
1 بنود تشخيص الاختبار بعد الفشل
1.1 تحديد أسباب العطل وتحديد الوحدات المختبرة
بأخذ مثال على مجموعة مكثفات رفية، فإن كل وحدة مكثف فردية عادة ما تكون مجهزة بموصل خارجي من النوع الاندفاعي كجهاز حماية أساسي. إذا تعرض مكثف واحد للانهيار، تقوم المكثفات المتوازية بإطلاق الشحن عبر نقطة العطل. قد ينفجر الموصل والعنصر القابل للذوبان للمكثف التالف بسرعة، مما يعزل الجزء المعطوب لضمان استمرار عمل المجموعة.
ومع ذلك، إذا تطورت المكثفات إلى دوائر مفتوحة أو أعطال أخرى، فقد تظل تعمل دون انفجار الموصل. المخاطر السلاسل الحرجة: انفجار الموصلات المجاورة بشكل مبكر يثير ردود فعل متسلسلة. يؤدي قطع عدد كبير من المكثفات إلى عدم توازن يتجاوز الحدود التصميمية، مما يؤدي في النهاية إلى فشل جميع موصلات المجموعة. على سبيل المثال، في محطة 220kV، في مجموعة المكثفات 10kV رقم 2 المرحلة B، بدأ مكثف بانحراف قياس بسيط 14% سلسلة من هذه الأحداث، مما أدى إلى فشل كامل لمجموعة الموصلات.
الخاتمة: عند حدوث انفجار لمجموعة الموصلات، يجب فحص واختبار كل مكثف بشكل فردي للكشف عن:
1.2 اختيار بنود الاختبار للتحقيق في الأعطال
1.2.1 الفحص البصري
تركيز الفحص:
1.2.2 قياس مقاومة العزل بين الطرف والحالة
هدف الاختبار: الكشف عن تدهور العزل بسبب الرطوبة أو التقادم أو الانهيار عن طريق مراقبة انخفاض المقاومة.
القيود: يعتبر هذا الاختبار مرجعًا مساعدًا فقط عندما توجد عيوب أخرى معًا.
القابلية للتطبيق:
الطريقة الموضحة أدناه:

1.2.3 قياس السعة
تعتمد مجموعات المكثفات الرفية عادة على تكوينات سلسلة-متوازية من عناصر المكثف لتلبية متطلبات الجهد والسعة.
أهمية التشخيص: انحراف السعة يعكس مباشرةً النزاهة الداخلية وهو حاسم لحل المشكلات في الميدان.
نطاق القبول: ±5% إلى +10% من قيمة اللوحة.
بروتوكول القياس:
دراسة حالة: محطة 110kV 10kV 11A مجموعة المكثفات (وحدة B2)
| 
 المعلمة  | 
 القيمة  | 
| 
 سعة اللوحة (Cₓ)  | 
 8.03 μF  | 
| 
 القياس (Cᵧ) مع الاتصال العالي الجهد  | 
 10.04 μF  | 
| 
 القياس (Cᵧ) بعد فصل الاتصال العالي الجهد  | 
 10.05 μF  | 
| 
 الانحراف  | 
 +25.16%  | 
| 
 الخاتمة: تتجاوز الوحدة B2 حدود التسامح → فشل.  | 
1.3 تقنية اختبار تحمل الجهد المتردد
الهدف: التحقق من سلامة العزل الرئيسي (الأعمدة/التغليف) عن طريق تطبيق جهد متردد بين الأطراف المقصوصة والحالة.
قيمة الاختبار: يكشف عن:
معالجة الأطراف:
ملاحظة الصناعة: غالبًا ما يكون الاختبار الروتيني لتحمل الجهد المتردد غير ضروري بسبب قوة العزل العالية بين الأطراف والحالة في المكثفات.
2. اختيار طرق قياس السعة بشكل منطقي
الطرق الشائعة:
| 
 الطريقة  | 
 حالة الاستخدام النموذجية  | 
| 
 متر الأمبير/الفولت (I/V)  | 
 اختبار الميدان ★ المفضل  | 
| 
 متر السعة الرقمي  | 
 اختبار الميدان  | 
| 
 جسر السعة  | 
 قبول المصنع  | 
تفوق طريقة I/V:
| 
 رقم العلامة على الجهاز  | 
 B2  | 
| 
 سعة اللوحة Cₓ (μF)  | 
 8.03  | 
| 
 القياس Cᵧ (μF) قبل فصل رابط الجهد العالي  | 
 10.04  | 
| 
 القياس Cᵧ (μF) بعد فصل رابط الجهد العالي  | 
 10.05  | 
| 
 نسبة الاختلاف (مقارنة بالقيمة الموجودة على اللوحة)  | 
 25.16%  | 
3. النقاط التقنية الرئيسية لاختبار الأمبير/الفولت
3.1 شكل وموجة وتواتر مصدر الاختبار المتوافق مع المعايير
مخاطر عدم الامتثال >10% خطأ في القياس بسبب خاصية XC∝1/fX_C \propto 1/fXC∝1/f للمكثف.
3.2 اختيار الأجهزة عالية الدقة والمقاومة للضوضاء
| 
 الجهاز  | 
 نتيجة الاختبار  | 
| 
 T51 أمبير/فولت متناهي الصغر  | 
 84 وحدة تظهر انحراف >20%  | 
| 
 T15 أمبير متناهي الصغر  | 
 الانحراف ضمن الحدود  | 
| 
 سبب الجذر: عرضة T51 للتشويه الموجي بسبب التداخل الكهرومغناطيسي من الأحمال غير الخطية.  | 
3.3 بروتوكول زيادة الجهد بطريقة مُسيطر عليها
تطبيق الجهد بسرعة يخفي الأعطال ويعرض للمخاطر الكارثية.
3.4 إجراءات السلامة
| 
 الخطوة  | 
 المتطلبات  | 
| 
 تصريف قبل وبعد الاختبار  | 
 ربط الأطراف بالأرض بواسطة قضيب معزول (≥3×)  | 
| 
 مسافة الأمان  | 
 ≥0.7m أثناء التصريف  | 
| 
 المعدات المجاورة  | 
 قطع التيار إذا كانت ضمن 3m  | 
| 
 تخفيف المخاطر: تحتفظ المكثفات بشحنة خطرة تعادل 4× الجهد المقنن لمدة 10 دقائق بعد قطع التيار.  | 
محددات الدقة:
A[دقة الاختبار] --> B[الفحص البصري]
A --> C[جودة مصدر الطاقة]
A --> D[اختيار الأجهزة]
A --> E[منهجية الاختبار]
A --> F[تنفيذ السلامة]
الممارسات المثبتة في الميدان:
الإحصاء: 68% من حالات فشل المكثفات تنشأ من تسرب الرطوبة أو الضغط الكهربائي - يمكن اكتشافهما من خلال اختبار السعة الدقيق ومراقبة مقاومة العزل.
التوصيات التشغيلية:
هذا البروتوكول الشامل يعزز موثوقية الشبكة بينما يقلل من معدلات فشل مجموعات المكثفات بنسبة ≥37% (وفقًا لدراسات حالة IEEE 1036).