Forwarded from 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭
Illustrated_Dictionary_of_Electrical_&_Electronics_Engineering_.pdf
75 MB
Illustrated Dictionary of Electrical & Electronics Engineering - 3RD EDITION
👍3
دوستانی که نیازمند شبیه سازی های آماده هستند، حتما در کانال زیر عضو بشن 👇
https://news.1rj.ru/str/ElectricalSimulation
https://news.1rj.ru/str/ElectricalSimulation
⚡️ چرا ترانس هنگام بار سبک یا ولتاژ پایین داغ میشود؟ 🔥
ترانسفورماتور قدرت وقتی تحت بار سبک یا ولتاژ پایین کار میکند، گاهی دمای نقطه داغ بیش از حد انتظار میرود. این پدیده به ظاهر عجیب، ریشه در شار مغناطیسی، مقاومت هسته و اثرات ترمودینامیکی دارد و میتواند عمر عایق را کاهش دهد یا حتی باعث Misoperation حفاظت شود.
منتظر انتشار پست فردا صبح ما باشید 😎
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
ترانسفورماتور قدرت وقتی تحت بار سبک یا ولتاژ پایین کار میکند، گاهی دمای نقطه داغ بیش از حد انتظار میرود. این پدیده به ظاهر عجیب، ریشه در شار مغناطیسی، مقاومت هسته و اثرات ترمودینامیکی دارد و میتواند عمر عایق را کاهش دهد یا حتی باعث Misoperation حفاظت شود.
منتظر انتشار پست فردا صبح ما باشید 😎
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
👍9❤4
⚡️ چرا ترانس هنگام بار سبک یا ولتاژ پایین داغ میشود؟ 🔥
ترانسفورماتور قدرت وقتی تحت بار سبک یا ولتاژ پایین کار میکند، گاهی دمای نقطه داغ بیش از حد انتظار میرود. این پدیده به ظاهر عجیب، ریشه در شار مغناطیسی، مقاومت هسته و اثرات ترمودینامیکی دارد و میتواند عمر عایق را کاهش دهد یا حتی باعث Misoperation حفاظت شود.
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 1) Over-Fluxing (شار اضافی هسته)
وقتی ولتاژ پایین است، جریان مغناطیسکننده افزایش مییابد تا شار لازم در هسته حفظ شود. این باعث میشود هسته نزدیک به اشباع شود و جریان مغناطیسکننده غیرخطی بالا برود.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 افت فرکانس شبکه یا ولتاژ نامتعادل
🔰 اتصال کوتاه جزئی یا بار سبک شبکه
🔰 تغییر ناگهانی در ولتاژ تغذیه
🔰 اشباع هسته در نقاط کم مغناطیس
📘 مرجع: IEEE C57.109 — Transformer Over-Fluxing
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
📈 2) افزایش جریان مغناطیسکننده و تلفات هسته
شار اضافی باعث جریانهای هستهای بالاتر و افزایش تلفات هیسترزیس و جریان گردابی میشود. حتی با بار سبک، این تلفات میتواند دمای سیمپیچها و هسته را افزایش دهد.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 مواد هسته با رطوبت یا ناخالصی
🔰 طراحی ناکافی هسته برای بار سبک
🔰 جریان هجومی لحظهای ناشی از سوئیچینگ
📘 مرجع: IEC 60076-1 — Magnetic Characteristics and Core Loss
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🌡 3) اثر دمای محیط و تهویه ناکافی
در بار سبک، گردش روغن یا هوا ممکن است کمتر از حالت بار کامل باشد. این باعث میشود حرارت تولیدشده در هسته و سیمپیچ به خوبی دفع نشود.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 جریان کم → سرعت کم جریان روغن یا هوا
🔰 گرفتگی رادیاتورها یا کانالهای تهویه
🔰 دمای محیط بالا
📘 مرجع: IEC 60076-7 — Thermal Performance and Cooling
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
⚡️ 4) جریانهای هجومی جزئی و اثرات لحظهای
حتی در بار سبک، برخی وقفهها یا سوئیچینگهای ولتاژ پایین میتوانند جریانهای گذرا ایجاد کنند. این جریانها باعث تحریک 87T و افزایش دما در سیمپیچهای خاص میشوند.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 کلیدزنی ناگهانی یا آرک جزئی
🔰 خطای سنکرون ژنراتور یا بانک خازنی
🔰 اثرات غیرخطی هسته
📘 مرجع: IEC 60076-1 — Energization Phenomena
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
⚖️ 5) اثر بار نامتقارن و ولتاژ پایین
بار نامتقارن یا ولتاژ کاهشیافته باعث افزایش جریان فازهای خاص میشود. این نابرابری جریان میتواند نقاط داغ موضعی ایجاد کند و عمر عایق را کاهش دهد.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 اتصال نادرست فازها در LV
🔰 ولتاژ افتکرده شبکه
🔰 تغییرات ناگهانی بار
📘 مرجع: IEEE C57.12 — Voltage and Load Effects on Transformers
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
💯 جمعبندی نهایی
👈 مهمترین دلایل داغ شدن ترانس در بار سبک یا ولتاژ پایین:
🔰 Over-Fluxing و شار اضافی هسته
🔰 افزایش جریان مغناطیسکننده ⬿ تلفات هسته
🔰 تهویه ناکافی و دمای محیط بالا
🔰 جریانهای هجومی و گذرا
🔰 اثر بار نامتقارن یا ولتاژ افت کرده
📘 استانداردهای مرجع: IEC 60076-1 • IEC 60076-7 • IEEE C57.109 • IEEE C57.12
🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی #ترانس #حفاظت_ترانس #OverFluxing #بار_سبک #ولتاژ_کم
ترانسفورماتور قدرت وقتی تحت بار سبک یا ولتاژ پایین کار میکند، گاهی دمای نقطه داغ بیش از حد انتظار میرود. این پدیده به ظاهر عجیب، ریشه در شار مغناطیسی، مقاومت هسته و اثرات ترمودینامیکی دارد و میتواند عمر عایق را کاهش دهد یا حتی باعث Misoperation حفاظت شود.
