A إجراءات تزويد محول التوزيع SAT بالتيار الكهربائي يحدد التسلسل المنظم لاختبارات القبول في الموقع وخطوات التبديل المطلوبة قبل تشغيل محول جديد. وعند اتباعه بشكل صحيح، فإنه يؤكد أن الوحدة قد صمدت أثناء النقل، وتم تركيبها وفقًا للمواصفات، ولن تتعطل أثناء حالات التحوّل المؤقتة عند التشغيل الأولي.
يغطي هذا الدليل سير العمل الكامل بدءًا من فحص التسليم وصولاً إلى اختبار القبول بعد التشغيل، مع قوائم مراجعة قابلة للتنفيذ ميدانيًّا، وجداول القبول، وإطار عمل لاستكشاف الأعطال وإصلاحها. وينطبق هذا الدليل على محولات التوزيع أحادية الطور وثلاثية الطور التي تتراوح قدرتها الاسمية من 25 كيلو فولت أمبير (kVA) حتى حوالي 2,500 كيلو فولت أمبير (kVA) على جهد أولي يصل إلى 36 كيلو فولت (kV). أما الوحدات المزودة بمبدلات التوصيلات تحت الحمل (OLTC) فتتطلب خطوات تشغيل إضافية تتجاوز تلك الموضحة هنا.

التشخيص السريع: نظرة عامة على أعطال التزويد بالطاقة
قبل الشروع في الإجراء الكامل، يمكن للمشرفين الميدانيين استخدام هذا الجدول لتصنيف أي حالة شاذة تظهر أثناء عملية تزويد الطاقة أو بعدها مباشرة.
| الأعراض | الاختبار الأول | السبب الجذري المحتمل | الإجراء التالي |
|---|---|---|---|
| انطلاق المرحل التفاضلي عند تزويده بالتيار الكهربائي | تحقق من قطبية CT وإعداد مجموعة المتجهات للمرحل | انعكاس توصيلات التوصيل المتوازي (CT) أو تعويض خاطئ لمجموعة المتجهات | افصل التيار الكهربائي؛ اقلب أسلاك جهاز التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو صحح إعدادات المرحل؛ أعد الاختبار عن طريق الحقن قبل إعادة توصيل التيار الكهربائي |
| لا يتناقص التيار الاندفاعي خلال ثانيتين | قياس تيار الإثارة مقارنةً بخط الأساس المحدد من قبل المصنع | تشبع جزئي في اللب أو عيب أولي في اللفة | افصل التيار الكهربائي؛ قارن تيار الإثارة مع تقرير المصنع؛ قم بإجراء تحليل غازات الغاز (DGA) |
| اختلال توازن جهد المرحلة LV >2% في حالة عدم التحميل | أعد قياس TTR في جميع المراحل الثلاث | خطأ في توصيل الملفات أو عطل في الدلتا المفتوحة | افصل التيار الكهربائي؛ أعد التحقق من توصيلات الأطراف ونسبة التحويل |
| صوت طرق أو طقطقة مسموع عند تزويد الجهاز بالطاقة | تحديد الموقع بالاستماع؛ إجراء فحص DGA إذا كان الجهاز مملوءًا بالزيت | تفكك طبقات القلب أو حدوث قوس كهربائي داخلي | افصل التيار الكهربائي على الفور؛ وقم بإجراء فحص الغازات (DGA) قبل القيام بأي محاولة أخرى |
| ارتفاع سريع في درجة حرارة الزيت في حالة عدم التحميل | افحص تشغيل نظام التبريد؛ وتحقق من قيمة الخسارة في حالة عدم التحميل | تعطل نظام التبريد أو حدوث قصر في اللفات | افصل التيار الكهربائي؛ افحص مراوح ومضخات المبرد؛ قارن خسارة التيار بدون حمل بالقيمة المحددة من قبل المصنع |
| إنذار بوخولز في غضون 30 دقيقة من تزويد النظام بالطاقة | جمع عينة غاز الترحيل؛ تحليل أنابيب دراغر | صدع حراري ناشئ يولد الغاز | افصل التيار الكهربائي؛ قم بتحليل تركيبة الغاز؛ لا تقم بإعادة توصيل التيار الكهربائي حتى يتم تحديد مصدر العطل |
