هل تحتاج إلى المواصفات الكاملة؟
قم بتنزيل كتالوج منتجاتنا لعام 2025 للحصول على رسومات تفصيلية ومعايير تقنية لجميع مكونات المفاتيح الكهربائية.
احصل على الكتالوج
قم بتنزيل كتالوج منتجاتنا لعام 2025 للحصول على رسومات تفصيلية ومعايير تقنية لجميع مكونات المفاتيح الكهربائية.
احصل على الكتالوج
قم بتنزيل كتالوج منتجاتنا لعام 2025 للحصول على رسومات تفصيلية ومعايير تقنية لجميع مكونات المفاتيح الكهربائية.
احصل على الكتالوج

ملخص سريع (60 ثانية)
الاختيار الآمن لـ VCB ليس “kV + A”. يجب عليك التحقق من صحة العزل (فئة كيلو فولت + BIL/LIWV)،, واجب الخطأ (مقاطعة kA + Icw + صنع/إغلاق المزلاج)، و المتنقلون (TRV/RRRV) ضد دراسة قصر الدائرة في موقع القاطع ومعيار IEC/IEEE الخاص بالمشروع.
قاعدة عامة: تعامل مع واجب قصر الدائرة كعائلة — مقاطعة (kA) + تحمل قصير المدى (Icw) + صنع/إغلاق المزلاج. إذا كان نظامك يحتوي على الكثير من الكابلات أو المكثفات، أضف صراحةً فحص TRV.
أنظمة الجهد المتوسط لا تغفر أخطاء التصنيف. يشرح هذا الدليل تصنيفات قواطع الدائرة الفراغية (VCB) بالطريقة التي يستخدمها المهندسون فعليًا: لوحة الاسم → دراسة الدائرة القصيرة → فحوصات التطبيق.
إذا كنت تريد الأساسيات أولاً، اقرأ:
ما هو قاطع الدائرة الكهربائية الفراغي (VCB) وكيف يعمل؟

معظم مشاكل قواطع MV لا تنتج عن تقنية الفراغ. عادة ما تنشأ عن أحد ثلاثة أنواع من عدم التوافق:
هذه الصفحة مصممة لمنع حدوث تلك الأخطاء.
استخدم هذا الجدول لترجمة معظم أوراق البيانات/لوحات الأسماء الخاصة بـ VCB بسرعة.
| لوحة تحمل الاسم | ماذا يعني ذلك في الممارسة العملية | الرموز/العلامات الشائعة |
|---|---|---|
| فئة الجهد المقنن | فئة المعدات (العزل/الخلوص) | كيلو فولت،, أور, ، الجهد الأقصى المقنن |
| التيار المستمر المقنن | تحمل التيار ضمن حدود ارتفاع درجة الحرارة | أ،, إير |
| قطع/كسر الدائرة القصيرة | التيار الأقصى للخطأ الذي يمكن أن يقطعه أثناء الاختبار | kA،, Isc |
| مقاومة النبضات الكهربائية | قوة عزل النبضات مقابل الطفرات | BIL, LIWV (كيلو فولت) |
| قدرة TRV | تحمل جهد الاستعادة بعد الانقطاع (بواسطة واجبات الاختبار) | TRV / فئة الرسوم الجمركية |
| تحمل قصير الأمد | تحمل تيار الأعطال لفترة زمنية (تأخيرات الانتقائية) | Icw (1 ثانية/3 ثوان) |
| صنع / إغلاق ومزلاج | متانة قريبة من العطل (قوى الذروة) | صنع / إغلاق ومزلاج |
نفس القدرات، تسميات مختلفة. استخدم معيار المشروع كمصدر موثوق للمعلومات.
| المفهوم | الصيغة الموحدة للجنة الكهروتقنية الدولية | صيغة IEEE الشائعة | ملاحظة عملية |
|---|---|---|---|
| فئة الجهد | أور | الجهد الأقصى المقنن | كلاهما يحدد فئة المعدات/أساس العزل |
| تيار مستمر | إير | التصنيف الحالي المستمر | ارتفاع درجة الحرارة / التصميم الحراري |
| القدرة على المقاطعة | تيار قطع الدائرة القصيرة | تصنيف المقاطعة | تأكد من نفس الأساس في المواصفات الخاصة بك |
| تحمل قصير الأمد | Icw | تحمل قصير الأمد | حاسم بالنسبة لتأخيرات الانتقائية |
| متانة قريبة من العطل | الصنع / تحمل الذروة (تختلف صياغة البائع) | إغلاق ومزلاج / صنع | تحقق من ورقة بيانات المورد |
| تحمل النبضات | LIWV / BIL | BIL | غالبًا ما يُكتب بـ BIL في كلا العالمين |
| قدرة TRV | TRV لكل اختبار | TRV لكل اختبار | نوع التطبيق مهم (كابلات/أغطية) |
ما هو: فئة الجهد التي تحدد مسافات العزل واختبارات التحمل.
ما يجب التحقق منه: الفرق بين الجهد الاسمي و“أعلى جهد للنظام” في مواصفات المشروع، ومتطلبات تحمل التشكيلة.
إذا كان التقييم أقل من المستوى الحقيقي: التفريغ الجزئي، والاندلاع الكهربائي، وخطر فشل العزل.
صفحات السياق (اختياري):
ما هو: التيار المستمر الأقصى ضمن ارتفاع درجة الحرارة المسموح به.
ما الذي يتحقق منه المهندسون المتمرسون بخلاف Ir: درجة الحرارة المحيطة، تهوية المقصورة، دورة العمل المستمرة، الأحمال الثقيلة التوافقية، اتصالات النقاط الساخنة.
إذا كان التقييم أقل من المستوى الحقيقي: التسخين المزمن → مقاومة تلامس أعلى → تآكل متسارع.
ما هو: التيار الأقصى للخطأ الذي يمكن للقاطع أن يقطعه في ظل مهام اختبار محددة.
قاعدة الاختيار: استخدام نتائج دراسة الدائرة القصيرة في موقع القاطع, ، وليس فقط قيم أخطاء الحافلة.
إذا كان التقييم أقل من المستوى الحقيقي: انقطاع غير آمن، خطر تلف شديد للمعدات.
ما هو: تيار العطل الذي يمكن للمعدات تحمله لفترة زمنية محددة (غالبًا 1 ثانية أو 3 ثوانٍ).
لماذا هذا مهم: تأخيرات التنسيق تعني أن المعدات الأولية يجب أن تتحمل ضغوط الأعطال قبل إزالتها.
إذا كان التقييم أقل من المستوى الحقيقي: قد يحدث تلف قبل الرحلة، أو تصبح الانتقائية غير آمنة.
ما هو: القدرة على تحمل قوى الذروة القريبة من الصدع (غالبًا ما تكون أسوأ حالة إجهاد ميكانيكي).
لماذا هذا مهم: في الشبكات عالية X/R، يمكن أن تكون القوى الكهروديناميكية القصوى هي الحالة المحددة.
إذا كان التقييم أقل من المستوى الحقيقي: تلف ميكانيكي/تلف بسبب التلامس، ارتداد، انخفاض العمر الافتراضي.
إطار عملي يمنع الأخطاء:
عائلة قصر الدائرة = المقاطعة (kA) + التحمل لفترة قصيرة (Icw) + التوصيل/الإغلاق

