en
Feedback
خبراء الصيانة الكهربائية

خبراء الصيانة الكهربائية

Open in Telegram

يضم الفريق مهندسين يعملون في مختلف الأنظمة الكهربائية و التطوير المستمر ويعملون وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

Show more
The country is not specifiedThe category is not specified
2 809
Subscribers
+224 hours
+57 days
+3330 days
Posts Archive
التصنيفات الحرارية للمحولات – المنشور رقم 𝟑 توصلنا في المنشور السابق من هذه السلسلة للعلاقة بين التصنيف الحراري أو الزيادة المسموحة لحرارة النقطة الساخنة في الملفات ونسبة تحميل المحول، وعرفنا أنه عند زيادة الحرارة الخارجية يجب تخفيض نسبة التحميل للحفاظ على العمر الإفتراضي للمحول الجاف (𝟏𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎 ساعة)، واليوم سنتعرف على كيفية حساب العمر الإفتراضي للمحولات الجافة. نجد في كود 𝐈𝐄𝐂 𝟔𝟎𝟎𝟕𝟔-𝟏𝟐 معادلة حساب العمر الإفتراضي للمحولات الجافة كما في الصورة المرفقة، والمسماة بمعادلة آرهينيوس، ويتضح من النظر أن المعادلة متسارعة، وذلك لأن التقادم يعتمد على تفاعل كيميائي غير قابل للانعكاس في العازل فكلما ازداد عمر المحول التشغيلي ازداد تسارع التقادم. الثوابت 𝐚 و 𝐛 خاصان بالتصنيفات الحرارية للمحولات و 𝐓 هي حرارة النقطة الساخنة بوحدة الكلفن. عند استخدام حرارة النقطة الساخنة الاسمية نجد أن العمر الإفتراضي المحسوب سيكون 𝟏𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎 ساعة تقريباً ونلاحظ أن زيادة بمقدار 𝟔 درجات تؤدي إلى تقليل العمر الإفتراضي إلى النصف، وتقليل الحرارة بنفس المقدار يضاعف العمر الإفتراضي. ولتقدير أثر التحميل على العمر الإفتراضي نقوم بحساب معامل التقادم 𝐤 المساوي للعمر الإفنتراضي عند الحالة الإسمية (𝟏𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎 ساعة) مقسوماً على العمر الإفتراضي المحسوب عند أي حالة أخرى. عندما تكون قيمة معامل التقادم أعلى من واحد، كأن تكون 𝟏.𝟓 مثلاً، يعني ذلك أن تشغيل المحول ساعة بهذه الظروف سيؤدي لاستهلاك ساعة ونصف من عمره، وكذلك عندما تكون قيمة المعامل أقل من واحد كأن تكون 𝟎.𝟕𝟓 مثلاً، يعني ذلك أن تشغيل المحول ساعة بهذه الظروف سيؤدي إلى استهلاك 𝟒𝟓 دقيقة من عمره فقط. وبعد توضيح الفلسفة وراء تحميل المحولات الجافة سنتطرق في المنشور القادم في السلسلة بإذن الله للحديث عن تحميل المحولات الزيتية والعمر التشغيلي لها. قناة التيليغرام : 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐭.𝐦𝐞/𝐄𝐥𝐦𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐬 اللينكد ان : 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐥𝐢𝐧𝐤𝐞𝐝𝐢𝐧.𝐜𝐨𝐦/𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲/𝐞𝐥𝐦𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐬 الفيس بوك: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐄𝐥𝐦𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐬 #خبراء_الصيانة_الكهربائية #𝐄𝐌𝐄 #التصنيفات_الحرارية_للمحولات