| قراءة المقاومة بين الأقطاب (IR) أقل من 500 ميلي أوم (بين الجهد العالي والأرض) | أعد القياس بعد تعديله إلى 20 درجة مئوية؛ تحقق من PI | تسرب الرطوبة إلى برج اللف أو برج الجلبة | تأجيل التشغيل؛ أخذ عينات من الزيت لفحص محتوى الماء؛ تجفيف المحرك في حالة تأكيد وجود الماء |
| اختلال توازن الطور في مقاومة اللف >2% | أعد فحص عزم الدوران في الطرف؛ وأعد القياس باستخدام تيار مستقر | اتصال غير محكم أو مقاومة تلامس في مبدل التوصيلات | إعادة ربط أطراف التوصيل؛ فحص نقاط التلامس في مبدل الفروع؛ إعادة الاختبار |
الأدوات ومصادر القبول
| الأداة أو المصدر | الغرض من اختبار SAT | مرجع القبول |
|---|---|---|
| جهاز قياس مقاومة العزل (5,000 فولت تيار مستمر للتيار العالي؛ 1,000 فولت تيار مستمر للتيار المنخفض) | قياس الأشعة تحت الحمراء ومؤشر الاستقطاب | معيار IEEE رقم 43؛ المعيار IEC 60076-1 |
| مقياس المقاومة منخفض المقاومة / مقياس المقاومة الميكروأوم | مقاومة اللف ومقاومة التلامس | تقرير اختبار المصنع من الشركة المصنعة (OEM)؛ IEC 60076-1 |
| جسر قياس نسبة تحويل المحولات (TTR) أو جهاز اختبار النسبة الآلي | نسبة التروس في جميع أوضاع الصمامات | IEEE C57.12.90؛ مواصفات المشروع |
| مقياس متعدد القيم الفعالة الحقيقية (True-RMS) | الجهد، والإمداد الإضافي، واستمرارية ملف التشغيل | دليل الشركة المصنعة (OEM)؛ مخططات الأسلاك الخاصة بالمشروع |
| مقياس التيار بالملقط (القيمة الفعالة الحقيقية) | تيار الحمل، خرج الملف الثانوي لمحول التيار، تيار النقطة المحايدة | دراسة التنسيق؛ مواصفات المشروع |
| جهاز تحليل جودة الطاقة | التشويه الكلي (THD)، معامل القدرة، المحتوى التوافقي | سلسلة المعايير IEC 61000؛ مواصفات المشروع |
| كاميرا التصوير الحراري | النقاط الساخنة في البطانات، والعروات، وأسطح الخزانات | NETA MTS؛ دليل المصنع (OEM) |
| مجموعة اختبار حقن التيار الثانوي | التحقق من التقطيع التتابعي، والانحدار، وحجب التيار الاندفاعي | ملف إعدادات المرحلات؛ مواصفات مهندس الحماية |
| جهاز اختبار مقاومة التلامس | مقاومة التلامس في مبدل التوصيلات | دليل مبدل الملامسات الخاص بالمصنع الأصلي (OEM) |
| مجموعة أدوات تحليل الغازات المذابة (DGA) أو خدمة المختبر | خط الأساس للغاز قبل وبعد تزويد الطاقة | IEC 60599؛ المبادئ التوجيهية للـ CIGRE |
| جهاز معايرة الرطوبة من نوع كارل فيشر | نسبة الرطوبة في الزيت | IEC 60814؛ مواصفات الشركة المصنعة الأصلية (OEM) |
| شهادة اختبار المصنع من الشركة المصنعة للمعدات الأصلية (OEM) | مقاومة اللف الأساسية، TTR، الخسائر | تقرير اختبار مُوقَّع من قبل الشركة المصنعة للمعدات الأصلية (OEM) |
| مواصفات المشروع والرسم التخطيطي أحادي الخط | فئة الجهد، مجموعة المتجهات، إعدادات الحماية | مهندس المشروع المسؤول |
بالنسبة لمعايير IEEE المتعلقة بمنهجية اختبار المحولات، فإن مجموعة معايير المحولات IEEE C57 وهي المرجع الخارجي الرئيسي لمعايير القبول المستخدمة في جميع مراحل هذا الإجراء.
الفحص قبل الوصول وفحص البضائع الواردة
تكلفة إصلاح الأضرار أو الأخطاء في التكوين التي يتم اكتشافها بعد تركيب المحول أعلى بكثير من تكلفة إصلاح المشكلات التي يتم اكتشافها عند التسليم. يجب تقسيم عملية الفحص إلى مرحلتين: مراجعة المستندات قبل وصول المحول، وتقييم مادي منهجي عند استلامه.
