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
⚡️ 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.
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 1) عدم Pickup شدن رله در سمت ضعیف (Trip نشدن سمت Weak)
وقتی سمت ضعیف جریان کمی تولید میکند، ممکن است جریانِ مشاهدهشده کمتر از جریان Pickup رله باشد؛ یعنی رله وارد حالت حفاظت نشود حتی اگر Fault در محدوده Z1 آن سمت قرار گرفته باشد.
👈 توضیح فنی مفصل:
🔰 رلههای Distance معمولاً امپدانس را وقتی جریان از مقدار مشخصی (I_pickup) بیشتر شود محاسبه و تصمیم میگیرند. اگر I_fault < I_pickup، رله اساساً «کور» میماند.
🔰 اثر عملی: در خطوط شعاعی که یک سمت تغذیه قوی و سمت دیگر DG یا مزرعه بادی است، سمت DG اغلب جریان کمی میدهد. در نتیجه رله سمت DG Pickup نکرده و فقط رله سمت شبکه قوی عمل میکند که باعث تأخیر در حذف خطا میشود.
🔰 عددی برای درک: فرض کن V_phase≈ 132 kV (خط HV). اگر I_fault سمت ضعیف 1.5 kA و I_pickup رله تنظیمشده روی 2 kA باشد، آن رله اصلاً فعال نمیشود؛ در حالی که اگر I_pickup را با تحلیل Worst-Case تنظیم کنیم (مثلاً 0.5–1 kA برای خطوط حساس) میتوانیم مشکل را کاهش دهیم.
🔰 هشدار اجرایی: پایین آوردن I_pickup خیلی زیاد هم ریسک false pickup (از نویز، Inrush و Load) میآورد — باید همراه با منطق حفاظتی دیگر (مثلاً تایمریلو، جهتیابی، یا مقایسه پالسهای مخابراتی) باشد.
📘 مرجع: IEEE C37.113 — Minimum Fault Current Requirements
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
⚡️ 2) Over-Reach / Under-Reach شدن Zoneها — رفتار امپدانس در جریان کم
در Weak Infeed، چون I کوچک است، Z=V/I بزرگتر میشود و رله ممکن است خطا را در Zone اشتباه ببیند؛ یا بالعکس، خطا را در همان Zone نبیند.
👈 توضیح فنی مفصل:
🔰 اثر مستقیمِ ریاضی: اگر جریان Fault بهعنوان مثال پنج برابر کاهش یابد، مقدار امپدانس مشاهدهشده پنج برابر میشود. مثلاً اگر در حالت نرمال Z_fault=10 Ω باشد با I کم ممکن است Z_apparent=50 Ω شود و از reach Z1 خارج گردد.
🔰 Over-Reach سناریو: زمانی رخ میدهد که Infeed از طرف مقابل باعث کاهش V/I در رله مقابل شود و آن رله امپدانس را داخل reach خودش ببیند — نتیجه: رلهای که نباید عمل کند، تریپ میدهد.
🔰 Under-Reach سناریو: زمانی رخ میدهد که به دلیل weak infeed یا R_fault بالا، رله واقعاً نتواند distance element را تحریک کند.
🔰 نکته عملی: در تنظیمات باید worst-case در نظر گرفته شود — هم کمترین و هم بیشترین جریان اتصالکوتاه؛ برای این منظور از شبیهسازیهای شبکه (Load flow + short-circuit) استفاده شود.
📘 مرجع: IEC 60255 — Behavior of Impedance Elements under Low Current
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 3) تشخیص جهت (Directional Element) و خطاهای مربوط به جریان کم
جهتیابی در رلههای فاصلهای با استفاده از زاویه بین ولتاژ و جریان انجام میشود. وقتی جریان بسیار کوچک یا نویزی باشد، زاویه معتبر نیست و جهتسنجی میتواند اشتباه شود.
👈 توضیح فنی مفصل:
🔰 رله جهتسنج معمولاً از مقادیر فازوری V و I برای محاسبهٔ polarizing quantity استفاده میکند. اگر |I| خیلی کوچک باشد، خطای زاویه (θ_v − θ_i) توسط نویز، هارمونیک یا خطاهای اندازهگیری تحت تأثیر قرار میگیرد.
🔰 در حالتهای weak infeed معمولاً نیاز به تقویت کمیت پولاریزه (مثلاً استفاده از ولتاژ با حافظه یا ولتاژ مشترک) هست تا جهتسنجی پایدار بماند.
🔰 راهکار: استفاده از Memory Polarization (حفظ ولتاژ مرجع قبل از خطا) یا Voltage Supervision (قید ولتاژ حداقل برای اجازه جهتیابی). همچنین استفاده از Negative-Sequence Polarization در شرایط عدم تقارن پیشنهادی است.
📘 مرجع: Siemens 7SA Series — Directional Element Behavior
➤ 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.
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 1) عدم Pickup شدن رله در سمت ضعیف (Trip نشدن سمت Weak)
وقتی سمت ضعیف جریان کمی تولید میکند، ممکن است جریانِ مشاهدهشده کمتر از جریان Pickup رله باشد؛ یعنی رله وارد حالت حفاظت نشود حتی اگر Fault در محدوده Z1 آن سمت قرار گرفته باشد.
👈 توضیح فنی مفصل:
🔰 رلههای Distance معمولاً امپدانس را وقتی جریان از مقدار مشخصی (I_pickup) بیشتر شود محاسبه و تصمیم میگیرند. اگر I_fault < I_pickup، رله اساساً «کور» میماند.
🔰 اثر عملی: در خطوط شعاعی که یک سمت تغذیه قوی و سمت دیگر DG یا مزرعه بادی است، سمت DG اغلب جریان کمی میدهد. در نتیجه رله سمت DG Pickup نکرده و فقط رله سمت شبکه قوی عمل میکند که باعث تأخیر در حذف خطا میشود.