ما هو: مقاومة النبضات الكهربائية بالكيلو فولت (هامش عزل النبضات).
ما يجب التحقق منه: متطلبات مشروع BIL، افتراضات وموقع المانع، التعرض العلوي مقابل الشبكة التي تغذيها الكابلات، تنسيق عزل التشكيلة (الحافلة، النهايات، CT/PT).
إذا كان التقييم أقل من المستوى الحقيقي: ثقب نبضي أو تلف كامن في العزل.
ما هو: جهد الاستعادة عبر نقاط التلامس مباشرة بعد الانقطاع؛ تعتمد شدته على الحجم و RRRV.
لماذا هذا مهم: يمكن أن تؤدي المغذيات ذات الكابلات الثقيلة وتبديل المكثفات إلى ظروف إجهاد استرداد أكثر قسوة.
أداة فحص مخاطر TRV (سريعة): إذا كانت الإجابة “نعم” على 2+, ، يجب أن يكون TRV بندًا واضحًا للتحقق:
1) كابلات MV طويلة
2) تبديل مجموعة المكثفات (خاصة المتكرر/المتتالي)
3) التبديل/تزويد الطاقة المتكرر للمحولات
4) مخاوف بشأن التكاليف العامة المختلطة + شبكة الكابلات الطويلة / الرنين
5) إعادة صياغة التاريخ أو الضغط العازل غير المبرر
للحصول على سياق فيزياء القوس الكهربائي، انظر:
ما هو قاطع الفراغ (VI) وكيف يعمل؟

