Protection and control engineering
3.11K subscribers
147 photos
9 videos
18 files
61 links
راه های ارتباطی:
09135603856
@Roliaj2024
Download Telegram
🔹 حفاظت CBF (Breaker Failure Protection) یکی از انواع حفاظت‌های مربوط به بریکر است که در مواقع عدم عملکرد صحیح آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این حفاظت به دو روش جریانی و کنتاکتی تعریف می‌شود.

🔸 در صورتی که هنگام وقوع خطا، رله حفاظتی مربوطه فرمان قطع (تریپ) را صادر کند اما بریکر به هر دلیل باز نشود یا نتواند خطا را حذف کند، حفاظت CBF فعال می‌شود:

1. مرحله اول: فرمان تریپ مجدداً به هر دو کویل بریکر ارسال می‌شود تا تلاش مجددی برای قطع مدار انجام گیرد.
2. مرحله دوم: اگر بریکر همچنان باز نشود و خطا باقی بماند، حفاظت CBF فرمان تریپ را به بریکرهایی صادر می‌کند که مسیر تغذیه خطا را تأمین می‌کنند، تا از طریق آن‌ها خطا حذف شود.

🔸 از آن‌جایی که در برخی انواع خطا—مانند اضافه‌ولتاژ—افزایش قابل‌توجهی در جریان رخ نمی‌دهد، استفاده از حفاظت CBF کنتاکتی در این موارد کارآمدتر و قابل‌اتکاتر خواهد بود.

💡 خدمات تخصصی تست تجهیزات و رله‌های حفاظتی
با قیمت توافقی و با سال‌ها تجربه کار اجرایی در پست های فشار قوی برق


📲 ارتباط با ما:
آیدی تلگرام: @Roliaj2024
تلفن تماس: ۰۹۱۳۵۶۰۳۸۵۶
کانال تخصصی:
@ProtectionEngineering
❤11👍2
Forwarded from Schematic diagram S/S
✍🏼"مطالبی چند در باب نقشه خوانی پستها"

🗺نقشه های پست به چند بخش تقسیم بندی می شوند:

📌نقشه های مدار تامین و توزیع AC پست؛

🟢برای تامین ولتاژ تغذیه ACپست از ترانسهای مصرف داخلی که در پستهای انتقال و فوق توزیع و معمولا از سمت فشار ضعیف ترانس های قدرت انرژی مورد نیاز را با ولتاژ ۲۰ یا گاها ۶۳ کیلوولت دریافت و تبدیل به ۴۰۰ ولت سه فاز و یک نول می کند ،استفاده می شود.

🔹معمولا به تعداد ترانس قدرت در پست ،ترانس تغذیه داخلی پیش بینی و نصب می شود .
-نقشه های AC از ابتدای ترانس های تغذیه داخلی ، باسبارها ، کلیدهای اصلی و فرعی را نشان می دهند.

🔸 برای اینکه از کدام ترانس تغذیه داخلی استفاده شود ، مدار چنج اور اتوماتیک پیش بینی و اجرا می شود که در نقشه های AC طراحی و دیده می شود .

🔻نقشه های AC پست و تسلط بر خواندن آنها راهی است برای ورود به دیگر نقشه های پست و در واقع دروازه ورودی به نقشه های شماتیک می باشد .
❤4👍3
Forwarded from Schematic diagram S/S
✍🏼"ادامه مطالب مدارهای AC پست"

💡مصارف ترانسهای تغذیه داخلی دو نوع هستند :
1.مصارف سه فاز:
🔹 الکتروموتور فن ها و پمپ های روغن ترانسهای قدرت
🔹الکترو موتور مکانیزم تپ چنجر ترانس های قدرت
🔹شارژر باطریها
🔻(در برخی پستها که از مکانیزم های هیدرولیک یا پنوماتیک برای بریکر ها استفاده شده از الکتروموتور های ACسه فاز برای تامین نیروی مکانیکی مورد نیاز مکانیزم های بریکر ها و حتی برای الکتروموتور مکانیزم سکسیونرها استفاده شده است )🔺

