SA516380471B1 - نظام إخماد تمور للفلطية المتوسطة والعالية - Google Patents

نظام إخماد تمور للفلطية المتوسطة والعالية Download PDF

Info

Publication number
SA516380471B1
SA516380471B1 SA516380471A SA516380471A SA516380471B1 SA 516380471 B1 SA516380471 B1 SA 516380471B1 SA 516380471 A SA516380471 A SA 516380471A SA 516380471 A SA516380471 A SA 516380471A SA 516380471 B1 SA516380471 B1 SA 516380471B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
voltage
power
phase
aforementioned
transformer
Prior art date
Application number
SA516380471A
Other languages
English (en)
Inventor
ياروسو جون
موور داريل
Original Assignee
540 جريد سوليوشنز, ال ال سي
اساتور جلوبال تيكنولوجيز ال ال سي
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 540 جريد سوليوشنز, ال ال سي, اساتور جلوبال تيكنولوجيز ال ال سي filed Critical 540 جريد سوليوشنز, ال ال سي
Publication of SA516380471B1 publication Critical patent/SA516380471B1/ar

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/18Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/26Sectionalised protection of cable or line systems, e.g. for disconnecting a section on which a short-circuit, earth fault, or arc discharge has occured
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H5/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal non-electric working conditions with or without subsequent reconnection
    • H02H5/005Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal non-electric working conditions with or without subsequent reconnection responsive to ionising radiation; Nuclear-radiation circumvention circuits
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H5/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal non-electric working conditions with or without subsequent reconnection
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H9/00Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection
    • H02H9/005Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection avoiding undesired transient conditions
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/12Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for adjusting voltage in ac networks by changing a characteristic of the network load
    • H02J3/16Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for adjusting voltage in ac networks by changing a characteristic of the network load by adjustment of reactive power

Abstract

يتعلق الاختراع الحالي بنظام من وحدات إخماد التمور surge suppressor units (20) يتم توصيله في مواضع متعددة multiple locations على شبكة إرسال وتوزيع القدرة power transmission and distribution grid لتوفير حماية على مستوى الشبكة من الاضطرابات المختلفة قبل أن يكون ممكناً لهذه الاضطرابات disturbances أن تصل أو تؤثر على المعدات على مستوى المنشآت. تحول وحدات إخماد التمور بشكل فعال دون تأثير الارتفاعات الكبيرة في الفلطية والتيار على الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن وحدات إخماد التمور سمات دمج متنوعة تتيح إمكانيات تشخيصية ومتعلقة بالإبلاغ عن بعد مطلوبة في معظم عمليات المرافق. على هذا النحو، تحمي وحدات إخماد التمور المكونات على مستوى الشبكة من الأحداث الكبرى مثل الاضطرابات الجيومغناطيسية geomagnetic الطبيعية التأججات الشمسية solar flares، الأحداث الكهربية الشديدة extreme electrical events البرق lightning والأحداث التي يسببها البشر(EMPs) والإخفاقات المتعاقبة في شبكة الطاقة power grid. شكل 4.

