---
title: "حماية المحوّل من التيار الزائد | Entogo"
description: "كيفية تحديد حجم حماية المحوّل الأولية والثانوية من التيار الزائد وفق الجدول 450.3(B) من NEC والقسم 26 من CEC (القاعدة 26-254)، وكيفية إيجاد تيار العطل…"
url: https://entogo.ca/ar/insights/transformer-overcurrent-protection-fault-current/
lang: ar
dir: rtl
type: article
image: https://entogo.ca/_astro/entogo-buyer-line-industrial-epc-oil-refinery-plant.DiDd7xBQ.jpg
datePublished: 2026-06-09
dateModified: 2026-09-05
alternates:
  en: https://entogo.ca/insights/transformer-overcurrent-protection-fault-current/
  fr-CA: https://entogo.ca/fr/insights/transformer-overcurrent-protection-fault-current/
  es: https://entogo.ca/es/insights/transformer-overcurrent-protection-fault-current/
  ar: https://entogo.ca/ar/insights/transformer-overcurrent-protection-fault-current/
site: https://entogo.ca/
llms: https://entogo.ca/llms.txt
---

الرئيسية › تحليلات › تحديد حجم حماية المحوّل من التيار الزائد (NEC 450.3(B) وCEC القسم 26)

الطاقة والتوزيع

# تحديد حجم حماية المحوّل من التيار الزائد (NEC 450.3(B) وCEC القسم 26)

Entogo 9 يونيو 2026 آخر تحديث: 5 سبتمبر 2026

![توزيع الطاقة في منشأة صناعية — تحديد حجم حماية المحوّل الأولية والثانوية من التيار الزائد وتيار العطل المتاح وفق NEC 450.3(B) والقسم 26 من CEC](https://entogo.ca/_astro/entogo-buyer-line-industrial-epc-oil-refinery-plant.DiDd7xBQ_112F7M.webp)

باختصار

كيفية تحديد حجم حماية المحوّل الأولية والثانوية من التيار الزائد وفق الجدول 450.3(B) من NEC والقسم 26 من CEC (القاعدة 26-254)، وكيفية إيجاد تيار العطل المتاح عند الثانوي لتحديد سعة القطع (AIC) وتصنيف تيار القصر (SCCR) في الجانب المصب — مع أمثلة محلولة من الولايات المتحدة وكندا.

تُعدّ حماية المحوّل من التيار الزائد واحدة من القلائل من عناصر التمديدات الكهربائية التي يجب أن تستوفي وثيقتين صارمتين في آن واحد؛ قاعدة الكود التي تحدّ من حجم الجهاز، وفيزياء تيار العطل الذي يجب أن يتحمّله التجهيز في الجانب المصب. فإذا أخطأت في الأولى رفض المفتش العمل — أو أسوأ، فصل المنصهر الأولي دون داعٍِ عند كل تشغيل. وإذا أخطأت في الثانية طُلب من لوحة توزيع أن تقطع عطلًا لم تُصنَّف أصلًا لتحمّله. هذا هو أسلوب إيجاد الرقمين معًا، للولايات المتحدة (NEC) وكندا (CEC)، مع أمثلة محلولة تُظهر أين يختلف الكودان بهدوء.

كل ما يلي هو مجموعة القواعد الكامنة خلف [حاسبة اختيار المحوّلات وحمايتها](https://entogo.ca/tools/transformer-sizing-calculator)، التي تُشغّل هذه الجداول مباشرةً؛ وهذا شرح لما تحسبه ولماذا. ويفترض أن قدرة kVA قد اختيرت مسبقًا — وإن لم يكن الأمر كذلك، فابدأ بـ[كيفية تحديد حجم المحوّل](https://entogo.ca/ar/insights/how-to-size-a-transformer-kva-selection).

## المبدأ الأول: يحمي 450.3(B) المحوّل، لا السلك

أكثر سوء فهم شائع لحماية المحوّلات هو التعامل مع الجهاز الأولي وكأنه يحمي الموصلات الثانوية. وهذا غير صحيح. **يحدّد NEC 450.3(B) والقسم 26 من CEC حجم الجهاز لحماية ملف المحوّل** — أما الموصلات على كلا الجانبين فتخضع لحساب منفصل. ومع الحماية **الأولية فقط** تحديدًا، يجب حماية الموصلات الثانوية واللوحة في الجانب المصب بوسائل أخرى، عادةً قواعد تفريع الموصلات الثانوية في **NEC 240.21(C)**. والفصل بين هاتين المهمتين ذهنيًا هو ما يجعل بقية الجدول مفهومة.

