𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭 | اسناد ارزشمند مهندسی برق – Telegram
𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭 | اسناد ارزشمند مهندسی برق
10.9K subscribers
2.04K photos
867 videos
4.21K files
4.87K links
گنجینه‌ی تخصصی ارزشمند مهندسی برق 🔥
دوره‌های تخصصی مهندسی برق
اسناد ناب مهندسی برق
آموزش نرم‌افزار
و هزاران مطلب مفید دیگر ...

ارتباط با ما:
👉 @ElectricalDocumentAdmin

تبلیغات:
🧾 @ElectricalDocumentADS
Download Telegram
⚡️ Long Line Effect — چرا خطوط طولانی برای بریکر خطرناک‌اند؟ 🔥

Long Line Effect یکی از چالش‌های پنهان در عملکرد بریکرهای ولتاژ بالا است. در خطوط طولانی، انرژی خازنی و القایی به شکلی ترکیب می‌شود که ولتاژ بازیابی (TRV) و فشارهای گذرا را تا چند برابر افزایش می‌دهد. نتیجه؟ افزایش احتمال Reignition، Restrike، فرسودگی شدید تیغه‌ها و حتی Breaker Fail.

➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

🔥 1) Long Line Effect چیست؟

👈 تعریف عملی
🔰 زمانی رخ می‌دهد که طول زیاد خط باعث تجمع انرژی خازنی و ایجاد جریان‌های شارژ/دشارژ شدید شود.
🔰 این انرژی ذخیره‌شده هنگام قطع توسط بریکر آزاد می‌شود و TRV را به‌شدت افزایش می‌دهد.
🔰 در ولتاژهای 230–400 kV و خطوط بالای 80–100 کیلومتر بسیار بحرانی است.

📘 IEC 62271-100 • CIGRE TB 604

➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

🔥 2) چرا Long Line Effect برای بریکر خطرناک است؟

👈 افزایش شدید TRV (Transient Recovery Voltage)
🔰 خط بلند مانند یک خازن بزرگ رفتار می‌کند.
⚡️ این خازن هنگام قطع، انرژی را روی بریکر تخلیه می‌کند.
⚡️ نتیجه → RRRV (Rate of Rise of Recovery Voltage — نرخ افزایش ولتاژ بازیابی) فوق‌العاده بالا
💡 اگر RRRV > توان تحمل قوس در محفظه قطع باشد → Reignition رخ می‌دهد.

👈 افزایش جریان شارژ Capacitive Current
🔰 جریان شارژ در خطوط طولانی نسبت به خطوط کوتاه چند برابر است.
⚡️ بریکر هنگام قطع این جریان خازنی، دچار “High-frequency Current Chopping” می‌شود.
🔥 این پدیده می‌تواند باعث Overvoltage چند صد کیلوولتی در باس‌بار شود.

👈 افزایش احتمال Reignition و Restrike
🔰 طول خط = انرژی خازنی بالا
🔰 TRV = شدید و تیز
⚡️ ترکیب این دو → قوس به راحتی دوباره شکل می‌گیرد (Reignition)
⚡️ یا ممکن است قبل از باز شدن کامل تیغه ایجاد شود (Restrike)

👈 افزایش VFTO (Very Fast Transient Overvoltages)
🔰 قطع در خطوط بلند باعث ضربه‌های ولتاژی در مرزهای 2–4 pu می‌شود.
💡 این ضربه‌ها به تجهیزات زیر حمله می‌کند:
⚡️ ترانس‌ها
⚡️ GIS
⚡️ CTهای خط
⚡️ انکنداکتورهای بین پست و خط

📘 IEEE C37.09 — High Voltage Circuit Breaker Testing

➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

🔥 3) رفتار خط طولانی هنگام قطع — دقیق و تحلیلی

👈 مرحله 1 — آزاد شدن انرژی خازنی
🔰 ولتاژ خط پس از قطع بلافاصله بالا می‌پرد.
🔰 بریکر باید این جهش را در چند میلی‌ثانیه تحمل کند.

