ABB REF615 - @ElectricalDocument.rar
39.7 MB
🔷 مستندات کاربردی مرتبط با رله ABB REF615
🔴ABB 615 Series Operation Manual
🔴 ABB Protection Coordination Study
🔴ABB REF615 Application with Goose
🔴ABB REF615 Configuration Sample
🔴ABB REF615 Feeder Application
🔴ABB REF615 Protection Applications
🔴ABB REF615 Protection Test
🔴ABB REF615 Relay Model Denoscription
🔴ABB REF615 Setting Calculation
🔴ABB REF615 Technical Manual
🔴ABB REF615 TestReport
🔐 Password = @ElectricalDocument
#ABB #REF615 #Relay
🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
🔴ABB 615 Series Operation Manual
🔴 ABB Protection Coordination Study
🔴ABB REF615 Application with Goose
🔴ABB REF615 Configuration Sample
🔴ABB REF615 Feeder Application
🔴ABB REF615 Protection Applications
🔴ABB REF615 Protection Test
🔴ABB REF615 Relay Model Denoscription
🔴ABB REF615 Setting Calculation
🔴ABB REF615 Technical Manual
🔴ABB REF615 TestReport
🔐 Password = @ElectricalDocument
#ABB #REF615 #Relay
🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
🔥2
ABB REL670 - @ElectricalDocument.rar
26.1 MB
🔷 مستندات کاربردی مرتبط با رله ABB REL670
🔴ABB 670 Series Engineering Manual
🔴ABB REL670 DIgSILENT PowerFactory Relay Model Denoscription
🔴ABB REL670 Site Inspection and Test Record
🔴Installation and Commissioning Manual for ABB REL670
🔴Practical Example for Setting and Configuration of ABB REL670
🔴Recommended Setting for ABB REL670
🔴Setting and Graph Calculation for ABB REL670
🔴Setting Calculations and Recommended Settings for ABB REL670
🔴Technical Reference Manual for ABB REL670
🔐 Password = @ElectricalDocument
#ABB #REL670 #Relay
🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
🔴ABB 670 Series Engineering Manual
🔴ABB REL670 DIgSILENT PowerFactory Relay Model Denoscription
🔴ABB REL670 Site Inspection and Test Record
🔴Installation and Commissioning Manual for ABB REL670
🔴Practical Example for Setting and Configuration of ABB REL670
🔴Recommended Setting for ABB REL670
🔴Setting and Graph Calculation for ABB REL670
🔴Setting Calculations and Recommended Settings for ABB REL670
🔴Technical Reference Manual for ABB REL670
🔐 Password = @ElectricalDocument
#ABB #REL670 #Relay
🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
❤🔥2❤2
Forwarded from 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞 | دورههای ارزشمند مهندسی برق
برای خرید دوره های تخصصی با قیمت 60.000 تومان فقط و فقط تا پایان آذر فرصت دارید:
🟢 عنوان دوره ها:
https://news.1rj.ru/str/ElectricalCourse/1050
💯 خرید پکهای ویژه 👇
https://news.1rj.ru/str/ElectricalCourse/1053
💯 و یا خرید چند دوره 👇
https://news.1rj.ru/str/ElectricalCourse/1052
جهت تهیه دورهها میتوانید با آیدی زیر در ارتباط باشید:
👥 @ElectricalDocumentAdmin
🟢 عنوان دوره ها:
https://news.1rj.ru/str/ElectricalCourse/1050
💯 خرید پکهای ویژه 👇
https://news.1rj.ru/str/ElectricalCourse/1053
💯 و یا خرید چند دوره 👇
https://news.1rj.ru/str/ElectricalCourse/1052
جهت تهیه دورهها میتوانید با آیدی زیر در ارتباط باشید:
👥 @ElectricalDocumentAdmin
⚡️ OLC (Operation Lockout Counter) — شاخص حیاتی سلامت بریکر 🔥
OLC (Operation Lockout Counter) یا شمارنده قفل عملیات، یک معیار کلیدی برای پایش سلامت مکانیزم بریکر است. این شاخص نشان میدهد که چند بار مکانیزم بریکر به دلیل خطا یا شرایط غیرعادی عملیات قطع یا وصل را مسدود کرده یا Fail شده است. OLC بالا هشداری است برای نیاز به نگهداری یا تعویض قطعات مکانیزم.
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 1) تعریف و مفهوم OLC
OLC تعداد دفعاتی است که مکانیزم بریکر به دلیل Fault یا Internal Condition قادر به انجام عملیات Close/Open نبوده یا قفل شده است.
این شمارنده معمولاً در سیستمهای CBM (Circuit Breaker Monitoring — پایش بریکر) ثبت میشود.
👈 اهمیت عملیاتی
🔰 OLC بالا ⬿ هشدار افزایش فرسایش مکانیزم
🔰 جلوگیری از Overtravel / Undershoot غیرمنتظره
🔰 تضمین عملکرد صحیح در Fault واقعی
🔰 پیشگیری از Breaker Fail (BF) و Trip ناخواسته
📘 مرجع: IEEE C37.09 — Maintenance and Operation of AC High-Voltage Circuit Breakers
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 2) علل افزایش OLC
👈 چرا OLC بالا میرود؟
🔰 Fault مکرر ⬿ مکانیزم نتوانسته جریان را قطع کند
🔰 Overtravel / Undershoot ⬿ عملیات ناقص و Lockout
🔰 Trip Coil یا Auxiliary Contact Failure ⬿ فرمان ناموفق
🔰 شرایط محیطی شدید (دما، رطوبت، گرد و غبار)
🔰 خطای اپراتوری ⬿ فرمانهای متوالی بدون انتظار
🔰 مثال عملی:
در یک SF6 Breaker 145 kV، پس از پنج Fault پیاپی، OLC به سطح هشدار رسید و CBM اعلام کرد نیاز به بررسی Travel Time و Shaft Guide وجود دارد.
📘 مرجع: IEC 62271-100 • IEEE C37.09
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 3) اثرات عملیاتی OLC بالا
👈 تأثیرات و ریسکها
🔰 افزایش احتمال Breaker Fail (BF)
🔰 کاهش قابلیت اطمینان Coordination Time-Current
🔰 افزایش خطر Reignition و Restrike
🔰 فشار مکانیکی مضاعف ⬿ فرسایش تیغهها و فنرها
🔰 احتمال Trip ناخواسته ⬿ اختلال در حفاظت سیستم
📘 مرجع: IEEE C37.06 — Guide for AC High-Voltage Circuit Breakers
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 4) مدیریت و پیشگیری
👈 نکات حرفهای
🔰 پایش OLC از طریق CBM ⬿ ثبت روند و تحلیل هشدارها
🔰 بررسی مکانیزم Close/Open ⬿ تست Travel Time و Overtravel/Undershoot
🔰 بررسی Trip Coil و Auxiliary Contact ⬿ اطمینان از عملکرد صحیح
🔰 نگهداری دورهای ⬿ روانکاری، تعویض Shaft Guide و فنرها
🔰 برنامهریزی تعمیرات پیشگیرانه ⬿ کاهش ریسک BF و قفل عملیات
📘 مرجع: IEEE C37.09 • IEC 62271-100 • CBM Guidelines
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🧭 جمعبندی نهایی
🔰 OLC = Operation Lockout Counter — تعداد دفعات قفل یا Fail مکانیزم
🔰 OLC بالا ⬿ هشدار برای فرسودگی مکانیزم و افزایش خطر BF
🔰 مدیریت = پایش CBM، بررسی مکانیزم، تست دورهای، نگهداری پیشگیرانه
🔰 هدف = اطمینان از عملکرد مطمئن بریکر در Fault واقعی
📘 استانداردهای مرجع: IEEE C37.06 • IEEE C37.09 • IEC 62271-100
🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی #OLC #OperationLockoutCounter #CircuitBreaker #BreakerMonitoring #ElectricalEngineering #CBM #HighVoltage
OLC (Operation Lockout Counter) یا شمارنده قفل عملیات، یک معیار کلیدی برای پایش سلامت مکانیزم بریکر است. این شاخص نشان میدهد که چند بار مکانیزم بریکر به دلیل خطا یا شرایط غیرعادی عملیات قطع یا وصل را مسدود کرده یا Fail شده است. OLC بالا هشداری است برای نیاز به نگهداری یا تعویض قطعات مکانیزم.