+1
insulation classes-dry type loading.jpg1.47 KB

التصنيفات الحرارية للمحولات – المنشور رقم 𝟐 تعرفنا في المنشور السابق على أهمية التصنيف الحراري للمحولات، وكيف أن الحدود التشغيلية الحرارية للعوازل مرتبطة بالعمر الإفتراضي للمحول (𝟏𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎 ساعة) وتعرفنا على المكونات المركبة لقيمة التصنيف الحراري كالآتي: التصنيف الحراري = حرارة الجو + ارتفاع حرارة الملفات + زيادة النقطة الساخنة للملفات + 𝟏𝟎-𝟏𝟓 درجة للاحتياط وفي هذا المنشور سنبحث كيف يؤثر التصنيف الحراري على تحميل المحولات الجافة. كما عرفنا فيما سبق فإن الكودات تعرف القيم الإسمية للحرارة التشغيلية (التصنيف الحراري) ولارتفاع حرارة الملفات بناءً على افتراض أن معدل الحرارة الجوية السنوي هو 𝟐𝟎 درجة. ولكن أغلب الأماكن تكون ذات حرارة أعلى من 𝟐𝟎 درجة، فهذه الزيادة تنعكس على تقليل قيمة زيادة حرارة الملفات المسموح بها حتى لا تزداد قيمة التصنيف الحراري، وكما هو معلوم هذه الزيادة ناتجة عن سريان التيار في الملفات، وعلى ذلك فالزيادة في الحرارة الخارجية تنعكس على وجوب تقليل التحميل للمحول للحفاظ على العمر التشغيلي الإفتراضي. ونجد في 𝐈𝐄𝐂 𝟔𝟎𝟎𝟕𝟔-𝟏𝟐 معادلات لحساب ارتفاع حرارة النقطة الساخنة عند نسبة التحميل المختارة، ويقدم الكود معادلتين إحداهما للمحولات الجافة ذات التبريد الطبيعي (𝐀𝐢𝐫-𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐀𝐍) والأخرى للمحولات الجافة ذات التبريد المروحي (𝐀𝐢𝐫-𝐅𝐨𝐫𝐜𝐞𝐝 𝐀𝐅) كما هو موضح في الصور المرفقة. وبإعادة ترتيب المعادلات ليصبح موضوعها هو نسبة التحميل واستخدام قيمة ارتفاع حرارة النقطة الساخنة الاسمية بحسب الكودات يصبح المدخل الوحيد للمعادلة هو الحرارة الخارجية، ونستطيع إذاً تحديد نسبة التحميل المسموح بها عند أي حرارة خارجية بناءً على التصنيف الحراري للمحول وبالمحافظة على العمر التشغيلي الإفتراضي. يجدر بنا أن نذكر أن كل النقاش والحسابات المذكورة تفترض أن المحول الجاف بدون غلاف، وتفترض عدم وجود وضعيات تحميل غير اعتيادية تؤدي لزيادة حرارة الملفات بشكل غير الطبيعي، كوجود نسبة توافقيات عالية في الحمل. وفي حال استخدام غلاف للمحول يجب على المصنع للمحول أن يوفر نسبة التقليل (𝐃𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠) للقيم الإسمية المختلفة، وإن لم يوجد ذلك فمن الممكن الاستعانة بكود 𝐈𝐄𝐂 𝟔𝟐𝟐𝟕𝟏 – 𝟐𝟎𝟐 حيث يعرّف تصنيفات ست لأنواع الغلاف الخارجي للمعدات الكهربائية وتأثيرها على زيادة حرارة المعدات، وهذه التصنيفات مسماة بمقدار الزيادة في الحرارة كالآتي: التصنيف 𝟓، والتصنيف 𝟏𝟎، والتصنيف 𝟏𝟓، والتصنيف 𝟐𝟎، والتصنيف 𝟐𝟓، والتصنيف 𝟑𝟎. ونقتصر هنا بالكلام على التحميل المستمر للمحولات الجافة، وهنالك معادلات تفاضلية أخرى أكثر تعقيداً لحساب أثر التحميل الإنتقالي على عمر المحول. ويوفر كود 𝐈𝐄𝐂 𝟔𝟐𝟐𝟕𝟏 – 𝟐𝟎𝟐 رسماً بيانياً مفيداً لتحديد نسبة التحميل المناسبة لكل تصنيف حراري للمحولات بحسب الحرارة الجوية، كما يوفر رسوماً بيانية لكل تصنيف مع مختلف تصنيفات الأغلفة المعرفة بالكود لتحديد نسبة التحميل بحسب الحرارة الجوية. ولتقدير تأثير نسبة التحميل على عمر المحول يجب حساب معامل التقادم في العمر، وهو ما سنناقشه في المنشور القادم. قناة التيليغرام : 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐭.𝐦𝐞/𝐄𝐥𝐦𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐬 اللينكد ان : 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐥𝐢𝐧𝐤𝐞𝐝𝐢𝐧.𝐜𝐨𝐦/𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲/𝐞𝐥𝐦𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐬 الفيس بوك: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐄𝐥𝐦𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐬 #خبراء_الصيانة_الكهربائية #𝐄𝐌𝐄 #التصنيفات_الحرارية_للمحولات

