Posted on Leave a comment

Ex de lighting fixtures and floodlights with LED technology 2022

Ex de lighting fixtures and floodlights with LED technology

1. Introduction It’s appropriate to clarify some beliefs about LED lighting fixtures and,

more specifically, about their use in the…

Ex de lighting fixtures

It’s appropriate to clarify some beliefs about LED lighting fixtures and, more specifically,

about their use in the segment of environments with a risk of explosion and fire:

as men progressed in a continuous research of new technologies through by the technique of breaking stones

for tools and the creation of energy by exploiting the natural flow of the rivers, in the same way Cortem is pursuing

this philosophy approaching new technologies and adapting them to specific projects of research and development

without being fossilized in the past.

First, we analyzed carefully what the LED market was offering us by comparing the production quality of each manufacturer.

The analysis has led to choose products that could give us the appropriate functional guarantees

about the very low “infant mortality” of LED and, therefore, we continued with the

engineering of new lighting fixtures designed depending on application parameters guaranteed by the producers themselves.

These parameters must be appropriate to the right temperature dissipation for an adequate and sustainable use

in terms of the warranty for the customer.In fact, as you can see from the following photos,

the new series of LED lighting fixtures and floodlights designed by Cortem have nothing in common with

lighting fixtures and floodlights for  discharge lamps.

The old “enclosures” are not suitable to be used as a support for LED and do not lend themselves

to dissipate the temperature generated, compromising the proper functioning and durability.

Unfortunately, the “adaptation” and the transformation of old Ex lighting fixtures to new LED lighting fixtures

are very widespread practices in the market. This leads to poor performance and limited benefits in

terms of energy and cost savings for the end user.

The use of appropriate LED lighting fixtures allows to obtain numerous advantages.

Consider that a discharge lamp of 400W can be replaced with LEDs with a power of 160 W,

with an energy saving of about 60%. Furthermore, current Cortem LED lighting fixtures,

in addition to being not much more expensive to lighting fixtures for discharge lamps,

are plenty amortized over time due to the lower costs of maintenance.

The frequency of maintenance, in fact, decreased by 1.7 compared to the activity required for the re-establishment

of a discharge lamps lighting fixtures. It’s well known that a discharge lamp has an average life ranging from 3.000 to 10.000 hours

and then stops working, while LEDs  have an average life of 50.000-70.000 hours and

continues to work, only losing luminous efficiency.

The use of LEDs in the new range of Cortem products allowed us also to get floodlights with T5 class temperature,

much lower than the class temperature of the floodlights with discharge lamps (T2 / T3).

They can therefore be installed in hazardous areas where, until now, it was unthinkable to install a floodlight.

One of the main problems encountered, in order to ensure the safety in the workplace,

is to ensure an adequate level of illumination of the plants. In particular,

the characteristics of electrical equipment installed in areas with danger of explosion are designed with even

greater attention to get good illumination and reduction of risk conditions.

About 80% of all our sensory impressions are of optical nature and they need of light as a vehicle of information.

Good lighting, therefore, not only facilitates the vision and the recognition, but it greatly reduces the danger of accidents.

The devices that are installed in hazardous areas must therefore ensure, in addition to explosion protection,

the proper lighting required for the execution of all work operations in conditions of maximum security and must

have other characteristics, such as the reduced need for maintenance in order to minimize

risks associated with the equipment operation.

The LED is a light-emitting diode, otherwise, an optoelectronic device that uses the optical properties of

some semiconductor materials to produce photons through the phenomenon of spontaneous emission.

The first LED was developed in 1962 and, from that moment on, the technology has made great strides.

Today we have components that can be effectively used for industrial lighting.The main advantages of using

LEDs in lighting fixtures can be summarized as follows:

  • Reduced dimensions and lightweight than conventional lighting fixtures of equal power
  • High efficiency and energy savings
  • Long life (approximately 100,000 hours) with consequent reduction of maintenance costs
  • Resistance to vibration
  • No UV emission
  • Instant restrike
  • Excellent performance in harsh application
  • Anti-light pollution

In the specific case of the use of such components in the construction of lighting equipment used in classified areas,

the main advantage lies surely in the long duration that, in addition to being convenient in economic terms,

means a smaller number of maintenance interventions (lamping) on lighting equipment.

This is very positive in terms of safety, because, as you know, every intervention on equipment installed

in areas with risk of explosion increases the risk level of the system.

Another advantage of LED is that, unlike other sources of artificial lighting, once reached its limit of life,

not shut down abruptly, but continues to operate with a luminous flux reduction. This is synonymous of safety,

especially in those places of the plant where the lighting is fundamental to prevent accidents or injuries.

2.1 The light spectrum

The light spectrum of white LEDs of the latest generation, such as those used for the realization of our LED range,

is about as close to sun light spectrum. In the diagrams below, you can appreciate the differences between

the spectrum of sunlight and of other light sources, such as fluorescent lamps, discharge lamps and white LEDs.

For our LED products, we use only Cree LEDs with maximum efficiency,

in order to obtain the best light quality and the maximum lumen output.

All lighting fixtures have a CRI (Color rendering index) > 70 and a standard light color cool white 5700° K.

For special needs, can be requested a different color temperature.

After analyzing the characteristics associated with the use of LED technology,

let’s see the features of LED lighting fixtures that allow their use in classified areas for the presence of an explosive atmosphere.

For use in areas with danger of explosion is obviously necessary that the lighting equipment are designed,

built and certified according to technical regulations implemented by the ATEX Directive 94/9/ EC

and by the new ATEX Directive 2014/34/EU entered in force on March, 30th 2014. It will repeal,

with effect from April 20th 2016, the ATEX Directive 94/9/EC. The protection methods that can be used are the following:

  • Ex “d” explosion-proof: the philosophy of this method is based on the consideration that it’s not possible to prevent a gas to spread everywhere. The main advantage of this method of protection is that the electrical elements installed inside the lighting fixture, constructed to contain any explosion, are common components easy to find.
  • Ex “e” increased safety: the purpose of this method is to ensure security measures to prevent the formation of arcs or sparks. The main advantage of this method of protection is its simplicity of construction and, above all, applications. One of the disadvantages is the fact that the components, besides not being easy to find on the market, must be individually protected.
  • Ex “m” encapsulated: the purpose of this method is to prevent an explosive atmosphere may come in contact with ignition sources by encapsulating the equipment.

Cortem has designed and manufactured a full range of lighting equipment and floodlights that use the latest LED technology generation.

The LED technology in the coming years, will certainly replace other sources of

artificial lighting designed to obsolescence because of operating costs, environmental problems and ease of use.

4.1 EWL series lighting fixtures and floodlights – High Bay

EWL series consists of three models of High-bay lighting fixtures, EWL 70, EWL-80, EWL-100,

and three models of floodlights, EWL-70/ .., EWL-80/…, EWL-100/… with different optics:

Narrow (10°), Medium (20°) and Wide (40°).

Through the use of optics with different angles, you can get the optimal light beam in well-defined areas.

This allows maximum versatility of use, ensuring the proper illumination of the workplace.

A new feature for these lighting fixtures is the possibility to be powered at 24 VDC.

For the first time in the lighting history of areas with danger of explosion,

it’s available a lighting system with a lighting efficiency comparable to that obtainable with discharge lamps,

powered directly with alternative systems such as wind turbines, solar panels, battery systems.

As we said in the introduction, the LED lighting fixtures must be designed and constructed specifically.

The construction of bodies in aluminum alloy, designed with elements of heat dissipation,

is the key to obtain an efficient and long lasting system.

The housing of the feeder must be correctly calculated in terms of volume to allow easier heat dissipation.

In the picture below you can appreciate the thermo-graphic survey.

The finned body, made of aluminum alloy, acts as a heat sink for the LED plate mounted directly inside,

on the body of the lighting fixture allowing it to dissipate more quickly and effectively

the heating generated by the operation of the LEDs themselves.The design of the lamp body,

in addition to being functional to the duration of the system,

has allowed obtaining equipment with high luminous efficiency in relation to the maximum surface temperature.

This is a very important factor for the installation of lighting fixtures in places of danger,

containing gas or powders at low ignition temperature.

A further saving is obtained thanks to the fact that, while discharge lamps requires a preheating time for their complete ignition and,

for this reason, the lights of a plant are lighted up 24 hours, LEDs have an Instant Restrike.

A LED system can be effectively connected to automatic ignition system in case of low light,

allowing the use only for periods actually needed and, consequently, with a further saving of energy costs.

LED technology allows also adjusting the light output according to the real needs of the room to be lighted (dimming).

EWL series features with ‘Ex de’ method of protection for Gas and ‘Ex t’ for Dusts.

This choice allows powering the equipment through a ‘Ex e’ cable gland and without the need to perform sealings on field.

A tapped hole opposite to the entrance of the cable, allows the connection through wiring.

It’s now available a new version of the EWL-80 series, the EWL-801, both in lighting fixture and floodlight version.

The EWL-801 makes it possible to obtain, with the same size but with a power consumption of 110W,

a lumen output almost twice respect to EWL-80, 10100 lm compared to 6050 lm,

and a maximum light intensity much higher: 4330 cd for the lighting fixture version and 118670 cd (EWL-801/10),

51680 (EWL-801/20) and 20900 (EWL-801/40) for the version with optical concentrating of the light beam.

The series EWL has been certified and complies with the requirements of the following standards:

• EN/IEC 60079-0 Electrical apparatus for explosive atmospheres due to the presence of gas – Part 0:

General requirements;

• EN/IEC 60079-1 Explosive atmospheres – Part 1: Equipment protected by flameproof enclosures “d”;

• EN/IEC 60079-7 Explosive atmospheres – Part 7: Equipment protection by increased safety “e”;

• EN/IEC 60079-31 Explosive atmospheres – Part 31: Equipment with protection by enclosure “t” for use in presence of combustible dust.

It was also subjected to the tests required for the photo-biological risk assessment regulated by IEC/EN 62471 standards.

These tests measure the amount of emissions of UV, blue light and infrared radiation (IR),

which may cause damage to the skin and eyes (retina and cornea) operators.

The lighting fixtures and floodlights EWL series are EXEMPT from the photo-biological risk.4.2 EVL series lighting fixtures

The new LED compact lighting fixtures EVL series features Multichip LED formed from a matrix of LEDs

connected together and covered with a layer of diffused phosphorus. This technology allows obtaining high

values of lumen output and the installation at low heights, without the risk of disturbing the operator.

The EVL series consists of three lighting fixtures sizes: EVL-60, EVL-70 and EVL-80.

It represents the LED alternative for all those areas in which it was usual to use lighting fixtures with discharge

lamps of low and medium power up to 400W.

It’s equipped with fins that act as a heat sink and the electrical connection is easier thanks to a ‘Ex e’ terminal box,

which allows the entry with a ‘Ex e’ cable gland (no barrier). In addition, a tapped opposed hole allows the loop in/loop out facility.

In the following table, we can compare the power of EVL series lighting fixtures and of traditional lamps.

You will immediately appreciate the savings you can get.

4.3 EVE-L series lighting fixtures with LED remote phosphor technology – Low Bay

EVE-L series Cortem lighting fixtures are designed to provide an optimal replacement to the conventional incandescent lamps from

50W up to 200W. It’s available in two sizes: EVE-5050 end EVE-5060.

The peculiarity of these new lighting fixtures consists in the use of the LED Remote Phosphor Technology

on explosion-proof lighting fixtures.

This represent an absolute evolution in the world of LEDs and an important step forward in terms of energy efficiency,

lighting efficiency and chromatic yield quality.

The LED Remote Phosphor Technology is based on a yellow semi-spherical light diffuser that, when the lighting fixture is on,

absorbs the light produced by the internal LEDs and releases white light.

The EVE series allows to replace the lighting fixtures which use incandescent and energy-saving lamps with a

long lasting light source that ensures a better efficiency and an equal brightness comfort.

4.4 FLF-…L and FLFE-…L series lighting fixtures

Lighting fixtures for LED tubes FLF-…L (Ex d) and FLFE-…L (Ex de) series have two low copper content aluminium

heads with G13 lamp holder, a tempered borosilicate glass tube, that is resistant to changes in heat,

and a white painted aluminium reflector.

Both the series are available with one tube or with two tubes.

FLFE-…L series, in ‘Ex de’ way of protection, features an

“Ex e” terminal board housing that allows entry to the fixtures with a cable gland with an

“Ex” seal (normal), while FLF-…L series, in ‘Ex d’ way of protection, as specified in the appropriate installation standard

(EN/IEC 60079-14), the entry to the fixture must be through an Ex “barrier” cable gland (sealed)

or, in the case of a conduit system, with an EYS, EZS series sealing fittings.

The use of LED tubes, which have the same dimensions of fluorescent ones, allows to obtain economy in operating costs,

due to their long life, high-efficiency lighting, thanks to directional light,

and LED light quality with a color rendering index of 85 (CRI).Furthermore,

LEDs do not ionize the particles of air around the lamp and do not attract, then, the dust particles suspended in the air.

The round cross section of the lighting fixtures provides a better “Cx” coefficient with less resistance

to the wind and less accumulation of dust. FLFE series has been designed to facilitate and speed up maintenance operations.

As the electrical components are housed on a frame with guides,

re-lamping is quick and efficient. Furthermore,

the different types of mounting attacks and the absence of sealing fittings make the lighting fixtures particularly well performing.