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 1) تعریف و مفهوم OLC
OLC تعداد دفعاتی است که مکانیزم بریکر به دلیل Fault یا Internal Condition قادر به انجام عملیات Close/Open نبوده یا قفل شده است.
این شمارنده معمولاً در سیستمهای CBM (Circuit Breaker Monitoring — پایش بریکر) ثبت میشود.
👈 اهمیت عملیاتی
🔰 OLC بالا ⬿ هشدار افزایش فرسایش مکانیزم
🔰 جلوگیری از Overtravel / Undershoot غیرمنتظره
🔰 تضمین عملکرد صحیح در Fault واقعی
🔰 پیشگیری از Breaker Fail (BF) و Trip ناخواسته
📘 مرجع: IEEE C37.09 — Maintenance and Operation of AC High-Voltage Circuit Breakers
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 2) علل افزایش OLC
👈 چرا OLC بالا میرود؟
🔰 Fault مکرر ⬿ مکانیزم نتوانسته جریان را قطع کند
🔰 Overtravel / Undershoot ⬿ عملیات ناقص و Lockout
🔰 Trip Coil یا Auxiliary Contact Failure ⬿ فرمان ناموفق
🔰 شرایط محیطی شدید (دما، رطوبت، گرد و غبار)
🔰 خطای اپراتوری ⬿ فرمانهای متوالی بدون انتظار
🔰 مثال عملی:
در یک SF6 Breaker 145 kV، پس از پنج Fault پیاپی، OLC به سطح هشدار رسید و CBM اعلام کرد نیاز به بررسی Travel Time و Shaft Guide وجود دارد.
📘 مرجع: IEC 62271-100 • IEEE C37.09
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 3) اثرات عملیاتی OLC بالا
👈 تأثیرات و ریسکها
🔰 افزایش احتمال Breaker Fail (BF)
🔰 کاهش قابلیت اطمینان Coordination Time-Current
🔰 افزایش خطر Reignition و Restrike
🔰 فشار مکانیکی مضاعف ⬿ فرسایش تیغهها و فنرها
🔰 احتمال Trip ناخواسته ⬿ اختلال در حفاظت سیستم
📘 مرجع: IEEE C37.06 — Guide for AC High-Voltage Circuit Breakers
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 4) مدیریت و پیشگیری
👈 نکات حرفهای
🔰 پایش OLC از طریق CBM ⬿ ثبت روند و تحلیل هشدارها
🔰 بررسی مکانیزم Close/Open ⬿ تست Travel Time و Overtravel/Undershoot
🔰 بررسی Trip Coil و Auxiliary Contact ⬿ اطمینان از عملکرد صحیح
🔰 نگهداری دورهای ⬿ روانکاری، تعویض Shaft Guide و فنرها
🔰 برنامهریزی تعمیرات پیشگیرانه ⬿ کاهش ریسک BF و قفل عملیات
📘 مرجع: IEEE C37.09 • IEC 62271-100 • CBM Guidelines
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🧭 جمعبندی نهایی
🔰 OLC = Operation Lockout Counter — تعداد دفعات قفل یا Fail مکانیزم
🔰 OLC بالا ⬿ هشدار برای فرسودگی مکانیزم و افزایش خطر BF
🔰 مدیریت = پایش CBM، بررسی مکانیزم، تست دورهای، نگهداری پیشگیرانه
🔰 هدف = اطمینان از عملکرد مطمئن بریکر در Fault واقعی
📘 استانداردهای مرجع: IEEE C37.06 • IEEE C37.09 • IEC 62271-100
🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی #OLC #OperationLockoutCounter #CircuitBreaker #BreakerMonitoring #ElectricalEngineering #CBM #HighVoltage
❤3👍1
Forwarded from 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞 | دورههای ارزشمند مهندسی برق
برای خرید دوره های تخصصی با قیمت 60.000 تومان فقط و فقط تا پایان آذر فرصت دارید:
🟢 عنوان دوره ها:
https://news.1rj.ru/str/ElectricalCourse/1050
💯 خرید پکهای ویژه 👇
https://news.1rj.ru/str/ElectricalCourse/1053
💯 و یا خرید چند دوره 👇
https://news.1rj.ru/str/ElectricalCourse/1052
جهت تهیه دورهها میتوانید با آیدی زیر در ارتباط باشید:
👥 @ElectricalDocumentAdmin
🟢 عنوان دوره ها:
https://news.1rj.ru/str/ElectricalCourse/1050
💯 خرید پکهای ویژه 👇
https://news.1rj.ru/str/ElectricalCourse/1053
💯 و یا خرید چند دوره 👇
https://news.1rj.ru/str/ElectricalCourse/1052
جهت تهیه دورهها میتوانید با آیدی زیر در ارتباط باشید:
👥 @ElectricalDocumentAdmin
❤1
Forwarded from 🌱 خلوت مهندسی ✨
رشد ما فقط حاصل آموختههای تازه نیست،
بلکه بخش مهمیش نتیجهی کنار گذاشتنِ آموخته های اشتباهه
بلکه بخش مهمیش نتیجهی کنار گذاشتنِ آموخته های اشتباهه
🌱 خلوت مهندسی ✨
👍4❤1
Forwarded from 𝐄𝐚𝐬𝐲 𝐄𝐬𝐭𝐞𝐤𝐡𝐝𝐚𝐦 | استخدامی برق
@EasyEstekhdam.pdf
2.4 MB
⚡️ آزمون استخدام شرکت های توزیع نیروی برق
مهلت ثبت نام:
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ الی ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
ارائه کارت آزمون:
۱۴۰۴/۱۱/۱۴
برگزاری آزمون:
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
➖ این فرصت را به دوستان تان معرفی کنید➖
#برق #فرصت_همکاری #استخدام #مهندس_برق #مهندسی_برق #استخدام_برق #استخدامی_برق #دعوت_به_همکاری #استخدام_مهندس_برق #برق_قدرت
🔻👌 اینجا راحت استخدام میشی مهندس 😉🔻
🔗 @EasyEstekhdam
مهلت ثبت نام:
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ الی ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
ارائه کارت آزمون:
۱۴۰۴/۱۱/۱۴
برگزاری آزمون:
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
➖ این فرصت را به دوستان تان معرفی کنید➖
⚠️ این آگهی صرفا جهت اطلاع رسانی به جویندگان کار درج شده است و در خصوص مراتب حقوقی و اعتباری آن مسئولیتی متوجه ما نمیباشد.