التصنيفات الحرارية للمحولات – المنشور رقم 𝟏 تُعد درجة الحرارة التشغيلية للمحول من أهم المحددات للاختيار الصحيح للمحولات، وفي هذه السلسلة من المنشورات سوف نتطرق لتوضيح وفهم ما يتعلق بالتصنيفات الحرارية للمحولات. أهم المراجع التي تعرف التصنيفات الحرارية للمحولات هو 𝐈𝐄𝐂 𝟔𝟎𝟎𝟖𝟓 وفيه ثمانية فئات للتصنيفات الحرارية وهي 𝐘 و𝐀 و𝐄 و𝐁 و𝐅 و𝐇 و𝐍 و𝐑 مرتبةً من الأقل حرارةً إلى الأعلى، وحقيقة التصنيف الحراري هو تعريف للحرارة التشغيلية للمادة العازلة لملفات المحول، ولفهم أهمية هذه التصنيفات لا بد من التقديم بالتالي: - قيمة التصنيف الحراري هي أعلى حرارة تشغيلية مستمرة للمادة العازلة أو مجموعة المواد العازلة. - تُحدد قيمة التصنيف الحراري للمادة العازلة بناءً على العمر الإفتراضي الإسمي للمحول وهو 𝟏𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎 ساعة أو فوق ال 𝟐𝟎 سنة بقليل للمحولات الجافة، ويُحدد عمر المحول بعمر أضعف عنصر فيه وهو المادة العازلة. - تتكون قيمة التصنيف الحراري من التالي: التصنيف الحراري = حرارة الجو + ارتفاع حرارة الملفات + زيادة النقطة الساخنة للملفات + 𝟏𝟎-𝟏𝟓 درجة للاحتياط - يفترض الكود أنه وبسبب شكل الملفات ستكون بعض أجزائها ذات حرارة أعلى من البقية، وتسمى حرارة النقطة الساخنة (𝐇𝐨𝐭-𝐬𝐩𝐨𝐭 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞) وعليها مدار الحسابات. - ويفترض الكود أن ارتفاع حرارة النقطة الساخنة أعلى ب 𝟐𝟓 بالمئة الارتفاع الإسمي للملفات. - يوفر كود 𝐈𝐄𝐂 𝟔𝟎𝟎𝟕𝟔-𝟏𝟏 القيم الإسمية لإرتفاع درجة حرارة الملفات لكل تصنيف حراري. - يتم تعريف التصنيف الحراري باعتبار أن حرارة الجو 𝟐𝟎 درجة. التصنيف الأول 𝐘 هو الأقل استخداماً وبعض المراجع لا تذكره أصلاً، وبقية هذه التصانيف هي للعوازل الصلبة المستخدمة في المحولات الجافة، أما المحولات الزيتية فنجد الكودات تقتصر في الكلام على المحولات الزيتية المصنفة تصنيف 𝐀 وذلك لأن العوازل الورقية المستخدمة في المحولات الزيتية لا تتحمل درجات حرارة عالية وسيتم إفراد أجزاء من السلسلة للحديث عن العمر الإفتراضي والتحميل للمحولات الزيتية. وفي المنشور القادم سنستعرض كيفية استخدام التصنيف الحراري وعلاقته بنسبة تحميل المحولات. قناة التيليغرام : 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐭.𝐦𝐞/𝐄𝐥𝐦𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐬 اللينكد ان : 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐥𝐢𝐧𝐤𝐞𝐝𝐢𝐧.𝐜𝐨𝐦/𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲/𝐞𝐥𝐦𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐬 الفيس بوك: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐄𝐥𝐦𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐬 #خبراء_الصيانة_الكهربائية #𝐄𝐌𝐄 #التصنيفات_الحرارية_للمحولات

