الأسئلة الشائعة
الخدمات
انضم إلينا كخبير
المدونة
حلل احتياجاتك التدريبيةجديد ومجاني
الإفصاح عن التدريب مجانًاتقييم نضج الموارد البشرية مجانًاالرضا والارتباط الوظيفي مجانًا
رواسي
رواسي التمكين
للاستـــــشارات والـــــتدريب
الرئيسيةمن نحن
الدورات التدريبيةالبرامج التدريبية الشهريةحلل احتياجاتك التدريبية مجانًاالإفصاح عن التدريب مجانًاالاعتمادات
الحقائب التدريبية الجاهزةالتحول الرقمي للحقائب التدريبيةطلب حقيبة تدريبية مخصصة
الخدمات الاستشاريةالمنتجات الرقميةاتصل بنا
رواسي
رواسي التمكينللاستـــــشارات والـــــتدريب

نقدم حلولاً متكاملة في التدريب والاستشارات والمنتجات الرقمية بمعايير مهنية تساهم في تمكين الأفراد وتطوير المؤسسات.

طرق الدفع

مدىفيزاماستركاردأمريكان إكسبرسSTC PayApple Payمدفوعتابيتمارا

السجل التجاري

7001748636

الحالة: نشطإصدار: 27/02/2012

روابط سريعة

  • الرئيسية
  • من نحن
  • الأكاديميات المتخصصة
  • الدورات
  • جميع القطاعات
  • الحقائب التدريبية
  • الخدمات الاستشارية
  • المنتجات الرقمية
  • المدونة
  • اتصل بنا
  • انضم إلينا كخبير

خدماتنا

  • التدريب والتأهيل
  • الحلول الاستشارية
  • الجودة والتميز
  • المنتجات الرقمية
  • التطوير المؤسسي
  • حلول التحول الرقمي

تواصل معنا

الفرع الرئيسي:

الرياض: المملكة العربية السعودية
عمان: المملكة الأردنية الهاشمية
مسقط: سلطنة عُمان

البريد الإلكتروني:

[email protected]

الهاتف:

السعودية:+966 500 665 369(إضافي):+966 570 588 004
تحدث مع خبيرحلل احتياجاتك التدريبية مجانًا

© 2026 رواسي التمكين للاستشارات والتدريب. جميع الحقوق محفوظة.

سياسة الخصوصيةالشروط والأحكامسياسة الاستردادخريطة الموقع
تصميم الشبكات الذكية (Smart Grids) وتكامل الطاقات المتجددة
الدوراتالهندسة الكهربائية في القطاع الانشاءات
برنامج تدريبي احترافي

تصميم الشبكات الذكية (Smart Grids) وتكامل الطاقات المتجددة

دورة متقدمة في تصميم الشبكات الذكية Smart Grids وتكامل الطاقات المتجددة، تهدف إلى تمكين المشاركين من فهم تقنيات الشبكات الحديثة وتطبيقها في دمج الطاقة الشمسية والرياح ضمن أنظمة الطاقة الكهربائية. تركز الدورة على تحسين كفاءة الشبكات، رفع الموثوقية، دعم الاستدامة، استخدام تقنيات التحكم والاتصالات الرقمية، ومواكبة توجهات التحول في قطاع الطاقة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

شهادة متضمنة
تدريب بقيادة خبراء
تعلم تطبيقي
دعم في التسجيل
أيام
5 أيام
اللغة
العربية والإنجليزية
مسار عرض السعر

اطلب الجدول وعرض السعر

الدفع الإلكتروني غير متاح لهذه الدورة حالياً. أرسل بياناتك وسيقوم فريق التدريب بإعداد الجدول وعرض السعر الأنسب لك.

لا توجد جلسة عامة مدفوعة متاحة الآن. اطلب عرض سعر وسنؤكد الجدول والمقاعد والتكلفة.
ملخص الدورة
اطلب الجدول وعرض السعر

لا يوجد دفع إلكتروني مفتوح لهذه الدورة حالياً. يمكن لفريقنا إرسال عرض السعر المناسب لك.

تاريخ البدء
مرن / متاح دائماً
الشهادة
شهادة معتمدة
أيام
5 أيام

يصلكم العرض عبر البريد وبوابة العملاء

استفسر عبر واتساب
تفاصيل الدورة

نظرة عامة

تُعد دورة "تصميم الشبكات الذكية (Smart Grids) وتكامل الطاقات المتجددة" برنامجًا تدريبيًا متقدمًا يهدف إلى تمكين المشاركين من فهم وتطبيق مفاهيم وتقنيات الشبكات الذكية (Smart Grids)، وتكامل مصادر الطاقة المتجددة (Renewable Energy Sources – RES) مثل الطاقة الشمسية (PV) وطاقة الرياح (Wind) في شبكات الطاقة الكهربائية. الشبكة الذكية (Smart Grid) هي شبكة كهربائية حديثة تستخدم تقنيات الاتصالات الرقمية وأجهزة الاستشعار والتحكم الآلي لتحسين كفاءة وموثوقية واستدامة نظام الطاقة. مع أهداف رؤية 2030 السعودية لتنويع مزيج الطاقة (زيادة حصة الغاز والطاقة المتجددة إلى حوالي 50% لتوليد الكهرباء بحلول عام 2030)، أصبح تكامل الطاقة المتجددة (Renewable Energy Integration) جانبًا أساسيًا من تحديث الشبكة.

تغطي الدورة مكونات الشبكة الذكية (البنية التحتية للاتصالات، والبنية التحتية للقياس المتقدم (AMI)، وأتمتة توزيع الشبكة (Distribution Automation)، وأنظمة تخزين الطاقة (Energy Storage Systems – ESS)، وإدارة جانب الطلب (Demand Side Management – DSM)، وشبكات الجهد المنخفض (LV)، والشبكات الصغيرة (Microgrids)، ودمج الطاقة المتجددة (تأثير PV/الرياح على استقرار الجهد والتردد، جودة الطاقة، وحماية الشبكة). تم تصميم البرنامج ليكون تطبيقيًا بنسبة 70%، من خلال تمارين على محاكاة نظام الطاقة (باستخدام (DIgSILENT PowerFactory)، (ETAP)، (OpenDSS)، (MATLAB/Simulink))، ودراسة حالات من مشاريع سعودية (مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، سدير، دومة الجندل).)