Description

‏نظام إخماد تمور للفلطية المتوسطة والعالية‎
Surge Suppression System for Medium and High Voltage ‏الوصف الكامل‎ خلفية الاختراع يتعلق الاختراع بنظام إخماد تمور لأنظمة شبكة طاقة ‎power grid‏ ذات فلطية عالية ومتوسطة .medium and high voltage تم تطوير أنظمة إخماد التمور ‎surge suppression systems‏ الحالية لحماية الأجهزة من انتقالات الفلطية ‎voltage transients‏ على جانب تاقل مصدر طاقة ثلاثى المرحل ‎three—‏ ‎phase power supply bus‏ يستخدم في المواقع الصناعية ‎Jie‏ محطات التصنيع أو المصانع ‏أو غيرها من الأنظمة ذات النطاق الكبير. فى إحدى وحدات إخماد تمور الفلطية المعروفة؛ يتوفر ‏ثلاثة محولات أحادية المرحلة ذات محطات طرفية متصلة من خلال الاتفصال المنتصهر بمصدر ‏طاقة أحادي المرحلة ذو صلة على ناقل مصدر الطاقة. تحمي وحدة إخماد التمور هذه من انتقالات 0 النفلطية؛ التي يمكنها إلحاق ضرر جسيم بالأجهزة المتصلة بالدائرة ثلاثية المراحل ‎three phase‏ ‏01 المتأثرة أو يمكنها إحداث قطع في التيار الكهربي على مستوى محطة التصنيع. تعمل دائرة ‏وحدة ‎sled)‏ التمور ‎HS‏ ضد التمور والأعطال المتعلقة ‎sh‏ من الأجهزة المتصلة بناقل الطاقة. ‏يمكن استخدام أنظمة إخماد التمور هذه مع أنظمة توزيع بقدرة 480 فولت مزودة بالطاقة من خلال ‏محول طاقة دلتا تحت سطح الأرض بقدرة تتراوح من 2000 إلى 3000 ك فولت أمبير لتغذية 5 أنبوب ناقل بطول 1000 قدم تقريبًا؛ للحصول بشكل عام على تيار بشحنة تتراوح من 1 إلى 3 ‏أمبير تقريبًا. يمكن زيادة تيار الشحن هذا عن 2 أمبير من خلال الأمبيرية الفعلية التي تحددها ‏القراءات في المجال» حيث ترجع الاختلافات إلى أطوال ‎JAS‏ التغذية والأنبوب الناقل وعدد المحركات ‏الكهربائية وحجمها ومكثفات تصحيح عامل الطاقة التي تعمل في أي وقت محدد. بشكل أكثر ‎Ghat‏ ‏تصرف دوائر تأربض المقاومة هذه الشحنة بشكل ثابت إلى الأرض للمساعدة في منع حدوث 0 مشكلات متعلقة بالتأريض. تتصل وحدة إخماد التمور المعروفة بأقطاب الناقل ولا تسرب هذه الطاقة
إلى الأرض؛ بل تستخدم طاقة الشحنة هذه للمساعدة في تثبيت وتوازن الفلطية المرحلية ‎phase‏ ‎voltages‏ إلى الأرض. الوصف العام للاختراع يتم تركيب وحدة إخماد التمور ‎SUPPrESSOr‏ 50/06 المعروفة هذه لحماية الأجهزة المتصلة بناقل مصدر الطاقة ‎power supply bus‏ على مستوى المنشأة. إلا أنه هناك حاجة إلى نظام
خامد تمور للأنظمة الكهربائية متوسطة وعالية الفلطية المتصلة بالشبكة الواقعة خارج أو بعيدًا عن نظام تزويد بالطاقة ذو قطب ناقل صناعي ‎.industrial bus bar power supply system‏ تحتوي شبكة الطاقة ‎power grid‏ على العديد من المكونات التي توصف بشكل عام على أنها مولدات ومحولات وأسلاك ووحدات تحكم للنقل والتوزيع. يتم تشغيل المولات بأشكال متعددة من
0 الطاقة مثل الفحم والغاز الطبيعي ‎natural gas‏ والانشطار النووي ‎nuclear fission‏ والطاقة المائية ‎hydro‏ والطاقة الشمسية 50187 وحتى الرياح من بين من مصادر أخرى كثيرة. بمجرد توليد طاقة بفلطية منخفضة؛ حوالي 6,000 فولت؛ فإنها تزبد إلى فلطية عالية ‎high voltage‏ (في شكل مئات من الآلاف) باستخدام محولات طاقة كبيرة ‎large power transformers‏ تسمح بتوصيل الكهرياء بشكل أكثر فاعلية على امتداد أميال من أسلاك الضغط العالي (النقل). بمجرد
5 وصول الكهرياء إلى منطقة عامة حيث يتم استخدامها؛ فإنها تتراجع لتقترب من الفلطية النهائية عند المحطات الفرعية/ محطات التوزيع. تنقل خطوط التوزيع طاقة قريبة من الفلطية المنخفضة على أعمدة طاقة ممتدة على جانب الطريق أو تحت سطح الأرض إلى المحول النهائي قبل توصيلها لكي تُستخدم في المبائي. يتمثل الاختراع الحالي في نظام إخماد تمور يتحسن على منتجات دوائر إضافة المراحل»؛ مخصصة
0 تتوفير حماية على مستوى الشبكة إلى المرافق السكنية والمنشآت الصناعية قبل توصيل الطاقة إلى هذه الإنشاءات» حيث يمكنها تحمل الفلطية العالية؛ وتوفير إمكانية المراقبة والاتصال من المواقع البعيدة؛ وتوفير منصات تركيب أكثر فاعلية؛ وتهيئة نظام من أجهزة حماية التمور بالتوازي مع حماية التطبيقات على مستوى الشبكة على كلا جانبي نظام الطاقة حيث توجد حاجة إلى زيادة الطاقة أو خفضها.
في النظام متوسط أو عالي الفلطية؛ يمكن تهيئة الاختراع الحالي للتعامل مع 'تصريفات" طاقة سريعة وكبيرة؛ ومنع التدخل من جانب الفلطية العالية/ التدفق المغناطيسي العالي؛ والسماح بالحفاظ على مستوى الأداء عن بُعد؛ وزيادة مستوى الحماية اللازمة ضد الهجمات المادية والزيادة الشديدة في الفلطية. عند تركيب الاختراع بالتوازي مع البنية التحتية الحرجة للشبكة؛ تتم حماية مكونات الشبكة ضد:
التراوح المؤقت في التيار: التراوح المؤقت في التيار الاندفاعي هو ما يشير ‎al]‏ معظم الأشخاص عند تعرضهم لتمور أو ارتفاع كبير في التيار. يتم استخدام الكثير من المصطلحات المختلفة ‎Jie‏ ‏الصدمة أو الإشارة الكهريائية الزائفة أو التمور أو الزيادة في التيار لوصف التراوح المؤقت في التيار الاندفاعي. تتضمن أسباب التراوح المؤقت في التيار الاندفاعي البرق والتأريرض الضعيف
0 وتشغيل الأحمال الحثية والتخلص من عيوب الاستخدام والتصريف الكهربائي الساكن. قد تتراوح النتائج من فقدان (أو إتلاف) البيانات إلى الضرر المادي الذي يصيب الأجهزة. من بين هذه الأسباب؛ يكون البرق هو الأكثر ضرارًا. تقدم أجهزة إخماد التمور المنصوص عليها في الاختراع الحالي حماية على مستوى الشبكة ضد هذا التراوح المؤقت في التيار. الانقطاع: يعرف الانقطاع بأنه فقدان فلطية مصدر الطاقة أو تيار الأحمال فقدانًا تامًا. قد تختلف
5 أسباب الانقطاع؛ ولكنه يرجع في الغالب إلى بعض الأنواع من التلف الذي يلحق بشبكة التزويد بالطاقة مثل البرق والحيوانات والأشجار وحوادث المركبات وظروف الطقس السيئة (الرياح العاتية أو تساقط الجليد أو الثلج بغزارة على الأسلاك وغير ذلك) وتعطل الأجهزة أو تعطل قاطع الدائرة الأساسي. بالرغم من تصميم البينة التحتية للاستخدام لتعويض الكثير من هذه المشكلات ‎(Galil‏ ‏ولكن لا يمكنها تفادي هذه المشكلات تمامًا.
0 ضعف التيار/ انخفاض الفلطية: ضعف التيار هو انخفاض في فلطية التيار المتردد عند تردد لمدة 5 دورة تمتد إلى 1 دقيقة. تحدث حالات ضعف التيار في الغالب بسبب خلل في النظام وتنجم في الغالب بسبب تشغيل أحمال تحتاج إلى تيارات عالية عند التشغيل. قوة التيار/ زيادة الفلطية: قوة التيار هي الجانب المقابل من ضعف التيار؛ حيث تعرف بأنها زيادة في فرق جهد التيار المتردد لمدة 0.5 دورة تمتد إلى 1 دقيقة. ‎Lad‏ يتعلق بحالات قوة ‎lll‏ تعد
التوصيلات المحايدة ذات المعاوقة العالية والانخفاضات المفاجئة في الأحمال (وخاصة الكبيرة) والخلل أحادي المرحلة في نظام ثلاثي المراحل هي المصادر الشائعة. التغيرات في التردد: تظهر جميع أنواع مشكلات التردد من الإزاحة والثلم والتوافقيات والتوافقيات المتداخلة؛ إلا أن جميع هذه الحالات تحدث بشكل كبير في نظام الطاقة الخاص بالمستخدم النهائي. تحدث هذه التغيرات لأن التوافقيات الناتجة من الأحمال تكون في أنظمة أصغر من نوع
الشكل 7. قد تأتي التغيرات العالية في التردد التي قد تؤدي إلى تعطل كبير في الشبكة المتصلة فيما بينها بسبب الشمس أو هجود عدائي. قد يؤدي الضرر الذي يلحق بعدد قليل من مكونات البنية التحتية إلى انقطاع التيار لفترة زمنية طويلة وإلحاق ضرر جانبي بالأجهزة المجاورة. التأججات الشمسية هي ظاهرة طبيعية قد تختلف من حيث درجة الشدة والاتجاه. ينبعث هذا
0 "لطقس الشمسي" من سطح الشمس عبر نظامنا الشمسي في جميع الاتجاهات. تحتوي هذه التأججات على كميات كبيرة من الطاقة المغناطيسية وبالاعتماد على كيفية تعرضها لكوكب الأرض» فإنها قد ‎aki‏ ضرر بالمكونات الموجودة على سطح الأرض أو تغير خواص اللب المغناطيسي للكوكب مؤْقثًا. وفي كلتا الحالتين؛ قد يؤدي التعرض المباشر بنسبة كبيرة إلى تعطل الأجهزة وقطع التيار على مناطق كاملة. يمكن الاستعانة بالنبضات الكهرومغناطيسية بطريقة
5 ممائثلة؛ ولكن يتم توجيهها من جانب العدو في شكل انفجار نووي على ارتفاع كبير. قد يؤدي ‎lai)‏ المنفذ جيدًا فوق سينسينتي؛ أوهايو إلى قطع التيار عن 9670 من الشعب الأمريكي. قد تستغرق عملية إصلاح الضرر اللاحق بمحولات ومولدات الطاقة عدة أشهر. قد يؤدي الاضطراب عالي التردد الناجم عن الانفجار النووي إلى تدمير المكونات غير المحمية كما يكسر صوت مغني الأوبرا الزجاج. قد يعتمد حجم كل اضطراب على المصدر؛ إلا أنه يمكن تخفيف حدته على نحو
0 يتسم بالفاعلية باستخدام نظام تثبيت فلطية مرحلي مثل النظام المنصوص عليه في الاختراع. قد تحاول تكنولوجيا إخماد التمور الحالية إلى علاج هذه الاضطرابات في نظام توزيع الطاقة على جانب المنشأة بما يوفر الحماية المباشرة للأجهزة الموجودة في المنشأة وعلى مستوى الشبكة ‎Lia‏ ‏إلا أن وسائل التكنولوجيا هذه تعاني من جوانب خلل في توفير الحماية ضد هذه الاضطرابات. كأحد الأمثلة المقدمة على تكنولوجيا إخماد التمور المعروفة؛ تعد المكثفات موصلات رفيعة
5 منفصلة بطبقات عازلة أرفع. يكون تصميم المكثفات ذو تقييم للتيار والفلطية. إذا لم يتم تجاوز هذا
التقييم» يمكنها العمل بشكل نمطي لمدة تتراوح من 10 إلى 15 عام. قد تؤدي زبادة واحدة عالية في الفلطية (وستؤدي بشكل ‎(ple‏ إلى تعطل كارثي في المكثفات. في المصانع التي يوجد بها 0 مكثقًا لتصحيح عامل الطاقة؛ من الشائع تعطل من 300 إلى 500 مكثف كل عام بسبب التيار التوافقي العالي أو الزيادات في الفلطية العالية.
في مثال آخرء أجهزة حماية التمور هي أجهزة حالة صلبة مصممة بأحجام مختلفة. كما هو حال المكثفات؛ يتعلق تقييمها ‎Load‏ بالتيار والجهد الكهربي. عند تعرض مقاوم الأكاسيد الفلزية ‎metal‏ ‎(MOV) oxide varistor‏ إلى العديد من الزيادة في الفلطية على المستوى المنخفض؛ تقل كفاءته وستزيد 'فلطية التثبيت" عند تعطل ‎(MOV‏ بما يسمح باستمرار فلطية التثبيت في الارتفاع وصولًا إلى درجة عدم حماية المعدات المثبتة من أجل حمياتها. عند تعرض ‎MOV‏ لزيادة في
0 الفلطية ‎Lo‏ يزيد عن حد التقييم؛ فإنها يبدأ في توصيل آلاف من وحدات الأمبير إلى الأرض؛ بما يتسبب في ضوضاء في نظام التأريض وسخونة شديدة في ‎Sigal‏ حماية التمور. عند استمرار الحالة لأكثر من عدة أجزاء من المليون جزءِ من ‎dll‏ يمكن تعرض ‎MOV‏ للتلف ‎aly‏ يعد يوفر حماية للأجهزة المثبت من أجل حمايتها. بالإضافة إلى ‎cally‏ تم استخدام أقفاص فاراداي لعدة أعوام لتضمين وحماية ‎Beal‏ الحاسوب
5 والبيانات الحساسة في المصانع وبعض الأبنية الحكومية والعسكرية. تم استخدامها في الآونة الأخيرة كحل للحماية من التأججات الشمسية والبرق ومشكلات النبضات الكهرومغناطيسية. بينما لا يتنم إنشاء معظم الأبنية داخل سياج معدني؛ كما أن تصميم هذه السياجات صعب وعالية التكاليف. تكون معظم السيارات والشاحنات والقطارات والطائرات داخل إطار معدني؛ إلا أنها غير محمية ضد أي من هذه الأحداث. فيما يتعلق بالتصميم؛ يجب أن يكون للسياج المعدني توصيل
0 أرضي قوي ملائم لأنه يعتمد ‎lo BES‏ تضمين وحماية الأجهزة الكهربائية الحساسة والتخلص من الطاقة عن طريق تصريفها إلى الأرض. تستعين شركة الطاقة بتصميم قفص فاراداي في بعض محطاتها الفرعية المربوطة بالشبكة. تكون هذه الأقفاص كبيرة ‎13s‏ وعالية التكلفة. يتمثل التهديد الأكبر الذي يواجه الشبكة ومحولات الطاقة الكبيرة في وجود نبضات كهرومغناطيسية geomagnetic ‏أو اضطراب مغناطيسي أرضي‎ (EMP) Electromagnetic Pulses
‎(GMD) disturbance 5‏ حيث يمكن أن ‎Law‏ الأخيرة في شكل تأجج شمسي وقد تحدث الأولى
من جانب سلاح العدو. قد يؤدي أي من التهديدين إلى تشبع محول الطاقة الكبير المنهيك في
العمل بالطاقة بما يؤدي إلى احتراق المحول. فيما يتعلق بالنبضات الكهرومغناطيسية؛ قد يحدث
التشبع في أقل من ثانية ومن ثم؛ تكون أنظمة الكشف غير مجدية.
يكون تأثير الاضطراب المغناطيسي الأرضي أكثر بطنًا في إحداث الضرر ومن ثم؛ قد تقلل أنظمة الكشف الحمل الواقع على المحول بما يسمح بمنع حدوث الاضطراب المغناطيسي الأرضي. قد
يستمر هذا الانخفاض في التيار أو انقطاع التيار المؤقت لعدة دقائق أو ساعات أو أيام بالاستناد
على شدة العاصفة الشمسية. في حالة حدث كاربنغتون في عام 1869؛ تعرض كوكب الأرض
لطاقة مغناطيسية شمسية استمرت لمدة شهر تقريبًا. في حالة قدرة الشبكة على تجاوز هذه الحالة
عند إدارتها ‎ia‏ سيكون من الصعب بقاء المواطنين بدون طاقة طوال هذه المدة.
0 ببساطة؛ لا يمكن حماية محولات الطاقة الكبيرة باستخدام وسائل التكنولوجيا القديمة مثل أقفاص فاراداي. يعمل السلك الذي يبلغ طوله مئات الأميال الذي يربط محول الطاقة الكبير بالمحطات الفرعية كجهاز هوائي ويجمع النبضات الكهرومغناطيسية بهذه الفاعلية ومن ثم؛ لا تمثل أقفاص فاراداي قيمة. لا تكون أجهزة الحماية من التمور سريعة بالقدر الكافي للاستحواذ على النبضات الكهرومغناطيسية التي تحدث في جزءٍ من المليون من الثانية أو التعامل مع تدفق الإلكترونات
5 الهائل الذي يحدث على مستوى النقل بدون السماح بتسربب التيار إلى محول الطاقة الكبير الذي يكون له في النهاية نفس التأثير كما هو الحال عند عدم حماية النظام. قد تحاول أجهزة التأريض توجيه ‎Lal‏ الزائد من النبضات الكهرومغناطيسية إلى مجسات أو حصائر أرضية؛ إلا أن الطاقة الزائدة قد ترتد إلى نظام الطاقة من خلال الناقل الأرضي وتحدث نفس النتيجة المتمثلة في احتراق الجهاز.
0 يتعلق الاختراع الحالي بنظام من وحدات إخماد التمور يتم توصيله في مواضع متعددة على شبكة إرسال وتوزيع القدرة لتوفير حماية على مستوى الشبكة من الاضطرابات المختلفة قبل أن يكون ممكناً لهذه الاضطرابات أن تصل أو تؤثر على المعدات على مستوى المنشآت. يكون تأثير الاختراع كبيرًا في حماية التطبيقات على مستوى الشبكة. من خلال الاستعانة بالتطبيق والتصميم المميز للطلب الحالي؛ تحول وحدات إخماد التمور المنصوص عليها في الاختراع الحالي بشكل
5 فعال دون تأثير الارتفاعات الكبيرة في الفلطية والتيار على الشبكة. بالإضافة إلى ذلك؛ تتضمن

