𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞 | دوره‌های ارزشمند مهندسی برق
3.73K subscribers
109 photos
53 videos
178 files
418 links
جایی برای یادگیری تخصصی 😎

قدرت گرفته از:
@ElectricalDocument 💪

ارتباط با ما:
👉 @ElectricalDocumentAdmin
Download Telegram
⚡️ عملکرد نادرست بریکر: Failure to Trip و Failure to Close 🔥

عملکرد صحیح بریکرها حیاتی‌ترین بخش حفاظت شبکه است. گاهی بریکرها به دلایل مکانیکی یا الکتریکی Fail to Trip یا Fail to Close می‌شوند که می‌تواند باعث خسارت تجهیزات، افت ایمنی و حتی خاموشی گسترده شود. این پست به صورت مهندسی، علل، اثرات و راهکارهای کاهش خطای بریکر بررسی می‌شود.

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

🔥 1) Failure to Trip — بریکر عمل نکرد
گاهی بریکر دستور Trip دریافت می‌کند اما عمل نمی‌کند.

👈 چرا رخ می‌دهد؟
🔰 مکانیزم فنری یا هیدرولیک قفل شده 🔰 بریکر قادر به حرکت تیغه نیست
🔰 اختلال در Trip Coil یا مدار فرمان 🔰 فرمان ارسال نمی‌شود
🔰 تماس‌های داخلی خورده یا اکسید شده 🔰 جریان قطع نمی‌شود
🔰 CT یا رله دچار خطای اندازه‌گیری 🔰 فرمان صحیح صادر نمی‌شود

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

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

🔥 2) Failure to Close — بریکر وصل نمی‌شود
گاهی بریکر قادر به بسته شدن تیغه‌ها نیست و جریان نمی‌تواند برقرار شود.

👈 چرا رخ می‌دهد؟
🔰 شارژ فنر یا انرژی مکانیزم کامل نشده 🔰 نیروی کافی برای Close وجود ندارد
🔰 سیستم هیدرولیک یا پنوماتیک دچار نشت یا فشار کم 🔰 حرکت ناقص تیغه‌ها
🔰 اکسید یا خوردگی روی تیغه‌ها 🔰 اتصال ناقص
🔰 سیگنال کنترل نادرست از SCADA یا رله 🔰 فرمان بسته شدن نمی‌رسد

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

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

🔥 3) اثرات عملکرد نادرست بریکر
Failure to Trip یا Close می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد:

👈 پیامدها
🔰 جریان خطا ادامه می‌یابد ⬿ آسیب ترانس، ژنراتور و کابل‌ها
🔰 شبکه دچار افت ولتاژ یا خاموشی گسترده می‌شود
🔰 Coordination با رله‌ها بهم می‌ریزد ⬿ Trip Cascade یا Misoperation
🔰 ایمنی پرسنل و تجهیزات در معرض خطر

📘 مرجع: IEEE C37.06 • IEC 60255 — Guide for Protection of Circuit Breakers

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

🔥 4) راهکارهای کاهش خطا
با اقدامات مهندسی و نگهداری مناسب، ریسک Failure به حداقل می‌رسد.

👈 چگونه کنترل کنیم؟
🔰 نگهداری دوره‌ای مکانیزم و تیغه‌ها
🔰 تست Trip و Close با Primary & Secondary Injection
🔰 بررسی صحت فرمان‌های SCADA و رله‌ها
🔰 اطمینان از شارژ کامل فنر و فشار سیستم هیدرولیک/پنوماتیک
🔰 مستندسازی خطاها و بازبینی عملکرد در شرایط مختلف

📘 مرجع: IEEE C37.06 • IEC 62271-100 — Maintenance and Testing Guidelines

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

🧭 جمع‌بندی نهایی

🔰 Failure to Trip = جریان خطا ادامه می‌یابد ⬿ خطر Damage تجهیزات
🔰 Failure to Close = بریکر نمی‌تواند وصل شود ⬿ جریان برقرار نمی‌شود
🔰 علت‌ها = مکانیکی، الکتریکی، فرمان و اندازه‌گیری
🔰 راهکار = نگهداری، تست دوره‌ای و بازبینی Coordination

📘 استانداردهای مرجع: IEEE C37.06 • IEC 62271-100 • IEC 60255

🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی‌_های_برقی #CircuitBreaker #FailureToTrip #FailureToClose #ProtectionRelay #Maintenance
⚡️ چرا SF6 در ولتاژهای بالا بی‌رقیب است؟ نقاط ضعف پنهان آن چیست؟ 🔥

گاز SF6 (Sulfur Hexafluoride) به دلیل خواص استثنایی خود، استاندارد طلایی بریکرهای ولتاژ بالا محسوب می‌شود. اما در کنار مزایا، نقاط ضعف و چالش‌های عملیاتی آن نیز وجود دارد که مهندسان حرفه‌ای باید بدانند. این پست به صورت علمی و کاربردی، مزایا، محدودیت‌ها و نکات نگهداری SF6 را بررسی می‌کند.