👈 مرحله 2 — شکل‌گیری TRV چند پله‌ای
🔰 TRV خطوط بلند، Single-step نیست؛
⚡️ معمولاً چندین پله‌ی ولتاژی دارد (Stepped TRV).
💡 این مدل TRV خیلی خطرناک‌تر از TRV خطوط کوتاه است.

👈 مرحله 3 — بازگشت موج‌های ولتاژی از انتهای خط
🔰 reflections از انتهای خط یا خازن موازی
⚡️ TRV را دوباره بالا می‌برد
🔥 احتمال Re-strike افزایش می‌یابد.

➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

🔥 4) راهکارهای مهندسی برای کنترل Long Line Effect

👈 استفاده از Line Reactor (راکتور سری خط)
🔰 کاهش RRRV
🔰 کاهش جریان شارژ
⚡️ جلوگیری از Reignition/Restrike

👈 استفاده از Pre-insertion Resistor در GIS/GCB
🔰 وارد کردن مقاومت قبل از بسته‌شدن کامل کنتاکت‌ها
💡 کاهش ضربه ولتاژی اولیه

👈 استفاده از Controlled Switching (Point-on-Wave Switching)
🔰 انتخاب لحظه مناسب موج ولتاژ برای قطع/وصل
⚡️ کاهش VFTO
⚡️ کاهش TRV

👈 تقویت مشخصات بریکر
🔰 انتخاب بریکرهایی با:
⚡️ TRV class بالاتر
⚡️ RRRV withstand بهتر
⚡️ مکانیزم قوس پایدارتر (Auto-puffing و Self-blast در SF6)

➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

🔥 5) مثال کاملاً عملی

👈 سناریو
خط 400 kV به طول 180 کیلومتر در شبکه ایران
🔰 بریکر GIS نوع Self-blast
🔰 جریان شارژ: 180–220 A capacitive

👈 مشکل
🔰 TRV بسیار تیز
🔰 Re-strike در یک فاز
🔰 آسیب به Nozzle بریکر

👈 راه‌حل اجرایی
🔰 نصب راکتور 75 mH
🔰 تنظیم مجدد رله برای delayed opening
🔰 استفاده از کنترل موج (POS)

➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

🧭 جمع‌بندی نهایی

🔰 Long Line Effect = افزایش TRV و RRRV
🔰 تهدید اصلی = Reignition / Restrike
🔰 شدت خطر = چند برابر خطوط معمولی
🔰 راهکار = Line Reactor • POS • Pre-insertion Resistor • CB با TRV Class بالا

📘 IEC 62271-100 • CIGRE B3 • IEEE C37.09

🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
#پست_دانشی #LongLineEffect #TRV #RRRV #TransmissionLine #CircuitBreaker #HighVoltage #Restrike #Reignition #HVTesting #PowerSystemEngineering
2
🎓 ۳۵ 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 ۷۵,۰۰۰ تومان

اما دو مدل تخفیف برات گذاشتیم که هزینه نهایی‌ت رو خیلی پایین میاره:

🔵 ۱) خرید تکی – انتخاب آزاد + تخفیف پلکانی (مشاهده لیست)
✔️ 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 (مشاهده لیست)
🔸 اگر دنبال یادگیری جدی هستی، این بسته‌ها بهترین انتخاب هستن.
🔹 از پکیج ۳ تایی تا بسته ۳۰ دوره کامل با بیشترین میزان صرفه اقتصادی.