4.5 EXEL-L series lighting fixtures (Work in progress)

EXEL-L series increased safety lighting fixtures for LEDs tubes are suitable to be installed in hazardous areas

1, 2, 21 and 22 where a high degree of protection and resistance against corrosion is required such as

in chemical and petrochemical plants, off-shore and on-shore plants, processing areas in food industries

etc… EXEL-L series is polyester made, with ‘Ex e-mb’ method of protection for LED tubes with remote

phosphor diffusers to reduce glare.

The through wiring double ended makes installation on field easier and

faster than normal lighting fixtures.

The transparent cover is clipped into place on both sides of the fixture body with 8

clips on the 785 mm model and 14 clips on the 1370 mm unit.

This ensures excellent protection against dust and water over time despite of degradation caused by ageing.

4.6 EVML-50 series lighting fixtures – Low Bay (Work in progress, end 2014)EVML-50 lighting fixtures,

in the design development phase,

have been conceived to offer a Low Bay lighting fixture that could replace incandescent equivalents at lower costs.

They are suitable for the illumination of small areas in which it’s necessary to limit the obstruction such as tunnels,

passages, corridors, stairways, perimeter walls and command and control cabins.

The EVML-50 series features the ‘Ex e mb’ method of protection:

the electronic board and the LEDs are protected with silicone of high transparency.

4.7 EVOLED series lighting fixtures (Work in progress)

The new EVOLED series lighting fixtures are designed for the internal lighting of boilers,

tanks, evaporators, silos, storage tanks, pipelines or other containers present in all those areas where hazardous vapors

, gases, dust or other fuels are present during the normal operation of a plant.

In addition to ensuring low power consumption and light efficiency,

the lighting fixture is provided with an external switch for an easy switching on and off after installation.

4.8 SLED series floodlights (Work in progress)SLED series rectangular floodlights, in the design development phase,

are equipped with “Wide area” optics for the symmetric and asymmetric illumination of industrial areas,

in general, and of hazardous areas.

Designed with ‘Ex m’ method of protection (encapsulation), SLED series floodlights are characterized by size,

weight and power consumption much lower than the floodlights fitted with conventional discharge lamps.

Safety is essential for workplaces and, especially in areas with potentially explosive atmospheres, the risks are very high.

Any system, therefore, that allows to reduce the level of risk is always well accepted.

Furthermore, if there are savings in money and energy, then the advantage is total.

The LED lighting in industrial sector is a path just started, but it’s definitely the

way to be followed to ensure a future of light and safety.

We summarize here, in conclusion, the main advantages that presents the range of Cortem’s

LED products with which we set ourselves several steps ahead in terms of technology against competitors:

  1. Energy saving with maximum efficiency, more light and less consumption.
  2. Longer life than conventional bulbs and, thus, reducing of maintenance costs.
  3. Savings of plant costs, lower costs to bring energy to the lamp.
  4. Directional light and superior quality allow a better identification of the colors of illuminated objects. Safety in the workplace.
  5. Use in lighting systems at low voltage (24Vdc).
  6. Resistance in the ON / OFF cycles.
  7. No Light Out for the security in the workplace.
  8. Resistance of the components to the electrical and mechanical stresses.
  9. Less weight, less volume, easier handling.
  10. Excellent heat dissipation for longer life of the LED.
  11. Possible electronic control of the light output (dimming).
  12. Respect for the environment, compliance with the standard anti-light pollution.
  13. Excellent performance in extreme climates.
  14. Immediate availability of the maximum light output power.
  15. Very low mortality of LEDs.
  16. Lower temperature classes.
  17. ‘Ex de’ method of protection allows the entry of the cable without realizing any conduit system with sealing.
  18. Possibility of replacing the LED plate with a more advanced technology (Future Proof).
  19. In the remote case of failure of one of the LEDs, the Ex safety remains unchanged.
  20. Multifunctional. From lighting fixtures to floodlight with the sole plate replacement.
  21. Guaranteed 50,000 hours (25° C ambient temperature).
  22. Suitable for classified areas as IIB and IIC.
  23. 100% recyclable.
  24. No flickering.
  25. Absence of hazardous substances such as the mercury for fluorescent lamps.

Electrical transformers

We are pleased to have you visit our pages on social networking sites,

where we publish exclusive offers on our website.

Our Facebook page here .

Our Twitter account is here .

Posted on Leave a comment

حماية نظام الطاقة الشمسية 1

حماية نظام الطاقة الشمسية

حماية نظام الطاقة الشمسيةيعتبر تركيب نظام الحماية لمنظومة الطاقة الشمسية مهم جداً من أجل تجنب حدوث أعطال مفاجئ في النظام، يتم تركيب نظام الحمايات على مداخل ومخارج أجهزة نظام الطاقة الشمسية، يتوفر أجهزة حماية متعددة ذات وظائف مختلفة، وجميعها تؤدي وظائفها بالشكل السليم إذا تم الاختيار الصحيح.

مكونات حماية نظام الطاقة الشمسية

بعض مكونات أجهزة الحماية المشهورة التي يجب تركيبها في أنظمة الطاقة الشمسية، وهي:

  1. قاطع التيار المستمر (DC circuit breaker).
  2. قاطع التيار المتردد (AC circuit breaker).
  3. الآوفرلود (overload).
  4. ارتفاع وانخفاض الجهد (Over and Under voltage).
  1. قاطع التيار المستمر (DC circuit breaker):

– يعمل على حماية تيار الألواح الشمسية والبطاريات من تيارات القصر، وزيادة في التيارات وغيرها.

– لا يمكن تركيب قاطع التيار المتردد (AC circuit breaker) الذي يعتمد على المجالات الكهرومغناطيسية، ومكوناتها الداخلية المختلفة عن قاطع التيار المستمر (DC circuit breaker).

– يعد التيار المستمر أخطر من التيار المتردد في حالة حدوث أعطال في التيار الكهربائي، حيث أن التيار المستمر (DC) يعتمد على خاصية التكوين القوسي الذي يسبب الحرائق. – يتم تركيب قاطع التيار المستمر (DC circuit breaker) بين الألواح الشمسية والانفرتر(Inverter)، بهدف الحماية من حدوث أعطال مفاجئ في النظام.

قاطع التيار المستمر – حماية نظام الطاقة الشمسية
  1. قاطع التيار المتردد (AC circuit breaker):

– يستخدم هذا النوع لحماية الأحمال التي يتم تشغيلها باستخدام نظام الطاقة الشمسية.

– يستخدم لحماية الانفرتر (Inverter) من التيار المتردد الداخل إليه من الشبكة الرئيسية والتيار الخارج منه أيضاً في نظام الــ Hydrid.

حماية الانفرتر (Inverter)

حماية جهاز الانفرتر مهم جداً، حتى لا يعطل، ويتم ذلك بوضع قاطع التيار المستمر (DC circuit breaker) بين البطارية والانفرتر، والذي يعمل على حماية الانفرتر من التيار المستمر (DC) الداخل إليه من البطارية.

بالإضافة إلى الحماية من التيار المتردد (AC) الذي يتم تحويلة من الانفرتر، وإخراجها ليتم تغذية الأحمال الكهربائية، وعند الخرج يجب تركيب قاطع التيار المتردد (AC circuit breaker).

  1. الآوفرلود (overload):

– وظيفتها: تعمل على حماية الأحمال التي يتم تشغيلها بواسطة الطاقة الشمسية من أي ارتفاع في شدة التيار عن القيمة المحدد على جهاز الــ overload.

– يتم تركيب الاوفرلود (overload) بين الانفرتر وأحمال التيار المتردد.

أشكال الاوفرلود

نظرية عمل الاوفرلود (overload)

عند ارتفاع شدة التيار التي تسحبها الأحمال الكهربائية عن القيمة المضبوط عليها تدريج الــ (overload)، يؤدي ذلك إلى ارتفاع حرارة الملفات الحرارية، وتتمدد ونتيجة لذلك تتحرك قطعة من الفبر تعمل على فصل نقطة مغلقة داخل الاوفرلود (overload).

بعد معرفة سبب الارتفاع في شدة التيار وإصلاحه، يتم الضغط على زر إعادة التشغيل، فتعود نقطة تلامس الاوفرلود إلى الإغلاق، ويتم تشغيل الأحمال مرةً أخرى.

  • ارتفاع وانخفاض الجهد (Over and Under voltage):

– وظيفتها: تعمل على حماية شبكة نظام الطاقة الشمسية من الارتفاع والانخفاض في الجهد الكهربائي للتيار المتردد (AC).

– يوجد تدرج معايير لضبط قيمة الجهد عند الارتفاع، وتدريج آخر للانخفاض، وتدريج لضبط زمن تأخير التشغيل.

– يفضل دائماً ضبط قيمة الارتفاع للجهد على 240V، والانخفاض في الجهد على 160V

جهاز Hi-OPR اندر واوفر فولتج كونترولgifجرب جهزلي لرحله تسوق ممتعه

يسعدنا زيارتكم صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث نقوم بنشر عروض حصرية على موقعنا الالكتروني.

صفحتنا علي الفيسبوك هنا.

حسابنا على تويتر هنا.

Posted on Leave a comment

What are the differences between LED chips ? 2

q

What are the differences between LED chips ?

Which type should I choose?

LED strip lighting can be manufactured using a variety of different LED chip types.

Below, we’re going to explain the main differences between them –

by comparing the most commonly used chip types on the LED tape

 

LED chip


What does the number of an LED chip mean?

LED chips (also known as surface mounted diodes or SMDs) are all identified by a four-digit number.

This code is less complicated than it looks – it simply indicates the size of the LED chip.

For example,

the dimensions of SMDs on LED strip lights are 5.0mm x 5.0mm.


Which is the best LED chip?

LEDs like s, s, s and s aren’t really different types of chip at all – they’re simply different sizes.

Each has its own spec: different power requirements and output brightness.

The best choice depends on what’s right for your project.

You can find out more about each LED chip below.


The LED chip explained

Measuring 3.5mm x 2.8mm, the SMD is a smaller chip than the LED strip SMD.

You will most often find chips on 12-volt LED strips, drawing 4.8 watts

(also known as 4.8w p/m or 5w p/m LED tape) with 60 SMDs per metre.

These strip lights output around 330-360 lumens per metre,

depending on colour (equivalent to a 40w halogen) – enough to produce a smooth,

bright effect when shining onto any surface.

InStyle offer red, green, blue, amber, and both warm and cool white SMDs as standard colours.

(We can also supply other white colour temperatures, made to order.)

60 SMD p/m LED strip lights are typically used for feature lighting –

such as plinth or coving lights, in homes, bars, restaurants, hotels and other locations.

Though less common than standard 60 SMDs p/m LED tape, SMDs are also used on LED strip lights with 120 chips per metre.

Pulling 9.6 watts (known as 9.6w p/m or 10w p/m LED tape),

these tapes are available in the same range of colours. Light output is exactly double that of 60 SMDs p/m tape

– they have twice as many LEDs – so that’s around 660-720 lumens per metre, depending on colour.

120 SMD p/m LED strips are used for the same kind of feature-

lighting applications as its standard alternative. We recommend them for locations with strong ambient light,

where more brightness is needed than the 4.8w p/m can produce.

The cut points for our 60 SMD-per-metre LED strips are 50mm apart.

The 120 SMD p/m strips have cut points at 25mm intervals.

Both types are also available in waterproofed versions (IP67-rated).

Safe to touch

SMDs do not give off a lot of heat – you can safely touch them.

Even so, the 60 LED p/m tape requires PCBs (printed circuit boards) at least 8mm wide, and the 120 LED p/m tape

should use 2-ounce thickness PCBs.

As long as your LED strips meet these minimum specifications,

they can be simply installed anywhere because they have a sufficient heat sink not to require an additional aluminium extrusion.

There are many manufacturers of SMDs.

Epistar-branded SMDs are extremely high quality and give you the brightest SMDs on the market.

They offer excellent colour consistency and reliability, with a life of 50,000 hours at 70% output.

Cheaper alternatives are less bright and less reliable, and are prone to colour inconsistencies within the reel and between reels.

 


 

Double-power SMD explained

Double-power SMDs are the same size as standard-power LEDs.

They are available in the same colours, drawing twice the power to give twice the output.

LED strip lights manufactured using double-power SMDs have 120 LEDs per metre and pull 19.2 watts per metre

.(also known as 19.2w p/m, or 20w p/m).

Double-power LED strips use a 2-ounce 10mm wide PCB to disperse heat effectively,

in order not to require an extra heat sink when installed.

These LED strips are only available for 24-volt systems, as this carries current better.

Lumen output is around 1320-1440 lumens per metre (depending on the colour).

Because of its high brightness, we recommend this LED tape as general lighting, or to replace fluorescent tubes and halogens.


The LED chip explained

Measuring 50mm x 50mm, the SMD is larger than the SMD.

These dimensions mean that each SMD is big enough to house four separate LED chips (sometimes called ‘quad LEDs’).

LED chips are often used on 60 LED-per-metre strip lights,

pulling 14.4 watts at 24 volts (commonly called 14.4w p/m or 15w p/m LED tape).

With an output of around 990-1080 lumens per metre, depending on colour,

this tape gives you a smooth, bright effect when shining onto a surface.