🔰 عددی برای درک: فرض کن V_phase≈ 132 kV (خط HV). اگر I_fault سمت ضعیف 1.5 kA و I_pickup رله تنظیمشده روی 2 kA باشد، آن رله اصلاً فعال نمیشود؛ در حالی که اگر I_pickup را با تحلیل Worst-Case تنظیم کنیم (مثلاً 0.5–1 kA برای خطوط حساس) میتوانیم مشکل را کاهش دهیم.
🔰 هشدار اجرایی: پایین آوردن I_pickup خیلی زیاد هم ریسک false pickup (از نویز، Inrush و Load) میآورد — باید همراه با منطق حفاظتی دیگر (مثلاً تایمریلو، جهتیابی، یا مقایسه پالسهای مخابراتی) باشد.
📘 مرجع: IEEE C37.113 — Minimum Fault Current Requirements
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
⚡️ 2) Over-Reach / Under-Reach شدن Zoneها — رفتار امپدانس در جریان کم
در Weak Infeed، چون I کوچک است، Z=V/I بزرگتر میشود و رله ممکن است خطا را در Zone اشتباه ببیند؛ یا بالعکس، خطا را در همان Zone نبیند.
👈 توضیح فنی مفصل:
🔰 اثر مستقیمِ ریاضی: اگر جریان Fault بهعنوان مثال پنج برابر کاهش یابد، مقدار امپدانس مشاهدهشده پنج برابر میشود. مثلاً اگر در حالت نرمال Z_fault=10 Ω باشد با I کم ممکن است Z_apparent=50 Ω شود و از reach Z1 خارج گردد.
🔰 Over-Reach سناریو: زمانی رخ میدهد که Infeed از طرف مقابل باعث کاهش V/I در رله مقابل شود و آن رله امپدانس را داخل reach خودش ببیند — نتیجه: رلهای که نباید عمل کند، تریپ میدهد.
🔰 Under-Reach سناریو: زمانی رخ میدهد که به دلیل weak infeed یا R_fault بالا، رله واقعاً نتواند distance element را تحریک کند.
🔰 نکته عملی: در تنظیمات باید worst-case در نظر گرفته شود — هم کمترین و هم بیشترین جریان اتصالکوتاه؛ برای این منظور از شبیهسازیهای شبکه (Load flow + short-circuit) استفاده شود.
📘 مرجع: IEC 60255 — Behavior of Impedance Elements under Low Current
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 3) تشخیص جهت (Directional Element) و خطاهای مربوط به جریان کم
جهتیابی در رلههای فاصلهای با استفاده از زاویه بین ولتاژ و جریان انجام میشود. وقتی جریان بسیار کوچک یا نویزی باشد، زاویه معتبر نیست و جهتسنجی میتواند اشتباه شود.
👈 توضیح فنی مفصل:
🔰 رله جهتسنج معمولاً از مقادیر فازوری V و I برای محاسبهٔ polarizing quantity استفاده میکند. اگر |I| خیلی کوچک باشد، خطای زاویه (θ_v − θ_i) توسط نویز، هارمونیک یا خطاهای اندازهگیری تحت تأثیر قرار میگیرد.
🔰 در حالتهای weak infeed معمولاً نیاز به تقویت کمیت پولاریزه (مثلاً استفاده از ولتاژ با حافظه یا ولتاژ مشترک) هست تا جهتسنجی پایدار بماند.
🔰 راهکار: استفاده از Memory Polarization (حفظ ولتاژ مرجع قبل از خطا) یا Voltage Supervision (قید ولتاژ حداقل برای اجازه جهتیابی). همچنین استفاده از Negative-Sequence Polarization در شرایط عدم تقارن پیشنهادی است.
📘 مرجع: Siemens 7SA Series — Directional Element Behavior
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
👍5
⚡️ 4) Fail شدن طرحهای مخابراتی (POTT / PUTT / DCB / DUTT) در Weak Infeed
این طرحها بر مبنای این فرض کار میکنند که هر دو طرف خط Fault را میبینند یا حداقل یکی Pickup میکند تا سیگنال مجوز (permissive) ارسال شود. در weak infeed، سمت ضعیف Pickup نمیکند و کل منطق مخابراتی دچار شکست میشود.
👈 توضیح فنی مفصل:
🔰 در POTT (Permissive Overreaching Transfer Trip)، یک ایستگاه وقتی Fault را میبیندسیگنال «من خطا را میبینم» را برای ایستگاه مقابل میفرستد. اگر سمت ضعیف Pickup نکند، سیگنال ارسال نمیشود و ایستگاه قوی منتظر میماند → Delay یا عدم Trip.
🔰 PUTT و DTT به ترتیب دارای منطقهای متفاوتند؛ DTT (Direct Transfer Trip) وقتی از سمت قوی فعال شود میتواند سمت ضعیف را مجبور به Trip کند اما نیاز به اعتماد مخابراتی و تزریق سریع دارد.
🔰 نکتهٔ مهم: در شرایط Weak Infeed باید از منطقهایی استفاده شود که اجازهٔ Trip را حتی در نبود Pickup سمت ضعیف فراهم کنند—مثلاً DTT یا Weak-Infeed Logic که در رلههای مدرن وجود دارد.
📘 مرجع: GE L90 — Weak Infeed Logic Notes
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 5) برخورد با Power Swing و تشخیص صحیح آن
Weak infeed میتواند باعث شود مسیر امپدانسی (R–X) نوسانی شده و وارد محدودهای شود که رله آن را بهاشتباه Fault تشخیص دهد در حالی که حالت Power Swing است.
👈 توضیح فنی مفصل:
🔰 Power Swing زمانی رخ میدهد که توان بین دو ناحیه نوسان کند (پس از قطع/وصل قسمتی از شبکه یا تغییر بار عمده). نمودار امپدانس حرکت سریعی در صفحه R–X دارد و ممکن است از داخل reach عناصر فاصلهای عبور کند.
🔰 رله برای جلوگیری از تریپ اشتباه باید Power Swing را تشخیص داده و بلوک کند (Power Swing Blocking). در Weak Infeed شناسایی سختتر است چون جریان کم و نویز زاویه را آشفته میکند.
🔰 راهکارهای عملی: استفاده از الگوریتمهای مبتنی بر نرخ تغییر امپدانس (dZ/dt)، تحلیل هارمونیک و الگوی فازی، و Cross-check با المانهای دیگر رله (مثلاً frequency / ROCOF supervision).
📘 مرجع: ABB — Power Swing Detection Guide
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
⚡️ 6) راهکارهای مهندسی (فنی و اجرایی) — چه کار دقیقاً باید کرد؟
هر راهکار باید با آزمون و تحلیل شبکه (power-flow و short-circuit studies) همراه باشد.
👈 راهبردها و نکات فنی تفصیلی:
🔰 Weak Infeed Logic در رله:
بسیاری رلههای مدرن (ABB/SEL/Siemens/GE) الگوریتمی دارند که اگر سیگنال از طرف مقابل بیاید ولی Pickup نکند، فرمان Trip صادر شود. این منطق باید فعال و پارامترهایش (timeout, validation) تنظیم شود.
🔰 Direct Transfer Trip (DTT):
در سیستمهایی که مخابرات قابلاعتماد دارند، DTT بهترین روش برای تضمین Clear سریع خطاست. نکته: باید تست ارتباطی دورهای (supervision) باشد.
🔰 Infeed Compensation:
رله را طوری تنظیم کنید که جبران جریان ورودی از سایر منابع را انجام دهد — بعضی رلهها پارامتر infeed gain یا bias برای این کار دارند.
🔰 Zone 1 Sensitive (Z1S):
تعریف یک زیرزون حساس با reach کمتر ولی pickup پایینتر برای گرفتن Faultهای نزدیک حتی با جریان کم. دقت کن این زیرزون باید Directional و دارای تایمکوئینگ مناسب باشد تا از False Pickup جلوگیری کند.
🔰 Backup DOCR جهتی (Directional Overcurrent):
بهعنوان حفاظتی که در جریانهای خیلی پایین هم قابل تنظیم است عمل کند. این عنصر باید با زمان مناسب و جهتسنجی دقیق ترکیب شود.
🔰 CT & VT checks و Supervision:
مانیتورینگ پیوسته CT ratio/health و VT integrity؛ نصب supervision relay برای تشخیص فیوز VT سوخته یا open CT.
🔰 Commissioning Tests:
Primary injection با سطوح پایین و سناریوی weak infeed شبیهسازی شده؛
تست مخابراتی DTT/POTT با تاخیر واقعی؛
بررسی زاویه و رفتار Directional Element در جریانهای کوچک با موجنگار.
🔰 شبکهای: تقویت باس از طریق افزایش ظرفیت منبع، نصب SVC/STATCOM برای تثبیت ولتاژ محلی یا افزودن رینگ تغذیه برای کاهش ضعف محلی.
📘 مرجع: IEEE PSRC — Application of Distance Protection on Weak Systems
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
این طرحها بر مبنای این فرض کار میکنند که هر دو طرف خط Fault را میبینند یا حداقل یکی Pickup میکند تا سیگنال مجوز (permissive) ارسال شود. در weak infeed، سمت ضعیف Pickup نمیکند و کل منطق مخابراتی دچار شکست میشود.
👈 توضیح فنی مفصل:
🔰 در POTT (Permissive Overreaching Transfer Trip)، یک ایستگاه وقتی Fault را میبیندسیگنال «من خطا را میبینم» را برای ایستگاه مقابل میفرستد. اگر سمت ضعیف Pickup نکند، سیگنال ارسال نمیشود و ایستگاه قوی منتظر میماند → Delay یا عدم Trip.
🔰 PUTT و DTT به ترتیب دارای منطقهای متفاوتند؛ DTT (Direct Transfer Trip) وقتی از سمت قوی فعال شود میتواند سمت ضعیف را مجبور به Trip کند اما نیاز به اعتماد مخابراتی و تزریق سریع دارد.
🔰 نکتهٔ مهم: در شرایط Weak Infeed باید از منطقهایی استفاده شود که اجازهٔ Trip را حتی در نبود Pickup سمت ضعیف فراهم کنند—مثلاً DTT یا Weak-Infeed Logic که در رلههای مدرن وجود دارد.
📘 مرجع: GE L90 — Weak Infeed Logic Notes
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 5) برخورد با Power Swing و تشخیص صحیح آن
Weak infeed میتواند باعث شود مسیر امپدانسی (R–X) نوسانی شده و وارد محدودهای شود که رله آن را بهاشتباه Fault تشخیص دهد در حالی که حالت Power Swing است.
👈 توضیح فنی مفصل:
🔰 Power Swing زمانی رخ میدهد که توان بین دو ناحیه نوسان کند (پس از قطع/وصل قسمتی از شبکه یا تغییر بار عمده). نمودار امپدانس حرکت سریعی در صفحه R–X دارد و ممکن است از داخل reach عناصر فاصلهای عبور کند.
🔰 رله برای جلوگیری از تریپ اشتباه باید Power Swing را تشخیص داده و بلوک کند (Power Swing Blocking). در Weak Infeed شناسایی سختتر است چون جریان کم و نویز زاویه را آشفته میکند.
🔰 راهکارهای عملی: استفاده از الگوریتمهای مبتنی بر نرخ تغییر امپدانس (dZ/dt)، تحلیل هارمونیک و الگوی فازی، و Cross-check با المانهای دیگر رله (مثلاً frequency / ROCOF supervision).
📘 مرجع: ABB — Power Swing Detection Guide
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
⚡️ 6) راهکارهای مهندسی (فنی و اجرایی) — چه کار دقیقاً باید کرد؟
هر راهکار باید با آزمون و تحلیل شبکه (power-flow و short-circuit studies) همراه باشد.
👈 راهبردها و نکات فنی تفصیلی:
🔰 Weak Infeed Logic در رله:
بسیاری رلههای مدرن (ABB/SEL/Siemens/GE) الگوریتمی دارند که اگر سیگنال از طرف مقابل بیاید ولی Pickup نکند، فرمان Trip صادر شود. این منطق باید فعال و پارامترهایش (timeout, validation) تنظیم شود.
🔰 Direct Transfer Trip (DTT):
در سیستمهایی که مخابرات قابلاعتماد دارند، DTT بهترین روش برای تضمین Clear سریع خطاست. نکته: باید تست ارتباطی دورهای (supervision) باشد.
🔰 Infeed Compensation:
رله را طوری تنظیم کنید که جبران جریان ورودی از سایر منابع را انجام دهد — بعضی رلهها پارامتر infeed gain یا bias برای این کار دارند.
🔰 Zone 1 Sensitive (Z1S):
تعریف یک زیرزون حساس با reach کمتر ولی pickup پایینتر برای گرفتن Faultهای نزدیک حتی با جریان کم. دقت کن این زیرزون باید Directional و دارای تایمکوئینگ مناسب باشد تا از False Pickup جلوگیری کند.
🔰 Backup DOCR جهتی (Directional Overcurrent):
بهعنوان حفاظتی که در جریانهای خیلی پایین هم قابل تنظیم است عمل کند. این عنصر باید با زمان مناسب و جهتسنجی دقیق ترکیب شود.
🔰 CT & VT checks و Supervision:
مانیتورینگ پیوسته CT ratio/health و VT integrity؛ نصب supervision relay برای تشخیص فیوز VT سوخته یا open CT.
🔰 Commissioning Tests:
Primary injection با سطوح پایین و سناریوی weak infeed شبیهسازی شده؛
تست مخابراتی DTT/POTT با تاخیر واقعی؛
بررسی زاویه و رفتار Directional Element در جریانهای کوچک با موجنگار.
🔰 شبکهای: تقویت باس از طریق افزایش ظرفیت منبع، نصب SVC/STATCOM برای تثبیت ولتاژ محلی یا افزودن رینگ تغذیه برای کاهش ضعف محلی.
📘 مرجع: IEEE PSRC — Application of Distance Protection on Weak Systems
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
👍5
👈 مثال عملی توسعهیافته (Case Study با اعداد و راهحل)
🔰 سناریو: خط 230 kV طولانی که یک سمت آن مزرعه بادی (WF) با ترانسفورماتور 33/230kV متصل است. در زمان Fault تکفاز به زمین:
جریان Fault سمت شبکه اصلی ≈ 9.5 kA
جریان Fault سمت WF ≈ 1.8 kA
I_pickup پیشفرض رلهها = 2.0 kA
⬿ نتیجه اولیه: سمت WF Pickup نمیکند ⬿ POTT Fail ⬿ تنها رله سمت شبکه قوی عمل میکند ⬿ Delay ≈ 0.8–1.2 s ⬿ ناپایداری و امکان Power Swing.
🔰 اقدامات اصلاحی اجراشده:
فعالسازی Weak Infeed Logic در رلههای هر دو طرف با timeout = 150 ms.
راهاندازی DTT از ایستگاه قوی با لینک GSM/OTN بهعنوان پشتیبان.
تعریف Z1S با Pickup = 0.6 kA و reach = 0.2×Z_line برای گرفتن Faultهای نزدیک.
تست Primary injection در سه سطح جریان: 0.5 kA / 1.5 kA / 5 kA و بررسی زاویه و رفتار.
نتایج: حذف تأخیر به 0.12 s و عدم ایجاد Power Swing پس از اصلاح.
📘 مرجع: GE L90 Application Note — Wind Farm Weak Infeed Case
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
👈 جمعبندی کامل و عملی
🔰 Weak Infeed ⬿ مشکل اساسی برای Distance Protection چون Z = V / I تابع I است.
🔰 پیامهای کلیدی برای کار میدانی و مهندسی:
🔰 همیشه worst-caseِ کمترین I را در مطالعات short-circuit لحاظ کن.
🔰 فعال کردن Weak Infeed Logic و/یا استفاده از DTT را جدی بگیر.
🔰 Z1S و Backup جهتی (DOCR) را بهعنوان لایهٔ اضافی قرار بده.
🔰 اجرا و آزمون Primary/Secondary injection با شبیهسازی شرایط weak ضروری است.
🔰 ناظرانه: مانیتورینگ سلامت CT/VT و تست مخابراتی دورهای را فراموش نکن.
📘 استانداردها/راهنماهای مرجع: IEC 60255 • IEEE C37.113 • GE L90 Guide • Siemens 7SA Notes • ABB Power Swing Guide
🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی #WeakInfeed #DistanceProtection #Relay #حفاظت_خط
🔰 سناریو: خط 230 kV طولانی که یک سمت آن مزرعه بادی (WF) با ترانسفورماتور 33/230kV متصل است. در زمان Fault تکفاز به زمین:
جریان Fault سمت شبکه اصلی ≈ 9.5 kA
جریان Fault سمت WF ≈ 1.8 kA
I_pickup پیشفرض رلهها = 2.0 kA
⬿ نتیجه اولیه: سمت WF Pickup نمیکند ⬿ POTT Fail ⬿ تنها رله سمت شبکه قوی عمل میکند ⬿ Delay ≈ 0.8–1.2 s ⬿ ناپایداری و امکان Power Swing.
🔰 اقدامات اصلاحی اجراشده:
فعالسازی Weak Infeed Logic در رلههای هر دو طرف با timeout = 150 ms.
راهاندازی DTT از ایستگاه قوی با لینک GSM/OTN بهعنوان پشتیبان.
تعریف Z1S با Pickup = 0.6 kA و reach = 0.2×Z_line برای گرفتن Faultهای نزدیک.
تست Primary injection در سه سطح جریان: 0.5 kA / 1.5 kA / 5 kA و بررسی زاویه و رفتار.
نتایج: حذف تأخیر به 0.12 s و عدم ایجاد Power Swing پس از اصلاح.
📘 مرجع: GE L90 Application Note — Wind Farm Weak Infeed Case
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
👈 جمعبندی کامل و عملی
🔰 Weak Infeed ⬿ مشکل اساسی برای Distance Protection چون Z = V / I تابع I است.
🔰 پیامهای کلیدی برای کار میدانی و مهندسی:
🔰 همیشه worst-caseِ کمترین I را در مطالعات short-circuit لحاظ کن.
🔰 فعال کردن Weak Infeed Logic و/یا استفاده از DTT را جدی بگیر.
🔰 Z1S و Backup جهتی (DOCR) را بهعنوان لایهٔ اضافی قرار بده.
🔰 اجرا و آزمون Primary/Secondary injection با شبیهسازی شرایط weak ضروری است.
🔰 ناظرانه: مانیتورینگ سلامت CT/VT و تست مخابراتی دورهای را فراموش نکن.
📘 استانداردها/راهنماهای مرجع: IEC 60255 • IEEE C37.113 • GE L90 Guide • Siemens 7SA Notes • ABB Power Swing Guide
🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی #WeakInfeed #DistanceProtection #Relay #حفاظت_خط
❤8👍4
𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭 | اسناد ارزشمند مهندسی برق
⚡️ 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 /…
لایک یادتون نره 😎
حمایت کنید از کانال با دعوت همکاران و دوستانتون ❤️
حمایت کنید از کانال با دعوت همکاران و دوستانتون ❤️
⚡️ همپوشانی زونها (Zone Overreach) و چگونه کنترلش کنیم؟ 🔥
همپوشانی زونها یکی از رایجترین عوامل عملکرد اشتباه رلههای Distance است. اگر زونها بیش از حد بزرگ تنظیم شوند، محدوده واقعی خط را رد کرده و وارد خطوط مجاور میشوند؛ نتیجه؟ کاهش هماهنگی، Trip ناخواسته و خطرات جدی برای شبکه.
منتظر انتشار پست فردا صبح ما باشید 😎
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
همپوشانی زونها یکی از رایجترین عوامل عملکرد اشتباه رلههای Distance است. اگر زونها بیش از حد بزرگ تنظیم شوند، محدوده واقعی خط را رد کرده و وارد خطوط مجاور میشوند؛ نتیجه؟ کاهش هماهنگی، Trip ناخواسته و خطرات جدی برای شبکه.
منتظر انتشار پست فردا صبح ما باشید 😎
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
👍5
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…
❌توجه توجه ❌
💥 مهلت استفاده از تخفیفات، فقط تا پایان امشب 💥
💥 مهلت استفاده از تخفیفات، فقط تا پایان امشب 💥
Forwarded from 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞 | دورههای ارزشمند مهندسی برق
🎓 35 دوره تخصصی در زمینه برق، حفاظت، کنترل، اتوماسیون و سیستم قدرت
01 - Protection and Control of High Voltage Power Circuits [ جزییات دوره ]
02 - Ultimate Electrical Design Course from Zero to Hero [ جزییات دوره ]
03 - Ultimate Electrical Design and Fundamentals [ جزییات دوره ]
04 - Introduction to Electrical Controls & Diagram Reading [ جزییات دوره ]
05 - Industrial Automation – PLC Advanced [ جزییات دوره ]
06. Ultimate Overvoltage Protection by Surge Protective Devices [ جزییات دوره ]
07. The Complete Course of AutoCAD Electrical [ جزییات دوره ]
08. PSCAD & Renewable Energy [ جزییات دوره ]
09. Professional Electrical Inspection Course [ جزییات دوره ]
10. Practical Power Systems Protection by Using ETAP Software
11. Power Generation Power Plants and Turbines [ جزییات دوره ]
12. Power Flow Analysis for Electrical Engineers
13. Power Cables Construction Types Sizing and Testing [ جزییات دوره ]
14. PLC, Arduino and HMI Projects over Modbus TCP From Scratch [ جزییات دوره ]
15. PLC Programming
16. Medium Voltage Switchgear Complete Guide [ جزییات دوره ]
17. Mastering Transformer Differential Protection
18. Lightning Protection Design for Electrical Engineer [ جزییات دوره ]
19. Generator Selection Sizing and Installation Guide [ جزییات دوره ]
20. Fundamentals Electrical Industrial Controls & Motor Starters [ جزییات دوره ]
21. ETAP Power System Analysis for Electrical Engineer [ جزییات دوره ]
22. Electrical Substation Fundamentals Complete Understanding
23. 3 Phase Motor Control Bootcamp [ جزییات دوره ]
24. AC Motor Drivers G120 & G120C VFD Control [ جزییات دوره ]
25. Electrical Schematics (Industrial Controls) [ جزییات دوره ]
26. Electrical Power System Essentials [ جزییات دوره ]
27. Electrical Measuring Instruments [ جزییات دوره ]
28. Electrical LV Power Distribution [ جزییات دوره ]
29. Electrical Loads Calculations & Design [ جزییات دوره ]
30. Electrical Drafting Course AutoCAD [ جزییات دوره ]
31. Electrical Control Design for Real Industrial Applications [ جزییات دوره ]
32. Electric Manual Control for Real Industrial Automatic System
33. Become A Diesel Generator Engineer [ جزییات دوره ]
34. Applied Control Systems for Engineers 1 (autonomous vehicle) [ جزییات دوره ]
35. Applied Control Systems for Engineers 2 (UAV drone control) [ جزییات دوره ]
Follow us for valuable content:
@ElectricalCourse
👇 نحوه تهیه دوره ها 👇
01 - Protection and Control of High Voltage Power Circuits [ جزییات دوره ]
02 - Ultimate Electrical Design Course from Zero to Hero [ جزییات دوره ]
03 - Ultimate Electrical Design and Fundamentals [ جزییات دوره ]
04 - Introduction to Electrical Controls & Diagram Reading [ جزییات دوره ]
05 - Industrial Automation – PLC Advanced [ جزییات دوره ]
06. Ultimate Overvoltage Protection by Surge Protective Devices [ جزییات دوره ]
07. The Complete Course of AutoCAD Electrical [ جزییات دوره ]
08. PSCAD & Renewable Energy [ جزییات دوره ]
09. Professional Electrical Inspection Course [ جزییات دوره ]
10. Practical Power Systems Protection by Using ETAP Software
11. Power Generation Power Plants and Turbines [ جزییات دوره ]
12. Power Flow Analysis for Electrical Engineers
13. Power Cables Construction Types Sizing and Testing [ جزییات دوره ]
14. PLC, Arduino and HMI Projects over Modbus TCP From Scratch [ جزییات دوره ]
15. PLC Programming
16. Medium Voltage Switchgear Complete Guide [ جزییات دوره ]
17. Mastering Transformer Differential Protection
18. Lightning Protection Design for Electrical Engineer [ جزییات دوره ]
19. Generator Selection Sizing and Installation Guide [ جزییات دوره ]
20. Fundamentals Electrical Industrial Controls & Motor Starters [ جزییات دوره ]
21. ETAP Power System Analysis for Electrical Engineer [ جزییات دوره ]
22. Electrical Substation Fundamentals Complete Understanding
23. 3 Phase Motor Control Bootcamp [ جزییات دوره ]
24. AC Motor Drivers G120 & G120C VFD Control [ جزییات دوره ]
25. Electrical Schematics (Industrial Controls) [ جزییات دوره ]
26. Electrical Power System Essentials [ جزییات دوره ]
27. Electrical Measuring Instruments [ جزییات دوره ]
28. Electrical LV Power Distribution [ جزییات دوره ]
29. Electrical Loads Calculations & Design [ جزییات دوره ]
30. Electrical Drafting Course AutoCAD [ جزییات دوره ]
31. Electrical Control Design for Real Industrial Applications [ جزییات دوره ]
32. Electric Manual Control for Real Industrial Automatic System
33. Become A Diesel Generator Engineer [ جزییات دوره ]
34. Applied Control Systems for Engineers 1 (autonomous vehicle) [ جزییات دوره ]
35. Applied Control Systems for Engineers 2 (UAV drone control) [ جزییات دوره ]
Follow us for valuable content:
@ElectricalCourse
👇 نحوه تهیه دوره ها 👇
❤2
Forwarded from 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞 | دورههای ارزشمند مهندسی برق
🎓 35 دوره مهندسی برق؛ با تخفیفهای ویژه برای مدت محدود
👈 جزییات دوره ها 👉
اگر مدتها دنبال مجموعهای کامل از دورههای برق ـ از طراحی و نقشهکشی تا کنترل، حفاظت، اتوماسیون، MV و درایو ـ بودی، حالا بهترین زمانه.
💰 قیمت پایه هر دوره = فقط ۶۰,۰۰۰ تومان
اما دو مدل تخفیف برات گذاشتیم که هزینه نهاییت رو خیلی پایین میاره:
🔵 ۱) خرید تکی – انتخاب آزاد + تخفیف پلکانی (جزییات تخفیف ها)
✔️ هر دورهای رو که میخوای انتخاب کن و بسته به تعداد خرید، تخفیف بگیر.
✔️ از ۲ دوره تا ۷ دوره، تخفیفها مرحلهای زیاد میشن و قیمت نهایی فوقالعاده میاد پایین.
👈 مناسب کسایی که فقط چند دوره مشخص میخوان.
🟢 ۲) بستههای ویژه – بیشترین تخفیف (جزییات تخفیف ها)
🔸 اگر دنبال یادگیری جدی هستی، این بستهها بهترین انتخاب هستن.
🔹 از پکیج ۶ تایی و ۸ تایی تا بسته ۳۰ دوره کامل با بیشترین میزان صرفه اقتصادی.
✔️ تخفیف بستهها تا ۴۵٪
✔️ انتخابشده بر اساس مسیر یادگیری مهندسین قدرت و کنترل
✔️ کاملاً حرفهای و طبقهبندیشده
🔥 پیشنهاد ویژه
اگر بین چند دوره مردد هستی، حتماً بستهها رو ببین؛
در اکثر موارد قیمت نهایی بستهها از مجموع خرید تکی ارزانتر درمیاد.
📩 برای خرید، فقط کافیست شماره دورهها را بفرستی تا قیمت نهایی با تخفیف ویژه برایت محاسبه شود.
🎯 فرصت محدود — مناسب دانشجوها، مهندسین برق، شاغلین پست و توزیع، و علاقهمندان سیستمهای قدرت و کنترل.
جهت تهیه دورهها میتوانید با آیدی زیر در ارتباط باشید:
👥 @ElectricalDocumentAdmin
Follow us for valuable content:
@ElectricalCourse
👈 جزییات دوره ها 👉
اگر مدتها دنبال مجموعهای کامل از دورههای برق ـ از طراحی و نقشهکشی تا کنترل، حفاظت، اتوماسیون، MV و درایو ـ بودی، حالا بهترین زمانه.
💰 قیمت پایه هر دوره = فقط ۶۰,۰۰۰ تومان
اما دو مدل تخفیف برات گذاشتیم که هزینه نهاییت رو خیلی پایین میاره:
🔵 ۱) خرید تکی – انتخاب آزاد + تخفیف پلکانی (جزییات تخفیف ها)
✔️ هر دورهای رو که میخوای انتخاب کن و بسته به تعداد خرید، تخفیف بگیر.
✔️ از ۲ دوره تا ۷ دوره، تخفیفها مرحلهای زیاد میشن و قیمت نهایی فوقالعاده میاد پایین.
👈 مناسب کسایی که فقط چند دوره مشخص میخوان.
🟢 ۲) بستههای ویژه – بیشترین تخفیف (جزییات تخفیف ها)
🔸 اگر دنبال یادگیری جدی هستی، این بستهها بهترین انتخاب هستن.
🔹 از پکیج ۶ تایی و ۸ تایی تا بسته ۳۰ دوره کامل با بیشترین میزان صرفه اقتصادی.
✔️ تخفیف بستهها تا ۴۵٪
✔️ انتخابشده بر اساس مسیر یادگیری مهندسین قدرت و کنترل
✔️ کاملاً حرفهای و طبقهبندیشده
🔥 پیشنهاد ویژه
اگر بین چند دوره مردد هستی، حتماً بستهها رو ببین؛
در اکثر موارد قیمت نهایی بستهها از مجموع خرید تکی ارزانتر درمیاد.
📩 برای خرید، فقط کافیست شماره دورهها را بفرستی تا قیمت نهایی با تخفیف ویژه برایت محاسبه شود.
🎯 فرصت محدود — مناسب دانشجوها، مهندسین برق، شاغلین پست و توزیع، و علاقهمندان سیستمهای قدرت و کنترل.
جهت تهیه دورهها میتوانید با آیدی زیر در ارتباط باشید:
👥 @ElectricalDocumentAdmin
Follow us for valuable content:
@ElectricalCourse
❤1
Forwarded from 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞 | دورههای ارزشمند مهندسی برق
Follow us for valuable content:
@ElectricalCourse
@ElectricalCourse
Forwarded from 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞 | دورههای ارزشمند مهندسی برق
Follow us for valuable content:
@ElectricalCourse
@ElectricalCourse
⚡️ همپوشانی زونها (Zone Overreach) و چگونه کنترلش کنیم؟ 🔥
همپوشانی زونها یکی از رایجترین عوامل عملکرد اشتباه رلههای Distance است. اگر زونها بیش از حد بزرگ تنظیم شوند، محدوده واقعی خط را رد کرده و وارد خطوط مجاور میشوند؛ نتیجه؟ کاهش هماهنگی، Trip ناخواسته و خطرات جدی برای شبکه.
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 1) همپوشانی زونها چیست و چرا خطرناک است؟
اگر رله مقدار امپدانسی کمتر از مقدار واقعی ببیند، زونهایش کشیده میشوند و وارد محدوده خط بعدی میشوند. این یعنی رله برای خطاهای «غیر متعلق» نیز عمل میکند.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 تنظیم بلند زون 2 یا 3 برای حفاظت Backup
🔰 کاهش ظاهری امپدانس در شرایط خطا
🔰 تغییر در جهت و مقدار جریانهای ورودی (Infeed)
🔰 خطاهای نزدیک باس بعدی ⬿ خطا خارج از محدوده دیده نمیشود
📘 مرجع: IEEE C37.113 — Zone Reach Limits
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 2) Overreach دینامیکی در شرایط واقعی شبکه
رفتار رله در خطا ثابت نیست. هنگام افت ولتاژ، بار سنگین یا تغذیه دوطرفه، امپدانس دیدهشده کوچکتر میشود. این «Overreach دینامیکی» میتواند زونها را لحظهای از حد عادی بزرگتر کند.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 افت ولتاژ شدید هنگام خطا
🔰 جریان زیاد ناشی از تغذیه دوطرفه
🔰 افزایش مقاومت خطا ⬿ تغییر زاویه امپدانس
🔰 اشباع CT ⬿ اندازهگیری غلط جریان
📘 مرجع: IEC 60255 — Dynamic Performance of Distance Relays
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 3) اثر Infeed و Outfeed روی همپوشانی زونها
وقتی چند پست همزمان خطا را تغذیه میکنند، جریان زیاد باعث کوچکتر دیدهشدن امپدانس میشود. این اثر، زونها را از مقدار طراحیشده فراتر میبرد.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 توزیع نامتقارن جریان از دو سمت
🔰 افزایش شدید جریان ورودی ⬿ فشرده شدن امپدانس
🔰 خروج توان از سمت رله (Outfeed) ⬿ باعث خطای اندازهگیری میشود
🔰 رفتار متفاوت شبکه در ساعات پیک
📘 مرجع: IEC 60255 — Infeed/Outfeed Impact on Impedance
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 4) پیامدهای خطرناک همپوشانی زونها (برای شبکه و هماهنگی)
بزرگترین چالش این است که چند رله همزمان و بدون هماهنگی Trip میکنند.
👈 چرا خطرناک است؟
🔰 Trip اشتباهی خطوط سالم
🔰 از بین رفتن هماهنگی بین Z1–Z2–Z3
🔰 انتقال بار ناگهانی به خطوط باقیمانده
🔰 افت ولتاژ و ایجاد شرایط Cascade Tripping
🔰 احتمال جداسازی نواحی شبکه و ناپایداری ولتاژ
📘 مرجع: IEEE PSRC — Misoperation Mechanisms
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 5) روشهای کنترل همپوشانی زونها
با تنظیمات اصولی میتوان Overreach را به طور کامل کنترل یا محدود کرد.
👈 چگونه کنترل کنیم؟
🔰 تنظیم زون 2 در محدوده امن 110–120٪
🔰 اعمال Infeed Correction در fault study
🔰 فعالکردن Load-Blinder برای حذف اثر بار
🔰 تنظیم محافظهکارانه Z3 (نه بیشازحد بزرگ)
🔰 استفاده از روشهای Pilot Protection (PLS, POTT, DCB)
🔰 تحلیل Dynamic Simulation در شرایط بارهای مختلف
🔰 کاهش خطاهای ناشی از CT/VT با نظارت سلامت ابزار دقیق
📘 مرجع: IEEE C37.113 — Distance Relay Setting Practices
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🧭 جمعبندی نهایی
🔰 همپوشانی زونها نتیجه تغییر شرایط شبکه + تنظیمات بیشازحد بلند است.
🔰 نتیجه مستقیم = Misoperation، عملکرد چندرله، و ناپایداری شبکه.
🔰 با اصلاح Reach، کنترل Infeed و استفاده از Pilot Protection، Overreach تقریباً به صفر میرسد.
📘 استانداردهای مرجع:
IEC 60255 • IEEE C37.113 • IEEE PSRC Reports
🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی #Zone_Overreach #Distance_Relay #حفاظت_خط #Relay_Coordination
همپوشانی زونها یکی از رایجترین عوامل عملکرد اشتباه رلههای Distance است. اگر زونها بیش از حد بزرگ تنظیم شوند، محدوده واقعی خط را رد کرده و وارد خطوط مجاور میشوند؛ نتیجه؟ کاهش هماهنگی، Trip ناخواسته و خطرات جدی برای شبکه.