المرحلة الأولى: التحقق قبل الوصول
| وثيقة | ما يجب التأكد منه | العلم الأحمر |
|---|---|---|
| أمر الشراء مقابل ورقة بيانات اللوحة التعريفية | القدرة المقننة بالكيلو فولت أمبير، الجهد الأولي/الثانوي، مجموعة المتجهات، نطاق المخرجات | أي عدم تطابق يؤدي إلى تعليق العملية |
| تقرير اختبار المصنع (الاختبارات الروتينية) | خسارة بدون حمل، خسارة الحمل، المعاوقة، معدل TTR ضمن نطاق ±0.5% من المواصفات | تقرير مفقود أو قيم خارج نطاق التفاوت المسموح به |
| قائمة الشحن والتعبئة | عدد البطانات، ومقبض مبدل التوصيلات، والحشيات، وبرميل الزيت في حالة الشحن جافًا | اكتشاف ملحقات مفقودة بعد تزويد النظام بالطاقة |
| فئة العزل ومستوى الارتفاع | تأكد من أن القيمة المقدرة تتناسب مع ارتفاع الموقع؛ حيث يتم تخفيض القيمة عند الارتفاعات التي تزيد عن 1,000 متر | التصنيف القياسي المطبق على المواقع المرتفعة |
المرحلة الثانية: فحص الواردات عند التسليم
مؤشرات الصدمات والميل: اقرأ قارئ التأثيرات قبل تفريغ الحمولة. ويستلزم ظهور مؤشر التنبيه التوقف عن العمل وإجراء مراجعة هندسية قبل إعادة التشغيل.
سلامة الهيكل وسلامة العزل: افحص الخزان والمشعات بحثًا عن أي خدوش أو انفصال في اللحامات، وافحص البطانات بحثًا عن أي شظايا أو تشققات، وتحقق من لون هلام السيليكا في فتحة التهوية الخاصة بجهاز الحفظ؛ فإذا كان لونه ورديًّا أو أبيض، فهذا يشير إلى تسرب الرطوبة أثناء النقل.
| الحالة | التصرف |
|---|---|
| لا توجد مؤشرات تنبيه، ولا أضرار هيكلية، والزيت صافٍ، والضغط إيجابي | قبول؛ المتابعة إلى التثبيت واختبار SAT |
| المؤشر في وضع التشغيل، ولا يوجد أي تلف ظاهر | انتظر؛ يلزم إجراء مراجعة هندسية قبل اختبار SAT |
| جلبة (جلبات) متصدعة | الرفض أو الإصلاح؛ لا تقم بتشغيل التيار الكهربائي |
| ضغط نيتروجين صفري أو سالب | انتظر؛ يلزم إجراء اختبار الرطوبة قبل تعبئة الزيت |
| زيت ذو لون حليبي أو أسود | انتظر؛ يلزم إجراء تحليل مخبري قبل تزويد النظام بالطاقة |
| اللوحة التعريفية لا تتطابق مع أمر الشراء | انتظر؛ يلزم الحصول على توضيح من الشركة المصنعة قبل التركيب |
| أضرار تجميلية طفيفة (خدوش سطحية، تقشر في الطلاء حتى طبقة التمهيدي) | القبول مع ملاحظة موثقة؛ إجراء الإصلاح قبل تعريض الجهاز للاستخدام في الهواء الطلق |
اختبارات العزل، ونسبة اللفات، ومقاومة اللفات
تحدد هذه الاختبارات الكهربائية الثلاثة الحالة الأساسية للوحدة عند استلامها. ويؤدي إجراء هذه الاختبارات قبل تزويد الوحدة بالطاقة إلى الكشف عن العيوب المصنعية وأضرار الشحن وتسرب الرطوبة التي قد يفوتها الفحص البصري وحده.
