أ محوّل طاقة غاطس في الزيت بجهد ١١٠ كيلوفولت يؤدي هذا المحوّل دوراً محورياً في تحويل الجهد ونقل الطاقة الكهربائية بكميات كبيرة. ومع ذلك، لا يمكن اعتبار المحوّل بشكل منفصل عن ترتيبات التأريض الخاصة بالشبكة الكهربائية.
يؤثر نظام تأريض نقطة التحييد للمحوّل في ما يلي:
- تيار العطل إلى الأرض
- الجهود الزائدة المؤقَّتة والعابرة
- حساسية واختيارية أنظمة الحماية
- متطلبات عزل المحوّل
- استقرار النظام
- سلامة الأشخاص والمعدات
ولهذا السبب، لا يُعتبر تأريض نقطة التحييد مجرّد اختيارٍ تكميليٍّ. بل يجب أن يتناسق مع نوع اتصال لفات المحوّل، وفلسفة تأريض النظام، ومستوى العزل، وتصميم نظام الحماية، وشبكة التأريض الخاصة بالمحطة الفرعية.
يوضّح هذا المقال الوظائف الرئيسية ومكونات واعتبارات الهندسة الخاصة بنظام تأريض المحايد لمحوّل غاطس في الزيت بجهد ١١٠ كيلوفولت.
مهم: يجب أن يحدّد مشغّل النظام والمهندسين المؤهلين في أنظمة الطاقة طريقة تأريض المحايد المناسبة. ولا يجوز اختيارها استنادًا فقط إلى تصنيف جهد المحوّل.
ما هو النقطة المحايدة لمُحوِّل ١١٠ كيلوفولت؟
عند توصيل لفّة محوّل ثلاثي الطور على شكل نجمة (واي)، تُوصَل نهايات اللّفات الثلاث معًا عند نقطة مشتركة. وتُسمّى هذه التوصيلة بالنقطة المحايدة، وعادةً ما تُشار إليها بالحرف ن .
توفر النقطة المحايدة نقطة مرجعية لجهود الطور بالنسبة للأرض. ومع ذلك، لا ينبغي افتراض أن جهدها يكون دائمًا صفريًّا.
أثناء التشغيل المتوازن الطبيعي، قد يكون جهدها بالنسبة للأرض قريبًا من الصفر. أما أثناء عطل أرضي أو حدث تشغيل أو رنين حديدي أو أي حالة غير متوازنة أخرى، فقد يتحول جهد النقطة المحايدة بشكل كبير.
يجب لذلك تصميم الطرف المحايد وعازله وفقًا لما يلي:
- اتصال اللفّة
- طريقة التأريض المختارة
- تصميم عزل المحول
- الجهود الزائدة المؤقتة المتوقعة
- جهود الزائد الناتجة عن الصواعق وعمليات التشغيل/الإيقاف
- زمن تشغيل الحماية
- دراسة تنسيق العزل للنظام
تحدد المواصفة القياسية IEC 60076-3 متطلبات عزل المحولات، والاختبارات العازلة، والمسافات الخارجية بين اللفّات والأطراف الفردية.
ما هو المحولة هل يتم تأريض الطرف المحايد؟
توصيل نقطة التحييد للمحول بالأرض هو اتصال مقصود لنقطة التحييد في لفافة على شكل نجمة بالأرض.
وبحسب تصميم الشبكة، قد تكون نقطة التحييد:
- الأنظمة المؤرضة بشكل مباشر
- موصولة بالأرض عبر مقاومة
- موصولة بالأرض عبر محث
- موصولة بالأرض عبر عائق كهربائي آخر
- موصولة عبر محول تأريض
- تعمل دون تأريض ضمن ظروف محددة
- يتم تحويلها بين الحالتين المؤرضة وغير المؤرضة وفق خطة تشغيل معتمدة
ويحدد أسلوب التأريض مقدار وتصرف التيار التوافقي الصفري أثناء حدوث عطل بين طور والأرض. كما يؤثر هذا الأسلوب على فرط الجهد المؤقت، وعمل المرحلات، والإجهاد العازل الواقع على المحول والمعدات المتصلة به.