✔️ تخفیف‌ بسته‌ها تا ۴۰٪
✔️ 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
👍21
⚡️ سیستم‌های جدید Vacuum Circuit Breaker (CB) برای ولتاژهای بالاتر از 245 kV 🔥

Vacuum Breaker (بریکر خلأ) معمولاً برای شبکه‌های 72.5 تا 245 kV استفاده می‌شد، اما اخیراً فناوری‌هایی توسعه یافته که امکان بهره‌برداری از آن‌ها در ولتاژهای بالاتر نیز فراهم شده است. این تکنولوژی، مزایا و محدودیت‌های خاص خود را دارد که برای مهندسان شبکه و حفاظتی حیاتی است.

➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

🔥 1) چرا Vacuum CB در ولتاژهای بالا جذاب است؟
Vacuum CB با قطع جریان در محیط خلأ، Arc (قوس) را بسیار سریع و پاک می‌کند.

👈 مزایا:
🔰 عدم استفاده از گاز SF6 ⬿ کاهش اثرات محیطی و خطر نشت گاز
🔰 Maintenance کمتر ⬿ تیغه‌ها و مکانیزم طول عمر بالاتری دارند
🔰 سرعت قطع بالا ⬿ کاهش خطر Reignition و Restrike
🔰 طراحی Compact ⬿ کاهش فضای GIS و Substation

📘 مرجع: IEC 62271-100 — High-Voltage Switchgear and Controlgear

➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

🔥 2) محدودیت‌ها و چالش‌ها
با افزایش ولتاژ، میزان Overvoltage و TRV (Transient Recovery Voltage — ولتاژ گذرای پس از قطع) افزایش می‌یابد، که برای تیغه‌های خلأ چالش ایجاد می‌کند.

👈 محدودیت‌ها:
🔰 TRV بالاتر از ظرفیت تیغه‌ها ⬿ احتمال Reignition
🔰 Insulation محیطی ⬿ نیاز به طراحی ویژه با فاصله‌های بیشتر
🔰 جریان اتصال کوتاه بالا ⬿ عبور جریان زیاد باعث افزایش Stress مکانیزم
🔰 هزینه ساخت ⬿ تکنولوژی بالا و تست‌های دقیق

📘 مرجع: IEEE C37.06 — Guide for AC High-Voltage Circuit Breakers

➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

🔥 3) راهکارهای عملی و طراحی برای ولتاژ بالاتر
برای استفاده موفق در ولتاژهای >245 kV:

👈 نکات طراحی:
🔰 Multi-Chamber Contacts ⬿ کاهش فاصله قوس و افزایش قدرت قطع
🔰 Advanced Arc Extinguishing Techniques ⬿ کنترل TRV و جلوگیری از Reignition
🔰 Vacuum Interrupter Scaling ⬿ افزایش طول قوس برای تحمل ولتاژ بیشتر
🔰 GIS Integration ⬿ کاهش اثر Overvoltage محیطی

📘 مرجع: CIGRÉ Technical Brochure — High-Voltage Vacuum Breakers

➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

🧭 جمع‌بندی نهایی
🔰 Vacuum CB برای ولتاژ بالا قابل توسعه است، اما نیازمند طراحی دقیق و تکنولوژی پیشرفته
🔰 مزایا: سرعت قطع بالا، نگهداری کمتر، عدم استفاده از SF6
🔰 چالش‌ها: TRV بالا، محدودیت جریان، هزینه تولید بیشتر
🔰 راهکار: طراحی چند محفظه‌ای، کنترل قوس، مانیتورینگ مکانیزم

📘 استانداردهای مرجع: IEC 62271-100 • IEEE C37.06 • CIGRÉ TB 752

🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی‌_های_برقی #VacuumCB #HighVoltageBreaker #GIS #BreakerDesign #ElectricalEngineering
3
⚡️ Hybrid Breakers و نقش آن‌ها در آینده HVDC و AC/DC ترکیبی 🔥

Hybrid Breaker ترکیبی از تکنولوژی خلأ (Vacuum) و قدرت نیمه‌هادی (Power Electronics) است که برای قطع سریع جریان‌های بسیار بالا در شبکه‌های HVDC و AC/DC استفاده می‌شود. این تکنولوژی، نوید کاهش تلفات، سرعت قطع فوق‌العاده و افزایش پایداری شبکه را می‌دهد.

➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

🔥 1) ساختار و عملکرد Hybrid Breaker
Hybrid Breaker شامل یک مسیر خلأ برای جریان AC و یک مسیر نیمه‌هادی (IGBT یا MOSFET) برای مدیریت سریع جریان DC است.

👈 مزایا:
🔰 قطع سریع جریان DC ⬿ بدون نیاز به Arc Extinguishing طولانی
🔰 کاهش تلفات ⬿ مسیر خلأ جریان AC کمترین مقاومت را دارد
🔰 کنترل جریان بهتر ⬿ امکان قطع بدون شوک شبکه
🔰 کوچک و جمع‌وجور ⬿ کاهش حجم GIS و Substation

📘 مرجع: CIGRÉ Technical Brochure TB 735 — Hybrid HVDC Breakers

➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

🔥 2) چالش‌ها و محدودیت‌ها
Hybrid Breaker پیچیده است و نیاز به هماهنگی بین بخش نیمه‌هادی و مکانیکی دارد.

👈 محدودیت‌ها:
🔰 هزینه بالا ⬿ تکنولوژی نیمه‌هادی گران و تست پیچیده نیاز دارد
🔰 کنترل زمان‌بندی ⬿ هماهنگی IGBT و Vacuum Crucial
🔰 نیاز به مانیتورینگ دقیق ⬿ جلوگیری از Re-strike یا Failure
🔰 طراحی حرارتی ⬿ مدیریت دمای بخش نیمه‌هادی در جریان‌های بزرگ

📘 مرجع: IEEE Transactions on Power Delivery — Hybrid HVDC Breakers

➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

🔥 3) کاربردهای عملی و آینده شبکه
Hybrid Breaker نقش کلیدی در شبکه‌های HVDC و Microgridهای ترکیبی AC/DC دارد.

👈 نکات عملی:
🔰 اتصال خطوط طولانی HVDC ⬿ کاهش انرژی Arc و افزایش پایداری
🔰 Microgrid با منابع پراکنده ⬿ حفاظت سریع و کنترل Local Fault
🔰 کاهش کل تلفات شبکه ⬿ ترکیب مسیر خلأ و نیمه‌هادی
🔰 امکان توسعه AC/DC Interconnection ⬿ پل بین شبکه‌ها با سرعت قطع بالا

📘 مرجع: IEEE PES — HVDC Protection & Hybrid Breakers Applications

➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

🧭 جمع‌بندی نهایی
🔰 Hybrid Breaker = خلأ + نیمه‌هادی برای قطع سریع جریان AC/DC
🔰 مزایا: سرعت بالا، کاهش تلفات، اندازه کوچک
🔰 چالش‌ها: هزینه، هماهنگی، مدیریت حرارت
🔰 آینده: کلید حیاتی برای HVDC و Microgridهای مدرن

📘 استانداردهای مرجع: CIGRÉ TB 735 • IEEE PES — HVDC Protection • IEC 62271-100

🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی‌_های_برقی #HybridBreaker #HVDC #ACDC #ElectricalEngineering #GIS #BreakerTechnology
👍3
@ElectricalDocument_مجموعه_800_پرسش_و_پاسخ_اپراتوری_پست_های_فوق.pdf
8.4 MB
💯💯 مجموعه 800 پرسش و پاسخ اپراتوری پست های فوق توزیع و انتقال (تهیه شده توسط برق منطقه ای تهران و خوزستان) 💯💯