2. مصارف تک فاز
🔸 روشنایی محوطه که البته برای توزیع صحیح و متوازن جریان برای چند چراغ از یک فیدر سه فاز استفاده و آنرا بین چراغ های تک فاز توزیع می کنند .
🔸روشنایی داخلی اطاق های پست
🔸پمپ های آب در صورت وجود
🔸 دستگاه‌های سرد کننده و گرم کننده تهویه هوای پست که البته در هنگام توزیع AC، بارها به نحوی باید بین فازها تقسیم شوند تا بار ACبصورت متعادل بین فازها توزیع شود.
ولتاژ AC مورد نیاز برای روشنایی و هیتر تابلوهای محوطه و مکانیزم های بریکر ، تابلوهای فرمان ، حفاظت ، اندازه گیری و ... تابلوی فیدرهای فشار متوسط (۲۰ یا۳۳ کیلوولت)
🔸برای هیتر تانک های آب مقطر ترانس زمین در صورت وجود
👍4❤1
تفاوت ترمومتر روغن و سیم پیچ ترانسفورماتور
ترمومتر سیم پیچ دقیقا مشابه ترمومتر روغن است ولی یک عنصر اضافی دارد به شکل جبران کننده که از سی تی بوشینگ  فاز وسط یک جریان می گیرد. اگر جریان نداشته باشیم مقدار درجه حرارت روغن و سیم پیچ یکی است ( چون حسگر هر دو در  محفظه روغن جداگانه  قرار دارند که دمایشان بصورت غیر مستقیم از روغن تانک ترانس حس می شود ) و با بالا رفتن جریان و بتدریج دمای سیم پیچ حداکثر به مقدار تقریبی ۱۰٪ بیشتر از دمای روغن می رسد.
چون بعلت ولتاژ بالا و مشکلات عایقی نمی توانیم حسگر دمای سیم پیچ را مجاور و مماس با  سیم پیچ قرار دهیم ، از این روش استفاده می شود.
باید بدانیم که چرا حسگر (سوند) ترمومترها مستقیما با روغن داخل تانک ترانس تماس ندارد.
علت : اگر سوند مستقيما در تانک باشد و بخواهند سوند ترمومتر ها را برای تست و کالیبراسیون از جای خود خارج کنند ، به محض درآوردن سوند ، روغن تانک از آنجا خارج می شود ( چون منبع ذخیره روغن بالاتر از سطح تانک قرار دارد و به محض خروج روغن از سوند، کنسرواتوار( منبع ذخیره ) سعی در جبران سطح روغن دارد و از آن محل روغن خارج می شود.
- لذا یک محفظه بصورت کپسول در قسمت فوقانی تانک نصب می شود که روغن ترانس با بدنه کپسول تماس مستقیم دارد .
- داخل کپسول روغن ریخته می شود .
- دمای روغن تانک به واسطه بدنه کپسول ، روغن داخل کپسول را گرم می کند .
- دمای روغن داخل کپسول سوند را گرم می کند .
- دما توسط سوند به ترمومتر منتقل و عقربه ترمومتر را بالا می برد و دمای روغن ترانس را نشان می دهد .
-روغن داخل کپسول همیشه باید طوری تنظیم شود که تمام سوند در داخل آن قرار گیرد .
- کمبود یا نداشتن روغن در کپسول سبب اختلال در کار ترمومترها می شود.https://t.me/Schematicdiiiagram
👍4🙏4❤2
مثالی جهت بیان نحوه ی اتصال یکی از core های یک CT با ۲ تپ. مدارات مربوط به یکی از سه فاز هایلایت شده است.
به باز و بسته بودن لینک ترمینال ها دقت شود.