تسلسل الاختبارات الموصى به:
1. المقاومة اللولبية أولاً – لا تولد أي شحنة متبقية
مقاومة العزل
اختبار نسبة الدوران
اختبار مقاومة اللف
جدول معايير القبول
| اختبار | المعلمة | الحد الأدنى المقبول | منطقة التحذير | معيار الرفض | الإجراءات التصحيحية |
|---|---|---|---|---|---|
| الأشعة تحت الحمراء | IR60 الجهد العالي إلى الأرض (مُصحَّح إلى 20 درجة مئوية) | >=1,000 ميوهم | 500-999 ميلي أوم | <500 ميوهم | التحقق من وجود الرطوبة؛ أخذ عينة من الزيت؛ تجفيف الماكينة في حالة تأكيد وجود الرطوبة |
| الأشعة تحت الحمراء | IR60 الجهد المنخفض إلى الأرض (مُصحَّح إلى 20 درجة مئوية) | >=100 ميوهم | 50-99 ميلي أوم | <50 ميليأوم | افحص أسطح البطانات؛ وحالة فتحة التهوية؛ ومستوى الزيت |
| PI | ملف التيار العالي أو التيار المنخفض | >=2.0 | 1.5-1.99 | <1.5 | تأجيل التشغيل؛ اختبار العزل الزيتي ومحتوى الرطوبة |
| الأشعة تحت الحمراء | الربط بين اللفات بين الجهد العالي والجهد المنخفض (مُصحَّح إلى 20 درجة مئوية) | >=1,000 ميوهم | 500-999 ميلي أوم | <500 ميوهم | افحص وجود أي تلوث بالزيت أو انحراف في اللف |
| TTR | الانحراف عن النسبة المحددة في اللوحة التعريفية | <=0.5% على الصنبور الرئيسي | 0.5-1.0% | >1.0% على أي صنبور | تحقق من موضع الصنبور؛ وأعده إلى الشركة المصنعة في حال تأكدت المشكلة |
| TTR | توازن نسبة الطور إلى الطور (الوحدات ثلاثية الأطوار) | <=0.51 فارق TP3T | 0.5-0.8% | >فارق 0.8% | يُشتبه في حدوث قصر في الدوائر الكهربائية؛ قم بإجراء تحليل DGA لعينة الزيت |
| مقاومة اللف | توازن الطور، ملف الجهد العالي | <=1.0% الانحراف بين المراحل | 1.0-2.0% | >2.0% | فحص المحطات الطرفية؛ إعادة ضبط عزم الدوران؛ فحص نقاط التلامس في مبدل الفروع |
| مقاومة اللف | توازن الطور، ملف التيار المنخفض | <=1.0% الانحراف بين المراحل | 1.0-2.0% | >2.0% | افحص توصيلات قضبان التوصيل الكهربائية ذات الجهد المنخفض؛ وتحقق من عدم وجود خيوط مقطوعة |
| مقاومة اللف | مقارنةً بسجل اختبار المصنع (بعد تعديل درجة الحرارة) | <=2.0% الانحراف | 2.0-5.0% | >5.0% | تحقق من وجود مقاومة تلامس أو اتصال داخلي مفكوك |

التحقق من دوائر الحماية والتحكم والدوائر المساعدة
قبل الشروع في تسلسل التبديل، يجب فحص كل مرحل حماية ودائرة تحكم ونظام مساعد على حدة، ثم كحلقة متكاملة. ويُعد تخطي هذه المرحلة السبب الأكثر شيوعًا لعدم حدوث الانطلاق أو حدوث انطلاق خاطئ أثناء التشغيل الأولي.