يصف المعيار IEEE C62.92 الاعتبارات الأساسية المستخدمة لاختيار معاملات تأريض نقطة التحييد للتحكم في تيار العطل الأرضي وفرط الجهد في أنظمة المرافق. كما يتناول إرشادات هذا المعيار الخاصة بالأنظمة الناقلة تأريض نقطة تحييد المحولات وتحديد مواصفات معدات التأريض.
لماذا يحتاج محول ١١٠ كيلوفولت إلى ترتيب مناسب لترابط نقطة التحييد بالأرض؟
١. التحكم في تيار العطل الأرضي
عند حدوث عطل بين طور والأرض، يُحدِّد ترتيب الترابط بالأرض مسار العودة وقيمة تيار العطل التسلسلي الصفري.
يمكن أن يسمح ترابط نقطة التحييد بالأرض بشكل مباشر بمرور تيار عطل أرضي عالٍ، مما يتيح لأجهزة الحماية اكتشاف العطل وإزالته بسرعة. أما الترابط عبر مقاومة أو ملف حثي فيحدّ من التيار إلى قيمة محسوبة مع توفير إشارة قابلة للقياس لأغراض الحماية.
ويتوقف الاختيار الصحيح للطريقة على مستوى العطل في الشبكة، وتصميم نظام الحماية، والمتطلبات التشغيلية.
٢. الحد من فرط الجهد المؤقت
في الأنظمة غير المترابطة بالأرض أو ذات الترابط غير الكافي، قد يؤدي عطل أرضي في طور واحد إلى ارتفاع جهود الأطوار السليمة بالنسبة للأرض. وقد يتسبب ذلك في إخضاع طرفي المحول والكابلات ومعدات التحكم وغيرها من المعدات لتوتر عزل زائد.
يساعد ترتيب الترابط بالأرض المصمم بدقة على التحكم في انزياح نقطة التحييد وفرط الجهد المؤقت.
٣. حماية عزل النقطة المحايدة للمحول
يستخدم بعض المحولات عزلًا تدريجيًّا، أي أن مستوى العزل بالقرب من الطرف المحايد لللفافة أقل مما هو عليه عند الطرف الخطّي. ويجب ألا تتعرَّض هذه النقطة المحايدة لأي إجهاد جهدي يفوق مستوى العزل المُخصَّص لها.
يجب التأكُّد من استخدام العزل التدريجي من تصميم المحول واللوحة الإسمية الخاصة به — ولا يجوز افتراض ذلك من رتبة الجهد وحدها.
قد تتطلَّب حماية عزل النقطة المحايدة تنسيقًا بين:
- مفتاح التأريض
- مانع الارتفاع المفاجئ
- الفجوة الحامية
- محوِّل تيار النقطة المحايدة
- حماية التفاضلية للمحول
- حماية العطل إلى الأرض المقيَّدة
- حماية التيار الزائد ذي الترتيب الصفري
- حماية فرط جهد النقطة المحايدة
٤. دعم الحماية الانتقائية
يسمح مسار تيار الترتيب الصفري المعروف لأجهزة حماية التتابع بالتمييز بين أعطال الأرض والتيار الطبيعي للحمل وظروف النظام الأخرى.
وبالاعتماد على فلسفة الحماية، قد يُقاس تيار النقطة المحايدة من أجل:
- حماية التيار الزائد الناتج عن عطل أرضي
- حماية العطل إلى الأرض المقيَّدة
- حماية التفاضلية للمحول
- مراقبة عدم توازن النقطة المحايدة
- كشف تيار الفجوة الواقية
ويجب أن تستند إعدادات الحماية إلى دراسة لقصور التوصيل وتنسّق الحماية.
٥. تحسين استقرار النظام وإدارة الأعطال
يقلل عزل العطل السريع والانتقائي من الإجهاد الحراري والميكانيكي الواقع على المحول، ويحد من خطر تحوّل عطل محلي إلى اضطراب أوسع في النظام.
لا تلغي التأريض الأعطال؛ بل تكمن غايته في التحكم في آثارها الكهربائية وتمكين نظام الحماية من الاستجابة وفق التصميم المطلوب.
المكونات الرئيسية لنظام تأريض نقطة التحييد في المحول
قد يشمل ترتيب تأريض نقطة التحييد في محول بجهد ١١٠ كيلوفولت عدة مكونات. ويتغير التكوين الدقيق حسب المشروع.
