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


اختبارات الجهد المركب العازل (اختبار التحيز) على المقاطع الكهربائية

Edwiin
Edwiin
حقل: مفتاح الكهرباء
China

اختبار التحيز العازل لقواطع الدائرة ذات الجهد العالي

يعتبر اختبار التحيز العازل إجراءً حاسمًا يستخدم لتقييم أداء العزل في قواطع الدائرة ذات الجهد العالي (CBs) تحت ظروف تحاكي ضغوط الجهد الحقيقية. في هذا الاختبار، يتم تعريض قاطع الدائرة إلى جهدين منفصلين في نفس الوقت: جهد التردد الكهربائي (PF) وإما نبضة التحويل (SW) أو نبضة البرق (LI). هذه المجموعة من الجهود تحاكي الظروف الفعلية للجهد التي قد يواجهها قاطع الدائرة المفتوح أثناء التشغيل.

إعداد الاختبار والظروف

  1. جهد التردد الكهربائي (PF):

    • يتم تطبيقه على أحد المحطات (محطة A).

    • في اختبارات التحيز SW، يتوافق جهد PF مع الجهد المقنن بين الطور والأرض. وهذا يعكس الظروف الواقعية حيث غالبًا ما تحدث فولتات التحويل الزائدة بالقرب من ذروة موجة جهد التردد الكهربائي.

    • في اختبارات التحيز LI، يتم ضبط جهد PF على 70% من الجهد المقنن بين الطور والأرض. وذلك لأن فولتات البرق الزائدة يمكن أن تحدث في أي وقت، وقد اختار المعيار تسوية بين أقل وأكثر ظروف الضغط شدة.

  2. جهد النبضة (SW أو LI):

    • يتم تطبيقه على المحطة الأخرى (محطة B).

    • يتم تزامن جهد النبضة بحيث يتزامن مع الذروة المقابلة لجهد التردد الكهربائي. هذا يعني أنه إذا كان جهد PF في ذروته السالبة، سيتم تطبيق جهد النبضة في ذروته الموجبة والعكس صحيح.

    • الجهد الكلي بين المحطات هو مجموع جهد PF وجهد النبضة.

التزامن

  • في اختبارات التحيز SW، يتم تزامن نبضة التحويل مع القيمة القصوى لجهد PF السالب. هذا يضمن أن يتم اختبار قاطع الدائرة تحت أصعب الظروف، حيث تحدث فولتات التحويل الزائدة عادة عندما يكون جهد التردد الكهربائي قريبًا من ذروته.

  • في اختبارات التحيز LI، يتم أيضًا تزامن نبضة البرق مع الذروة السالبة لجهد PF، ولكن جهد PF أقل (70% من الجهد المقنن) بسبب طبيعة الضربات البرقية العشوائية.

هدف الاختبار

يهدف اختبار التحيز العازل إلى التأكد من أن نظام العزل في قاطع الدائرة يمكنه تحمل آثار جهد التردد الكهربائي وجهد النبضة مجتمعين، والتي هي شائعة في التطبيقات الواقعية. بتعريض قاطع الدائرة لهذه الظروف، يمكن للمصنعين التحقق من أن العزل لن ينهار تحت أكثر سيناريوهات الجهد تحديًا.

مثال: قاطع دائرة ذو جهد عالي من ABB في اختبار التحيز العازل

في السيناريو التالي، يتم اختبار قاطع دائرة ذو جهد عالي من ABB تحت ظروف التحيز العازل:

  • محطة A: يتم تطبيق جهد التردد الكهربائي (PF).

  • محطة B: يتم تطبيق إما نبضة التحويل (SW) أو نبضة البرق (LI)، مزامنة مع القيمة القصوى لجهد PF السالب.

يضمن هذا الإعداد أن يتم اختبار قاطع الدائرة تحت ظروف تشبه بشكل كبير تلك التي سيواجهها أثناء التشغيل الفعلي، مما يوفر تقييمًا موثوقًا لأداء العزل.

ملخص النقاط الرئيسية

  • جهد PF: يتم تطبيقه على أحد المحطات، يتوافق مع الجهد المقنن بين الطور والأرض لاختبارات التحيز SW أو 70% من الجهد المقنن لاختبارات التحيز LI.

  • جهد النبضة: يتم تطبيقه على المحطة الأخرى، مزامنًا مع الذروة المقابلة لجهد PF.

  • الجهد الكلي: هو مجموع جهد PF وجهد النبضة.

  • التزامن: في اختبارات التحيز SW، يتم تزامن النبضة مع القيمة القصوى لجهد PF السالب؛ وفي اختبارات التحيز LI، يتم استخدام نفس التزامن ولكن مع جهد PF أقل.

