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
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
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.
- 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
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.
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
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
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…
اصلاحیه این مطلب در متن بالا👆👆👆
زمان تست ها تفکیک شده و در متن bold شده است.
زمان تست ها تفکیک شده و در متن bold شده است.
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
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
Forwarded from Protection and control engineering
زمانی که (DS)Disconnector Switch سر خط باز است از آنجا که CVT بعد از DS سرخط می باشد (به سمت خط است) رله دیستانس قادر به اندازگیری امپدانس نمی باشد. بنابراین بایستی وضعیت باز بودن DS سرخط به رله دیستانس input شود تا به محض باز شدن حفاظت STUB فعال شود. ناحیه عمکرد این حفاظت برای یک نمونه طرح حفاظتی در شکل نشان داده شده است.
جهت ارائه خدمات تخصصی :
⚡ آموزش #رله و حفاظت (#رلیاژ)
✔تعویض رله، CT،CVT، CB و ....
✔تست و سرویس های سالیانه پستهای فشار قوی برق(PM)
✔ تست و راه اندازی
📡 با ما در ارتباط باشید.
📲 عضویت در کانال
https://t.me/ProtectionEngineering
راه های ارتباط:
09135603856
@Roliaj2024
جهت ارائه خدمات تخصصی :
⚡ آموزش #رله و حفاظت (#رلیاژ)
✔تعویض رله، CT،CVT، CB و ....
✔تست و سرویس های سالیانه پستهای فشار قوی برق(PM)
✔ تست و راه اندازی
📡 با ما در ارتباط باشید.
📲 عضویت در کانال
https://t.me/ProtectionEngineering
راه های ارتباط:
09135603856
@Roliaj2024
👍11❤1
800-1.pdf
7.9 MB
اگر قصد شرکت در آزمونهای پستهای فشار قوی برق را دارید، این منبع میتواند یکی از گزینهها برای آمادگی شما باشد.
کانال تخصصی:
@ProtectionEngineering
کانال تخصصی:
@ProtectionEngineering
👍4❤3
معرفی کتاب
کتاب «ساختار و منطق رلههای حفاظتی دیجیتال (جلد اول)» یکی از منابع کاربردی و ارزشمند در حوزه رلیاژ و حفاظت سیستمهای قدرت بهشمار میرود.
در این کتاب، مفاهیم پایه تا مباحث عملی رلههای حفاظتی دیجیتال بهصورت ساختارمند و قابلفهم ارائه شده و منبعی مناسب برای دانشجویان، مهندسان برق و فعالان حوزه پستها و حفاظت شبکه است.
مطالعه این کتاب میتواند درک دقیقی از منطق عملکرد رلهها و کاربرد آنها در سیستمهای واقعی فراهم کند.
https://t.me/ProtectionEngineering
کتاب «ساختار و منطق رلههای حفاظتی دیجیتال (جلد اول)» یکی از منابع کاربردی و ارزشمند در حوزه رلیاژ و حفاظت سیستمهای قدرت بهشمار میرود.
در این کتاب، مفاهیم پایه تا مباحث عملی رلههای حفاظتی دیجیتال بهصورت ساختارمند و قابلفهم ارائه شده و منبعی مناسب برای دانشجویان، مهندسان برق و فعالان حوزه پستها و حفاظت شبکه است.
مطالعه این کتاب میتواند درک دقیقی از منطق عملکرد رلهها و کاربرد آنها در سیستمهای واقعی فراهم کند.
https://t.me/ProtectionEngineering
❤11👍1
Protection and control engineering
رله ی VCR جهت کنترل ورود و خروج بانک های خازنی به منظور تنظیم توان راکتیو و ضریب قدرت شبکه استفاده می شود. یکی از پارامترهای مهم جهت تنظیم این رله، پارامتر C/K می باشد. دو شکل پیوستی مربوط به منوال رله NOVAR 300 می باشد که جهت آشنایی با پارامتر C/K آورده شده…
توضیح در مورد این مطلب در پست زیر
مفهوم C/k در رله Novar 300
این پارامتر نسبت جریان خازنیِ ناشی از کوچکترین پله خازنی به جریان نامی ثانویه CT را در این رله بیان می کند.