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 1) Over-Fluxing (شار اضافی هسته)
وقتی ولتاژ پایین است، جریان مغناطیسکننده افزایش مییابد تا شار لازم در هسته حفظ شود. این باعث میشود هسته نزدیک به اشباع شود و جریان مغناطیسکننده غیرخطی بالا برود.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 افت فرکانس شبکه یا ولتاژ نامتعادل
🔰 اتصال کوتاه جزئی یا بار سبک شبکه
🔰 تغییر ناگهانی در ولتاژ تغذیه
🔰 اشباع هسته در نقاط کم مغناطیس
📘 مرجع: IEEE C57.109 — Transformer Over-Fluxing
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
📈 2) افزایش جریان مغناطیسکننده و تلفات هسته
شار اضافی باعث جریانهای هستهای بالاتر و افزایش تلفات هیسترزیس و جریان گردابی میشود. حتی با بار سبک، این تلفات میتواند دمای سیمپیچها و هسته را افزایش دهد.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 مواد هسته با رطوبت یا ناخالصی
🔰 طراحی ناکافی هسته برای بار سبک
🔰 جریان هجومی لحظهای ناشی از سوئیچینگ
📘 مرجع: IEC 60076-1 — Magnetic Characteristics and Core Loss
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🌡 3) اثر دمای محیط و تهویه ناکافی
در بار سبک، گردش روغن یا هوا ممکن است کمتر از حالت بار کامل باشد. این باعث میشود حرارت تولیدشده در هسته و سیمپیچ به خوبی دفع نشود.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 جریان کم → سرعت کم جریان روغن یا هوا
🔰 گرفتگی رادیاتورها یا کانالهای تهویه
🔰 دمای محیط بالا
📘 مرجع: IEC 60076-7 — Thermal Performance and Cooling
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
⚡️ 4) جریانهای هجومی جزئی و اثرات لحظهای
حتی در بار سبک، برخی وقفهها یا سوئیچینگهای ولتاژ پایین میتوانند جریانهای گذرا ایجاد کنند. این جریانها باعث تحریک 87T و افزایش دما در سیمپیچهای خاص میشوند.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 کلیدزنی ناگهانی یا آرک جزئی
🔰 خطای سنکرون ژنراتور یا بانک خازنی
🔰 اثرات غیرخطی هسته
📘 مرجع: IEC 60076-1 — Energization Phenomena
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
⚖️ 5) اثر بار نامتقارن و ولتاژ پایین
بار نامتقارن یا ولتاژ کاهشیافته باعث افزایش جریان فازهای خاص میشود. این نابرابری جریان میتواند نقاط داغ موضعی ایجاد کند و عمر عایق را کاهش دهد.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 اتصال نادرست فازها در LV
🔰 ولتاژ افتکرده شبکه
🔰 تغییرات ناگهانی بار
📘 مرجع: IEEE C57.12 — Voltage and Load Effects on Transformers
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
💯 جمعبندی نهایی
👈 مهمترین دلایل داغ شدن ترانس در بار سبک یا ولتاژ پایین:
🔰 Over-Fluxing و شار اضافی هسته
🔰 افزایش جریان مغناطیسکننده ⬿ تلفات هسته
🔰 تهویه ناکافی و دمای محیط بالا
🔰 جریانهای هجومی و گذرا
🔰 اثر بار نامتقارن یا ولتاژ افت کرده
📘 استانداردهای مرجع: IEC 60076-1 • IEC 60076-7 • IEEE C57.109 • IEEE C57.12
🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی #ترانس #حفاظت_ترانس #OverFluxing #بار_سبک #ولتاژ_کم
👍18❤11
𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭 | اسناد ارزشمند مهندسی برق
⚡️ چرا ترانس هنگام بار سبک یا ولتاژ پایین داغ میشود؟ 🔥 ترانسفورماتور قدرت وقتی تحت بار سبک یا ولتاژ پایین کار میکند، گاهی دمای نقطه داغ بیش از حد انتظار میرود. این پدیده به ظاهر عجیب، ریشه در شار مغناطیسی، مقاومت هسته و اثرات ترمودینامیکی دارد و میتواند…
این حجم مطالب مفید، اونم بصورت روزانه، واقعا لایک نداره؟؟؟
❤23👍6
بالغ بر 25k استاندارد ارزشمند مهندسی برق رو هم میتونید از اینجا دریافت کنید
https://news.1rj.ru/str/+unyT3pIfzU9iNmVk
🔥 ظرفیت عضویت لینک 👈 100 نفر 🔥
❌ این گنجینه ارزشمند رو از دست ندین دوستان ❌
https://news.1rj.ru/str/+unyT3pIfzU9iNmVk
🔥 ظرفیت عضویت لینک 👈 100 نفر 🔥
❌ این گنجینه ارزشمند رو از دست ندین دوستان ❌
❤3
⚡️ عملکرد و چالشهای Distance Protection (زونهای Z1–Z2–Z3)
Distance Protection یکی از مهمترین حفاظتهای خطوط انتقال است که بر اساس امپدانس ظاهری خط کار میکند. با وجود دقت بالا، چالشهای متعددی در زونبندی، پایداری، و تشخیص جهت وجود دارد که در صورت بیتوجهی میتواند به Under-Reach، Over-Reach یا Misoperation منجر شود.
منتظر انتشار پست فردا صبح ما باشید 😎
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
Distance Protection یکی از مهمترین حفاظتهای خطوط انتقال است که بر اساس امپدانس ظاهری خط کار میکند. با وجود دقت بالا، چالشهای متعددی در زونبندی، پایداری، و تشخیص جهت وجود دارد که در صورت بیتوجهی میتواند به Under-Reach، Over-Reach یا Misoperation منجر شود.