📣
ما را به دوستان‌تان معرفی کنید. 📣


#اپراتور
#استخدامی
#مجموعه_سوالات

Join 🔜 🆔 @ElectricalDocument
👍2
👈 این سه تا هشتگ رو در کانال جستجو کنید:
#پست_دانشی
#بیشتر_بدانیم
#دانستنی‌_های_برقی
مطالب تخصصی زیادی با این هشتگ ها منتشر شده 🌺
⚡️ Reignition vs Restrike — دو سناریوی بحرانی بریکر 🔥
Reignition و Restrike دو پدیده مهم در عملکرد بریکرها هستند که هنگام قطع جریان خطا رخ می‌دهند و می‌توانند باعث خرابی تیغه‌ها، افزایش حرارت و خطای Breaker Fail (BF) شوند. شناخت دقیق آن‌ها برای مهندسان حفاظتی حیاتی است.

➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

🔥 1) تعریف و تفاوت‌ها

Reignition (بازایجاد قوس بعد از قطع):
وقتی بریکر جریان را قطع می‌کند اما به دلیل ولتاژ بالا یا TRV (Transient Recovery Voltage — ولتاژ گذرای پس از قطع) نامناسب، قوس دوباره برقرار می‌شود. جریان اصلی قطع شده، اما تیغه‌ها هنوز توانایی تحمل کامل ولتاژ را ندارند.

Restrike (قوس ناخواسته قبل از قطع کامل):
وقتی تیغه‌ها هنوز در حال حرکت هستند و جریان هنوز برقرار است، قوس زودتر از زمان کامل باز شدن یا بسته شدن تیغه‌ها رخ می‌دهد.

👈 تفاوت کلیدی:
🔰 Reignition بعد از قطع جریان رخ می‌دهد
🔰 Restrike قبل یا هنگام قطع جریان رخ می‌دهد

📘 مرجع: IEC 62271-100 • IEEE C37.09

➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

🔥 2) علل رخ دادن

👈 چرا Reignition رخ می‌دهد؟
🔰 TRV بیش از ظرفیت تیغه‌ها
🔰 قوس در ولتاژ بالا یا بار خازنی طولانی باقی می‌ماند
🔰 تیغه‌ها به دلیل Overtravel یا Undershoot کامل باز نشده‌اند

👈 چرا Restrike رخ می‌دهد؟
🔰 تیغه‌ها سریع باز می‌شوند اما جریان خطا هنوز بالاست
🔰 DC Component جریان خطا ⬿ قوس طولانی و پایدار
🔰 Coordinated Protection ناقص ⬿ رله فرمان قطع زود یا دیر می‌دهد

🔰 مثال عملی:
در یک SF6 Breaker 145 kV، جریان خطای DC زیاد باعث Restrike شد؛ تیغه‌ها به نقطه Open کامل نرسیدند و قوس مجدداً برقرار شد، اما TRV مناسب نبود.

📘 مرجع: IEEE C37.09 • IEC 62271-100

➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

🔥 3) اثرات عملیاتی

👈 تأثیرات Reignition
🔰 افزایش حرارت و فرسودگی تیغه‌ها
🔰 افزایش احتمال BF (Breaker Fail — خطای قطع جریان)
🔰 کاهش عمر مکانیزم و Insulation تیغه‌ها

👈 تأثیرات Restrike
🔰 قوس طولانی ⬿ آسیب مکانیکی به تیغه‌ها
🔰 جریان بالای گذرا ⬿ افزایش Stress بر کابل و ترانسفورمر
🔰 تأثیر روی Coordination Time-Current Curve ⬿ رله‌ها ممکن است Trip ناخواسته بدهند

📘 مرجع: IEEE C37.06 — Guide for AC High-Voltage Circuit Breakers

➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

🔥 4) تشخیص و مدیریت

👈 نکات عملی
🔰 مانیتورینگ TRV و Travel Time ⬿ تشخیص Early Signs of Reignition
🔰 تحلیل CBM (Circuit Breaker Monitoring — مانیتورینگ بریکر)
🔰 تست Primary & Secondary Injection ⬿ شبیه‌سازی شرایط واقعی شبکه
🔰 بررسی Overtravel / Undershoot ⬿ کاهش احتمال Restrike
🔰 هماهنگی رله و بریکر ⬿ جلوگیری از باز شدن زود هنگام تیغه‌ها
🔰 آموزش اپراتور ⬿ جلوگیری از Close/Open متوالی نامناسب