| التصنيف | يمنع | نتيجة اختيار خاطئ نموذجية |
|---|---|---|
| كيلو فولت / ساعة | إجهاد العزل عند جهد التشغيل | PD، اشتعال |
| A / Ir | السخونة الزائدة أثناء التشغيل | النقاط الساخنة، التآكل المتسارع |
| kA / Isc | عدم القدرة على مقاطعة الأعطال | ضرر شديد/انقطاع |
| Icw | الأضرار الناجمة عن التأخير في التصفية | تلف قبل الرحلة / فقدان الانتقائية |
| صنع / قفل قريب | قوى الذروة القريبة من الخطأ | تلف ميكانيكي/تلف بسبب التلامس |
| BIL / LIWV | إجهاد موجة الدفع | ثقب العزل/الخلل الكامن |
| TRV | الإجهاد المؤقت بعد الانقطاع | إعادة الضرب، الجهد الزائد |
هذا يظل موجزًا هنا (يمكن أن يكون الدليل الكامل حقلًا بحقل منشورًا منفصلاً طويلًا لاحقًا).
الخطوة 1 — فئة الجهد (Ur/kV): تتوافق مع فئة المشروع ومتطلبات التحمل.
الخطوة 2 — BIL/LIWV (kVp): تأكيد أن مقاومة النبضات تتوافق مع افتراضات تنسيق العزل.
الخطوة 3 — Ir (A): تأكيد التيار المستمر مع هامش للبيئة المحيطة/الحاوية/دورة التشغيل.
الخطوة 4 — المقاطعة (kA): تأكد من أن التصنيف يتجاوز تيار العطل عند نقطة التثبيت.
الخطوة 5 — Icw (1s/3s): تأكيد أن وقت التحمل يتوافق مع افتراضات التنسيق.
الخطوة 6 — التثبيت/الإغلاق والمزلاج (إذا لزم الأمر): التحقق من متانة الإغلاق عند حدوث خطأ عند تحديد ذلك.
الخطوة 7 — علامة TRV: بالنسبة للتبديل الثقيل للكابلات/الأغطية/المحولات، تأكد من ملاءمة مهمة التبديل/TRV.
قائمة مراجعة أولوية الدراسة التي يمكنك الدفاع عنها في مراجعة التصميم والتحقيق في حالات الفشل.
1) تأكيد فئة kV + BIL (تنسيق العزل)
2) الحجم Ir مع هامش حراري
3) استخدم دراسة الدائرة القصيرة عند نقطة التثبيت: kA + Icw + صنع/إغلاق المزلاج (حسب الحاجة)
4) فحص سلامة TRV/التبديل للأنظمة التي تحتوي على كابلات/أغطية/محولات ثقيلة
5) تحقق من الواجب/القدرة على التحمل إذا كان التبديل متكررًا
روابط سياق اختيارية:

النظام: توزيع محطة 11 كيلو فولت (تستخدم عادة معدات من فئة 12 كيلو فولت)
الحمل المستمر: 980 مستمر → اختر 1250 أ للهامش الحراري
عطل في موقع القاطع: 26 كيلو أمبير تيار متوسط فعال → اختر 31.5 كيلو أمبير مقاطعة
التنسيق: تأخير متعمد يقترب من 1 ثانية ممكن → تأكيد Icw يلبي المدة المطلوبة
العزل: مطابقة مطلوبة BIL وتأكيد افتراضات المعتقل
الشبكة: كابلات ثقيلة + مجموعة مكثفات قابلة للتبديل → تم الإبلاغ عن مخاطر TRV → التحقق من ملاءمة مهمة التبديل/TRV
1) الاختيار حسب اسم المستخدم بدلاً من فئة المعدات + مستويات التحمل
2) تشغيل Ir على الحافة في الغرف الساخنة أو المقصورات الكثيفة
3) استخدام قيم أعطال الحافلات في كل مكان بدلاً من تيار الأعطال الخاص بالموقع
4) تجاهل Icw، ثم اكتشاف أن الانتقائية ليست آمنة
5) التعامل مع BIL كإجراء شكلي في حين تختلف افتراضات المعتقلين
6) تجاهل TRV في الشبكات ذات الكابلات/القبعات الثقيلة، ثم البحث عن أعراض إعادة التشغيل
إذا كنت غير متأكد من حاجتك إلى قاطع أو موصل، اقرأ:
هل فئة 12 كيلو فولت مناسبة لنظام 11 كيلو فولت؟
غالبًا نعم. استخدم فئة معدات المشروع ومتطلبات التحمل، وليس الاسم المستعار للمغذي.
ما الفرق بين مقاطعة kA و Icw؟
kA هو ما يمكن للقاطع أن يقطعه؛ Icw هو ما يمكنه تحمله لفترة من الوقت أثناء تأخير التنسيق.
ماذا يعني “إغلاق ومزلاج”؟
مقاومة الأعطال القريبة: القدرة على تحمل القوى القصوى والبقاء مغلقًا.
هل يمكن أن يفي القاطع بمعيار kA ولكنه لا يزال يعيد التشغيل؟
نعم. يمكن أن يتسبب TRV/RRRV في حدوث إعادة تشغيل في ظروف التبديل التي تتطلب كابلات/مكثفات ثقيلة.