Available colours are:

  • warm and cool whites (other Kelvins requirements can be manufactured on request)
  • red, green, blue, and amber single-colour
  • and also colour-changing – either RGB or RGBW (red, green, blue, white), using ‘tri’ / ‘quad’ chips (three or four LED chips in one).

These 60 SMD p/m LED strip lights are typically used for general lighting applications, such as corridor lighting,

replacing fluorescent tube lighting, in homes, bars, restaurants, hotels and other locations.

 


What are the differences between LED chips ?SMDs used in RGB LED strip lighting

The SMD is actually a ‘tri’ chip, meaning it has three smaller chips in every SMD.

So each white LED actually has three white chips inside.

s can also be used for colour-changing LED tape, with red, green and blue chips inside each LED.

By linking this type of RGB LED strip light to a controller, you can mix any shade of any colour you choose.

(RGBW tape is similar, but uses ‘quad’ LEDs, with an additional white chip.)

RGB LED strip lights are available in two types:

  • 30 LEDs per metre (known as 7.2w p/m or 7.5w p/m LED tape) outputs up to 500 lumens per metre and is ideal for feature lighting such as covings, plinths in homes, hotels, restaurants and bars.
  • 60 LEDs per metre (aka 14.4w p/m or 15w p/m LED tape) produces up to 1000 lumens per metre, perfect for full wall-washes such as bar frontage, back bars in restaurants, clubs, or the home.

We can supply both types of LED tape (30 and 60 LED p/m options) in waterproofed versions (IP67-rated).

The cut-points on both are spaced at 100mm intervals.

Branded Epistar SMDs are the highest quality LEDs on the market. They provide the best brightness, colour consistency and reliability with 70% output at 50,000 hours.

Using cheaper alternatives instead, you’ll get dimmer and more unreliable LEDs that output inconsistent colours within each reel and also from reel to reel.

 


 

The LED chip explained

A recent development, SMD LED chips are much smaller and much more efficient than many earlier SMD models.

The smaller size of the diodes (just 3.0mm x 1.4mm) means it’s possible to fit more of them on a length of PCB strip

– offering more brightness, without the need for more power.

At InStyle, we use SMDs in the manufacture of our specialized dual-white colour-temp changing (CCT) LED tapes.

Their compact size allows two LEDs producing different white shades to be positioned very close beside each other,

making it possible to mix a varied palette of different white-light tones from a single LED tape.

(A similar set-up to RGB/RGBW colour LEDs.)

 


 

The LED chip explained

The SMD is a new choice on the LED market. Instyle LED have now tested  chips fully, to confirm their reliability and efficiency.

2.8mm x 3.5mm in size, the chip is so far only available for white LEDs.

In practice, you can view  SMDs as a more efficient replacement for the –

producing 20% more light but drawing less wattage. Each  SMD pulls 0.2w

(a SMD pulls 0.24w), so that’s around 12 watts per metre compared to 14.4w for the SMD,

based on 60 LEDS p/m. Because the SMD is smaller and doesn’t get as hot,

it’s possible to mount up to 120 LEDS p/m – that’s 24w p/m – giving up to 2600 lumens per metre!

  • Cool white SMD 60 LEDS (14.4w p/m) = 1080 lumens per metre
  • Cool white SMD 60 LEDS (12w p/m) = 1300 lumens per metre
  • Cool white SMD 120 LEDS (24w p/m) = 2600 lumens per metre

InStyle’s LED strip lights are mounted on 2-ounce PCBs (10mm width) for better heat dispersion, superior reliability and longer life.

So this really is a product for the future.

We supply both 12w and 24w p/m LED tapes, in warm white, cool white or any custom white shades.

We also offer splashproof IP65 and waterproof IP67 heatshrink-coated options.

Now that chips have been available long enough to prove themselves,

we confidently predict that more people will switch to them from SMDs, as they realise the advantages.

 


 

The LED chip explained

The SMD has been around for several years, but has only recently become an option in the LED tape market.

(Before that, most LED suppliers used these chips on thick PCB rigid strips rather than LED tape, as they require a very good heat-sink.) SMDs have dimensions of 5.6mm x 3.0mm.

A larger LED doesn’t always mean brighter – but in this case, the chip outputs far more light than the more common SMD.

High-quality chips on 60 LED p/m tape can produce up to around 2700 lumens.

(To give an idea of the importance of component quality, lower grade SMDs output less the 2000 lumens per metre.)

LED tapes mounted with SMDs generate more heat than some other LED chips.

Because of this, we recommend installing SMDs with either an aluminium extrusion,

additional heat-sink backing or a thicker and wider PCB. Without these, your LED strip lights may work initially

– but brightness will likely reduce quickly, because overheating is the biggest adverse contributor to the brightness and lifespan

of LEDs. Used 8 hours per day, overheating could see you lose up to 20% in brightness per year!

Instyle LED always uses thicker, wider PC boards and A-grade Epistar-branded SMDs,

so you can always rely on the quality of our LED tape components. We offer this product in all shades of white.

We don’t advise the use of heatshrink to waterproof SMDs, as it can lead to overheating issues.


 

Summary of LED chip types

In the end, the type of SMD chip doesn’t matter – as long as it can meet your requirements.

InStyle recommend branded Epistar LEDs for the reasons we discussed above (brightness, reliability and colour batching).

When purchasing LED strip lights, you should ask yourselves these questions:

  • Do you want feature lighting, task lighting, colour changing, waterproof, etc?
  • Dimmable or non-dimmable?
  • What colour do you want?
  • How bright do you need the LED strips?

كيفية توصيل القواطع الكهربائية المنزلية

lightning
We are pleased to have you visit our pages on social networking sites, where we publish exclusive offers on our website.

 Facebook page here.

Twitter account is here.

 

Posted on Leave a comment

Exterior Lighting 2

Exterior Lighting

Guide to Exterior Lighting: Commercial LED Outdoor Lighting

Exterior Lighting
LED lighting is fast becoming the best solution for a wide variety of outdoor lighting applications.

The reasons are simple:

LEDs are the most energy efficient lighting on the market by far,

they have the longest lifespan (and associated product warranties) by 2-10 times over the nearest competing technology,

and they produce a very high-quality light with a wide range of color characteristics.

They are small,

steady-state lights which means they don’t present the breaking or recycling issues common with legacy lighting technology.

Perhaps the only downside is that they’re not the cheapest technology on the market.

That said, the price continues to come down and a smart investor will recognize right away that the energy savings and a lifespan that could be an order of magnitude (10 times) longer than a traditional bulb is easily worth the investment.

You get what you pay for after all.

LED Benefits:
Better light:

LEDs are a “brighter” white than traditional halide lamps,

helping better illuminate streets, sidewalks,

buildings and parking lots.

Longer life:

LEDs, depending on their usage, can last up to 200,000 hours.

Energy savings:

In a recent LED Lighting retrofit project,

by replacing just 25 fixtures, they reduced their lighting energy consumption by 78%.

Instant on:

Most traditional outdoor lighting takes time to warm up and achieve full brightness.

This can prove more difficult when used in cold, outdoor lighting environments.

LED lighting does not rely on heat to operate,

and therefore rabidly illuminate regardless of temperature.

Durability:

Unlike other outdoor lighting, LEDs are manufactured with durable materials such as plastic,

not glass. They can handle harsh weather condition much better than traditional bulbs.

Flexibility:

You can find outdoor LED lighting in various forms;

parking lot lighting, wall pack, garages, pathway and street lighting, and more.
LED Parking Lot Lights
One of the most important applications for high quality outdoor lighting are outdoor parking lots.

Parking lots present three major obstacles for real estate organizations and facility managers.

First, your parking lot needs to be well illuminated to present a welcoming and safe atmosphere for tenants and customers.

The type and performance of the lighting used in your parking lot typically sets the tone regarding safety and professionalism

for the building at large. We refer to this general characteristic as lighting quality.

Second, your parking lot lights need to be as energy efficient as possible because they typically operate from dusk to dawn.

Third, maximizing luminaire lifespan is important because hiring labor

and/or keeping staff on board to routinely change bulbs and ballast can become very costly.

Primarily for these three reasons it is important to install the best combination of energy efficient,

long lifespan, and high quality when choosing a lighting solution.

LED lights are the 21st century answer to all three problems.

LED Wall Pack Lights
Additionally, wall pack lighting is an extremely important component to your outdoor lighting system.

This type of exterior lighting is generally used to provide illumination to areas for vehicles and pedestrians use,

as well as for security purposes.

It is not uncommon to see multiple fixtures mounted on a single building or wall, with the fixture spacing designed to provide lighting at the ground level around the exterior of a building.

Among other benefits like reduced energy consumption,

LEDs can also help you dramatically reduce the maintenance on wall pack lighting as well.

The reason for this is the way LEDs generate light and how they progress their functional life compared to traditional HID lamps.

Instead of ceasing to function once a fuel source is reduced,

LED light output degrades very slowly over time.

As a result the functional life (often in excess of 100,000 hours) of an LED product can be significantly longer than

that of an HID Lamp. Longer lifespan means less changing bulbs and ballasts, and therefore less maintenance.

 

LED Parking Garage Lights
Parking garages are very similar to outdoor parking lots with one obvious difference,

they have a ceiling. Luminaires are no longer mounted on a pole but otherwise the same major

considerations for outdoor parking lot lighting apply. That is, patrons looking to retrofit or convert

parking garage lighting are typically interested in reducing energy costs, reducing maintenance costs, and improving lighting

.

كيفية توصيل القواطع الكهربائية المنزلية

lightning
We are pleased to have you visit our pages on social networking sites, where we publish exclusive offers on our website.

 Facebook page here.

Twitter account is here.

Posted on Leave a comment

المواصفات الفنية والشروط العامة لإنارة الشوارع 2022

المواصفات الفنية والشروط العامة لإنارة الشوارع بالسعوديه 

تمهيد

حرصاً من وكالة الوزارة للشئون الفنية على مواكبة التطور فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع البلديات المختلفة وفق خطة التنمية الشاملة .
ونظراً للمسئوليات التي تضطلع بها هذه الوكالة في رفع مستوى الأداء للأعمال ذات الصيغة الفنية ولما كانت مشاريع الإنارة ضمن الأعمال المناطة بهذه الوكالة ومنها إنارة الشوارع فقد برزت أهمية تحديث وتطوير المواصفات الفنية لها لعلاقتها بسلامة الطريق وأمنه وراحة وسلامة مستخدميه ولتكون موحدة لكافة فروع الوزارة للتقيد بها عند تنفيذ مشاريعها.
لذا فقد قامت هذه الوكالة بإعداد مواصفات فنية وشروط عامة لمشاريع إنارة الشوارع والطرق وفق أحدث الأسس العلمية وبما يتفق مع المستجدات التي طرأت على المواد المصنعة محلياً والتي بلغت مستوى رفيعاً في التقنية والإنتاج أصبحت تنافس مثيلاتها المصنعة خارجياً .
وقد اشتملت هذه الدارسة على أنواع المواد والتجهيزات المطلوب توريدها للمشروع كالأعمدة بمختلف أنواعها المضلع منها والمستدير والمتدرج وارتفاعاتها وفوانيس الإنارة الزئبقية والصوديوم وقدراتها المختلفة والكابلات ولوحات ومحولات الكهرباء وإبراز خصائص كل منها. كما اشتملت على أنسب الطرق لتركيب تلك المواد وكيفية اختيار وتقرير صلا حية المواد الموردة والأعمال التي تم تنفيذها.
ولتعميم الفائدة فقد احتوت هذه ا لمواصفات على أهم الشروط والإجراءات النظامية لتنفيذ تلك المشاريع إضافة لأعمال الصيانة للمشروع خلال فترة الضمان للارتقاء بمستوى الأداء والتنفيذ لمشاريع الإنارة بالبلديات .
آمل أن تحقق هذه المواصفات الأهداف المرجوة منها وأن تكون عوناً للزملاء المهندسين.
والله الموفق ،،،

المواصفات الفنية والشروط العامة لإنارة الشوارع مقدمة

تشمل هذه المواصفات المواد المستخدمة في مشاريع إنارة الشوارع ، مع ذكر خصائصها وطرق تركيبها ، والإجراءات النظامية للتعاقد مع المقاولين لتنفيذ تلك المشاريع ، وما يترتب على ذلك من أمور مالية وضمانات ومواصفات عملية التشغيل والصيانة وفق ما يلي :

أولاً :- مواصفات المواد والتجهيزات اللازمة للمشروع المطلوب توريدها من قبل المقاولين والمحددة كمياتها في جداول الكميات .

ثانياً :- طرق تركيب هذه المواد حسب الأصول الفنية .

ثالثاً :- الشروط العامة وصيانة وتشغيل المشروع خلال سنة الضمان 

الفصل الأول المواد والتجهيزات

1 أعمدة الإنارة 

تصمم أعمدة الإنارة بحيث تكون ذات أشكال انسيابية متناسقة تضفي نواحي جمالية عند تركيبها في الشوارع العامة .
وهذه الأعمدة تصنف تبعاً لطريقة التصنيع كما يلي :-

  • الأعمدة متعددة الأقطار. 
  • الأعمدة المخروطية. 
  • أعمدة ذات مواصفات خاصة . 
  • أبراج الإنارة. 