💡 خدمات تخصصی تست تجهیزات و رله‌های حفاظتی 
با قیمت توافقی و با سال‌ها تجربه کار اجرایی در پست های فشار قوی برق


📲 ارتباط با ما: 
آیدی تلگرام: @Roliaj2024 
تلفن تماس: ۰۹۱۳۵۶۰۳۸۵۶ 
کانال تخصصی:
@ProtectionEngineering
❤10
رله بوخهلتس
❤8👍4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
- مقاومت (R): در مدار مقاومتی، جریان و ولتاژ همفاز هستند؛ یعنی تغییرات جریان دقیقاً با تغییرات ولتاژ هم‌زمان رخ می‌دهد و هیچ اختلاف فازی بین آن‌ها وجود ندارد.
- سلف (L): در مدار سلفی، جریان نسبت به ولتاژ پس‌فاز است؛ یعنی جریان با تأخیر نسبت به ولتاژ تغییر می‌کند و زاویه فاز جریان عقب‌تر از ولتاژ قرار دارد.
- خازن (C): در مدار خازنی، جریان نسبت به ولتاژ پیش‌فاز است؛ یعنی جریان زودتر از ولتاژ تغییر می‌کند و زاویه فاز جریان جلوتر از ولتاژ قرار دارد.
جمع‌بندی ساده:
- مقاومت → جریان و ولتاژ هم‌زمان (همفاز)
- سلف → جریان عقب‌تر از ولتاژ (پس‌فاز)
- خازن → جریان جلوتر از ولتاژ (پیش‌فاز)

💡 خدمات تخصصی تست تجهیزات و رله‌های حفاظتی 
با قیمت توافقی و با سال‌ها تجربه کار اجرایی در پست های فشار قوی برق


📲 ارتباط با ما: 
آیدی تلگرام: @Roliaj2024 
تلفن تماس: ۰۹۱۳۵۶۰۳۸۵۶ 
کانال تخصصی:
@ProtectionEngineering
👍6❤4
Forwarded from Schematic diagram S/S
🟢تست هایپات کابل
برای تشخیص سلامت عایقی کابل بعد از نصب و قبل از راه اندازی و یا بعد از حادثه و یا سرکابل زدن جدید و یا تست دوره ای ، ازمایش هایپات انجام می شود .
هایپات به معنی ایجادولتاژ بحرانی زیاد برای کابل است که بر اساس استانداردIEC60502 و IEEE400 ولتاژی از ۲ تا ۳برابر ولتاژ فازی کابل(U0) را به آن و به مدت ۳۰ تا ۶۰ دقیقه اعمال می کنند و رفتار کابل را مشاهده و با مقادیر کار خانه ای آن مقایسه می کنند تا از سلامت کابل مطمئن شوند .
این تست به ۳ روش قابل انجام است :
۱- تست با منبع رزونانسی
۲- تست با ولتاژ DC
۳- تست با منبع VLF


🔺۱_- منبع ACرزونانسی
بعلت اینکه ساختار کابل بعلت وجود هادی مرکزی اصلی ، عایق و شیلد بیرونی مانند یک خازن عمل می کند و تزريق ولتاژACسبب جاری شدن یک جریان خازنی نسبتا زیادی که بستگی به مقطع و طول کابل دارد می گردد ، لازم است تا یک بانک سلفی متغیر و پله ای و متناسب باجریان خازنی در سمت فشار ضعیف این منبع (مثال : ۱۰۰ کیلوولت )قرار دهیم تا اثر خازن را خنثی کند و نهایتا جریانی که منبع از شبکه می کشد را بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد . چون مقدار سلف و خازن نزدیک بهم می شود و به رزونانس نزدیک می شود به این دستگاه منبع رزونانسی گفته می شود
این دستگاه حجیم و گران است . و تعداد محدودی در کشور یافت می شود .
با تزریق ولتاژ مثلا 3U0 مقدار جریان نشتی اندازه گیری می شود و تخلیه نیز نباید رخ دهد و مقدار جریان نشتی هم باید ثابت باشد و متغیر نباشد . در صورت وقوع هر کدام کابل رد می شود . و در غیر اینصورت کابل این آزمایش را با موفقیت پاس می کند .
زمان تست ۱۵ تا ۶۰ دقیقه می باشد

