محول توزيع OLTC بجهد 35 كيلوفولت، ثلاثي الأطوار، مزود بمبدل مفاصل تحت الحمل، من النوع الزيتي
نظرة عامة
المحول المزود بجهاز تغيير المراحل تحت الحمل هو محول طاقة مزود بجهاز تغيير المراحل تحت الحمل، والذي يمكنه ضبط أوضاع المراحل في ظل ظروف الحمل للحفاظ على استقرار جهد الخرج.
يتوافق محول Kete ذو المقاومات القابلة للتعديل (OLTC) المغمور بالزيت مع معايير GB1094 و GB/T6451. وبفضل تحسين المواد والعمليات والهياكل وغيرها من الجوانب، فقد وصل أداءه الكهربائي إلى المستوى المتقدم في الصناعة العالمية.
مقدمة موجزة
Ⅰ.مقدمة موجزة
1.المعايير: IEC 60076، GB/T 1094، GB/T 25446-2010
2.القدرة المقدرة: 200 كيلو فولت أمبير - 2500 كيلو فولت أمبير
3.الجهد الأولي: 35 كيلوفولت
4.الجهد الثانوي: 0.4 كيلوفولت أو حسب الحاجة
5. وضع تنظيم الجهد: تغيير المراحل تحت الحمل
6. التردد: 50 هرتز أو 60 هرتز
7.النوع: محول طاقة كهربائي ثلاثي الأطوار
8.نوع الاتصال: Dyn11 أو Yyn0 أو وفقًا لمواصفات كل عميل
9. درجة العزل:A
10. طريقة التبريد: أونان
Ⅱ.ظروف العمل
1.درجة الحرارة المحيطة: لا تزيد عن +40 درجة مئوية ولا تقل عن -25 درجة مئوية، ولا يتجاوز متوسط درجة الحرارة الشهرية +30 درجة مئوية، ولا يتجاوز متوسط درجة الحرارة السنوية +20 درجة مئوية
2.الارتفاع: لا يزيد عن 1000 متر.
3.الرطوبة النسبية للهواء:≤90%
4.موقع التركيب: بيئة نظيفة ومستقرة، والالتزام بمتطلبات التباعد الآمن، وتبديد كافٍ للحرارة وتهوية كافية
5. نطاق التطبيق: تُستخدم محولات تغيير المراحل تحت الحمل على نطاق واسع في مجالات مثل نقل الطاقة وأنظمة التوزيع والطاقة المتجددة. في نقل الطاقة لمسافات طويلة، يمكنها ضبط الجهد لضمان استقرار الطاقة؛ وفي شبكات توزيع الطاقة الحضرية أو الصناعية، يمكنها تنظيم الجهد تلقائيًا وفقًا لتغيرات الحمل؛ وعند توصيل مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشبكة الكهرباء، يمكنها الاستجابة بسرعة لتغيرات الشبكة وضمان الإمداد المستقر بالكهرباء.
Ⅲ.اختبارات محولات تغيير المراحل تحت الحمل
1.اختبارات المصنع (التحقق الأساسي أثناء التصنيع)
الاختبارات المصنعية هي اختبارات إلزامية يجب إجراؤها قبل خروج المحول من المصنع. وتُستخدم هذه الاختبارات للتأكد من أن المنتج يفي بمعايير التصميم والاتفاقيات الفنية، وتشمل بشكل أساسي ما يلي:
①اختبارات العزل: قياس مقاومة العزل، معامل الخسارة العازلة (tanδ)
② القياس، واختبار تحمل الجهد المطبق، واختبار تحمل الجهد المستحث.
③ قياس مقاومة التيار المستمر في الملف.
④اختبار نسبة التحويل.
⑤اختبار مجموعة التوصيلات.
الاختبارات الخاصة لمبدلات التوصيلات تحت الحمل: اختبار التشغيل الميكانيكي، وقياس مقاومة الانتقال، وقياس زمن التبديل.
2.اختبارات النوع (تقييم شامل لأداء المنتجات الجديدة أو التحسينات الرئيسية)
① اختبار ارتفاع درجة الحرارة.
② اختبار القدرة على تحمل الدائرة القصيرة.
③ اختبار النبضات الكهربائية.
④اختبار النبض التشغيلي.
⑤قياس مستوى الصوت.
⑥ قياس مقاومة التسلسل الصفرية.
3.اختبارات التسليم في الموقع (التحقق قبل التشغيل بعد التركيب)
①فحص المظهر والملحقات.
②اختبار العزل.
③اختبار التشغيل الميداني لمبدل المراحل تحت الحمل.
④اختبار جودة الزيت.
⑤اختبار نظام التبريد.
4.الاختبارات الوقائية (الصيانة الدورية والكشف أثناء التشغيل)
①اختبار الزيت العازل.
② قياس مقاومة عزل اللفات والخسارة العازلة.
③فحص حالة مبدل التوصيلات تحت الحمل.
④اختبار الخصائص الميكانيكية.
⑤ فحص تآكل أجزاء التلامس.
⑥ قياس تيار تأريض القلب.
⑦الكشف عن طريق التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء.
تُعد الاختبارات الخاصة بمبدلات التوصيلات تحت الحمل (التشغيل الميكانيكي، ومقاومة الانتقال، وخصائص التبديل) هي المحتوى الأساسي للاختبارات التي تميزها عن المحولات العادية.
Ⅳ.فحص مكونات المحولات المزودة بنظام تبديل المخرجات تحت الحمل
تُعد المحولات تحت الحمل (المحولات المزودة بمبدلات المراحل) من المعدات الأساسية في أنظمة الطاقة. ويجب أن يشمل فحص مكوناتها جزأين أساسيين: المحول نفسه ومبدل المراحل تحت الحمل (OLTC)، بالإضافة إلى فحص الأنظمة المساعدة. وفيما يلي تصنيف تفصيلي وشرح لمحتويات فحص المكونات:
1.فحص المكونات الأساسية لهيكل المحول
يُعد هيكل المحول جوهر عملية تحويل الطاقة الكهربائية، ويجب التركيز على المكونات الرئيسية مثل العزل، والقلب الحديدي، والملفات، وخزان الزيت:
①فحص اللفات: يشمل اختبار مقاومة التيار المستمر، واختبار مقاومة العزل ونسبة الامتصاص/مؤشر الاستقطاب، واختبار الخسارة العازلة (tanδ)، واختبار تشوه اللفات، واختبار التفريغ الجزئي
②فحص القلب الحديدي: يشمل اختبار مقاومة العزل في القلب الحديدي واختبار تيار التأريض في القلب الحديدي
يُعد القلب الحديدي جوهر الدائرة المغناطيسية، ويجب تجنب حدوث أي تلف في التوصيلات الأرضية أو العزل.
③فحص خزانات النفط وملحقاتها: يشمل فحص إحكام إغلاق خزان الزيت، وفحص وحدة الحفاظ على الزيت ومقياس مستوى الزيت، وفحص البطانات
2.الفحص الخاص لمبدل المراحل تحت الحمل (OLTC)
يُعد OLTC المكون الأساسي لمحولات التحميل، وهو المسؤول عن تنظيم الجهد تحت الحمل. ويرتبط فحصه ارتباطًا مباشرًا بالتشغيل الآمن للمعدات:
①فحص الخصائص الميكانيكية: تشمل اختبار تسلسل الحركة، واختبار آلية التشغيل، واختبار الحدود الميكانيكية
②فحص الأداء الكهربائي: يشمل اختبار مقاومة التلامس، واختبار مقاومة العزل، واختبار التفريغ الجزئي أثناء التبديل، واختبار مقاومة الانتقال
③جودة الزيت وفحص حجرة الزيت: تشمل فحص زيت العزل في OLTC وفحص إحكام إغلاق حجرة الزيت
④فحص نظام التحكم والحماية: يشمل اختبار دائرة التحكم واختبار وظيفة الحماية
3.فحص زيت العزل ونظام التبريد
①فحص زيت العزل: تشمل المؤشرات الفيزيائية والكيميائية الروتينية وتحليل الغازات المذابة في النفط (DGA)
②فحص نظام التبريد: يشمل فحص المبرد، واختبار نظام التحكم في درجة الحرارة
4.فحص المكونات المساعدة الأخرى
①فحص صمام تنفيس الضغط
②فحص مرحل الغاز (مرحل التهوية)
③فحص نظام التأريض
يجب أن يشمل فحص مكونات محولات التحويل تحت الحمل أربعة أبعاد: الأداء الكهربائي، والخصائص الميكانيكية، وحالة العزل، وتحليل جودة الزيت. وينبغي التركيز على المكونات الأساسية مثل اللفات، والقلب الحديدي، ومفتاح التحكم في التحميل (OLTC)، مع تغطية الأنظمة المساعدة مثل أنظمة التبريد والتحكم والحماية. ومن خلال عمليات الفحص المنتظمة (مثل الاختبارات الوقائية والمراقبة عبر الإنترنت)، يمكن الكشف عن الأعطال المحتملة في الوقت المناسب، مما يضمن التشغيل الآمن والمستقر للمحولات.