الحماية من التيار الزائد وعطل التأريض
| التحقق من البند | الطريقة | معيار القبول |
|---|---|---|
| قطبية ونسبة محول التيار (CT) الترحيلي | الحقن الثانوي أو الأولي عند الصنبور المعياري | نسبة التيار/التيار (CT) ضمن نطاق ±0.5%؛ تم تأكيد القطبية عند طرف الترحيل |
| جهاز استشعار التيار الزائد للمرحلة (51) | حقن التيار الثانوي | يعمل عند نقطة التقاط محددة +-5% |
| جهاز كشف العطل الأرضي (51N/50N) | الحقن عبر القسطرة المركزية المحايدة | يعمل عند مستوى التقاط محدد؛ ولا يعمل عند مستويات أقل من 0.9x من مستوى التقاط |
| تقييد التيار الاندفاعي (حجب التوافقي الثاني) | تطبيق تيار التوافقي الثاني الذي يساوي أو يزيد عن 15% من التردد الأساسي | قيود الترحيل؛ العتبة تتطابق مع ورقة الإعدادات |
| العنصر اللحظي (50) | حقن تيار عالي عند 1.05 ضعف و0.95 ضعف القيمة المحددة | يعمل في الأعلى؛ ويقوم بالتثبيت في الأسفل |
| استمرارية التوصيل في مخرج الدائرة الكهربائية | توصيل جهاز القياس المتعدد عبر نقاط التلامس المفتوحة عادةً | <1 أوم في حالة الإغلاق؛ دائرة مفتوحة عند انقطاع التيار الكهربائي |
الحماية التفاضلية (87T)
| التحقق من البند | الطريقة | معيار القبول |
|---|---|---|
| خصائص المنحدر | الحقن ثنائي القناة في ملف التشغيل وملف التثبيت | الحدود ضمن نطاق ±5% وفقًا لورقة بيانات منحنى الترحيل |
| إعدادات تعويض مجموعة المتجهات | تأكد من أن إعدادات برنامج المرحل تتطابق مع البيانات المذكورة على اللوحة (Dyn11، Yyn0، إلخ) | تحديد المطابقات؛ تم تأكيدها في ملف الترحيل والرسم المختوم |
| حجب التسلسل الصفري (جانب الجهد العالي) | حقن تيار التسلسل صفر في أطراف التوصيل عالية الجهد | لا يعمل المرحل |
| تعويض عدم تطابق CT | احسب عوامل تصحيح الصنبور وأدخلها | تيار التسرب التفاضلي <5% من القيمة المقدرة مع حقن حمل متوازن |
| الاستقرار عبر الصدع | حقن تيار مقنن عبر العطل في منطقة المنحدر 1 | لا توجد رحلة؛ يعمل التيار دون الحد الأدنى |
درجة الحرارة، ومؤشر بوخولز، والدوائر المساعدة
| التحقق من البند | الطريقة | معيار القبول |
|---|---|---|
| معايرة خام غرب تكساس الوسيط (WTI) | تزويد سخان التصوير الحراري بالتيار عند القيمة الاسمية و125% | القراءة في نطاق ±3 درجة مئوية من نقطة السخونة المحسوبة |
| معايرة OTI | غمر المصباح في حمام يتم التحكم في درجة حرارته عند 75 درجة مئوية و100 درجة مئوية | تتراوح القراءة بين +-2 درجة مئوية عند كل نقطة |
| عوامة الإنذار من طراز Buchholz | قم بإدخال الهواء إلى جسم المرحل عبر صمام الاختبار | يتم إغلاق ملامس الإنذار قبل أن يعمل العوامة المنفصلة |
| عوامة رحلة بوخولز | الارتفاع السريع لمستوى النفط باستخدام مضخة يدوية أو اختبار الميل | إغلاق ملامسة الرحلة؛ لا يوجد ارتباط ميكانيكي |
| مصدر الطاقة المساعد للتيار المستمر | مقياس الجهد عند أطراف التوصيل للمرحل | في نطاق -10% / +5% من الجهد المساعد المقنن |
| استمرارية ملف الدائرة | قياس مقاومة ملف الدائرة مقابل البيانات المقدمة من الشركة المصنعة | في حدود ±15% من مقاومة الملف المحددة في اللوحة التعريفية |
| تعيين إشارات SCADA/RTU | التحقق من حالة كل وصلة سلكية ونقطة تناظرية مقارنةً بقائمة النقاط | جميع النقاط متطابقة؛ ولا توجد إشارات مبدلة أو معكوسة |
سيناريو ميداني: اكتشاف فشل في حجب التيار الاندفاعي أثناء اختبار الحلقة
الوضع: أثناء إجراء تنشيط جهاز SAT لمحول توزيع في محطة فرعية بجهد 33/11 كيلوفولت، كشف اختبار الحقن الثانوي أن عتبة حجب التيار الاندفاعي قد تم ضبطها عند التوافقي الثاني 20%. ومع ذلك، كان هناك انحراف موثق في تلك الدفعة من البرامج الثابتة: حيث لم يتم تفعيل حجب التوافقيات إلا عند مستويات أعلى من 22%، وكان الفريق الميداني قد استخدم ورقة إعدادات البرنامج الثابت السابق.
الأدلة المقاسة: يؤدي حقن تيار أساسي يحتوي على التوافقي الثاني 18% — وهو ما يُعد أمرًا معتادًا عند تزويد محول توزيع يحمل حمولة خفيفة بالطاقة — إلى تشغيل المرحل بدلاً من كبحه.