Claims (5)

  1. عناصر الحماية 1- نظام إخماد ‎surge suppression system gai‏ لنظام توزيع طاقة ‎power‏ ‎distribution system‏ في شبكة طاقه توفر طاقة منخفضة الفلطية إلى المستهلكين» حيث يتكون من: محول بنظام ثلاثي الأطوار واحد على الأقل لنظام توزيع الطاقة ‎power distribution system‏ المذكور ذي جانب أولي يستقبل طاقة ثلاثية الأطوار ‎three phase power‏ من مصدر طاقة خلال خطوط توزيع الطاقة الأول والثاني والثالث» حيث ينقل كل منها طور واحد ذي صلة من الأطوار المذكورة للطاقة ثلاثية الأطوار ‎three phase power‏ المذكورة» وجانب ثانوي يقوم بإمداد الطاقة ثلاثية الأطوار ‎Lud three phase power‏ بعد خلال خطوط توزيع الطاقة الرابع والخامس والسادس» حيث ينقل كل منها طور واحد ذي صلة من الأطوار المذكورة للطاقة ثلاثية 0 الأطوار ‎three phase power‏ المذكورة» ويحتوي الجانبان الأولي والثانوي المذكوران على ملفات جانبية أولية وثانوية خاصة لتحويل الطاقة ثلاثية الأطوار ‎three phase power‏ المذكورة من فلطية أولى على الجانب الأولي المذكور إلى فلطية ثانية على الجانب الثانوي المذكور تختلف عن الفلطية الأولى المذكورة؛ ويرفع محول النظام المذكور الفلطية الأولى المذكورة إلى أو يخفض الفلطية الثانية المذكورة من واحد من فلطية متوسطة أو فلطية عالية ؛ ووحدة إخماد تمور أولى 5 واحدة على الأقل متصلة على التوازي بخطوط توزيع الطاقة الأول والثاني والثالث المذكورة على الجانب الأول المذكور من محول النظام المذكور وتكون ‎ale dp‏ بشكل مباشر ‎Cus edie‏ تحتوي وحدة إخماد التمور المذكورة على مستودعات محولات أول وثاني وثالث لتصحيح حالات عدم الاتزان في الفلطية في الأطوار ذات الصلة التي تحملها خطوط توزيع الطاقة الأول والثاني والثالث المذكورة الناتجة من تمور واحد أو أكثر بسبب نبضة كهرومغناطيسية ‎electro—‏ ‎("EMP") magnetic pulse 0‏ أو الاضطراب المغنطيسي الأرضي ‎geomagnetic‏ ‎("GMD") disturbance‏ الذي يتجاوز جهده و / أو تياره مستويات التشغيل العادية بعشر مرات على الأقل ؛ كما ذكر ‎٠ Yl‏ حيث تحتوي مستودعات المحولات الأول والثاني والثالث المذكورة على ملفات أولية أول وثاني وثالث خاصة تتصل ب وتستقبل الطور ذي الصلة من الطاقة ثلاثية الأطوار ‎three phase power‏ التي تحملها خطوط توزيع الطاقة الأول والثاني والثالث المذكورة 5 بالفلطية الأولى المذكورة؛ وتحتوي مستودعات المحولات الأول والثاني والثالث المذكورة أيضًا على
    ملفات ثانوية أول وثاني وثالث متصلة على التوالي ببعضها ولها مقاومة متصلة على التوالي معها لاستنزاف الطاقة بشكل غير ضار الناتجة عن حدوث تمور (زيادة مفاجئة) بسبب نبضة كه رومغناطيسية ‎("EMP") electro-magnetic pulse‏ أو الاضطراب المغنطيسي الأرضي ‎("GMD") geomagnetic disturbance‏ الذي يتجاوز جهده و | أو تياره مستويات التشغيل العادية بعشر مرات على الأقل ؛ حيث تحول مستودعات المحولات المذكورة الطاقة ثلاثية الأطوار ‎three phase power‏ المذكورة عند الفلطية الأولى المذكورة إلى الطاقة ثلاثية الأطوار عند فلطية ثالثة حيث يتم إعادة اتزان أي من حالات عدم اتزان الفلطية في أي من الأطوار الثلاث على الملفات الثانوية المذكورة عن طريق الأطوار المتبقية على الملفات الثانوية المذكورة التي تعيد توازن حالات عدم اتزان الفلطية على الجانب الأولي المذكور من محول النظام المذكور من نظام توزيع 0 الطاقة ‎power distribution system‏ المذكور. 2- نظام إخماد التمور ‎surge suppression system‏ وفقًا لعنصر الحماية 1؛ ‎Cua‏ يحتوي على وحدة إخماد تمور ثانية متصلة على التوازي بخطوط توزيع الطاقة الرابع والخامس والسادس المذكورة على الجانب الثانوي المذكور من محول النظام المذكور وتكون قريبة ‎Bale‏ بشكل مباشر منه؛ حيث تحتوي وحدة إخماد التمور الثانية المذكورة على مستودعات المحولات الأول ‎Sly‏ ‏والثالث المذكورة التي تصحح حالات عدم الاتزان في الفلطية ‎Lad‏ يتعلق بالأطوار ذات الصلة التي تنقلها خطوط توزيع الطاقة الرابع والخامس والسادس المذكورة؛ ‎Cun‏ تحتوي مستودعات المحولات الأول والثاني والثالث المذكورة على الملفات الأولية الأول والثاني والثالث الخاصة بها المذكورة حيث يتصل كل ملف ب وستقبل الطور ذي الصلة من الطاقة ثلاثية الأطوار ‎three phase‏ ‎power 20‏ التي تنقلها خطوط توزيع الطاقة الرابع والخامس والسادس المذكورة عند الفلطية الثانية المذكورة؛. حيث تحتوي مستودعات المحولات الأول والثاني والثالث المذكورة أيضًا على الملفات الثانوية الأول والثاني والثالث الخاصة المذكورة التي تتصل ‎Ge‏ على التوالي ولها مقاومة متصلة بهم على التوالي» حيث تحول مستودعات المحولات المذكورة الطاقة ثلاثية الأطوار المذكورة عند الفلطية الثانية المذكورة إلى طاقة ثلاثية الأطوار عند فلطية رابعة؛ حيث يتم تعديل أي من حالات 5 عدم الاتزان في الفلطية في أي من الأطوار الثلاث المذكورة على الملفات الثانوية المذكورة عن طريق الأطوار المتبقية على الملفات الثانوية المذكورة التي تعالج حالات عدم الاتزان في الفلطية
    — 4 2 — على الجانب الثانوي من محول النظام المذكور من نظام توزيع الطاقة ‎power distribution‏ 07 المذكور. 3- نظام إخماد التمور ‎Gig surge suppression system‏ لعنصر الحماية 2 ‎Gua‏ يحدد حجم وحدتي إخماد التمور الأولى والثانية المذكورتين بما يتناسب مع فئة الفلطية ومقدار الكيلو فولت أمبير المصاحبين للفلطيتين الأولى والثانية المناظرتين المذكورتين. 4- نظام إخماد التمور ‎Gay SUrge suppression system‏ لعنصر الحماية 2 حيث تتصل الملفات الأولية الأول والثاني والثالث من وحدتي إخماد التمور الأولى والثانية المذكورتين أيضًا 0 بالأرض وتكون قريبة ماديًا بشكل مباشر منهاء وتكون الملفات الثانوية الأول والثاني والثالث من وحدتي إخماد التمور الأولى والثانية المذكورتين غير متصلة بالأرض. 5- نظام إخماد التمور وفقًا لعنصر الحماية 1؛ ‎Gua‏ تتصل الملفات الأولية الأول والثاني والثالث المذكورة من وحدة إخماد التمور الأولى المذكورة أيضًا بالأرض.
    6- نظام إخماد التمور ‎suppression system‏ ©5010 وفقًا لعنصر الحماية 5؛ ‎Cua‏ لا تتصل الملفات الثانوية الأول والثاني والثالث المذكورة من وحدة إخماد التمور الأولى المذكورة بالأرض. 7- نظام إخماد التمور ‎Gg 5010© suppression system‏ لعنصر الحماية 1 حيث تكون 0 انفلطية الثانية المذكورة فلطية متوسطة. 8- نظام إخماد التمور وفقًا لعنصر الحماية 1 حيث تكون الفلطية الأولى المذكورة فلطية ‎Alle‏ ‏9- نظام إخماد التمور ‎suppression system‏ 50196 من نظام توزيع ‎power Zila‏ ‎distribution system 5‏ خاص بشبكة الطاقة حيث يستقبل طاقة ثلاثية الأطوار ‎three phase‏
    ‎pOWer‏ من مصدر طاقة وبنقل الطاقة ثلاثية الأطوار عند فلطيتين عالية ومتوسطة ‎Jong‏ ويزود
    ‏الطاقة ثلاثية الأطوار المذكورة عند فلطية منخفضة؛ حيث يحتوي على:
    ‏مجموعة من محولات ثلاثية الأطوار للنظام من نظام توزيع الطاقة ‎power distribution‏
    ‏0 المذكور لتقوم برفع أو خفض الطاقة المذكورة من الفلطية المتوسطة المذكورة أو الفلطية
    ‏5 العالية المذكورة؛ ويكون لكل محول نظام مذكور منهم جانب أولي يستقبل طاقة ثلاثية الأطوار من