١. مفتاح تأريض نقطة التحييد
يوفّر مفتاح تأريض نقطة التحييد اتصالاً معدنياً خاضعاً للتحكم بين نقطة التحييد في المحول ونظام التأريض في المحطة الفرعية.
ويمكن تشغيله يدوياً أو كهربائياً، وقد يتضمّن مؤشرات لموقعه، وآليات قفل تفاعلية، وواجهات للتحكم عن بُعد.
وقد تشمل مواصفاته المطلوبة ما يلي:
- أعلى جهد نظامي
- التيار المستمر، عند الحاجة
- تيار تحمل قصير المدى
- تيار التحمل الذروة
- مستوى العزل
- الصمود الميكانيكي
- آلية التشغيل
- الحماية البيئية
- متطلبات التلامسات المساعدة
ويجب أن يخضع موقع المفتاح لإجراءات تشغيل معتمدة. ولا يجوز للمشغلين افتراض أن نقطة التحييد يجب أن تكون مؤرضة دائماً أو غير مؤرضة دائماً.
إن تبديل حالة تأريض نقطة التحييد في المحول يغيّر مقاومة الشبكة للسلسلة الصفرية وقد يؤثر في:
- تيار عطل التأريض
- حساسية المرحل
- الجهد الزائد المؤقت
- تشغيل المحولات على التوازي
- تنسيق الحماية
لذلك يجب التعامل معه كعملية نظامية، وليس كفعل ميكانيكي معزول.
٢. الموصل المُؤرض للطور المحايد
يوصل الموصل المؤرض طرف الطور المحايد ومفتاح التأريض وشبكة تأريض المحطة الفرعية.
يجب أن يُصمَّم بسعة تكفي لتيار العطل المحسوب وزمن الإزالة. كما يجب أن يراعي التصميم أيضًا ما يلي:
- المقاومة الحرارية
- القوى الكهروديناميكية
- الحماية الميكانيكية
- التآكل
- موثوقية الاتصال
- التوجيه والتصاريح
- سهولة الوصول للفحص والصيانة
عندما يُطلب وجود موصلات أرضية زائدة، فيجب أن تتصل هذه الموصلات بنقاط منفصلة بشكل مناسب على شبكة التأريض وفقًا لتصميم المحطة الفرعية المعتمد.
يجب أن يتبع عدد الموصلات ونوع مادتها ومساحة مقطعها العرضي مواصفات المشروع والمعايير المحلية.
٣. شبكة تأريض المحطة الفرعية
تقوم شبكة التأريض بتوزيع تيار العطل في الأرض وتخلق مرجعًا متساوي الجهد للمحطة الفرعية.
ويجب أن يراعي تصميمها أكثر من قيمة واحدة لمقاومة الأرض. ومن العوامل المهمة ما يلي:
- أقصى تيار عطل أرضي
- مدة العطل
- مقاومة التربة
- هندسة الشبكة
- التصنيف الحراري للموصلات
- جهد الخطوة
- جهد اللمس
- الجهد المنقول
- خصائص الطبقة السطحية
- هامش مقاومة للتآكل
- الاتصالات بهياكل المعدات والأسوار
لا ينبغي تطبيق شرط عام مثل «يجب أن تكون مقاومة التأريض دائمًا أقل من ٤ أوم» على كل محطة فرعية بجهد ١١٠ كيلوفولت. ويجب تحديد التصميم المقبول من خلال دراسة التأريض والمتطلبات الوطنية أو متطلبات شركة التوزيع المعمول بها.
٤. مانع الصواعق المحايد
يجوز تركيب مانع صواعق أكاسيد المعادن بين نقطة المحايدة للمحول والأرض للحد من فروق الجهد العابرة المحددة.
خلال التشغيل الطبيعي، يُظهر مانع الصواعق مقاومة عالية. وعندما تتجاوز فروق الجهد العابرة قدرته الواقية، فإنه يمرّر تيار الصاعقة ويحدّ من الجهد الواقع على عزل النقطة المحايدة.
