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


حل تشخيص أعطال بنك المكثفات ذات الجهد العالي المتوازية

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:

  • تسرب الرطوبة الداخلية
  • انهيار/اختصار المكونات
  • تدهور العزل
    وهذا يساعد على تحديد الوحدات المعيبة، ويقلل من معدلات الفشل، ويقضي على المخاطر التشغيلية.

1.2 اختيار بنود الاختبار للتحقيق في الأعطال
1.2.1 الفحص البصري
تركيز الفحص:

  • نظافة/سلاسة الجسم
  • تسرب الزيت، الشقوق، علامات الإفراز
  • ارتفاع درجة الحرارة، تغير اللون
  • انتفاخ/تشوه محلي
    这些问题表明内部结构变化、组件损坏或电容漂移,从而产生运行风险。变色特别需要拆卸以进行过热/故障分析,增加了检查的复杂性。

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:

  • ✅ يتم تنفيذه على المكثفات ذات الطرفين
  • ❌ لا يتطلب لأحادي الطرف (حيث يعمل الحالة كقطب)

الطريقة الموضحة أدناه:

1.2.3 قياس السعة

تعتمد مجموعات المكثفات الرفية عادة على تكوينات سلسلة-متوازية من عناصر المكثف لتلبية متطلبات الجهد والسعة.

  • زيادة السعة: يشير إلى ​تخفيض المقاطع السلسلية​ بسبب الأعطال الداخلية (الدائرة القصيرة/الانهيار). قد يسبب أيضًا تسرب الرطوبة (ثابت دييكتريك مرتفع للماء) أو انفجار موصل العنصر زيادة في السعة.
  • انخفاض السعة: يشير إلى ​تخفيض المسارات المتوازية​ بسبب الدوائر المفتوحة، الروابط الفضفاضة، أو تشغيل الموصل الداخلي. ​⚠️ المخاطر الحرجة: يزيد الضغط الكهربائي على العناصر السليمة، مما يسرع الفشل ويقلل من إنتاج الطاقة التفاعلية.
  • تأثير تسرب الزيت: ثابت دييكتريك أعلى للزيت مقابل الهواء يسبب انحراف السعة قابل للقياس.

أهمية التشخيص: انحراف السعة يعكس مباشرةً النزاهة الداخلية وهو حاسم لحل المشكلات في الميدان.

نطاق القبول: ±5% إلى +10% من قيمة اللوحة.
بروتوكول القياس:

  1. استبعاد تداخل الشحنة المتبقية
  2. التكرار باستخدام جسور السعة المتعددة
  3. إذا استمر الانحراف:
    • فصل روابط الموصل
    • إزالة الاتصالات الجانب عالية الجهد
  4. القياس مرة أخرى. يؤكد الانحراف المستمر وجود عطل داخلي.

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:

  • مستويات زيت منخفضة
  • رطوبة داخلية
  • أعمدة تالفة
  • عيوب ميكانيكية

معالجة الأطراف:

  • قص الأطراف معًا
  • تطبيق الجهد بين الأطراف المقصوصة والحالة الأرضية

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:

  • مزايا الجهد: الجهد المطبق > جهد التشغيل للمكثف
  • كشف الأعطال المخفية: ينشط نقاط الانهيار حيث:
    • العناصر المعطلة تحتفظ بمقاومة عزل متبقية
    • أجهزة قياس السعة تظهر قراءات طبيعية كاذبة
  • الإجراء: راجع الشكل 2 (اختبار التفاعل الخاضع للتحكم بالجهد)

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

  • اختيار الجهد: ≤5× الجهد المقنن (بناءً على قدرة المصدر ونطاق العداد)
  • استقرار التواتر: الحفاظ على موجة جيبية مستقرة
  • بروتوكول القياس:
    1. استقرار الجهد عند القيمة المقننة
    2. تسجيل الجهد والتيار والتواتر بشكل متزامن
    3. حساب السعة:
      Cx=I2πfVC_x = \frac{I}{2\pi f V}Cx​=2πfVI​
  • المتطلبات الحرجة:
    • موجة جيبية نقية (±3% حد تقوية التوافقيات)
    • تأرجح التواتر ≤±0.5%
    • يفضل الجهد الخط (يخفض التوافقيات الثالثة)

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

  • المواصفات الدنيا:
    • فئة الدقة: 0.5 أو أفضل
    • التوافق الكهرومغناطيسي: مطابقة IEC 61000-4
  • دراسة حالة - محطة 220kV:

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

  • رد فعل المكثف السليم:
    • زيادة خطية للتيار مع زيادة الجهد
  • مؤشرات العطل:
    • توقف التيار دون 60V → نقاط لحام باردة
    • ارتفاع مفاجئ للتيار عند >60V → انهيار عزل ضعيف
      إجراءات السلامة الحرجة:
  1. زيادة الجهد بمعدل ≤100 V/s
  2. مراقبة التدرج dIdV\frac{dI}{dV}dVdI​ بشكل مستمر
  3. إيقاف العملية إذا تم اكتشاف استجابة غير خطية

تطبيق الجهد بسرعة يخفي الأعطال ويعرض للمخاطر الكارثية.