#برق #فرصت_همکاری #استخدام #مهندس_برق #مهندسی_برق #استخدام_برق #استخدامی_برق #دعوت_به_همکاری #استخدام_مهندس_برق #برق_قدرت
🔻👌 اینجا راحت استخدام میشی مهندس 😉🔻
🔗 @EasyEstekhdam
❤1
⚡️ Rated Short-Circuit Making Current — معیار حیاتی عملکرد بریکر 🔥
Rated Short-Circuit Making Current یا جریان نامی ساخت جریان اتصال کوتاه، بیشینه جریان لحظهای است که یک بریکر میتواند به طور ایمن و بدون آسیب دیدگی مکانیزم و تیغهها تحمل کند و قطع جریان را آغاز کند. این پارامتر معمولاً اهمیت بیشتری از Breaking Current (جریان قطع) دارد، زیرا تعیینکننده توانایی بریکر در مواجهه با Peak Short-Circuit Current (جریان اوج اتصال کوتاه) واقعی شبکه است.
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 1) تعریف و اهمیت
Rated Short-Circuit Making Current (Im):
🔰 بیشینه جریان لحظهای که تیغهها میتوانند هنگام Close روی Fault اعمال شده تحمل کنند
🔰 تعیینکننده دوام مکانیزم و ظرفیت دیالکتریک تیغهها
Breaking Current (I<sub>b</sub>):
🔰 جریان ثابت یا RMS که بریکر میتواند آن را قطع کند بدون ایجاد Reignition یا Restrike
👈 نکته مهم:
I<sub>m</sub> همیشه بالاتر از Ib است
در شبکههای HV/EHV، جریان لحظهای Peak ممکن است چند برابر جریان RMS باشد
بریکرهایی با Rated Breaking Current بالا ولی Rated Making Current پایین، در Fault واقعی ممکن است آسیب ببینند
📘 مرجع: IEC 62271-100 — High Voltage Switchgear Standards
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 2) زیربخشها و عوامل مؤثر
1️⃣ Peak Asymmetrical Current (Ip) — جریان اوج نامتقارن
🔰 جریان لحظهای واقعی شامل مولفه DC و AC است
🔰 مهمترین عامل در تعیین Rated Making Current
🔰 اگر I<sub>m</sub> کمتر از I<sub>p</sub> باشد ⬿ Restrike و Damage تیغهها
2️⃣ Short-Circuit Duration & Mechanical Stress
🔰 هرچه Fault طولانیتر باشد، فشار مکانیکی روی Shaft و فنر بیشتر میشود
🔰 Im تعیین میکند که مکانیزم تا چه حد میتواند استرس لحظهای را تحمل کند
3️⃣ TRV & Coordination
🔰 TRV (Transient Recovery Voltage — ولتاژ گذرا پس از قطع) باعث فشار مضاعف روی تیغهها
🔰 Rated Making Current بالا ⬿ اطمینان از قطع موفق حتی در شرایط بد TRV
👈 مثال عملی:
در یک SF6 Breaker 145 kV، جریان Peak Fault برابر 63 kA بود. اگر Rated Making Current بریکر کمتر از این مقدار بود، تیغهها آسیب دیده و Re-strike رخ میداد، حتی با Breaking Current کافی.
📘 مرجع: IEEE C37.09 • IEC 62271-100
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 3) اثرات عملیاتی
👈 تأثیر Im پایین
🔰 آسیب مکانیکی به تیغهها و Contact Wear
🔰 افزایش احتمال Reignition و Restrike
🔰 کاهش Coordination با رلهها و خطوط جانبی
🔰 خطر Breaker Fail (BF) و Trip ناخواسته
👈 مزیت Im بالا
🔰 تحمل جریان Peak واقعی
🔰 حفاظت بهتر تجهیزات جانبی
🔰 کاهش فرسودگی مکانیزم
🔰 اطمینان از عملکرد مطمئن در Fault واقعی
📘 مرجع: IEEE C37.06 — Guide for AC High-Voltage Circuit Breakers
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 4) مدیریت و پیشگیری
👈 نکات حرفهای
🔰 بررسی Rated Short-Circuit Making Current قبل از انتخاب بریکر
🔰 شبیهسازی Fault با Peak Current واقعی ⬿ تست آزمایشگاهی و CBM
🔰 هماهنگی با Breaking Current و TRV ⬿ اطمینان از ایمنی تیغهها
🔰 آموزش اپراتور ⬿ جلوگیری از اعمال Faultهای مصنوعی یا Close/Open متوالی
🔰 تست دورهای Mechanism ⬿ پایش Travel Time، Overtravel و Undershoot
📘 مرجع: IEEE C37.09 • IEC 62271-100 • CBM Guidelines
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🧭 جمعبندی نهایی
🔰 Rated Short-Circuit Making Current (I<sub>m</sub>) = بیشینه جریان لحظهای که بریکر میتواند تحمل کند
🔰 اهمیت بیشتر از Breaking Current (I<sub>b</sub>) = تضمین عملکرد مطمئن در Peak Fault
🔰 مدیریت = انتخاب صحیح، شبیهسازی Peak Fault، هماهنگی با TRV، پایش مکانیزم و CBM
🔰 هدف = اطمینان از عملکرد بریکر در شرایط واقعی HV/EHV
📘 استانداردهای مرجع: IEEE C37.06 • IEEE C37.09 • IEC 62271-100
🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی #RatedMakingCurrent #ShortCircuitMakingCurrent #CircuitBreaker #BreakerTesting #ElectricalEngineering #HighVoltage #CBM
Rated Short-Circuit Making Current یا جریان نامی ساخت جریان اتصال کوتاه، بیشینه جریان لحظهای است که یک بریکر میتواند به طور ایمن و بدون آسیب دیدگی مکانیزم و تیغهها تحمل کند و قطع جریان را آغاز کند. این پارامتر معمولاً اهمیت بیشتری از Breaking Current (جریان قطع) دارد، زیرا تعیینکننده توانایی بریکر در مواجهه با Peak Short-Circuit Current (جریان اوج اتصال کوتاه) واقعی شبکه است.
