنوع واسع من الأنواع والنماذج لخزانات توزيع الطاقة ذات الجهد العالي، مع مواصفات ومعايير معقدة. تختلف مكونات النقل الميكانيكي والتثبيت المتبادل المصنعة من قبل الشركات المصنعة المختلفة بشكل واضح، مما يزيد من صعوبة تصحيح الميكانيكية. في هذا الوقت، يتطلب الأمر من فنيي التصحيح قراءة التعليمات الصادرة عن الشركة المصنعة بدقة وإجراء تصحيح الميكانيكية وفقًا للمتطلبات حتى تتوافق جميع الأداءات الميكانيكية مع المتطلبات، بدون أي انسداد أو اصطدام، ويكون حركة العربة حساسة وموثوقة، ومواقع اللمس الكهربائي دقيقة.

على سبيل المثال، تتطلب متطلبات التصحيح لمفاتيح العزل ومفاتيح الأرض أن يصل عمق القطع بين الشفرة واللمس لأكثر من 2/3 وأن يتوافق مع متطلبات التزامن الثلاثي؛ عملية فتح وإغلاق المقبض حساسة وسلسة، والأطراف المتبادلة دقيقة؛ جميع البراغي محكمة التثبيت، وكل الأدوات المساعدة مفتوحة، ويتم استغلال وظائف الوحدات الناقلة الميكانيكية والتثبيت المتبادل بالكامل.

3.3 فحص المسافة الآمنة

مع التطور السريع لصناعة الطاقة، تم تطبيق العديد من التقنيات والمعدات الكهربائية المبتكرة على أنظمة الطاقة. في الماضي، تم استبدال المفاتيح الكهربائية ذات الزيت الأدنى والمفاتيح الكهربائية ذات الزيت الضخم بمفاتيح كهربائية ذات جهد عالي متقدمة مثل مفاتيح كهربائية فراغية. حالياً، من النادر رؤية خزانات توزيع طاقة ذات جهد عالي كبيرة وكبيرة الحجم في أنظمة الطاقة، وارتفاع معدل استخدام خزانات توزيع الطاقة القابلة للسحب.

مقارنة بخزانات التوزيع التقليدية، فإن خزانات توزيع الطاقة القابلة للسحب لها حجم محدود، سهلة التشغيل، خزانات مغلقة، بنية داخلية منطقية، وتوزيع مدمج للمكونات. ومع ذلك، يتم تقليص المسافة الآمنة بين الأطوار وبين الأطوار والخزانة، ومن المرجح حدوث نقاط عمياء أثناء فحص الخزانة. يتطلب هذا من الموظفين ذوي الصلة إجراء عمليات فحص مفصلة قبل تشغيل المعدات للتحقق مما إذا كانت تكوينات وصلات الأمبير الرئيسية في الخزانة، والوصل بين الأمبير الرئيسية والمكونات المختلفة، وتوزيع دخول وخروج الكابلات، وشد وصلات البراغي، تتوافق مع متطلبات التشغيل الآمن.

على سبيل المثال، تحقق مما إذا كان كل برغي داخلي مزود بغسالة تثبيت؛ هل تتوافق المسافة الآمنة بين كل خط ومكون مع المعايير، وهكذا دواليك. بالإضافة إلى ذلك، يجب تنظيف داخل الخزانة لإزالة الغبار من سطح العوازل وغيرها من المكونات، والأوساخ في قاع الخزانة لتجنب ترك أي براغي أو غسالات غير ضرورية في خزانة التوزيع.

3.4 فحص حالة التأريض

تعمل خزانات توزيع الطاقة ذات الجهد العالي تحت ظروف الجهد العالي، وتؤثر حالة التأريض مباشرة على سلامة الموظفين ذوي الصلة. لذلك، يجب فحص حالة تأريض جسم خزانة توزيع الطاقة ذات الجهد العالي بعناية قبل التصحيح. يتطلب الأمر الحفاظ على مسافة معينة بين الخزانات المختلفة، وأن تكون الأمبير الرئيسية للتوصيل بالأرض والأمبير الرئيسية في غرفة التوزيع متصلة بشكل موثوق. تحقق مما إذا كان باب خزانة توزيع الطاقة ذات الجهد العالي متصل بواسطة سلك نحاسي م trenز ومحكم التثبيت بالبراغي إلى المعايير. تحقق من حالة مفتاح السكين الأرضي لضمان تثبيت البراغي بشكل موثوق. تحليل حالة التأريض للدائرة الثانوية للتأكد من اتصالها بشكل موثوق بالأمبير الرئيسية. إذا تم اكتشاف تأريض سيئ خلال الفحص السابق، يجب تصحيحه في الوقت المناسب.