يتطلب اختيار مانع الصواعق التنسيق بين:
- جهد التشغيل المستمر
- الجهد المُصنَّف
- القدرة على التحمل المؤقت لفروق الجهد
- تيار الاستنزاف الاسمي
- القدرة على تحمل الطاقة
- الجهد المتبقي
- مستوى عزل نقطة التحييد في المحول
- حالة تأريض النظام
ينطبق المعيار الآي إي سي ٦٠٠٩٩-٤ على مثبطات الصواعق المعدنية المؤكسدة بلا فجوات، المستخدمة للحد من التقلبات في أنظمة التيار المتردد التي تتجاوز ١ كيلوفولت. الآي إي سي ٦٠٠٩٩-٤
لا يجوز اختيار مثبط الصواعق استنادًا فقط إلى جهد النظام الاسمي للمحول. فقد تتعرض نقطة التحييد لجهد مختلف عن الجهد المؤثر على طرفي الخط.
٥. الفجوة الواقية عند نقطة التحييد
يمكن توصيل فجوة هوائية واقية بين نقطة تحييد المحول والأرض. وتحت الظروف العادية، تبقى هذه الفجوة غير موصلة. أما إذا ارتفع جهد نقطة التحييد إلى مستوى الاشتعال الخاص بالفجوة، فإنها تنفذ وتوفّر مسارًا لتفريغ التيار.
يمكن تركيب محول تيار في دارة الفجوة بحيث يُفعِّل تيار الفجوة إشارة إنذار أو أمر قطع.
تتطلب الفجوة تنسيقًا دقيقًا لأن سلوكها يتأثر بما يلي:
- شكل القطب الكهربائي
- المسافة بين الفجوات
- كثافة الهواء
- الارتفاع
- الرطوبة والتلوث
- هندسة التركيب
- جهد التردد الكهربائي
- جهد النبضة
- مستوى عزل النقطة المحايدة
قد تُظهر الفجوات الواقية تباينًا أكبر في جهد الاشتعال مقارنةً بواقيات أكسيد المعادن. وقد تُنتج عمليتها أيضًا نبضات مقطوعة والتيار المتبقي عند تردد الشبكة.
لذلك يجب تحديد إعداد الفجوة استنادًا إلى دراسات تنسيق العزل والحماية، وليس عبر نسخ مسافة فيزيائية قياسية من مشروعٍ آخر.
٦. محول تيار النقطة المحايدة
يمكن لمحول التيار المتصل في دائرة النقطة المحايدة أن يوفّر إشارات قياس لحماية المحول وحماية الدوائر من الأعطال الأرضية.
ومن أبرز التطبيقات الممكنة:
- حماية محايدة من التيار الزائد
- حماية العطل إلى الأرض المقيَّدة
- حماية التفاضلية للمحول
- كشف تيار الفجوة الواقية
- تسجيل الأحداث
يجب أن تتطابق نسبتها وصِنفُها وفولتية نقطة الركوع وحمولتها ومعدل التيار القصير المدى مع نظام المرحل وواجب العطل المحسوب.
٧. عداد التوهج والجهاز الرقابي للتيار التسريبـي
يسجّل عداد التوهج أحداث التفريغ عبر جهاز حماية التوهج. وبعض الأجهزة توفر أيضًا مؤشرًا للتيار التسريبـي.
لا يدل ازدياد عدد عمليات العداد تلقائيًّا على عيب جهاز الحماية. بل يشير إلى وقوع أحداث تفريغ، ويجب تقييمه مع ما يلي:
- سجلات اضطراب النظام
- النشاط البرقي
- أحداث التشغيل والإيقاف
- اتجاهات التيار التسريبـي
- درجة حرارة جهاز الحماية
- الحالة المادية
- معايير تفتيش الشركة المصنعة
يجب أن يظل اتصال العداد قصيراً ومباشراً ومُأرضًا بشكلٍ صحيح، لأن زيادة طول التوصيلات بشكل غير ضروري قد تقلل من فعالية الحماية.
كيف يعمل مانع الصواعق والفتحة الواقية معاً؟
عند تركيب كلا الجهازين معاً، فإن مانع الصواعق الخاص بالطرف المحايد والفتحة الواقية يوفّران عادةً حمايةً تكميلية.
مانع الارتفاع المفاجئ
يتم اختيار مانع الصواعق أساساً للحد من فرق الجهد العابر مع الحفاظ على مستوى حمايةٍ يمكن التنبؤ به.
الفجوة الحامية
قد توفر الفتحة حمايةً احتياطيةً أو تستجيب لظروف محددة من فروق الجهد المؤقتة أو فروق الجهد عند تردد الشبكة، وفقاً لنوع النظام المستخدم.