الأهداف

أهداف البرنامج

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشارك قادرًا على:

  1. فهم مكونات ووظائف الشبكة الذكية (Smart Grid) – مقارنة الشبكة التقليدية (المركزية، التحكم المحدود) بالشبكة الذكية (الموزعة، التحكم الاتصالي، المراقبة في الوقت الفعلي). مكونات الشبكة الذكية: (1) البنية التحتية للاتصالات (Communications Infrastructure) (الشبكات اللاسلكية (Wireless)، الألياف الضوئية (Fiber)، PLC). (2) البنية التحتية للقياس المتقدم (AMI – Advanced Metering Infrastructure) (العدادات الذكية (Smart Meters)، وحدات طرفية لتجميع البيانات (Data Concentrator Units – DCUs)، أنظمة إدارة بيانات القياس (MDMS – Meter Data Management System)). (3) أتمتة التوزيع (DA – Distribution Automation) (أجهزة الاستشعار (Sensors)، أجهزة التبديل (Switches)، أجهزة إعادة الإغلاق (Reclosers)، أنظمة التحكم الإشرافي والحصول على البيانات (SCADA)، أنظمة إدارة الطاقة (EMS)، أنظمة إدارة التوزيع (DMS)). (4) أنظمة تخزين الطاقة (ESS) (البطاريات (Batteries)، التخزين بالضخ (Pumped Hydro)، الهواء المضغوط (CAES)، دولاب الموازنة (Flywheel)). (5) تكنولوجيا تكامل الطاقة المتجددة (RE Integration Tech). (6) إدارة جانب الطلب (DSM) (برامج الاستجابة للطلب (DR)، برامج كفاءة الطاقة).

  2. تحليل تأثير تكامل الطاقة المتجددة على شبكات الطاقة – تأثير التقطع (Intermittency) وتغير (PV/الرياح) على استقرار الجهد والتردد، جودة الطاقة (التوافقيات (Harmonics)، وميض الجهد (Voltage Flicker)، اختلال التوازن (Imbalance)، التدفقات العكسية (Reverse Power Flows). تأثير التوليد الموزع (Distributed Generation – DG) على حماية وتنسيق إعادة الإغلاق.)

  3. تطبيق أدوات محاكاة الشبكة لتحليل تكامل الطاقة المتجددة – استخدام (DIgSILENT PowerFactory) أو (ETAP) أو (OpenDSS) لنمذجة شبكة توزيع، ودمج نظام (PV) أو (Wind Farm)، وتشغيل محاكاة تدفق الحمل (Load Flow) (لتحليل الجهد، التحميل الزائد للخط (Line Overload))، ومحاكاة قصر الدائرة (Short Circuit) (لحساب تيار العطل)، وتحليل الاستقرار العابر (Transient Stability) (لالستجابة لاضطراب الشبكة).

  4. تصميم تدابير التخفيف لدمج الطاقة المتجددة – تنظيم الجهد (Voltage Regulation) (محولات التحميل عند الحمل (On-Load Tap Changers – OLTC)، منظمات الجهد (Voltage Regulators)، عاكسات (Inverters) قادرة على تنظيم الجهد (Grid-Supporting Inverters)). تنظيم التردد (Frequency Regulation) (استجابة التردد (Inertia Emulation) من عواكس الطاقة المتجددة (PV/الرياح)، الرياح (DFIG) مع تحكم (droop)، التخزين (Battery Energy Storage Systems – BESS)). جودة الطاقة: مرشحات التوافقيات (Harmonic Filters)، محولات متعددة النبضات (Multi-pulse Converters)، عواكس متقدمة. تحسين استقرار الشبكة باستخدام أنظمة تخزين الطاقة (ESS).

  5. تصميم نظام إدارة الطاقة (EMS) لـ (Microgrid) – هيكل (Microgrid) (الشبكة الرئيسية (Main Grid)، (DG) (PV، مولد ديزل)، (ESS)، التحميل (Load)). أوضاع التشغيل: وضع الاتصال بالشبكة (Grid-Connected) (تتصل بالشبكة الرئيسية) ووضع التشغيل المعزول (Islanded) (منفصل عن الشبكة الرئيسية). أهداف (EMS): (1) تقليل تكلفة التشغيل (تشغيل (DG)، شراء الطاقة من الشبكة). (2) تحسين جدولة (BESS) (الشحن/التفريغ). (3) ضمان موثوقية التغذية (للأحمال الحرجة) أثناء وضع التشغيل المعزول (Islanding). تطبيق (EMS) باستخدام (MPC) أو التحسين على أساس القاعدة (Rule-Based Optimization).

الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

يستهدف هذا البرنامج التدريبي الفئات التالية:

  1. مهندسو أنظمة الطاقة (Power Systems Engineers) في شركات الكهرباء (شركة الكهرباء السعودية)، والاستشارات، والمقاولات، والصناعة.

  2. مهندسو الطاقة المتجددة (Renewable Energy Engineers) (العاملون في مشاريع (PV)، (CSP)، طاقة الرياح).

  3. مهندسو التخطيط والتوزيع (Distribution Planning Engineers).

  4. مهندسو التشغيل والصيانة (O&M Engineers) في محطات الطاقة المتجددة ومحطات التوزيع الفرعية.

  5. مديرو المشاريع (Project Managers) لمشاريع الربط بالشبكة (Grid Interconnection Projects).

  6. خريجو الهندسة الكهربائية (تخصص طاقة كهربائية).

الكفاءات

الكفاءات الأساسية

نمذجة محطة طاقة شمسية (PV) بقدرة 5 ميجاوات في (DIgSILENT PowerFactory) أو (ETAP)

إنشاء النموذج: اللوحة (PV Panel)، العاكس (Inverter) (المتردد (AC)/المستمر (DC))، المحول (Transformer)، نقطة الربط (PCC). تشغيل محاكاة تدفق الحمل (Load Flow) لتقييم تأثير (PV) على جهد العقد (Bus) (تحت إشعاع شمسي 1000 واط/متر مربع و 0 واط/متر مربع).