السمات الهيكلية
Ⅰ.ميزات المنتج
المحول تحت الحمل (أي المحول المزود بخاصية تغيير المخرجات تحت الحمل) هو نوع من المحولات قادر على ضبط جهد الخرج أثناء التشغيل تحت الحمل. وتتمحور ميزته الأساسية حول “تنظيم الجهد دون انقطاع التيار”، حيث يجمع بين وظيفة نقل الطاقة الأساسية للمحول والقدرة على الضبط الديناميكي للجهد.
1.الخصائص الوظيفية الأساسية: التنظيم الديناميكي للجهد تحت الحمل
هذا هو الفرق الجوهري بين المحولات التي تعمل تحت الحمل والمحولات العادية التي يتم تغيير مقاطعها خارج الحمل، ويتجلى ذلك على وجه التحديد في ما يلي:
①استمرارية ومرونة تنظيم الجهد الكهربائي
يمكن تغيير نسبة لفات الملفين الأساسي والثانوي عبر آلية التشغيل دون فصل الحمل، مما يتيح ضبط جهد الخرج بسلاسة.
②نقل الطاقة دون انقطاع
أثناء عملية تنظيم الجهد، يتم نقل التيار بين أوضاع التوصيلات المختلفة من خلال جهاز التبديل الخاص بمبدل التوصيلات تحت الحمل (مثل المقاومات الانتقالية والمفاعلات)، مما يضمن استمرار تدفق التيار في الملفين الأولي والثانوي، وتزويد الحمل بالطاقة دون انقطاع.
2.خصائص التصميم الهيكلي: مبدلات الصمامات الخاصة وآليات الحماية
يُعد مبدل المخرجات أثناء التشغيل العنصر الهيكلي الإضافي الأساسي للمحول الذي يعمل أثناء التحميل، ويؤثر تصميمه بشكل مباشر على موثوقية المحول:
①الهيكل ثنائي المجموعات لمبدلات التوصيلات تحت الحمل
تتألف مبدلات التوصيلات عادةً من جزأين: مفتاح اختيار ومفتاح تحويل. يقوم مفتاح الاختيار باختيار موضع التوصيلة المستهدف مسبقًا، بينما يقوم مفتاح التحويل بإتمام نقل التيار من التوصيلة الحالية إلى التوصيلة المستهدفة تحت الحمل. ويؤدي هذا الهيكل المزدوج إلى تقليل حدوث القوس الكهربائي وفقدان الطاقة أثناء عملية التبديل.
②تصميم الدائرة الانتقالية ونظام إخماد القوس الكهربائي
أثناء عملية التبديل، يتم توصيل مقاومات انتقالية أو مفاعلات بالدائرة للحد من تيار الدائرة القصيرة والجهد الزائد الناتج عن التبديل. وفي الوقت نفسه، تُستخدم قواطع فراغية أو هياكل إخماد القوس المغمورة بالزيت لإطفاء الأقواس الناتجة أثناء عملية التبديل بسرعة، مما يمنع احتراق نقاط التلامس ويطيل العمر التشغيلي للمفتاح.
③أجهزة الحماية الميكانيكية والكهربائية
مزودة بمحددات ميكانيكية، وأجهزة قفل كهربائية (على سبيل المثال، لمنع التشغيل الخاطئ تحت الحمل)، وحماية من الحمل الزائد، وحماية من الغاز (للأنواع المغمورة بالزيت). وفي حالة انحشار مبدل المراحل، أو حدوث حمل زائد، أو فشل العزل، تقوم هذه الأجهزة تلقائيًا بقطع طاقة التشغيل وإصدار إنذار لضمان التشغيل الآمن.
3.خصائص الأداء التشغيلي: الكفاءة، والاستقرار، وسرعة الاستجابة.
①الكفاءة وخصائص الخسارة
أثناء التشغيل العادي، تبلغ كفاءته مستوىً مماثلاً لكفاءة المحولات العادية (95%~99% أو أعلى). ومع ذلك، فإن عملية التبديل في مبدل المراحل تولد خسائر إضافية طفيفة (مثل خسارة المقاوم الانتقالي، وخسارة القوس الكهربائي). وتعتبر هذه الخسائر مهملة بالنسبة للكفاءة الإجمالية نظرًا لقصر مدتها للغاية (على مستوى الميلي ثانية).
②دقة تنظيم الجهد العالي
ويمكنه توفير جهد كهربائي ثابت عبر نطاق الحمل (من حالة عدم الحمل إلى الحمل المقنن) بدقة تنظيم تصل عادةً إلى ±0.5%~±1%، مما يلبي متطلبات الاستقرار العالي للجهد الكهربائي للمعدات الدقيقة وخطوط الإنتاج الصناعية.
③استجابة ديناميكية سريعة
يعمل مبدل المراحل بسرعة (حيث يكمل عادةً عملية التبديل في غضون ثوانٍ بعد تلقي أمر تنظيم الجهد)، مما يتيح الاستجابة السريعة لتقلبات جهد الشبكة (مثل التغيرات المفاجئة في الحمل، وتقلبات انخفاض جهد الخط) ويمنع الانحرافات المفرطة في الجهد من إتلاف المعدات.
④قدرة تحمل الدائرة القصيرة والحمل الزائد
تم تصميم الهيكل الرئيسي بحيث يتحمل حالات الدائرة القصيرة مثل المحولات العادية. يجب أن يجتاز مبدل المراحل اختبارات تيار الدائرة القصيرة لضمان عدم تعرضه للتلف أثناء حدوث دوائر قصيرة مفاجئة. كما يتمتع بقدرة معينة على تحمل الحمل الزائد (على سبيل المثال، حمل زائد قصير الأمد يبلغ 1.2 إلى 1.5 ضعف التيار المقنن) للتكيف مع تقلبات الحمل على الشبكة.
4.خصائص سيناريو التطبيق: التكيف مع متطلبات الشبكة والحمل
①تنظيم جهد الشبكة وتثبيته
يُستخدم على نطاق واسع في وصلات النقل والتوزيع في أنظمة الطاقة: ففي جانب النقل، يعمل على تعويض انخفاضات الجهد في الخط لضمان توفر جهد كهربائي مطابق للمواصفات عند نهاية خطوط النقل الطويلة. أما في جانب التوزيع، فيقوم بضبط الجهد وفقًا لتغيرات الحمل من جانب المستخدم (مثل الفروق بين أحمال الذروة والهدوء) لمنع حدوث الجهد الزائد أو الجهد المنخفض.
②التكيف مع الأحمال الصناعية والخاصة
مناسب للأحمال الصناعية الحساسة للجهد (مثل: الآلات المكنية الدقيقة، وخطوط الإنتاج الإلكترونية، وتشغيل المحركات الكبيرة)، مما يضمن التشغيل المستقر للمعدات من خلال التنظيم الديناميكي للجهد. كما يُستخدم في أنظمة توليد الطاقة الجديدة (مثل: طاقة الرياح، والطاقة الكهروضوئية) لتعويض تقلبات الجهد أثناء التوصيل بالشبكة وتحسين التوافق مع الشبكة.
③خصائص الصيانة والعمر الافتراضي
يُعد مبدل المراحل مكونًا عرضة للتلف ويتطلب صيانة دورية (مثل تنظيف نقاط التلامس، واستبدال الزيت العازل، وفحص المقاومات الانتقالية)، حيث تبلغ دورة الصيانة عادةً من سنة إلى ثلاث سنوات، وتكون تكاليف الصيانة أعلى مقارنةً بالمحولات العادية. ومع ذلك، فإن عمره التشغيلي الإجمالي يضاهي عمر المحولات العادية (20 إلى 30 سنة)، ويمكن للصيانة السليمة أن تطيل دورة تشغيله.
يمكن تلخيص الخصائص الأساسية لمحولات التحميل على النحو التالي: تنظيم الجهد أثناء التحميل دون انقطاع، وتنظيم دقيق مع استجابة سريعة، وهيكل معقد يتطلب صيانة، والتكيف مع الشبكات والأحمال الحساسة. وبفضل التصميم الخاص لمبدلات المراحل، فإنها تحقق الوظيفة الأساسية المتمثلة في “تنظيم الجهد دون انقطاع للطاقة”، لتكون بذلك معدات أساسية للتحكم في استقرار الجهد في أنظمة الطاقة وتزويد الأحمال المعقدة بالطاقة. وتعد الصيانة الدورية أمرًا ضروريًا لضمان موثوقية مبدلات المراحل.
