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


ما هو اختبار العازل الكهربائي؟

Encyclopedia
حقل: موسوعة
0
China


ما هو اختبار العازل الكهربائي؟


تعريف العازل الكهربائي


يُعرَف العازل الكهربائي بأنه جهاز يقاوم تدفق التيار الكهربائي، مما يوفر الحماية ويضمن السلامة في الأنظمة الكهربائية.

 


أسباب فشل العازل


تشققات المواد المعيبة، المسامية، الغليظة غير المناسبة، القفزات الكهربائية، والضغط الميكانيكي هي الأسباب الرئيسية لفشل العازل.

 


اختبار العوازل


اختبارات القفز الكهربائي للعازل

 

اختبار القفز الكهربائي الجاف للعازل بتردد الطاقة


  • أولاً يتم تركيب العازل المراد اختباره بطريقة ستستخدم عملياً.



  • ثم يتم توصيل طرفي مصدر الجهد المتغير بتكرار الطاقة إلى كلا الكهربائيين للعازل.



  • الآن يتم تطبيق الجهد بتكرار الطاقة وتزايده تدريجياً حتى يصل إلى القيمة المحددة. هذه القيمة المحددة تكون أقل من الجهد الأدنى للقفز الكهربائي.



  • يتم الحفاظ على هذا الجهد لمدة دقيقة واحدة ومراقبة أن لا يحدث أي قفز أو ثقب.



  • يجب أن يكون العازل قادراً على تحمل الجهد الأدنى المحدد لمدة دقيقة واحدة دون حدوث قفز كهربائي.

 


اختبار القفز الكهربائي الرطب للعازل بتكرار الطاقة أو اختبار الأمطار للعازل


  • في هذا الاختبار أيضاً يتم تركيب العازل المراد اختباره بطريقة ستستخدم عملياً.



  • ثم يتم توصيل طرفي مصدر الجهد المتغير بتكرار الطاقة إلى كلا الكهربائيين للعازل.



  • بعد ذلك يتم رش العازل بالماء بزاوية 45 درجة بحيث لا تزيد هطول الأمطار عن 5.08 ملم في الدقيقة. يجب أن يكون مقاومة الماء المستخدم للرش بين 9 كيلو أوم و11 كيلو أوم لكل سم مكعب تحت الضغط الجوي والحرارة العادية. بهذه الطريقة نقوم بإنشاء ظروف أمطار صناعية.



  • الآن يتم تطبيق الجهد بتكرار الطاقة وتزايده تدريجياً حتى يصل إلى القيمة المحددة.



  • يتم الحفاظ على هذا الجهد لمدة دقيقة واحدة أو 30 ثانية حسب المواصفات ومراقبة أن لا يحدث أي قفز أو ثقب. يجب أن يكون العازل قادراً على تحمل الجهد الأدنى المحدد لتكرار الطاقة لمدة محددة دون حدوث قفز كهربائي في الظروف الرطبة المذكورة.

 


اختبار الجهد القفز الكهربائي بتكرار الطاقة للعازل


  • يتم وضع العازل بنفس الطريقة السابقة.



  • في هذا الاختبار يتم زيادة الجهد المطبق تدريجياً بنفس الطريقة السابقة.



  • ولكن في هذه الحالة يتم تسجيل الجهد عند انكسار الهواء المحيط.

 


اختبار الجهد القفز الكهربائي النبضي للعازل


يجب أن يكون العازل الخارجي قادرًا على تحمل الزخات الكهربائية العالية الناتجة عن الصواعق وما شابه. لذلك يجب اختباره ضد هذه الزخات الكهربائية العالية.


 

  • يتم وضع العازل بنفس الطريقة السابقة.



  • ثم يتم توصيل مولد جهد نبضي عالي جداً بمعدل عدة مئات الآلاف من الهيرتز بالعازل.



  • يتم تطبيق هذا الجهد على العازل ويتم تسجيل الجهد القفز الكهربائي.



  • نسبة هذا الجهد المسجل إلى قراءة الجهد التي تم جمعها من اختبار الجهد القفز الكهربائي بتكرار الطاقة تعرف باسم نسبة النبضة للعازل.

 


6d1f83dddcf9e7757c46b02948d182f5.jpeg

 


يجب أن تكون هذه النسبة حوالي 1.4 للعوازل ذات الدبوس و1.3 للعوازل المعلقة.


اختبارات الأداء


  • اختبار دورة الحرارة للعازل



  • يتم تسخين العازل في الماء عند 70 درجة مئوية لمدة ساعة واحدة.



  • ثم يتم تبريده فوراً في الماء عند 7 درجات مئوية لمدة ساعة أخرى.



  • تتم تكرار هذه الدورة ثلاث مرات.



  • بعد إكمال هذه الدورات الثلاث، يتم تجفيف العازل ومراقبة الغليظة بدقة.



  • بعد هذا الاختبار، يجب ألا يكون هناك أي تلف أو تدهور في الغليظة السطحية للعازل.


اختبار جهد الثقب للعازل


  • يتم تعليق العازل أولاً في زيت عازل.



  • ثم يتم تطبيق جهد يبلغ 1.3 مرة من جهد القفز الكهربائي على العازل.


اختبار المسامية للعازل


  • يتم كسر العازل أولاً إلى قطع.



  • ثم يتم غمر هذه القطع المكسرة من العازل في محلول الكحول بنسبة 0.5% من صبغة الفوشين تحت ضغط حوالي 140.7 كجم / سم مربع لمدة 24 ساعة.