حساب تيار القصر (Short Circuit) في شبكة بها (PV) مضاف (باستخدام (ETAP))

قارن مستوى تيار القصر عند العقدة (Bus) (مع وبدون (PV)). لاحظ كيف تساهم العواكس (Inverters) في تيار القصر (عادة 1.1 إلى 1.5 مرة من التيار المقنن). تحديد الحد الأدنى لسعة كسر (Breaking Capacity) لمعدات الحماية (القواطع، الفيوزات).

تحليل استقرار التردد لشبكة صغيرة (Microgrid) عند فقدان الشبكة الرئيسية (Loss of Main Grid)

محاكاة في (DIgSILENT) حيث يتم فصل (Microgrid) (الذي يحتوي على (PV) + (BESS) + ديزل) عن الشبكة الرئيسية. لاحظ انخفاض التردد. اختبر مختلف استراتيجيات التحكم (BESS مقابل مولد الديزل) لاستعادة التردد. حساب الحد الأقصى للانحراف والوقت المستقر (Settling Time).

تحديد تصنيف نظام تخزين الطاقة (BESS) لتسهيل سعة (PV) معينة (على سبيل المثال، 10 ميجاوات (PV))

تحليل تقطع (PV) (باستخدام ملف بيانات الإشعاع الشمسي لمدة 8760 ساعة (قيمة كل ساعة)). تحديد سعة (BESS) (كيلوواط/كيلوواط ساعة) للحد من تذبذب مخرجات (PV) إلى حد معين (على سبيل المثال، 10% / دقيقة). حساب تكلفة تخزين الطاقة (BESS) المطلوبة.

تصميم برنامج استجابة للطلب (Demand Response – DR) للمباني التجارية (تحول في استهلاك التكييف)

اقتراح خطة: (1) تحديد البنايات المشاركة (مباني تجارية). (2) تحديد التخفيض المطلوب (على سبيل المثال، 1 ميجاوات). (3) إرسال إشارة (DR) إلى البنايات (إما كحد أقصى للسعر أو تحكم مباشر). (4) استجابة البناية: رفع درجة حرارة منظم حرارة التكييف (HVAC) بمقدار 2 درجة مئوية. (5) تقدير التوفير المؤقت في الطاقة. (6) حساب التعويض للمشاركين.

تطبيق تنسيق الحماية (Protection Coordination) في نظام مع (PV) عالي الاختراق (High Penetration)

أضف (PV) عند طرف شعاع التغذية (Feeder). أعد حساب تيارات القصر عند عطل (3-Phase). اضبط إعدادات مرحل التيار الزائد (Overcurrent Relay) (خاصةً المنحنى (Curve)، وإعدادات التيار (Tap)، وإعدادات الوقت (Time Dial)) للحفاظ على التنسيق الانتقائي (Selective Coordination) بين قاطع الحلقة (Feeder Breaker) وقاطع (PV). استخدم برنامج تنسيق الحماية (مثل (ETAP)، (EasyPower)).

رحلة التعلم

محتوى البرنامج

01

مقدمة المحاور المتقدمة للبرنامج

تصميم البرنامج ومدته
تم تصميم الدورة على مدى 5 أيام (25 ساعة تدريبية).
02

اليوم الأول: أساسيات الشبكة الذكية (Smart Grid) والعدادات الذكية (Smart Meters) والبنية التحتية للاتصالات (AMI)