📘 مرجع: IEEE C37.09 • IEC 62271-100 • CBM Guidelines

➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

🧭 جمع‌بندی نهایی
🔰 Reignition = قوس بعد از قطع جریان
🔰 Restrike = قوس قبل یا هنگام قطع جریان
🔰 هر دو ⬿ افزایش BF، آسیب به تیغه‌ها و کاهش عمر مکانیزم
🔰 مدیریت = پایش TRV، CBM، تست دوره‌ای، کنترل Overtravel/Undershoot و هماهنگی رله

📘 استانداردهای مرجع: IEEE C37.06 • IEEE C37.09 • IEC 62271-100

🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥

#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی‌_های_برقی #Reignition #Restrike #CircuitBreaker #BreakerTesting #ElectricalEngineering #CBM #HighVoltage
5
⚡️ موضوع: مقایسه سه خانواده HVDC Circuit Breaker 🔥

وقتی می‌خواهیم جریان DC در شبکه‌های HVDC را قطع کنیم، سه نوع اصلی بریکر داریم: مکانیکی (Mechanical Circuit Breaker — MCB)، تمام‌الکترونیکی (Solid-State Circuit Breaker — SSCB) و هیبرید (Hybrid Circuit Breaker — HCB). هر کدام مزایا، معایب و کاربردهای متفاوتی دارند.

➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

🔥 1) MCB — مکانیکی
بریکرهای مکانیکی شامل تیغه‌ها و فنرهای بزرگ برای قطع جریان هستند و در گذشته رایج‌ترین نوع بودند.

👈 مزایا:
🔰 ساده و قابل اعتماد
🔰 ظرفیت قطع جریان بالا

👈 معایب:
🔰 سرعت قطع محدود ⬿ مناسب شبکه‌های کند
🔰 ساییدگی مکانیکی زیاد ⬿ نیاز به نگهداری دوره‌ای

📘 مرجع: pcmp.springeropen.com

➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

🔥 2) SSCB — تمام‌الکترونیکی
استفاده از ترانزیستورهای قدرت (مثل IGBT یا SiC) برای قطع جریان DC بدون قطعات متحرک.

👈 مزایا:
🔰 قطع سریع ⬿ چند میلی‌ثانیه
🔰 بدون استهلاک مکانیکی ⬿ نگهداری کم

👈 معایب:
🔰 تلفات توان بیشتر ⬿ نیاز به خنک‌کننده
🔰 هزینه بالا ⬿ مناسب پروژه‌های خاص

📘 مرجع: frontiersin.org

➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

🔥 3) HCB — هیبرید
ترکیبی از MCB و SSCB؛ بریکر مکانیکی جریان اصلی را قطع می‌کند و SSCB جریان قوس را به سرعت قطع می‌کند.

👈 مزایا:
🔰 قطع سریع و با جریان بالا
🔰 استهلاک کمتر نسبت به MCB

👈 معایب:
🔰 پیچیده و گران
🔰 نیاز به هماهنگی مکانیکی و الکترونیکی

📘 مرجع: pcmp.springeropen.com

➤ 𝓙𝓸𝓲𝓷 𝓾𝓼: 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

🧭 جمع‌بندی نهایی:
🔰 MCB = ساده، قابل اعتماد، کند
🔰 SSCB = سریع، بدون مکانیک، هزینه بالا
🔰 HCB = بهترین ترکیب سرعت و ظرفیت، پیچیده و گران

🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی‌_های_برقی #HVDC #CircuitBreaker #DCCB #SSCB #HCB #ElectricalEngineering
7