ويجب أن تضمن تنسيقهما ما يلي:
- أن يقوم مانع الصواعق بحماية المحول ضمن قدرته الاستيعابية للطاقة.
- ألا تعمل الفتحة بشكل غير ضروري أثناء الظواهر العابرة المعتادة.
- أن تعمل الفتحة قبل أن تتعرض عزلة الطرف المحايد لإجهادات زائدة في الظروف التي صُممت خصيصاً للتعامل معها.
- تُزيل حماية المرحل أي تيار متبِع بتردد التغذية.
- لا يتعرَّض مانع الصواعق لجهد زائد مؤقَّت غير مقبول.
من غير الدقيق القول إن مانع الصواعق والفراغ الهوائي سيتصرَّفان دائمًا وفق تسلسل ثابت. فاستجابتهما تعتمد على شكل موجة الجهد ومدتها وخصائص الحماية وتكوين النظام.
يجب أن تتبع تنسيق العزل المبادئ الواردة في المواصفة القياسية الدولية آي إي سي ٦٠٠٧١-١، والتي تتناول اختيار جهود التحمل المُصنَّفة للعزل بين الطور والأرض وبين الأطوار وبشكل طولي في الأنظمة الكهربائية المتناوبة التي تزيد جهدها عن ١ كيلوفولت. آي إي سي ٦٠٠٧١-١
طرق شائعة لتوصيل نقطة الحياد بالأرض
تأريض صلب
توصَل نقطة الحياد بالأرض عبر مسار مقاومته منخفضة جدًّا.
الخصائص النموذجية:
- تيار عطل أرضي مرتفع
- توضيح مرجع الترتيب الصفري
- كشف الأعطال بسرعة
- انخفاض الجهد الزائد المؤقَّت
- متطلبات أعلى لتحمل الأعطال
تأريض المقاومة
تُحدِّد مقاومة التأريض المحايدة تيار العطل إلى الأرض عند مستوى محسوب.
الخصائص النموذجية:
- تقليل أضرار المعدات أثناء أعطال الأرض
- تيار حماية خاضع للتحكم
- واجب حراري مُعرَّف بدقة لمقاومة التأريض
- ضرورة الإشراف على درجة حرارة المقاومة واستمراريتها
تأريض الملف اللولبي
يحدّ الملف اللولبي المُؤرض من التيار عبر الممانعة الحثية.
الخصائص النموذجية:
- انخفاض تيار عطل الأرض
- السلوك المحدد للنظام بالنسبة للتسلسل الصفري
- الحاجة إلى دراسات مفصلة للحالات العابرة ودراسات الحماية
التأريض الرنيني
يُضبط مفاعل لتعويض سعة التأريض في الشبكة عند حدوث عطل أرضي.
يرتبط هذا الترتيب عادةً بشبكات الجهد المتوسط المحددة، ولا ينبغي افتراض تطبيقه على لفة جهد ١١٠ كيلوفولت دون إجراء دراسة نظامية محددة.
التأريض الانتقائي للقطب المحايد
في المحطات الفرعية التي تعمل فيها المحولات على التوازي، قد يقوم مشغل النظام بتأريض أقطاب المحولات المحايدة المختارة للتحكم في تيار التسلسل الصفري وأداء أنظمة الحماية.
إن فتح أو إغلاق مفتاح قطب محايد واحدٍ يغيّر حالة التأريض للنظام المتصل بالكامل. ولذلك، فإن أنظمة القفل التبادلي وإجراءات التشغيل ضرورية للغاية.
لماذا يكتسب تأريض القطب المحايد أهميةً بالغةً أثناء التشغيل والإيقاف؟
قد تؤدي عملية تشغيل أو إيقاف المحول إلى ظهور جهود عابرة ومؤقتة زائدة. كما أن حالة القطب المحايد أثناء التشغيل أو الإيقاف قد تؤثر في إجهاد الجهد الواقع على لفة عازلة ذات تدرج عزل.
تتطلب بعض الإجراءات التشغيلية إغلاق مفتاح تأريض النقطة المحايدة قبل تغذية المحول أو قطع التغذية عنه. ومع ذلك، لا يجوز اعتبار ذلك قاعدة عامة.