مقدمة في الشبكة الذكية (Smart Grid) – المكونات والفوائد
الشبكة التقليدية مقابل الشبكة الذكية: التوليد المركزي مقابل التوليد الموزع (DG)، التحكم المحدود مقابل المراقبة/التحكم في الوقت الفعلي، عدم وجود اتصال مقابل اتصال واسع النطاق. أهداف الشبكة الذكية: (1) تحسين الموثوقية (تقليل انقطاع التيار، الترميم الذاتي (Self-Healing)). (2) تحسين الكفاءة (تقليل الفاقد، تحسين تدفق الطاقة). (3) الاستدامة (دمج الطاقة المتجددة، تقليل الانبعاثات). (4) إشراك المستهلك (الاستجابة للطلب (DR)، الإدارة الفعالة للطاقة). المكونات الرئيسية: البنية التحتية للاتصالات، (AMI)، أتمتة التوزيع (DA)، (DER) (التوليد الموزع)، (ESS)، (DSM)، إدارة جانب الطلب. حالة الشبكة الذكية في السعودية: مبادرة (Smart Grid) لشركة الكهرباء السعودية (SEC) (تركيب ملايين العدادات الذكية (Smart Meters) وأتمتة التوزيع).
البنية التحتية للقياس المتقدم (AMI) – العدادات الذكية (Smart Meters) ووحدات طرفية لتجميع البيانات (DCU) ونظام إدارة بيانات القياس (MDMS)
العدادات الذكية (Smart Meters): (1) تقيس استهلاك الطاقة في الوقت الفعلي (كل 15 دقيقة أو ساعة). (2) تتواصل ثنائي الاتجاه مع (DCU) ومرافق الطاقة (Utility). (3) يمكن قراءتها عن بُعد. (4) تدعم تحديد مواقع الأعطال (Fault Location) في الشبكات منخفضة الجهد (LV). وحدات طرفية لتجميع البيانات (Data Concentrator Units – DCUs): تجمع البيانات من مئات العدادات الذكية وتنقلها إلى نظام إدارة بيانات القياس (MDMS). نظام إدارة بيانات القياس (MDMS – Meter Data Management System): (1) تخزن بيانات القياس التاريخية. (2) تدعم تطبيقات الفوترة والاستجابة للطلب (DR) وتحليل الحمل (Load Analysis). الفوائد: (1) فوترة دقيقة (لا حاجة لقراءة العدادات يدويًا). (2) كشف العبث (Tamper Detection). (3) إدارة جانب الطلب (DSM). (4) تحليل جودة الطاقة (Power Quality).
اتصالات الشبكة الذكية – البروتوكولات والتقنيات
متطلبات الاتصالات: النطاق الترددي (Bandwidth)، زمن الوصول (Latency)، الموثوقية (Reliability)، الأمان (Security). التقنيات: (1) RF Mesh (شبكة التردد اللاسلكي المتداخلة): يستخدم للاتصال بين العدادات الذكية ووحدات طرفية لتجميع البيانات (DCUs) (على سبيل المثال، ZigBee، WiFi). (2) شبكة الهاتف المحمول (Cellular): 4G LTE، 5G للاتصالات بعيدة المدى (بين وحدات طرفية لتجميع البيانات (DCUs) ومرافق الطاقة). (3) الألياف الضوئية (Fiber Optic): نطاق ترددي عالٍ، زمن وصول منخفض، يُستخدم للبنية التحتية الأساسية للمرافق. (4) PLC (Power Line Carrier): بيانات عبر خطوط الكهرباء (تستخدم في بعض أنظمة أتمتة التوزيع). البروتوكولات: IEC 61850 (لأتمتة المحطات الفرعية)، (DNP3) (للمراقبة والتحكم في الوقت الفعلي)، (Modbus) (للأجهزة الطرفية (IEDs))، (MQTT) (للبيانات منخفضة النطاق الترددي).
أتمتة التوزيع (Distribution Automation – DA)
الهدف: تحسين موثوقية التوزيع من خلال المراقبة والتحكم عن بُعد لأجهزة التبديل (Switches)، وأجهزة إعادة الإغلاق (Reclosers)، ومنظمات الجهد (Voltage Regulators). المكونات: (1) RTU (Remote Terminal Unit): لأتمتة المحطات الفرعية (Substations). (2) FTU (Feeder Terminal Unit): لأتمتة المفاتيح على الأعمدة (Pole-mounted Switches). (3) نظام إدارة التوزيع (DMS – Distribution Management System): نظام برمجي في مركز التحكم. التطبيقات: (1) FLISR (Fault Location, Isolation, and Service Restoration): كشف العطل، عزله، إعادة التغذية إلى المناطق غير المتضررة (تقليل وقت انقطاع التيار). (2) VAR Control: التحكم في تدفق القدرة غير الفعالة لتنظيم الجهد.
ورشة عمل عملية (تصميم نظام (AMI) لحي سكني مكون من 10,000 منزل)
المطلوب (فرق عمل صغيرة): (1) تقدير عدد العدادات الذكية (Smart Meters) المطلوبة (10,000). (2) تقدير عدد وحدات طرفية لتجميع البيانات (DCUs) المطلوبة (على افتراض أن كل (DCU) يمكنه خدمة 500 عداد) = 20 وحدة طرفية لتجميع البيانات (DCU). (3) تحديد تقنية الاتصال من العدادات الذكية إلى وحدات طرفية لتجميع البيانات (DCUs) (RF Mesh). (4) تحديد تقنية الاتصال من وحدات طرفية لتجميع البيانات (DCUs) إلى نظام إدارة بيانات القياس (MDMS) (4G LTE أو الألياف الضوئية). (5) تقدير تكاليف الأجهزة تقريبًا (العداد الذكي 50 دولارًا، (DCU) 1,000 دولار). (6) حدد متطلبات تخزين البيانات لنظام إدارة بيانات القياس (MDMS) (على سبيل المثال، 10,000 عداد × 96 قراءة/يوم × 2 بايت/قراءة × 365 يومًا = حوالي 700 ميجابايت/سنة).
03

