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


الاختبارات الروتينية لفصل الدائرة

Encyclopedia
Encyclopedia
حقل: موسوعة
0
China


تعريف الاختبارات الروتينية


تعد الاختبارات الروتينية تقييمات منتظمة تُجرى لضمان جودة وأداء المفاتيح الكهربائية.


اختبار الجهد العالي عند التردد الكهربائي


يقوم هذا الاختبار بفحص قدرة المفاتيح الكهربائية على التعامل مع ظروف الجهد العالي غير المتوقعة.


اختبار العزل


قد تتعرض أنظمة الطاقة لظروف الجهد الزائد المؤقتة بسبب أسباب مختلفة، مثل التغيرات المفاجئة في الحمل أو عمليات تشغيل المحولات الخاطئة. يقوم اختبار تحمل الجهد العالي عند التردد الكهربائي بفحص قدرة عزل المفتاح الكهربائي على التعامل مع هذه الجهود الزائدة. يجب أيضًا أن يتحمل المفاتيح الكهربائية الجهود الزائدة الناتجة عن الصواعق والنبضات الكهربائية. بينما يتم ضمان السلامة، يجب على المصممين أيضًا مراعاة كفاءة التكلفة للمفاتيح الكهربائية.


لتأكيد قدرة المفتاح الكهربائي على التعامل بشكل اقتصادي مع ظروف الجهد الزائد، يجب أن يمر بعدة اختبارات للعزل. ومع ذلك، يعتبر اختبار تحمل الجهد العالي عند التردد الكهربائي فقط هو الاختبار الروتيني للمفاتيح الكهربائية.


اختبار تحمل الجهد الكهربائي لمدة دقيقة واحدة في الظروف الجافة


يُفترض أن ظروف الجهد الزائد عند التردد الكهربائي لا يمكن استدامتها لأكثر من دقيقة واحدة، وفي الواقع تكون مستدامة لمدة أقل بكثير من الدقيقة. يتم إجراء هذا الاختبار لتأكيد قدرة العزل المقدم في الدائرة الرئيسية للمفتاح على تحمل الجهود الزائدة عند التردد الكهربائي لمدة دقيقة كاملة.


7d8a52f320372286a65b4e7678e33631.jpeg


يتم إجراء الاختبار في ظروف جافة للمفتاح. يتم تحديد الجهود الكهربائية التي يتم تطبيقها على المفتاح خلال الاختبار وفقًا للمستوى الفعلي للجهد في النظام.


مثال على اختبار تحمل الجهد الكهربائي لمدة دقيقة واحدة في الظروف الجافة هو لمفتاح كهربائي SF6. عادةً ما يتم ربط القمم لكافة الأقطاب للمفاتيح ذات نفس مستوى الجهد بواسطة موصل نحاسي وتوصيله بالأرض. كما يتم تأريض القواعد بشكل صحيح، ويتم ربط أسفل جميع الأقطاب بواسطة موصل نحاسي.


ثم يتم توصيل هذا الاتصال بمصطلح الطور لمحول التيار العالي ذو المرحلة الواحدة المتسلسل. يتم استخدام محول التيار العالي هنا وهو محول متسلسل ذاتي حيث يمكن تغيير الجهد الداخل من الصفر إلى عدة مئات من الفولتات والجهد الثانوي المقابل سيكون من الصفر إلى عدة مئات من الكيلوفولت.


خلال الاختبار يتم تطبيق الجهد على مصطلح زر المفتاح بواسطة محول التيار العالي المتسلسل، ويتم تغييره ببطء وبسلاسة من 0 إلى القيمة المحددة ثم البقاء هناك لمدة 60 ثانية ثم تقليله ببطء إلى الصفر. أثناء الاختبار يتم قياس التيار المسرب إلى الأرض ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به. أي فشل في العزل خلال الاختبار يشير إلى عدم كفاية العزل المستخدم في المفتاح.


اختبار العزل على الدائرة المساعدة والدائرة التحكمية


قد تحدث ظروف الجهد الزائد غير الطبيعية في دوائر التغذية المساعدة والتحكمية أيضًا. لذا، يجب أن تخضع الدوائر المساعدة والتحكمية للمفاتيح لاختبار تحمل الجهد الكهربائي لمدة قصيرة. يتم تطبيق جهد اختبار قدره 2000 فولت لمدة دقيقة واحدة. يجب أن يمر العزل في الدائرة المساعدة والتحكمية بهذا الاختبار، وأن لا يكون هناك أي تصريف مدمر خلال الاختبار.


قياس مقاومة الدائرة الرئيسية


يتم قياس مقاومة الدائرة الرئيسية من خلال الانخفاض الجهد عبر الدائرة. في هذا الاختبار، يتم حقن تيار مباشر في الدائرة وقياس الانخفاض الجهد المقابل ومنه يتم قياس مقاومة الدائرة. يكون التيار المحقون من 100 أمبير إلى التيار الأقصى المحدد للمفتاح الكهربائي. يمكن أن يكون القيمة القصوى المقاسة 1.2 مرة قيمة الناتج من اختبار ارتفاع الحرارة.