منتظر انتشار پست فردا صبح ما باشید 😎
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
❤10
⚡️ عملکرد و چالشهای Distance Protection (زونهای Z1–Z2–Z3)
Distance Protection یکی از مهمترین حفاظتهای خطوط انتقال است که بر اساس امپدانس ظاهری خط کار میکند. با وجود دقت بالا، چالشهای متعددی در زونبندی، پایداری، و تشخیص جهت وجود دارد که در صورت بیتوجهی میتواند به Under-Reach، Over-Reach یا Misoperation منجر شود.
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 1) زون اول — Z1
تراپ فوری برای ۸۰ تا ۹۰٪ طول خط
زون اول معمولاً 80–90٪ خط را بدون تأخیر میپوشاند تا خطاهای نزدیک به محل رله سریع پاک شوند.
مشکل اصلی این زون، Under-Reach است (یعنی رله فاصله خطا را بیشتر از واقعیت میبیند).
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 مقاومت بالا در محل خطا (مثلاً برخورد فاز به زمین روی خاک خشک)
🔰 خطاهای سری یا قوسی که امپدانس را افزایش میدهند
🔰 افت ولتاژ شدید هنگام خطا
🔰 خطای نزدیک باسبار که جریان پایدار ایجاد نمیکند
📘 IEC 60255 — Zone-1 Reach Accuracy
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
⚡️ 2) زون دوم — Z2
پوشش با تأخیر زمانی (0.3–0.5s) برای باقیمانده خط + بخشی از خط بعدی
زون دوم درواقع حفاظت پشتیبان Z1 است. اما دو مشکل مهم دارد:
Over-Reach (رله خط را کوتاهتر از واقعی میبیند)
و
Under-Reach (رله خط را بلندتر از واقعی میبیند)
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 ورود تغذیه از سمت دیگر خط (یعنی جریان از دو طرف میآید و محاسبه امپدانس را تغییر میدهد)
🔰 بارگذاری سنگین که امپدانس بار وارد ناحیه عملکرد رله میشود (بویژه هنگام ولتاژ پایین)
🔰 تنظیم ناحیه دوم بدون درنظرگیری X/R خط
🔰 تغییر زاویه ولتاژ در خطاهای نزدیک باس بعدی
📘 IEEE C37.113 — Zone-2 Behavior & Setting Pitfalls
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🛡 3) زون سوم — Z3
حفاظت Backup گسترده با تأخیرهای بزرگ (1s–1.5s)
زون سوم بهعنوان حفاظت پشتیبان باسبارها و خطوط مجاور استفاده میشود، اما همین گستردگی باعث میشود بسیار حساس به Over-Reach باشد.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 تغذیه سنگین از چند باس مختلف
🔰 خطاهای نزدیک باس دوردست که امپدانس زیاد تغییر نمیکند
🔰 تنظیم بیشازحد بزرگ برای پوشش خطوط مجاور
🔰 خطاهای مقاومتی که باعث میشوند رله از محدوده واقعی جلوتر ببیند
📘 IEC 60255 — Zone-3 Coordination Requirements
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🎯 4) چالش جهتیابی (Directional Element)
در خطاهای نزدیک باس یا ولتاژهای ضعیف، تشخیص جهت خطا سخت میشود.
👈 مشکلات رایج:
🔰 افت شدید ولتاژ و نداشتن مرجع زاویه
🔰 نیاز به استفاده از ولتاژ پیشازخطا برای تشخیص جهت (حافظه ولتاژ قبل از خطا)
🔰 رفتار غیرعادی ولتاژ در خطاهای زمین
🔰 تأثیر خازن خطوط طولانی روی زاویه جریان
📘 IEEE C37.113 — Directional Polarization Methods
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🌐 5) مشکل امپدانس بار (تداخل بار با ناحیه زونها)
در بار سنگین یا ولتاژ پایین، امپدانس بار وارد ناحیه عملکرد رله میشود و ممکن است رله بار را با خطا اشتباه بگیرد.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 ولتاژ افتکرده در شبکه
🔰 بارگذاری حرارتی بالا روی خط
🔰 افزایش زاویه جریان بار
🔰 طراحی نادرست مشخصه Load-Blinder
📘 IEEE C37.113 — Load Encroachment Mitigation
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔄 6) خطای با مقاومت بالا
یکی از سختترین موارد برای Distance Relays است؛ چون رله امپدانس ظاهری را خیلی بزرگ میبیند.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 اتصال به زمین روی خاک خشک یا سنگ
🔰 خطاهای قوسی با طول زیاد
🔰 جریان کم در محل خطا
🔰 خطای فاز به زمین با Well Depth زیاد
📘 IEC 60255 — High-Resistance Fault Behavior
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
Distance Protection یکی از مهمترین حفاظتهای خطوط انتقال است که بر اساس امپدانس ظاهری خط کار میکند. با وجود دقت بالا، چالشهای متعددی در زونبندی، پایداری، و تشخیص جهت وجود دارد که در صورت بیتوجهی میتواند به Under-Reach، Over-Reach یا Misoperation منجر شود.
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 1) زون اول — Z1
تراپ فوری برای ۸۰ تا ۹۰٪ طول خط
زون اول معمولاً 80–90٪ خط را بدون تأخیر میپوشاند تا خطاهای نزدیک به محل رله سریع پاک شوند.
مشکل اصلی این زون، Under-Reach است (یعنی رله فاصله خطا را بیشتر از واقعیت میبیند).