اليوم الثاني: تكامل الطاقة المتجددة (PV، الرياح) – تحديات وحلول

تأثير الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) على شبكات التوزيع
تحديات (PV) المتقطعة (Intermittency): تعتمد على الإشعاع الشمسي (الليل، الغيوم، التغيرات الموسمية). تأثير (PV) على جهد العقد (Bus): عند التوليد العالي (في منتصف النهار)، يمكن أن يتجاوز الجهد الحد الأعلى (على سبيل المثال، 1.05 p.u.). عند التوليد المنخفض (في الليل)، قد ينخفض الجهد عن الحد الأدنى (0.95 p.u.). الطاقة العكسية (Reverse Power Flow): تتدفق الطاقة من منطقة (PV) ذات التوليد العالي إلى المحطة الفرعية الرئيسية، مما قد يسبب فيضانًا (Overloading) للمحولات. جودة الطاقة: (1) التوافقيات (Harmonics): من عواكس (PV) (خاصة عند مستويات الطاقة المنخفضة). (2) الوميض (Flicker): بسبب تقلبات (PV) السريعة.
تأثير مزارع الرياح (Wind Farms) على شبكات النقل
تأثير الرياح على استقرار التردد: الرياح المتغيرة تسبب تقلبات في الطاقة مما يؤثر على تردد الشبكة. تأثير الرياح على استقرار الجهد: (1) تستهلك بعض مولدات الرياح (مثل (DFIG)) القدرة غير الفعالة (Reactive Power) (تحت الجهد المنخفض). (2) تيار القصر (Short Circuit) من توربينات الرياح محدود (قد لا يتسبب في انطلاق القواطع). (LVRT) (Low Voltage Ride Through): القدرة على البقاء متصلاً بالشبكة أثناء انخفاض الجهد (الموجود في كود الشبكة السعودي).
استراتيجيات التخفيف (Mitigation Strategies) لدمج الطاقة المتجددة
(1) تنظيم الجهد (Voltage Regulation): (أ) منظمات الجهد (Line Voltage Regulators)، (ب) محولات التحميل عند الحمل (OLTC) في المحطات الفرعية، (ج) عواكس (PV) قادرة على تنظيم الجهد (Grid-Supporting Inverters) (ميزة متقدمة). (2) تنظيم التردد (Frequency Regulation): (أ) محاكاة القصور الذاتي (Inertia Emulation) من عواكس (PV/الرياح)، (ب) استجابة (droop) من الرياح (DFIG)، (ج) أنظمة تخزين الطاقة (BESS). (3) جودة الطاقة: (أ) مرشحات التوافقيات السلبية (Passive Harmonic Filters) أو النشطة (Active Harmonic Filters)، (ب) محولات متعددة النبضات (12، 18، 24 نبضة) في العواكس. (4) تحسين استقرار الشبكة باستخدام أنظمة تخزين الطاقة (ESS): شحن (BESS) خلال فائض (PV) (في منتصف النهار)، تفريغه خلال انخفاض (PV) (في الليل).
ورشة عمل عملية (محاكاة تأثير (PV) بقدرة 5 ميجاوات على شبكة توزيع باستخدام (ETAP))
المطلوب (فرق عمل صغيرة): (1) افتح نموذج شبكة توزيع 11 كيلوفولت (باستخدام (ETAP) أو (DIgSILENT)). (2) أضف نظام (PV) بقدرة 5 ميجاوات عند عقدة (Bus) بعيدة. (3) قم بتشغيل محاكاة تدفق الحمل (Load Flow) في ظل سيناريوهين: (أ) إشعاع شمسي 1000 واط/متر مربع (أقصى إنتاج)، (ب) إشعاع شمسي 0 واط/متر مربع (لا إنتاج). (4) قارن الجهد عند العقدة (Bus) البعيدة (مع وبدون (PV)). (5) إذا تجاوز الجهد الحد الأعلى، قم بإضافة منظم جهد (Voltage Regulator) لخفض الجهد إلى 1.02 p.u. (6) احسب التيارات في المغذيات (Feeders) مع (PV) وبدونه.
كود الشبكة السعودي (Saudi Grid Code) لمتطلبات ربط الطاقة المتجددة
مراجعة وثيقة (Saudi Grid Code) الصادرة عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (ECRA). المتطلبات الأساسية لـ (PV) و (Wind): (1) نطاق الجهد (0.9-1.1 p.u.) للتشغيل المستمر. (2) نطاق التردد (47.5-51.5 هرتز) للتشغيل المستمر. (3) (Low Voltage Ride Through – LVRT) و (High Voltage Ride Through – HVRT) منحنيات. (4) حدود التوافقيات (THD < 5%). (5) إمكانية التحكم في القدرة غير الفعالة (Power Factor Control). (6) التسجيل لدى الشركة المشغلة للنظام (System Operator). تطبيق عملي: تأكد من أن نظام (PV) بقدرة 5 ميجاوات (من ورشة العمل السابقة) يلبي متطلبات (LVRT) (على سبيل المثال، يجب أن يظل متصلاً بالشبكة لمدة 150 مللي ثانية عندما ينخفض الجهد إلى 0.2 p.u.).
04

اليوم الثالث: أنظمة تخزين الطاقة (Energy Storage Systems – ESS) وإدارة جانب الطلب (Demand Side Management – DSM)