3.4 إجراءات السلامة

  • احتياطات إلزامية:

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.

 
  1. الإرشادات النهائية

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:

  1. قبل الاختبار: التحقق من أن مستويات التداخل الكهرومغناطيسي البيئي <30V/m
  2. خلال الاختبار:
    • تسجيل موجات الجهد والتيار (يوصى باستخدام مرسّم)
    • التحقق من الخطية عند خطوات الجهد 25%، 50%، 75%، 100%
  3. بعد الاختبار:
    • التحقق المتقاطع من السعة باستخدام طرقتين
    • تحليل النتائج مقارنة بالبيانات التاريخية

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:

  • تنفيذ تتبع انحراف السعة ربع سنوي (±3% عتبة التنبيه)
  • استخدام نظام الفحص بالأشعة تحت الحمراء (IRIS) لكشف التشوهات الحرارية
  • حفظ حماية عدم التوازن لمجموعة المكثفات عند <5% الإعداد

هذا البروتوكول الشامل يعزز موثوقية الشبكة بينما يقلل من معدلات فشل مجموعات المكثفات بنسبة ≥37% (وفقًا لدراسات حالة IEEE 1036).

08/09/2025
مُنصح به
Engineering
الحل المتكامل للطاقة الهجينة من الرياح والشمس للجزر النائية
ملخصتقدم هذه المقترح حلًا متكاملًا للطاقة مبتكرًا يجمع بشكل عميق بين طاقة الرياح وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وخزن الطاقة بالضخ ومعالجة تحلية مياه البحر. يهدف إلى معالجة التحديات الأساسية التي تواجه الجزر النائية، بما في ذلك صعوبة تغطية الشبكة وتكلفة توليد الكهرباء من الديزل العالية وقيود تخزين البطاريات التقليدية وندرة الموارد المائية العذبة. يحقق الحل التناغم والاستقلالية في "توفير الطاقة - تخزين الطاقة - توفير المياه"، مما يوفر مسارًا تقنيًا موثوقًا به واقتصاديًا وصديقًا للبيئة لتنمية ال
Engineering
نظام هجين ذكي للرياح والطاقة الشمسية مع تحكم Fuzzy-PID لتحسين إدارة البطاريات وتعقب النقطة القصوى للطاقة
ملخص​تقدم هذه الاقتراح نظام توليد طاقة هجين يعمل بالرياح والطاقة الشمسية يستند إلى تقنية التحكم المتقدمة، بهدف معالجة احتياجات الطاقة في المناطق النائية والسيناريوهات الخاصة بكفاءة واقتصادية. يكمن جوهر النظام في نظام تحكم ذكي يدور حول معالج ATmega16. يقوم هذا النظام بتتبع نقطة القوة القصوى (MPPT) لكل من الطاقة الريحية والطاقة الشمسية ويستخدم خوارزمية محسنة تجمع بين التحكم بـ PID والتحكم الضبابي لإدارة الشحن والإفراغ الدقيق والفعال للمكون الرئيسي - البطارية. وبالتالي، يعزز بشكل كبير كفاءة إنتاج ا
Engineering
حل هجين فعال من حيث التكلفة للرياح والطاقة الشمسية: محول بوك-بوست وشحن ذكي يقللان تكلفة النظام
ملخصتقدم هذه الحل نظام توليد طاقة هجين فريد من نوعه عالي الكفاءة يعتمد على الرياح والطاقة الشمسية. لمعالجة نقاط الضعف الأساسية في التقنيات الحالية مثل الاستخدام المنخفض للطاقة، وقصر عمر البطارية، والاستقرار السيء للنظام، يستخدم النظام محوّلات DC/DC ذات التحكم الرقمي الكامل، والتكنولوجيا المتوازية المتشابكة، وخوارزمية الشحن الذكي ثلاثية المراحل. هذا يمكّن تتبع نقطة القوة القصوى (MPPT) على نطاق أوسع من سرعات الرياح والإشعاع الشمسي، مما يحسن بشكل كبير كفاءة التقاط الطاقة، ويُطيل عمر خدمة البطارية،
Engineering
نظام تحسين الطاقة الهجين للرياح والشمس: حل تصميمي شامل لتطبيقات خارج الشبكة
مقدمة وخلفية1.1 تحديات أنظمة توليد الكهرباء من مصدر واحدتتميز أنظمة توليد الطاقة الشمسية (PV) التقليدية أو طاقة الرياح المستقلة بعيوب ذاتية. إذ يتأثر توليد الطاقة الشمسية بدورات النهار والطقس، بينما يعتمد توليد طاقة الرياح على مصادر رياح غير مستقرة، مما يؤدي إلى تقلبات كبيرة في إنتاج الطاقة. لضمان التزويد المستمر بالطاقة، تكون البطاريات ذات السعة الكبيرة ضرورية لتخزين الطاقة والتوازن. ومع ذلك، فإن البطاريات التي تخضع لدورات شحن وإفراز متكررة تكون عرضة للبقاء في حالة شحن قليلة لفترات طويلة تحت ظر
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