1/1/1 أشكال الأعمدة :
يمكن تقسيم أعمدة الإنارة من حيث الشكل العام إلى الأقسام الرئيسية التالية :-

  • عمود إنارة بدون ذراع – شكل رقم (1) . 
  • عمود إنارة بذراع واحد – شكل رقم (2). 
  • عمود إنارة بذراعين – شكل رقم (3). 
  • أعمدة إنارة خاصة حسب نوع الغرض والتصميم المطلوب. 

1/1/2 مواد الصنع :
تصنع الأعمدة من أنابيب الحديد متعددة الأقطار أو من ألواح الحديد القابلة للحام ، وأن تكون لها الخصائص الموضحة في الجدول التالي :-

جدول رقم (1)

الخصائص الميكانيكية
نوعية العمود  مقاومة الشد
(كجم/مم2) 
إجهاد الخضوع
(حد المرونة الاسمي)
حد أدنى
(كجم/مم2) النسبة المئوية 
للاستطالة
حد أدنى
ل = 5.65 
أنابيب  42 – 54  24  22
ألواح ملحومة  37 – 45  24  26

حيث ل : طول القياس للعينة (مم) ، م : مساحة المقطع المستعرض للعينة (مم2). 

ويحق للوزارة عمل اختبار فني في أحد المختبرات التي تختارها للتأكد من نوعية الحديد وتحمله للاجهادات المذكورة. ويمكن قبول التجاوز في هذه الأرقام بحدود ± 5% وإذا نقص عن ذلك ترفض الأعمدة باعتبارها مخالفة للمواصفات .

1/1/3 الأعمدة متعددة الأقطار :
وهى تتكون من عدة أجزاء من أنابيب حديدية ذات أقطار مختلفة ومتدرجة وملحومة فيما بينها بلحام كهربائي جيد. شكل رقم (3).

  • أنابيب (مواسير) الأعمدة :
    تكون الأنابيب جديدة، وخالية من العيوب السطحية الظاهرية ، وأن يكون طرفي الأنبوبة نظيفي القطع ومتعامدين على المحور وألا تكون مشكلة بالسباكة.
    تكون أبعاد الأنابيب المستخدمة في صنع الأعمدة طبقاً للجدول التالي : 

جدول رقم (2)
 

القطر الداخلي الاسمي
 (مم) 
القطر الخارجي  السمك حد أدنى
(مم) 
وزن المتر الطولي
(كجم)
حد أقصى
(مم) 
حد أدنى
(مم)
50  60.80  59.70  3.65  5.10
65  76.60  75.30  3.65  6.51
80  89.50  88.00  4.05  8.47
100  115.00  113.10  4.50  12.10
125  140.80  138.50  4.85  16.20
150  166.50  163.9  4.85  19.20

  

وتكون التفاوتات المسموح بها في الأنابيب كما يلي :

  • السمك : + 20% أو –10%. 
  • الوزن : ± 10% للأنبوبة الواحدة ، ± 5% لدفعة أنابيب لا يقل وزنها عن 10000 كجم. 
  • الاستقامة : ± 0.2% من طول الأنبوبة . 
  • الطول : ± 10مم . 
  • عدم استدارة القطر الداخلي : ± 1%. 

 

  • الأبعاد القياسية للأعمدة :
    يمكن تقسيم الأعمدة متعددة الأقطار إلى نوعين أساسين حسب طريقة التركيب :
    أ – أعمدة مغروسة في باطن الأرض على عمق مناسب. جدول رقم (3) . شكل رقم (3).
    ب- أعمدة مثبتة بواسطة مسامير (براغي) . جدول رقم (4). شكل رقم (4). 

جدول رقم (3)
أبعاد الأعمدة المغروسة متعددة الأقطار 

الطول الكلي للعمود جسم العمود  الذراع (إن وجد)  عمق الغرس
الجزء السفلي
ق1=150مم 
الجزء الأوسط
ق2=100مم 
الجزء العلوي
ق3=80 مم 
ارتفاع الذراع  نصف قطر الانحناء
مسقط الذراع
*
(ل)
متر 
(ل 1)
متر 
(ل2)
متر 
(ل3)
متر 
(ل4)
متر 
(نق)
متر 
(س)
متر 
(ع)
متر
12  2.85  2.85  بدون ذراع  1.2
    1.85  1.85  يحدد طبقاً لنوع الفانوس   
10  2.85  1.85  2.30  1.50  2.00  1
1.85  1.85  2.30  1.50  2.00  1
5.35  –  2.85  0.50  0.40  0.40  0.80

* هذه الأبعاد إرشادية وتتغير حسب طول الذراع المطلوب في جدول الكميات  – أنظر شكل رقم (3)

جدول رقم (4):أبعاد الأعمدة المثبتة بواسطة مسامير (براغي) متعددة الأقطار

* هذه الأبعاد إرشادية وتتغير حسب طول الذراع المطلوب في جدول الكميات.- أنظر الشكل رقم (4). 

* ملاحظات :

  • يجب ألا يقل عمق التداخل بين أنبوبتين في العمود عن 150مم . 
  • يجب أن تلحم مساند تقوية في الخلوص الموجود بين أنبوبتين متتاليتين وأن تضمن هذه المساند توزيع منتظم للأحمال الساكنة والمتحركة (الديناميكية) المؤثرة على العمود وأن تقلل من تأثيرها على اللحام بين الأنبوبتين . 

1/1/4 الأعمدة المخروطية :
وهى أعمدة من الحديد إما مضلعة أو دائرية كما في الشكلين رقم (5) و (6).
والأبعاد التفصيلية لها حسب ما هو موضح بالجدولين رقم (5) و (6) 

علاوة على المتطلبات المنصوص عليها في الجداول المذكورة فإنه يجب مراعاة ما يلي :

  • ألا يزيد ارتفاع الذارع عن 2.30 متر. 
  • ألا يزيد مسقط الذراع عن 25% من الطول الاسمي للعمود. 
  • ألا يزيد عمق الغرس عن 15% من ارتفاع التركيب للعمود. 

وبالنسبة للأعمدة المخروطية فيجب أن تستوفي ما يلي بالإضافة إلى ما سبق :-

  • أن يكون جسم العمود مشكلاً من قطعة واحدة على البارد ثم يلحم طولياً . 
  • بالنسبة للأعمدة التي يزيد ارتفاعها عن 12 متر يمكن أن تكون من جزأين متداخلين وتكون ذات وصلة منزلقة وألا يقل تداخلهما عن 50سم ثم يوصلان مع بعضهما بالضغط أو بمسامير ملولبة عديمة الرأس. 
  • ألا يحتوي العمود على أي لحام مستعرض. 

– اللحام :

  • أن يتم اللحام بإحدى الطرق المناسبة للحام بالصهر. 
  • أن تكون جميع اللحامات متجانسة ذات محيط ناعم ومنتظم وتامة الاندماج وخالية من العيوب السطحية الظاهرية. 
  • أن تتحمل اللحامات الإجهادات التي يتعرض لها العمود . 

– الذراع :

  • يركب الذراع في جسم العمود بطريقة تضمن تثبيته في وضعه الصحيح وأن يكون مقاوماً لعزم الدوران والاهتزاز الجانبي والانفكاك من جسم العمود. 
  • تلحم وصلة أنبوبية من الحديد في قمة العمود أو نهاية الذراع بقطر مناسب لتثبيت الفانوس، وذلك حسب نوع الفانوس. 
  • تتراوح زاوية ميل الفانوس بين صفر أو 5 أو 10 أو 15 درجة. 

– فتحة وباب علبة المصهرات :
يجب أن يحتوي العمود على فتحة للسماح بإدخال وتوصيل وصيانة مجموعة التحكم والتوصيلات ومصهرات قطع التيار وأبعادها متوافقة مع أبعاد العمود ويجب أن يلحم داخل العمود وفي مواجهة فتحة الباب حامل معدني لتثبت عليه علبة المصهرات ولها باب صامد للظروف الجوية ومحكم وله نفس استدارة العمود وأن يتوافق مع الفتحة بحيث يكون بعد تركيبه مستوياً مع سطح العمود ويقفل بمفتاح خاص (مثلث مثلاً) بحيث يصعب فتحه بغير المختصين ويثبت في جسم العمود من الداخل وبالقرب من فتحة الباب مسمار معدني للتأريض غير قابل للصدأ قطره لا يقل عن 12 ممل ومزود بصامولة وحلقات معدنية (وردات) لتوصيل سلك التأريض به كما يثبت الباب بجسم العمود بواسطة سلسلة مجلفنة أو مفصلات.

– التفاوتات المسموح بها على أبعاد العمود :

  • الاستقامة : يجب ألا ينحرف محور جسم العمود عن الخط المستقيم بمقدار 0.03% من طوله. 
  • الطول الكلي للعمود بدون ذراع ±5%. 
  • الطول الكلي للعمود بدون ذراع ± 1%. 
  • مسقط الذراع ± 2%. 
  • الأقطار ± 1.5% من القطر المحدد (ولا يسري ذلك عن النهايات الملحومة أو الفتحات). 
  • السمك + 20% إلى –10%. 
  • الوزن ± 5% من الوزن المحدد للعمود. 

1/1/5 أعمدة ذات مواصفات خاصة :

وهى أعمدة ذات ارتفاعات ومقاسات مختلفة تصمم حسب الغرض.

جدول رقم (5) أبعاد الأعمدة المخروطية المضلعة 

ارتفاع العمود عن سطح الأرض  قطر العمود  فتحة علبة المصهرات  سماكة حديد العمود  قاعدة التثبيت  مسامير التثبيت
ل
متر 
ق 1
مم 
ق2 مم  أ
مم 
ب
مم 
ج
مم 
ث 1
مم 
ك
مم 
ط
مم 
ث2
مم 
ق3 × ل م
مم 
العدد
102  60  80  300  600 250  200  10  18×400  4
4 156
156  60  100  400 350  250  10  24×500
190  60  140  400 400  300  15  24×500
190  60  140  500 400  300  15  24×700
10  210  100
12  250  100  140  500  400  300  20  27×900
14  285  110 500  400  20
15  300  120  150  500  600  500 25  30×1000
16  320 5/4

ملاحظة : – الأبعاد الخاصة بارتفاعات وسماكة الأعمدة هي أرقام أساسية .
باقي الأبعاد إرشادية ويتم تحديد القيمة النهائية لها على المخطط أثناء التصميم إذا وجد اختلاف.

1/1/6 أبراج الإنارة :\

  • تصنيع الأبراج : 

تصنع أبراج الإنارة من الحديد المجلفن على الساخن من الداخل والخارج ، وتكون ذات مقاطع دائرية أو متعددة الأضلاع شكل رقم (7) و (8) وبارتفاع عن سطح الأرض حسب الجدول رقـم (7) ، وتكون مصممة لحمل عدد من (4-12) كشافاً أو فانوساً طبقاً للتصميم المطلوب ومناسبة للاستخدام في إنارة الطرق السريعة والميادين العامة والساحات .
ويتكون البرج من عدة وصلات لا يقل طول الوصلة الأولى السفلية عن 10متر ، ويتم تجميع الوصلات بالموقع بطريقة إدخال نهاية الوصلة السفلية في بداية الوصلة الأعلى بالضغط أو باستعمال وصلات منزلقة لا يقل طولها عن 1.5 قطر الوصلة ، ولا يسمح باللحام في الموقع ، ويجب ألا تقل سماكة حديد البرج عما ذكر في الجدول رقم (7) ، ويلحم في أسفل البرج قاعدة تثبيت من الحديد المجلفن غير المصنوعة من الرقائق بحيث تتحمل الإجهاد الكامل عند قاعدة البرج، كما تزود القاعدة بزعانف تقوية بين ثقوب المسامير .
يزود البرج بباب بأبعاد مناسبة للوصول إلى لوحة التوزيع الداخلية المشتملة على القاطع الرئيسي والقواطع الفرعية وكذلك صندوق نهاية الرافعة الكهربائية وتصنع لوحة توزيع البرج من الحديد أو من أي مادة لا تتأثر بالعوامل الجوية ويثبت الباب بمفصلات غير ظاهرة ويكون له قفل محكم . مع عمل التقوية المناسبة للباب.
ويلحم مسمار من الحديد المجلفن داخل البرج بجوار فتحة الباب ويزود بحلقة معدنية وصواميل من نفس النوع لربط سلك التأريض.
  

  • حامل الفوانيس أو الكشافات : 

يصنع من زوايا الحديد المجلفن على الساخن ويتسع للعدد المطلوب من الفوانيس ودعائم التثبيت اللازمة ويتكون من جزأين يوصلان معاً بواسطة مسامير يمكن فكها من البرج بسهولة . ويصمم الحامل بحيث يسمح بتوزيع الضوء في أي اتجاه كما يزود ببكرات من معدن مقاوم للرطوبة للاحتفاظ باتزانه أثناء الصعود والهبوط وتستند على مساند بجلب من البرونز الذاتي التزييت شكل رقم (9) . 