أدوات الجودة السبعة 𝑺𝒆𝒗𝒆𝒏 𝑻𝒐𝒐𝒍𝒔 𝒐𝒇 𝒒𝒖𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚: تتبع جميع الشركات والمنشآت الصناعية العديد من الاجراءات والأدوات والوسائل التي تقودها الى الريادة والتميز، فقد أصبحت الشركات تضع أدوات التحسين المستمر كاستراتيجيات مستدامة في العمل لتصبح اجراءات يتبعها كافة الموظفين بجميع مستوياتهم الوظيفية ومن أهم هذه الأدوات هي أدوات الجودة السبعة. ان أدوات الجودة السبعة هي مجموعة من الأدوات المكونة من تقنيات رسومية التي تستخدم في استكشاف وتعريف المشاكل المتعلقة بالجودة. * الأدوات السبعة للجودة هي: 1. مخطط باريتو 𝑷𝒂𝒓𝒆𝒕𝒐 𝑪𝒉𝒂𝒓𝒕. 2. مخطط إيشيكاوا المعروف أيضا باسم «هيكل السمكة» أو مخطط السبب والأثر 𝑭𝒊𝒔𝒉𝒃𝒐𝒏𝒆 𝑫𝒊𝒂𝒈𝒓𝒂𝒎 . 3. نموذج التحقق 𝑪𝒉𝒆𝒄𝒌 𝑺𝒉𝒆𝒆𝒕. 4. المدرج التكراري 𝑯𝒊𝒔𝒕𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎. 5. مخطط التشتت/ الانتشار 𝑺𝒄𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓 𝑫𝒊𝒂𝒈𝒓𝒂𝒎. 6. مخطط الرقابة/ التحكم 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝑪𝒉𝒂𝒓𝒕𝒔 & 𝑹𝒖𝒏 𝑪𝒉𝒂𝒓𝒕𝒔. 7. مخطط سير العمليات 𝑭𝒍𝒐𝒘 𝑪𝒉𝒂𝒓𝒕. وهنا ملخص تعريفي عن كل واحدة من الأدوات: 1. مخطط باريتو (𝑷𝒂𝒓𝒆𝒕𝒐 𝑪𝒉𝒂𝒓𝒕) وهي أداة تستخدم لفصل القليل المهم عن الكثير العادي، وقد سميت بذلك نسبة إلى الاقتصادي وعالم الاجتماع الإيطالي (Vilfredo Pareto) الذي طور نظرية أن الأكثرية من المشاكل تنتج عن الأقلية من الأسباب (80% من المشاكل تنتج عن %20 من الأسباب)، وهذا ما يعرف بـ مبدأ باريتو " Pareto Principle ". وتكمن أهمية مخطط باريتو في أنها تساعد المؤسسات في تقرير أين تخصص مواردها المحدودة أصلا، عن طريق تمييز القليل المهم من الكثير العادي. 2. مخطط هيكل السمكة (𝑭𝒊𝒔𝒉𝒃𝒐𝒏𝒆 𝑫𝒊𝒂𝒈𝒓𝒂𝒎) طور هذه الأداة خبير الجودة الياباني إيشيكاوا، ويسمى أيضاً مخطط السبب والأثر "Cause and effect diagram"، وهي الأداة الوحيدة من بين أدوات الجودة الشاملة الأساسية التي لا تعتمد على الأساليب الإحصائية. وقد سميت بذلك لأنها تشبه شكل العمود الفقري للسمكة، وتقوم على تحديد وعزل أسباب المشاكل، الأمر الذي يسهل عملية متابعتها والعمل على معالجتها. 