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 مقاومت بالا در محل خطا (مثلاً برخورد فاز به زمین روی خاک خشک)
🔰 خطاهای سری یا قوسی که امپدانس را افزایش میدهند
🔰 افت ولتاژ شدید هنگام خطا
🔰 خطای نزدیک باسبار که جریان پایدار ایجاد نمیکند
📘 IEC 60255 — Zone-1 Reach Accuracy
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
⚡️ 2) زون دوم — Z2
پوشش با تأخیر زمانی (0.3–0.5s) برای باقیمانده خط + بخشی از خط بعدی
زون دوم درواقع حفاظت پشتیبان Z1 است. اما دو مشکل مهم دارد:
Over-Reach (رله خط را کوتاهتر از واقعی میبیند)
و
Under-Reach (رله خط را بلندتر از واقعی میبیند)
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 ورود تغذیه از سمت دیگر خط (یعنی جریان از دو طرف میآید و محاسبه امپدانس را تغییر میدهد)
🔰 بارگذاری سنگین که امپدانس بار وارد ناحیه عملکرد رله میشود (بویژه هنگام ولتاژ پایین)
🔰 تنظیم ناحیه دوم بدون درنظرگیری X/R خط
🔰 تغییر زاویه ولتاژ در خطاهای نزدیک باس بعدی
📘 IEEE C37.113 — Zone-2 Behavior & Setting Pitfalls
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🛡 3) زون سوم — Z3
حفاظت Backup گسترده با تأخیرهای بزرگ (1s–1.5s)
زون سوم بهعنوان حفاظت پشتیبان باسبارها و خطوط مجاور استفاده میشود، اما همین گستردگی باعث میشود بسیار حساس به Over-Reach باشد.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 تغذیه سنگین از چند باس مختلف
🔰 خطاهای نزدیک باس دوردست که امپدانس زیاد تغییر نمیکند
🔰 تنظیم بیشازحد بزرگ برای پوشش خطوط مجاور
🔰 خطاهای مقاومتی که باعث میشوند رله از محدوده واقعی جلوتر ببیند
📘 IEC 60255 — Zone-3 Coordination Requirements
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🎯 4) چالش جهتیابی (Directional Element)
در خطاهای نزدیک باس یا ولتاژهای ضعیف، تشخیص جهت خطا سخت میشود.
👈 مشکلات رایج:
🔰 افت شدید ولتاژ و نداشتن مرجع زاویه
🔰 نیاز به استفاده از ولتاژ پیشازخطا برای تشخیص جهت (حافظه ولتاژ قبل از خطا)
🔰 رفتار غیرعادی ولتاژ در خطاهای زمین
🔰 تأثیر خازن خطوط طولانی روی زاویه جریان
📘 IEEE C37.113 — Directional Polarization Methods
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🌐 5) مشکل امپدانس بار (تداخل بار با ناحیه زونها)
در بار سنگین یا ولتاژ پایین، امپدانس بار وارد ناحیه عملکرد رله میشود و ممکن است رله بار را با خطا اشتباه بگیرد.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 ولتاژ افتکرده در شبکه
🔰 بارگذاری حرارتی بالا روی خط
🔰 افزایش زاویه جریان بار
🔰 طراحی نادرست مشخصه Load-Blinder
📘 IEEE C37.113 — Load Encroachment Mitigation
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔄 6) خطای با مقاومت بالا
یکی از سختترین موارد برای Distance Relays است؛ چون رله امپدانس ظاهری را خیلی بزرگ میبیند.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 اتصال به زمین روی خاک خشک یا سنگ
🔰 خطاهای قوسی با طول زیاد
🔰 جریان کم در محل خطا
🔰 خطای فاز به زمین با Well Depth زیاد
📘 IEC 60255 — High-Resistance Fault Behavior
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
❤7👍3
🌀 7) خطوط طولانی و اثر خازنی
در خطوط بالای 200 کیلومتر، اثر خازنی شدید شده و رله امپدانس خط را کوچکتر از واقعیت میبیند → Over-Reach.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 تزریق جریان خازنی زیاد
🔰 افزایش ولتاژ انتهای خط
🔰 تغییر زاویه جریان نسبت به ولتاژ
🔰 رفتار شبیه خطا در شرایط سبکبار
📘 IEEE C37.113 — Long Transmission Line Effects
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔧 8) خطاهای CT / VT و اثر آن بر Distance
این حفاظت به ولتاژ و جریان دقیق وابسته است؛ هر انحراف کوچک باعث Misoperation میشود.
👈 رایجترین مشکلات:
🔰 اتصال اشتباه CT در یکی از فازها
🔰 خطای زاویهای VT یا اشباع لحظهای
🔰 وصلبودن فازها با ترتیب نادرست
🔰 افت کیفیت ولتاژ در نقطه اندازهگیری
📘 IEC 61869 — Instrument Transformer Accuracy
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🧭 جمعبندی نهایی
مهمترین چالشهای Distance Protection:
🔰 Under-Reach در زون اول بهدلیل خطای مقاومتی
🔰 Over-Reach در زون دوم و سوم بهدلیل تغذیه چندطرفه
🔰 مشکل جهتیابی هنگام افت ولتاژ شدید
🔰 تداخل بار سنگین با ناحیه عملکرد
🔰 خطاهای با مقاومت بالا
🔰 اثر خازنی خطوط طولانی
🔰 خطا در CT/VT و زاویه اندازهگیری
📘 استانداردهای مرجع:
IEC 60255 • IEC 61869 • IEEE C37.113
🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی #Distance_Protection #Z1 #Z2 #Z3 #حفاظت_خط
در خطوط بالای 200 کیلومتر، اثر خازنی شدید شده و رله امپدانس خط را کوچکتر از واقعیت میبیند → Over-Reach.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 تزریق جریان خازنی زیاد
🔰 افزایش ولتاژ انتهای خط
🔰 تغییر زاویه جریان نسبت به ولتاژ
🔰 رفتار شبیه خطا در شرایط سبکبار
📘 IEEE C37.113 — Long Transmission Line Effects
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔧 8) خطاهای CT / VT و اثر آن بر Distance
این حفاظت به ولتاژ و جریان دقیق وابسته است؛ هر انحراف کوچک باعث Misoperation میشود.