ويزود الحامل بصندوق للتجهيزات الكهربائية مقاوم للعوامل الجوية ومزود بقاعدة توصيل نهايات مناسبة وقضيب للتعادل ومسمار تأريض كما يزود بمأخذ كهربائي لإمكانية اختبار الفوانيس عندما يكون الحامل أسفل البرج وتكون كابلات التوصيل بين صندوق النهايات أسفل البرج وصندوق التجهيزات على الحامل من النوع المرن المشتمل على عدة موصلات معزولة ذات مقاومة عالية للحرارة ، وبمقطع لا يقل عن 2.5مم2 وتكون بالألوان المحددة بنشرة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، وتتم التوصيلات بصندوق التجهيزات الموجودة بحامل الفوانيس في المصنع بطريقة جيدة وتكون من النحاس المعزول بمادة النيوبرين أو البوليثلين عديد الطبقات أو أي عزل مشابه.

  • جهاز الرفع والخفض : 

يصنع إطار الرأس العلوي من الحديد المجلفن على الساخن ويثبت بالبرج بمثبتات انزلاقية مؤمنة بأربعة مسامير من الحديد المجلفن ومغطاة بطبقة من الألمنيوم أو أي مادة أخرى مقاومة للعوامل الجوية ، كما تغطى أيضاً جميع بكرات الحبال المعدنية وكل ما يلزم لتشغيل حامل الفوانيس . وتصنع البكرات من مادة غير قابلة للصدأ ذات تجويف مناسب لقطر الحبل المعدني وبها كرسي ذاتي التزييت يدور على محور من حديد الصلب وتوضع بالميل اللازم ، كما تؤمن محورية الحبل في كل الاتجاهات كما في شكل رقم (10) حتى لا يخرج الحبل من تجويف البكرة. وتؤخذ الاحتياطات اللازمة لفصل الكابلات الكهربائية عن الحبال المعدنية قبل مرورها على البكرات الخاصة بها وتضمن المسارات المخصصة للكابلات عدم إعاقة حركة البكرات أثناء التشغيل ، ويمكن أن يتم ذلك بواسطة قضبان للكابلات أثناء الرفع والخفض. 

ويثبت حامل الكشافات بواسطة حبل معدني مجدول ، مرن ، غير قابل للصدأ. ويكون معامل الأمان مساوياً خمسة أمثال حمل الحبل الواحد للرافعة . يزود نهاية كابل الكهرباء بعدد من المآخذ (المخارج) وقوابس متعددة الأقطاب مع حلقة حماية للاستعمال في صندوق النهايات بالقاعدة ، ويوصل من الجهة الأخرى بصندوق النهايات المثبتة بحامل الكشافات لاستخدامها عند إجراء الاختبارات ، ويركب بإطار الرأس جهاز مانع التراجع لتأمين حامل الكشافات من السقوط، ويعمل على تثبيته آلياً عند انقطاع حبل التعليق ، ويمكن تشغيله آلياً عن طريق مؤثر مرئي من أسفل البرج . كما يزود بنظام تثبيت للحامل لمنعه من الدوران حول محور البرج والرأس.
يتم رفع وخفض حامل الكشافات بواسطة رافعة مصممة للاستعمال من باب البرج ويتم تشغيل هذه الرافعة يدوياً أو بمعدة كهربائية مع إمكانية عكس اتجاه حركة دورانها مع وسيلة لضبط عزم الدوران عند حد معين مع التأمين عليه. ويمكن تشغيلها من مسافة خمسة أمتار. وتكون داخل صندوق مغلق تماماً وذاتي التزييت . أما بكرة الحبل المعدني فيجب أن تسمح بلف الحبل المعدني لفاً منتظماً . وتصمم الرافعة على ضعف ثقل حامل الكشافات مع ملحقاتها مضافاً إليها تأثير الرياح أثناء تشغيلها وتغذى عن طريق قاطع بوقاية ضد زيادة الحمل لإيقاف حامل الكشافات في حالة زيادة قوة الشد عن المقرر كما تزود بوسيلة مناسبة لتسمح بوقوفه بطريقة مأمونة.

  • لوحة توزيع الطاقة بالبرج : 

تتكون لوحة توزيع الطاقة بالبرج من مجموعة قواطع داخل صندوق من ألواح معدنية غير قابلة للصدأ مع الغطاء مركب على لوح عازل خلف باب البرج.
وما لم ينص على خلاف ذلك فإن هذا الصندوق يحتوي على ما يلي : 

  • تسعة قواطع فرعية أحادية مزودة بوقاية حرارية سعة 10 أمبير للفوانيس مع مجموعة خطوط التعادل . 
  • قاطع آلي ثلاثي مزود بوقاية حرارية سعة 60 أمبير لخط التغذية الرئيسي . 
  • مخرج ثلاثي (13-16) أمبير مثبت مع مجموعة القاطع الرئيس من جهة الدخول لتشغيل يد الرفع .
    ويجب أن تسمح نهايات الدخول للقاطع الرئيسي (سعة 60 أمبير) بربط عدد اثنين كابل مقطع كل منها 35مم2. 
  • صندوق التوصيلات المركب بحامل الفوانيس : يصنع من معدن مصبوب مع الغطاء على أن يكون مقاوماً للعوامل الجوية ويشتمل على :
    • مداخل للكابلات وقاعدة توصيل نهايات مجمعة معاً حسب التوصيل المطلوب بالصندوق وتكون من الصيني وملائمة للظروف الجوية المحيطة بالموقع.
    • مأخذ متعدد المخارج قابل للدوران مع الأنبوبة المرنة اللازمة ومزود بقابس ويكون مثبت بطريقة تسمح بربط كابل متعدد الموصلات (الأسلاك).
      
  • دهان الأعمدة والأبراج : 

أ – غير المجلفنة :
يجب أن يكون العمود وأجزاؤه محمياً من الصدأ والعوامل الجوية الأخرى وذلك بأن تنظف جميع الأسطح داخلياً وخارجياً جيداً بطريقة مناسبة وإزالة أية شحوم أو صدأ أو أي مواد أخرى قبل الدهان. ويتم طلاء العمود داخلياً وخارجياً بطبقة أساس من مادة مانعة للصدأ مثل (ثاني أكسيد الرصاص الأحمر) فيما عدا الجزء الذي سيغرس في الأرض فيطلى داخلياً وخارجياً بطبقة من القار (البيتومين الأسود) . ثم يدهن بطبقة من الدهان الزيتي (لون فضي معدني أو أي لون تختاره الوزارة) بعد فترة لا تقل عن أسبوعين ثم يدهن العمود بطبقة أخرى من نفس الدهان بعد أسبوع.

ب- المجلفنة :
يتم غمر العمود في حوض من الزنك المنصهر لتغطية العمود داخلياً وخارجياً بطبقة من الزنك ثم يطلى الجزء الذي يغرس تحت سطح الأرض بطبقة من (البيتومين الأسود) . ويجب أن تكون طبقة الطلاء متجانسة ومنتظمة وملساء وجيدة الالتصاق بالسطح وشاملة له وأن تكون خالية من العيوب السطحية الظاهرية.
  

جدول رقم (7) أبراج الإنارة 

ارتفاع البرج عن سطح الأرض  أقطار البرج  فتحة باب المصهرات والرافعة  سماكة حديد البرج  قاعدة التثبيت  مسامير التثبيت
ل  ق1  ق2  أ  ب  ج  ث1  ض  ف1  ف2  ث2  ق3×ل م  العدد
م  مم  مم  مم  مم  مم  مم  مم  مم  مم  مم  مم   
20  400  200  220  1000  500  5/4  700  65  190  40  24×800  12
25  500  200  220  1000  500  5/4/3  700  65  190  50  30×800  12
30  500  200  220  1000  500  5/4/3  810  65  170  50  30×940  16
35  600  250  220  1000  500  5/4/3  980  65  170  50  30×940  20

حيث : 

ل : طول البرج ق3 : قطر مسمار التثبيت
ق1 : قطر البرج عند القاعدة ث2 : سمك قاعدة التثبيت
ق2 : قطر البرج عند القمة أ : عرض فتحة الباب (المصهرات والرافعة)
ض : ضلع قاعدة التثبيت ب : طول فتحة الباب (المصهرات والرافعة)
ف1 : بعد أو ل مسمار عن حافة قاعدة التثبيت المعدنية ج- ارتفاع فتحة باب علبة المصهرات
ف2 : المسافة بين كل مسمارين متجاورين والرافعة عن سطح الأرض
ل م : طول مسمار التثبيت ث 1 : سمك حديد البرج

ملاحظة :
الأبعاد الخاصة بارتفاع وسماكة الأبراج أساسية أما بقية الأبعاد فهي إرشادية.

2 الفوانيس :

تورد الفوانيس كاملة بأجهزة التشغيل واللمبات بالإضافة إلى الخلية الضوئية إذا كانت الفوانيس المطلوبة في جداول الكميات تعمل بالخلية الضوئية وهى على عدة أنواع كما يلي :-

  • فوانيس إنارة الشوارع . 
  • فوانيس (كشافات) إنارة الساحات والميادين. 
  • فوانيس (كشافات) إنارة الأنفاق وأسفل الجسور (الكباري). 
  • فوانيس إنارة الحدائق . 

1/2/1 فوانيس إنارة الشوارع :

إما أن تكون من النوع الذي يركب على ذراع العمود أو على قمته مباشرة.

  • جسم الفانوس :
    يكون جسم الفانوس ذو شكل وحجم مناسب للغرض الذي سيؤديه ، يحوي بداخله أجهزة التشغيل اللازمة ، مصنوع من مواد مقاومة للصدأ ، غير قابلة للتآكل ، خفيف الوزن ، يتحمل الصدمات ودرجات الحرارة التي يصل إليها الفانوس أثناء الاستعمال العادي ، ومجهز بحشية من اللباد أو المطاط لمنع تسرب الماء والغبار والحشرات الصغيرة . ويزود جسم الفانوس بقاعدة توصيل من الصيني وبمقاس مناسب للموصلات ويجهز مدخل الموصلات إلى الفانوس بمرابط لتثبيت الموصلات لمنعها من الانزلاق على أن تكون مصممة بصورة فنية بحيث لا تتلف عزل الموصلات وتمنع أي شد أو ضغط على التوصيلة داخل الفانوس . وتكون جميع أدوات تثبيت الفانوس على العمود من النوع المجلفن أو الفولاذ غير القابل للصدأ. 
  • الغطاء الناشر للضوء :
    يزود الفانوس بغطاء ناشر للضوء مصنوع من الزجاج المنشوري أو من مادة البوليكربونايت والمعامل معاملة خاصة طبقاً للمواصفات العالمية لكي يتحمل الصدمات وتأثير الحرارة وعدم تغيير اللون على المدى البعيد بسبب التعرض لأشعة الشمس ويكون سطح الغطاء بشكل يمنع تجمع الغبار عليه وأن يتم إقفال الغطاء بشكل محكم تماماً . كما يتم تثبيته مع الفانوس بواسطة مفصلات و (كلابات) بحيث يبقى الغطاء معلقاً بالمفصلات في حال فك (الكلابات) ليتسنى الوصول إلى داخل الفانوس لأغرض الصيانة. 
  • العاكس :
    يكون العاكس مصنوعاً من الألمنيوم المعالج الشديد النقاء ذو درجة عالية من اللمعان وغير قابل للصدأ أو التآكل على المدى البعيد ومركب على جسم الفانوس على نحو يمكن به تهيئته بكل دقة حسب التوزيع المطلوب للضوء للحصول على أكبر استفادة من الضوء الناتج عن اللمبة. كما يجوز استخدام عواكس مطلية بدهانات خاصة تزيد من شدة انعكاس الضوء على أن ينص في جدول الكميات على ذلك. 
  • قاعدة اللمبة :
    يجب أن تصنع قاعدة اللمبة (الدويل) من الصيني الأبيض الجيد (Porcelain) على أن تكون صالحة ليركب عليها لمبات بخار الصوديوم أو بخار الزئبق ومناسبة لحجم اللمبة ومتحركة لإعطاء أفضل وأحسن توزيع للضوء حسب نوع الشارع والتصميم وأن تحافظ على اللمبة في موضعها الصحيح وإبقائها مثبتة بقوة.
    وتزود قاعدة اللمبة بموصلات معزولة عزلاً مقاوماً للحرارة وموصلة بأطراف التوصيل الموجودة بجسم الفانوس لتتحمل هذه الموصلات درجات الحرارة القصوى التي يصل إليها الفانوس أثناء التشغيل. 
  • ا للمبات :
    يجهز الفانوس بلمبات بخار الصوديوم أو الزئبق أو أي أنواع أخرى من اللمبات ويتم تحديد نوع اللمبة واستطاعتها بجداول الكميات ، وتكون هذه اللمبات مصنوعة من الزجاج الصلب المقاوم للحرارة ومن النوع المقلوظ (Screw) ومصنوعة ومختبرة طبقاً للمواصفات القياسية السعودية أو ما يعادلها.
    وعلى المقاول تقديم المعلومات الفنية التالية عن اللمبات : 