    ‏مصدر طاقة خلال خطوط توزيع الطاقة الأول والثاني ‎(lilly‏ حيث يقوم كل منهم بنقل طور ذي
    ‏صلة من الأطوار الثلاثة للطاقة؛ وجانب ثانوي يزود الطاقة ثلاثية الأطوار المذكورة لاحقًا خلال
    ‏خطوط توزيع الطاقة الرابع والخامس والسادس؛ حيث يقوم كل منهم بنقل طور ذي صلة من
    ‏الأطوار الثلاث للطاقة؛ ويحتوي الجانب الأولي والجانب الثانوي المذكورين على ملفات أولية
    ‏0 وثانوية لتحويل الطاقة ثلاثية الأطوار ‎three phase power‏ المذكورة من الفلطية الموجودة على الجانب الأولي المذكور إلى الفلطية الموجودة على الجانب الثانوي المذكور التي تختلف عن فلطية الجانب الأولي؛ ويحتوي نظام تحويل الطاقة المذكور ‎Load‏ على محول خفض واحد على الأقل ليقوم بخفض فلطية الجانب الثانوي المذكورة التي يوفرها أحد محولات النظام المذكور القبلية إلى الغلطية المنخفضة المذكورة المناسبة للاستخدام من جانب مستهلكي طاقة الفلطية المنخفضة؛
    ‏5 ومجموعة من وحدات إخماد التمورء؛ ‎Cum‏ تتصل وحدة إخماد تمور أولى واحدة على الأقل على التوازي بخطوط توزيع الطاقة الأول والثاني والثالث المذكورة وتكون قريبة ماديا بشكل مباشر منها على الجانب الأولي المذكور لجميع محولات النظام المذكورة؛ ووحدة إخماد ثانية واحدة على الأقل متصلة على التوازي بخطوط توزيع الطاقة الأول والثاني والثالث المذكورة وتكون قريبة ‎Gale‏ بشكل مباشر منها على الجانب الثانوي المذكور لجميع محولات النظام المذكورة؛ حيث تحتوي كل ‎Bang‏
    ‏0 إخماد تمور على مستودعات محولات أول وثاني وثالث تصحح حالات عدم الاتزان في الفلطية فيما يتعلق بالأطوار ذات الصلة التي ينقلها نظام توزيع الطاقة ‎power distribution system‏ المذكور خلال خطوط توزيع الطاقة الأول والثاني والثالث المذكورة أو خطوط توزيع الطاقة الرابع والخامس والسادس المذكورة؛ وتحتوي مستودعات المحولات الأول والثاني والثالث المذكورة على ملفات أولية أول وثاني وثالث تتصل وتستقبل الطور ذي الصلة من الطاقة ثلاثية الأطوار التي
    ‏5 يتم استقبالها من نظام توزيع الطاقة ‎power distribution system‏ المذكور» وتحتوي مستودعات المحولات الأول والثاني والثالث المذكورة أيضًا على ملفات ثانوية أول وثاني وثالث
    تتصل ببعضها على التوالي ولها مقاومة متصلة على التوالي معها لاستنزاف الطاقة بشكل غير ضار الناتجة عن حدوث تمور (زيادة مفاجئة) بسبب نبضة كه رومغناطيسية ‎electro—‏ ‎('EMP") magnetic pulse‏ أو الاضطراب المغنطيسي الأرضي ‎geomagnetic‏ ‎("GMD") disturbance‏ الذي يتجاوز جهده و / أو تياره مستويات التشغيل العادية بعشر مرات على الأقل ؛ حيث تحول مستودعات المحولات المذكورة الطاقة ثلاثية الأطوار المذكورة من فلطية الجانب الأولي المذكور أو فلطية الجانب الثانوي المذكور لمحولات النظام المذكورة إلى طاقة ثلاثية الأطوار عند فلطية ثالثة حيث يتم موازنة أي من حالات عدم الاتزان في الفلطية في أي من الأطوار الثلاث المذكورة على الملفات الثانوية المذكورة من خلال الأطوار المتبقية على الملفات الثانوية المذكورة التي تعيد اتزان الفلطية على كل من الجانب الأولي والثانوي من محولات النظام 0 المذكورة من نظام توزيع الطاقة ‎power distribution system‏ المذكور. 0- نظام إخماد التمور ‎dy 50106 suppression system‏ لعنصر الحماية 9 حيث يحدد حجم وحدتي إخماد التمور الأولى والثانية المذكورتين بما يتناسب مع الفلطية ومقدار الكيلو فولت أمبير المصاحبة لفلطية الجانب الأولي والجانب الثانوي من محولات النظام ذات الصلة التي 5 تتصل بها وحدتي إخماد التمور الأولى والثانية المذكورتين. 1- نظام إخماد التمور ‎dy 5010© suppression system‏ لعنصر الحماية 9( حيث تتصل الملفات الأولية الأول والثاني والثالث لجميع وحدات إخماد التمور المذكورة ‎Load‏ بالأرض؛ وتكون الملفات الثانوية الأول والثاني والثالث لوحدات إخماد التمور المذكورة غير متصلة بالأرض.
    2- نظام إخماد التمور ‎Gg 5019© suppression system‏ لعنصر الحماية 9< حيث ترفع محولات النظام المذكورة الطاقة ثلاثية الأطوار ‎three phase power‏ المذكورة أو تخفضها من أو إلى الفلطية المتوسطة أو الفلطية العالية المذكورة التي تزيد عن الفلطية المنخفضة المذكورة.
    3- نظام إخماد التمور وفقًا لعنصر الحماية 9 حيث يتم استقبال فلطية الجانب الأولي المذكورة الموجودة على محول أول من محولات النظام المذكورة من مولد طاقة ذي الصلة يولد الطاقة ثلاثية الأطوار ‎three phase power‏ المذكورة لشبكة الطاقة المذكورة. 14- نظام إخماد التمور ‎ad surge suppression system‏ لعنصر الحماية 9( ‎las Cua‏
    حالات عدم الاتزان في الفلطية المذكورة بسبب نبضة كهرومغناطيسية ‎electro-magnetic‏ ‎pulse‏ (1400) والتي تشتمل على واحد على ‎JY)‏ من مكونات النبضة 1ع و 2 و ‎E3‏ ؛ وتقوم وحدات إخماد التمور المذكورة بمعالجة عدم الاتزان لأي من مكونات النبضة 51 و 52 و 3 المذكورة للنبضة الكهرومغناطيسية ‎electromagnetic pulse‏ المذكورة.
    5- نظام إخماد تمور ‎surge suppression system‏ لنظام توزيع طاقة ‎power‏ ‎distribution system‏ في شبكة طاقة توفر طاقة منخفضة الفلطية إلى المستهلكين» حيث يتكون من: محول نظام ثلاثي الأطوار واحد على الأقل لنظام توزيع الطاقة 015070101600 ‎power‏
    5 | 51600ل2المذكور ذو جانب أولي يستقبل الطاقة ثلاثية الأطوار ‎three phase power‏ المذكورة من مصدر طاقة خلال خطوط توزيع طاقة أول وثاني وثالث؛ حيث يقوم كل منهم بنقل طور ذي صلة من الطاقة ثلاثية الأطوار المذكورة؛ وجانب ثانوي يزود الطاقة ثلاثية الأطوار المذكورة فيما بعد خلال خطوط توزيع طاقة رابع وخامس وسادس حيث يقوم كل منهم بنقل طور ذي صلة من الطاقة ثلاثية الأطوار المذكورة؛ وجوانب أولية وثانوية تحتوي على ملفات جانبية أولية وثانوية
    0 خاصة لتحويل الطاقة ثلاثية الأطوار المذكورة من فلطية أولى على الجانب الأولي المذكور إلى فلطية ثانية على الجانب الثانوي المذكور تختلف عن الفلطية الأولى المذكورة» حيث يرفع محول النظام المذكور الفلطية الأولى المذكورة أو يخفض الفلطية الأولى المذكورة من فلطية متوسطة أو فلطية عالية؛ و وحدتي إخماد تمور أولى وثانية على الأقل متصلتين؛ على الترتيب»؛ على التوازي بالجانبين الأولي
    5 ولثانوي المذكورين من محول النظام المذكور وتتواجدان قريبًا مادياً وبشكل مباشر منهماء حيث تتصل وحدة إخماد التمور الأولى المذكورة بخطوط توزيع الطاقة الأول والثاني والثالث المذكورة