3. قائمة التحقق (𝑪𝒉𝒆𝒄𝒌 𝑺𝒉𝒆𝒆𝒕) وتهدف إلى تسهيل عملية جمع البيانات لأغراض محددة، وتسهيل عملية تحويل هذه البيانات إلى معلومات مفيدة، بحيث تصبح عملية جمع البيانات وسيلة وليست غاية. وقائمة التحقق تساعد في ذلك عن طريق تسهيل عملية الحصول على بيانات واضحة ومحددة وفقاً لمعايير معينة تساعد على الاستفادة منها لأغراض مختلفة. 4. المدرج التكراري (𝑯𝒊𝒔𝒕𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎) يسمى أيضاً الرسم البياني للتوزيع التكراري " Frequency Distribution Diagram"، وهو عبارة عن مقياس مدرج تمثل فيه الفئات على المحور الأفقي والتكرارات على المحور العمودي، ثم نُقيم من كل فئة عمود يتناسب وتكرارات تلك الفئة، فنحصل على مستطيلات على شكل مدرجات تكرارية، حيث يمثل عرض المستطيل مدى الفئة وطول المستطيل عدد التكرارات. 5. الرسم البياني للانتشار أو التشتت (𝑺𝒄𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓 𝑫𝒊𝒂𝒈𝒓𝒂𝒎) وهو أكثر أدوات الجودة الشاملة الأساسية سهولة وبساطة، حيث يستخدم لتحديد نوع واتجاه العلاقة بين متغيرين، وذلك بهدف تكوين فكرة أولية عن هذه العلاقة، والتي اما أن تكون خطية موجبة أو خطيه سالبة أو علاقة غير خطية وقد لا توجد علاقة. 6. خرائط الرقابة والتحكم (𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝑪𝒉𝒂𝒓𝒕𝒔 & 𝑹𝒖𝒏 𝑪𝒉𝒂𝒓𝒕𝒔) وتشير خريطة التشغيل " Run Chart" إلى نتائج العمليات عبر الزمن، لهذا السبب تسمى أحيانا خريطة الاتجاه "Trend Chart"، ونقطة الضعف فيها أنها لا تحدد أي الانحرافات عادي وأي الانحرافات غير عادي. 7. مخطط سير العمليات (𝑭𝒍𝒐𝒘 𝑪𝒉𝒂𝒓𝒕) وهو خارطة أو رسم يستخدم فيها عدد من الأشكال المتفق عليها لتمثيل اجراء معين من بدايته الى نهايته، ويوضح المخطط الخطوات اللازمة لاستكمال أي عملية بالترتيب الصحيح بحيث تكون كل خطوة هي مدخل الى الخطوة التي تليها، ويتم تحديد المسؤوليات لكل عملية ضمن المخطط. من فوائد مخطط تدفق العمليات بأنه يعطي صورة واضحة لكافة العمليات وحتى المعقدة منها بطريقة سهلة ويساعد أيضا على اجراء التعديلات على العمليات والخطوات للوصول الى الكفاءة والفاعلية المطلوبة. قناة التيليغرام : https://t.me/Elmexperts اللينكد ان : https://www.linkedin.com/company/elmexperts الفيس بوك: https://www.facebook.com/Elmexperts #خبراء_الصيانة_الكهربائية #EME #Continuous_Improvement_Tools