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 1) تعریف و اهمیت
Rated Short-Circuit Making Current (Im):
🔰 بیشینه جریان لحظهای که تیغهها میتوانند هنگام Close روی Fault اعمال شده تحمل کنند
🔰 تعیینکننده دوام مکانیزم و ظرفیت دیالکتریک تیغهها
Breaking Current (I<sub>b</sub>):
🔰 جریان ثابت یا RMS که بریکر میتواند آن را قطع کند بدون ایجاد Reignition یا Restrike
👈 نکته مهم:
I<sub>m</sub> همیشه بالاتر از Ib است
در شبکههای HV/EHV، جریان لحظهای Peak ممکن است چند برابر جریان RMS باشد
بریکرهایی با Rated Breaking Current بالا ولی Rated Making Current پایین، در Fault واقعی ممکن است آسیب ببینند
📘 مرجع: IEC 62271-100 — High Voltage Switchgear Standards
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 2) زیربخشها و عوامل مؤثر
1️⃣ Peak Asymmetrical Current (Ip) — جریان اوج نامتقارن
🔰 جریان لحظهای واقعی شامل مولفه DC و AC است
🔰 مهمترین عامل در تعیین Rated Making Current
🔰 اگر I<sub>m</sub> کمتر از I<sub>p</sub> باشد ⬿ Restrike و Damage تیغهها
2️⃣ Short-Circuit Duration & Mechanical Stress
🔰 هرچه Fault طولانیتر باشد، فشار مکانیکی روی Shaft و فنر بیشتر میشود
🔰 Im تعیین میکند که مکانیزم تا چه حد میتواند استرس لحظهای را تحمل کند
3️⃣ TRV & Coordination
🔰 TRV (Transient Recovery Voltage — ولتاژ گذرا پس از قطع) باعث فشار مضاعف روی تیغهها
🔰 Rated Making Current بالا ⬿ اطمینان از قطع موفق حتی در شرایط بد TRV
👈 مثال عملی:
در یک SF6 Breaker 145 kV، جریان Peak Fault برابر 63 kA بود. اگر Rated Making Current بریکر کمتر از این مقدار بود، تیغهها آسیب دیده و Re-strike رخ میداد، حتی با Breaking Current کافی.
📘 مرجع: IEEE C37.09 • IEC 62271-100
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 3) اثرات عملیاتی
👈 تأثیر Im پایین
🔰 آسیب مکانیکی به تیغهها و Contact Wear
🔰 افزایش احتمال Reignition و Restrike
🔰 کاهش Coordination با رلهها و خطوط جانبی
🔰 خطر Breaker Fail (BF) و Trip ناخواسته
👈 مزیت Im بالا
🔰 تحمل جریان Peak واقعی
🔰 حفاظت بهتر تجهیزات جانبی
🔰 کاهش فرسودگی مکانیزم
🔰 اطمینان از عملکرد مطمئن در Fault واقعی
📘 مرجع: IEEE C37.06 — Guide for AC High-Voltage Circuit Breakers
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 4) مدیریت و پیشگیری
👈 نکات حرفهای
🔰 بررسی Rated Short-Circuit Making Current قبل از انتخاب بریکر
🔰 شبیهسازی Fault با Peak Current واقعی ⬿ تست آزمایشگاهی و CBM
🔰 هماهنگی با Breaking Current و TRV ⬿ اطمینان از ایمنی تیغهها
🔰 آموزش اپراتور ⬿ جلوگیری از اعمال Faultهای مصنوعی یا Close/Open متوالی
🔰 تست دورهای Mechanism ⬿ پایش Travel Time، Overtravel و Undershoot
📘 مرجع: IEEE C37.09 • IEC 62271-100 • CBM Guidelines
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🧭 جمعبندی نهایی
🔰 Rated Short-Circuit Making Current (I<sub>m</sub>) = بیشینه جریان لحظهای که بریکر میتواند تحمل کند
🔰 اهمیت بیشتر از Breaking Current (I<sub>b</sub>) = تضمین عملکرد مطمئن در Peak Fault
🔰 مدیریت = انتخاب صحیح، شبیهسازی Peak Fault، هماهنگی با TRV، پایش مکانیزم و CBM
🔰 هدف = اطمینان از عملکرد بریکر در شرایط واقعی HV/EHV
📘 استانداردهای مرجع: IEEE C37.06 • IEEE C37.09 • IEC 62271-100
🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی #RatedMakingCurrent #ShortCircuitMakingCurrent #CircuitBreaker #BreakerTesting #ElectricalEngineering #HighVoltage #CBM
❤2👍1
Forwarded from 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭
Basic-of-400KV-Substation-Design - @PowerSystemDocument.pdf
6.8 MB
Basic of 400KV Substation Design
❤1
Forwarded from 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭
TRAINING_ON_POWER_SYSTEM_PROTECTION_RELAYING_@PowerSystemDocument.pdf
14.6 MB
TRAINING ON POWER SYSTEM PROTECTION RELAYING
Forwarded from 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞 | دورههای ارزشمند مهندسی برق
برای خرید دوره های تخصصی با قیمت 60.000 تومان فقط و فقط تا پایان آذر فرصت دارید ( پس از این تاریخ تمامی قیمت ها افزایش خواهد یافت )
🟢 عنوان دوره ها:
https://news.1rj.ru/str/ElectricalCourse/1050
💯 خرید پکهای ویژه 👇
https://news.1rj.ru/str/ElectricalCourse/1053
💯 و یا خرید چند دوره 👇
https://news.1rj.ru/str/ElectricalCourse/1052
جهت تهیه دورهها میتوانید با آیدی زیر در ارتباط باشید:
👥 @ElectricalDocumentAdmin
#آخرین_مهلت
🟢 عنوان دوره ها:
https://news.1rj.ru/str/ElectricalCourse/1050
💯 خرید پکهای ویژه 👇
https://news.1rj.ru/str/ElectricalCourse/1053
💯 و یا خرید چند دوره 👇
https://news.1rj.ru/str/ElectricalCourse/1052
جهت تهیه دورهها میتوانید با آیدی زیر در ارتباط باشید:
👥 @ElectricalDocumentAdmin
#آخرین_مهلت
⚡️ Capacitive Switching — کابوس پنهان بریکرهای HV 🔥
Capacitive Switching یا قطع و وصل بار خازنی، یکی از سناریوهای چالشبرانگیز در بریکرهای ولتاژ بالا (HV — High Voltage) است. وقتی بریکر جریان خازنی را قطع یا وصل میکند، قوس ایجاد شده و TRV (Transient Recovery Voltage — ولتاژ گذرای پس از قطع) ممکن است بسیار شدید و غیرخطی باشد. این پدیده باعث افزایش استرس مکانیکی و الکتریکی روی تیغهها و مکانیزم میشود و به نوعی “کابوس پنهان” بریکرهاست.
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 1) تعریف و اهمیت
Capacitive Switching (CS):
عملیات قطع یا وصل خطوط یا بارهایی که ظرفیت خازنی بالا دارند، مانند:
خطوط انتقال طولانی با Capacitance زیاد
خازنهای جبران توان راکتیو (Shunt Capacitor Banks)
سیستمهای FACTS و HVDC با بخش خازنی
👈 اهمیت عملیاتی
🔰 جریان خازنی در لحظه Close یا Open بسیار بالا و لحظهای است
🔰 ایجاد قوس قوی ⬿ فشار مکانیکی و الکتریکی بر تیغهها
🔰 TRV غیرخطی و با نرخ افزایش بالا ⬿ احتمال Reignition / Restrike
📘 مرجع: IEEE C37.011 — Guide for Capacitive Switching of High-Voltage Circuit Breakers
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 2) مکانیزم رخ دادن و زیربخشها
1️⃣ Inrush Current (جریان لحظهای خازنی)
🔰 جریان اولیه هنگام Close ممکن است چند برابر جریان نامی باشد
🔰 ایجاد فشار شدید روی تیغهها و Shaft
2️⃣ TRV با شیب تند و نوسان بالا
🔰 ولتاژ گذرا پس از قطع خازن میتواند بسیار سریع افزایش یابد
🔰 اگر TRV بیش از ظرفیت دیالکتریک تیغهها باشد ⬿ Reignition رخ میدهد
3️⃣ Resonance & Oscillation
🔰 ترکیب خطوط طولانی و بار خازنی ⬿ ایجاد نوسانات ولتاژ و جریان
🔰 باعث Restrike یا آسیب مکانیکی به مکانیزم میشود
👈 مثال عملی:
در یک بانک خازنی 132 kV، هنگام Close، جریان لحظهای برابر 1.5×Rated Current و TRV بسیار سریع ایجاد شد. اگر Rated Making Current بریکر پایین بود، تیغهها دچار آسیب مکانیکی شدند و Reignition رخ داد.