🔸۲- تست هایپات با ولتاژ DC
با تزریق ولتاژ ۲تا ۳برابر ولتاژ فازی کابل (U0) که مثبت به هادی و منفی به شیلد و زمین وصل می شود( می شود با پلاریته منفی هم تست کرد ، یعنی منفی هادی و مثبت به شیلد ) و اندازه گیری جریان نشتی در ولتاژ مورد نظر که بعلت استفاده از ولتاژDC و نبودن مولفه های خازنی بسیار کم و در حد چند میکرو آمپر می باشد و زمان ۱۵ تا ۶۰ دقیقه نسبت به تست کابل اقدام نمود .
از مزایای این دستگاه ، سبک و ارزان‌تر بودن آن و عیب آن امکان پلاریزه شدن عایق کابل است ولی با وجود استفاده فراوان از این دستگاه و ثابت نشدن خرابی ناشی از تست DC( به لحاظ آماری ) ، این دستگاه کماکان از دستگاه‌های پر طرفدار به شمار می رود .
همان موارد در تست قبلی سبب تایید و یا رد کابل می شود .

🔹۳- تست VLF
مخفف Very Low Frequency
همان دستگاه تست ولتاژ AC با فرکانس مثال ۰/۲هرتز است که بعلت فرکانس بسیار کم مقدار مقاومت خازنی و طبیعتا جریان خازنی بشدت پایین می آید .
وقتی که فرکانس در این حد پایین می آید ، طبیعتا جریان خازنی کاهش یافته و توان مورد نیاز دستگاه نیز کاهش یافته و سبک تر می شود که از مزایای آن به شمار می رود .
گرانی دستگاه از معایب آن است .
برای رد و یا قبول کابل موارد گفته شده در پایان مورد ۱ صادق است .
مطالب این مبحث به مرور کامل تر می گردد .
موفق باشید .
البته لازم است قبل از انجام هر کدام از روش‌های تست گفته شده
۱- شخص آزمایش کننده با مبحث عایق ها و فشار قوی آشنایی کامل داشته باشد .
۲- سرکابل و کابل عاری از رطوبت ، چربی و گرد و غبار باشد .
۳- ابتدا و انتهای کابل از تجهیزات ایزوله و شیلد آن به زمین متصل و پس از تخلیه با تجهیزات استاندارد ارتینگ کاملا ایمن و اطراف دستگاه و اطراف دستگاه و حوزه کابل به وسیله نوار های هشدار خطر و دیگر وسایل کاملا ایمن گردد
.
https://t.me/Schematicdiiiagram
👍9❤7
یک توضیح ضروری در مورد هم فازی و اختلاف فاز
دوستانی که در تحلیل معنی اختلاف فاز مشکل دارند توجه نمایند که اگر ولتاژی(AC) که به یک مقاومت اهمی وصل می شود را همزمان به یک کانال ورودی دستگاه اسیلوسکوپ وصل کنیم شاهد یک منحنی سینوسی خواهیم بود که مقدار ولتاژ با فرکانس ۵۰ هرتز مرتبا در حال تغییر جهت است . (یعنی ۵۰ بار در ثانیه عوض می شود ) . اندازه موثر و ماکزیمم ولتاژ هم همیشه ثابت است .
همزمان اگر جریان عبوری را هم با یک CT کاهش دهیم و ثانویه CTرا به یک کانال دیگر اسیلوسکوپ بدهیم ، شاهد خواهیم بود که هردو منحنی با هم صفر و با هم به ماکزیمم می رسند و همزمان با هم تغییر جهت ( پلاریته) می دهند .
تنها تفاوت شان در مقدارشان است که می تواند با هم متفاوت و یا از نظر اندازه با هم یکی باشند .
اینجاست که می گوییم ولتاژ و جریان با هم هم فاز هستند .
اما وقتی بار شما سلف یا خازن باشد ، براساس مطالب گفته شده در پست بالا جریان ولتاژ با هم هم فاز ظاهر نمی شوند .
حالا اگر در شبکه آنقدر سلف (غالبا الکترو موتور ) وجود داشته باشد که جریان شبکه را از ولتاژ عقب بیاندازد، باید بار خازنی متناسب با آن را به شبکه وصل کنیم تا جریان ولتاژ تقریبا با هم ، هم فاز شوند نه صد در صد .
و بالعکس اگر شبکه بعلت وجود خطوط بلند خازنی شود ، باید متناسبا سلف به شبکه وارد کنیم تا اثر خازنی خطوط را خنثی نماید .
https://t.me/Schematicdiiiagram
❤4👍2
ادامه مبحث هایپات