    على الجانب الأولي المذكور من محول النظام المذكور وتتصل وحدة إخماد التمور الثانية المذكورة بخطوط توزيع الطاقة الرابع والخامس والسادس على الجانب الثانوي المذكور من محول النظام المذكور؛ و تحتوي كل وحدة إخماد تمور مذكورة على مستودعات محولات أول وثاني وثالث تصحح حالات عدم الاتزان في الفلطية في الأطوار ذات الصلة التي تنقلها خطوط توزيع الطاقة الأول ‎Sly‏ ‏والثالث المذكورة الناتجة عن تمور واحد أو أكثر بسبب نبضة كهرومغناطيسية ‎electro—‏ ‎('EMP") magnetic pulse‏ أو الاضطراب المغنطيسي الأرضي ‎geomagnetic‏ ‎("GMD") disturbance‏ الذي يتجاوز جهده و / أو تياره مستويات التشغيل العادية بعشر مرات على الأقل في الأطوار المناظرة التي يتم نقلها بواسطة خطوط توزيع الطاقة الأول والثاني والثالث 0 المذكورة أو خطوط توزبع الطاقة الرابع والخامس والسادس المذكورة لحماية محول النظام المذكور من حالات اتزان الفلطية على أي من جانبيه؛ وتحتوي مستودعات المحولات الأول والثاني والثالث المذكورة على ملفات أولية أول وثاني وثالث تتصل وتستقبل الطور ذي الصلة من الطاقة ثلاثية الأطوار التي يتم نقلها بواسطة نظام توزيع الطاقة ‎power distribution system‏ المذكور؛ كما تحتوي مستودعات المحولات الأول والثاني والثالث المذكورة على ملفات ثانوية أول وثاني وثالث 5 متصلة ‎Ge‏ على التوالي ويتصل بهم متصلة على التوالي معها لاستنزاف الطاقة بشكل غير ضار الناتجة عن حدوث تمور (زيادة مفاجئة) بسبب نبضة كهرومغناطيسية ‎electro-magnetic‏ ‎('EMP") pulse‏ أو الاضطراب المغنطيسي الأرضي ‎geomagnetic disturbance‏ ‎("GMD")‏ الذي يتجاوز جهده و / أو تياره مستويات التشغيل العادية بعشر مرات على الأقل؛ حيث تحول مستودعات المحولات المذكورة الطاقة ثلاثية الأطوار المذكورة التي يتم استقبالها من 0 نظام توزيع الطاقة ‎power distribution system‏ المذكور إلى طاقة ثلاثية الأطوار عند فلطية ‎(AEE‏ حيث يتم تعديل عدم الاتزان في الفلطية في أي من الأطوار الثلاث المذكورة على الملفات الثانوية من خلال الأطوار المتبقية على الملفات الثانوية المذكورة التي تعدل حالات عدم الاتزان في الفلطية على الجانبين الأولي والثانوي من محول النظام المذكور من نظام توزيع الطاقة ‎power distribution system‏ المذكور.
    6- نظام ‎sled)‏ التمور ‎i surge suppression system‏ لعنصر الحماية 15؛ ‎Cua‏ ‏تتصل الملفات الأولية الأول والثاني والثالث من وحدتي إخماد التمور الأولى والثانية المذكورتين ‎Wind‏ بالأرض» وتكون الملفات الثانوية الأول والثاني والثالث من وحدتي إخماد التمور الأولى والثانية المذكورتين غير متصلة بالأرض.
    7- نظام إخماد التمور ‎Gg 500106 suppression system‏ لعنصر الحماية 16؛ حيث يرفع محول النظام المذكورة الطاقة ثلاثية الأطوار ‎three phase power‏ المذكورة أو يخفضها من أو إلى واحد من الفلطية المتوسطة أو الفلطية العالية المذكورة.
    0 18- نظام إخماد التمور ‎i surge suppression system‏ لعنصر الحماية 16؛ ‎Cua‏ يتم استقبال فلطية الجانب الأولي المذكورة الموجودة على محول النظام المذكور من مولد طاقة ذي صلة يولد الطاقة ثلاثية الأطوار ‎three phase power‏ المذكورة لشبكة الطاقة المذكورة. 9- نظام إخماد التمور ‎a surge suppression system‏ لعنصر الحماية 16؛ ‎Lan Cua‏
    5 حالات عدم الاتزان في الفلطية المذكورة بسبب نبضة كهرومغناطيسية ‎EMP‏ والتي تشتمل على واحد على الأقل من أو كل مكونات النبضة 1 و ‎E2‏ و ‎E3‏ ؛ وتقوم وحدات إخماد التمور المذكورة بمعالجة عدم الاتزان لأي من مكونات النبضة 1 و 2 و ‎E3‏ المذكورة للنبضة الكهرومغناطيسية ‎electromagnetic pulse‏ المذكورة.
    ٠ 3 0 ٠ . ] eee ‏اك سا‎ - ‏لحي‎ ™ \ ‏بصي‎ ‏ا‎ ٍ 24 ‏لم‎ Lg roa NL ‏ال‎ ‎3 ‏01لا‎ ‎1 x CX i 3 1 ‏ا ل ل‎ to 1 3 2 4 ™ ‏ابا‎ + \ 58 I] A - a id NH, PN ‏م أ‎ 3 Nay =e J 1 13 ‏نص‎ 1 ERE : ‏سم سني‎ i 3 i a i ~ : ‏سس ب الال 1و‎ ‏تن ايحت‎ fm, 1 ‏م‎ 3 3 \ / . 2 3 - | ‏را + 33 1 احق‎ ‏و‎ i “By = =) 1 1 ‏حيسي‎ ; he 0 4 A i 0 / ‏ونش الا‎ 34 QC , 1 0 ‏ددج‎ * ١ ¢ i ‏لا‎ mata Nog) 1 J 3 | wo ie 3 4 ! TE he ] ٍْ \ 35] ‏أ ! / ود‎ { J : 1 8 ١ 0 ‏ا‎ ‎N Lakers =) J ‏ب‎ i A ١ oY 1 ] ha : A, 3 i Ea 1 ! i 1 ‏ا‎ - : \/ Fo ‏ا‎ : \ i i a ; \ Ld i ‏إٍْ بلع #< 0 ب‎ NT ‏لأ‎ ERE ‏نا 1ح‎ El !١لكش‎
    ٍ 7 0 ‏ب | عقي‎ 0 ‏سر إٍْ‎ \ H i ee § Zid EAE 1 0 H de ‏د ب ب‎ i ‏وروا‎ VOW i : { HE] 3 1 ‏إً‎ 5 wr ‏اب‎ 1 py Hn I be Ng ‏مساق[‎ [ 1 0 ١ ‏للا ب \ إٍْ سس رع‎ ١ ‏خا ال‎ i AT i 8 ‏هم افق لفط‎ ! 2 v ch Jig 3 x od . Le ] ns EE { . SR ‏مسي‎ 1 ‏ا العا‎ = 0 | ! 0 i ‏مد لة‎ 1 1 i be y ‏و‎ 8 : 4 ‏اله‎ | ٠ ‏ررس ص‎ on EL NN ‏ار رابخ ا‎ ً 1 5 ff | i - . : 2 0 | on an 5 D111 ‏لم للم‎ 1 ْ' I . HH HH ١ ‏ل ها لان ات ات ااا‎ Liddy iid 1 i i 1 ‏أ‎ 2, i i PN Vi he oe] 1 1 ‏يسيم‎ { © - © | ‏اع ا‎ 1 i gatas 8 1 1 ‏ا ال واكك بح‎ i 0 i i H § i ; 1 ‏إٍْ مسو ا‎ ِْ 4 | ; ‏إ ا ا بي إن‎ } : / {a 0 ‏لمسسسساسسسسسسالسيسس لا سس‎ +0) a ‏(مستمر)‎ آ١لكش‎
    — 3 2- Ne ٠ ‏ا‎ ‎ME 4 i 1 ‏يل‎ 3 4 \ TS 4 3 4% ( CN ol 13 ‏فا لا‎ 0 ‏اا :ال‎ Ey 1 + 1 . mT he yt bo 5 rt : é © 3 5 7 : NE CUT VAR \ ] ig.
    A ‏بير‎ ‎18 - 1 5 ; 2 Ney ‏كر ا حم‎ gid ‏تم‎ | ١ ‏ذا‎ 53 a 3 3 ‏ل‎ fost ١ ‏ل" 34 3 — ل‎ A J 3 ‏أن ع ال‎ : EE a ‏تا‎ ١ ‏ىا | مجح‎ 7 ‏زب لاا ا«‎ 7 SRY, ‏بها دو بجا تكلا ل‎ fg) des YF 33 0 : , ‏بم‎ 58 0: 1 sy 4315| \ yy J ‏الا‎ Sb SR “> ‏حاط ! مل‎ 3 = J ‏ض‎ 5 AL § by 1 ‏ا ا ب“ ص وا جمد جا‎ i) WE v 5 3 1 1 i 8# : 1 vi 0 ‏حلسم ات‎ Eo : AL 0 1 = | 1 ‏ل م ل‎ ١ 7 Ea Ay © ‏سلسم أ‎ ‏نا 39 ا‎ 000 : ‏سطع 1 ا‎ i IN 0, OB NEF. ‏اجن‎ \ BE 1 2 ‏بت — ا 1 الت‎ J dw A ١ 3 i JA
    ٠ 3 3 ٠ - ‏اال‎ ‏خا صصص‎ ho i oi pa 0 3 3 ‏ل‎ a © 1 7 ‏يذ‎ : 1 ‏ممسيل بح | 1 كم تا‎ SR | 3 ‏م 3 ~ الس‎ 1 | {1 = A a : : ‏مسح اللا‎ ~~ 4 EAC ‏لبإلل لا‎ : ‏ب 1 ل‎ ye moons ten 4 1 ‏ل * 1 ان‎ 5 i 3 AERA ‏را ل‎ 3 38 78 A= 1 39 79 5 3 ‏لذ‎ 00-8 ‏بي‎ ْ : IEEE he 1 ] Fy ANS WU SE ‏ملل للست‎ J 1 + SO ) eo 2 i — 3 9 31 a Ld | 3 Poo 3 ] ‏خم‎ ry ~ 3 8 ١ ‏و 48 “ ل‎ : ‏اهم د | تجا‎ A HES 0 I ‏نا‎ ‏ول‎ - 7 ) 37) | ‏لآ مما‎ ‏ها‎ “la EB ‏م‎ ‎ْ ‏عا وى . كا رق‎ = & 4 ‏قال‎ AE) ye i en DNS 3 = ١ 0 8 TE ©8 3 8 A REE = Lf Eg Es ‏م‎ ‏ادال ب حب اج‎ ¥ جا١لكش‎
    نب خثل أرضي على ‎Basle Aa je‏ ا ال ‎AF d §‏ \ ‎١ NY 2‏ ل 3 % نل بود قتا أ ‎dm 1 3 0‏ حل ارسي & % جو حا ‎mn 00. Ss‏ يمف يد مما ‎wi io‏ ايم > ‎S$ % ¢‏ > ‎&i 5 7‏ ا ‎La ar SN,‏ ‎Vos SS 7‏ ‎My y ¥ EL‏ % ‎i;‏ % ‎i) # le‏ : الل 2 % > 0 % ‎imran, s‏ 3 ‎woe dg, HW oN Eo‏ 1 ’ مستوى الأرض )+ فولت”) ‎“id pi‏ ‎sans‏ واي الفولطية: ‎i ERT RR 5 5‏ ال ار ا ‎i‏ تي جأالة عام وجود ‎LAS‏ أرضئ؛ ‎Og‏ الفو لطية مرحلة إلى ‎Shed EAs mils we‏ مر جلة إلى الأرشضح 5 فولت ‎i‏ في حالة عدم وجود كلل ‎ea‏ على ‎FENN idm ya‏ ‎eee‏ الات لكون التونصية: مرجلة إلى ‎da‏ (المراخل غير ‎fae ola all‏ ثولت ّ ‎A‏ إلى الأرض (المراخل غير المارضة)ج ‎EA‏ ‏ثولت ‏مراحلة إلى الأرض ‎coma hdl Ala pad)‏ فلت شكل؟
    — 3 5 — 8 T Te “~ fe ‏لاحي‎ ُّ ‏سا بت ب‎ 171 ARE ' Iz ¥ I ar | ‏الس وأ‎ SST | USES we + ‏الج‎ | Lee ‏ا‎ ‎ٍ wy 0 ‏ال م‎ 0 ‏ل سح‎ ne = ENN ; vo ‏ا‎ BE al ‏ا‎ Na wt o Lod ws HN i es i | 1 ‏سس | { ا‎ ‏وجا نيدت اليب‎ 1 i . 1 0 3 JAE | Pile LH ٠ I |S 1 ‏اسم الأ‎ SHE | re J 1 i : Wot | 3 0 aN ‏يبا‎ 1 | i” 1 XZ, 0 IE 1 ‏إٍْ‎ ed re ~ ye % KY Lo NRE ~. AE SE ‏ان‎ ‏ك فولت‎ 5 . \ Ba Fd ‏اك فولت‎ © ‏يب‎ ‎rd ‏سح‎ ‏بح‎ ‎| ba | 3 re ‏يا اام‎ ad of ‏مكاج‎ ‏سس ا ل حت عا ا تح ف عا ااا‎ tT Pa ¥, J ‏ب‎ ia 7 0 A He 1 ERE N 1 / oe | Mores A ‏ض‎ H »] / A A \ A / | | ‏أ لا‎ UY | i )-- ‏وا‎ A 3 § 0 ١ ‏مل برب‎ SEE Ne A + 1 1 HI 17 ‏ليأ‎ J ‏ج‎ ‎+ ‏شكل‎
