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


كيفية تجنب فشل جهاز الحماية من الصواعق في الأنظمة الكهربائية

James
حقل: العمليات الكهربائية
China

القضايا الشائعة والحلول لوحدات الحماية من الموجات العابرة (SPD) في التطبيقات العملية

تواجه وحدات الحماية من الموجات العابرة (SPD) عدة قضايا شائعة في التطبيقات الواقعية:

  • فولتية التشغيل المستمر القصوى (Uc) أقل من أعلى فولتية تشغيل ممكنة للشبكة الكهربائية؛

  • مستوى الحماية الفولتي (Up) يتجاوز فولتية التحمل النبضي (Uw) للمعدات المعتمدة عليها؛

  • تنسيق الطاقة غير صحيح بين وحدات SPD المتعددة المراحل (مثل، عدم التنسيق أو ترتيب الخطوات الخاطئ)؛

  • حدوث تدهور في أداء وحدات SPD (مثل، تغير لون نافذة المؤشر، تشغيل إنذار عن بعد) أو تعرضها للتلف المرئي (مثل، الاحتراق، التشقق) دون استبدالها في الوقت المناسب؛

  • عدم تثبيت وحدات SPD فعليًا في الألواح الرئيسية الهامة (مثل، لوحة التوزيع الرئيسية، لوحة التوزيع الثانوية، الجبهة الأمامية للمعدات)، بينما تشير تقرير الفحص إلى أنها مثبتة (التثبيت الزائف)؛

  • مساحة المقطع العرضي لموصل الأرض الخاص بـ SPD غير كافية (≥16 ملم² لفئة I، ≥10 ملم² لفئة II، ≥4 ملم² لفئة III، موصل النحاس)؛

  • عدم تثبيت جهاز حماية احتياطي مناسب (مثل، المصهر أو المحافظ الكهربائي) قبل SPD.

قد تؤدي هذه القضايا إلى عواقب خطيرة:

  • فشل SPD في كبح زيادة الفولتية بشكل فعال، مما يؤدي إلى تعطل وتلف المعدات؛

  • قد تتسبب وحدات SPD المتدهورة في حدوث قصر دارة يؤدي إلى حريق؛

  • قد يتسبب موصل الأرض ذو المساحة الصغيرة في الذوبان أثناء تصريف التيار النبضي، مما يؤدي إلى حوادث سلامة؛

  • دون وجود جهاز حماية احتياطي، قد يؤدي خلل قصر الدارة في SPD إلى إشعال حريق كهربائي.

لضمان فعالية SPD وأمانها، يجب اتخاذ الإجراءات التالية:

  • اختيار وحدات SPD بدقة بناءً على تصنيف تحمل الفولتية للمعدات المعتمدة عليها وموقع التثبيت (مثل، مناطق حماية الرعود LPZ0–1، LPZ1–2)، وضمان التنسيق الصحيح للطاقة بين مراحل SPD؛

  • تثبيت وحدات SPD بأقرب ما يمكن من مدخل الطاقة للمعدات المعتمدة عليها؛

  • إعطاء الأولوية لوحدات SPD المجهزة بمؤشرات حالة أو وظائف الإنذار عن بعد؛

  • وضع برنامج فحص منتظم واستبدال وحدات SPD في الوقت المناسب؛

  • تحقق بدقة من مواصفات موصلات الأرض وضمان الاتصالات الموثوقة؛

  • دائماً تثبيت أجهزة حماية احتياطية متوافقة مع اللوائح قبل SPD.

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