تست هایپات فقط منحصر به کابل‌های فشار قوی نیست و دیگر تجهیزات فشار قوی مانند ژنراتورها، باس داکت ها و سوییچگیرهای فشار متوسط را نیز برای بررسی وضعیت عایقی آنها با دستگاه هایپات مورد آزمایش قرار می گیرند.
برای ژنراتور و باس داکت چون به لحاظ ساختاری مانند کابل خاصیت خازنی از خود بروز می دهند با هر سه دستگاه گفته شده ( رزونانسی ، VLF و آزمایش با هایپات DC ) قابل انجام است.
اما برای سوییچگیر های فشار متوسط و فشار ضعیف، تست هایپات فقط با ولتاژ AC انجام می شود و نیازی به دستگاه‌های دیگر یادشده نمی باشد . ( البته در زمان کنترل کیفیت تابلوها آزمایش سیم بندی ها (وایرینگ ) با مِگِر و ولتاژDC باید انجام شود.
به تست هایپات AC تابلوها آزمایش Power Frequency withstand test هم گفته می شود که براساس استانداردIEC62271 با ۲/۵ برابر ولتاژ نامی تابلو تحت فرکانس شبکه و زمان ۱ دقیقه باید انجام شود که از مهمترین آزمایشات روتین و تایپ تست تجهیزات می باشد .
مثال : ولتاژ آزمون برای تابلویی که ولتاژ نامی آن ۲۰کیلوولت است ، ۵۰ کیلوولت AC و فرکانس ۵۰ هرتز می باشد .
زمان آزمایش ۱ دقیقه است .
هدف :
- ولتاژ آزمون به فازها نسبت هم و فازها نسبت به زمین تزريق می شود .
-مقاومت و پایداری عایق تمامی تجهیزات در مقابل ولتاژ و فرکانس شبکه
-جریان نشتی باید با احتساب جریان بی باری سمت فشار قوی ( که بستگی به دستگاه می تواند از ۰/۱ تا ۰/۵میلی آمپر باشد ) حداکثر در محدوده ۵ تا ۷ میلی آمپر و در ولتاژ آزمون ثابت باشد و تغییرات محسوس نداشته باشد .
- در صورت عملکرد اورلورد دستگاه تست ، تمامی تجهیزات باید چک شوند تا اتصال کوتاهی رخ نداده باشد.
- همیشه یک قطب دستگاه به یک فازو قطب دیگر دستگاه که معمولا به زمین وصل است به فاز دیگر و یا در تست فاز ها به بدنه تابلو وصل می شود.
- هیچگونه تخلیه الکتریکی جزئی و کلی نباید رخ دهد .
-صداهای غیر عادی شنیده نشود .
-به هنگام تست هیچگونه آلودگی سطحی و رطوبتی روی بدنه تجهیزات و مقره ها و شینه ها نباید وجود داشته باشد .
https://t.me/Schematicdiiiagram
👍4
برای انجام این آزمایش ، یک دستگاه هایپاتAC که بتواند ولتاژ مورد نیاز برای تابلوهای ۲۰ کیلوولت(تا۵۰ کیلوولت ) و برای تابلوهای ۳۳ ( تا۸۳ کیلوولت ) را با حداکثر ۳۰ میلی آمپر ظرفیت جریان دهی را تامین کند ، کفایت می کند.
https://t.me/Schematicdiiiagram
👍4
Protection and control engineering
ادامه مبحث هایپات تست هایپات فقط منحصر به کابل‌های فشار قوی نیست و دیگر تجهیزات فشار قوی مانند ژنراتورها، باس داکت ها و سوییچگیرهای فشار متوسط را نیز برای بررسی وضعیت عایقی آنها با دستگاه هایپات مورد آزمایش قرار می گیرند. برای ژنراتور و باس داکت چون به لحاظ…
نکات اجرایی مهم: 
  - قبل از تست، کابل باید کاملاً خشک و تمیز باشد. 
  - در صورت وجود تجهیزات حساس (مانند ترمینال‌ها یا مفصل‌ها)، باید دستورالعمل سازنده رعایت شود تا آسیب به آنها وارد نشود. 
  - پس از پایان تست، کابل باید به‌صورت کنترل‌شده دشارژ شود تا بار ذخیره‌شده در عایق تخلیه گردد.
❤5
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
یک نکته مهم در زمان نوشتن CFC در نرم افزار digsi4 رله های زیمنس
خدمات تخصصی تست تجهیزات و رله‌های حفاظتی 
با قیمت توافقی و با سال‌ها تجربه کار اجرایی در پست های فشار قوی برق