الموافقة على مرحلة ما قبل التشغيل وتسلسل التبديل
بمجرد أن تتحول كل نتيجة من نتائج اختبار SAT إلى قرار موثق بالنجاح أو الفشل، يمكن للفريق المضي قدمًا في تسلسل التبديل. ويكفي وجود تباين واحد غير محلول في مقاومة لف البند يتجاوز الحد المسموح به، أو مقاومة IR أقل من الحد الأدنى، أو قراءة فاشلة لنسبة اللفات، ليكون سببًا كافيًا لتعليق عملية التشغيل.
قائمة مراجعة الموافقة قبل التشغيل
التحقق المادي والتحقق من التركيب
– [ ] تتطابق البيانات الواردة على اللوحة التعريفية للمحول مع رسومات تصميم خط التغذية (كيلو فولت أمبير، الجهد، مجموعة المتجهات، المعاوقة)
تسلسل التبديل

فحوصات الحمل بعد التشغيل وتأكيد القبول
بمجرد أن يحافظ المحول على الجهد دون حدوث انقطاع أو إنذار خلال فترة المراقبة بدون حمل، تنتقل مرحلة القبول إلى مرحلة التأكد من الأداء تحت الحمل.
الحد الأدنى لفترة الاستقرار قبل قراءات قبول الحمل
- فترة النقع بدون حمل: 15-30 دقيقة عند الجهد المقنن قبل تطبيق الحمل
- التثبيت تحت الحمل: ما لا يقل عن 30-60 دقيقة عند حمل تصنيفي >=25% قبل قراءات درجة الحرارة والتيار النهائية
معايير القبول الكهربائية من جانب الحمل
| المعلمة | طريقة القياس | معيار النجاح | تحقق مما إذا كان |
|---|---|---|---|
| جهد الخرج (لكل طور) | مقياس الجهد الكهربائي ذو القيمة الفعالة الحقيقية (True-RMS) عند أطراف الدائرة الثانوية | في نطاق ±2.5% من القيمة الاسمية المعدلة حسب الصنبور | أي طور ينحرف بمقدار >2.5% |
| توازن الجهد (ثلاثي الأطوار) | الاختلاف في % عبر المراحل المختلفة | <=1.0% من طور إلى طور | اختلال التوازن >1.5% |
| تيار الحمل (لكل طور) | مقياس التيار بالملقط على خط التغذية الثانوي | <=التيار الثانوي المقنن للحمل المطبق | أي مرحلة >105% من السحب المتوقع |
| عدم التوازن الحالي | تم حسابها بناءً على قراءات ثلاثية الأطوار | <=10% وفقًا لإرشادات NEMA MG-1 | عدم التوازن >10% |
| التيار المحايد (الدائرة الثانوية بتوصيل Y) | مقياس التيار بالملقط على الموصل المحايد | <=10% من التيار المقنن عند الحمل الكامل في ظل حمل متوازن | التيار المحايد >20% لمفتاح FLA |
| معامل القدرة | جهاز تحليل الطاقة في الدائرة الأولية أو الثانوية | في حدود 0.05 من معامل الأمان التصميمي عند حمل الاختبار | انحراف PF عن خط الأساس بمقدار >0.05 |
| THD (الجهد) | جهاز قياس جودة الطاقة | <=5% التشوه التوافقي الكلي | THD > 8% |
اختبارات القبول الحراري
| نقطة القياس | الأداة | معيار النجاح | حالة العلم |
|---|---|---|---|
| درجة حرارة الزيت العلوي | مقياس الحرارة من النوع الدوار أو RTD | <=الارتفاع المقنن للزيت في الجزء العلوي وفقًا للوحة البيانات مقارنةً بدرجة الحرارة المحيطة | >10 درجة مئوية فوق الارتفاع المتوقع عند الحمل الاختباري |
| سطح الخزان | كاميرا التصوير الحراري | تدرج لوني متجانس من الأسفل إلى الأعلى | أي نقطة ساخنة محلية تزيد درجة حرارتها عن سطح الخزان المجاور بأكثر من 15 درجة مئوية |
| أطراف التوصيل الأولية | كاميرا حرارية | <=10 درجة مئوية فوق درجة حرارة الموصل عند نفس التيار | أي ارتفاع في درجة الحرارة يزيد عن 20 درجة مئوية مقارنةً بالموصل عند نفس الحمل |
| وصلات الجلب الثانوية | كاميرا حرارية | <=10 درجة مئوية فوق درجة حرارة الموصل | أي جلبة تزيد درجة حرارتها عن درجة حرارة الموصل بأكثر من 20 درجة مئوية |