📘 مرجع: IEC 62271-100 • IEEE C37.011
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 3) اثرات عملیاتی
👈 تأثیرات Capacitive Switching
🔰 فشار مکانیکی شدید ⬿ کاهش عمر فنر و Shaft
🔰 قوس لحظهای ⬿ فرسایش Contact و تیغهها
🔰 Reignition یا Restrike ⬿ افزایش احتمال Breaker Fail (BF)
🔰 اختلال در Coordination رلهها و خطوط جانبی
🔰 نیاز به تست دورهای و CBM (Circuit Breaker Monitoring)
📘 مرجع: IEEE C37.06 — Guide for AC High-Voltage Circuit Breakers
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 4) مدیریت و پیشگیری
👈 نکات حرفهای
🔰 انتخاب بریکر با Rated Making Current کافی ⬿ تحمل Inrush Current و TRV
🔰 شبیهسازی Capacitive Switching ⬿ تست آزمایشگاهی یا CBM
🔰 هماهنگی رله و سیستم حفاظت ⬿ جلوگیری از Trip ناخواسته
🔰 پایش مکانیزم ⬿ Travel Time، Overtravel و Undershoot
🔰 محدود کردن تعداد Close/Open پیدرپی ⬿ کاهش Stress روی مکانیزم
🔰 آموزش اپراتور ⬿ رعایت زمانبندی و Load Switching Procedure
📘 مرجع: IEEE C37.011 • IEC 62271-100 • CBM Guidelines
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🧭 جمعبندی نهایی
🔰 Capacitive Switching = قطع یا وصل بار خازنی با جریان و TRV لحظهای بالا
🔰 اثر مستقیم روی قوس، مکانیزم و Coordination
🔰 Failure در مقابله با CS ⬿ Reignition، Restrike، فرسودگی مکانیزم
🔰 مدیریت = انتخاب صحیح بریکر، شبیهسازی و تست دورهای، پایش CBM، هماهنگی رله
📘 استانداردهای مرجع: IEEE C37.06 • IEEE C37.011 • IEC 62271-100
🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی #CapacitiveSwitching #CircuitBreaker #BreakerTesting #ElectricalEngineering #CBM #HighVoltage #TRV
Capacitive Switching یا قطع و وصل بار خازنی، یکی از سناریوهای چالشبرانگیز در بریکرهای ولتاژ بالا (HV — High Voltage) است. وقتی بریکر جریان خازنی را قطع یا وصل میکند، قوس ایجاد شده و TRV (Transient Recovery Voltage — ولتاژ گذرای پس از قطع) ممکن است بسیار شدید و غیرخطی باشد. این پدیده باعث افزایش استرس مکانیکی و الکتریکی روی تیغهها و مکانیزم میشود و به نوعی “کابوس پنهان” بریکرهاست.
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 1) تعریف و اهمیت
Capacitive Switching (CS):
عملیات قطع یا وصل خطوط یا بارهایی که ظرفیت خازنی بالا دارند، مانند:
خطوط انتقال طولانی با Capacitance زیاد
خازنهای جبران توان راکتیو (Shunt Capacitor Banks)
سیستمهای FACTS و HVDC با بخش خازنی
👈 اهمیت عملیاتی
🔰 جریان خازنی در لحظه Close یا Open بسیار بالا و لحظهای است
🔰 ایجاد قوس قوی ⬿ فشار مکانیکی و الکتریکی بر تیغهها
🔰 TRV غیرخطی و با نرخ افزایش بالا ⬿ احتمال Reignition / Restrike
📘 مرجع: IEEE C37.011 — Guide for Capacitive Switching of High-Voltage Circuit Breakers
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 2) مکانیزم رخ دادن و زیربخشها
1️⃣ Inrush Current (جریان لحظهای خازنی)
🔰 جریان اولیه هنگام Close ممکن است چند برابر جریان نامی باشد
🔰 ایجاد فشار شدید روی تیغهها و Shaft
2️⃣ TRV با شیب تند و نوسان بالا
🔰 ولتاژ گذرا پس از قطع خازن میتواند بسیار سریع افزایش یابد
🔰 اگر TRV بیش از ظرفیت دیالکتریک تیغهها باشد ⬿ Reignition رخ میدهد
3️⃣ Resonance & Oscillation
🔰 ترکیب خطوط طولانی و بار خازنی ⬿ ایجاد نوسانات ولتاژ و جریان
🔰 باعث Restrike یا آسیب مکانیکی به مکانیزم میشود
👈 مثال عملی:
در یک بانک خازنی 132 kV، هنگام Close، جریان لحظهای برابر 1.5×Rated Current و TRV بسیار سریع ایجاد شد. اگر Rated Making Current بریکر پایین بود، تیغهها دچار آسیب مکانیکی شدند و Reignition رخ داد.