    • كتالوج اللمبة مع المواصفات الكاملة واسم الشركة الصانعة. 
    • استهلاك اللمبة بالوات لشروط الجهد العادية . 
    • جهد وتيار بدء الاشتعال. 
    • عمر اللمبة بالساعات حتى تصل إنارتها إلى 80% من إنارتها الاسمية. 
    • الخط البياني لهبوط شدة إنارة اللمبة مع الزمن. 
    • الفيض الضوئي للمبة بعد مضي 100 ساعة من عملها (باللومن). 
    • كامل عمر اللمبة مقدراً بالساعات. 
    • معامل القدرة للمبة بعد تجهيزها بالملف الخانق والمكثف. 
    • سعة المكثف الواجب استخدامه مع اللمبة لتحسين معامل القدرة (بالميكروفاراد). 
  • الملف الخانق (Ballast):
    تكون الملفات الخانقة صالحة للعمل مع لمبات بخار الزئبق أو بخار الصوديوم حسب نوع وقدرة اللمبة المستخدمة بالفانوس ، ومصممة لتعمل حسب الظروف المناخية للمملكة ومانعة لتسرب الرطوبة وتتحمل الحرارة ولا يصدر عنها أ ي اهتزازات صوتية عند التشغيل ومن النوع المحمي ضمن علبة معدنية .
    ويكون الملف من النوع المتدرج لتعديل هبوط الجهد على اللمبة ويفضل أن يكون التدرج 200/210/220/230/240 فولت وأن تكون هذه الملفات مع بقية أجزائها ذات نوعية تركب داخل الفانوس ، ومزودة بمرابط التوصيل والبراغي ، ومدون على الملفات نفسها المعلومات الخاصة بالجهد والقدرة والتردد ومعامل القدرة. وعلى المقاول تقديم الكتالوجات التي توضح الخصائص الفنية لهذه الملفات وتشمل على ما يلي : 

    • الوصف العام للملف واسم الشركة الصانعة. 
    • مخطط التوصيل وطريقة التركيب. 
    • نوع المادة العازلة ويجب أن تكون من النوع الموافق للمناطق الحارة الرطبة . 
    • جهد التجربة وجهد العزل للملف. 
  • المكثف :
    تكون المكثفات صالحة للعمل مع لمبات بخار الزئبق أو لمبات بخار الصوديوم وتعمل تحت جهد من 200 – 230 فولت وتردد 60 ذبذبة /ثانية أو حسب نظام شركة الكهرباء المحلية ، وتتحمل ظروف التشغيل المحلية وذات كفاءة عالية بحيث تعمل على رفع معامل القدرة إلى ما لا يقل عن 0.95. 
  • المشعل :
    يكون المشعل صالحاً للعمل مع اللمبات المحددة قدرتها بجداول الكميات وجيد العزل ضد الرطوبة والماء .
    ويعمل تحت جهد يتراوح بين 200 – 300 فولت ، وتردد 60 ذبذبة/ثانية ، أو حسب نظام شركة الكهرباء المحلية . 
  • كابلات وموصلات التغذية الداخلية : 

أ – كابلات التوصيل من علبة المصهرات إلى الفانوس .

وهى عبارة عن موصلات نحاسية معزولة تتحمل جهد 600 فولت ، وبمقطع لا يقل عن 2.5مم2 ، وتكون داخل غلاف بلاستيك مؤلفة من موصلين أو أكثر حسب عدد الفوانيس وقدرتها بالإضافة إلى موصل التأريض. ويحمل سعرها على سعر الفانوس.

ب- موصلات التغذية داخل الفانوس :

وهى موصلات نحاسية معزولة بمادة عازلة من السليكون أو أي مادة أخرى مقاومة للحرارة ، وبحيث يكون العزل قادراً على تحمل درجات حرارة تصل إلى 120 درجة مئوية وتتحمل جهد بدء الإشعال الذي يصل إلى 4 كيلو فولت تقريباً لمصابيح بخار الصوديوم على الضغط.

1/2/2 كشافات إنارة الساحات والميادين :

يجب أن تكون صالحة لتركيب لمبات بخار الصوديوم ذات الضغط العالي أو لمبات (الميتال هاليد) الأنبوبية أو أي أنواع أخرى تعمل على جهد 220 فولت ، وتردد 60 ذبذبة/ثانية أو حسب نظام شركة الكهرباء المحلية . ويكون نوع اللمبة وقدرتها حسب جداول الكميات.

  • جسم الكشاف : يصنع من صفائح من الألمنيوم المضغوط ومدهون ببويا الفرن الحرارية ومجهز بحشية من المطاط المقوى بالسليكون لمنع تسرب الماء والغبار إلى داخل الكشاف. 
  • الغطاء : من الزجاج الحراري . 
  • أجهزة التشغيل الكهربائية : تكون مجهزة في صندوق منفصل أو ضمن الكشاف . 
  • المشعل : يكون معزولاً ضد الماء ومركب في جسم الكشاف من الخارج. 
  • نظام الإنارة : عواكس على الجانبين ومن أعلى مصنوعة من الألمنيوم الشديد النقاء. 
  • حامل اللمبة : من الصيني (Porcelain) ويمكن تحريكه أفقياً للحصول على وضع مناسب للمبة . 
  • تركيب الكشاف : يركب الكشاف بحيث يكون قابل للتحريك عمودياً وأفقياً بواسطة ذراع التركيب. 

1/2/3 فوانيس إنارة الأنفاق وأسفل الجسور (الكباري) :

تكون صالحة لاستعمال لمبات الفلورسنت أو بخار الصوديوم ، وتعمل على جهد 220ف ، وتردد 60 ذبذبة/ثانية ، أو حسب نظام شركة الكهرباء المحلية.

  • جسم الفانوس : يكون مصنوع من صفائح الألمنيوم المشكل والمقاوم للعوامل الجوية الخارجية المحيطة وذو متانة ميكانيكية ليتحمل الصدمات والحرارة. ويحوي بداخله أجهزة التشغيل اللازمة . 
  • الغطاء الناشر للضوء : يكون مصنوع من الزجاج الصلب القاسي المقاوم للحرارة وذو متانة ميكانيكية وقابل للتغيير ، ومثبت بجسم الفانوس عن طريق إطار من المطاط لمنع تسرب الماء أو الغبار ، ويجب أن يكون سهل الفك والتركيب ومجهز بوسيلة تجعله معلقاً بجسم الفانوس عند فكه لأغراض الصيانة. 
  • الملف الخانق (Ballast) : يكون مقاوم للماء وغير قابل للتآكل ومثبت بداخل جسم الفانوس. 
  • العاكس : عبارة عن مرآة عاكسة من الألمنيوم المصقول واللامع والمعالج. 
  • تركيب الفانوس : يجب أن يكون قابلاً للتثبيت على الجدران أو الأسقف ومجهز بوسائل التثبيت اللازمة من مسامير (براغي) وصواميل. 

1/2/4 فوانيس إنارة الحدائق :

تكون صالحة لاستعمال اللمبات المتوهجة أو بخار الزئبق أو بخار الصوديوم مع أجهزة التشغيل أو بدونها حسب نوع اللمبة وقدرتها . وشكل الفانوس يحدد حسب ما هو وارد بجدول الكميات والمخططات .
يكون الشكل العام للقانوس ذو مظهر جمالي ، ومقاوم لدخول الأتربة والغبار والماء.

  • الغطاء الناشر للضوء : إما أن يكون كروي الشكل أو مخروطي أو أي شكل آخر مصنوع من مادة البوليكربونايت المقاومة للحرارة والصدمات ، وذو لون ثابت لا يتغير مع الزمن ، ومثبت بصورة محكمة بجسم الفانوس ، سهل الفك والتركيب لتسهيل عملية الصيانة. 
  • قاعدة تثبيت الفانوس بالعمود : مصنوعة من سبيكة الألمنيوم المدهون ببوية الفرن الحرارية. 
  • قاعدة اللمبة : تكون مصنوعة من الصيني الأبيض (Porcelain) ومناسبة لحجم وقدرة ونوع اللمبة يتم تثبيت وتركيب الفانوس بالعمود بشكل رأسي بواسطة براغي من الحديد المجلفن. 

* ملاحظات : 

على المقاول تقديم الكتالوجات والمعلومات الفنية عن الفانوس على أن تحتوي على الآتي :

أ – اسم الشركة الصانعة ورقم الموديل الخاص مع الإشارة إليه بعلامة مميزة بالكتالوج .
ب- الوصف العام للفانوس من حيث الشكل والوزن والأبعاد وطريقة التركيب والصيانة .
ج- المنحنيات البيانية لكل مما يلي :

  • توزيع الإنارة في كل من الاتجاهين الطولي والعرضي على مستوى سطح الطريق ، معامل الاستخدام للفانوس في كل من الاتجاه الطولي للشارع والرصيف وذلك بالنسبة لارتفاع الفانوس. 
  • شدة الإضاءة على عرض الشارع بالنسبة لارتفاع الفانوس. 
  • المنحنى القطبي للفانوس. 

د – القدرة المستهلكة الكلية للمبة وأجهزة التشغيل (بالوات).
هـ- أبعاد الفانوس ووزنه والمساحة المعرضة للريح.

3 علب المصهرات وتوصيل الكابلات :

تستعمل علب المصهرات وتوصيل الكابلات من أجل عمل التوصيلة بين الكابلات الداخلة والخارجة من وإلى العمود وتوصيل الموصلات المؤدية إلى الفانوس عن طريق مصهرات الحماية المناسبة لقدرة الفانوس.
وتكون العلب مصنوعة من معدن الألمنيوم المصبوب أو من البلاستيك القاسي المقاوم للحرارة والصدمات الميكانيكية على أن تتوفر في العلبة المواصفات التالية :

أ – أن يكون حجم العلبة مناسباً للتركيب داخل الفتحة المخصصة لها في العمود وحجم المرابط مناسباً لمقاطع الكابلات المستعملة.
ب- تكون العلبة مجهزة بمرابط نهاية مناسبة لربط أطراف الكابلات الداخلة والخارجة وبحيث يمكن ربط الكابلات حتى مقطع 35مم2 . وتكون هذه المرابط من النحاس المعامل معاملة خاصة.
ج- تجهز العلبة بمرابط (كليبسات) لتثبيت الكابل ومنعه من الانزلاق ويجب أن تكون هذه المرابط مصممة بحيث لا تتلف عزل الكابل أو تؤثر عليه.
د – تزود العلبة بفتحة لدخول وخروج كابلات التوصيل مع سدادات من البكاليت أو المطاط أو البلاستيك .
هـ – تحتوي العلبة على مصهرات ذات سعة مناسبة من النوع المقلوظ (Screw) مع قاعدة من الصيني الأبيض ، أو من البلاستيك القاسي على خط الطور ، أما الحيادي فيربط مباشرة.
و – يكون للعلبة غطاء محكم يمنع دخول الرطوبة والغبار إليها.

4 الكابلات الكهربائية :

يجب أن تكون الكابلات الكهربائية الخاصة بإنارة الشوارع والممدة تحت الأرض من نوع (NYY أو XLPE) ذات جهد عزل (600/1000) فولت مصنوعة من النحاس النقي المجدول متعدد الأسلاك ، مرنة ، جيدة التوصيل وتتحمل درجة حرارة مستمرة 70 درجة مئوية على الأقل ، تحتوي على أربعة موصلات (قلوب) متساوية المقطع وكل موصل معزول عن الأخر بمادة البلاستيك عديد كلوريد الفينيل (PVC) المرن ، وذات ألوان مختلفة عن بعضها البعض لسهولة تمييز الأطوار الثلاثة وخط التعادل ، وجميع الموصلات داخل غلاف من البلاستيك عديد كلوريد الفينيل (PVC) المرن ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو ما يعادلها من المواصفات القياسية العالمية.
أما مقاطع وكميات الكابلات فهي حسب جداول الكميات .
وعلى ا لمقاول تقديم (الكتالوجات) الفنية للكابلات التي يجب أن تتضمن المواصفات بصورة مفصلة كالآتي :-

  • المواصفات التفصيلية أو اسم المواصفة القياسية العالمية التي صنعت بموجبها هذه الكابلات (مع صورة من هذه المواصفات إن أمكن). 
  • بيان بالمقاطع الاسمية والفعلية. 
  • نوع المادة العازلة المستعلمة وسماكتها. 
  • مقاومة الموصلات النحاسية بالأوم – كيلومتر طولي. 
  • مقاومة العازلية بالميجا أوم. 
  • الجهد الاسمي وجهد العزل. 
  • وزن النحاس للكيلو متر الطولي. 
  • وزن الكابل الإجمالي للكيلو متر الطولي. 
  • اسم الشركة الصانعة. 

* ملاحظة :
على المقاول تقديم شهادات الاختبار للكابلات . ويحق للوزارة إجراء الاختبارات على عينات من الكابلات لدى أحد المختبرات المؤهلة لذلك للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات، وإذا تبين أي مخالفة في المواصفات فيحق للوزارة رفض الكابلات المخالفة ، أو تغريم المقاول. وفي حالة نقص وزن النحاس المحدد في عرض المقاول عن الأوزان المحددة في المواصفات السعودية القياسية لنفس مقاطع الكابلات فيغرم المقاول بنسبة من أسعار الكابلات على أساس أن قيمة النحاس تعادل 60% من قيمة الكابلات ، على ألا يزيد النقص في الوزن عن 10% عن الوزن المطلوب.