أنظمة تخزين الطاقة (Energy Storage Systems – ESS) – بطاريات الليثيوم أيون (Li-Ion)، التخزين بالضخ (Pumped Hydro)، التخزين بالهواء المضغوط (CAES)
بطاريات الليثيوم أيون (Li-Ion): (1) كثافة طاقة عالية، (2) كفاءة عالية (85-95%)، (3) عمر محدود (4,000-6,000 دورة شحن/تفريغ)، (4) الاستخدام: (ESS) على نطاق الشبكة، تخزين سكني/تجاري. التخزين بالضخ (Pumped Hydro – PHS): (1) سعة كبيرة (ميجاوات إلى جيجاوات)، (2) كفاءة 70-85%، (3) قيود جغرافية (بحيرة علوية وسفلية)، (4) الاستخدام: دعم الشبكة على نطاق واسع. التخزين بالهواء المضغوط (Compressed Air Energy Storage – CAES): (1) سعة كبيرة، (2) كفاءة 40-70%، (3) يتطلب كهوفًا تحت الأرض، (4) الاستخدام: دعم الشبكة على نطاق واسع. دور (ESS) في الشبكات الذكية: (1) تحويل الطاقة (التحويل الزمني (Time Shifting)): شحن أثناء فائض الطاقة (PV) (في منتصف النهار)، تفريغ أثناء ذروة الطلب (في المساء). (2) تنظيم التردد: يستجيب في مللي ثانية لإمداد/امتصاص الطاقة لموازنة الشبكة. (3) دعم الجهد: حقن/امتصاص القدرة غير الفعالة (Reactive Power). (4) تخفيف التقلبات (Smoothing): تقليل التقلبات قصيرة المدى من (PV/الرياح).
إدارة جانب الطلب (Demand Side Management – DSM) – برامج الاستجابة للطلب (DR) وكفاءة الطاقة
الاستجابة للطلب (Demand Response – DR): حوافز لتقليل استهلاك الطاقة خلال فترات الذروة. الأنواع: (1) الاستجابة للطلب على أساس السعر (Price-based DR): تعريفة الوقت الحقيقي (Real-Time Pricing)، تعريفة وقت الاستخدام (Time-of-Use – TOU). (2) الاستجابة للطلب على أساس الحوافز (Incentive-based DR): (a) برامج القطع المباشر (Direct Load Control) (على سبيل المثال، التحكم في مكيفات الهواء أثناء الذروة)، (b) الحد من الطلب في حالات الطوارئ (Emergency Demand Response). كفاءة الطاقة: تقليل الاستهلاك الكلي (بدلاً من تحويله) باستخدام أجهزة موفرة للطاقة (مصابيح LED، محركات عالية الكفاءة، عزل حراري). تطبيق عملي: تطبيق برنامج (DR) على مبنى تجاري: (1) حدد الحدث (الشبكة في حالة طوارئ). (2) أرسل إشارة إلى المبنى. (3) يقلل المبنى من حمولة (HVAC) بمقدار 100 كيلوواط. (4) يتم تعويض المبنى بمبلغ 1 ريال/كيلوواط مخفض.
محاكاة (ESS) لتحقيق (Peak Shaving) في شبكة صغيرة (Microgrid)
الهدف: استخدم (BESS) لتقليل حمل الذروة للمصنع الذي يصل إلى 1 ميجاوات. التطبيق: (1) قم بمحاكاة حمل الـ 24 ساعة (قمة 1 ميجاوات في الساعة 2 ظهرًا). (2) قم بتركيب (BESS) بقدرة 500 كيلوواط/1,000 كيلوواط ساعة. (3) أثناء فترة الذروة (من 12 ظهرًا إلى 2 ظهرًا)، قم بتفريغ (BESS) بمعدل 500 كيلوواط لتقليل الحمل المقاس من الشبكة إلى 500 كيلوواط. (4) خارج فترة الذروة، قم بشحن (BESS) (في الليل عندما تكون التعريفة منخفضة). (5) احسب التوفير الشهري (بافتراض تعريفة الذروة 0.80 ريال/كيلوواط ساعة، والتعريفة خارج أوقات الذروة 0.30 ريال/كيلوواط ساعة).
ورشة عمل عملية (حجم (BESS) لتسهيل سعة (PV) 10 ميجاوات)
المطلوب (فرق عمل صغيرة): (1) لديك ملف بيانات الإشعاع الشمسي لمدة 8760 ساعة (بيانات كل ساعة لمحطة طاقة شمسية بقدرة 10 ميجاوات). (2) احسب إنتاج الطاقة (كيلوواط ساعة) لكل ساعة (باستخدام معادلة (PV) البسيطة: P(كيلوواط) = 10,000 × (إشعاع_وقت_الساعة / 1000) × كفاءة العاكس). (3) قم بتحليل تقطع (PV) (على سبيل المثال، الحد الأقصى للتغير في دقيقة واحدة، ساعة بساعة). (4) حدد سعة (BESS) (كيلوواط) للحد من تقلب (PV) إلى أقل من 5% في الدقيقة. (5) حدد سعة (BESS) (كيلوواط ساعة) لتخزين الفائض وإطلاقه أثناء فترات الإنتاج المنخفض. (6) قدّر التكلفة (BESS) (300-500 دولار/كيلوواط ساعة). (7) احسب فترة الاسترداد (Payback Period) (بافتراض تجنب رسوم عدم الامتثال لتقلبات الشبكة).
تكنولوجيا الشبكة الصغيرة (Microgrid) – التصميم والتشغيل
الشبكة الصغيرة (Microgrid): مجموعة محلية من مصادر الطاقة الموزعة (DG) (PV، مولدات الديزل) وأحمال (Loads) ونظام تخزين طاقة (ESS) يمكنها العمل في وضع الاتصال بالشبكة (Grid-Connected) أو وضع التشغيل المعزول (Islanded). أسباب اعتماد (Microgrid): (1) تحسين الموثوقية للأحمال الحرجة (المستشفيات، مراكز البيانات). (2) تقليل الاعتماد على الشبكة الرئيسية. (3) دمج الطاقة المتجددة. مكونات (Microgrid): (1) (DG) (PV)، (2) (BESS)، (3) مولد الديزل (للنسخ الاحتياطي (Backup)). (4) نظام التحكم (Microgrid Controller). (5) نقطة الربط (PCC – Point of Common Coupling) مع الشبكة الرئيسية. أوضاع التشغيل: (1) وضع الاتصال بالشبكة (Grid-Connected): تزامن (Microgrid) مع الشبكة. (2) وضع التشغيل المعزول (Islanded): يتم فصل (Microgrid) عن الشبكة (بسبب عطل في الشبكة الرئيسية). انتقال سلس: يجب أن يكون مولد الديزل (أو (BESS)) قادرًا على التعامل مع الحمل بدون الشبكة الرئيسية.
05