    ٠ 3 7 ٠ ‏يه‎ ‎oo 0 : ‏ع‎ ‎: Pa Le 8 1 HE WT ‏نا لط تل سسا‎ ol TE A I ‏ع دعا اعلا‎ vor ‏ا‎ 51121 - ‏ال‎ OE RHE EN a \ i i PT ١ 3 ~~ in : : : | ‏ت‎ ‎Oat] » ‏جيل‎ ‎| 5 1 ‏ارال‎ 1 i ‏لال‎ ow am Pond 31 9 ‏ل‎ 0 CoN] 1 “EE َ ‏اوح الي‎ i ‏3؟‎ LN i, oo 1 LY ‏ب"‎ i" Eat { : H Y ‏ان ْ ا أ‎ ! Wb Lo SR J J Si S— A oad | X : ‏أ‎ 8 ood ~~ ‏م‎ 5 i pill 3 5 | Fou: oo 3 3 ٍِ 4 7 ‏ل ب إ‎ 0 Sy 1 ‏يي‎ Ne Sex | ‏ب‎ : Se 1 5 8 . a a. ™ AN 4 1 ¥ £3 * pe 0 « ] +, wd hl fo ‏ا‎ : ‏اط‎ ks ‏أ‎ To RI - \ 3 ‏لباليع‎ ْْ i A N fal + i 0 ‏شو‎ ‎{ ‏اام‎ 1 § J >
    — 3 8 — is ‏ب-‎ ‎ERI ~~ [ ‏مستت ا‎ Ln ‏اليا‎ ‎5 1 2 Ps RE LO ‏اح‎ 2 i EAE ‏الطاقة‎ Ale due ‏ااا لكا‎ TTT, ‏الكهربي بالمراحلة‎ ign i You 7 oh A TA : 5, RRL 9 npn ™ 1 1 433 1 2 ‏ل‎ 3 LAE * ‏7خ ار‎ 1 : 1 < VT ATT ‏دف‎ ‏لاا مم العا ااا لما الات الاح اا ااا لات ل‎ i ‏امامت ما ام لاا لما للحا‎ i ‏ميا مين‎ a Sa] ‏م كلا مر م‎ SIE LE 43 Te ‏مناعنة‎
    ‎“١. TR ‏ل 8 : ا‎ 2 1 ٠٠١ ‏اراك‎ THY ARR 0s Ee WAN . = CLES RH UR ‏ا‎ Ff ‏لس ع‎ ‏مد اوت‎ “on Se ‏مار ملا‎ Yi,» fi ‏ت-‎ ‎( ‏لتوافقيات بلمرهة‎ TTT ‏ا ل ل‎ ١و‎ 3 52 br £3 WA Radda HE nop Ca 1 ‏لي ور‎ IR haf, iE : 1 0": ‏ع‎ ٠ iE PE ‏ا‎ ‎AT ١ ET ٍ : 8 . y ‏حي ا .5 مر م‎ pram ‏شكل*‎
    Fide 8 ‏كرا‎ a ‏ل‎ ER a Lr TTR FP ‏تاماك براحن بع تبه ها المطوتة‎ ERG ‏ثيل بياني‎ ~F CEPI: SERIES SIR TIN: SETISEES OG: IE. ‏اا ل ااا الت ع‎ 1 i 3 i 3 1 : > 0 3 3 kl ‏م‎ 1 i : 0 i : ‏ا‎ EN Area Ait EE Bits ‏ال ل ااا ان ا انان‎ 3 : ) 3 3 hy 1 N 3 i 1 1 ‏ل‎ i ; ; ‏د‎ ‎3 ‏ب"‎ : : os 4 ELE : 3 i 0 : 0 SE IN | SPRUE WS Aa. 8 RE ‏ا‎ SR ‏ات ل‎ ———— i ol ١ 2 i ‏يذ‎ a 9 i i H ‏ا‎ ‎3 1 H ‏ا ا‎ 3 i 3 1 1 ~ 0 4 2 8 3 J : ‏باس اي للحا لام حا مهيا ل ل ل‎ RO SEU : i & Sag ‏ا‎ 4 k : 0 i : ‏ا‎ H H 1 1 0 : wi § i i OES: CERI.
    SERRE SO CERNE: FOV FRSA EI ‏ا‎ ‎H 3 Vi y Hi : 1 i 1 PEIN ‏ا‎ i i roa ‏د ات ل اح ا مسري ل‎ EY ‏ا م ل ا ا ا‎ - alae ‏سعد‎ a a 8: Bi 3 1 j 3 H ‏ري‎ % SN + 3 3 3 0 ‏إٍْ‎ i AY AY Ad 1 ; : Ne ‏دح الاح جح ماحد الواح تح ححا ااا اح حم حت تح اتات الس اال‎ SIAR: ‏لالحا جح جات لحا ححا حا حت لالح حا تح حا‎ i 3 1 3 3 3 3 1 8 8 3 1 3 ‏م«‎ ea oo LIE ‏الا‎ Xo rE ‏اج يا‎ Yea . 3 .
  2. 2 E : RPL % f ‏المبحقة‎ Tad end « ad Fr : ‏مهديد‎ ‎0 ‎Tix ‏سد‎ rm Ss: ‏لل ل لل ل ل لل‎ AAA LA ALA LLL LLL ١١١١ ١ 0 ‏متم سيا سا اا اا ااا اس ل تا انس سس حا اا أله ارال‎ : FR : iF ~3, : 1 oe . ‏ا ال سا لست سد ال لا لات الا ال الل د ان ا ا ل‎ LI : : % RS: wun : “a Ya : ‏ل ا ا ا ل 0 ا‎ : 5 ‏ا ا ا‎ 0 ‏الاي ا ا‎ 1 3 ‏الست ا‎ : : A of ‏تح ال‎ RA AAS AAA AAAS ‏عت‎ SRA ‏م ع :ا ا ااه د اا اا ايت ال ا لالجا شا عم مم‎ " 1: 8 4 ‏جا ا‎ = : 3 ith ‏المج‎ ‏و‎ ER : Arne ‏1ح لا ا م ا مي‎ 1 ‏لكاي الو د اتات‎ Ai ‏م اا لت الس اح لت‎ 3 ‏نت د‎ eats] ‏ل ا الخ ا لي الس ا‎ : te ‏ال د الور‎ Too ‏العا اا احج يمسيو ان س.ر 1 ال يا جم لجان ا جب لالس حي الل ا لي‎ ‏سح ا ا الس تت 1# جوج لات ايت تم د جد ا ااا‎ are ‏اس مس ا سس ل ا ا اق‎ 1 i 37 J Cer BoE Ce a eB A Ce ae Re ae be BN ‏لشن امل أل الاش ليللا على المي الح لما مس اها الوا ابو اا‎ 1 - - - 5 ~ ‏ب‎ « + a w a *- El + ‏ع نس > 5 .+ > > ~ ف ب‎ ‏ا ل ا د ل د ا اد الم اا بد الس‎ APC SEs i 0 ‏الخ ابد‎ Ro fad = : ‏ع‎ : ‏مممص‎ SECT AS HES ‏الوا الت ميا‎ 0 : TRF gad Rodd * $i, a ‏حمل‎ 8 { Say a FI § : ‏يي المت‎ Ha pat ‏ال سد لحمل‎ Akon ald ‏حصفي‎ ‎i hd > : ٠ ‏شكل‎
    & 8 3 % | ‏لمع امهم‎ 8 ‏او‎ Li : ‏الاج‎ Lente lf ‏اس‎ Faas 11 i Lots goes gh Sy 3 FTA Las JEN : be Ee ‏م‎ 8 | LESTE Ae ‏تمي ل‎ LE sx 1 ‏لوج متيل ا‎ & 3 Boke Te 2 - ‏دعي |[ ا"‎ vg SF 3 0 i Thaw EEE & 1 1 Rhee Adee 1 1 ‏مزل وتوا إ‎ % § PRT Fae Ni g 3 El Ts LAS Ta ‏ال‎ B : . . Se, I 1 1 ‏م مج الوط‎ 1 3 Whe hela 1 : ‏مب‎ Bass 3 3 ‏مام وام‎ fa) Tw fay So 8 —— GF { . - ves EN FF 3 ESE Tye + Ty 8 1 3 pr . wo ; ‏لاقل‎ Sat - a il § § Wee Lown - a 1 3 . RE ra 8 2 LE ‏ا‎ EE 3 SV Ww : . Rr + : ‏مااي باج اليم‎ rg - 1 ْ ‏ادير متو‎ ‏ب‎ a 3 2 7 on R E 1 { ‏يحوأ‎ ARE dR an g in 3 3 ¢ - 3 Eo. “3 + ig Is B EERIE Fase wd 1 S35 4 8 : 0 2 ‏الا‎ ‏لاحي ال‎ ang? § Laman james ow) kod ‏امي ...ا‎ . if : 0 : ‏الل‎ ‎find 8 8 1 ce 8 : ‏اال‎ 0 Lasse i be 8 0 3 wy 3) 8 1 ‏ْم‎ 0 RS ¥ %: 8 {4 3# 0 ‏ا‎ ‏اجو‎ Ee 3 3 oh 0 ‏ا“‎ ‏ابيا 1 0 برا‎ DE EVO ‏ب‎ 8 8 fo RI a El 3 {ayes ‏الا‎ ‎4 8 : foyer 2 { i SS + 8 3 LEY 0 ‏ل‎ i 8 0: ‏ااا ا‎
    L . ١ {aged deed ‏حر‎ fad g * 3 § be 2 i a & : vg 3 1 ‏ا ع‎ 3 3 ‏سيد سبيت‎ A ‏يسوم سسسب‎ S55 a ‏م * و‎ - ES i oe x * : = *
    £3 . a v 9 - Js 0 ‏اف * » - يد‎ ‏اليب حمر را‎ ; a PE A ‏شكل‎ oa, 7 0 58 : § ON i NS We AY 5 ‏إ:‎ ‎ON : 1 & A Bn F Wn, & : he: i 3 Ee £3 3 FA : & ug : 3 Fike Ry 5 2 3 i. el 8 0 1 3 = AB | oe FA | ‏و اللي‎ 4 No & | dows ‏تايرع‎ ‎Bi Pd % 10 ‏ا لمج‎ 8 5 ‏ا‎ Ee da % % : ‏ا 0 اج ا‎ 7 EN RCA 0 ul 3 TIA we she § Fu 2 a . . 8 0 ‏ب‎ # EA) : ‏حت‎ + ERI 5 ‏في‎ 0 EEL CRA ft 4 5 ‏م‎ | x ‏ل‎ ih Yaa oe pe] 5 3 re 3 ‏ب‎ i Pd J Baer whey
  3. 3 U.
  4. N | ‏يلد يارد‎ 1 ‏إ ل ا‎ E b ‏لخر | ل“‎ we ‏ا‎ 8 Ny, AF 1 ‏كرح‎ + ER ‏ب‎ 3 Ry 8 - 1 3 LOX ERIS : UN nw 3 ‏لج‎ TE ‏ل لذ‎ ‏ى|‎ i WY Re, Ff ‏وا‎ RAS ‏مي‎ ‎BE 7 5 q vu 4 " * ‏ا الا ا 1ب‎ i 3 ‏كر‎ 3 = 8 7 A Wa. #F FS g FE ‏ف 4ح‎ ly Ey gio ‏ب يج‎ ECT ‏تحكل‎ ١ 31 ‏ا 7 أن‎ fo Rn ers ; ‏داج الا‎ PERE 5 4 { ‏ا‎ | ool 3 or 3 3, ‏حر‎ EY We RY 1 ‏مالي م وج‎ 3 : ‏مفو ا الي‎ ae A or a ‏ل‎ i { ‏ل‎ : } 1 Ir ‏ا ل‎ $id snd Ta Wy 1 ‏م‎ I FOR 0 UA ‏نا ا‎ b ZN 1 ‏ال ال‎ 1 0 ho & : { LR 0 ‏ولف‎ ‎0 NM BETE
  5. S BR CRT N ‏قن لحي 1 + بي ل‎ +} RN | {ev dred : Yah EER FN | fend ‏لصي‎ ‎/ ) 4 : Py 1 5 * ' 3 - we 7 ‏عا‎ ٠ . — ‏شكل‎
    لاله الهيلة السعودية الملضية الفكرية ا ‎Sued Authority for intallentual Property‏ ‎RE‏ .¥ + \ ا 0 § 8 ‎Ss o‏ + < م ‎SNE‏ اج > عي كي الج ‎TE I UN BE Ca‏ ‎a‏ ةا ‎ww‏ جيثة > ‎Ld Ed H Ed - 2 Ld‏ وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها ‎of‏ سقوطها لمخالفتها ع لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف ع النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية. ‎Ad‏ ‏صادرة عن + ب ب ‎٠.‏ ب الهيئة السعودية للملكية الفكرية > > > فهذا ص ب ‎101١‏ .| لريا ‎1*١ v=‏ ؛ المملكة | لعربية | لسعودية ‎SAIP@SAIP.GOV.SA‏
SA516380471A 2014-06-11 2016-12-10 نظام إخماد تمور للفلطية المتوسطة والعالية SA516380471B1 (ar)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201462010746P 2014-06-11 2014-06-11
PCT/US2015/035305 WO2015191840A1 (en) 2014-06-11 2015-06-11 Surge suppression system for medium and high voltage