Ⅱ.المنتج المزايا
تكمن الميزة الأساسية للمحولات التي تعمل تحت الحمل في معالجة المشكلة الرئيسية التي تعاني منها المحولات التقليدية التي تعمل بدون حمل، والتي تتطلب انقطاع التيار الكهربائي أثناء عملية تنظيم الجهد. وفيما يلي مزاياها الرئيسية:
1.ضمان استمرارية إمدادات الطاقة وتحسين موثوقيتها
①تنظيم الجهد الكهربائي دون انقطاع التيار: وعلى عكس المحولات التقليدية التي تعمل بدون حمل، والتي تتطلب فصل الأحمال وقطع التيار الكهربائي عند ضبط الجهد، يمكن للمحولات التي تعمل تحت الحمل تغيير أوضاع المخرجات أثناء تشغيل الحمل بفضل التصميم الخاص لمغيرات المخرجات تحت الحمل (مثل المقاومات الانتقالية وهياكل إطفاء القوس بالفراغ)، مما يمنع وقوع حوادث انقطاع التيار الناجمة عن تنظيم الجهد.
②الحد من الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي: في الأماكن التي تتطلب معايير عالية للغاية فيما يتعلق باستمرارية إمداد الطاقة، مثل المستشفيات ومراكز البيانات وصناعات التصنيع الدقيقة، تعمل المحولات التي تعمل تحت الحمل على الحد بشكل فعال من الخسائر الاقتصادية وتلف المعدات أو المخاطر الأمنية الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي.
2.جهد كهربائي دقيق ومستقر، وتحسين جودة الطاقة
①التنظيم الديناميكي للجهد: في أنظمة الطاقة، قد ينحرف جهد الشبكة عن القيمة المقدرة بسبب تقلبات الحمل (مثل ذروة/انخفاض استهلاك الكهرباء)، أو التغيرات في خسائر الخطوط، أو عدم استقرار مصادر توليد الطاقة الجديدة (طاقة الرياح، والطاقة الكهروضوئية). يمكن لمحولات التحميل أن تضبط مواقع المخرجات بسرعة استنادًا إلى بيانات مراقبة الجهد في الوقت الفعلي (عادةً ما يكون وقت التبديل في غضون بضع ثوانٍ) لتثبيت جهد الخرج ضمن النطاق المسموح به (الخطأ العام ≤ ±2.5%).
②التكيف مع سيناريوهات الأحمال المعقدة: في مجال الإنتاج الصناعي، يمكن التحكم في تقلبات الجهد الناتجة عن الأحمال الصدمية — مثل تشغيل المحركات الكبيرة وتشغيل آلات اللحام — في الوقت المناسب باستخدام محولات التحميل، مما يضمن التشغيل الطبيعي للمعدات ويقلل من مشكلات جودة المنتج أو أعطال المعدات الناجمة عن عدم استقرار الجهد.
3.تحسين كفاءة تشغيل الشبكة وفعاليتها الاقتصادية
①الحد من خسائر الخطوط: عندما يكون الجهد الكهربائي في طرف الشبكة منخفضًا، يزداد تيار الخط، مما يؤدي إلى ارتفاع الخسائر (تتناسب الخسائر مع مربع التيار). ومن خلال زيادة الجهد الناتج، تعمل المحولات تحت الحمل على خفض تيار الخط، وتقليل خسائر الطاقة النشطة، وتحسين كفاءة نقل الطاقة في الشبكة.
②إطالة عمر المعدات: تساهم بيئة الجهد الكهربائي المستقرة في الحد من شيخوخة العزل والتآكل الميكانيكي للمعدات الكهربائية (مثل المحركات والمحولات والمكثفات)، مما يطيل من عمرها التشغيلي ويقلل من تكاليف الصيانة وتكرار الاستبدال.
③التكيف مع الاحتياجات الجديدة للربط بشبكة الطاقة: تتميز مصادر الطاقة الجديدة، مثل طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية، بالتقلب والتقطع، مما قد يتسبب في تقلبات الجهد عند نقاط التوصيل بالشبكة. وتقوم المحولات التي تعمل تحت الحمل بتنظيم الجهد ديناميكيًا لضمان الاندماج المستقر لطاقة المصادر الجديدة في الشبكة وتحسين قدرة الشبكة على استيعاب هذه الطاقة.
4.تعزيز مرونة الشبكة وقدرتها على التنظيم
①الاستجابة بمرونة لتغيرات الحمل: مع التطور الحضري والتحديث الصناعي، يستمر معدل نمو أحمال الطاقة وخصائص توزيعها في التغير. ويمكن لمحولات التحميل أن تتكيف مع متطلبات الأحمال في مختلف المناطق والفترات الزمنية من خلال تنظيم الجهد، مما يساهم في تحسين توزيع الطاقة في الشبكة، وتجنب التشغيل تحت الحمل الزائد أو الحمل الخفيف للشبكات المحلية.
②دعم ربط الشبكات وتطويرها: في حالات الربط بين الشبكات المتعددة، أو تحديث محولات الشبكة القديمة، أو إنشاء الشبكات الذكية، تعمل وظيفة التنظيم الديناميكي للجهد في المحولات العاملة تحت الحمل على تحسين التنسيق والتوافق بين الشبكات، وتبسيط صعوبة توزيع الأحمال على الشبكة، وتعزيز استقرار النظام.
5.سيناريوهات تطبيق واسعة النطاق وقابلية تطبيق قوية
لا تقتصر تطبيقات محولات التحميل على شبكات نقل الجهد العالي وأنظمة توزيع الجهد المتوسط فحسب، بل تمتد أيضًا لتشمل سيناريوهات مثل محطات توليد الكهرباء المملوكة للمؤسسات الصناعية، وأنظمة إمداد الطاقة لوسائل النقل بالسكك الحديدية، وتوزيع الطاقة في المباني الشاهقة. وعادةً ما يكون نطاق تنظيم الجهد فيها واسعًا (مع وجود مواضع متعددة للمخرجات، مثل ±3×2.5%، و±5×1.25%، وما إلى ذلك)، مما يتيح تلبية احتياجات مستويات الجهد المختلفة ودقة التنظيم المطلوبة، مما يجعلها متعددة الاستخدامات وعملية للغاية.
من خلال المزايا الأساسية مثل تنظيم الجهد دون انقطاع، وتثبيت الجهد بدقة، وتقليل الخسائر وتحسين الكفاءة، والتنظيم المرن، تعمل محولات الحمل على تعزيز موثوقية أنظمة الطاقة واقتصاديتها ومرونتها بشكل كبير. وهي معدات أساسية لا غنى عنها في شبكات الطاقة الحديثة، ويزداد دورها أهميةً بشكل متزايد، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على ربط مصادر الطاقة الجديدة بالشبكة، وبناء الشبكات الذكية، وتوفير إمدادات طاقة عالية الجودة.
هيكل المنتج
تشمل المكونات الأساسية للمحولات المغمورة بالزيت القلب الحديدي، والملفات، وخزان الزيت. وتؤثر دقة تصنيع هذه المكونات الثلاثة بشكل مباشر على أداء المحول.
Ⅰ.تصنيع المكونات الأساسية
1.تصنيع القلوب الحديدية
قطع صفائح الفولاذ السيليكوني، وتصفيح القلب الحديدي، والمعالجة الحرارية، والتشكيل.
2.تصنيع الملفات
معالجة الموصلات، واللف، ومعالجة العزل.
3.تصنيع مبدلات التوصيلات تحت الحمل
معالجة المكونات الرئيسية، والتجميع وتصحيح الأخطاء، والعزل والإحكام.
Ⅱ.التجميع النهائي
1.تجميع هيكل المحول
2. تجميع التجفيف الكلي
3.أتجميع خزان الزيت.
Ⅲ.تعبئة الزيت والمعالجة بالفراغ
1.التعبئة بالزيت بالفراغ،,
2.Hتدفق الزيت.
Ⅳ.الاختبار والفحص
1.الفحوصات الروتينية
2.Sفحص خاص لمبدلات التوصيلات تحت الحمل
3.Oفحص الأداء العام.