📘 مرجع: IEC 62271-100 • IEEE C37.011
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 3) اثرات عملیاتی
👈 تأثیرات Capacitive Switching
🔰 فشار مکانیکی شدید ⬿ کاهش عمر فنر و Shaft
🔰 قوس لحظهای ⬿ فرسایش Contact و تیغهها
🔰 Reignition یا Restrike ⬿ افزایش احتمال Breaker Fail (BF)
🔰 اختلال در Coordination رلهها و خطوط جانبی
🔰 نیاز به تست دورهای و CBM (Circuit Breaker Monitoring)
📘 مرجع: IEEE C37.06 — Guide for AC High-Voltage Circuit Breakers
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 4) مدیریت و پیشگیری
👈 نکات حرفهای
🔰 انتخاب بریکر با Rated Making Current کافی ⬿ تحمل Inrush Current و TRV
🔰 شبیهسازی Capacitive Switching ⬿ تست آزمایشگاهی یا CBM
🔰 هماهنگی رله و سیستم حفاظت ⬿ جلوگیری از Trip ناخواسته
🔰 پایش مکانیزم ⬿ Travel Time، Overtravel و Undershoot
🔰 محدود کردن تعداد Close/Open پیدرپی ⬿ کاهش Stress روی مکانیزم
🔰 آموزش اپراتور ⬿ رعایت زمانبندی و Load Switching Procedure
📘 مرجع: IEEE C37.011 • IEC 62271-100 • CBM Guidelines
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🧭 جمعبندی نهایی
🔰 Capacitive Switching = قطع یا وصل بار خازنی با جریان و TRV لحظهای بالا
🔰 اثر مستقیم روی قوس، مکانیزم و Coordination
🔰 Failure در مقابله با CS ⬿ Reignition، Restrike، فرسودگی مکانیزم
🔰 مدیریت = انتخاب صحیح بریکر، شبیهسازی و تست دورهای، پایش CBM، هماهنگی رله
📘 استانداردهای مرجع: IEEE C37.06 • IEEE C37.011 • IEC 62271-100
🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی #CapacitiveSwitching #CircuitBreaker #BreakerTesting #ElectricalEngineering #CBM #HighVoltage #TRV
❤4👍3
Forwarded from 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭
POWER_PLANT_EQUIPMENT_OPERATION_AND_MAINTENANCE_GUIDE_@PowerSystemDocument.pdf
22.5 MB
Power Plant Equipment Operation and Maintenance Guide
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
چه سخاوتمند است پاییز، که شکوه بلندترین شبش را خالصانه پیشکش تولد زمستان کرد…
زمستانتان سفید و سلامت 🌨❄️⛄️
یلدا بر شما مبارک 🌿🌷
با احترام، تیم @ElectricalDocument ❤️
زمستانتان سفید و سلامت 🌨❄️⛄️
یلدا بر شما مبارک 🌿🌷
با احترام، تیم @ElectricalDocument ❤️
❤2
💥 فقط و فقط تا پایان امشب فرصت باقیست 💥
🔥 خرید دوره های تخصصی با قیمت 60 هزار تومان 🔥
🟢 عنوان دوره ها:
https://news.1rj.ru/str/ElectricalCourse/1050
💯 خرید پکهای ویژه 👇
https://news.1rj.ru/str/ElectricalCourse/1053
💯 و یا خرید چند دوره 👇
https://news.1rj.ru/str/ElectricalCourse/1052
جهت تهیه دورهها میتوانید با آیدی زیر در ارتباط باشید:
👥 @ElectricalDocumentAdmin
🔥 خرید دوره های تخصصی با قیمت 60 هزار تومان 🔥
🟢 عنوان دوره ها:
https://news.1rj.ru/str/ElectricalCourse/1050
💯 خرید پکهای ویژه 👇
https://news.1rj.ru/str/ElectricalCourse/1053
💯 و یا خرید چند دوره 👇
https://news.1rj.ru/str/ElectricalCourse/1052
جهت تهیه دورهها میتوانید با آیدی زیر در ارتباط باشید:
👥 @ElectricalDocumentAdmin
⚡️ Breaker Failure Logic (BF Logic) — ضرورت دو مرحلهای 🔥
Breaker Failure (BF) Logic یا منطق خطای بریکر، سیستمی است که وقتی یک بریکر قادر به قطع جریان خطا نیست، فرمان Trip را به بریکرهای پشتیبان ارسال میکند تا خطا از شبکه حذف شود. استفاده از دو مرحله (Stage) برای BF Logic حیاتی است تا از Trip اشتباه و آسیب به تجهیزات جلوگیری شود.
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 1) تعریف و اهمیت
Breaker Failure Logic:
مکانیزم حفاظتی که تشخیص میدهد بریکر قادر به قطع جریان Fault نیست
در صورت BF ⬿ ارسال فرمان Trip به Backup Breaker یا Adjacent Line
تضمین امنیت سیستم و جلوگیری از Cascade Trip
👈 اهمیت دو مرحلهای:
مرحله اول (Current Check): تشخیص عدم کاهش جریان پس از فرمان Trip
مرحله دوم (Timer Check): تأیید زمان کافی برای عملکرد مکانیزم قبل از ارسال فرمان پشتیبان
📘 مرجع: IEEE C37.04 — Guide for Protective Relaying of Power Circuit Breakers
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 2) زیربخشها و مکانیزم
1️⃣ Stage 1: Current Check
🔰 بررسی جریان عبوری پس از فرمان Trip
🔰 اگر جریان ثابت یا کاهش ناکافی داشته باشد ⬿ BF Stage 1 فعال میشود
🔰 جلوگیری از ارسال زودهنگام فرمان پشتیبان
2️⃣ Stage 2: Timer Check
🔰 تأخیر زمانی برای اطمینان از عملکرد مکانیزم
🔰 اگر جریان پس از مدت مشخص کاهش نیابد ⬿ BF Stage 2 فعال و فرمان Trip Backup صادر میشود
🔰 کاهش احتمال False Trip
👈 مثال عملی:
در یک خط 132 kV، بریکر اصلی جریان خطا را قطع نکرد. Stage 1 جریان کاهش نیافته را تشخیص داد، Stage 2 بعد از 200 ms فرمان Trip به بریکر پشتیبان صادر کرد. نتیجه: Fault با موفقیت حذف شد و شبکه پایدار ماند.
📘 مرجع: IEC 60255-151 • IEEE C37.04
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 3) اثرات عملیاتی
👈 تأثیرات اجرای صحیح BF Logic
🔰 جلوگیری از Trip اشتباه یا Cascade Trip
🔰 افزایش اطمینان شبکه و هماهنگی با Protection System
🔰 کاهش آسیب به تجهیزات و کاهش احتمال Reignition / Restrike
🔰 مدیریت صحیح Coordination Time-Current Curve
👈 خطرات BF Logic ناقص
🔰 Single Stage BF ⬿ فرمان زودرس یا دیرهنگام
🔰 احتمال Damage به Generator/Transformer
🔰 خطای Coordination با خطوط جانبی
📘 مرجع: IEEE C37.102 — Guide for Power System Relaying
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 4) مدیریت و بهترین شیوهها
👈 نکات حرفهای
🔰 استفاده از حداقل دو مرحله (Current + Timer)
🔰 تنظیم دقیق زمان Stage 2 بر اساس نوع شبکه و زمان عملکرد مکانیزم
🔰 هماهنگی با رلههای Overcurrent و Distance
🔰 تست دورهای BF Logic ⬿ شبیهسازی BF واقعی و عملکرد Backup
🔰 CBM (Circuit Breaker Monitoring) ⬿ پایش Travel Time، Overtravel و Undershoot
🔰 آموزش اپراتور ⬿ جلوگیری از Close/Open متوالی اشتباه
📘 مرجع: IEEE C37.04 • IEC 60255-151 • CBM Guidelines
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🧭 جمعبندی نهایی
🔰 BF Logic = منطق خطای بریکر برای تشخیص عدم قطع جریان
🔰 ضرورت دو مرحله = Current Check + Timer Check ⬿ اطمینان از عملکرد صحیح و جلوگیری از False Trip
🔰 مدیریت = تنظیم دقیق زمانها، شبیهسازی، هماهنگی رلهها و پایش CBM
🔰 هدف = امنیت، پایداری شبکه و حفاظت تجهیزات
📘 استانداردهای مرجع: IEEE C37.04 • IEEE C37.102 • IEC 60255-151
🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی #BreakerFailure #BFLogic #CircuitBreaker #ElectricalEngineering #ProtectionSystem #CBM #HighVoltage
Breaker Failure (BF) Logic یا منطق خطای بریکر، سیستمی است که وقتی یک بریکر قادر به قطع جریان خطا نیست، فرمان Trip را به بریکرهای پشتیبان ارسال میکند تا خطا از شبکه حذف شود. استفاده از دو مرحله (Stage) برای BF Logic حیاتی است تا از Trip اشتباه و آسیب به تجهیزات جلوگیری شود.