| ريش التبريد أو المشعات | كاميرا حرارية | درجة حرارة موحدة للزعانف تتراوح بين +-5 درجة مئوية من صف إلى آخر | زعانف تبريد باردة متتالية (توقف أو انسداد في عملية التبريد) |
المراقبة بعد القبول: أول 30 يومًا
| الفاصل الزمني | الإجراء | الغرض |
|---|---|---|
| بعد مرور 24 ساعة من تزويد النظام بالطاقة | تسجيل درجة حرارة الزيت، ودرجة الحرارة المحيطة، وتيار الحمل | تحديد خط الأساس الحراري الأولي |
| 72 ساعة | افحص جميع الوصلات الخارجية للتأكد من عدم وجود تغير في اللون بسبب الحرارة؛ وأعد ضبط عزم الدوران إذا لوحظت أي مشكلة | قد تؤدي الدورات الحرارية إلى فك العروات من النوع المضغوط |
| 7 أيام | مسح بالأشعة تحت الحمراء عند ذروة الحمل اليومي | يُظهر الانحرافات الحرارية غير المرئية عند الحمل الجزئي أثناء اختبار SAT |
| 30 يوماً | أخذ عينات الزيت لإجراء تحليل الغازات المنبعثة (DGA) في الوحدات التي تزيد قدرتها عن 500 كيلو فولت أمبير | يكتشف الأعطال الداخلية في مراحلها المبكرة التي تتطور تحت تأثير الحمل |
| 30 يوماً | مراجعة سجل أحداث مرحلات الحماية | يؤكد عدم وجود أي حوادث تشغيلية أو شبه تشغيلية لم يتم الإبلاغ عنها |

تحديد متطلبات اختبار SAT أثناء عملية الشراء
تحدد قرارات الشراء التي تُتخذ قبل شحن المحول بشكل مباشر مدى سلاسة سير اختبار SAT الميداني. أما الانتظار حتى وصول المعدات إلى الموقع لتحديد متطلبات الاختبار، أو التوقعات المتعلقة بالوثائق، أو مسؤوليات دعم التشغيل، فيؤدي إلى حدوث تأخيرات ونزاعات حول التكاليف وثغرات في البيانات الأساسية التي لا يمكن تعويضها بالكامل أبدًا.
تضمين متطلبات اختبار SAT في المواصفات الفنية
تُعد المواصفات الفنية المرفقة بطلب عرض الأسعار هي المرجع الوحيد القابل للتنفيذ تعاقديًا لتحديد نطاق اختبار القبول (SAT). وينبغي أن تتناول النصوص الدنيا ما يلي:
- حقوق الشهود في اختبار القبول في المصنع (FAT): يرجى تحديد ما إذا كان حضور شاهد من جانب العميل مطلوبًا، وكذلك الحد الأدنى لفترة الإخطار (عادةً 48 ساعة).
الشروط الميدانية التي يجب أن ترد في المواصفات
| الحالة الميدانية | معلمة المواصفات التي يجب تحديدها | التأثير على بروتوكول SAT |
|---|---|---|
| ارتفاع يزيد عن 1,000 متر | ارتفاع الموقع بالمتر | يلزم إجراء تصحيحات على الفراغ العازل وقوة العزل الكهربائي للزيت |
| درجات الحرارة المحيطة القصوى | أدنى وأعلى درجات الحرارة اليومية | تغير عوامل تصحيح خط الأساس لمقاومة الالتفاف |
| ارتفاع نسبة الرطوبة أو التعرض للبيئة الساحلية | نطاق الرطوبة النسبية؛ تصنيف الضباب الملحي | هناك حاجة إلى عتبات قبول أكثر صرامة في مجال الأشعة تحت الحمراء |
| التلوث الصناعي الشديد | فئة التلوث وفقًا لمعايير اللجنة الدولية للكهرباء (IEC) أو ما يعادلها | تزداد أهمية اختبارات تيار التسرب في البطانات |
| التشغيل المتكرر | عدد دورات التبديل اليومية المقدرة | يجب التحقق من تنسيق مانعات الصواعق أثناء اختبار SAT |
الحد الأدنى من المستندات المطلوبة عند التسليم
مراجع هندسة XBRELE ذات الصلة
استخدم مراجع XBRELE هذه لربط القرار الميداني بالمنتج الصحيح، والاختبار، وسير عمل المشتريات: صفحة منتج XBRELE, مجموعة القواطع الكهربائية المفرغة من الهواء XBRELE, دليل تصنيفات VCB, قائمة التحقق من القبول في اتفاقية فيكتوريا كامبريدج/قائمة التحقق من القبول في اتفاقية فيكتوريا كامبريدج, ،مجموعة محولات توزيع الطاقة XBRELE.