👈 رایجترین مشکلات:
🔰 اتصال اشتباه CT در یکی از فازها
🔰 خطای زاویهای VT یا اشباع لحظهای
🔰 وصلبودن فازها با ترتیب نادرست
🔰 افت کیفیت ولتاژ در نقطه اندازهگیری
📘 IEC 61869 — Instrument Transformer Accuracy
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🧭 جمعبندی نهایی
مهمترین چالشهای Distance Protection:
🔰 Under-Reach در زون اول بهدلیل خطای مقاومتی
🔰 Over-Reach در زون دوم و سوم بهدلیل تغذیه چندطرفه
🔰 مشکل جهتیابی هنگام افت ولتاژ شدید
🔰 تداخل بار سنگین با ناحیه عملکرد
🔰 خطاهای با مقاومت بالا
🔰 اثر خازنی خطوط طولانی
🔰 خطا در CT/VT و زاویه اندازهگیری
📘 استانداردهای مرجع:
IEC 60255 • IEC 61869 • IEEE C37.113
🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی #Distance_Protection #Z1 #Z2 #Z3 #حفاظت_خط
👍11❤2
❤1
Forwarded from 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭
HANDBOOK FOR PROTECTION ENGINEERS - @PowerSystemDocument.pdf
3.3 MB
Hand Book For Protection Engineers
❤1
⚡️ چرا Zone 3 گاهی باعث Blackout میشود؟
(مشکلات هماهنگی رلهها و اثرات دومینویی) 🔥
زون سوم در رله Distance معمولاً بهعنوان آخرین خط دفاعی طراحی میشود. اما اگر درست تنظیم نشود، میتواند عملکرد ناخواسته داشته باشد و یک خطای ساده را به خاموشی سراسری (Blackout) تبدیل کند.
منتظر انتشار پست فردا صبح ما باشید 😎
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
(مشکلات هماهنگی رلهها و اثرات دومینویی) 🔥
زون سوم در رله Distance معمولاً بهعنوان آخرین خط دفاعی طراحی میشود. اما اگر درست تنظیم نشود، میتواند عملکرد ناخواسته داشته باشد و یک خطای ساده را به خاموشی سراسری (Blackout) تبدیل کند.
منتظر انتشار پست فردا صبح ما باشید 😎
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
❤5
✨ 25% تخفیف ویژه Black Friday 💯
❌❌ تا پایان هفته ❌❌
⚡️ DIgSILENT 2022 & 2021 💯
⚡️ PSSE 34.3 and 35.4 💯
⚡️ CYMCAP 7.2 and 8.1 💯
⚡️ PSCAD 4.6 and 5.0.1 💯
⚡️ Sincal 19 and 19.5 💯
⚡️ EMTP 4.2 and 4.3.3 💯
⚡️ CTDim 3.6 and 3.7 💯
⚡️ CDEGS 16 and 17 💯
⚡️ ETAP 21.02 ans 22.5 💯
⚡️ ASPEN OneLiner 14.7 with Power Flow and Breaker rating 💯
⚡️ Flow and Breaker rating 💯
⚡️ PLS CADD 16.2 Full 💯
⚡️ SIMARIS 9 💯
⚡️ PVCAD 2019 💯
⚡️ PVSOL 2024 Premium 💯
⚡️ SKM 10.0.0.3 💯
⚡️ PRSIM 1.0.0 + Enerplot 1.0.0 (PSCAD Extra Tools) 💯
💥 نصب آسان
💫 کرک دائم و تضمینی
🔥 پشتیبانی پس از نصب
💫 هزینه بسیار کم در مقایسه با نمونه خارجی
🔰 مشاوره و خرید 🔰
✅ @ElectricalDocumentAdmin
❌❌ تا پایان هفته ❌❌
⚡️ DIgSILENT 2022 & 2021 💯
⚡️ PSSE 34.3 and 35.4 💯
⚡️ CYMCAP 7.2 and 8.1 💯
⚡️ PSCAD 4.6 and 5.0.1 💯
⚡️ Sincal 19 and 19.5 💯
⚡️ EMTP 4.2 and 4.3.3 💯
⚡️ CTDim 3.6 and 3.7 💯
⚡️ CDEGS 16 and 17 💯
⚡️ ETAP 21.02 ans 22.5 💯
⚡️ ASPEN OneLiner 14.7 with Power Flow and Breaker rating 💯
⚡️ Flow and Breaker rating 💯
⚡️ PLS CADD 16.2 Full 💯
⚡️ SIMARIS 9 💯
⚡️ PVCAD 2019 💯
⚡️ PVSOL 2024 Premium 💯
⚡️ SKM 10.0.0.3 💯
⚡️ PRSIM 1.0.0 + Enerplot 1.0.0 (PSCAD Extra Tools) 💯
💥 نصب آسان
💫 کرک دائم و تضمینی
🔥 پشتیبانی پس از نصب
💫 هزینه بسیار کم در مقایسه با نمونه خارجی
🔰 مشاوره و خرید 🔰
✅ @ElectricalDocumentAdmin
👍4❤1
𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭 | اسناد ارزشمند مهندسی برق pinned «✨ 25% تخفیف ویژه Black Friday 💯 ❌❌ تا پایان هفته ❌❌ ⚡️ DIgSILENT 2022 & 2021 💯 ⚡️ PSSE 34.3 and 35.4 💯 ⚡️ CYMCAP 7.2 and 8.1 💯 ⚡️ PSCAD 4.6 and 5.0.1 💯 ⚡️ Sincal 19 and 19.5 💯 ⚡️ EMTP 4.2 and 4.3.3 💯 ⚡️ CTDim 3.6 and 3.7 💯 ⚡️ CDEGS 16 and 17 💯 ⚡️ ETAP 21.02…»
⚡️ چرا Zone 3 گاهی باعث Blackout میشود؟
(مشکلات هماهنگی رلهها و اثرات دومینویی) 🔥
زون سوم در رله Distance معمولاً بهعنوان آخرین خط دفاعی طراحی میشود. اما اگر درست تنظیم نشود، میتواند عملکرد ناخواسته داشته باشد و یک خطای ساده را به خاموشی سراسری (Blackout) تبدیل کند.