كما أن النسب المئوية هي **حدود قصوى**، لا أهداف. يحدّد الكود أكبر جهاز يمكن استخدامه؛ أما التنسيق وتيار الاندفاع والحمل فهي التي تقرّر مدى الاقتراب الفعلي من ذلك السقف.

## قاعدة NEC: الجدول 450.3(B)، عند 1000 V فأقل

بالنسبة للمحوّلات بجهد **1000 V أو أقل**، يكون الحد الأقصى لجهاز الحماية من التيار الزائد نسبة مئوية من **تيار الملف المقنّن (عند الحمل الكامل)**. وتتوقف هذه النسبة على ما إذا كانت الحماية للأولي فقط أو للجانبين معًا، وعلى مقدار التيار.

| الحماية | الملف والتيار | الحد الأقصى لجهاز الحماية (% من المقنّن) |
| --- | --- | --- |
| **الأولي فقط** | الأولي ≥ 9 A | **125%** (تقريب للأعلى\*) |
| | الأولي بين 2 و9 A | **167%** |
| | الأولي < 2 A | **300%** |
| **الأولي والثانوي** | الأولي (أي قيمة) | **250%** |
| | الثانوي ≥ 9 A | **125%** (تقريب للأعلى\*) |
| | الثانوي < 9 A | **167%** |

\*الملاحظة 1 على الجدول 450.3(B): حيث لا تتطابق نسبة 125% من التيار المقنّن مع أي تصنيف قياسي للجهاز، يُسمح بـ**التصنيف القياسي الأعلى التالي**. والتصنيفات القياسية هي سلّم **NEC 240.6(A)** — 15، 20، 25، 30 … حتى 6000 A، إضافةً إلى تصنيفات المنصهرات الصغيرة **1 و3 و6 و10 A** التي تحمي محوّلات التحكم والإضاءة.

يستجيب العمودان لمقصدين تصميميين مختلفين. فـ**الأولي فقط** هو المسار الأدنى من حيث المعدات لمحوّل أصغر؛ جهاز واحد على جانب الخط عند ≤ 125%. أما **الأولي والثانوي** فيضيف قاطعًا رئيسيًا ثانويًا عند ≤ 125% — ما يمنح الأولي سقفًا أعلى بكثير (250%) لكي يتحمّل تيار الاندفاع من دون فصل غير مرغوب. وتوجد صفوف 167% و300% للمحوّلات الصغيرة التي يكون تيار حملها الكامل منخفضًا جدًا بحيث يفصل جهاز عند 125% لمجرد تيار اندفاع المغنطة.

### مثال محلول وفق NEC

وحدة **ثلاثية الطور من النوع الجاف، بقدرة 150 kVA، من 480 V ← 208Y/120 V**، محمية على الجانبين:

1. **تيار الحمل الكامل للأولي:** 150 000 ÷ (480 × √3) = **180 A**.
2. **الجهاز الأولي:** 250% × 180 = 451 A ← أكبر تصنيف قياسي لا يتجاوز هذه القيمة هو **450 A**.
3. **تيار الحمل الكامل للثانوي:** 150 000 ÷ (208 × √3) = **416 A**.
4. **الجهاز الثانوي:** 125% × 416 = 520 A ← مقرَّب للأعلى بموجب الملاحظة 1 إلى **600 A**.

جرّب ذلك بتصنيف أو جهد مختلف — يحسب البلوك سقف الأولي عند 250% انطلاقًا من تيار الحمل الكامل؛ قرِّب الناتج **للأسفل** إلى التصنيف القياسي في NEC 240.6(A)، تمامًا كما في الخطوة 2 (450 A هنا).

**سقف الجهاز الأولي عند 250% من تيار الحمل الكامل** — `OCPD = 2.5 * kVA * 1000 / (sqrt(3) * V)` with kVA = 150 kVA, V = 480 V → **OCPD = 451 A**

وإذا أُزيل القاطع الرئيسي الثانوي، فإن المحوّل نفسه بحماية **الأولي فقط** يأخذ جهازًا أوليًا بقيمة 125% × 180 = 225 A — وعندها يجب حماية الموصلات الثانوية بموجب 240.21(C) بدلًا من ذلك.