مثال ميداني
مثال ميداني: أثناء فحص الصيانة، تم قياس إحدى المراحل خارج خط الأساس الخاص بالتشغيل بينما ظلت المرحلتان الأخريان مستقرتين. كرر الفريق القياس باستخدام خيوط تم التحقق منها، وتحقق من التوقيت وانتقال التلامس، واستخدم التباعد المقاس لفصل مشكلة ضغط التلامس عن مشكلة عامة في تنظيف السطح.
الأسئلة المتكررة
ما هي أدنى مقاومة عزل مقبولة قبل تزويد محول التوزيع بالتيار الكهربائي؟
يبلغ الحد الأدنى العام في الصناعة ما لا يقل عن 1,000 ميللي أوم للمقاومة بين ملف الجهد العالي والأرض (معدلة إلى 20 درجة مئوية)، وما لا يقل عن 100 ميللي أوم للمقاومة بين ملف الجهد المنخفض والأرض. ومع ذلك، غالبًا ما يُعد مؤشر الاستقطاب مؤشرًا أكثر موثوقية لحالة الملف مقارنة بالقيمة المطلقة لمقاومة العزل (IR).
ما هي المدة التي ينبغي أن يستمر فيها تيار الاندفاع أثناء التشغيل الأولي؟
عادةً ما يصل تيار الاندفاع إلى ذروته عند 6-12 ضعف التيار المقنن، ويتناقص في غضون 0.1-1.0 ثانية بالنسبة لمعظم محولات التوزيع. ويُعتبر التيار الاندفاعي الذي لا يتناقص في غضون ثانيتين حالة غير طبيعية، ويستلزم قطع التيار، ومقارنة قياس تيار الإثارة بالقيمة المرجعية للمصنع، وإجراء تحليل غازات الغلاف (DGA) قبل محاولة إعادة التشغيل.
هل يمكن تزويد محول التوزيع بالتيار الكهربائي دون وجود تقرير اختبار من المصنع؟
من الناحية الفنية، نعم، لكن القيام بذلك يؤدي إلى إزالة جميع المعايير المرجعية للاختبارات الكهربائية التي تُجرى قبل تزويد التيار. وبدون قيم مقاومة اللف ونسبة اللفات المحددة من المصنع، لا يمكن تصنيف الانحرافات الميدانية على أنها موجودة مسبقًا أو ناتجة عن التركيب.
ما الذي يؤدي إلى تشغيل المرحل التفاضلي عند التشغيل الأولي في حالة عدم وجود عطل داخلي؟
وتتمثل الأسباب الأكثر شيوعًا في انعكاس قطبية التيار المستمر (CT)، أو الإعداد الخاطئ لتعويض مجموعة المتجهات في المرحل، أو ضبط عتبة حجب التيار الاندفاعي على قيمة مرتفعة جدًّا مقارنةً بالسلوك الفعلي للبرنامج الثابت، أو عدم حجب تيار التسلسل الصفر في ملف دلتا الجهد العالي. ومن شأن إجراء اختبار الحقن الثانوي قبل تزويد الدائرة بالطاقة أن يكشف عن جميع هذه المشكلات قبل أول عملية تبديل.
هل يلزم الحصول على موافقة DGA قبل تزويد محول جديد بالطاقة؟
بالنسبة للوحدات التي تزيد قدرتها عن 500 كيلو فولت أمبير أو التي تندرج ضمن فئات الجهد التي تزيد عن 15 كيلو فولت، يوفر فحص الغازات المنبعثة من العازل (DGA) قبل التشغيل خطًا أساسيًّا يتيح الكشف عن الأعطال الناشئة التي تتطور تحت الحمل. ولا يُفرض هذا الاختبار بشكل عام بموجب المعايير، ولكن بدونه لا يمكن تفسير إنذار الغاز بعد التشغيل بشكل موثوق — فلا توجد طريقة للتأكد مما إذا كان الغاز موجودًا قبل التشغيل أم أنه نتج عن عملية التشغيل نفسها.