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 1) پوشش بیشازحد زون سوم (Over-Reach خطرناک)
زون 3 معمولاً تا 120–150٪ خط بعدی تنظیم میشود. مشکل اینجاست که این مقدار بزرگ، رله را حساس به خطاهای دور میکند.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 تغذیه از چند باس مختلف ⬿ تغییر امپدانس ظاهری
🔰 خطاهای نزدیک باس دوردست ⬿ جریان بالا ولی امپدانس کم
🔰 تنظیم بیشازحد زون برای Backup ⬿ پوشش خطوطی که نباید دیده شوند
📘 مرجع: IEEE C37.113 — Zone-3 Reach Limits
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
⚡️ 2) خاموشیهای دومینویی (Cascade Tripping)
وقتی Z3 اشتباهی یک خط سالم را Trip میکند، بار شبکه روی خطوط دیگر اضافه میشود.
این بار اضافه، زنجیرهای از اضافهبار و افت ولتاژ ایجاد میکند → چند خط دیگر هم Trip → شبکه بخشبخش فرومیپاشد.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 Trip اشتباهی ⬿ افزایش بار روی خطوط مجاور
🔰 افت ولتاژ ⬿ ورود امپدانس بار به ناحیه رله
🔰 Over-Reach چند رله ⬿ عملکرد زنجیرهای
🔰 جداشدن مسیرهای پشتیبان تغذیه
📘 مرجع: IEEE Power System Cascading Phenomena (PSACE Study)
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 3) اشتباه گرفتن بار سنگین با خطا (ورود امپدانس بار)
در شرایط بارگذاری سنگین یا ولتاژ پایین، امپدانس بار کوچک میشود و ممکن است در محدوده عملکرد Z3 قرار بگیرد.
این یعنی رله بار را با خطا اشتباه میگیرد.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 افت ولتاژ گسترده در شبکه
🔰 بارگذاری نزدیک مرز حرارتی
🔰 افزایش زاویه جریان در پیک بار
🔰 تنظیم نادرست Load-Blinder
📘 مرجع: IEEE C37.113 — Load Encroachment Issues
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
⚡️ 4) مشکل تغذیه از چند سمت (Multi-Source Faults)
اگر خطا از چند پست تغذیه شود، امپدانس ظاهری رله کوچکتر دیده میشود و Z3 بهجای پشتیبان، عملکرد سریع و اشتباهی دارد.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 افزایش جریان ورودی از باسهای مجاور
🔰 کاهش شدید امپدانس دیده شده
🔰 عدم تنظیم دقیق نسبت تغذیه دوطرفه
🔰 خطاهای نزدیک نقطه اتصال شبکه
📘 مرجع: IEC 60255 — Effects of Infeed & Outfeed
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
⚠️ 5) خطاهای ولتاژگیر (VT Issues)
اگر ولتاژ اندازهگیری اشتباه باشد، رله امپدانس را کمتر از واقع میبیند → Over-Reach → Trip اشتباهی.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 قطع فاز VT
🔰 سوختن فیوز ثانویه
🔰 افت کیفیت ولتاژ در نقطه اندازهگیری
🔰 نویز و اعوجاج شدید
📘 مرجع: IEC 61869 — Instrument Transformer Performance
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 6) تنظیمات محافظهکارانه بیشاز حد
در برخی شبکهها، اپراتورها برای «حفاظت کامل» زون 3 را خیلی بزرگ میگیرند.
این کار باعث میشود خطوطی که اصلاً نباید دیده شوند در محدوده عملکرد قرار بگیرند.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 نبود هماهنگی بین رلهها
🔰 پوشش بیشازحد برای Backup
🔰 عدم استفاده از روشهای نوین مانند Pilot Protection
🔰 نادیدهگرفتن مقاومت خطا در تنظیمات
📘 مرجع: IEEE PSRC — Relay Coordination Guidelines
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
📉 مهمترین سناریوهای واقعی Blackout توسط Zone 3
👈 در تمام آنها، مشکل اصلی Over-Reach + هماهنگی ضعیف بوده:
🔰 Blackout سال 2003 آمریکا (Ohio → New York)
🔰 Blackout هند 2012 (بزرگترین خاموشی تاریخ)
🔰 Blackout اروپا 2006 (اتصال اشتباه و عملکرد Z3)
🔰 Blackout برزیل 1999 (زون 3 چند خط سالم را قطع کرد)
📘 مرجع: IEEE/PES Major Blackout Investigation Reports
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🧭 جمعبندی نهایی
🔰 زون 3 اگر زیاد تنظیم شود ⬿ Over-Reach
🔰 Over-Reach ⬿ Trip اشتباهی خط سالم
🔰 Trip اشتباهی ⬿ اضافهبار ⬿ افت ولتاژ
🔰 افت ولتاژ ⬿ تداخل بار ⬿ عملکرد سایر رلهها
🔰 عملکرد زنجیرهای ⬿ Blackout
📘 استانداردهای مرجع:
IEC 60255 • IEC 61869 • IEEE C37.113 • IEEE Blackout Reports
🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی #Zone3 #حفاظت_خط #Blackout #Relay_Coordination
(مشکلات هماهنگی رلهها و اثرات دومینویی) 🔥
زون سوم در رله Distance معمولاً بهعنوان آخرین خط دفاعی طراحی میشود. اما اگر درست تنظیم نشود، میتواند عملکرد ناخواسته داشته باشد و یک خطای ساده را به خاموشی سراسری (Blackout) تبدیل کند.