المواصفات
محول توزيع SZ11 بجهد 35 كيلوفولت مزود بخاصية تغيير المخرجات أثناء التشغيل
| السعة المقدرة | H.V. | L.V. | رمز الاتصال | خسارة بدون حمل (كيلوواط) | الخسارة تحت الحمل (كيلوواط) | مقاومة الدائرة القصيرة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S11 | S13 | S11 | S13 | S11 | ||||
| 50 | 35 38.5 |
0.4 | Dyn11 Yyn0 |
0.16 | 0.112 | 1.20/1.14 | 1.20/1.14 | 6.5 |
| 100 | 0.23 | 0.161 | 2.01/1.91 | 2.01/1.91 | ||||
| 125 | 0.27 | 0.189 | 2.37/2.26 | 2.37/2.26 | ||||
| 160 | 0.28 | 0.196 | 2.82/2.68 | 2.82/2.68 | ||||
| 200 | 0.34 | 0.238 | 3.32/3.16 | 3.32/3.16 | ||||
| 250 | 0.4 | 0.28 | 3.95/3.76 | 3.95/3.76 | ||||
| 315 | 0.48 | 0.336 | 4.75/4.53 | 4.75/4.53 | ||||
| 400 | 0.58 | 0.406 | 5.74/5.47 | 5.74/5.47 | ||||
| 500 | 0.68 | 0.476 | 6.91/6.58 | 6.91/6.58 | ||||
| 630 | 0.83 | 0.581 | 7.86 | 7.86 | ||||
| 800 | 0.98 | 0.686 | 9.4 | 9.4 | ||||
| 1000 | 1.15 | 0.805 | 11.5 | 11.5 | ||||
| 1250 | 1.4 | 0.98 | 13.9 | 13.9 | ||||
| 1600 | 1.69 | 1.183 | 16.6 | 16.6 | ||||
| 2000 | 1.99 | 1.393 | 19.7 | 19.7 | ||||
| 2500 | 2.36 | 1.652 | 23.2 | 23.2 | ||||
الأسئلة الشائعة
Ⅰ. خدمات الصيانة الأساسية
1. ما هي الجهد والطاقة المقنّنتان لمحول Kete المغمور بالزيت والمزود بمفتاح تحكم خارجي (OLTC)؟
①الجهد الأولي (جانب الجهد العالي): تتراوح عادةً بين 1 كيلوفولت و66 كيلوفولت، مع قيم تصنيفية شائعة مثل 6 كيلوفولت، و10 كيلوفولت، و11 كيلوفولت، و20 كيلوفولت، و33 كيلوفولت، و34.5 كيلوفولت، و35 كيلوفولت
②الجهد الثانوي (جانب الجهد المنخفض): تشمل القيم الاسمية الشائعة للجهد الثانوي ما يلي:
·400 فولت (0.4 كيلوفولت) للإمداد بالكهرباء في القطاعين الصناعي والسكني
·11 كيلو فولت أو 33 كيلو فولت
③التخصيص: يمكن تصميم المحولات لتناسب تطبيقات محددة. إذا كانت لديك متطلبات طاقة أو احتياجات جهد كهربائي محددة، فيمكننا تصميم المحولات وتخصيصها خصيصًا لتلبية احتياجاتك.
2. ما نوع نظام التبريد الذي يستخدمه محول Kete OLTC المغمور بالزيت؟
تستخدم محولات OLTC المغمورة بالزيت من طراز «كيتي» طريقتين شائعتين للتبريد بشكل أساسي، وهما: ONAN و ONAF.
①نطاق تطبيق نظام ONAN
·محولات ذات سعة صغيرة
السعة النموذجية القابلة للتطبيق: تُستخدم عادةً للمحولات من فئة 10 كيلو فولت بسعة 500 كيلو فولت أمبير أو أقل، ومن فئة 35 كيلو فولت بسعة 1000 كيلو فولت أمبير أو أقل.
السبب: تتميز المحولات ذات السعة الصغيرة بخسائر منخفضة (توليد حرارة قليل)، ويمكن أن يلبي التبديد الطبيعي للحرارة متطلبات ارتفاع درجة الحرارة، مع بنية بسيطة وتكلفة منخفضة.
·سيناريوهات تتسم ببيئة تثبيت غير محددة
مناسبة للاستخدام في الأماكن المفتوحة في الهواء الطلق، أو غرف التوزيع الداخلية جيدة التهوية، أو المناطق التي تتميز بدرجات حرارة منخفضة.
في حالة التركيب في الأماكن المغلقة (مثل الطوابق السفلية)، يلزم إجراء تقييم إضافي لظروف تبديد الحرارة، وقد يتعين تحسين طريقة التبريد.
·المحولات ذات معدل الحمل المنخفض أو التي تعمل بشكل متقطع
بالنسبة للمحولات التي تظل في حالة حمل خفيف لفترة طويلة (معدل الحمل < 50%)، فإن قدرة نظام ONAN على تبديد الحرارة كافية، دون إهدار الطاقة الناتج عن التبريد القسري.
②نطاق اختصاص المكتب الوطني لمكافحة الفساد (ONAF)
·المحولات ذات السعة المتوسطة والكبيرة
السعة النموذجية القابلة للتطبيق: فئة 10 كيلو فولت بقدرة 800 كيلو فولت أمبير فأكثر، وفئة 35 كيلو فولت بقدرة 1600 كيلو فولت أمبير فأكثر للمحولات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
السبب: تتسم المحولات ذات السعة المتوسطة والكبيرة بخسائر عالية (خسائر نحاسية وحديدية كبيرة)، ولا يكفي التبديد الطبيعي للحرارة للالتزام بحد ارتفاع درجة الحرارة المسموح به، لذا يلزم استخدام مراوح للمساعدة في تعزيز عملية تبديد الحرارة.
·المحولات ذات معدل الحمل العالي أو التي تعمل بشكل مستمر
مناسبة للسيناريوهات التي تتطلب التشغيل بالحمل الكامل على المدى الطويل أو التي تشهد تقلبات كبيرة في الحمل (وتتطلب القدرة على تحمل الحمل الزائد لفترات قصيرة)، مثل المحولات الرئيسية في المنشآت الصناعية ومحولات التوزيع الرئيسية في شبكات التوزيع الحضرية.
·البيئات التي تتسم بظروف محدودة لتبديد الحرارة
إذا تم تركيب المحول في بيئة داخلية سيئة التهوية أو في مناطق ترتفع فيها درجات الحرارة المحيطة (مثل المناطق الاستوائية)، فيمكن لنظام ONAF تعويض النقص في التبديد الطبيعي للحرارة من خلال التبريد الهوائي القسري، مما يمنع ارتفاع درجة حرارة الزيت بشكل مفرط الذي يؤثر على العمر التشغيلي.
3. كيف يؤثر نظام التبريد في محول OLTC المغمور بالزيت من طراز Kete على أدائه في ظل الظروف المناخية المختلفة؟
فيما يلي تأثير أنظمة التبريد ONAN (التبريد بالهواء الطبيعي المغمور بالزيت) و ONAF (التبريد بالهواء القسري المغمور بالزيت) لمحولات OLTC المغمورة بالزيت من طراز Kete على الأداء في ظل ظروف مناخية مختلفة:
①تأثير المناخ ذي درجات الحرارة المرتفعة
·نظام التبريد ONAN: عندما تتجاوز درجة الحرارة المحيطة 40 درجة مئوية، تنخفض كفاءة تبديد الحرارة في نظام التبريد ONAN انخفاضًا كبيرًا، وقد تصل إلى حوالي 60%. ويرجع ذلك إلى أن درجات الحرارة المرتفعة تقلل من لزوجة الزيت، مما يضعف انسيابيته ويؤدي بالتالي إلى انخفاض كفاءة تبديد الحرارة عن طريق الحمل الحراري الطبيعي. عند هذه النقطة، ترتفع درجة حرارة لفائف المحول بسرعة، مما يسرع من شيخوخة العزل. وفقًا لقانون أرهينيوس، تنخفض مدة صلاحية العزل إلى النصف مع كل زيادة في درجة الحرارة بمقدار 8 درجات مئوية. وفي الوقت نفسه، تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في انخفاض النفاذية المغناطيسية لألواح الصلب السيليكوني وزيادة خسائر التيارات الدوامة، مما يقلل من كفاءة الطاقة. وقد يتعين خفض قدرة المحول؛ وإلا، فهناك مخاطر تتعلق بتلف العزل واندلاع حريق.
·نظام التبريد ONAF: في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة، يتضاءل تأثير التبريد الذي توفره المراوح في نظام التبريد ONAF. وعلى الرغم من إمكانية تعزيز عملية تبديد الحرارة عن طريق إضافة معدات تبريد إضافية، إلا أن الأداء العام لا يزال يتأثر إلى حد ما. ومع ذلك، مقارنةً بنظام التبريد ONAN، فإن نظام ONAF، بفضل التبديد النشط للحرارة بواسطة المراوح، يحقق كفاءة أعلى في تبديد الحرارة في ظل نفس ظروف درجات الحرارة المرتفعة. كما أنه قادر على التحكم بشكل أفضل في درجة حرارة لفات المحول وتأخير شيخوخة العزل.
②تأثير المناخ ذي درجات الحرارة المنخفضة
·نظام التبريد ONAN: في البيئات ذات درجات الحرارة المنخفضة، مثل درجات الحرارة التي تقل عن -30 درجة مئوية، تزداد لزوجة زيت المحولات بشكل حاد، مما يؤدي إلى زيادة مقاومة الدوران. وقد يتسبب ذلك في توقف عملية تبديد الحرارة، أو حتى يؤدي إلى تصلب الزيت (تبلغ درجة صب زيت المحولات حوالي -45 درجة مئوية). بالإضافة إلى ذلك، قد يتحول الماء المذاب في الزيت إلى بلورات جليدية عالقة، مما يزيد من خطر حدوث تفريغ جزئي. وأثناء التشغيل في درجات الحرارة المنخفضة، قد يتسبب الإجهاد الميكانيكي في تشقق اللحامات أو العزل بسبب الهشاشة. ولذلك، في درجات الحرارة المنخفضة للغاية، يلزم التسخين المسبق إلى درجة حرارة أعلى من 0 درجة مئوية قبل بدء التشغيل.