  • الهدف: تقليد ظروف الجهد الحقيقية والتأكد من أن عزل قاطع الدائرة يمكنه التعامل مع الضغوط المشتركة لجهد التردد الكهربائي وجهد النبضة.

قدم نصيحة وشجع الكاتب
مُنصح به
جهاز مراقبة الحالة عبر الإنترنت (OLM2) على مقاطع الدائرة ذات الجهد العالي
جهاز مراقبة الحالة عبر الإنترنت (OLM2) على مقاطع الدائرة ذات الجهد العالي
هذا الجهاز قادر على مراقبة وكشف مجموعة متنوعة من المعلمات وفقًا للمواصفات المحددة:مراقبة غاز SF6: يستخدم مستشعر متخصص لقياس كثافة غاز SF6. تشمل القدرات قياس درجة حرارة الغاز ومراقبة معدل تسرب غاز SF6 وحساب التاريخ الأمثل لإعادة التعبئة.تحليل التشغيل الميكانيكي: يقيس أوقات التشغيل للدورات الإغلاق والفتح. يقيم سرعة فصل الأطراف الرئيسية والتمدد والتجاوز في اللمسات. يحدد علامات التدهور الميكانيكي مثل زيادة الاحتكاك والتآكل والكسر وتلف الربيع وارتداء قضبان الوصل ومشاكل التمدد.أداء محرك الشحن: يراقب ا
Edwiin
02/13/2025
وظيفة منع التدفق في آلية قواطع الدائرة
وظيفة منع التدفق في آلية قواطع الدائرة
تعتبر وظيفة منع الضخ خاصية أساسية في دوائر التحكم. وفي غياب هذه الوظيفة، فلنفترض أن المستخدم يقوم بتوصيل جهاز اتصال مستمر داخل دائرة الإغلاق. عند إغلاق القاطع الكهربائي على تيار عطل، ستقوم الأجهزة الواقية بتفعيل عملية القطع بسرعة. ومع ذلك، سيحاول الجهاز المستمر للاتصال في دائرة الإغلاق إعادة إغلاق القاطع (مرة أخرى) على العطل. هذا العملية المتكررة والخطيرة تُعرف باسم "الضخ"، وسيؤدي في النهاية إلى فشل كارثي لبعض المكونات داخل النظام. قد يحدث الفشل في الموصلات المؤدية إلى العطل، أو القاطع الكهربائي
Edwiin
02/12/2025
ظاهرة الشيخوخة في شفرات تمرير التيار في مفتاح الفصل عالي الجهد
ظاهرة الشيخوخة في شفرات تمرير التيار في مفتاح الفصل عالي الجهد
هذا وضع الفشل له ثلاثة أصول رئيسية: الأسباب الكهربائية: التحويلات الجارية، مثل تيارات الحلقة، يمكن أن تؤدي إلى ارتداء محلي. عند تيارات أعلى، قد يحترق قوس كهربائي في مكان محدد، مما يؤدي إلى زيادة المقاومة المحلية. مع زيادة عمليات التحويل، يتآكل سطح الاتصال بشكل أكبر، مما يؤدي إلى زيادة المقاومة. الأسباب الميكانيكية: الاهتزازات، والتي غالباً ما تكون بسبب الرياح، هي العوامل الرئيسية للشيخوخة الميكانيكية. هذه الاهتزازات تسبب التآكل بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تآكل المواد وإمكانية الفشل. الأسباب البيئي
Edwiin
02/11/2025
جهد الانتعاش العابر الأولي (ITRV) لقواطع الدائرة ذات الجهد العالي
جهد الانتعاش العابر الأولي (ITRV) لقواطع الدائرة ذات الجهد العالي
يمكن أن يحدث ضغط الجهد العابر للتعافي (TRV) مشابه لما يواجه خلال عطل خط قصير أيضًا بسبب اتصالات الحافلة على الجانب المغذي لقطاعة الدائرة. يُعرف هذا الضغط الخاص بـ TRV باسم جهد التعافي العابر الأولي (ITRV). نظرًا للمسافات القصيرة النسبيّة المعنية، فإن الوقت الذي يستغرقه للوصول إلى الذروة الأولى من ITRV عادةً ما يكون أقل من ميكروثانية واحدة. المقاومة السريعة للحافلات داخل المحطة الكهربائية تكون عمومًا أقل مقارنة بالخطوط الهوائية.توضح الرسمة أصول المساهمات المختلفة في الجهد الكلي للتعافي بالنسبة لع
Edwiin
02/08/2025
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