اليوم الرابع: أتمتة التوزيع (DA) وحماية الشبكة الذكية

أتمتة التوزيع (Distribution Automation – DA) – المفاتيح (Switches)، وأجهزة إعادة الإغلاق (Reclosers)، وأجهزة (RTU)
أجهزة التبديل (Sectionalizing Switches): يتم تركيبها على الخطوط لتقسيمها إلى أقسام. يمكن تشغيلها عن بُعد من مركز التحكم عبر (RTU). أجهزة إعادة الإغلاق (Reclosers): قواطع يتم تركيبها على الأعمدة والتي تعيد إغلاق الدائرة تلقائيًا عدة مرات بعد عطل عابر. أجهزة (FTU) (Feeder Terminal Unit): جهاز (RTU) موزع يتصل بمفتاح أو (Recloser) ويوفر التحكم عن بُعد وقراءات القياس (الجهد، التيار). نظام إدارة التوزيع (DMS – Distribution Management System): تطبيق برمجي في مركز التحكم يراقب ويتحكم في أجهزة التوزيع.
كشف الأعطال وعزلها وإعادة التغذية (FLISR) – Fault Location, Isolation, and Service Restoration
الهدف: تقليل وقت انقطاع التيار للمستهلكين. الخطوات: (1) كشف العطل (Fault Location): تكتشف (RTUs) أو (IEDs) على المغذي (Feeder) وجود تيار عطل. (2) عزل العطل (Isolation): يقوم (DMS) بإرسال أوامر إلى المفاتيح على جانبي العطل لفتحها (عزل القسم المعطل). (3) إعادة التغذية (Service Restoration): يقوم (DMS) بإغلاق المفاتيح على مسارات التغذية البديلة لإعادة تغذية الأقسام غير المتضررة. تطبيق عملي: تصميم نظام (FLISR) لتغذية حلقة (Loop Feeder) تحتوي على 5 مفاتيح. حدد موقع العطل (على سبيل المثال، بين المفتاحين 2 و 3). حدد تسلسل التشغيل لعزل العطل وإعادة التغذية.
تنسيق الحماية (Protection Coordination) مع دمج (DG)
التحديات: (1) تيار القصر المزدوج الاتجاه (Bidirectional Short Circuit Current) (يمكن أن يتدفق من (DG) إلى العطل ومن الشبكة إلى العطل). (2) أن (DG) تساهم في مستوى تيار القصر مما قد يتسبب في انطلاق قواطع التغذية بشكل غير انتقائي. (3) التداخل مع أجهزة إعادة الإغلاق (Recloser). الحلول: (1) استخدام مرحلات اتجاهية (Directional Overcurrent Relays) (حساسة لاتجاه تدفق الطاقة). (2) تعديل إعدادات مرحلات التيار الزائد (المنحنى، (Tap)، (Time Dial)). (3) استخدام مرحلات حماية الجهد (Voltage Relays). (4) استخدام مرحلات حماية المسافات (Distance Relays) للشبكات الأكبر. أدوات محاكاة: (ETAP)، (EasyPower)، (SKM).
ورشة عمل عملية (إعدادات تنسيق الحماية لشعاع (Feeder) يحتوي على (PV) عالي الاختراق)
المطلوب (فرق عمل صغيرة): (1) نموذج (ETAP) لشعاع (Feeder) 11 كيلوفولت مع (PV) بقدرة 5 ميجاوات في نهايته. (2) قم بتشغيل محاكاة العطل ثلاثي الأطوار (3-Phase Fault) عند نهاية الشعاع (قبل (PV)) وفي بداية الشعاع (بعد قاطع الحلقة (Feeder Breaker)). (3) احسب تيار القصر (بدون (PV)). (4) احسب تيار القصر (مع (PV)). (5) لاحظ كيف يزيد (PV) من تيار القصر عند العقدة (Bus) البعيدة ولكنه يقلله عند المحطة الفرعية (Substation). (6) قم بضبط إعدادات مرحل التيار الزائد لقاطع الحلقة (Feeder Breaker) (المنحنى القياسي العكسي (Standard Inverse)، (Tap) = 100 أ، (Time Dial) = 0.1). (7) قم بضبط إعدادات مرحل التيار الزائد لقاطع (PV) (المنحنى القياسي العكسي (Standard Inverse)، (Tap) = 50 أ، (Time Dial) = 0.05). (8) قم بمحاكاة سلسلة من الأعطال وأظهر التنسيق الانتقائي (يفصل قاطع (PV) أولاً للأعطال خلفه، ويفصل قاطع الحلقة (Feeder Breaker) للأعطال أمامه).
معايير اتصالات (IEC 61850) لأتمتة المحطات الفرعية (Substation Automation)
نظرة عامة على معايير (IEC 61850): (1) معيار دولي لاتصالات المحطات الفرعية (Substation Automation). (2) يدعم قياسات الوقت الفعلي (Sampled Values – SV) وأوامر التحكم سريعة النبض (GOOSE – Generic Object Oriented Substation Event). (3) يستخدم لغة (SCL) لوصف تكوين المحطة الفرعية (Substation Configuration Language). الفوائد: (1) التوافق البيني (Interoperability) بين أجهزة من مصنعين مختلفين. (2) بنية لاسلكية (بدون أسلاك التحكم التناظرية). (3) تقليل وقت التثبيت والصيانة. تطبيق عملي (استعراضي): إرسال رسالة (GOOSE) من مرحل الحماية (Relay) إلى قاطع الدائرة (Circuit Breaker) لإصدار أمر فتح العطل. احسب زمن الوصول (Latency) (أقل من 4 مللي ثانية مطلوب).
06