5 الأنابيب :

تصنع الأنابيب من البلاستيك عديد كلوريد الفينيل (PVC) القاسي المقاوم لعوامل التربة من تآكل وأملاح ورطوبة ومقاوم للعوامل الميكانيكية من الضغوط المختلفة حيث أن هذه الأنابيب ستدفن تحت سطح الأرض على عمق 70سم .
ويجب أن تكون سماكتها متساوية في جميع الاتجاهات ولا يسمح بتجاوز فوق سماكة أكثر من 5% وذات قطر خارجي أربعة بوصة وسمك لا يقل عن 3مم أو بقطر ثلاثة بوصة وسمك لا يقل عن 2.2مم ، ويجب أن تزود الأنابيب بجميع وسائل الربط والتوصيل مع بعضها ، ويدهن كل طرف من أطرافها بمادة لاصقة عند التوصيل.
وتورد على شكل قطع مستقيمة لا يقل طولها عن ستة أمتار وبدون أية انحناءات أو ثقوب فيها أو كسر بأطرافها ، وأن يكون السطح الداخلي لها أملس وبدون نتوءات حتى لا تتلف أو تؤثر على عزل الكابلات .
وأن يكون أحد طرفي الأنبوبة متسع ليمكن إدخال الأنبوبة التالية عند التركيب بطريقة التدكيك دون أن يبقى أي فراغ بين الأنبوبتين .
وعلى المقاول تقديم الخواص الميكانيكية للأنابيب المعروضة من بيان جهد الكسر بالكيلو جرام على المتر الطولي كذلك الجهد الإشعاعي بالكيلو جرام على المتر الطولي وتقديم الخواص الكيمائية .

6 لوحات التوزيع وأجهزة التحكم :

  • عام : 

تصنع لوحة التوزيع من ألواح صاج حديد سماكة لا تقل عن 1.5مم على شكل خزانة بدرفتين وتصنع لها التقويات والعوارض بحيث تكون متينة ومقاومة للصدمات .
تحتوي اللوحة على باب داخل بمفصلات تظهر منه فقط سواعد تشغيل أجهزة التحكم والحماية وأجهزة القياس بالإضافة إلى الباب الخارجي الذي يحتوي على قفل مناسب لقفل الباب بصورة محكمة وقوية .
تدهن اللوحة بعد تنظيفها بصورة جيدة بطبقة من الأساس ثم بطبقتين من بويه الفرن باللون الرمادي أو باللون الذي تختاره الوزارة.
تصنع اللوحة بحيث تكون مناسبة للتركيب بالجو الخارجي درجة الحماية (IP54) . ومزودة بفتحات للتهوية عليها شبك ناعم يمنع دخول الحشرات والقوارض إلى داخلها.

  • أبعاد اللوحة : 

يجب أن تكون مناسبة لحجم التجهيزات الداخلية في حدود المقاسات التالية :

  • الارتفاع : 150سم. 
  • العرض : 120سم 
  • العمق : 35-40سم. 
  • تجهيزات اللوحة : 

تصمم وتصنع اللوحة على أساس أن تتحمل تيار كهربائي حتى 400 أمبير ، وأن لا يقل مستوى العزل بها عن 600 فولت تيار متردد كحد أدنى ، شكل رقم (13) . وتحتوي على التجهيزات التالية الصالحة للعمل عند تردد 60 ذبذية /ثانية أو حسب نظام شركة الكهرباء المحلية.

أ – قاطع آلي حراري مغناطيسي ثلاثي الأطوار بجهد اسمي 600 فولت سعة 300 أمبير من النوع ذي الغلاف المسبوك (Moulded Case) قابل للتعيير من (200-300) أمبير وبقوة قطع Interrupture Capacity) لا تقل عن 25 ك.أ . عند 380 فولت ومصمم على درجة حرارة محيطة لا تقل عن 50 درجة مئوية يتم توصيله بقضبان التوزيع الرئيسية بواسطة قضبان نحاسية بمقطع لا يقل عن 200مم2 .
ب- مجموعة من قضبان التوزيع الرئيسية . وعددها أربعة من النحاس الأحمر النقي بمقطع لا يقل عن (40 × 5)مم2 . تثبت على عوازل التثبيت اللازمة ويترك فيما بينها فراغ لا يقل عن 5سم. بالإضافة إلى قضيب التأريض المتصل بهيكل اللوحة بنفس المقطع ويتم دهان القضبان الرئيسية بالألوان الثلاثة (أحمر – أصفر – أزرق) لسهولة تمييز الأطوار.
ج – موصلان آليان (Contactors) سعة كل منهما 200 أمبير جهد 400/231 فولت بملف تشغيل يعمل على جهد 220 ف ويتحمل أي تغيرات محتملة في الجهد والتردد دون أن يؤدي ذلك إلى تلفه، ومصمم على درجة حرارة محيطه لا تقل عن 50 درجة مئوية ، أحد هذين الموصلين الآليين يتحكم بإنارة قسم من الأعمدة أول الليل ، والموصل الثاني يتحكم بإنارة قسم من الأعمدة طوال الليل . ويتم التوصيل من قضبان التوزيع الرئيسية إلى كل موصل آلي بواسطة قضبان نحاسية بمقطع لا يقل عن (20 × 5) مم2.
د – مجموعتان فرعيتان من قضبان التوزيع النحاسية كل مجموعة مكونة من ثلاث قضبان مقطع كل منها لا يقل عن 20 × 5 مم2.
مجموعة لتوصيل القواطع الآلية التي تقوم بالإطفاء الجزئي عند منتصف الليل والمجموعة الثانية لتوصيل القواطع الآلية التي تقوم بالإطفاء الكلي عند نهاية الليل .
هـ- مجموعة من القواطع الآلية أحادية الطور سعة 50 أمبير جهد 220ف أو حسب ما يرد في المواصفات الخاصة وجداول الكميات والمخططات وتكون مجهزة بحماية كهرومغناطيسية عند حدوث قصر في الدارة يتم توصيلها بمجموعتي القضبان الفرعية بموصلات لا يقل مقطعها عن 16 مم2 وعددها 18 قاطع فرعي . تقسم هذه القواطع إلى مجموعتين :
12 قاطع للإطفاء الجزئي لثلثي اللمبات عند منتصف الليل .
6 قواطع لإطفاء ثلث اللمبات الأخير في نهاية الليل .
و – عداد قدره ثلاثي الطور سعة 300 أمبير مع محولات التيار اللازمة 300/5 أمبير (اختياري حسب طلب شركة الكهرباء المحلية).
ز – ساعة زمنية تعمل ذاتياً بالتيار الكهربائي 220 ف مع نابض احتياطي مناسب للعمل على الأقل مدة 36 ساعة ، وللساعة قرص زمني مدرج لـ 24 ساعة ، مركب عليه أصابع التماس اللازمة للتحكم في فصل ووصل التيار وتشغيل الموصلين الآليين للإشعال والإطفاء الجزئي والكلي . ويركب على التوازي مع الساعة مفتاح يدوي لإبطال عملها عند اللزوم.

* ملاحظة :

  • يمكن تعديل سعات القواطع والموصلات الآلية بلوحة التوزيع طبقاً لحاجة المشروع من القدرة الكهربائية . 
  • في حالة توصيل اللمبات بين طورين عندما يكون الجهد 220/127 ف يتم توصيل الموصلين الآليين والساعة الزمنية على أساس إشعال وإطفاء كلي وذلك بصورة مؤقتة على أن تبقي جميع التجهيزات كما هي لإمكان الحصول على الإطفاء الجزئي في المستقبل عند تغيير الجهد 380/220 ف .
    ح – مجموعة من أجهزة القياس والبيان وهى : 

    • جهاز لقياس الجهد (فولت ميتر) مدرج من صفر إلى 500 فولت مع مفتاح اختيار لقياس الجهد بين الأطوار المختلفة وبين كل طور وخط التعادل بالإضافة إلى الوضع الصفري. 
    • عدد 3 جهاز لقياس شدة التيار (أمبير ميتر) مدرج من صفر إلى 300 أمبير مع محولات التيار اللازمة 300/5 أمبير . 
    • عدد 3 لمبات إشارة وبيان لون (أحمر – أصفر – أزرق). 

على أن يتم تركيب جميع أجهزة القياس السابقة في الجزء العلوي من اللوحة .
جميع أجهزة التحكم والحماية والقياس داخل اللوحة يجب أن تركب على هيكل معدني مصنوع من زوايا حديد مدهونة ببوية الفرن ويتم عمل جميع التوصيلات بينها بصورة فنية وعلى استقامات منسقة وتجمع على شكل مجموعات ضمن مجاري من البلاستيك ويتم توصيل الكابل الرئيسي المغذي إلى القاطع الرئيسي الآلي في اللوحة عن طريق رؤوس كابلات أو مباشرة.
ويتم توصيل وربط كابلات مخارج خطوط الإنارة على اللوحة بواسطة مرابط نهايات من البلاستيك القوي الثقيل (Terminal Block) تتسع لكابلات حتى مقطع 35مم2 وعددها مساو لعدد القواطع الآلية أحادية الطور.
وتزود اللوحة بمخطط كامل يبين كيفية التوصيلات بين الأجهزة يلصق على باب اللوحة الخارجي من الداخل .
وعلى المقاول تقديم البيانات الفنية التالية عن اللوحة :

  • اسم الشركة الصانعة للوحة التوزيع والأجهزة المركبة فيها. 
  • تقديم جميع الكتالوجات والمواصفات الفنية لجميع الأجهزة حيث يجب أن تكون من أجود الصناعات. 
  • أبعاد اللوحة وأمكنة التجهيزات مع الرسومات. 
  • مخطط التوصيلات وتوزيع الأجهزة. 
  • وزن اللوحة الإجمالي . 

7 لوحات التوزيع إنارة الأحياء السكنية :

تصنع لوحات التوزيع الفرعية لتغذية فوانيس إنارة الأحياء السكنية من الصاج المدهون باللون الذي تختاره الوزارة وبسمك 1.5مم على الأقل وتكون محكمة الإغلاق ، ولها باب بمفصلات ومفتاح لغلق الباب بواسطته وذات أبعاد مناسبة ، ويتم تثبيتها على الجدران بارتفاع لا يقل عن 180سم من سطح الأرض أو حسب تعليمات المهندس المشرف .
ويتم تغذيتها بكابل تغذية رئيسي من عداد شركة الكهرباء أو من لوحة توزيع إنارة أخرى تابعة للوزارة . حيث يتم تمديده داخل أنبوبة بلاستيك حتى غرفة التفتيش الموجودة أسفل لوحة التوزيع الفرعية أما جزء الكابل المحصور بين غرفة التفتيش ولوحة التوزيع المذكورة فيتم تمديده داخل أنبوب من الحديد الصلب المجلفن وبقطر لا يقل عن 2 بوصة ويتم تثبيته على الجدار بوضع رأسي.
وتشتمل اللوحة على التجهيزات التالية الصالحة للعمل عند تردد 60 ذبذبة / ثانية أو حسب نظام شركة الكهرباء المحلية :

أ – قاطع آلي ثلاثي الطور سعة 100 أمبير بجهد اسمي 600 فولت يتم تشغيله يدوياً ويفصل آلياً عند زيادة الحمل أو قصر في الدائرة وقابل للمعايرة ويعمل في درجة حرارة محيطه 50 درجة مئوية.
ب- موصل آلي (Contactor) سعة 100 أمبير جهد 400/231 فولت ثلاثي الطور بملف تشغيل يعمل على جهد 220 فولت .
ج – ساعة زمنية أو خلية ضوئية :

  • الساعة الزمنية : تعمل على جهد 220 فولت مع نابض احتياطي لمدة 36 ساعة. 
  • الخلية الضوئية : تكون بسعة لا تقل عن 10 أمبير 220 فولت وتعمل الخلية عند شدة إضاءة لا تقل عن 5 لوكس وتغلق عند 300 لوكس ويجب أن لا تتأثر بأي إضاءة طارئة لمدة لا تقل عن دقيقتين وأن لا تتأثر بالعوامل الجوية العابرة ، ويورد مع الخلية كل ما يلزمها للتركيب والتوصيل طبقاً لتعليمات الشركة الصانعة وباعتماد المهندس المشرف. 

د – قضبان توزيع نحاسية عدد أربعة مقطع كل منها (20 × 5)مم2 مع كل ما يلزم العوازل.
هـ- قواطع آلية فرعية أحادية الطور سعة كل منها 20 أمبير بعدد لا يقل عن ستة قواطع أو حسب ما يرد بجداول الكميات والرسومات .
على المقاول تقديم الرسومات التفصيلية للوحة التوزيع وطريقة تثبيت الأجهزة بداخلها لاعتمادها من جهة الإشراف قبل التوريد.
يتم تحديد مواقع تركيب اللوحات على الطبيعة حسب تعليمات المهندس المشرف .

8 صناديق التفريع :

يصنع صندوق التفريع من ألواح صاج حديد سماكة لا تقل عن 1.5 مم المدهون بويه الفرن باللون الرمادي أو أي لون تختاره الوزارة . ومن النوع الذي يركب بالخارج ولا يسمح بدخول الماء والغبار وذو باب بقفل خاص.
يجهز الصندوق من الداخل بأربعة قضبان نحاسية مقطع (15 × 5) مم2 يوصل بها الكابل المغذي مع كل ما يلزم من عوازل تثبيت ويركب على القضبان عدد 12 مصهر من النوع المقلوظ (Screw) بقاعدة سعة 60 أمبير توصل بها كابلات التغذية الفرعية على أن تكون سعة المصهرات حسب الحمل. أما الخطوط الحيادية فيتم توصيلها مباشرة بالقضيب النحاسي الخاص بها ، كما يزود صندوق التقريع بقضيب نحاسي للأرضي بذات المقطع .
ويتم تأريض صندوق التفريع عن طريق كابل نحاس عاري موصل بلوحة الإنارة المتصل بها أو عن طريق عمل أرضي خاص به كما سيرد في تأريض الأعمدة .
يتم تركيب الصندوق على قاعدة خرسانية أو على قوائم من زوايا الحديد الصلب المدهونة بنفس لون الصندوق ، يتم تثبيتها على قاعدة خرسانية في المكان الذي يحدده المهندس المشرف.
وعلى ا لمقاول تقديم الكتالوجات الفنية للمصهرات واسم الشركة الصانعة للصندوق وتوضيح أبعاده.