  • بعد ذلك يتم إزالة العينات وفحصها.


اختبار القوة الميكانيكية للعازل


  • يتم تطبيق قوة تبلغ 2.5 مرة من القوة العاملة القصوى على العازل لمدة دقيقة تقريباً.



  • يجب أن يكون العازل قادراً على تحمل هذا القدر من الإجهاد الميكانيكي لمدة دقيقة دون أي تلف فيه.


الاختبارات الروتينية


يجب أن تخضع كل عازل للاختبارات الروتينية التالية قبل أن يتم توصيتها للاستخدام في الموقع.


اختبار الحمل الأقصى للعازل


في اختبار الحمل الأقصى للعازل، يتم تطبيق حمل يزيد بنسبة 20% عن الحمل العامل الأقصى المحدد لمدة دقيقة تقريباً على كل عازل.


اختبار التآكل للعازل


  • يتم تعليق العازل مع ملحقاته المغلفنة أو المصنوعة من الفولاذ في محلول سلفات النحاس لمدة دقيقة واحدة.



  • ثم يتم إزالة العازل من الحل وتوفيره وتنظيفه.



  • ثم يتم تعليقه مرة أخرى في محلول سلفات النحاس لمدة دقيقة واحدة.


  • يتم تكرار العملية أربع مرات.

 

قدم نصيحة وشجع الكاتب

مُنصح به

أعطال وإصلاحات التأريض الأحادي الطور في خطوط توزيع 10 كيلوفولت
خصائص أعطال الأرضية أحادية الطور وأجهزة كشفها١. خصائص أعطال الأرضية أحادية الطورإشارات الإنذار المركزية:يُصدر جرس التحذير صوتًا، وتضيء مصباح المؤشر المسمى «عطل أرضي في قسم الحافلة [X] كيلوفولت رقم [Y]». وفي الأنظمة التي يُوصَل فيها نقطة التحييد عبر ملف بيترسن (ملف إخماد القوس الكهربائي)، يضيء مؤشر «تشغيل ملف بيترسن» أيضًا.مؤشرات جهاز مراقبة العزل الفولتمتري:ينخفض جهد الطور المعطّل (في حالة الأرضية غير الصلبة) أو ينعدم تمامًا (في حالة الأرضية الصلبة).يرتفع جهد الطورين الآخرين — فوق جهد الطور الطب
01/30/2026
طريقة تشغيل توصيل نقطة المحايد لمحولات شبكة الكهرباء بجهد 110 كيلوفولت إلى 220 كيلوفولت
يجب أن تلبي طرق توصيل نقطة المحايد للأرض في محولات شبكة الكهرباء بجهد 110 كيلو فولت إلى 220 كيلو فولت متطلبات تحمل العزل لنقطة المحايد في المحولات، وأن تسعى جاهدة للحفاظ على ثبات ممانعة التسلسل الصفرية للمحطة تقريباً، مع ضمان ألا تتعدى الممانعة الشاملة للتسلسل الصفرية في أي نقطة قصر في النظام ثلاثة أضعاف الممانعة الشاملة للتسلسل الإيجابي.بالنسبة لمحولات 220 كيلو فولت و110 كيلو فولت في المشاريع الجديدة وإعادة التطوير التقني، يجب أن تلتزم طرق توصيل نقطة المحايد للأرض بما يلي:1. المحولات ذاتية التح
01/29/2026
لماذا تستخدم المحطات الفرعية الصخور والحصى والرمال والحجارة المكسرة
لماذا تستخدم المحطات الفرعية الحجارة والرمل والحصى والحجارة المكسرة؟في المحطات الفرعية، تتطلب المعدات مثل محولات الطاقة والتوزيع وخطوط النقل ومحولات الجهد ومحولات التيار ومفاتيح العزل التأريض. وبجانب التأريض، سنستعرض الآن بالتفصيل السبب وراء الاستخدام الشائع للرمل والحجارة المكسرة في المحطات الفرعية. وعلى الرغم من مظهرها العادي، فإن هذه الحجارة تؤدي دورًا حيويًّا من حيث السلامة والوظيفة.وفي تصميم نظام تأريض المحطة الفرعية — لا سيما عند تطبيق عدة طرق للتأريض — تُفرش الحجارة المكسرة أو الرمل عبر س
01/29/2026
HECI GCB لمحركات التوليد – قاطع دارة سريع SF₆
1.التعريف والوظيفة1.1 دور قاطع الدائرة المولديعتبر قاطع الدائرة المولد (GCB) نقطة فصل قابلة للتحكم تقع بين المولد والمُحوّل الرافع، ويعمل كواجهة بين المولد وشبكة الكهرباء. من أهم وظائفه عزل الأعطال على الجانب المولد وتمكين التحكم التشغيلي أثناء مزامنة المولد وربطه بالشبكة. مبدأ عمل GCB ليس مختلفًا بشكل كبير عن مبدأ عمل قاطع الدائرة القياسي. ومع ذلك، بسبب وجود مكون DC عالي في تيار الأعطال للمولدات، يجب أن يعمل GCB بسرعة كبيرة لعزل الأعطال بسرعة.1.2 مقارنة بين الأنظمة مع وبدون قاطع دارة المولديوضح
01/06/2026
إرسال الاستفسار
+86
انقر لتحميل الملف
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