📢📢 حمل كتاب فحوصات المحولات بجودة عالية وحجم أقل

💡سؤال مقابلات: ⬅️ اذكر خصائص المحول المثالي؟ الجواب: تتلخص خصائص المحول المثالي بالنقاط التالية: 𝟭. قيمة مقاومة الملفات الابتدائية والثانوية مُساوية للصفر، أي لا وجود للضياعات الناتجة عن هذه المقاومات. 𝟮. قيمة نفاذية مغناطيسية (Permeability) لا نهائية للمادة المُكوِّنة للقلب الحديدي (Iron core)، أي لا وجود للضياعات الهِستيرية (Hysteresis losses). 𝟯. قيمة الفيض المغناطيسي المُتسرب (Leakage flux) خارج القلب الحديدي (Iron core) مُساوية للصفر، أي أن الفيض المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار في الملفات الابتدائية ينتقل بشكل كامل للملفات الثانوية دون وجود فيض مُتسرب على شكل ضياعات. 𝟰. قيمة التيارات الدَوَّامية (Eddy currents) في القلب الحديدي (Iron core) و الملفات مُساوية للصفر، أي لا وجود للضياعات الناتجة عن هذه التيارات. ⬅️ ملاحظات : 🔹 بناءاً على هذه الخصائص يُمكن ملاحظة إهمال ضياعات القدرة كافّة - المغناطيسية والكهربائية - في المحولات المثالية (Ideal transformers)، ويتم إعتبار القُدرة الداخلة للمحول (Pin) مُساوية للقُدرة الخارجة منه (Pout) وكذلك الفولتية على أطرافه (V2 و V1) مُساوية للقُوة الدافعة الكهربائية المُتولدة من الحث الكهرومغناطيسي (E2 و E1) بالترتيب و أيضاً تكون نسبة عدد اللفات (N1 ⁄ N2 ) مساوية لنسبة الفولتية (V1 ⁄ V2 ). 🔹 هذه الخصائص غير موجودة عملياً بالمحولات الواقعية (Actual transformers) نظراً لوجود قيمة لمقاومة الملفات ووجود فيض تَسرُبي ووجود تيارات دَوَّامية وكذلك صعوبة الحصول على مادة مُكَوِّنة للقلب الحديدي لانهائية النفاذية المغناطيسية. لذلك عند دراسة المحول الواقعي (Actual transformer) يجب الأخذ بعين الاعتبار الضياعات جميعها. 𝗔𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗿=𝗜𝗱𝗲𝗮𝗹 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗿+𝗟𝗼𝘀𝘀𝗲𝘀 🖋️ منقول من كتاب الفحوصات التشخيصية للمحولات الكهربائية المغمورة بالزيت ⬅ (رابط تحميل الكتاب: https://2u.pw/4oQObW) قناة التيليغرام : https://t.me/Elmexperts اللينكد ان : https://www.linkedin.com/company/elmexperts الفيس بوك: https://www.facebook.com/Elmexperts #خبراء_الصيانة_الكهربائية #خصائص_المحول_المثالي

حلقات الكورونا و التدريج – 𝑪𝒐𝒓𝒐𝒏𝒂 𝒂𝒏𝒅 𝑮𝒓𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈 𝑹𝒊𝒏𝒈𝒔 🔹 تتشابه حلقات الكورونا وحلقات التدريج من حيث العمل والشكل، فكلاهما ذو شكل حلقي من الألمنيوم و يهدف إلى تدريج أو تشتيت المجال الكهربائي الناتج عن الفولتيات العالية (أكبر من 230 كيلو فولت) وذلك لمنع حدوث تفريغ كهربائي (Discharge) ولكنهما يفترقان في مكان التركيب. 🔹 مكان التركيب وأهميتهما: ✔ يتم تركيب حلقات الكورونا (Corona rings) أعلى عازل الاختراق (Bushing) أو حارفة/مانعة الصواعق (Surge Arrester - SA) حول نقطة توصيل مُوصل الفولتية المرتفعة (HV Conductor termination point) وذلك لما تحويه هذه المنطقة من حواف حادة من شأنها زيادة المجال الكهربائي في هذه المنطقة مما يزيد احتمال حدوث تفريغ كهربائي وكذلك عمل تداخل على موجات الراديوية، حيث تُقدر قيمة الفولتية التدميرية - التي يحصل بعدها تفريغ كهربائي - بحوالي (30 kV/cm) كيلو فولت/سم. ✔ أما فيما يَخُص حلقات التدريج فإن لها نفس الوظيفة سابقة الذِكر ولكن يتم تركيبها حول أعلى العزل الخاص بعوازل اختراق الفولتية المرتفعة (HV Bushings) أو حارفة/مانعة الصواعق (Surge Arrester) وذلك لتوزيع المجال الكهربائي عل كامل العزل الخارجي الخاص بها ومنعه من التركّز في الجزء العلوي من العزل والأقرب لمُوصل الفولتية المرتفعة والذي يؤدي لانهياره. 🖋️ منقول من كتاب الفحوصات التشخيصية للمحولات الكهربائية المغمورة بالزيت ⬅ (رابط تحميل الكتاب: https://2u.pw/4oQObW) قناة التيليغرام : https://t.me/Elmexperts اللينكد ان : https://www.linkedin.com/company/elmexperts الفيس بوك: https://www.facebook.com/Elmexperts #خبراء_الصيانة_الكهربائية #حلقات_الكورونا_والتدريج