## قاعدة CEC: القسم 26، وأين تختلف كندا

تحدّد كندا حجم الحماية نفسها بموجب **القسم 26 من CSA C22.1 (الكود الكهربائي الكندي)**. وبالنسبة إلى **المحوّلات من النوع الجاف بجهد 750 V فأقل**، فإن القاعدة الحاكمة هي **26-254**:

- **26-254(1):** يُضبط جهاز الحماية الأولي عند **≤ 125%** من تيار الأولي المقنّن (يُسمح بالتصنيف القياسي الأعلى التالي، كما في NEC).
- **26-254(2):** حيث يُضبط جهاز ثانوي عند **≤ 125%** من تيار الثانوي المقنّن، **يمكن ضبط المغذّي الأولي حتى ≤ 300%** من تيار الأولي المقنّن.

وهذه النسبة 300% هي الاختلاف الهادئ لكن الحقيقي عن NEC. فعلى المحوّل نفسه المحمي على الجانبين، **تحدّ الولايات المتحدة الأولي عند 250% بينما تحدّه كندا عند 300%.** خذ المكافئ الكندي بقدرة **150 kVA، من 600 V إلى 208 V**: يبلغ تيار الحمل الكامل للأولي 144 A، فتعطي نسبة 250% في NEC قيمة 361 A ← جهاز 350 A، بينما تعطي رخصة 300% للمغذّي في CEC قيمة 433 A ← جهاز 400 A. ويبقى الثانوي عند 125% في الحالتين. أما محوّلات القدرة المغمورة بالزيت والتي تتجاوز 750 V فتخضع بدلًا من ذلك لـ**القاعدتين 26-250 / 26-252**، وينبغي دائمًا تأكيد الفقرة الفرعية الدقيقة لدى CSA C22.1 والجهة المختصة (AHJ) أو هيئة السلامة الكهربائية (ESA) المحلية.

وهذا الانقسام بين الولايات المتحدة وكندا هو بالضبط السبب في أن أداة أي مورّد في أمريكا الشمالية يجب أن تشمل الكودين معًا — بدّل [الحاسبة](https://entogo.ca/tools/transformer-sizing-calculator) بين NEC وCEC، ويتغيّر الجهاز الأولي للمحوّل نفسه.

## الرقم الثاني: تيار العطل المتاح وسعة القطع (AIC) / تصنيف القصر (SCCR)

إن تحديد حجم جهاز الحماية من التيار الزائد لا يخبرنا شيئًا عن قدرة التجهيز على **قطع** العطل — وهذا سؤال منفصل تجيب عنه قيمة **تيار العطل المتاح** عند ثانوي المحوّل. وتستخدم المقاربة الأولى الكلاسيكية **طريقة المصدر اللانهائي**؛ إذ يساوي تيار العطل المتاح تيار الحمل الكامل للثانوي مقسومًا على المعاوقة بالوحدة للمحوّل.

> تيار العطل المتاح ≈ تيار الحمل الكامل للثانوي ÷ (%Z ÷ 100)

**تيار العطل بطريقة المصدر اللانهائي عند أطراف الثانوي** — `Isc = kVA * 1000 / (sqrt(3) * V) / (Z / 100)` with kVA = 500 kVA, V = 208 V, Z = 5 % → **Isc = 27,757 A**

يسحب محوّل بقدرة **500 kVA، من 480 V إلى 208 V**، تيارًا قدره **1388 A** عند الثانوي؛ وعند معاوقة مقنّنة **5%**، يعادل ذلك **1388 ÷ 0.05 ≈ 27.8 kA** من تيار العطل المتاح عند أطراف الثانوي. ويجب أن يكون لكل قاطع ومنصهر في الجانب المصب مباشرة **سعة قطع (AIC)** لا تقل عن ذلك، ولكل مجمّع من لوحات التوزيع وخلايا التوزيع **تصنيف تيار قصر (SCCR)** يساويه أو يتجاوزه — وفق ما يشترطه **NEC 110.9 / 110.10** و**القاعدة 14-012 من CSA C22.1**. ويُقرَّب 27.8 kA إلى جهاز بتصنيف **35 kA**.

وهناك تحذيران يجعلان هذا فحصًا أوليًا لا دراسة كاملة. فافتراض المصدر اللانهائي **متحفظ، أي مرتفع** — إذ يخفّضه كل من مصدر الخدمة العامة المحدود ومعاوقة الموصلات في الجانب المصب — لكن **المحرّكات الموصولة تغذّي العطل** وترفعه مجددًا. كما أن **انخفاض المعاوقة الفعلية ينتج تيار عطل أعلى**؛ إذ يمكن أن تكون %Z للوحدات الصغيرة المغمورة بالزيت قريبة من 2%، حيث تنتج القدرة نفسها بوحدة kVA تيار عطل أعلى بكثير مقارنة بوحدة من النوع الجاف عند 5.75%. وتبقى %Z المدوّنة على اللوحة هي المرجع؛ وتُشكّل طريقة النقطة إلى النقطة في [IEEE 242](https://standards.ieee.org/) (Buff Book) أساس الدراسة الكاملة التي تؤكدها.

## قائمة تحقق لمواصفة الحماية

يمثّل الرقمان أعلاه جوهر الموضوع، إلا أن مخطط الحماية الكامل يحسم أيضًا:

- **تيار الحمل الكامل للملف** — للأولي والثانوي (أساس كل نسبة مئوية أعلاه)
- **مخطط الحماية** — الأولي فقط مقابل الأولي والثانوي معًا، وبالتالي أي صفوف من الجدول تنطبق
- **التصنيفات القياسية للأجهزة** — منصهرات مقابل قواطع زمنية عكسية (NEC 240.6(A) / CSA القسم 14)
- **تنسيق تيار الاندفاع** — جهاز مؤخَّر التأثير يتحمّل من 8 إلى 12 ضعف التيار المقنّن لبضع دورات من دون فصل
- **حماية الموصلات الثانوية** — قواعد تفريع 240.21(C) حيث لا يغطي الجهاز الأولي الثانوي
- **تيار العطل المتاح** وسعة القطع (AIC) / تصنيف القصر (SCCR) في الجانب المصب اللذين يجب أن يتجاوزاه
- **الأولي في المتوسط الجهد** — فوق 1000 V ينتقل NEC إلى الجدول 450.3(A) (وفق %Z والموقع المُراقَب)، وهو جدول مختلف لا يتناوله هذا المقال

## أين تتموضع Entogo

تصنّع Entogo محوّلات مغمورة بالزيت ومن النوع الجاف ومحوّلات مثبّتة على قاعدة (pad-mounted)، إلى جانب [مجمّعات خلايا التوزيع والتوزيع](https://entogo.ca/ar/products/category/switchgear-distribution) والمحطات الفرعية مسبقة الصنع، في مصنعها المصدري الخاص — مصمَّمة ومصنَّعة وفق **ANSI/IEEE C57** أو **IEC 60076**، وقابلة للاعتماد من UL/CSA عند الطلب. ولأن الجهة نفسها تبني المحوّل وخلايا التوزيع التي يغذّيها، تُنسّق الحماية وتصنيف SCCR كحزمة واحدة بدلًا من تجميعهما في الموقع.

احسب أرقامك أولًا في [حاسبة اختيار المحوّلات وحمايتها](https://entogo.ca/tools/transformer-sizing-calculator) — تيار الحمل الكامل، وجهاز الحماية وفق NEC 450.3(B) / CEC 26-254، وتيار العطل المتاح، والغلاف، في خطوة واحدة — ثم حوِّل النتيجة إلى مواصفة باستخدام [أداة تهيئة المحوّل](https://entogo.ca/ar/products/transformer-quote) أو تصفّح [مجموعة المحوّلات والمحطات الفرعية](https://entogo.ca/ar/products/category/transformers-substations). أما بالنسبة لقرار تحديد الحجم الذي يسبق الحماية، فراجع [كيفية تحديد حجم المحوّل](https://entogo.ca/ar/insights/how-to-size-a-transformer-kva-selection).

حماية المحوّل ليست حسابًا صعبًا، لكنها حساب دقيق؛ حدّد حجم الجهاز وفق الملف، وتعامل مع الموصلات كمهمة منفصلة، وتحمّل تيار الاندفاع، وتأكّد أن كل ما في الجانب المصب قادر على قطع العطل الذي يمكن أن يولّده المحوّل. سمِّ كل رقم وفق القاعدة التي يستند إليها، وسيجتاز المخطط تفتيش المفتش وينجو من العطل.

- المحوّلات
- الحماية من التيار الزائد
- NEC 450.3(B)
- CEC القسم 26
- تيار العطل
- AIC / SCCR
- الطاقة والتوزيع

أسئلة وأجوبة

## الأسئلة الشائعة

- **كيف يتم تحديد حجم حماية المحوّل من التيار الزائد وفق NEC 450.3(B)؟**: بالنسبة لمحوّل بجهد 1000 V أو أقل، يحدد الجدول 450.3(B) من NEC الحد الأقصى لجهاز الحماية من التيار الزائد كنسبة مئوية من التيار المقنّن (عند الحمل الكامل) للملف. مع الحماية الأولية فقط، يبلغ الحد الأقصى 125% عندما يكون تيار الأولي 9 A أو أكثر (يُسمح بالتصنيف القياسي الأعلى التالي بموجب الملاحظة 1)، و167% بين 2 و9 A، و300% دون 2 A. مع الحماية الأولية والثانوية معًا، يمكن أن يصل الأولي إلى 250% بينما يبقى الثانوي عند 125% (167% دون 9 A). طبّق النسبة على تيار الحمل الكامل للملف، ثم اختر الجهاز من التصنيفات القياسية في NEC 240.6(A).
- **ما الفرق بين حماية الأولي فقط وحماية الأولي والثانوي معًا؟**: تستخدم حماية الأولي فقط جهاز حماية واحدًا من التيار الزائد على جانب الأولي (الخط)، بحجم يصل إلى 125% من تيار الحمل الكامل للأولي. وهي شائعة في المحوّلات الأصغر، لكن يجب عندها حماية الموصلات الثانوية بوسائل أخرى بموجب قواعد التفريع (NEC 240.21(C)). أما حماية الأولي والثانوي معًا فتضيف جهازًا ثانويًا بحجم يصل إلى 125% من تيار الثانوي، ما يسمح بدوره لجهاز الأولي بالارتفاع أكثر — حتى 250% وفق NEC — لتحمّل تيار الاندفاع. يحمي NEC 450.3(B) المحوّل؛ ولا يحمي الموصلات إطلاقًا، إذ تخضع لحساب منفصل.
- **بمَ يختلف الكود الكهربائي الكندي (CEC القسم 26) عن NEC في حماية المحوّلات؟**: يحكم CEC المحوّلات من النوع الجاف بجهد 750 V فأقل في القاعدة 26-254. تحدّ القاعدة 26-254(1) جهاز الحماية الأولي عند 125% من تيار الأولي المقنّن (يُسمح بالتصنيف القياسي الأعلى التالي). أما القاعدة 26-254(2) فهي موضع اختلاف كندا عن الولايات المتحدة — فعندما يكون جهاز ثانوي مضبوطًا عند 125% أو أقل من تيار الثانوي المقنّن، يمكن ضبط المغذّي الأولي حتى 300% من تيار الأولي المقنّن، مقابل 250% في NEC. أما محوّلات القدرة المغمورة بالزيت والتي تتجاوز 750 V فتخضع للقاعدتين 26-250 و26-252. تحقّق دائمًا من الفقرة الفرعية الدقيقة لدى CSA C22.1 والجهة المختصة (AHJ) أو هيئة السلامة الكهربائية (ESA) لديك.
- **كيف يُحسب تيار العطل المتاح عند ثانوي المحوّل؟**: التقدير السريع بطريقة المصدر اللانهائي هو قسمة تيار الحمل الكامل للثانوي على المعاوقة بالوحدة — تيار العطل المتاح = تيار الحمل الكامل للثانوي ÷ (%Z ÷ 100). يسحب ثانوي بقدرة 500 kVA عند 208 V نحو 1388 A؛ وعند معاوقة مقنّنة تبلغ 5%، يعادل ذلك نحو 27.8 kA من تيار العطل المتاح. تفترض هذه الطريقة مصدر خدمة عامة غير محدود، لذا فهي متحفظة عمدًا (أي مرتفعة). ويقلّل من هذا الرقم مصدر خدمة عامة محدود وموصلات في الجانب المصب، بينما ترفعه المحرّكات الموصولة — وتُحدّد دراسة قصر كاملة هذا الرقم بدقة قبل الاعتماد عليه.
- **ما سعة القطع (AIC) أو تصنيف تيار القصر (SCCR) الذي أحتاجه في الجانب المصب من المحوّل؟**: يجب أن تكون سعة القطع (AIC) للقواطع والمنصهرات الواقعة مباشرة في الجانب المصب من المحوّل مساوية على الأقل لتيار العطل المتاح عند تلك النقطة، ويجب أن تحمل لوحات التوزيع وخلايا التوزيع تصنيف تيار قصر (SCCR) يساويه أو يتجاوزه — وفق ما يشترطه NEC 110.9 / 110.10 والقاعدة 14-012 من CSA C22.1. خذ تيار العطل المتاح عند أطراف الثانوي واختر سعة القطع القياسية الأعلى التالية أو المساوية له (على سبيل المثال، يُقرّب 27.8 kA إلى جهاز بسعة 35 kA). تنتج المعاوقة الفعلية الأقل للمحوّل تيار عطل أعلى، لذا تحقّق من %Z المدوّنة على اللوحة قبل تحديد سعة القطع.
- **لماذا يفصل قاطع أولي لمحوّل عند تشغيله؟**: يمكن أن يصل تيار اندفاع المغنطة في المحوّل إلى نحو 8 إلى 12 ضعف التيار المقنّن لبضع دورات عند التشغيل. وسيفصل جهاز أولي بحجم عند الطرف الأدنى من النطاق المسموح به بشكل غير مرغوب بسبب ذلك الاندفاع — وهذا بالضبط سبب سماح الجدول 450.3(B) من NEC والقاعدة 26-254 من CEC بتحديد حجم الجهاز أعلى بكثير من 100% (حتى 250-300% في حالة الحماية على الجانبين). استخدم منصهرًا مؤخَّر التأثير (ثنائي العنصر) أو قاطعًا زمنيًا عكسيًا، ونسّقه مع منحنيي اندفاع المحوّل وتلفه.

اقرأ أيضًا

## تحليلات ذات صلة

[![محوّل توزيع وموصلات ثانوية تغذي معدات توزيع الجهد المنخفض، خاضعة لقواعد التفريع في NEC 240.21(C) والقاعدة 26-256 من CEC](https://entogo.ca/_astro/transformer-secondary-conductors-nec-240-21c-tap-rules.BX_tOclr_UXL9N.webp) الطاقة والتوزيع ### ما الطول الذي يمكن أن تصل إليه الموصلات الثانوية للمحوّل؟ قواعد التفريع (tap) في NEC 240.21(C) والقاعدة 26-256 من CEC لا تخضع الموصلات الثانوية للمحوّل لقاعدة الحجم الأعلى التالي. يسمح NEC 240.21(C) بمسارات 10 و25 قدمًا بحدود دنيا لسعة التيار تعادل عُشر وثُلث تيار جهاز الحماية الأولي مضروبًا في نسبة الجهد؛ بينما تشترط القاعدة 26-256 من CEC نسبة 125% من تيار الثانوي المقنّن بغض النظر عن الطول. عرض](https://entogo.ca/ar/insights/transformer-secondary-conductors-nec-240-21c-tap-rules)[![محوّل توزيع ثلاثي الطور وخلايا توزيع منخفضة الجهد في محطة فرعية لمنشأة في أمريكا الشمالية](https://entogo.ca/_astro/choosing-a-facility-distribution-voltage.B10infhs_Z2obSGL.webp) القدرة والتوزيع ### 208 أم 480 أم 600 V؟ كيفية اختيار جهد التوزيع في المنشأة تُغذّى المنشآت في أمريكا الشمالية بجهد 120/208 أو 277/480 أو 347/600 V. ينقل الجهد الأعلى القدرة نفسها بتيار أقل، ما يقلّص حجم الموصلات والفاقد، بينما يزيد تكلفة المحوّلات والسلامة. إليك كيفية مطابقة الجهد مع الحمل. عرض](https://entogo.ca/ar/insights/choosing-a-facility-distribution-voltage)[![محطة محوّلات عالية الجهد في الهواء الطلق ضمن بيئة قاحلة — نوع البنية التحتية الكهربائية المنظَّمة في الخليج](https://entogo.ca/_astro/entogo-insight-high-voltage-substation-gulf-saudi.DIXiD6Le_2rhGYc.webp) المعايير والامتثال ### ما المواصفات والشهادات المطلوبة لتوريد محوّل كهربائي في السعودية والخليج؟ في الخليج يُبنى المحوّل على معايير IEC (سلسلة IEC 60076) التي تعتمدها هيئة التقييس الخليجية GSO وتفرضها SASO. ولدخول السوق السعودية يلزم التسجيل في منصة سابر والحصول على شهادة مطابقة ضمن برنامج سليم، إضافة إلى مواصفات شركات الكهرباء مثل SEC وDEWA. هذا شرحٌ لما يتطلبه كل مستوى. عرض](https://entogo.ca/ar/insights/transformer-standards-certification-gulf-saudi)

استفسار عن مشروع

## حوّل احتياجك إلى نظام محدّد المواصفات.

[تحدّث إلى فريق الهندسة لدينا](https://entogo.ca/ar/contact)

## Structured data (JSON-LD)

```json
{"@context":"https://schema.org","@type":"Article","headline":"تحديد حجم حماية المحوّل من التيار الزائد (NEC 450.3(B) وCEC القسم 26)","description":"كيفية تحديد حجم حماية المحوّل الأولية والثانوية من التيار الزائد وفق الجدول 450.3(B) من NEC والقسم 26 من CEC (القاعدة 26-254)، وكيفية إيجاد تيار العطل المتاح عند الثانوي لتحديد سعة القطع (AIC) وتصنيف تيار القصر (SCCR) في الجانب المصب — مع أمثلة محلولة من الولايات المتحدة وكندا.","image":"https://entogo.ca/_astro/entogo-buyer-line-industrial-epc-oil-refinery-plant.DiDd7xBQ.jpg","author":{"@id":"https://entogo.ca/#organization"},"publisher":{"@id":"https://entogo.ca/#organization"},"mainEntityOfPage":"https://entogo.ca/ar/insights/transformer-overcurrent-protection-fault-current/","inLanguage":"ar","datePublished":"2026-06-09T00:00:00.000Z","dateModified":"2026-09-05T00:00:00.000Z","keywords":"المحوّلات, الحماية من التيار الزائد, NEC 450.3(B), CEC القسم 26, تيار العطل, AIC / SCCR, الطاقة والتوزيع"}
```

```json
{"@context":"https://schema.org","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"الرئيسية","item":"https://entogo.ca/ar/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"تحليلات","item":"https://entogo.ca/ar/insights/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"تحديد حجم حماية المحوّل من التيار الزائد (NEC 450.3(B) وCEC القسم 26)"}]}
```

```json
{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"كيف يتم تحديد حجم حماية المحوّل من التيار الزائد وفق NEC 450.3(B)؟","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"بالنسبة لمحوّل بجهد 1000 V أو أقل، يحدد الجدول 450.3(B) من NEC الحد الأقصى لجهاز الحماية من التيار الزائد كنسبة مئوية من التيار المقنّن (عند الحمل الكامل) للملف. مع الحماية الأولية فقط، يبلغ الحد الأقصى 125% عندما يكون تيار الأولي 9 A أو أكثر (يُسمح بالتصنيف القياسي الأعلى التالي بموجب الملاحظة 1)، و167% بين 2 و9 A، و300% دون 2 A. مع الحماية الأولية والثانوية معًا، يمكن أن يصل الأولي إلى 250% بينما يبقى الثانوي عند 125% (167% دون 9 A). طبّق النسبة على تيار الحمل الكامل للملف، ثم اختر الجهاز من التصنيفات القياسية في NEC 240.6(A)."}},{"@type":"Question","name":"ما الفرق بين حماية الأولي فقط وحماية الأولي والثانوي معًا؟","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"تستخدم حماية الأولي فقط جهاز حماية واحدًا من التيار الزائد على جانب الأولي (الخط)، بحجم يصل إلى 125% من تيار الحمل الكامل للأولي. وهي شائعة في المحوّلات الأصغر، لكن يجب عندها حماية الموصلات الثانوية بوسائل أخرى بموجب قواعد التفريع (NEC 240.21(C)). أما حماية الأولي والثانوي معًا فتضيف جهازًا ثانويًا بحجم يصل إلى 125% من تيار الثانوي، ما يسمح بدوره لجهاز الأولي بالارتفاع أكثر — حتى 250% وفق NEC — لتحمّل تيار الاندفاع. يحمي NEC 450.3(B) المحوّل؛ ولا يحمي الموصلات إطلاقًا، إذ تخضع لحساب منفصل."}},{"@type":"Question","name":"بمَ يختلف الكود الكهربائي الكندي (CEC القسم 26) عن NEC في حماية المحوّلات؟","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"يحكم CEC المحوّلات من النوع الجاف بجهد 750 V فأقل في القاعدة 26-254. تحدّ القاعدة 26-254(1) جهاز الحماية الأولي عند 125% من تيار الأولي المقنّن (يُسمح بالتصنيف القياسي الأعلى التالي). أما القاعدة 26-254(2) فهي موضع اختلاف كندا عن الولايات المتحدة — فعندما يكون جهاز ثانوي مضبوطًا عند 125% أو أقل من تيار الثانوي المقنّن، يمكن ضبط المغذّي الأولي حتى 300% من تيار الأولي المقنّن، مقابل 250% في NEC. أما محوّلات القدرة المغمورة بالزيت والتي تتجاوز 750 V فتخضع للقاعدتين 26-250 و26-252. تحقّق دائمًا من الفقرة الفرعية الدقيقة لدى CSA C22.1 والجهة المختصة (AHJ) أو هيئة السلامة الكهربائية (ESA) لديك."}},{"@type":"Question","name":"كيف يُحسب تيار العطل المتاح عند ثانوي المحوّل؟","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"التقدير السريع بطريقة المصدر اللانهائي هو قسمة تيار الحمل الكامل للثانوي على المعاوقة بالوحدة — تيار العطل المتاح = تيار الحمل الكامل للثانوي ÷ (%Z ÷ 100). يسحب ثانوي بقدرة 500 kVA عند 208 V نحو 1388 A؛ وعند معاوقة مقنّنة تبلغ 5%، يعادل ذلك نحو 27.8 kA من تيار العطل المتاح. تفترض هذه الطريقة مصدر خدمة عامة غير محدود، لذا فهي متحفظة عمدًا (أي مرتفعة). ويقلّل من هذا الرقم مصدر خدمة عامة محدود وموصلات في الجانب المصب، بينما ترفعه المحرّكات الموصولة — وتُحدّد دراسة قصر كاملة هذا الرقم بدقة قبل الاعتماد عليه."}},{"@type":"Question","name":"ما سعة القطع (AIC) أو تصنيف تيار القصر (SCCR) الذي أحتاجه في الجانب المصب من المحوّل؟","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"يجب أن تكون سعة القطع (AIC) للقواطع والمنصهرات الواقعة مباشرة في الجانب المصب من المحوّل مساوية على الأقل لتيار العطل المتاح عند تلك النقطة، ويجب أن تحمل لوحات التوزيع وخلايا التوزيع تصنيف تيار قصر (SCCR) يساويه أو يتجاوزه — وفق ما يشترطه NEC 110.9 / 110.10 والقاعدة 14-012 من CSA C22.1. خذ تيار العطل المتاح عند أطراف الثانوي واختر سعة القطع القياسية الأعلى التالية أو المساوية له (على سبيل المثال، يُقرّب 27.8 kA إلى جهاز بسعة 35 kA). تنتج المعاوقة الفعلية الأقل للمحوّل تيار عطل أعلى، لذا تحقّق من %Z المدوّنة على اللوحة قبل تحديد سعة القطع."}},{"@type":"Question","name":"لماذا يفصل قاطع أولي لمحوّل عند تشغيله؟","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"يمكن أن يصل تيار اندفاع المغنطة في المحوّل إلى نحو 8 إلى 12 ضعف التيار المقنّن لبضع دورات عند التشغيل. وسيفصل جهاز أولي بحجم عند الطرف الأدنى من النطاق المسموح به بشكل غير مرغوب بسبب ذلك الاندفاع — وهذا بالضبط سبب سماح الجدول 450.3(B) من NEC والقاعدة 26-254 من CEC بتحديد حجم الجهاز أعلى بكثير من 100% (حتى 250-300% في حالة الحماية على الجانبين). استخدم منصهرًا مؤخَّر التأثير (ثنائي العنصر) أو قاطعًا زمنيًا عكسيًا، ونسّقه مع منحنيي اندفاع المحوّل وتلفه."}}]}
```

_Markdown twin of https://entogo.ca/ar/insights/transformer-overcurrent-protection-fault-current/ — generated at build time from the same content as the HTML page. Company facts, catalogue index and contact: https://entogo.ca/llms.txt_