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA516380471B1 true SA516380471B1 (ar) 2021-01-03

Family

ID=53540834

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA516380471A SA516380471B1 (ar) 2014-06-11 2016-12-10 نظام إخماد تمور للفلطية المتوسطة والعالية

Country Status (14)

Country Link
US (16) US9450410B2 (ar)
EP (1) EP3155704A1 (ar)
JP (3) JP6286586B2 (ar)
CN (1) CN107408814A (ar)
AU (4) AU2015274548B2 (ar)
BR (1) BR112016029140A8 (ar)
CA (1) CA2988538C (ar)
IL (2) IL249494B (ar)
MX (1) MX358280B (ar)
RU (3) RU2741790C2 (ar)
SA (1) SA516380471B1 (ar)
SG (2) SG10201802588YA (ar)
UA (1) UA123040C2 (ar)
WO (1) WO2015191840A1 (ar)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150222194A1 (en) * 2014-01-28 2015-08-06 Ideal Power Inc. Current-Modulated Smart Distribution Transformers, Modules, Systems, and Methods
US9562938B2 (en) * 2014-05-09 2017-02-07 Raytheon Company Method and system to detect and characterize electromagnetic pulses for the protection of critical infrastructure components
RU2741790C2 (ru) * 2014-06-11 2021-01-28 Эйсетор Глоубал Текнолоджиз ЛЛС Система ограничения перенапряжений для среднего и высокого напряжения
DE102014223621A1 (de) * 2014-11-19 2016-05-19 Siemens Aktiengesellschaft Lagerstättenheizung
EP3316670B1 (en) * 2015-06-23 2023-03-29 FUJI Corporation Work unit power supply device
US9939477B2 (en) 2016-06-24 2018-04-10 International Business Machines Corporation On-demand detection of electromagnetic disturbances using mobile devices
US11372038B2 (en) * 2016-11-11 2022-06-28 University Of Tennessee Research Foundation Magnetic field based wireless GMD/EMP-E3 impact monitoring device
US10530151B2 (en) * 2018-01-09 2020-01-07 Timothy A Carty System and method for suppressing electromagnetic pulse-induced electrical system surges
WO2019149385A1 (en) * 2018-01-30 2019-08-08 Abb Schweiz Ag Surge arrestor dimensioning in a dc power transmission system
KR102441339B1 (ko) 2018-06-21 2022-09-08 삼성전자주식회사 전자 장치 및 그 제어 방법
US10890932B2 (en) 2018-08-20 2021-01-12 Eaton Intelligent Power Limited Electrical network configured to magnetically couple to a winding and to control magnetic saturation in a magnetic core
US10600628B1 (en) * 2018-11-15 2020-03-24 Mks Instruments, Inc. Resonant transmission line to deliver precision RF voltage
US11239654B1 (en) 2019-01-19 2022-02-01 Faraday Defense Corporation Surge protection device for complex transients
US11462911B2 (en) 2019-04-09 2022-10-04 Smart Wires Inc. Detection and mitigation of DC injection on the power grid system
CN111009885B (zh) * 2019-10-16 2022-04-01 广西大学 一种防止配电柜雷电反击的方法
US11735923B2 (en) 2020-07-28 2023-08-22 Eaton Intelligent Power Limited Voltage regulation device that includes a converter for harmonic current compensation and reactive power management
US11942244B2 (en) * 2021-04-12 2024-03-26 Electric Power Research Institutem Inc. Surge protection apparatus and method for substation protective relays
CN113783174B (zh) * 2021-08-25 2024-03-22 国网湖北省电力有限公司荆州供电公司 一种防雷击和异常输电线路保护方法和系统
US11728641B2 (en) 2022-01-10 2023-08-15 Saudi Arabian Oil Company System and method for controlling and monitoring parallel surge arresters and bushings of a power transformer and motor
EP4339986A1 (en) * 2022-09-13 2024-03-20 Iberdrola Generacion Nuclear, S.A. (IBGN) Device and method for monitoring overvoltage protection capacitors in generator circuit breakers

Family Cites Families (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1932088A (en) * 1930-04-04 1933-10-24 Hudson R Searing Alternating-current-network distribution system
US2745991A (en) * 1951-01-03 1956-05-15 Charles E Seymour Centralized load control systems
NL84780C (ar) * 1951-02-20
US3343080A (en) * 1963-10-07 1967-09-19 Gen Electric Pulsing ground fault detector apparatus
GB1123582A (en) * 1966-07-25 1968-08-14 Gen Electric Co Ltd Improvements in or relating to voltage stabilising arrangements
US3401272A (en) 1965-08-30 1968-09-10 Westinghouse Electric Corp Ferroresonant transient suppression system
GB1333380A (en) * 1969-10-21 1973-10-10 Ass Elect Ind Ac power system couplings
US3764855A (en) 1971-02-25 1973-10-09 R Beachley Zero-ground fault-cutout desensitizing device
US4053820A (en) * 1976-01-29 1977-10-11 Wisconsin Alumni Research Foundation Active filter
US4200836A (en) 1978-06-13 1980-04-29 Fuji Electric Co., Ltd. Apparatus for measuring insulation resistance in an operating three-phase ungrounded transmission line system
DE2934235A1 (de) * 1979-08-24 1981-03-26 Ant Nachrichtentechnik Gmbh, 71522 Backnang Netzanschluss mit ueberspannungsableitern
US4385388A (en) * 1981-04-27 1983-05-24 State Board Of Higher Eductation For And On Behalf Of The University Of Oregon Light referencing method
JPS6465812A (en) * 1987-09-05 1989-03-13 Fuji Electric Co Ltd Transformer protective device
US4868481A (en) * 1988-04-20 1989-09-19 Southwest Electric Company Apparatus and method for balancing electrical currents in a multiple-phase system
US4953071A (en) * 1989-11-03 1990-08-28 International Fuel Cells, Inc. Auxiliary excitation circuit for phased transformers
US5119266A (en) * 1989-12-29 1992-06-02 Ail Systems, Inc. (Subsidiary Of Eaton Corp.) Electromagnetic interference filter protection circuit
SU1834601A1 (ru) * 1990-03-12 1995-05-10 Завод высоковольтной аппаратуры Производственного объединения "Запорожтрансформатор" им.Ленина Устройство ограничения феррорезонансных процессов и резонансных перенапряжений
US5012382A (en) * 1990-06-14 1991-04-30 Teal Electronics Corporation Low impedance power conditioner apparatus and method
JP3300587B2 (ja) * 1995-12-01 2002-07-08 株式会社日立製作所 超高圧系統用変電装置
US5818126A (en) * 1996-10-02 1998-10-06 Regents Of The University Of Minnesota Power transfer controller
US6288917B1 (en) * 1998-01-20 2001-09-11 Leveler Three stage power conditioning circuit
AU2003225760A1 (en) * 2002-03-14 2003-09-29 Ambient Corporation Protecting medium voltage inductive coupler device
US6888709B2 (en) * 2002-05-03 2005-05-03 Applied Energy Llc Electromagnetic transient voltage surge suppression system
RU2244993C2 (ru) * 2002-09-20 2005-01-20 ОАО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей "Энергосетьпроект" Устройство защиты от перенапряжений
US6920027B1 (en) * 2002-11-12 2005-07-19 Felix Torres Fast, variable, and reliable power system controller design
PL203206B1 (pl) 2003-07-17 2009-09-30 Abb Spo & Lstrok Ka Z Ogranicz Układ zabezpieczający dla przekładników napięciowych średniego napięcia
SE527406C2 (sv) * 2004-05-10 2006-02-28 Forskarpatent I Syd Ab Förfarande och DC-avledare för skydd av kraftsystem mot geomagnetiskt inducerade strömmar
US7629786B2 (en) * 2004-08-25 2009-12-08 Sung Ho Lee Device for reducing harmonics in three-phase poly-wire power lines
US7923867B2 (en) * 2006-06-05 2011-04-12 Daniel Princinsky Electromagnetic noise suppression system for Wye power distribution
CN200959518Y (zh) * 2006-10-10 2007-10-10 深圳市海威特节能科技有限公司 高磁综合节电装置
US8446701B2 (en) * 2008-06-09 2013-05-21 Daniel E. Princinsky Single-phase transient voltage suppression circuit
US8300378B2 (en) * 2008-09-19 2012-10-30 Advanced Fusion Systems, Llc Method and apparatus for protecting power systems from extraordinary electromagnetic pulses
US8248740B2 (en) 2008-09-19 2012-08-21 Advanced Fusion Systems, Llc High speed current shunt
CN102217159A (zh) * 2008-09-19 2011-10-12 高级融合系统有限责任公司 保护电力系统远离极强电磁脉冲损害的方法及装置
EP2219277B1 (en) * 2009-02-12 2012-07-11 Viserge Ltd. AC-connection of an off-shore wind-park to an on-shore electricity grid
US8289665B2 (en) * 2009-07-17 2012-10-16 The Invention Science Fund I Llc Systems and methods for grounding power line sections to clear faults
CN101609990A (zh) * 2009-07-22 2009-12-23 李文斌 智能三相节电保护控制器
US8634765B2 (en) * 2009-10-08 2014-01-21 Gerald Plamondon Portable satellite data communication device and related method
US8035935B2 (en) * 2009-10-19 2011-10-11 Vanessa Ramirez Countermeasure for EMP-E3 induced currents
US20120236442A1 (en) 2009-12-02 2012-09-20 Manchanahally Venkataramasastry Satyanarayana intelligent controller
US8736109B2 (en) * 2010-11-17 2014-05-27 Facebook, Inc. Powering a data center using multiple connections from a utility grid
US8878391B2 (en) 2012-01-10 2014-11-04 Schweitzer Engineering Laboratories, Inc System, apparatus, and method for reducing inrush current in a three-phase transformer
US9564753B2 (en) * 2012-05-21 2017-02-07 Emprimus, Llc Transformer protection circuit and method
US20140266154A1 (en) 2013-03-15 2014-09-18 General Electric Company Systems and methods for storing energy usage data based on temperature
US20140312859A1 (en) * 2013-03-27 2014-10-23 Smart Wire Grid, Inc. Phase balancing of power transmission system
US8816527B1 (en) * 2013-03-27 2014-08-26 Smart Wire Grid, Inc. Phase balancing of power transmission system
US9396866B2 (en) * 2013-11-04 2016-07-19 Alberto Raul Ramirez Blocker of geomagnetically induced currents (GIC)
US9343996B2 (en) * 2014-02-04 2016-05-17 Pavel Dourbal Method and system for transmitting voltage and current between a source and a load
CA2946139C (en) * 2014-04-29 2021-03-30 The University Of Akron Smart sensor network for power grid health monitoring
US9188632B1 (en) 2014-05-01 2015-11-17 Siemens Energy, Inc. Self learning radio frequency monitoring system for identifying and locating faults in electrical distribution systems
RU2741790C2 (ru) * 2014-06-11 2021-01-28 Эйсетор Глоубал Текнолоджиз ЛЛС Система ограничения перенапряжений для среднего и высокого напряжения
US10971922B2 (en) * 2015-04-23 2021-04-06 New York University Reduction of geomagnetically induced currents by neutral switching
WO2017117664A1 (en) * 2016-01-05 2017-07-13 Energo Group Canada Inc. Method and system for reducing losses during electrical power distribution

Also Published As

Publication number Publication date
WO2015191840A1 (en) 2015-12-17
US10312691B2 (en) 2019-06-04
US20180026444A1 (en) 2018-01-25
JP2018099029A (ja) 2018-06-21
AU2017203255A1 (en) 2017-06-08
EP3155704A1 (en) 2017-04-19
RU2017130266A (ru) 2019-02-05
US20180041033A1 (en) 2018-02-08
BR112016029140A2 (pt) 2017-08-22
MX2016016349A (es) 2017-04-27
US10404068B2 (en) 2019-09-03
US20180006451A1 (en) 2018-01-04
US20180006458A1 (en) 2018-01-04
AU2017210648B2 (en) 2019-06-27
US20180006455A1 (en) 2018-01-04
AU2017210648A1 (en) 2017-08-24
RU2017130266A3 (ar) 2019-11-28
US10439397B2 (en) 2019-10-08
AU2015274548A1 (en) 2017-02-02
US20180006452A1 (en) 2018-01-04
US10424927B2 (en) 2019-09-24
US20170005469A1 (en) 2017-01-05
US20180006453A1 (en) 2018-01-04
US10312686B2 (en) 2019-06-04
RU2017130265A (ru) 2019-02-05
CA2988538C (en) 2020-05-12
JP2017518023A (ja) 2017-06-29
AU2019236676A1 (en) 2019-10-17
BR112016029140A8 (pt) 2022-09-13
US20180013285A1 (en) 2018-01-11
US20180006460A1 (en) 2018-01-04
US10439396B2 (en) 2019-10-08
US10431982B2 (en) 2019-10-01
RU2630679C1 (ru) 2017-09-12
IL249494A0 (en) 2017-02-28
RU2741822C2 (ru) 2021-01-28
CN107408814A (zh) 2017-11-28
US20180006454A1 (en) 2018-01-04
US20170317496A1 (en) 2017-11-02
JP6393005B2 (ja) 2018-09-19
US10312688B2 (en) 2019-06-04
RU2017130265A3 (ar) 2019-11-28
UA123040C2 (uk) 2021-02-10
IL249494B (en) 2020-03-31
US20180006459A1 (en) 2018-01-04
JP2018099028A (ja) 2018-06-21
JP6721620B2 (ja) 2020-07-15
US20180006456A1 (en) 2018-01-04
IL273262A (en) 2020-04-30
US10312689B2 (en) 2019-06-04
CA2988538A1 (en) 2015-12-17
US10312687B2 (en) 2019-06-04
SG10201802590PA (en) 2018-05-30
US10396558B2 (en) 2019-08-27
JP6286586B2 (ja) 2018-02-28
US9450410B2 (en) 2016-09-20
MX358280B (es) 2018-08-13
AU2015274548B2 (en) 2017-02-16
US20180006457A1 (en) 2018-01-04
US10312690B2 (en) 2019-06-04
RU2741790C2 (ru) 2021-01-28
US10326273B2 (en) 2019-06-18
AU2017203255B2 (en) 2017-09-21
SG10201802588YA (en) 2018-04-27
US20160126738A1 (en) 2016-05-05
US10439395B2 (en) 2019-10-08
US10431981B2 (en) 2019-10-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SA516380471B1 (ar) نظام إخماد تمور للفلطية المتوسطة والعالية
Key et al. On good behavior: Inverter-grid protections for integrating distributed photovoltaics
Faxvog et al. HV power transformer neutral blocking device (NBD) operating experience in Wisconsin
Kruse et al. Impacts of a nominal nuclear electromagnetic pulse on electric power systems: A probabilistic approach
Hasan et al. Operation Method for Protection Devices at the Primary Feeders with New Energy Sources Using EMTDC/PSCAD