مؤشر حرارة ملفات المحولات – 𝑾𝒊𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈 𝑻𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐𝒓 𝑾𝑻𝑰 وظيفة مؤشر درجة حرارة الملفات في المحولات المغمورة بالزيت هي: 𝟭. قياس درجة حرارة الملفات. 𝟮. التحكم بمراوح التبريد ومضخة الزيت (ان وجدت). 𝟯. بالإضافة إلى إصدار إشارة تحذير (Alarm) وأمر فصل قَسري للمحول (Trip) في حال تجاوزت حرارة الملفات حدود مُعينة مضبوطة مسبقاً. ✔️ ونظراً لتعقيد تركيب الملفات ونظام عزلها سابق الذِكر بالإضافة لتسهيل عملية الصيانة فإنه من غير المُمكن وضع حساس الحرارة الخاص بهذا المؤشر داخل الملفات، لذلك يتم اللجوء إلى طريقة غير مباشرة (Thermal Imaging) لمعرفة درجة حرارة الملفات عن طريق اشتقاقها من درجة حرارة الزيت ومقدار التيار المار في الملفات كما هو في الصورة المرفقة. ✔️ كمثال يتم ضبط درجات الحرارة الخاصة بالمؤشر ضمن الحدود التالية: عند 60° درجة مئوية يتم إصدار أمر تشغيل المراوح وعند 75° درجة مئوية يتم إصدار أمر تشغيل لمضخة الزيت إن وُجدت وعند 110° درجة مئوية يتم إصدار إشارة تحذير (Alarm) وعند 120° درجة مئوية يتم إصدار أمر فصل قَسري للمحول (Trip). ✔️ كما وتَجدُر الإشارة إلى أنه في بعض التصاميم يتم اعتماد مؤشرين لدرجة حرارة الملفات، أحدهما لملفات الفولتية المرتفعة ويُسمى (HV Winding Temperature Indication) والآخَر لملفات الفولتية المنخفضة ويُسمى (LV Winding Temperature Indicator). ⬅️ ملاحظة: يُمكن ملاحظة وجود مؤشر باللون الأحمر وظيفته تحديد أعلى قيمة درجة حرارة وصل إليها الزيت أو الملفات ويبقى عندها، ففي حال ارتفعت درجة الحرارة لحدود معينة ثم انخفضت بعد ذلك فإن هذا المؤشر يبقى عند وضعيته ولا ينخفض بانخفاض المؤشر الرئيسي وعند عمليات الصيانة يتم عمل إرساء (Reset) لهذا المؤشر يدوياً بجعله ملاصق للمؤشر الرئيسي. 🖋️ منقول من كتاب الفحوصات التشخيصية للمحولات المغمورة بالزيت ⬅ (رابط تحميل الكتاب: https://2u.pw/4oQObW) قناة التيليغرام : https://t.me/Elmexperts اللينكد ان : https://www.linkedin.com/company/elmexperts الفيس بوك: https://www.facebook.com/Elmexperts #خبراء_الصيانة_الكهربائية #مؤشر_حرارة_المفات

تسمية أطراف المحول وفقاً للمعايير المختلفة (𝑨𝑵𝑺𝑰, 𝑰𝑬𝑪, 𝑨𝒖𝒔𝒕𝒓𝒂𝒍𝒊𝒂𝒏 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒅𝒔) كما موضح بالصورة المرف
تسمية أطراف المحول وفقاً للمعايير المختلفة (𝑨𝑵𝑺𝑰, 𝑰𝑬𝑪, 𝑨𝒖𝒔𝒕𝒓𝒂𝒍𝒊𝒂𝒏 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒅𝒔) كما موضح بالصورة المرفقة #خبراء_الصيانة_الكهربائية #تسمية_أطراف_المحول

Case1: V= 48 V ,,, I=400A Case2: V= 48 V ,,, I=100A Case3: V= 24 V ,,, I=200A

⚡ سؤال: ما مقدار الجهد (Output Voltage) و الاستطاعة الكلية للتيار (Total Current Capacity) للحالات الثالث؟ 🤔 قناة التيليغرام
⚡ سؤال: ما مقدار الجهد (Output Voltage) و الاستطاعة الكلية للتيار (Total Current Capacity) للحالات الثالث؟ 🤔 قناة التيليغرام : https://t.me/Elmexperts اللينكد ان : https://www.linkedin.com/company/elmexperts الفيس بوك: https://www.facebook.com/Elmexperts #خبراء_الصيانة_الكهربائية