·نظام التبريد ONAF: في البيئات ذات درجات الحرارة المنخفضة، وبصرف النظر عن مشكلة زيادة لزوجة الزيت — على غرار ما يحدث في نظام ONAN — يواجه نظام التبريد ONAF أيضًا خطر تكوّن الجليد على المراوح. وقد يؤثر ذلك على التشغيل الطبيعي للمراوح ويؤدي إلى مزيد من انخفاض كفاءة تبديد الحرارة.
③تأثير المناخ الذي يتسم بارتفاع نسبة الرطوبة ورذاذ الملح
·نظام التبريد ONAN: في البيئات ذات الرطوبة العالية التي تتجاوز نسبة الرطوبة فيها 90%، يزداد محتوى الرطوبة في ورق العزل، مما يؤدي إلى انخفاض القوة العازلة بنسبة 30% تقريبًا، وبالتالي انخفاض أداء العزل في المحول. في البيئات المعرضة لرذاذ الملح، تتعرض وصلات اللفات للتآكل، مما يزيد من مقاومة التلامس ويؤدي إلى ارتفاع محلي في درجة الحرارة، وهو ما يؤثر على التشغيل الطبيعي للمحول وعمره التشغيلي.
·نظام التبريد ONAF: تؤثر المناخات ذات الرطوبة العالية ورذاذ الملح على نظام التبريد ONAF بشكل مشابه لتأثيرها على نظام ONAN، حيث تتسبب بشكل رئيسي في تدهور أداء العزل وتآكل المكونات. ومع ذلك، ونظرًا لأن نظام التبريد ONAF مزود بمكونات دوارة مثل المراوح، في البيئات ذات الرطوبة العالية، يجب إيلاء اهتمام إضافي لمنع حدوث مشكلات مثل الدوائر القصيرة الناتجة عن الرطوبة في محركات المراوح.
4. ما هو الأساس الرئيسي لاختيار إحدى طريقتي التبريد ONAN و ONAF لمحولات OLTC المغمورة بالزيت من طراز «كيتي»؟
يعتمد الاختيار بين طريقتي التبريد ONAN (الدوران الطبيعي للزيت والتبريد الطبيعي بالهواء) و ONAF (الدوران الطبيعي للزيت والتبريد القسري بالهواء) لمحولات OLTC المغمورة بالزيت من طراز Kete بشكل أساسي على التوافق بين متطلبات تبديد الحرارة للمحول وظروف تبديد الحرارة الفعلية. وعلى وجه التحديد، يمكن تقييم ذلك بشكل شامل من خلال الأبعاد الخمسة الرئيسية التالية:
①السعة المقدرة للمحول وتوليد الحرارة الناتج عن الخسائر
هذا هو الأساس الأهم. فالحرارة التي يولدها المحول تنشأ بشكل أساسي عن خسائر النحاس (خسائر الحمل) وخسائر الحديد (خسائر عدم الحمل). وكلما زادت السعة، زادت الخسائر وازدادت الحاجة إلى تبديد الحرارة:
·المحولات ذات السعة الصغيرة (منخفضة الخسارة):
عندما تكون السعة المقدرة صغيرة (على سبيل المثال، ≤500 كيلو فولت أمبير لفئة 10 كيلو فولت، و≤1000 كيلو فولت أمبير لفئة 35 كيلو فولت)، تكون الحرارة الناتجة عن الفقد ضئيلة. ويمكن تبديد الحرارة من خلال الحمل الحراري الطبيعي لزيت المحول (حيث يرتفع الزيت الساخن وينخفض الزيت البارد) والحمل الحراري الطبيعي بين الغلاف/المبرد والهواء، دون الحاجة إلى معدات تبريد إضافية. ولذلك، يُفضل استخدام نظام ONAN.
·المحولات متوسطة وكبيرة السعة (عالية الخسارة):
عندما تتجاوز السعة النطاق المذكور أعلاه (على سبيل المثال، ≥800 كيلو فولت أمبير لفئة 10 كيلو فولت، و≥1600 كيلو فولت أمبير لفئة 35 كيلو فولت)، تزداد الخسائر بشكل ملحوظ، ولا يستطيع معدل التبديد الحراري الطبيعي مواكبة توليد الحرارة. وقد يؤدي ذلك إلى تجاوز درجة حرارة الزيت للحدود المحددة في المعايير الوطنية (عادةً ما يكون الحد الأقصى لارتفاع درجة حرارة الزيت ≤55 كلفن أو 60 كلفن). وفي مثل هذه الحالات، يجب استخدام مراوح لتسريع تدفق الهواء وتسريع عملية تبديد الحرارة، ولذلك يتم اختيار نظام ONAF.
②خصائص الحمل التشغيلي
يؤثر معدل التحميل الفعلي ووضع تشغيل المحول بشكل مباشر على متطلبات تبديد الحرارة:
·معدل تحميل منخفض أو تشغيل متقطع:
إذا كان المحول يعمل بحمل خفيف لفترة طويلة (معدل الحمل < 50%) أو يعمل فقط خلال فترات الذروة قصيرة الأمد (مثل محولات التوزيع الريفية)، فإن توليد الحرارة الفعلي يكون منخفضًا، حتى لو كانت سعته أكبر قليلاً. ويمكن لقدرة التبديد الحراري الطبيعية لنظام ONAN تلبية الطلب، ولا توجد حاجة لإهدار الطاقة على المراوح. وبالتالي، يتم اختيار نظام ONAN.
·معدل تحميل مرتفع أو التشغيل المستمر بأقصى الحمل:
بالنسبة للمحولات الموجودة في المجمعات الصناعية وشبكات التوزيع في قلب المدن، وغيرها من المعدات التي تعمل بأقصى حمولة لفترة طويلة أو التي تتعرض لتقلبات كبيرة في الحمل (وتحتاج إلى التعامل مع الحمل الزائد قصير الأمد)، يظل معدل توليد الحرارة مرتفعًا. ولا يمكن لنظام ONAN تلبية متطلبات تبديد الحرارة، لذا فإن نظام ONAF للتبريد الهوائي القسري باستخدام المراوح يعد ضروريًا. وحتى أثناء الحمل الزائد، يمكن للمراوح تعزيز قدرة تبديد الحرارة (عادةً ما تدعم الحمل الزائد قصير الأمد في النطاق 10%-20%). ولذلك، يتم اختيار نظام ONAF.
③بيئة التركيب وظروف تبديد الحرارة
تؤثر العوامل البيئية بشكل مباشر على كفاءة التبديد الطبيعي للحرارة، ويجب تعديل طرق التبريد وفقًا للسيناريوهات المختلفة:
·البيئات جيدة التهوية وذات درجات الحرارة المنخفضة:
إذا تم تركيب المحول في منطقة خارجية مفتوحة، أو في مناطق مرتفعة (تتميز بكثافة هواء منخفضة لكن تهوية جيدة)، أو في مناطق باردة، فإن كفاءة تبديد الحرارة عن طريق الحمل الحراري الطبيعي تكون عالية. وحتى إذا كانت السعة قريبة من القيمة الحرجة، يمكن إعطاء الأولوية لنظام ONAN.
·البيئات ذات التهوية السيئة ودرجات الحرارة المرتفعة:
في حالة تركيب الوحدة في غرف التوزيع المغلقة، أو الطوابق السفلية، أو المناطق الاستوائية، أو البيئات الصناعية التي تتسم بتلوث شديد بالغبار أو الزيت، يتعذر التبريد الطبيعي للحرارة. وحتى مع انخفاض السعة بشكل طفيف، قد ترتفع درجة حرارة الزيت بشكل مفرط بسبب سوء ظروف التبريد. وفي مثل هذه الحالات، يكون الترقية إلى نظام ONAF ضروريًا للتعويض عن العيوب البيئية من خلال تدفق الهواء القسري بواسطة المراوح.
④التكلفة ومتطلبات الصيانة
هناك اختلافات كبيرة في التكاليف الأولية وتكاليف التشغيل والصيانة بين طريقتي التبريد التاليتين:
·مزايا ONAN:
لا يحتوي على مراوح أو دوائر تحكم، مما يؤدي إلى بنية أبسط. وتتميز تكلفة الشراء الأولية بانخفاضها (5%-10% أقل من ONAF ذات السعة نفسها)، كما لا توجد حاجة لصيانة المحرك، مما يجعل تكاليف التشغيل والصيانة على المدى الطويل تقترب من الصفر. وهي مناسبة للسيناريوهات التي تتطلب توخي الحذر في التكلفة وتتميز بموارد صيانة محدودة (مثل شبكات الكهرباء الريفية ومحولات المستخدمين الصغار).
·عيوب وضرورة إنشاء مكتب مكافحة الفساد الوطني (ONAF):
وهذا يتطلب إعدادات إضافية للمراوح وأجهزة تنظيم الحرارة ودوائر الطاقة، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف الأولية. وتحتاج محركات المراوح إلى فحص دوري (تنظيف الغبار، وتزييت المحامل)، وهو ما ينطوي على عبء عمل صيانة معين واستهلاك للطاقة (تتراوح طاقة المروحة عادةً بين عشرات ومئات الواط). ومع ذلك، بالنسبة للمحولات ذات السعة المتوسطة والكبيرة أو تلك التي تعاني من ظروف غير كافية لتبديد الحرارة، يجب تحمل هذه التكاليف لضمان التشغيل الآمن. وبالتالي، فإن تقنية ONAF تُعد “خيارًا ضروريًا” وليس “خيارًا يعتمد على أولوية التكلفة”.”
5. ما هي مدة العمر التشغيلي لمحولات OLTC المغمورة بالزيت من طراز Kete؟
وفقًا للمعايير الدولية (مثل IEC 60076)، تُحسب العمر الافتراضي لمحولات Kete المغمورة بالزيت ذات المقاوم المتغير (OLTC) عادةً بـ 20 عامًا. وهذا هو العمر التشغيلي المتوقع في ظل الظروف المثالية المتمثلة في “ظروف التشغيل العادية + الصيانة الدورية”، وهو يشير إلى المدة التي تستغرقها المكونات الأساسية (القلب الحديدي، والملفات، والزيت العازل) لتصل إلى حالة التآكل الحرجة ضمن معايير التصميم.
النطاق المرجعي العملي في المجال الصناعي: في شبكة الكهرباء الفعلية أو التطبيقات الصناعية، يُعد هذا المؤشر ديناميكيًا ويتأثر بعدة عوامل مثل معايير التصميم وظروف التشغيل ومستويات الصيانة. ويمكن أن تصل العمر التشغيلي للمحولات عمومًا إلى 20-40 عامًا.
6. ما هي العوامل التي تؤثر على العمر التشغيلي لمحولات Kete OLTC المغمورة بالزيت؟
يتم تحديد العمر التشغيلي لمحولات التبديل تحت الحمل (OLTC) من خلال التأثيرات المشتركة لعوامل متعددة تشمل مراحل التصميم والتشغيل والصيانة وغيرها من المراحل. ويمكن تصنيف العوامل المؤثرة الرئيسية إلى أربعة أنواع رئيسية: جودة المعدات نفسها، وظروف التشغيل، وإدارة الصيانة، والبيئة الخارجية.
①عوامل جودة المعدات (الأساس الجوهري لعمر الخدمة)
يحدد التصميم والمواد وعمليات التصنيع الخاصة بالمعدات في المصنع بشكل مباشر “الحد الأقصى المتأصل لعمرها التشغيلي”. وفيما يلي العناصر الأساسية المؤثرة والمسائل المرتبطة بها:
·جودة جهاز تبديل المراحل تحت الحمل (OLTC)
يُعد OLTC المكون الأساسي لمحول OLTC (الذي يتيح تنظيم الجهد تحت الحمل)، وتُعد عيوب جودته العامل الأساسي المتأصل الذي يؤدي إلى تقصير العمر التشغيلي:
مادة التلامس: في حالة استخدام سبائك النحاس العادية بدلاً من سبائك الفضة/سبائك النحاس-التنغستن (التي تتميز بموصلية عالية ومقاومة عالية للتآكل)، فإن معدل تآكل نقاط التلامس سيتسارع، وستزداد مقاومة التلامس، كما أن ارتفاع درجة الحرارة على المدى الطويل سيؤدي إلى التآكل.
هيكل العزل: في حالة وجود فقاعات أو شوائب في أسطوانات العزل أو قنوات زيت العزل، أو إذا كان مستوى مقاومة مواد العزل للحرارة (مثل راتنج الإيبوكسي) غير كافٍ (أقل من المعيار البالغ 105 درجة مئوية للعزل من الفئة «أ»)، فمن المحتمل حدوث عطل أثناء التشغيل، مما يؤدي إلى حدوث تفريغ جزئي.
أداء الختم: إذا كانت دقة تصنيع أسطح الختم في محول التيار الكهربائي (OLTC) (مثل الحواف وموانع تسرب العمود) غير كافية، فسوف يحدث تسرب لزيت العزل، مما يسمح بدخول الرطوبة والشوائب ويؤدي إلى تسريع شيخوخة العزل.
·جودة القلب الحديدي والملفات
صفائح الفولاذ السيليكوني للقلب الحديدي: تؤدي الفجوات المفرطة بين صفائح الفولاذ السيليكوني المكدسة أو تلف طبقات العزل إلى زيادة خسائر الحديد (خسائر التيارات الدوامة وخسائر التباطؤ)، مما يؤدي على المدى الطويل إلى ارتفاع درجة حرارة القلب الحديدي بشكل مفرط وتسريع عملية تقادم طلاء العزل.
الموصلات الملفوفة والعزل: سيؤدي عدم انتظام المقاطع العرضية للموصلات أو عدم كفاية لحام الوصلات فيها إلى ارتفاع مفرط في كثافة التيار المحلية.
الورق العازل (مثل ورق الكابلات، وورق الكريب) الذي يتميز بكثافة ألياف منخفضة ومقاومة ضعيفة للتقادم سيصبح هشًا بسرعة عند درجات الحرارة المرتفعة، مما يؤدي إلى تقصير العمر الافتراضي للعزل في اللفات.
·جودة زيت العزل
وإذا لم يخضع زيت العزل لعمليات صارمة لإزالة الغازات والتجفيف وإزالة الشوائب في المصنع (مثل الخسارة العازلة المفرطة، أو جهد الانهيار الأقل من 35 كيلو فولت/2.5 ملم)، فإن أداء العزل الإجمالي سينخفض بشكل مباشر، مما يؤدي إلى ظهور مخاطر خفية تتمثل في حدوث تفريغ جزئي وانهيار الملفات أثناء التشغيل.
②عوامل ظروف التشغيل (العوامل المكتسبة المُسرِّعة لفقدان الأرواح)
إذا تجاوزت معلمات التشغيل، مثل الحمل والجهد والحرارة، النطاق التصميمي، فسوف يتسارع تآكل المعدات بشكل كبير — مما يجعل هذه العوامل هي العوامل المكتسبة الأساسية التي تؤثر على العمر التشغيلي:
·التشغيل تحت الحمل الزائد لفترات طويلة
عندما يتجاوز معامل الحمل القيمة المقدرة (على سبيل المثال، التشغيل لفترات طويلة عند مستوى أعلى من 120%)، تزداد خسائر النحاس في الملف (P=I²R) مع مربع التيار، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في درجة حرارة الملف:
إذا تجاوزت درجة حرارة اللف الحد الأقصى المسموح به للعزل من الفئة «أ» البالغ 105 درجات مئوية (مع وصول درجات الحرارة في النقاط الساخنة إلى 120 درجة مئوية أو أكثر)، فإن درجة بلمرة ورق العزل ستنخفض بسرعة (بنسبة تقارب 50–100 سنويًّا)، مما قد يؤدي إلى تقصير العمر التشغيلي العادي (20–30 سنة) إلى أقل من 10 سنوات.
كما يؤدي الحمل الزائد إلى زيادة التيار المار عبر نقاط التلامس في المقاوم المتغير (OLTC)، مما يؤدي إلى تفاقم عملية التآكل الناتج عن القوس الكهربائي ومضاعفة تآكل نقاط التلامس.
·تأثير انحراف الجهد والتوافقيات
الجهد الزائد طويل الأمد: إذا تجاوز جهد النظام القيمة المقدرة بمقدار يزيد عن 5%، فإن كثافة التدفق المغناطيسي للقلب الحديدي ستصل إلى حالة التشبع، مما يؤدي إلى زيادة الخسائر الحديدية وتسبب ارتفاع درجة حرارة القلب الحديدي. وفي الوقت نفسه، سترتفع شدة المجال الكهربائي التي يتحملها عازل اللفات، مما يؤدي إلى تسريع شيخوخة العازل.
التلوث التوافقي: تؤدي التيارات التوافقية (مثل التوافقيات الثالثة والخامسة) إلى زيادة خسائر اللفات وخسائر قلب الحديد، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة محليًّا. وفي الوقت نفسه، تؤدي الفولتية التوافقية إلى تفاقم الشيخوخة الكهربائية للعزل (مثل زيادة التفريغ الجزئي).
·تغيير التردد وطريقة التغيير
التبديل المتكرر للمستويات: إذا تم إجراء عملية تبديل المستويات أكثر من 20 مرة في اليوم، فإن ملامسات المحول الكهربائي ذي المستويات المتغيرة (OLTC) ستقوم بتوصيل التيار وفصله بشكل متكرر. وتولد كل عملية قوسًا كهربائيًا، مما يسرع من تآكل نقاط التلامس (تبلغ العمر التشغيلي العادي لنقاط التلامس حوالي 100,000 عملية، ويمكن أن يتقلص هذا العمر إلى أقل من 30,000 عملية في حالة الاستخدام المتكرر).
تقلبات الحمل أثناء تغيير المراحل: قد تؤدي الزيادات المفاجئة في الحمل (مثل بدء تشغيل المحرك) أثناء تغيير المراحل إلى ضعف التلامس بين نقاط التلامس، مما يؤدي إلى حدوث “تفريغ شراري” وإلحاق مزيد من الضرر بنقاط التلامس والعزل.
·الصدمة الحرارية والصدمة الناتجة عن فرق درجات الحرارة
ارتفاع درجة الحرارة المحيطة بشكل مفرط: بالنسبة للمحولات الخارجية في فصل الصيف، إذا تجاوزت درجة الحرارة المحيطة 40 درجة مئوية، فإن درجة حرارة الزيت في الجزء العلوي من المحول سترتفع (متجاوزة الحد المسموح به البالغ 85 درجة مئوية)، مما يؤدي إلى تسريع معدل أكسدة زيت العزل (يتضاعف معدل الأكسدة مع كل زيادة في درجة الحرارة بمقدار 10 درجات مئوية) وتدهور جودة الزيت.
الفرق المفرط في درجات الحرارة بين النهار والليل: في شمال الصين خلال فصلي الربيع والخريف، إذا تجاوز الفرق في درجات الحرارة بين النهار والليل 20 درجة مئوية، فسيحدث تمدد وانكماش حراري لمكونات مثل خزان الزيت والبطانات، مما يؤدي إلى ظهور فجوات دقيقة على أسطح الإحكام ويتسبب في تسرب زيت العزل وتسرب الرطوبة.
③عوامل إدارة الصيانة (تحديد ما إذا كانت مدة الخدمة تفي بالمعايير)
يؤدي الافتقار إلى الصيانة العلمية إلى تسريع تدهور المعدات، وهو عامل بشري رئيسي يؤدي إلى تقصير العمر التشغيلي:
·الصيانة غير الكافية لزيت العزل
قلة إجراء اختبارات جودة الزيت: سيؤدي عدم إجراء اختبارات لخصائص زيت العزل (مثل: الخسارة العازلة، جهد الانهيار، محتوى الرطوبة) كل 6 أشهر وفقًا للمعايير إلى تدهور جودة الزيت دون أن يتم اكتشافه (مثل: ارتفاع قيمة الحموضة، تكوّن الرواسب)، مما يؤدي إلى تدهور مستمر في أداء العزل.
تأخير استبدال الزيت/ترشيحه: عندما تتجاوز جودة الزيت الحدود القياسية (على سبيل المثال، محتوى الرطوبة > 30 جزء في المليون)، فإن عدم إجراء ترشيح الزيت بالفراغ أو استبداله سيؤدي إلى تلوث عازل الملفات بالشوائب الموجودة في الزيت، مما يؤدي إلى تفاقم التفريغ الجزئي.
·عدم كفاية صيانة OLTC
فحص التلامسات غير المتكرر: إن عدم تفكيك وفحص تآكل تلامسات المحول الكهربائي ذي الخطوط المفتوحة (OLTC) كل 2–3 سنوات سيسمح للتلامسات التي تعاني من تآكل مفرط بمواصلة العمل، مما يؤدي إلى زيادة مقاومة التلامس ويسبب ارتفاع درجة الحرارة والتآكل على المدى الطويل.
عدم استبدال وسيط إخماد القوس الكهربائي: إذا لم يتم استبدال غرف إخماد القوس في محول OLTC (مثل غرف إخماد القوس بالفراغ، وغرف إخماد القوس المغمورة بالزيت) وفقًا لعمرها التشغيلي (حوالي 20 عامًا لغرف إخماد القوس بالفراغ)، فستنخفض قدرة إخماد القوس. ولن يمكن إطفاء القوس الكهربائي بسرعة أثناء تغيير المخرجات، مما يؤدي إلى تآكل نقاط التلامس.
·أعطال نظام التبريد التي لم يتم معالجتها
انسداد المبرد: يؤدي عدم تنظيف الغبار وبقع الزيت بانتظام من أسطح المبرد (مرة كل ثلاثة أشهر) إلى انخفاض كفاءة تبديد الحرارة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الزيت العلوية بمقدار 5–10 درجات مئوية وتسريع تقادم العازل الحراري.
أعطال المراوح/مضخات الزيت: بالنسبة للمحولات ذات التبريد الهوائي والدوران القسري للزيت (OFAF)، تؤدي الإصلاحات غير المجدولة للمراوح أو مضخات الزيت التالفة إلى فقدان قدرة التبريد، مما يتسبب في ارتفاع مفاجئ في درجة حرارة الزيت خلال فترة قصيرة ويؤدي إلى تلف العزل.
·نقص الفحوصات الوقائية
اختبارات العزل غير المنتظمة: يؤدي عدم إجراء قياس مقاومة التيار المستمر للملفات، واختبار الخسارة العازلة، وكشف التفريغ الجزئي كل سنة إلى سنتين إلى بقاء المخاطر الخفية (مثل الدوائر القصيرة بين اللفات، وانهيار العزل) دون اكتشاف، مما يؤدي في النهاية إلى حدوث أعطال.
تيار التأريض غير المراقب للقلب الحديدي: إذا تجاوز تيار التأريض للقلب الحديدي 100 مللي أمبير (والذي ينبغي أن يكون عادةً أقل من 10 مللي أمبير) دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، فسوف يحدث ارتفاع محلي في درجة حرارة القلب الحديدي، مما يؤدي إلى تآكل طلاء العزل.
④عوامل البيئة الخارجية (العوامل المُحفِّزة لتسريع فقدان العمر الافتراضي)
تؤدي الملوثات والكوارث الطبيعية والعوامل الأخرى في البيئة الخارجية إلى تآكل المعدات بشكل مباشر، مما يُسرّع من عملية تقادمها:
·التلوث والتآكل
الغبار الصناعي/رذاذ الملح الساحلي: تلتصق هذه المواد بأسطح البطانات وتشكل مسارات موصلة في الطقس الرطب، مما يتسبب في حدوث تفريغ كهربائي (فلاشوفر) في البطانات وإتلاف العزل. كما يؤدي رذاذ الملح إلى تآكل الأغلفة المعدنية لخزانات الزيت والمبردات، مما يؤدي إلى حدوث تسرب.
التآكل الكيميائي: في حالة وجود مصانع كيميائية أو مصانع طباعة وصباغة بالقرب من المحول، فإن الغازات الحمضية والقلوية (مثل SO₂ وCl₂) الموجودة في الهواء ستؤدي إلى تآكل مواد العزل والمكونات المعدنية، مما يؤدي إلى تقصير العمر التشغيلي.
·الرطوبة
في البيئات ذات الرطوبة العالية (على سبيل المثال، الرطوبة النسبية > 85% خلال موسم أمطار البرقوق في جنوب الصين)، تتسرب الرطوبة إلى داخل المعدات عبر فجوات الإحكام، مما يقلل من جهد الانهيار لزيت العزل (ينخفض جهد الانهيار بحوالي 5 كيلو فولت لكل زيادة قدرها 10 أجزاء في المليون في محتوى الرطوبة) ويسرع من عملية الصدأ في القلب الحديدي والملفات.
·الكوارث الطبيعية والتأثيرات الخارجية
صواعق البرق: تؤدي مانعات الصواعق غير الكافية أو المعيبة إلى سماح الجهد الزائد الناتج عن الصواعق بتدمير عزل الملفات، مما يتسبب في حدوث دوائر قصيرة بين اللفات أو بين الأطوار.
الزلازل والتصادمات الخارجية: تؤدي هذه الأحداث إلى إزاحة اللب الحديدي وتشوه اللفات، مما يتسبب في إتلاف هيكل العزل. وحتى في حالة عدم حدوث عطل فوري، فإن المخاطر الكامنة تظل قائمة، مما يؤدي إلى تسريع تدهور العمر التشغيلي.
7. كيف يمكن صيانة المحولات لضمان أقصى عمر تشغيلي لمحولات «كيتي» (Kete) ذات الصمامات القابلة للتعديل أثناء التشغيل (OLTC) والمغمورة بالزيت والمصنوعة من سبيكة غير متبلورة؟
لزيادة العمر التشغيلي لمحولات “مبدل التوصيلات تحت الحمل” (OLTC) إلى أقصى حد، يلزم اتباع نهج ذي شقين يتمثل في «التحكم الفطري + الإدارة المكتسبة»:
①مرحلة الاختيار: أعطِ الأولوية للمعدات عالية الجودة المزودة بملامسات OLTC مصنوعة من سبيكة الفضة، وذات فئة عزل عالية (مثل الفئة A أو أعلى)، وأداء إحكام ممتاز.
②مرحلة العملية: يجب التحكم في معامل الحمل ضمن النطاق 80%~100% من القيمة المقدرة، وتجنب التبديل المتكرر للمستويات، ومراقبة التوافقيات في النظام وقمعها.
③مرحلة الصيانة: إجراء فحوصات دورية (وفقًا لمعيار DL/T 574-2010) لجودة الزيت، وإجراء الصيانة الشاملة لمحول OLTC، وتنظيف نظام التبريد، وضمان إجراء جميع الاختبارات الوقائية.