4. الخلاصة

باختصار، تظهر النقاط الرئيسية لتصحيح خزانات توزيع الطاقة ذات الجهد العالي في أنظمة الطاقة في السيطرة على التأريض والجهد والأسلاك الرائدة. بالإضافة إلى ذلك، مراجعة الرسومات التصميمية، وفحص مظهر المكونات، وفحص حالة التأريض، وفحص المسافة الآمنة، وتصحيح النقل والتثبيت المتبادل، هي جميعها محتويات مهمة من إجراءات تصحيح خزانات توزيع الطاقة ذات الجهد العالي. لذلك، يجب إجراء تصحيح خزانات توزيع الطاقة ذات الجهد العالي وفقًا للمتطلبات الصارمة لإجراءات التصحيح لضمان تشغيلها بجودة عالية.

قدم نصيحة وشجع الكاتب
مُنصح به
أحدث اتجاهات تطور مفاتيح الدائرة ذات الجهد العالي المستندة إلى غاز بديل لـ SF₆
أحدث اتجاهات تطور مفاتيح الدائرة ذات الجهد العالي المستندة إلى غاز بديل لـ SF₆
1. مقدمةيُستخدم غاز SF₆ على نطاق واسع في أنظمة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، مثل المعدات المحمية بالغاز (GIS)، وأجهزة قطع الدائرة (CB)، ومفاتيح الحمل ذات الجهد المتوسط (MV). يتمتع بقدرات عزل كهربائي فريدة وقدرة عالية على إطفاء القوس الكهربائي. ومع ذلك، فإن غاز SF₆ هو أيضًا غاز دفيئة قوي، حيث يبلغ معدل تأثيره على الاحتباس الحراري حوالي 23,500 على مدى 100 عام، ولذلك تخضع استخداماته للتنظيم والمناقشات المستمرة حول التقييدات. نتيجة لذلك، تم إجراء أبحاث حول الغازات البديلة لتطبيقات الطاقة لمدة حوالي
Echo
11/21/2025
العد التنازلي لاستبدال الـ SF₆: من سي alimentar الشبكة الكهربائية في المستقبل
العد التنازلي لاستبدال الـ SF₆: من سي alimentar الشبكة الكهربائية في المستقبل
1.مقدمةفي مواجهة التغير المناخي، تم القيام بجهود بحثية وتطويرية واسعة النطاق على مستوى العالم لتطوير أنواع مختلفة من أجهزة التحويل المحمية بالغاز خالية من SF₆ كبدائل لأجهزة SF₆ التقليدية. من ناحية أخرى، كانت أجهزة التحويل المحمية بالغاز خالية من SF₆ في الخدمة منذ أواخر الستينيات. عن طريق تشكيل الأجزاء الحية للأجهزة بشكل كامل باستخدام مواد عازلة صلبة مثل راتنج الإبوكسي التي تتميز بقوة عازلة أعلى بكثير من SF₆، تحقق هذه التقنية حجمًا استثنائيًا الصغر.لقد استخدمت شركات الكهرباء اليابانية أجهزة التحو
Echo
11/21/2025
مستشعرات درجة الحرارة تحت الحمراء المستخدمة في مراقبة درجة حرارة نقاط التلامس في المعدات الكهربائية ذات الجهد العالي
مستشعرات درجة الحرارة تحت الحمراء المستخدمة في مراقبة درجة حرارة نقاط التلامس في المعدات الكهربائية ذات الجهد العالي
تشير الأجهزة الكهربائية ذات الجهد العالي إلى المعدات الكهربائية التي تعمل في نطاق جهد يتراوح بين 3.6 كيلوفولت و550 كيلوفولت، وتستخدم في أنظمة توليد الكهرباء والنقل والتوزيع وتحويل الطاقة واستهلاكها لأغراض التبديل والتحكم أو الحماية. وتشمل بشكل أساسي مفاتيح الدائرة ذات الجهد العالي ومفاتيح الفصل والأرضية ذات الجهد العالي ومفاتيح الحمل ذات الجهد العالي وأجهزة إعادة الإغلاق التلقائي والمجزئات ذات الجهد العالي والآليات التشغيلية ذات الجهد العالي وأجهزة التحكم في الانفجارات ذات الجهد العالي وخزانات ا
Echo
11/14/2025
ما هو المشكلة في الرحلات المتسلسلة في الألواح الكهربائية التوزيعية
ما هو المشكلة في الرحلات المتسلسلة في الألواح الكهربائية التوزيعية
غالبًا ما لا ينقطع الدائرة الكهربائية من المستوى الأدنى، ولكن ينقطع الدائرة الكهربائية من المستوى الأعلى (الأعلى)! وهذا يؤدي إلى انقطاع كهربائي واسع النطاق! لماذا يحدث هذا؟ سنناقش هذه المسألة اليوم.الأسباب الرئيسية لانقطاع الدوائر الكهربائية المتسلسل (غير المقصود) قدرة التحميل للقاطع الرئيسي أصغر من قدرة التحميل الإجمالية لكافة القواطع الفرعية المنخفضة المستوى. القاطع الرئيسي مزود بجهاز حماية من التيار المتبقي (RCD)، بينما القواطع الفرعية ليست كذلك. عندما يصل تيار التسرب للأجهزة إلى أو يتجاوز 30
Felix Spark
11/07/2025
إرسال الاستفسار
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال