⚡️ 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
⚡️ 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.
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 1) ولتاژ صفر یا نامتعادل؛ رله چه میبیند؟
وقتی فیوز VT یک فاز یا چند فاز میسوزد، ولتاژ اندازهگیریشده یا کاملاً صفر میشود یا نامتعادل. در این حالت امپدانس ظاهری بهشدت کوچک دیده میشود ⬿ Over-Reach.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 ولتاژ فاز سوخته = صفر ⬿ امپدانس کوچک دیده میشود
🔰 جریان همچنان عبور میکند ⬿ رله خطا فرض میکند
🔰 نامتعادل شدن بردار ولتاژ سهفاز ⬿ امپدانس محاسبه اشتباه
🔰 اختلال در محاسبه زاویه فاز ⬿ ناحیه عملکرد اشتباه فعال میشود
📘 مرجع: IEC 61869 — Voltage Transformer Accuracy under Faults
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 2) Trip اشتباهی زون 2 و 3 (Over-Reach شدید)
با ولتاژ کم یا صفر، رله امپدانس را بسیار کوچکتر از واقع میبیند.
این یعنی زون 2 یا 3 بهجای پشتیبان، روی خط سالم Trip میدهد.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 V ↓↓↓ اما I ثابت ⬿ Z = V/I تقریباً صفر دیده میشود
🔰 رله تصور میکند خطا نزدیک است
🔰 عملکرد بدون تأخیر در زونهای دور
🔰 فعال شدن همزمان چند رله ⬿ خطر Cascade Tripping
📘 مرجع: IEEE C37.113 — Distance Relay Misoperation Modes
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 3) Under-Reach؛ وقتی VT ولتاژ کاذب تولید میکند
برخی VTها هنگام سوختن فیوز، ولتاژ Residual (پسمانده) یا نویزی ایجاد میکنند.
این باعث میشود رله امپدانس بزرگتر از واقع ببیند ⬿ Under-Reach.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 القای ولتاژ در سیمپیچ VT
🔰 رفتار فرکانسی غیرعادی در VT بدون بار
🔰 نویز Harmonically Distorted روی ثانویه
🔰 ولتاژ کوچک اما غیرصفر ⬿ امپدانس غلط و بزرگ دیده میشود
📘 مرجع: IEC 60255 — Undervoltage and Residual Voltage Behavior
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 4) عملکرد اشتباه حفاظتی 21P/21N هنگام سوختن یک فاز
اگر تنها یک فاز VT دچار Fuse Failure شود، دو فاز دیگر ولتاژ صحیح دارند. این باعث ایجاد امپدانسهای غیرمتقارن میشود و رله ممکن است خطای فاز دیگر را اشتباه تشخیص دهد.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 تشکیل امپدانس تکفاز جعلی
🔰 تغییر زاویه ولتاژهای سالم و ناسالم
🔰 خطای در محاسبه Sequence Components
🔰 غلطعملی 21N (حفاظت زمین) در شبکههای غیرقوی
📘 مرجع: IEEE PSRC — Sequence Voltage Effects on Distance Relays
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 5) تغییر جهت توان و عملکرد غلط Directional
Directionality در رله Distance کاملاً به نسبت Phasorهای V و I وابسته است.
وقتی ولتاژ اشتباه است، رله جهت خطا را اشتباه تشخیص میدهد.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 نسبت جریان به ولتاژ بهم میریزد
🔰 زاویه فاز V مختل ⬿ ناحیه Forward/Reverse اشتباه
🔰 فعال شدن زون Reverse روی خط سالم
🔰 امکان Trip غیرمنتظره Generator/Line
📘 مرجع: IEC 60255-121 — Directional Elements Accuracy
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 6) راهکارهای حرفهای برای جلوگیری از Misoperation Distance
سوختن فیوز VT غیرقابل اجتناب است، اما اثرش قابل حذف است.
👈 چگونه کنترل کنیم؟
🔰 فعالکردن VT Fuse Failure Logic (FD) در رله
🔰 بلاککردن زونهای Distance در صورت شناسایی Fuse Failure
🔰 تغییر اتوماتیک به منطق Zero-Voltage Blocking
🔰 مقایسه ولتاژ سهفاز ⬿ تشخیص نامتعادلی غیرطبیعی
🔰 استفاده از حفاظتهای کمکی مثل 27، 59 و 60 برای اعتبارسنجی ولتاژ
🔰 آلارم فوری در SCADA جهت جلوگیری از عملیات ناخواسته
🔰 دوبلسازی VT در نقاط حساس شبکه
📘 مرجع: IEEE C37.102 — VT Supervision and Backup Schemes
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🧭 جمعبندی نهایی
🔰 VT Fuse Failure = ولتاژ اشتباه ⬿ امپدانس اشتباه
🔰 ولتاژ صفر ⬿ Over-Reach و Trip ناخواسته
🔰 ولتاژ کاذب ⬿ Under-Reach و بیعملی رله
🔰 خطای تکفاز ⬿ امپدانس نامتقارن → عملکرد غلط 21P/21N
🔰 Directionality مختل ⬿ Trip از سمت اشتباه
🔰 راهحل: فعالکردن Fuse Failure Logic و بلاک Distance در زمان رخداد
📘 استانداردهای مرجع:
IEC 61869 • IEC 60255 • IEEE C37.113 • IEEE C37.102
🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی #VT_Fuse_Failure #Distance_Protection #حفاظت_خط #Misoperation
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.
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 1) ولتاژ صفر یا نامتعادل؛ رله چه میبیند؟
وقتی فیوز VT یک فاز یا چند فاز میسوزد، ولتاژ اندازهگیریشده یا کاملاً صفر میشود یا نامتعادل. در این حالت امپدانس ظاهری بهشدت کوچک دیده میشود ⬿ Over-Reach.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 ولتاژ فاز سوخته = صفر ⬿ امپدانس کوچک دیده میشود
🔰 جریان همچنان عبور میکند ⬿ رله خطا فرض میکند
🔰 نامتعادل شدن بردار ولتاژ سهفاز ⬿ امپدانس محاسبه اشتباه
🔰 اختلال در محاسبه زاویه فاز ⬿ ناحیه عملکرد اشتباه فعال میشود
📘 مرجع: IEC 61869 — Voltage Transformer Accuracy under Faults
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 2) Trip اشتباهی زون 2 و 3 (Over-Reach شدید)
با ولتاژ کم یا صفر، رله امپدانس را بسیار کوچکتر از واقع میبیند.
این یعنی زون 2 یا 3 بهجای پشتیبان، روی خط سالم Trip میدهد.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 V ↓↓↓ اما I ثابت ⬿ Z = V/I تقریباً صفر دیده میشود
🔰 رله تصور میکند خطا نزدیک است
🔰 عملکرد بدون تأخیر در زونهای دور
🔰 فعال شدن همزمان چند رله ⬿ خطر Cascade Tripping
📘 مرجع: IEEE C37.113 — Distance Relay Misoperation Modes
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 3) Under-Reach؛ وقتی VT ولتاژ کاذب تولید میکند
برخی VTها هنگام سوختن فیوز، ولتاژ Residual (پسمانده) یا نویزی ایجاد میکنند.
این باعث میشود رله امپدانس بزرگتر از واقع ببیند ⬿ Under-Reach.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 القای ولتاژ در سیمپیچ VT
🔰 رفتار فرکانسی غیرعادی در VT بدون بار
🔰 نویز Harmonically Distorted روی ثانویه
🔰 ولتاژ کوچک اما غیرصفر ⬿ امپدانس غلط و بزرگ دیده میشود
📘 مرجع: IEC 60255 — Undervoltage and Residual Voltage Behavior
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 4) عملکرد اشتباه حفاظتی 21P/21N هنگام سوختن یک فاز
اگر تنها یک فاز VT دچار Fuse Failure شود، دو فاز دیگر ولتاژ صحیح دارند. این باعث ایجاد امپدانسهای غیرمتقارن میشود و رله ممکن است خطای فاز دیگر را اشتباه تشخیص دهد.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 تشکیل امپدانس تکفاز جعلی
🔰 تغییر زاویه ولتاژهای سالم و ناسالم
🔰 خطای در محاسبه Sequence Components
🔰 غلطعملی 21N (حفاظت زمین) در شبکههای غیرقوی
📘 مرجع: IEEE PSRC — Sequence Voltage Effects on Distance Relays
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 5) تغییر جهت توان و عملکرد غلط Directional
Directionality در رله Distance کاملاً به نسبت Phasorهای V و I وابسته است.
وقتی ولتاژ اشتباه است، رله جهت خطا را اشتباه تشخیص میدهد.
👈 چرا رخ میدهد؟
🔰 نسبت جریان به ولتاژ بهم میریزد
🔰 زاویه فاز V مختل ⬿ ناحیه Forward/Reverse اشتباه
🔰 فعال شدن زون Reverse روی خط سالم
🔰 امکان Trip غیرمنتظره Generator/Line
📘 مرجع: IEC 60255-121 — Directional Elements Accuracy
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 6) راهکارهای حرفهای برای جلوگیری از Misoperation Distance
سوختن فیوز VT غیرقابل اجتناب است، اما اثرش قابل حذف است.
👈 چگونه کنترل کنیم؟
🔰 فعالکردن VT Fuse Failure Logic (FD) در رله
🔰 بلاککردن زونهای Distance در صورت شناسایی Fuse Failure
🔰 تغییر اتوماتیک به منطق Zero-Voltage Blocking
🔰 مقایسه ولتاژ سهفاز ⬿ تشخیص نامتعادلی غیرطبیعی
🔰 استفاده از حفاظتهای کمکی مثل 27، 59 و 60 برای اعتبارسنجی ولتاژ
🔰 آلارم فوری در SCADA جهت جلوگیری از عملیات ناخواسته
🔰 دوبلسازی VT در نقاط حساس شبکه
📘 مرجع: IEEE C37.102 — VT Supervision and Backup Schemes
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🧭 جمعبندی نهایی
🔰 VT Fuse Failure = ولتاژ اشتباه ⬿ امپدانس اشتباه
🔰 ولتاژ صفر ⬿ Over-Reach و Trip ناخواسته
🔰 ولتاژ کاذب ⬿ Under-Reach و بیعملی رله
🔰 خطای تکفاز ⬿ امپدانس نامتقارن → عملکرد غلط 21P/21N
🔰 Directionality مختل ⬿ Trip از سمت اشتباه
🔰 راهحل: فعالکردن Fuse Failure Logic و بلاک Distance در زمان رخداد
📘 استانداردهای مرجع:
IEC 61869 • IEC 60255 • IEEE C37.113 • IEEE C37.102
🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی #VT_Fuse_Failure #Distance_Protection #حفاظت_خط #Misoperation
👍5❤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
⚡️مفهوم Switch-Onto-Fault (سوئیچکردن روی خطای موجود) و نقش Z0 Compensation 🔥
سوئیچ-آن-تو-فالت زمانی رخ میدهد که یک کلید یا سکسیونر روی یک خطی بسته شود که قبلاً دچار خطا شده است — یعنی سوئیچ «روی خطا» بسته میشود. این حالت رفتار امپدانسیِ دیدهشده را بسیار مختل میکند و اغلب باعث Over-reach یا Misoperation رلههای فاصلهای میشود.
در این پست میگویم Z0 Compensation (جبران امپدانس توالی صفر) چیست، چرا اهمیت دارد و چگونه جلوی Misoperation در سناریوی SOF را میگیرد.
منتظر انتشار پست فردا صبح ما باشید 😎
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
سوئیچ-آن-تو-فالت زمانی رخ میدهد که یک کلید یا سکسیونر روی یک خطی بسته شود که قبلاً دچار خطا شده است — یعنی سوئیچ «روی خطا» بسته میشود. این حالت رفتار امپدانسیِ دیدهشده را بسیار مختل میکند و اغلب باعث Over-reach یا Misoperation رلههای فاصلهای میشود.
در این پست میگویم Z0 Compensation (جبران امپدانس توالی صفر) چیست، چرا اهمیت دارد و چگونه جلوی Misoperation در سناریوی SOF را میگیرد.
منتظر انتشار پست فردا صبح ما باشید 😎
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
❤5
Forwarded from 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞 | دورههای ارزشمند مهندسی برق
Forwarded from 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞 | دورههای ارزشمند مهندسی برق
Forwarded from 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭
Substation Grounding Tutorial - @PowerSystemDocument.pdf
5.3 MB
Substation Grounding Tutorial
Forwarded from 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭
Technical_Specification_for_Earthing_and_Bonding_at_Secondary_Substations.pdf
3.4 MB
Technical Specification for Earthing and Bonding at Secondary Substations