اليوم الخامس: أنظمة إدارة الطاقة (EMS) لـ (Microgrid) ودراسات حالة

نظام إدارة الطاقة (EMS) لشبكة صغيرة (Microgrid EMS)
أهداف (EMS): (1) تقليل تكلفة التشغيل (تقليل استهلاك وقود الديزل، وبيع الطاقة الفائضة إلى الشبكة). (2) تلبية الطلب على الأحمال الحرجة أثناء وضع التشغيل المعزول (Islanded). (3) ضمان استقرار (Microgrid) (الجهد والتردد). المكونات: (1) نماذج توقع (PV، الحمل، التكلفة). (2) وحدة التحسين (Optimization Module). (3) وحدة التحكم في الوقت الفعلي (Real-time Control Module). الأفق الزمني: (1) (EMS) على أساس اليوم السابق (Day-Ahead) (تخطيط لمدة 24 ساعة). (2) (EMS) في الوقت الفعلي (Real-time) (دورة كل 5 دقائق).
تحسين (EMS) لشبكة صغيرة (Microgrid) باستخدام (MPC) (مراجعة من الدورة 14)
صياغة (MPC) لتقليل التكلفة: دالة التكلفة J = Σ (P_grid(t) × C_grid(t) + P_diesel(t) × C_diesel) × Δt. حيث P_grid(t) هي الطاقة المتبادلة مع الشبكة الرئيسية (موجب للشراء، سالب للبيع)، C_grid(t) هي تعريفة الشبكة (ريال/كيلوواط ساعة)، P_diesel(t) هي طاقة مولد الديزل، C_diesel هي تكلفة الوقود (ريال/لتر). القيود: (1) توازن الطاقة: P_grid(t) + P_pv(t) + P_bess(t) + P_diesel(t) = Load(t). (2) حدود قدرة العاكس للبطارية (BESS): P_bess_min ≤ P_bess(t) ≤ P_bess_max. (3) حدود حالة شحن البطارية (SoC): SoC_min ≤ SoC(t) ≤ SoC_max. (4) حدود قدرة مولد الديزل. حل (MPC): باستخدام (CVXPY) أو (Gekko) أو (MATLAB).
ورشة عمل عملية (تطبيق (MPC) على نظام (Microgrid) باستخدام (Python))
المطلوب (فرق عمل صغيرة): (1) تم توفير بيانات توقع (PV) وحمل (Load) لمدة 24 ساعة (بيانات كل ساعة). (2) تكاليف شراء الكهرباء من الشبكة: 0.70 ريال/كيلوواط ساعة (الذروة 1 ظهرًا-5 مساءً)، 0.30 ريال/كيلوواط ساعة (خارج أوقات الذروة). (3) سعر بيع الكهرباء إلى الشبكة: 0.10 ريال/كيلوواط ساعة. (4) مواصفات بطارية (BESS): 500 كيلوواط، 1,000 كيلوواط ساعة، SoC الأولي 50%، SoC min = 20%، SoC max = 80%. (5) قم بصياغة مشكلة (MPC) (باستخدام (CVXPY) أو (Gekko)). (6) قم بحل الجدول الزمني الأمثل لـ P_bess(t) و P_grid(t) (لمدة 24 ساعة). (7) قارن تكلفة استراتيجية (MPC) مع استراتيجية التحكم "التقصيرية" (التي تشحن (BESS) فقط عندما يكون (PV) فائضًا). (8) احسب التوفير في التكلفة اليومية.
دراسة حالة: مشروع الطاقة الشمسية (PV) في سدير (Sakaka، Dumat Al Jandal)
مشروع سدير (Sudair): أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) في السعودية (1.5 جيجاوات). تكامل الشبكة: تم ربطه بشبكة 380 كيلوفولت. التحديات التي تمت مواجهتها: (1) الحفاظ على استقرار الجهد في شبكة النقل. (2) تنسيق الحماية بين عواكس (PV) ونظام الحماية الحالي. (3) ضمان جودة الطاقة (التوافقيات (Harmonics)، عدم توازن الجهد (Voltage Unbalance)). الحلول: (1) تركيب محولات الجهد المتوسط (MV) مع منظمات الجهد. (2) استخدام عواكس قادرة على توليد القدرة غير الفعالة (Reactive Power) لدعم الجهد. (3) تركيب مرشحات التوافقيات (Harmonic Filters). الدروس المستفادة: (1) أهمية تحليل تأثير (PV) على جهد الشبكة قبل الربط. (2) الحاجة إلى معايير اتصالات (IEC 61850) لربط (PV) بشكل آمن.
مستقبل الشبكة الذكية في السعودية – رؤية 2030 و (NEOM)
رؤية 2030: هدف (50%) من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. مشروع نيوم (NEOM): مدينة ذكية تعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 100% (شمسية، رياح، هيدروجين أخضر). تكنولوجيا الشبكة الذكية في نيوم: (1) شبكة جهد مستمر (DC Microgrid) (لتقليل تحويلات الطاقة المتجددة). (2) عدادات ذكية واسعة النطاق (Smart Meters). (3) أتمتة التوزيع لتحقيق (Self-Healing). (4) (AI) للصيانة التنبؤية (Predictive Maintenance) للبنية التحتية للشبكة. (5) تكامل الهيدروجين الأخضر كحل لتخزين الطاقة على نطاق الشبكة.
اختبار ختامي ومراجعة الدورة الخامسة عشرة
أسئلة موضوعية قصيرة حول مفاهيم الشبكة الذكية، ومكونات (AMI)، وتأثير (PV)، واستراتيجيات تخفيف الطاقة المتجددة، و (FLISR)، وتنسيق الحماية، و (Microgrid) (EMS). مراجعة لأبرز النقاط في الأيام الخمسة.
ملخص التسجيل
تسجيل آمن في الدورة
اطلب الجدول وعرض السعر

لا يوجد دفع إلكتروني مفتوح لهذه الدورة حالياً. يمكن لفريقنا إرسال عرض السعر المناسب لك.

+966

تحقق أمني سريع — أكمله لتفعيل الإرسال

يصلكم العرض عبر البريد وبوابة العملاء

استفسر عبر واتساب
قد يهمك أيضاً

دورات أخرى متاحة للحجز الآن

دفعات مؤكدة بموعد وسعر محددين — احجز مقعدك وادفع إلكترونياً مباشرة

المناقصات والمشتريات الحكومية: قراءة عملية للأنظمة والعقود - رواسي التمكين
دفعة مؤكدة — حجز فوري
البرامج القانونية للمحامين والموظفين

المناقصات والمشتريات الحكومية: قراءة عملية للأنظمة والعقود

  • يبدأ الأحد 25 أكتوبر 2026
  • عن بُعد
  • 6:00–10:00 مبتوقيت الرياض
396 SARشامل ضريبة القيمة المضافة
احجز مقعدكهل ترغب بتنفيذها لمنشأتك؟
نظام إدارة الجودة – ISO 9001 - رواسي التمكين
دفعة مؤكدة — حجز فوري
برامج شهادات الايزو(ISO)

نظام إدارة الجودة – ISO 9001

  • يبدأ الأحد 25 أكتوبر 2026
  • عن بُعد
  • 6:00–10:00 مبتوقيت الرياض
399 SARشامل ضريبة القيمة المضافة
احجز مقعدكهل ترغب بتنفيذها لمنشأتك؟
ضبط الجودة والاختبارات QA/QC في الأعمال المدنية والإنشائية - رواسي التمكين
دفعة مؤكدة — حجز فوري
البرامج الهندسية في القطاع الإنشائي

ضبط الجودة والاختبارات QA/QC في الأعمال المدنية والإنشائية

  • يبدأ الأحد 25 أكتوبر 2026
  • عن بُعد
  • 6:00–10:00 مبتوقيت الرياض
696 SARشامل ضريبة القيمة المضافة
احجز مقعدكهل ترغب بتنفيذها لمنشأتك؟
أخصائي المشتريات والعقود - رواسي التمكين
دفعة مؤكدة — حجز فوري
البرامج الادارية والقيادية

أخصائي المشتريات والعقود

  • يبدأ الأحد 18 أكتوبر 2026
  • عن بُعد
  • 6:00–10:00 مبتوقيت الرياض
يبدأ خلال 12 يوماً
396 SARشامل ضريبة القيمة المضافة
احجز مقعدكهل ترغب بتنفيذها لمنشأتك؟
مصفوفة المواعيد الثابتة

استكشف جدول البرامج التدريبية الشهرية

خطط لخارطة التدريب الربعي لمنشأتك من خلال دوراتنا الشهرية المضمونة الانعقاد. تصفح الجداول الزمنية المنظمة والمصممة خصيصاً للمسارات الصناعية والمهنية.

عرض الجدول الشهري
عرض سعر لجهة عملك
يصلكم العرض عبر البريد وبوابة العملاء