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 1) تعریف و اهمیت
Breaker Failure Logic:
مکانیزم حفاظتی که تشخیص میدهد بریکر قادر به قطع جریان Fault نیست
در صورت BF ⬿ ارسال فرمان Trip به Backup Breaker یا Adjacent Line
تضمین امنیت سیستم و جلوگیری از Cascade Trip
👈 اهمیت دو مرحلهای:
مرحله اول (Current Check): تشخیص عدم کاهش جریان پس از فرمان Trip
مرحله دوم (Timer Check): تأیید زمان کافی برای عملکرد مکانیزم قبل از ارسال فرمان پشتیبان
📘 مرجع: IEEE C37.04 — Guide for Protective Relaying of Power Circuit Breakers
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 2) زیربخشها و مکانیزم
1️⃣ Stage 1: Current Check
🔰 بررسی جریان عبوری پس از فرمان Trip
🔰 اگر جریان ثابت یا کاهش ناکافی داشته باشد ⬿ BF Stage 1 فعال میشود
🔰 جلوگیری از ارسال زودهنگام فرمان پشتیبان
2️⃣ Stage 2: Timer Check
🔰 تأخیر زمانی برای اطمینان از عملکرد مکانیزم
🔰 اگر جریان پس از مدت مشخص کاهش نیابد ⬿ BF Stage 2 فعال و فرمان Trip Backup صادر میشود
🔰 کاهش احتمال False Trip
👈 مثال عملی:
در یک خط 132 kV، بریکر اصلی جریان خطا را قطع نکرد. Stage 1 جریان کاهش نیافته را تشخیص داد، Stage 2 بعد از 200 ms فرمان Trip به بریکر پشتیبان صادر کرد. نتیجه: Fault با موفقیت حذف شد و شبکه پایدار ماند.
📘 مرجع: IEC 60255-151 • IEEE C37.04
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 3) اثرات عملیاتی
👈 تأثیرات اجرای صحیح BF Logic
🔰 جلوگیری از Trip اشتباه یا Cascade Trip
🔰 افزایش اطمینان شبکه و هماهنگی با Protection System
🔰 کاهش آسیب به تجهیزات و کاهش احتمال Reignition / Restrike
🔰 مدیریت صحیح Coordination Time-Current Curve
👈 خطرات BF Logic ناقص
🔰 Single Stage BF ⬿ فرمان زودرس یا دیرهنگام
🔰 احتمال Damage به Generator/Transformer
🔰 خطای Coordination با خطوط جانبی
📘 مرجع: IEEE C37.102 — Guide for Power System Relaying
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 4) مدیریت و بهترین شیوهها
👈 نکات حرفهای
🔰 استفاده از حداقل دو مرحله (Current + Timer)
🔰 تنظیم دقیق زمان Stage 2 بر اساس نوع شبکه و زمان عملکرد مکانیزم
🔰 هماهنگی با رلههای Overcurrent و Distance
🔰 تست دورهای BF Logic ⬿ شبیهسازی BF واقعی و عملکرد Backup
🔰 CBM (Circuit Breaker Monitoring) ⬿ پایش Travel Time، Overtravel و Undershoot
🔰 آموزش اپراتور ⬿ جلوگیری از Close/Open متوالی اشتباه
📘 مرجع: IEEE C37.04 • IEC 60255-151 • CBM Guidelines
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🧭 جمعبندی نهایی
🔰 BF Logic = منطق خطای بریکر برای تشخیص عدم قطع جریان
🔰 ضرورت دو مرحله = Current Check + Timer Check ⬿ اطمینان از عملکرد صحیح و جلوگیری از False Trip
🔰 مدیریت = تنظیم دقیق زمانها، شبیهسازی، هماهنگی رلهها و پایش CBM
🔰 هدف = امنیت، پایداری شبکه و حفاظت تجهیزات
📘 استانداردهای مرجع: IEEE C37.04 • IEEE C37.102 • IEC 60255-151
🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی_های_برقی #BreakerFailure #BFLogic #CircuitBreaker #ElectricalEngineering #ProtectionSystem #CBM #HighVoltage
❤3
Forwarded from 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭
restricted earth fault protection - @PowerSystemDocument.pdf
5.7 MB
Restricted Earth Fault Protection
⚡️ Anti-Pumping Logic — منطق حیاتی که همیشه اشتباه پیاده میشود 🔥
Anti-Pumping Logic یکی از مهمترین منطقهای کنترلی در بریکر است که از «Close شدنهای پیدرپی و ناخواسته» جلوگیری میکند. با اینکه ساده به نظر میرسد، ولی بیشتر خطاهای سایتها، پیمانکارها و حتی برخی کارخانهها مربوط به همین بخش است.
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 1) Anti-Pumping چیست و چرا وجود دارد؟
Anti-Pumping Logic = جلوگیری از Close شدن مجدد بریکر وقتی هنوز فرمان Close (از هر منبعی) در مدار باقی مانده است.
👈 بدون Anti-Pumping چه میشود؟
بریکر Close → Trip → Close → Trip → Close پشتسرهم تکرار میکند
این سیکل باعث:
فرسودگی شدید مکانیزم
داغی کویلها (Trip Coil / Close Coil)
گیرکردن مکانیزم (Mechanism Lock)
آسیب به Contacts و Shaft
افزایش احتمال Breaker Failure
📘 مرجع: IEEE C37.04 — Control Logic of Power Circuit Breakers
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 2) منطق عملکرد (Control Logic) — کامل و دقیق
Anti-Pumping معمولاً با ترکیب یک Auxiliary Contact (52a) و یک Anti-Pumping Relay یا یک مدار Seal-in اجرا میشود.
🔹 مرحله 1: دریافت فرمان Close
جریان وارد Close Coil (کویل بستن) میشود.
🔹 مرحله 2: بریکر میبندد → Auxiliary 52a تغییر وضعیت میدهد
وقتی Breaker بسته شد، کنتاکت 52a باز میشود.
🔹 مرحله 3: باز شدن مسیر فرمان
باز شدن 52a باعث قطع مسیر Close Coil میشود.
👈 یعنی حتی اگر فرمان Close هنوز در سیستم باشد (از SCADA، از PCC، از Local Button):
🔸 بریکر دیگر دوباره Close نمیشود
🔸 تا زمانی که فرمان Close کاملاً حذف نشده باشد، Close جدید مجاز نیست
📘 مرجع: IEC 62271-100 — Control & Auxiliary Systems
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 3) چرا Anti-Pumping مهمتر از تصور ماست؟ (زیربخشهای حرفهای)
1) جلوگیری از Close های پیدرپی در Auto-Reclose
Auto-Reclose اگر با Anti-Pumping هماهنگ نباشد:
Close اول → Trip
سیستم دوباره Close میدهد، بدون اینکه فرمان قبلی پاک شده باشد
بریکر وارد سیکل تخریبی میشود
2) جلوگیری از خطاهای انسانی
اپراتور ممکن است:
دکمه Close را نگه دارد
Close Command از پست مجاور پاک نشده باشد
بدون Anti-Pumping → Close پشت سر هم
3) هماهنگی با Trip Coil Supervision
اگر TCS خطا تشخیص دهد، AP اجازهی Close ناخواسته نمیدهد.
4) حفاظت مکانیزم در بارهای سنگین
در Close جریانهای سنگین، مکانیزم نیاز به Reset دارد. Anti-Pumping این Reset را تضمین میکند.