يعتمد تسلسل التشغيل الصحيح على ما يلي:
- تصميم عزل المحول
- ترتيب القواطع الكهربائية
- عدد المحولات المشغلة بالتوازي
- تكوين نظام التأريض
- إعدادات الحماية
- تصنيفات مقاومات الصواعق
- قواعد التشغيل الخاصة بالشركة المزودة للطاقة
- نتائج دراسات التشغيل وعزل النظام
يجب على المشغلين اتباع تعليمات التشغيل المعتمدة الخاصة بمحطة التحويل المحددة.
قائمة فحص الصيانة والتفتيش
يجب أن تتم الصيانة من قِبل أفراد مُصرَّح لهم وفق إجراءات السلامة الكهربائية المعمول بها في الموقع.
مفتاح تأريض المحايد
تحققِ:
- مؤشرات وضع الفتح والإغلاق
- المحاذاة الميكانيكية
- حالة التلامس
- آلية التشغيل
- دوائر المحرك والتحكم
- المواصِل المساعدة
- متشابكة
- نظافة العوازل وسلامتها
- علامات ارتفاع الحرارة أو التفريغ
سُلك أرضية
افحص المكونات بحثًا عن:
- الوصلات الفضفاضة أو التالفة
- خيوط مكسورة أو موصلات متشققة
- التآكل
- ارتفاع غير طبيعي في الحرارة
- مسافات فاصلة غير كافية
- الضرر الميكانيكي
- التعديلات غير المصرح بها
مانع الارتفاع المفاجئ
تحققِ:
- حالة الغلاف من الخزف أو البوليمر
- علامات التلوث والتفريغ
- شد الطرفيات
- مسار سلك التأريض
- قراءات عداد التيار الزائد
- مؤشر التسرب الكهربائي، عند توفره
- نتائج التشخيص المحددة من قِبل الشركة المصنعة
الفجوة الحامية
تحقق:
- حالة الأقطاب الكهربائية
- المسافة الصحيحة بين الفجوات
- المحاذاة
- التلوث السطحي
- أدلة على حدوث تفريغ سابق
- اتصالات محول التيار
- المسافات الآمنة من المعدات المجاورة
شبكة التأريض
إجراء عمليات التفتيش والاختبار وفقًا لخطة صيانة المحطة الفرعية، ومن بينها:
- استمرارية الاتصال
- قياسات مقاومة التأريض أو الممانعة
- تقييم حالة التربة
- مراجعة جهدي الخطوة واللمس بعد التعديلات الكبرى
- تقييم التآكل
- التحقق من المعدات المتصلة حديثًا
المشاكل الشائعة ونتائجها
وضع مفتاح التأريض غير الصحيح
قد يؤدي وضع المفتاح غير الصحيح إلى تغيير تيار عطل التأريض وإبطال تنسيق المرحلات.
اتصال المحايد الفضفاض
قد يتسبب الاتصال عالي المقاومة أو المتقطع في ارتفاع درجة الحرارة، والقوس الكهربائي، وزيادة عدم انتظام جهد المحايد.
موصل التأريض ذي المقطع غير الكافي
قد يفشل الموصل الذي لا يمتلك قدرة حرارية أو ميكانيكية كافية أثناء حدوث عطل تأريضي عالي التيار.
تصنيف مانع الصواعق غير الصحيح
قد يسخن مانع الصواعق أو يفشل إذا كانت قدرته على تحمل فرط الجهد المؤقت غير كافية. كما أن مستوى الحماية الزائد قد يؤدي إلى عدم كفاية حماية نقطة تأريض المحول.
فجوة الحماية ملوثة أو مضبوطة بشكل غير صحيح
يمكن أن تؤدي التلوث أو الارتفاع عن سطح البحر أو عدم دقة التباعد إلى تغيُّر جهد الاشتعال، ما قد يتسبب في التشغيل المبكر أو فشل التشغيل تمامًا.
إعدادات الحماية غير المتناسقة
حتى نظام التأريض المُركَّب بشكلٍ صحيح لا يمكنه توفير حماية فعَّالة إذا كانت وظائف المرحل المرتبطة به مختارة أو مضبوطة بشكلٍ خاطئ.