📲 ارتباط با ما: 
آیدی تلگرام: @Roliaj2024 
تلفن تماس: ۰۹۱۳۵۶۰۳۸۵۶ 
کانال تخصصی:
@ProtectionEngineering
❤3👍1
Forwarded from Schematic diagram S/S
دوستان گرامی
این سه فایل👆 مربوط به استانداردهای آزمایشات کابل های فشار قوی می باشد.
❤5🙏2👍1
Forwarded from Schematic diagram S/S
🟢تست هایپات کابل
برای تشخیص سلامت عایقی کابل بعد از نصب و قبل از راه اندازی و یا بعد از حادثه و یا سرکابل زدن جدید و یا تست دوره ای ، ازمایش هایپات انجام می شود .
هایپات به معنی ایجادولتاژ بحرانی زیاد برای کابل است که بر اساس استانداردIEC60502 و IEEE400 ولتاژی از ۲ تا ۳برابر ولتاژ فازی کابل(U0) را به آن و به مدت ۳۰ تا ۶۰ دقیقه اعمال می کنند و رفتار کابل را مشاهده و با مقادیر کار خانه ای آن مقایسه می کنند تا از سلامت کابل مطمئن شوند .
این تست به ۳ روش قابل انجام است :
۱- تست با منبع رزونانسی
۲- تست با ولتاژ DC
۳- تست با منبع VLF


🔺۱_- منبع ACرزونانسی
بعلت اینکه ساختار کابل بعلت وجود هادی مرکزی اصلی ، عایق و شیلد بیرونی مانند یک خازن عمل می کند و تزريق ولتاژACسبب جاری شدن یک جریان خازنی نسبتا زیادی که بستگی به مقطع و طول کابل دارد می گردد ، لازم است تا یک بانک سلفی متغیر و پله ای و متناسب باجریان خازنی در سمت فشار ضعیف این منبع (مثال : ۱۰۰ کیلوولت )قرار دهیم تا اثر خازن را خنثی کند و نهایتا جریانی که منبع از شبکه می کشد را بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد . چون مقدار سلف و خازن نزدیک بهم می شود و به رزونانس نزدیک می شود به این دستگاه منبع رزونانسی گفته می شود
این دستگاه حجیم و گران است . و تعداد محدودی در کشور یافت می شود .
با تزریق ولتاژ مثلا 3U0 مقدار جریان نشتی اندازه گیری می شود و تخلیه نیز نباید رخ دهد و مقدار جریان نشتی هم باید ثابت باشد و متغیر نباشد . در صورت وقوع هر کدام کابل رد می شود . و در غیر اینصورت کابل این آزمایش را با موفقیت پاس می کند .
زمان تست ۱۵ تا ۶۰ دقیقه می باشد