یعنی رله با C/k تشخیص میدهد وقتی کوچکترین پله خازنی وارد مدار شود، چه مقدار تغییر جریان راکتیو روی ورودی جریان رله دیده میشود.
رله با این عدد میتواند تشخیص دهد:
➡️این تغییر، ناشی از یک پله خازنی است
نه نوسان بار یا نویز شبکه
اگرCT بزرگتر انتخاب شود و یا پله اول خیلی کوچک باشد:
➡️ مقدار C/k خیلی کم میشود
➡️ رله دچار عدم تشخیص صحیح پلهها میشود
⚡️ خدمات تخصصی پستهای فشار قوی برق
🔧 رله و حفاظت | تست و راهاندازی | عیبیابی
💰 قیمت توافقی
📲 تلگرام: @Roliaj2024
📞 تماس: ۰۹۱۳۵۶۰۳۸۵۶
📡 کانال تخصصی رله و حفاظت:
👉 https://t.me/ProtectionEngineering
این پارامتر نسبت جریان خازنیِ ناشی از کوچکترین پله خازنی به جریان نامی ثانویه CT را در این رله بیان می کند.
یعنی رله با C/k تشخیص میدهد وقتی کوچکترین پله خازنی وارد مدار شود، چه مقدار تغییر جریان راکتیو روی ورودی جریان رله دیده میشود.
رله با این عدد میتواند تشخیص دهد:
➡️این تغییر، ناشی از یک پله خازنی است
نه نوسان بار یا نویز شبکه
اگرCT بزرگتر انتخاب شود و یا پله اول خیلی کوچک باشد:
➡️ مقدار C/k خیلی کم میشود
➡️ رله دچار عدم تشخیص صحیح پلهها میشود
⚡️ خدمات تخصصی پستهای فشار قوی برق
🔧 رله و حفاظت | تست و راهاندازی | عیبیابی
💰 قیمت توافقی
📲 تلگرام: @Roliaj2024
📞 تماس: ۰۹۱۳۵۶۰۳۸۵۶
📡 کانال تخصصی رله و حفاظت:
👉 https://t.me/ProtectionEngineering
👍6❤3
Forwarded from Protection and control engineering
800-1.pdf
7.9 MB
اگر قصد شرکت در آزمونهای پستهای فشار قوی برق را دارید، این منبع میتواند یکی از گزینهها برای آمادگی شما باشد.
📲 ارتباط با ما:
کانال تخصصی:
@ProtectionEngineering
📲 ارتباط با ما:
کانال تخصصی:
@ProtectionEngineering
❤3👍1
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
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
👍6❤1
نکته مهم در نرمافزار ABB CAP 505
📌 بسیاری از رلههای ABB مانند سری REF54 و REM54 با نرمافزار CAP 505 تنظیم و پیکربندی میشوند.
یکی از اشتباهات رایج کاربران این است که پس از اعمال تغییرات در رله، عملیات Store را انجام نمیدهند.
در CAP 505 پس از پایان تنظیمات، از مسیر زیر گزینه Store را اجرا کنید:
Transfers → Store
با این کار تنظیمات در حافظه دائمی رله ذخیره میشود.
⚠️ اگر Store انجام نشود، با قطع و وصل تغذیه رله، تنظیمات جدید از بین رفته و رله با مقادیر قبلی راهاندازی خواهد شد.
بنابراین پس از هرگونه تغییر در ستینگها یا کانفیگ (مسیر دیگری از نرم افزار) رله، حتماً اجرای دستور Store را فراموش نکنید.
تصویر بالا محل اجرای فرمان Store را نشان میدهد.