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 1) پوشش بیشازحد زون سوم (Over-Reach خطرناک)
زون 3 معمولاً تا 120–150٪ خط بعدی تنظیم میشود. مشکل اینجاست که این مقدار بزرگ، رله را حساس به خطاهای دور میکند.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 تغذیه از چند باس مختلف ⬿ تغییر امپدانس ظاهری
🔰 خطاهای نزدیک باس دوردست ⬿ جریان بالا ولی امپدانس کم
🔰 تنظیم بیشازحد زون برای Backup ⬿ پوشش خطوطی که نباید دیده شوند
📘 مرجع: IEEE C37.113 — Zone-3 Reach Limits
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
⚡️ 2) خاموشیهای دومینویی (Cascade Tripping)
وقتی Z3 اشتباهی یک خط سالم را Trip میکند، بار شبکه روی خطوط دیگر اضافه میشود.
این بار اضافه، زنجیرهای از اضافهبار و افت ولتاژ ایجاد میکند → چند خط دیگر هم Trip → شبکه بخشبخش فرومیپاشد.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 Trip اشتباهی ⬿ افزایش بار روی خطوط مجاور
🔰 افت ولتاژ ⬿ ورود امپدانس بار به ناحیه رله
🔰 Over-Reach چند رله ⬿ عملکرد زنجیرهای
🔰 جداشدن مسیرهای پشتیبان تغذیه
📘 مرجع: IEEE Power System Cascading Phenomena (PSACE Study)
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 3) اشتباه گرفتن بار سنگین با خطا (ورود امپدانس بار)
در شرایط بارگذاری سنگین یا ولتاژ پایین، امپدانس بار کوچک میشود و ممکن است در محدوده عملکرد Z3 قرار بگیرد.
این یعنی رله بار را با خطا اشتباه میگیرد.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 افت ولتاژ گسترده در شبکه
🔰 بارگذاری نزدیک مرز حرارتی
🔰 افزایش زاویه جریان در پیک بار
🔰 تنظیم نادرست Load-Blinder
📘 مرجع: IEEE C37.113 — Load Encroachment Issues
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
⚡️ 4) مشکل تغذیه از چند سمت (Multi-Source Faults)
اگر خطا از چند پست تغذیه شود، امپدانس ظاهری رله کوچکتر دیده میشود و Z3 بهجای پشتیبان، عملکرد سریع و اشتباهی دارد.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 افزایش جریان ورودی از باسهای مجاور
🔰 کاهش شدید امپدانس دیده شده
🔰 عدم تنظیم دقیق نسبت تغذیه دوطرفه
🔰 خطاهای نزدیک نقطه اتصال شبکه
📘 مرجع: IEC 60255 — Effects of Infeed & Outfeed
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
⚠️ 5) خطاهای ولتاژگیر (VT Issues)
اگر ولتاژ اندازهگیری اشتباه باشد، رله امپدانس را کمتر از واقع میبیند → Over-Reach → Trip اشتباهی.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 قطع فاز VT
🔰 سوختن فیوز ثانویه
🔰 افت کیفیت ولتاژ در نقطه اندازهگیری
🔰 نویز و اعوجاج شدید
📘 مرجع: IEC 61869 — Instrument Transformer Performance
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 6) تنظیمات محافظهکارانه بیشاز حد
در برخی شبکهها، اپراتورها برای «حفاظت کامل» زون 3 را خیلی بزرگ میگیرند.
این کار باعث میشود خطوطی که اصلاً نباید دیده شوند در محدوده عملکرد قرار بگیرند.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 نبود هماهنگی بین رلهها
🔰 پوشش بیشازحد برای Backup
🔰 عدم استفاده از روشهای نوین مانند Pilot Protection
🔰 نادیدهگرفتن مقاومت خطا در تنظیمات
📘 مرجع: IEEE PSRC — Relay Coordination Guidelines
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
📉 مهمترین سناریوهای واقعی Blackout توسط Zone 3
👈 در تمام آنها، مشکل اصلی Over-Reach + هماهنگی ضعیف بوده:
🔰 Blackout سال 2003 آمریکا (Ohio → New York)
🔰 Blackout هند 2012 (بزرگترین خاموشی تاریخ)
🔰 Blackout اروپا 2006 (اتصال اشتباه و عملکرد Z3)
🔰 Blackout برزیل 1999 (زون 3 چند خط سالم را قطع کرد)
📘 مرجع: IEEE/PES Major Blackout Investigation Reports
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🧭 جمعبندی نهایی
🔰 زون 3 اگر زیاد تنظیم شود ⬿ Over-Reach
🔰 Over-Reach ⬿ Trip اشتباهی خط سالم
🔰 Trip اشتباهی ⬿ اضافهبار ⬿ افت ولتاژ
🔰 افت ولتاژ ⬿ تداخل بار ⬿ عملکرد سایر رلهها
🔰 عملکرد زنجیرهای ⬿ Blackout
📘 استانداردهای مرجع:
IEC 60255 • IEC 61869 • IEEE C37.113 • IEEE Blackout Reports
🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی #Zone3 #حفاظت_خط #Blackout #Relay_Coordination
👍14❤6
⚡️ مفهوم Weak Infeed چیست و چرا باعث Misoperation در رلههای Distance میشود؟ 🔥
در واقع Weak Infeed یعنی منبع تغذیه در یک سمت خط (مثلاً نیروگاه کوچک، باد یا شبکه ضعیف) جریان اتصالکوتاهِ نسبتاً کمی تولید میکند. چون رله فاصلهای امپدانس را بهصورت Z = V / I اندازهگیری میکند، کوچک شدن I باعث بزرگ دیدهشدن Z میشود و در نتیجه رفتار رله (تشخیص zone، جهت، pickup و منطق مخابرات) مخدوش میگردد.
منتظر انتشار پست فردا صبح ما باشید 😎
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
در واقع Weak Infeed یعنی منبع تغذیه در یک سمت خط (مثلاً نیروگاه کوچک، باد یا شبکه ضعیف) جریان اتصالکوتاهِ نسبتاً کمی تولید میکند. چون رله فاصلهای امپدانس را بهصورت Z = V / I اندازهگیری میکند، کوچک شدن I باعث بزرگ دیدهشدن Z میشود و در نتیجه رفتار رله (تشخیص zone، جهت، pickup و منطق مخابرات) مخدوش میگردد.