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 1) همپوشانی زونها چیست و چرا خطرناک است؟
اگر رله مقدار امپدانسی کمتر از مقدار واقعی ببیند، زونهایش کشیده میشوند و وارد محدوده خط بعدی میشوند. این یعنی رله برای خطاهای «غیر متعلق» نیز عمل میکند.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 تنظیم بلند زون 2 یا 3 برای حفاظت Backup
🔰 کاهش ظاهری امپدانس در شرایط خطا
🔰 تغییر در جهت و مقدار جریانهای ورودی (Infeed)
🔰 خطاهای نزدیک باس بعدی ⬿ خطا خارج از محدوده دیده نمیشود
📘 مرجع: IEEE C37.113 — Zone Reach Limits
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 2) Overreach دینامیکی در شرایط واقعی شبکه
رفتار رله در خطا ثابت نیست. هنگام افت ولتاژ، بار سنگین یا تغذیه دوطرفه، امپدانس دیدهشده کوچکتر میشود. این «Overreach دینامیکی» میتواند زونها را لحظهای از حد عادی بزرگتر کند.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 افت ولتاژ شدید هنگام خطا
🔰 جریان زیاد ناشی از تغذیه دوطرفه
🔰 افزایش مقاومت خطا ⬿ تغییر زاویه امپدانس
🔰 اشباع CT ⬿ اندازهگیری غلط جریان
📘 مرجع: IEC 60255 — Dynamic Performance of Distance Relays
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 3) اثر Infeed و Outfeed روی همپوشانی زونها
وقتی چند پست همزمان خطا را تغذیه میکنند، جریان زیاد باعث کوچکتر دیدهشدن امپدانس میشود. این اثر، زونها را از مقدار طراحیشده فراتر میبرد.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 توزیع نامتقارن جریان از دو سمت
🔰 افزایش شدید جریان ورودی ⬿ فشرده شدن امپدانس
🔰 خروج توان از سمت رله (Outfeed) ⬿ باعث خطای اندازهگیری میشود
🔰 رفتار متفاوت شبکه در ساعات پیک
📘 مرجع: IEC 60255 — Infeed/Outfeed Impact on Impedance
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 4) پیامدهای خطرناک همپوشانی زونها (برای شبکه و هماهنگی)
بزرگترین چالش این است که چند رله همزمان و بدون هماهنگی Trip میکنند.
👈 چرا خطرناک است؟
🔰 Trip اشتباهی خطوط سالم
🔰 از بین رفتن هماهنگی بین Z1–Z2–Z3
🔰 انتقال بار ناگهانی به خطوط باقیمانده
🔰 افت ولتاژ و ایجاد شرایط Cascade Tripping
🔰 احتمال جداسازی نواحی شبکه و ناپایداری ولتاژ
📘 مرجع: IEEE PSRC — Misoperation Mechanisms
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 5) روشهای کنترل همپوشانی زونها
با تنظیمات اصولی میتوان Overreach را به طور کامل کنترل یا محدود کرد.
👈 چگونه کنترل کنیم؟
🔰 تنظیم زون 2 در محدوده امن 110–120٪
🔰 اعمال Infeed Correction در fault study
🔰 فعالکردن Load-Blinder برای حذف اثر بار
🔰 تنظیم محافظهکارانه Z3 (نه بیشازحد بزرگ)
🔰 استفاده از روشهای Pilot Protection (PLS, POTT, DCB)
🔰 تحلیل Dynamic Simulation در شرایط بارهای مختلف
🔰 کاهش خطاهای ناشی از CT/VT با نظارت سلامت ابزار دقیق
📘 مرجع: IEEE C37.113 — Distance Relay Setting Practices
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🧭 جمعبندی نهایی
🔰 همپوشانی زونها نتیجه تغییر شرایط شبکه + تنظیمات بیشازحد بلند است.
🔰 نتیجه مستقیم = Misoperation، عملکرد چندرله، و ناپایداری شبکه.
🔰 با اصلاح Reach، کنترل Infeed و استفاده از Pilot Protection، Overreach تقریباً به صفر میرسد.
📘 استانداردهای مرجع:
IEC 60255 • IEEE C37.113 • IEEE PSRC Reports
🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی #Zone_Overreach #Distance_Relay #حفاظت_خط #Relay_Coordination
❤7👍6
𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭 | اسناد ارزشمند مهندسی برق pinned «🎓 35 دوره مهندسی برق؛ با تخفیفهای ویژه برای مدت محدود 👈 جزییات دوره ها 👉 اگر مدتها دنبال مجموعهای کامل از دورههای برق ـ از طراحی و نقشهکشی تا کنترل، حفاظت، اتوماسیون، MV و درایو ـ بودی، حالا بهترین زمانه. 💰 قیمت پایه هر دوره = فقط ۶۰,۰۰۰ تومان اما…»
⚡️ VT Fuse Failure و اثر آن بر عملکرد Distance 🔥
وقتی فیوز اندازهگیری ولتاژ (VT Fuse) میسوزد، رله Distance دچار «توهم امپدانس» میشود؛ یعنی ولتاژ اشتباه یا صفر میبیند و امپدانس محاسبهشده غیرواقعی میشود. نتیجه؟
Over-Reach، Under-Reach، Trip اشتباهی، یا حتی Block شدن حفاظت اصلی.
منتظر انتشار پست فردا صبح ما باشید 😎
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
وقتی فیوز اندازهگیری ولتاژ (VT Fuse) میسوزد، رله Distance دچار «توهم امپدانس» میشود؛ یعنی ولتاژ اشتباه یا صفر میبیند و امپدانس محاسبهشده غیرواقعی میشود. نتیجه؟
Over-Reach، Under-Reach، Trip اشتباهی، یا حتی Block شدن حفاظت اصلی.
منتظر انتشار پست فردا صبح ما باشید 😎
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
👍4❤2