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

🔥 1) مزایای SF6 در بریکرهای ولتاژ بالا
SF6 به خاطر خواص الکتریکی و شیمیایی خاص خود، انتخاب اول سیستم‌های بالای 72.5 kV تا 800 kV است.

👈 چرا بی‌رقیب است؟
🔰 عایق برتر ⬿ قابلیت تحمل ولتاژ شکست بسیار بالا (Breakdown Voltage)
🔰 خاموش‌کننده قوس عالی ⬿ زمان Extinguish قوس کمتر از 5 ms در برخی مدل‌ها
🔰 پایداری شیمیایی ⬿ SF6 غیرخورنده و پایدار تا دمای عملیاتی بالا
🔰 فشار و چگالی کنترل‌شده ⬿ عملکرد پایدار در تغییرات دما و ارتفاع

📘 مرجع: IEC 62271-1 — High-Voltage Switchgear and Controlgear

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

🔥 2) نقاط ضعف پنهان SF6
با وجود برتری‌های فنی، SF6 محدودیت‌هایی دارد که نادیده گرفتن آن‌ها خطرناک است.

👈 چرا این مشکلات رخ می‌دهد؟
🔰 گاز گران و نیازمند تجهیزات بازیافت ⬿ هزینه نگهداری بالا
🔰 Greenhouse Gas ⬿ اثر مخرب زیست‌محیطی در صورت نشت
🔰 تحلیل شیمیایی در Fault ⬿ تولید SF4 و S2F10 (مسموم و خورنده)
🔰 نیاز به Sealing دقیق ⬿ کوچک‌ترین نشتی عملکرد و ایمنی را کاهش می‌دهد
🔰 حساس به رطوبت و آلودگی ⬿ کاهش قدرت خاموش‌کنندگی و افزایش Partial Discharge

📘 مرجع: IEEE C37.122 — SF6 Circuit Breaker Guide

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

🔥 3) نکات عملی در نگهداری و مدیریت SF6
مدیریت صحیح گاز SF6، عملکرد پایدار و طول عمر طولانی بریکرها را تضمین می‌کند.

👈 چگونه کنترل کنیم؟
🔰 نظارت بر فشار و دما ⬿ جلوگیری از عملکرد نامناسب مکانیزم
🔰 تست دوره‌ای نشتی گاز ⬿ جلوگیری از خطرات محیطی و کاهش کارایی
🔰 بازیافت و ذخیره‌سازی استاندارد ⬿ کاهش هزینه و حفظ محیط زیست
🔰 آموزش پرسنل عملیاتی ⬿ پیشگیری از خطاهای انسانی
🔰 بررسی وضعیت GIS یا بریکر SF6 پس از Fault ⬿ ارزیابی اثر ترکیبات جانبی تولید شده

📘 مرجع: IEC 60480 — Handling of Sulfur Hexafluoride (SF6)

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

🔥 4) جمع‌بندی عملیاتی و مهندسی
انتخاب SF6 به دلیل خواص منحصر به فردش در ولتاژهای بالا ضروری است، اما بدون مدیریت صحیح، همان نقاط قوت می‌تواند به چالش تبدیل شود.

👈 نکات کلیدی
🔰 SF6 = عایق و خاموش‌کننده قوی ⬿ ولتاژ بالا و زمان عمل کوتاه
🔰 هزینه و مدیریت گاز ⬿ نیاز به برنامه نگهداری و بازیافت
🔰 حساس به Fault و رطوبت ⬿ بررسی ترکیبات جانبی و Partial Discharge
🔰 نگهداری حرفه‌ای = افزایش طول عمر و کاهش Trip ناخواسته

📘 استانداردهای مرجع: IEC 62271-1 • IEC 60480 • IEEE C37.122

🔥 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕 🔥
#پست_دانشی #بیشتر_بدانیم #دانستنی‌_های_برقی #SF6 #HighVoltageCB #CircuitBreaker #ElectricalEngineering #Maintenance #Insulation
2