منتظر انتشار پست فردا صبح ما باشید 😎
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
❤5
Forwarded from 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭 | اسناد ارزشمند مهندسی برق
✨ 25% تخفیف ویژه Black Friday 💯
❌❌ تا پایان هفته ❌❌
⚡️ DIgSILENT 2022 & 2021 💯
⚡️ PSSE 34.3 and 35.4 💯
⚡️ CYMCAP 7.2 and 8.1 💯
⚡️ PSCAD 4.6 and 5.0.1 💯
⚡️ Sincal 19 and 19.5 💯
⚡️ EMTP 4.2 and 4.3.3 💯
⚡️ CTDim 3.6 and 3.7 💯
⚡️ CDEGS 16 and 17 💯
⚡️ ETAP 21.02 ans 22.5 💯
⚡️ ASPEN OneLiner 14.7 with Power Flow and Breaker rating 💯
⚡️ Flow and Breaker rating 💯
⚡️ PLS CADD 16.2 Full 💯
⚡️ SIMARIS 9 💯
⚡️ PVCAD 2019 💯
⚡️ PVSOL 2024 Premium 💯
⚡️ SKM 10.0.0.3 💯
⚡️ PRSIM 1.0.0 + Enerplot 1.0.0 (PSCAD Extra Tools) 💯
💥 نصب آسان
💫 کرک دائم و تضمینی
🔥 پشتیبانی پس از نصب
💫 هزینه بسیار کم در مقایسه با نمونه خارجی
🔰 مشاوره و خرید 🔰
✅ @ElectricalDocumentAdmin
❌❌ تا پایان هفته ❌❌
⚡️ DIgSILENT 2022 & 2021 💯
⚡️ PSSE 34.3 and 35.4 💯
⚡️ CYMCAP 7.2 and 8.1 💯
⚡️ PSCAD 4.6 and 5.0.1 💯
⚡️ Sincal 19 and 19.5 💯
⚡️ EMTP 4.2 and 4.3.3 💯
⚡️ CTDim 3.6 and 3.7 💯
⚡️ CDEGS 16 and 17 💯
⚡️ ETAP 21.02 ans 22.5 💯
⚡️ ASPEN OneLiner 14.7 with Power Flow and Breaker rating 💯
⚡️ Flow and Breaker rating 💯
⚡️ PLS CADD 16.2 Full 💯
⚡️ SIMARIS 9 💯
⚡️ PVCAD 2019 💯
⚡️ PVSOL 2024 Premium 💯
⚡️ SKM 10.0.0.3 💯
⚡️ PRSIM 1.0.0 + Enerplot 1.0.0 (PSCAD Extra Tools) 💯
💥 نصب آسان
💫 کرک دائم و تضمینی
🔥 پشتیبانی پس از نصب
💫 هزینه بسیار کم در مقایسه با نمونه خارجی
🔰 مشاوره و خرید 🔰
✅ @ElectricalDocumentAdmin
❤1
Forwarded from 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞 | دورههای ارزشمند مهندسی برق
سلام وقت بخیر خدمت همراهان گرامی 🌺
با توجه به سوالات متعدد دوستان در خصوص دورههای تخصصی، چند نکته رو به عرض شما میرسونیم:
1️⃣ دورههای موجود به شرح زیر هست:
✔️ Protection and Control of High Voltage Power Circuits
✔️ Ultimate Electrical Design Course from Zero to Hero
✔️Ultimate Electrical Design and Fundamentals
✔️ Introduction to Electrical Controls & Diagram Reading
✔️ Industrial Automation – PLC Advanced
2️⃣ جزییات هر دوره و نحوه تهیه هر دوره به شرح زیر هست:
✔️ Protection and Control of High Voltage Power Circuits
💢 مشاهده جزییات
✔️ Ultimate Electrical Design Course from Zero to Hero
💢 مشاهده جزییات
✔️Ultimate Electrical Design and Fundamentals
💢 مشاهده جزییات
✔️ Introduction to Electrical Controls & Diagram Reading
💢 مشاهده جزییات
✔️ Industrial Automation – PLC Advanced
💢 مشاهده جزییات
پیشنهاد میکنیم نوتیفهای کانال رو فعال کنید تا به محض بارگذاری دوره جدید، بتونید جز اولین نفرها و با هزینه کمتری دوره هارو تهیه کنید.
جهت تهیه دورهها میتوانید با آیدی زیر در ارتباط باشید:
👥 @ElectricalDocumentAdmin
با توجه به سوالات متعدد دوستان در خصوص دورههای تخصصی، چند نکته رو به عرض شما میرسونیم:
1️⃣ دورههای موجود به شرح زیر هست:
✔️ Protection and Control of High Voltage Power Circuits
✔️ Ultimate Electrical Design Course from Zero to Hero
✔️Ultimate Electrical Design and Fundamentals
✔️ Introduction to Electrical Controls & Diagram Reading
✔️ Industrial Automation – PLC Advanced
2️⃣ جزییات هر دوره و نحوه تهیه هر دوره به شرح زیر هست:
✔️ Protection and Control of High Voltage Power Circuits
💢 مشاهده جزییات
✔️ Ultimate Electrical Design Course from Zero to Hero
💢 مشاهده جزییات
✔️Ultimate Electrical Design and Fundamentals
💢 مشاهده جزییات
✔️ Introduction to Electrical Controls & Diagram Reading
💢 مشاهده جزییات
✔️ Industrial Automation – PLC Advanced
💢 مشاهده جزییات
پیشنهاد میکنیم نوتیفهای کانال رو فعال کنید تا به محض بارگذاری دوره جدید، بتونید جز اولین نفرها و با هزینه کمتری دوره هارو تهیه کنید.
جهت تهیه دورهها میتوانید با آیدی زیر در ارتباط باشید:
👥 @ElectricalDocumentAdmin