اختبار الضيق


9ac9c3e27d1c3c7cc2f25fdc16fa96be.jpeg

يتم إجراء هذا الاختبار بشكل أساسي على المعدات المحوسبة المعزولة بالغاز. في هذا الاختبار، يتم قياس معدل التسرب. يضمن هذا الاختبار العمر التشغيلي المرغوب للمعدات. يتم تغطية جميع نقاط الوصل في المسارات التي تحتوي على الغاز بإحكام باستخدام أوراق رقيقة من البولي إيثيلين (يفضل أن تكون شفافة) لمدة تزيد عن 8 ساعات ثم يتم قياس كثافة الغاز داخل هذه الأغطية عن طريق إدخال منفذ كشف الغاز من خلال ثقب تم إنشاؤه على الأغطية. يتم قياس القياس بوحدة ppm ويجب أن يكون ضمن الحد المحدد. يتم اعتبار الحد الأقصى لتسرب الغاز 3 ppm / 8 ساعات كمعيار.


الفحص البصري


يجب فحص المفتاح الكهربائي بصرياً للتأكد من اللغة والبيانات على القوالب، وعلامات التعرف الصحيحة لأي معدات مساعدة، ولون ونوع الطلاء والتآكل على السطوح المعدنية، وغيرها.


التشغيل الميكانيكي


يتم اختبار المفاتيح الكهربائية للتأكد من سلاسة التشغيل على مستويات جهد مختلفة، بما في ذلك قدرات إعادة الإغلاق السريعة.


اختبار المفاتيح الكهربائية


يشمل اختبار المفاتيح الكهربائية بشكل شامل الفحص البصري وقياس المقاومة والتأكد من الضيق لضمان الأداء والسلامة.

 

قدم نصيحة وشجع الكاتب
مُنصح به
ما هي أنواع المفاعلات؟ الأدوار الرئيسية في أنظمة الطاقة
ما هي أنواع المفاعلات؟ الأدوار الرئيسية في أنظمة الطاقة
المفاعل (المستحث): التعريف والأنواعالمفاعل، المعروف أيضًا باسم المستحث، يولد مجالًا مغناطيسيًا في الفضاء المحيط عندما يتدفق التيار عبر الموصل. لذلك، فإن أي موصل يحمل تيارًا يمتلك بشكل طبيعي الاستحثاء. ومع ذلك، فإن الاستحثاء للموصل المستقيم صغير وينتج حقلًا مغناطيسيًا ضعيفًا. يتم بناء المفاعلات العملية عن طريق لف الموصل على شكل سولينويد، وهو ما يعرف بالمفاعل ذو اللب الهوائي. ولزيادة الاستحثاء بشكل أكبر، يتم إدخال لب مغناطيسي فرروي إلى داخل السولينويد، مما يشكل مفاعل ذو لب فرروي.1. المفاعل الموازٍ
James
10/23/2025
معالجة عطلة التأريض الفردية لخط التوزيع 35 كيلوفولت
معالجة عطلة التأريض الفردية لخط التوزيع 35 كيلوفولت
خطوط التوزيع: مكون رئيسي لنظم الطاقةتعتبر خطوط التوزيع من المكونات الرئيسية لنظم الطاقة. على نفس حافلة الجهد، يتم توصيل عدة خطوط توزيع (للإدخال أو الإخراج)، وكل منها يحتوي على العديد من الفروع المرتبة بشكل شعاعي ومتصلة بمحولات التوزيع. بعد خفض الجهد بواسطة هذه المحولات، يتم تزويد الكهرباء لعدد كبير من المستخدمين النهائيين. في مثل هذه الشبكات التوزيعية، تحدث أعطال مثل قصر الدائرة بين الأطوار، زيادة التيار (الزائد)، وأعطال طور واحد إلى الأرض بشكل متكرر. من بين هذه الأعطال، تعتبر أعطال طور واحد إلى
Encyclopedia
10/23/2025
ماذا تعني تقنية MVDC؟ فوائدها، تحدياتها واتجاهاتها المستقبلية
ماذا تعني تقنية MVDC؟ فوائدها، تحدياتها واتجاهاتها المستقبلية
تعد تقنية التيار المستمر المتوسطة الجهد (MVDC) من الابتكارات الرئيسية في نقل الطاقة، مصممة للتغلب على قيود الأنظمة التقليدية ذات التيار المتناوب في تطبيقات معينة. من خلال نقل الطاقة الكهربائية عبر التيار المستمر بجهد يتراوح عادة بين 1.5 كيلوفولت و50 كيلوفولت، فإنها تجمع بين مزايا نقل الطاقة على مسافات طويلة للتيار المستمر العالي الجهد والمرونة في توزيع التيار المستمر المنخفض الجهد. في ظل دمج الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتطوير أنظمة الطاقة الجديدة، تظهر MVDC كحل رئيسي لتحديث الشبكات.يتكون النظا
Echo
10/23/2025
لماذا تسبب التأريض في MVDC أعطالاً في النظام؟
لماذا تسبب التأريض في MVDC أعطالاً في النظام؟
تحليل ومعالجة أعطال التأريض في أنظمة التيار المباشر في محطات التحويلعند حدوث عطل تأريض في نظام التيار المباشر، يمكن تصنيفه كتأريض نقطة واحدة، أو تأريض نقاط متعددة، أو تأريض حلقة، أو تقليل العزل. يتم تقسيم تأريض نقطة واحدة إلى تأريض القطب الموجب والقطب السالب. قد يؤدي تأريض القطب الموجب إلى تشغيل خاطئ للحماية والأجهزة الآلية، بينما قد يؤدي تأريض القطب السالب إلى عدم التشغيل (مثل حماية الريلاي أو أجهزة القطع). بمجرد وجود أي عطل تأريض، يتشكل مسار تأريض جديد؛ يجب إزالته بسرعة. وإلا، إذا ظهر تأريض ثا
Felix Spark
10/23/2025
المنتجات ذات الصلة
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