💡 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
📌 بسیاری از رلههای ABB مانند سری REF54 و REM54 با نرمافزار CAP 505 تنظیم و پیکربندی میشوند.
یکی از اشتباهات رایج کاربران این است که پس از اعمال تغییرات در رله، عملیات Store را انجام نمیدهند.
در CAP 505 پس از پایان تنظیمات، از مسیر زیر گزینه Store را اجرا کنید:
Transfers → Store
با این کار تنظیمات در حافظه دائمی رله ذخیره میشود.
⚠️ اگر Store انجام نشود، با قطع و وصل تغذیه رله، تنظیمات جدید از بین رفته و رله با مقادیر قبلی راهاندازی خواهد شد.
بنابراین پس از هرگونه تغییر در ستینگها یا کانفیگ (مسیر دیگری از نرم افزار) رله، حتماً اجرای دستور Store را فراموش نکنید.
تصویر بالا محل اجرای فرمان Store را نشان میدهد.
💡 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👍3
فلسفه انتخاب زونهای ۱ و ۲ در حفاظت دیستانس
۱. چرا زون ۱ معمولاً روی ۱۰۰٪ خط تنظیم نمیشود؟
در حفاظت دیستانس، معمولاً زون ۱ روی ۱۰۰٪ امپدانس خط تنظیم نمیشود. دلیل این موضوع وجود خطاهای اندازهگیری و محاسباتی ناشی از CT، VT/CVT، رله، مقاومت خطا، مدلسازی شبکه و سایر عوامل است. این خطاها میتوانند باعث شوند امپدانس دیدهشده توسط رله تا حدود ±۲۰٪ با مقدار واقعی اختلاف داشته باشد.
۲. علت انتخاب ۸۰٪ برای زون ۱
به همین دلیل، زون ۱ معمولاً حدود ۸۰٪ طول خط تنظیم میشود تا در صورت وجود خطای مثبت در محاسبه امپدانس (Overreach)، محدوده عملکرد رله از انتهای خط تجاوز نکند و باعث عملکرد ناخواسته روی خط بعدی نشود.
مزیت اصلی:
✔ عملکرد سریع و بدون تأخیر برای بخش عمده خط
هدف اصلی:
✔ جلوگیری از ورود زون ۱ به خط مجاور در اثر خطاهای اندازهگیری
۳. نقش زون ۲ در پوشش انتهای خط
از آنجا که حدود ۲۰٪ انتهایی خط خارج از محدوده زون ۱ قرار میگیرد، زون ۲ با بردی بیشتر از طول خط تنظیم میشود؛ برای مثال حدود ۱۲۰٪ امپدانس خط.
در این حالت، حتی اگر خطای منفی در محاسبه امپدانس (Underreach) وجود داشته باشد، زون ۲ همچنان قادر خواهد بود حداقل ۱۰۰٪ خط تحت حفاظت را پوشش دهد.
هدف زون ۲:
✔ پوشش کامل خط تحت حفاظت
✔ جبران محدودیتهای زون ۱
✔ تأمین حفاظت پشتیبان (Backup)
۴. نقش پشتیبان زون ۲
علاوه بر پوشش کامل خط، زون ۲ بهعنوان حفاظت پشتیبان نیز عمل میکند. به همین دلیل معمولاً بخشی از خط بعدی را نیز پوشش میدهد تا در صورت عدم عملکرد حفاظت اصلی، امکان رفع خطا همچنان وجود داشته باشد.
۵. جمعبندی
🔹 زون ۱: معمولاً حدود ۸۰٪ خط، سریع و بدون تأخیر
🔹 زون ۲: معمولاً حدود ۱۲۰٪ خط، با تأخیر زمانی و دارای نقش پشتیبان
🔹 هدف اصلی از کاهش برد زون ۱، جلوگیری از عملکرد ناخواسته در اثر خطاهای اندازهگیری است.