🔸۲- تست هایپات با ولتاژ DC
با تزریق ولتاژ ۲تا ۳برابر ولتاژ فازی کابل (U0) که مثبت به هادی و منفی به شیلد و زمین وصل می شود( می شود با پلاریته منفی هم تست کرد ، یعنی منفی هادی و مثبت به شیلد ) و اندازه گیری جریان نشتی در ولتاژ مورد نظر که بعلت استفاده از ولتاژDC و نبودن مولفه های خازنی بسیار کم و در حد چند میکرو آمپر می باشد و زمان ۱۵ دقیقه برای تست هایپات DC و ۶۰ دقیقه برای VLF می باشد.
نسبت به تست کابل اقدام نمود .
از مزایای این دستگاه ، سبک و ارزان‌تر بودن آن و عیب آن امکان پلاریزه شدن عایق کابل است ولی با وجود استفاده فراوان از این دستگاه و ثابت نشدن خرابی ناشی از تست DC( به لحاظ آماری ) ، این دستگاه کماکان از دستگاه‌های پر طرفدار به شمار می رود .
همان موارد در تست قبلی سبب تایید و یا رد کابل می شود .

🔹۳- تست VLF
مخفف Very Low Frequency
همان دستگاه تست ولتاژ AC با فرکانس مثال ۰/۲هرتز است که بعلت فرکانس بسیار کم مقدار مقاومت خازنی و طبیعتا جریان خازنی بشدت پایین می آید .
وقتی که فرکانس در این حد پایین می آید ، طبیعتا جریان خازنی کاهش یافته و توان مورد نیاز دستگاه نیز کاهش یافته و سبک تر می شود که از مزایای آن به شمار می رود .
گرانی دستگاه از معایب آن است .
برای رد و یا قبول کابل موارد گفته شده در پایان مورد ۱ صادق است .
مطالب این مبحث به مرور کامل تر می گردد .
موفق باشید .
البته لازم است قبل از انجام هر کدام از روش‌های تست گفته شده
۱- شخص آزمایش کننده با مبحث عایق ها و فشار قوی آشنایی کامل داشته باشد .
۲- سرکابل و کابل عاری از رطوبت ، چربی و گرد و غبار باشد .
۳- ابتدا و انتهای کابل از تجهیزات ایزوله و شیلد آن به زمین متصل و پس از تخلیه با تجهیزات استاندارد ارتینگ کاملا ایمن و اطراف دستگاه و اطراف دستگاه و حوزه کابل به وسیله نوار های هشدار خطر و دیگر وسایل کاملا ایمن گردد
.
https://t.me/Schematicdiiiagram
❤4
اصطلاح زیر فیوزی چیست؟
به ساده ترین بیان یعنی هر تجهیزی در تابلو مانند رله کمکی، تایمر و ...  باید مثبت و منفی تغذیه آن خروجی یک MCB باشد. به عبارتی برای یک تجهیز نباید مثبت از خروجی یک MCB آورده شود و منفی از خروجی MCB دیگری آورده شده باشد.

چرا نباید زیر فیوزی داشته باشیم؟
یکی از دلایل آن این است که اگر تجهیزی مانند رله کمکی از دو MCB مختلف تغذیه شود یعنی + از یک MCB و - از MCB دیگر آورده شده باشد در صورت بروز عیب و اتصالی در آن تجهیز و یا مدار آن میتواند باعث قطع شدن همزمان هر دو MCB شود در حالی که اگر مشکل زیر فیوزی نداشته باشیم فقط همان MCB مربوط به آن تجهیز باید قطع شود.

انجام خدمات تخصصی پست های فشار قوی برق


📲 ارتباط با ما: 
آیدی تلگرام: @Roliaj2024 
تلفن تماس: ۰۹۱۳۵۶۰۳۸۵۶ 
کانال:
https://t.me/ProtectionEngineering
👍7❤3