④التحكم البيئي: في البيئات الملوثة أو ذات الرطوبة العالية، يجب تركيب طلاءات مقاومة للتسرب الكهربائي على البطانات وأغطية مقاومة للرطوبة للمعدات، وتحسين نظام الحماية من الصواعق ونظام التأريض.
8. ما هي الجوانب التي يمكن تخصيصها في محولات OLTC المغمورة بالزيت من شركة «كيتي»؟
باعتبارها جوهر عملية تغيير المفاتيح تحت الحمل، فإن تخصيص معلمات تنظيم الجهد وأنماطه ومنطق التحكم في تنظيم الجهد يتوافق بشكل مباشر مع متطلبات تنظيم الجهد في شبكات الطاقة، ويشكل التوجه الرئيسي للتخصيص:
①معلمات وأنماط تنظيم الجهد الكهربائي
·نطاق تنظيم الجهد: مصممة خصيصًا وفقًا لنطاق تقلبات شبكة الكهرباء.
·سرعة تنظيم الجهد: بالنسبة لحالات تنظيم الجهد عالية التردد (مثل محطات الطاقة الكهروضوئية/طاقة الرياح)، يتم تخصيص “وضع التبديل السريع” (زمن التبديل ≤ 0.5 ثانية)؛ أما بالنسبة لشبكات الكهرباء التقليدية، فيتم استخدام “وضع التبديل المستقر”.
·نوع مبدل التبديل: يتم اختيارها بناءً على متطلبات السعة والموثوقية: “النوع المقاومي” (مناسب لتنظيم الجهد المتكرر ذي التأثير المنخفض) أو “النوع التفاعلي” (مناسب للسعات العالية والجهد العالي، مثل المحولات الرئيسية التي تبلغ سعتها 220 كيلوفولت وما فوق).
②منطق التحكم في تنظيم الجهد الكهربائي
·التنظيم التلقائي للجهد الكهربائي: مزودة بخاصية “التشغيل عند عتبة الجهد” (على سبيل المثال، زيادة الجهد تلقائيًّا عندما يكون الجهد أقل من 10 كيلو فولت) و“تنظيم الجهد المرتبط بالحمل” (تعديل ديناميكي بناءً على تيار الحمل لتجنب الحمل الزائد)؛;
·منطق الحماية: مزود بـ“قفل موضع الصمام” (الذي يمنع تنظيم الجهد في حالة ارتفاع درجة الحرارة أو حدوث ماس كهربائي) و“الاستعادة التلقائية بعد الأعطال” (الرجوع التلقائي إلى وضع آمن بعد فشل عملية التبديل).
Ⅱ.الصيانة بعد البيع
1. ما الذي تشمله تغطية ضمان «كيتي» خلال فترة الضمان؟ وكيف يتم تحمل التكاليف؟
تشمل تغطية الضمان التي تقدمها شركتنا حالات قصور الأداء الناتجة عن عيوب في المواد أو مشاكل في عملية التصنيع، مثل تسرب المياه من الخزانة، وفشل العزل، والتشغيل غير الطبيعي للمفاتيح، وما إلى ذلك.
نوفر قطع الغيار اللازمة للصيانة مجانًا، وسنقوم بإرسال فنيين لإجراء الفحص والإصلاح في الموقع إذا لزم الأمر، على أن يتحمل المورد نفقات السفر.
2. هل ستوفر شركة «كيتي» وثائق إرشادية للتركيب؟
بالنسبة للمحولات الكبيرة التي تتطلب إزالة بعض الملحقات حتى يتسنى وضعها في الحاويات، سنوفر مقطع فيديو يوضح عملية التركيب ونسخة إلكترونية من تعليمات التركيب.
3. إذا كانت هناك حاجة إلى صيانة وتم شراء قطع الغيار من شركة «كيتي»، فكم من الوقت سيستغرق وصول قطع الغيار؟
إذا احتاج العميل إلى شراء قطع غيار من شركتنا، فيمكن شحن البضائع عادةً في غضون 2 إلى 7 أيام.
4. كيف يتم التعامل مع طلبات الصيانة الطارئة، وما هو وقت الاستجابة المعتاد؟
خط ساخن للدعم الفني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، يضمن استجابة للأعطال في غضون ساعتين أو أقل.
5. ما نوع الدعم ما بعد البيع الذي يمكن أن تقدمه شركة «كيتي»، بما في ذلك خدمات استكشاف الأعطال وإصلاحها وخدمات الصيانة؟
خلال فترة الضمان، سيتم إجراء زيارات متابعة دورية (مرة كل 3 أشهر) لإجراء اختبارات لحالة التشغيل وتقديم توصيات الصيانة.
بعد انتهاء فترة الضمان، يمكن توفير خدمات صيانة مدى الحياة بسعر التكلفة، بالإضافة إلى توريد قطع الغيار.
6. هل يمكن لشركة «كيتي» تقديم خيارات لعقود الخدمة أو فترات ضمان ممتدة؟
نعم، يمكننا ذلك. بشكل عام، تبلغ مدة الضمان لمنتجاتنا سنة واحدة. وفي حال الحاجة إلى تمديد مدة الضمان، سنقوم بزيادة السعر بنسبة ربح معينة بناءً على السعر الحالي وفقًا لذلك.
Ⅲ.التسليم والدفع
1. ما هي المدة الزمنية اللازمة لتصنيع وتسليم محولات «كيتي» المغمورة بالزيت؟
بشكل عام، إذا قدم العميل رسومات تصميمية مفصلة ومتطلبات المواصفات، فيمكن إنجاز المحولات التي تقل سعتها عن 2500 كيلو فولت أمبير في غضون 20 يومًا تقريبًا؛ أما المحولات التي تزيد سعتها عن 2500 كيلو فولت أمبير، فتستغرق عادةً ما بين 30 إلى 40 يومًا. وتعتمد المدة الزمنية المحددة على مدى تعقيد المحول.
2. ما هي طريقة تغليف محولات «كيتي» المصنوعة من السبائك غير المتبلورة والمغمورة بالزيت؟
بالنسبة للبضائع السائبة، سنستخدم الصناديق الخشبية للتغليف؛ أما بالنسبة للحاويات الكاملة، فسنستخدم المنصات الخشبية لتقوية التغليف.
إذا كان لديك براءة اختراع مسجلة قانونياً، فيمكننا تغليف البضائع في صناديق تحمل علامتك التجارية بعد الحصول على خطابات التفويض الخاصة بك.
3. ما هي شروط الدفع الخاصة بمحولات «كيتي»؟
① تحويل بنكي (T/T) بمبلغ 30% كعربون، و70% قبل التسليم.
② خطاب اعتماد عند الاستحقاق
③ الدفع عند الاستلام
4. ما هي شروط التسليم الخاصة بشحنة محولات «كيتي» بالجملة؟
EXW، FOB، CFR، CIF أو أي شروط تسليم أخرى يطلبها العملاء.
Ⅳ.الأنظمة والشهادات
1. هل يتوافق تصميم محولات Kete ذات المقاومات القابلة للتعديل (OLTC) المغمورة بالزيت مع معايير وشهادات صناعية محددة؟
تتوافق محولات «كيتي» المغمورة بالزيت مع مختلف المعايير الدولية والوطنية وأنظمة الاعتماد الأساسية
①المعايير العامة: IEC 60076، GB 1094
②أنظمة الاعتماد الرئيسية
·الشهادات الصينية: شهادة CCC، شهادة نظام ISO
·شهادة الاتحاد الأوروبي: شهادة CE
·الشهادة الأمريكية: شهادة UL
·الشهادة الكندية: شهادة GSA
·الشهادة الروسية: شهادة Gost
·الشهادة الأفريقية: شهادة COC
لماذا تختارنا؟
صُنعت لتدوم، وصُممت لتقدم أداءً متميزًا.
تُعد شركة “كيتي ترانسفورمر” إحدى الشركات المصنعة الرائدة على المستوى الوطني المتخصصة في مجال المحولات الكهربائية، وقد حازت على لقب “شركة تلتزم بالعقود وتفي بوعودها”، كما تم تصنيفها كشركة تكنولوجيا متطورة ومركز تكنولوجي على المستوى الوطني. وهي مدرجة في الدليل الوطني الموصى به لبناء وتجديد شبكات الكهرباء في المناطق الريفية والحضرية، كما أنها مورد موصى به للمعدات الكهروميكانيكية الرئيسية لمشاريع الطاقة الكهرومائية. وقد حصلت منتجاتها على لقب “المنتج المؤهل لفحص الجودة الوطني – المنتج الموثوق به من حيث الجودة» و«المنتج المعترف به وطنياً لمستخدمي الصناعة الميكانيكية».
مشروعنا
لا تقتصر منتجاتنا على السيطرة على السوق المحلية فحسب، بل يتم تصديرها أيضًا إلى أكثر من 30 دولة ومنطقة، بما في ذلك روسيا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا والأمريكتين، لتخدم قطاعات مثل الطاقة والهندسة البلدية والمعادن والبتروكيماويات.