🔹 زون ۲ علاوه بر جبران بخش انتهایی خط، نقش مهمی در حفاظت پشتیبان شبکه ایفا میکند.
⚠️ توجه: مقادیر ۸۰٪ و ۱۲۰٪ صرفاً مقادیر متداول هستند. تنظیم نهایی زونهای دیستانس باید بر اساس شرایط شبکه، نتایج مطالعات هماهنگی حفاظتی و الزامات نظامنامهها و دستورالعملهای بهرهبرداری و حفاظت انجام 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
۱. چرا زون ۱ معمولاً روی ۱۰۰٪ خط تنظیم نمیشود؟
در حفاظت دیستانس، معمولاً زون ۱ روی ۱۰۰٪ امپدانس خط تنظیم نمیشود. دلیل این موضوع وجود خطاهای اندازهگیری و محاسباتی ناشی از CT، VT/CVT، رله، مقاومت خطا، مدلسازی شبکه و سایر عوامل است. این خطاها میتوانند باعث شوند امپدانس دیدهشده توسط رله تا حدود ±۲۰٪ با مقدار واقعی اختلاف داشته باشد.
۲. علت انتخاب ۸۰٪ برای زون ۱
به همین دلیل، زون ۱ معمولاً حدود ۸۰٪ طول خط تنظیم میشود تا در صورت وجود خطای مثبت در محاسبه امپدانس (Overreach)، محدوده عملکرد رله از انتهای خط تجاوز نکند و باعث عملکرد ناخواسته روی خط بعدی نشود.
مزیت اصلی:
✔ عملکرد سریع و بدون تأخیر برای بخش عمده خط
هدف اصلی:
✔ جلوگیری از ورود زون ۱ به خط مجاور در اثر خطاهای اندازهگیری
۳. نقش زون ۲ در پوشش انتهای خط
از آنجا که حدود ۲۰٪ انتهایی خط خارج از محدوده زون ۱ قرار میگیرد، زون ۲ با بردی بیشتر از طول خط تنظیم میشود؛ برای مثال حدود ۱۲۰٪ امپدانس خط.
در این حالت، حتی اگر خطای منفی در محاسبه امپدانس (Underreach) وجود داشته باشد، زون ۲ همچنان قادر خواهد بود حداقل ۱۰۰٪ خط تحت حفاظت را پوشش دهد.
هدف زون ۲:
✔ پوشش کامل خط تحت حفاظت
✔ جبران محدودیتهای زون ۱
✔ تأمین حفاظت پشتیبان (Backup)
۴. نقش پشتیبان زون ۲
علاوه بر پوشش کامل خط، زون ۲ بهعنوان حفاظت پشتیبان نیز عمل میکند. به همین دلیل معمولاً بخشی از خط بعدی را نیز پوشش میدهد تا در صورت عدم عملکرد حفاظت اصلی، امکان رفع خطا همچنان وجود داشته باشد.
۵. جمعبندی
🔹 زون ۱: معمولاً حدود ۸۰٪ خط، سریع و بدون تأخیر
🔹 زون ۲: معمولاً حدود ۱۲۰٪ خط، با تأخیر زمانی و دارای نقش پشتیبان
🔹 هدف اصلی از کاهش برد زون ۱، جلوگیری از عملکرد ناخواسته در اثر خطاهای اندازهگیری است.
🔹 زون ۲ علاوه بر جبران بخش انتهایی خط، نقش مهمی در حفاظت پشتیبان شبکه ایفا میکند.
⚠️ توجه: مقادیر ۸۰٪ و ۱۲۰٪ صرفاً مقادیر متداول هستند. تنظیم نهایی زونهای دیستانس باید بر اساس شرایط شبکه، نتایج مطالعات هماهنگی حفاظتی و الزامات نظامنامهها و دستورالعملهای بهرهبرداری و حفاظت انجام 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
👍11❤6