المعلومات الهندسية المطلوبة لتصميم مخصَّص
قبل تحديد محول بجهد ١١٠ كيلوفولت وحزمة تأريض للطرف المحايد، يجب أن يتلقى المصنِّع ما يلي:
- جهد النظام الاسمي وأعلى جهد مسموح به للمعدات
- تردد النظام
- القدرة المُصنَّفة للمحول
- جهد اللفائف وطرائق الاتصال
- مجموعة المتجه
- مستوى عزل الطرف المحايد
- متطلبات العزل الكامل أو التدريجي
- أقصى حد وأدنى حد لتيار عطل التأريض
- زمن إزالة العطل
- فلسفة التأريض
- شروط تشغيل المحولات على التوازي
- مخطط الخط الواحد للحماية
- حمل مانع الصواعق
- ارتفاع الموقع ومستوى التلوث
- درجة حرارة البيئة المحيطة
- المتطلبات الزلزالية والمناخية
- المعايير القياسية المطبَّقة من آي إي سي، آي تريبل إي، أو المعايير الوطنية أو معايير شركات التوزيع
تحدد هذه المعايير مواصفات المعدات المناسبة وتصميم الواجهة.
حلول محولات ١١٠ كيلوفولت مخصصة من شركة دينغشين للكهرباء
تصنع شركة دينغشين للكهرباء محولات طاقة غاطسة في الزيت ومخصصة، بالإضافة إلى الملحقات المنسقة للمحولات، لمشاريع المرافق العامة والصناعية ومصادر الطاقة المتجددة والبنية التحتية.
يمكن لفريق هندستنا تكوين ما يلي:
- السعة المُصنَّفة ونسبة الجهد
- معاوقة المحول
- مجموعة المتجه
- نطاق التحكم باللفات وترتيب جهاز التحكم أثناء التحميل (OLTC)
- عازل كامل أو عازل تدريجي
- طرف التوصيل المحايد وواجهات التأريض
- واجهات مفتاح التأريض
- محولات التيار المحايدة
- مُثبِّتات التَّفريغ وترتيبات الفجوات الحامية
- ملحقات المراقبة والحماية
- نظام التبريد
- العُزلات وواجهات الكابلات
- المتطلبات القياسية وفقًا لمعايير الآي إي سي أو الآي تريبل إي أو متطلبات المشروع المحددة
ناقش مشروعك الخاص بالمحوِّل ذي الجهد ١١٠ كيلوفولت
هل تبحث عن محوِّل مغمور بالزيت بجهد ١١٠ كيلوفولت مخصَّص أو حلٍّ منسَّق لتوصيل نقطة التحييد بالأرض؟
أرسل إلى شركة دينغزين للكهرباء الرسم البياني أحادي الخط، وتصنيف المحوِّل، ونسبة الجهد، وطريقة تأريض النظام، ومستوى عزل التحييد، والتيار الناتج عن العطل، وظروف الموقع، والمعايير المطبَّقة.
اتصل بشركة دينغزين للكهرباء للحصول على اقتراح محوِّل مخصَّص للمشروع ومراجعة فنية.
جدول المحتويات
- ما هو النقطة المحايدة لمُحوِّل ١١٠ كيلوفولت؟
- ما هو المحولة هل يتم تأريض الطرف المحايد؟
- لماذا يحتاج محول ١١٠ كيلوفولت إلى ترتيب مناسب لترابط نقطة التحييد بالأرض؟
- المكونات الرئيسية لنظام تأريض نقطة التحييد في المحول
- ١. مفتاح تأريض نقطة التحييد
- ٢. الموصل المُؤرض للطور المحايد
- ٣. شبكة تأريض المحطة الفرعية
- ٤. مانع الصواعق المحايد
- ٥. الفجوة الواقية عند نقطة التحييد
- ٦. محول تيار النقطة المحايدة
- ٧. عداد التوهج والجهاز الرقابي للتيار التسريبـي
- كيف يعمل مانع الصواعق والفتحة الواقية معاً؟
- طرق شائعة لتوصيل نقطة الحياد بالأرض
- لماذا يكتسب تأريض القطب المحايد أهميةً بالغةً أثناء التشغيل والإيقاف؟
- قائمة فحص الصيانة والتفتيش
- المشاكل الشائعة ونتائجها
- المعلومات الهندسية المطلوبة لتصميم مخصَّص
- حلول محولات ١١٠ كيلوفولت مخصصة من شركة دينغشين للكهرباء
- ناقش مشروعك الخاص بالمحوِّل ذي الجهد ١١٠ كيلوفولت