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 4) اشتباهات رایج پیمانکارها و کارخانهها
این بخش همان جایی است که همیشه در سایت دردسر درست میکند:
🔥 اشتباه 1: حذف کردن 52a از مسیر Close
نتیجه:
Close پشتسرهم
گیر کردن مکانیزم
داغ کردن Close Coil
🔥 اشتباه 2: اشتباه در Wiring بین Local و Remote
اگر فرمان Local و Remote همزمان به Coil برسد و AP درست ایزوله نشده باشد → Pumping تضمینی!
🔥 اشتباه 3: تنظیم اشتباه Auto-Reclose
بسیاری از AR رلهها نیاز دارند AP در حالت Sync باشد. در غیر این صورت:
Close دوم وارد AP Loop میشود
AR Fail اتفاق میافتد
🔥 اشتباه 4: تست نکردن AP در FAT / SAT
در بسیاری از پروژهها AP فقط روی کاغذ تأیید میشود، نه تست واقعی.
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 5) روش صحیح تست Anti-Pumping (خیلی کاربردی)
👈 تست اصلی:
دکمه Close را نگه دار
بریکر Close میشود
حالا بریکر را Trip کن
اگر بریکر دوباره Close شد → Anti-Pumping خراب است
اگر بریکر Close نشد تا زمان رها کردن دکمه → AP درست کار میکند
📘 مرجع تست: IEEE C37.09 — Acceptance Testing of High-Voltage Breakers
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🧭 جمعبندی نهایی
🔰 Anti-Pumping = منطق جلوگیری از Close پشتسرهم
🔰 حفاظت حیاتی برای مکانیزم، کویلها و سیستم کنترل
🔰 اجرای اشتباه = Pumping، آسیب مکانیزمی، AR Fail، حتی Breaker Failure
🔰 تست صحیح = ضروری در FAT، SAT و بهرهبرداری
🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
#پست_دانشی #دانستنی_های_برقی #CircuitBreaker #AntiPumping #BreakerLogic #ProtectionSystem #SCADA #HighVoltage
Anti-Pumping Logic یکی از مهمترین منطقهای کنترلی در بریکر است که از «Close شدنهای پیدرپی و ناخواسته» جلوگیری میکند. با اینکه ساده به نظر میرسد، ولی بیشتر خطاهای سایتها، پیمانکارها و حتی برخی کارخانهها مربوط به همین بخش است.
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 1) Anti-Pumping چیست و چرا وجود دارد؟
Anti-Pumping Logic = جلوگیری از Close شدن مجدد بریکر وقتی هنوز فرمان Close (از هر منبعی) در مدار باقی مانده است.
👈 بدون Anti-Pumping چه میشود؟
بریکر Close → Trip → Close → Trip → Close پشتسرهم تکرار میکند
این سیکل باعث:
فرسودگی شدید مکانیزم
داغی کویلها (Trip Coil / Close Coil)
گیرکردن مکانیزم (Mechanism Lock)
آسیب به Contacts و Shaft
افزایش احتمال Breaker Failure
📘 مرجع: IEEE C37.04 — Control Logic of Power Circuit Breakers
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 2) منطق عملکرد (Control Logic) — کامل و دقیق
Anti-Pumping معمولاً با ترکیب یک Auxiliary Contact (52a) و یک Anti-Pumping Relay یا یک مدار Seal-in اجرا میشود.
🔹 مرحله 1: دریافت فرمان Close
جریان وارد Close Coil (کویل بستن) میشود.
🔹 مرحله 2: بریکر میبندد → Auxiliary 52a تغییر وضعیت میدهد
وقتی Breaker بسته شد، کنتاکت 52a باز میشود.
🔹 مرحله 3: باز شدن مسیر فرمان
باز شدن 52a باعث قطع مسیر Close Coil میشود.
👈 یعنی حتی اگر فرمان Close هنوز در سیستم باشد (از SCADA، از PCC، از Local Button):
🔸 بریکر دیگر دوباره Close نمیشود
🔸 تا زمانی که فرمان Close کاملاً حذف نشده باشد، Close جدید مجاز نیست
📘 مرجع: IEC 62271-100 — Control & Auxiliary Systems
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 3) چرا Anti-Pumping مهمتر از تصور ماست؟ (زیربخشهای حرفهای)
1) جلوگیری از Close های پیدرپی در Auto-Reclose
Auto-Reclose اگر با Anti-Pumping هماهنگ نباشد:
Close اول → Trip
سیستم دوباره Close میدهد، بدون اینکه فرمان قبلی پاک شده باشد
بریکر وارد سیکل تخریبی میشود
2) جلوگیری از خطاهای انسانی
اپراتور ممکن است:
دکمه Close را نگه دارد
Close Command از پست مجاور پاک نشده باشد
بدون Anti-Pumping → Close پشت سر هم
3) هماهنگی با Trip Coil Supervision
اگر TCS خطا تشخیص دهد، AP اجازهی Close ناخواسته نمیدهد.
4) حفاظت مکانیزم در بارهای سنگین
در Close جریانهای سنگین، مکانیزم نیاز به Reset دارد. Anti-Pumping این Reset را تضمین میکند.
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 4) اشتباهات رایج پیمانکارها و کارخانهها
این بخش همان جایی است که همیشه در سایت دردسر درست میکند:
🔥 اشتباه 1: حذف کردن 52a از مسیر Close
نتیجه:
Close پشتسرهم
گیر کردن مکانیزم
داغ کردن Close Coil
🔥 اشتباه 2: اشتباه در Wiring بین Local و Remote
اگر فرمان Local و Remote همزمان به Coil برسد و AP درست ایزوله نشده باشد → Pumping تضمینی!
🔥 اشتباه 3: تنظیم اشتباه Auto-Reclose
بسیاری از AR رلهها نیاز دارند AP در حالت Sync باشد. در غیر این صورت:
Close دوم وارد AP Loop میشود
AR Fail اتفاق میافتد
🔥 اشتباه 4: تست نکردن AP در FAT / SAT
در بسیاری از پروژهها AP فقط روی کاغذ تأیید میشود، نه تست واقعی.
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🔥 5) روش صحیح تست Anti-Pumping (خیلی کاربردی)
👈 تست اصلی:
دکمه Close را نگه دار
بریکر Close میشود
حالا بریکر را Trip کن
اگر بریکر دوباره Close شد → Anti-Pumping خراب است
اگر بریکر Close نشد تا زمان رها کردن دکمه → AP درست کار میکند
📘 مرجع تست: IEEE C37.09 — Acceptance Testing of High-Voltage Breakers
➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
🧭 جمعبندی نهایی
🔰 Anti-Pumping = منطق جلوگیری از Close پشتسرهم
🔰 حفاظت حیاتی برای مکانیزم، کویلها و سیستم کنترل
🔰 اجرای اشتباه = Pumping، آسیب مکانیزمی، AR Fail، حتی Breaker Failure
🔰 تست صحیح = ضروری در FAT، SAT و بهرهبرداری
🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
#پست_دانشی #دانستنی_های_برقی #CircuitBreaker #AntiPumping #BreakerLogic #ProtectionSystem #SCADA #HighVoltage
👍5
Forwarded from 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭
POWER_PLANT_EQUIPMENT_OPERATION_AND_MAINTENANCE_GUIDE_@PowerSystemDocument.pdf
22.5 MB
Power Plant Equipment Operation and Maintenance Guide