9 مراكز التحويل :

عندما لا يتوفر الجهد المطلوب 380/220 فولت لإنارة الشوارع في شركات الكهرباء المحلية يتم إنشاء مركز تحويل لحساب المشروع تقوم شركة الكهرباء المحلية بتغذيته بالتيار الكهربائي. ويتم تنفيذه في المكان الذي يحدد بالاتفاق مع شركة الكهرباء المحلية والمهندس المشرف على المشروع.
وتكون مراكز ا لتحويل بأحد الشكلين التاليين :
مركز تحويل جهد متوسط (خافض للجهد) : 13.8 ك ف /400 /231 فولت.
مركز تحويل جهد منخفض (رافع للجهد) : 231/127 ف /400 /231 فولت.
وتنقسم مراكز التحويل من حيث التركيب إلى الآتي :

1/9/1 مركز تحويل هوائي :
شكل رقم (14) ويتكون من الآتي :

  • عمود حديدي بشكل حرف (H) مع تجهيزاته المناسبة لتركيب المحول. 
  • محول كهرباء بالقدرة والجهد الموضحين بجدول الكميات. 
  • أجهزة الحماية وهى عبارة عن :
    أ – في حالة الجهد المتوسط : 

    • قاطع سكين هوائي بمصهرات : شكل رقم (15) بالخصائص التالية : 
      • الجهد المقنن 13.8 ك.ف. 
      • التيار المقنن 200 أمبير . 
      • تيار القصر لمدة ثانية واحدة 10 ك..أ. 
      • تيار الذروة : 25 ك.أ 
      • مانعة صواعق ثلاثية الطور جهد لا يقل عن 13800 فولت. 

ب- في حالة الجهد المنخفض : 

  • قاطع آلي حراري مغناطيسي ثلاثي الطور سعة 400 أمبير داخل صندوق معدني من النوع الخارجي . 

1/9/2 مركز تحويل أرضي :

ويمكن أن يكون على الشكلين التاليين :

أ – غرفة تحويل خاصة :
ويتم بناؤها حسب مواصفات ومخططات شركة الكهرباء المحلية في الموقع المحدد من قبل البلدية ويشمل السعر بناء الغرفة كاملة حسب المواصفات جاهزة للاستعمال.

ب- محطات التحويل المجمعة :
وهى عبارة عن غرف معدنية مغلقة تماماً وصالحة للاستعمال الخارجي في ظروف المناخ الحار (درجة حرارة محيطه 50 درجة مئوية).
وتصنع من ألواح الحديد سماكة لا تقل عن (2) مم مدهونة ببوية الفرن المقاومة للتآكل والعوامل الجوية القاسية.
وتكون مقاومة للصدمات ومانعة لتسرب الماء والحشرات والغبار إلى الداخل وبحيث تعطي تهوية طبيعية جيدة للمعدات الداخلية.
ويصنع سطح المحطة بحيث يمنع تجمع مياه الأمطار عليه ومزودة بحلقات قوية للتحميل والتنزيل .
وتزود قاعدة المحطة بفتحات لدخول وخروج الكابلات منها.
وصالحة للتركيب على قاعدة خراسانية.
تزود المحطة بأبواب لكل قسم ويتم تزويد إطارات الأبواب بحشية من الكاوتشوك أو البلاستيك الجيد ليتم إحكام قفل الأبواب عليها بواسطة الأقفال الخاصة . شكل رقم (16).
تتكون محطة التحويل المعدنية من ثلاثة أقسام وهى :

– قسم الجهد المتوسط :
ويحتوي هذا القسم على :

  • قاطع سكين مع ثلاث مصهرات جهد 13.8 ك.ف لحماية المحول. 
  • صندوق نهايات كابل الجهد المتوسط لمقطع حتى 3 × 25مم2. 
  • جميع المرابط اللازمة ونقاط توصيل الأرضي بجسم الخلية وجميع وسائل الأمان اللازمة لحماية الأشخاص. 
  • في حالة الدوائر الحلقية يتم إضافة خلايا الدخول والخروج اللازمة. 
  • ويصلح هذا القسم للعمل على جهد 13.8 ك.ف بتردد 60 ذبذبة/ ثانية أو حسب نظام شركة الكهرباء المحلية . وعلى المقاول الاتصال بشركة الكهرباء المحلية لمعرفة ذلك قبل التوريد. 

قسم المحول:
يكون المحول من النوع الثلاثي الأطوار وملائماً للعمل في الجو الحار (درجة حرارة محيطه 50 درجة مئوية) وقدرته حسب جداول الكميات وبالمواصفات التالية :

  • الجهد المتوسط 13.8 ك ف ± 2.5% إلى ± 5% ، بتردد 60 ذبذبة / ثانية أو حسب الجهد المستعمل لدى شركات الكهرباء المحلية . والجهد المنخفض 400/231 ف نظام ثلاثة أطوار ، أربعة أسلاك. 
  • طريقة التوصيل مثلث نجمه. 
  • لا تقل كفاءة المحول عن 97% . عند الحمل الكامل ومعامل القدرة 90%. 
  • التبريد طبيعي على الزيت ويورد المحول كاملاً مع الزيت. 
  • يحتوي المحول على مقياس حرارة مع مؤشر لدرجة الحرارة العظمى ، وفتحات تفريغ وملء الزيت، ومفتاح تغيير الجهد ، وقاعدة التثبيت. 
  • بالإضافة لذلك يحتوي على مخارج الجهد المتوسط والمنخفض المعزولة والموصلة داخلياً بقسم الجهد المتوسط من جهة وبقسم الجهد المنخفض من جهة ثانية. 

* ملاحظات :

  1. عند توريد محول الجهد المتوسط بشكل منفصل يفضل أن يكون من النوع المغلق أي أن أقطاب الجهد المتوسط والمنخفض مغلقة مع علب نهايات للتوصيل إلا إذا طلبت شركة الكهرباء خلاف ذلك. 
  2. يمكن أن تكون محطة التحويل ذات جهد منخفض أي أن المحول يعمل على تحويل الجهد من 220/127 ف إلى 380/220 ف . 

وفي هذه الحالة يلغى قسم الجهد المتوسط ويورد المقاول بدلاً منه قاطع آلي حراري مغناطيسي ثلاثي الأطوار جهد منخفض سعة 400 أمبير (أو حسب قدرة المحول) داخل صندوق مغلق يركب على دخول المحول وسعره محمل على سعر المحطة.

قسم الجهد المنخفض :
وهو عبارة عن لوحة توزيع كاملة حسب ما هو مبين بالبند رقم (1/6).

10 محولات توزيع الجهد المنخفض :

  • قدرة المحول (عند درجة حرارة محيطة 50 درجة مئوية) حسب ما يرد بجداول الكميات. 
  • تعمل على تحويل الجهد من 220/127 ف إلى 380/220 ف ± 5% ، بتردد 60 ذبذبة/ثانية ، أو حسب نظام شركة الكهرباء المحلية ، ثلاثية الأطوار ، ليتم تغذية لوحات التوزيع الخاصة بإنارة الشوارع ومنها إلى بقية شبكة الإنارة. 
  • التبريد طبيعي على الزيت. 
  • إضافة لذلك فهى بنفس المواصفات السابقة لمحولات الجهد المتوسط. 
  • يزود المحول بقاطع آلي حراري مغناطيسي ثلاثي الأطوار سعة 400 أمبير ، أو حسب قدرة المحول على جهة الجهد المنخفض 220/127 ف داخل صندوق معدني وسعره محمل على سعر المحول. 

* ملاحظات :

  1. على مقدمي العطاءات تقديم (الكتالوجات) والرسومات التي توضح الخصائص الفنية للمحطة بالإضافة إلى شكلها وحجمها ووزنها الإجمالي وطريقة فتح الأبواب واسم الشركة الصانعة. 
  2. في حالة توريد المحولات يجب أن تشتمل المعلومات الفنية للمحول على ما يلي : 
    • الوزن القائم للمحول مع الزيت. 
    • كمية زيت التعبئة. 
    • القدرة المفقودة في النحاس بدون حمل وبالحمل الكامل. 
    • القدرة المفقودة في الدارة المغناطيسية بدون حمل وبالحمل الكامل. 
    • درجة حرارة المحول عند الحمل الكامل. 
    • نسبة مقدار الحمل الزائد عن الحمل المقنن (الاسمي) التي يتحملها المحول لمدة ساعة. 

1/11 الأرضي :

1/11/1 أرضي لوحات التوزيع أو المحولات الكهربائية :

ويتكون من :

  • لوح من النحاس الأحمر النقي بأبعاد 600 × 600 × 4مم. 
  • قضيب من الحديد المغطى بطبقة من النحاس طول 1.5 متر وقطر 16 مم 
  • موصل غير معزول من النحاس المجدول بمقطع 70مم2. 
  • كل ما يلزم للربط والتوصيل من براغي وصواميل وحلقات معدنية (وردات) من النحاس أو الحديد المجلفن. 

1/11/2 أرضي الأعمدة : ويتكون من :

  • قضيب من الحديد المغطى بطبقة من النحاس بقطر 16مم على الأقل أو زاوية من الحديد المجلفن 60×60×6مم أو أنبوب من الحديد المجلفن بقطر 2 بوصة ، وبطول 1.5 متر لكل نوع. 
  • موصل غير معزول من النحاس المجدول بمقطع 16مم2 
  • كل ما يلزم للربط والتوصيل . 

1/11/3 شبكة تأريض مستمرة :
عبارة عن موصل غير معزول من النحاس المجدول بمقطع 16مم2.

 

الأشــــكال 
  • شكل رقم (1):عمود إنارة مخروطي مضلع بدون ذراع 
  • شكل رقم (2):عمود إنارة عمود إنارة مخروطي دائري بذراع واحد 
  • شكل رقم (3):عمود متعدد الأقطار مغروس 
  • شكل رقم (4):عمود متعدد الأقطار بقاعدة تثبيت 
  • شكل رقم (5):وهى أعمدة من الحديد إما مضلعة أو دائرية 
  • شكل رقم (6):عمود إنارة مخروطي دائري بصفيحة تثبيت 
  • شكل رقم (7):نموذج برج إنارة ارتفاع 20 متر 
  • شكل رقم (8):نموذج برج إنارة ارتفاع 30 متر 
  • شكل رقم (9):حامل الفوانيس (الكشافات) 
  • شكل رقم (10):جهاز الرفع والخفض لأبراج الإنارة 
  • شكل رقم (11):نموذج فانوس (كشاف) إنارة للأنفاق 
  • شكل رقم (12):نموذج فانوس إنارة حدائق 
  • شكل رقم (13):نموذج لوحة توزيع كهرباء إنارة الشوارع والدائرة الكهربائية 
  • شكل رقم (14):مركز تحويل هوائي على أعمدة حديدية على شكل حرف (H) 
  • شكل رقم (15):نموذج قاطع سكين هوائي يمصهرات للجهد المتوسط 
  • شكل رقم (16):نموذج محطة تحويل كهربائية مجمعة 

 

الفصل الثاني تركيب المـــــــــواد

1 الأعمدة

  • تحديد مواقع الأعمدة :
    قبل القيام بتنفيذ المشروع يقوم المقاول بواسطة جهازه الفني وبمعرفة المهندس المشرف من قبل الوزارة بتحديد مواقع الأعمدة ومسار الكابلات . ويجب عليه أن يؤمن استقامة الأعمدة بصورة جيدة . 
  • تركيب الأعمدة :
    تركب الأعمدة بالطريقة التالية :
    يتم عمل حفره في المكان الذي حدد لتركيب العمود وتكون بأبعاد مناسبة لأبعاد القاعدة الخرسانية . 

أ – الأعمدة المغروسة :
يتم صب القاعدة الخرسانية في الحفرة أو خارجها وتكون أبعادها حسب الجدول رقم (8) والشكلين رقم (17) و (18) وبحيث يظهر من القاعدة مقدار 20سم فوق سطح الأرض عن منسوب الإسفلت . ويتم وضع أنبوبة من جهة الرصيف أو أنبوبتين من الجانبين ضمن الصبة الخرسانية وبصورة مائلة بحيث تتقابل هذه الأنابيب مع الفتحتين المخصصتين لدخول وخروج الكابلات في العمود وذلك حسب ما يكون تمديد الكابلات إلى الداخل من الرصيف أو على خط استقامة الأعمدة.
يسقط العمود في القاعدة الخرسانية ويثبت رأسياً بالتوجيه المناسب وعلى استقامة باقي الأعمدة بصورة مؤقتة بواسطة أسافين خشبية.
يتم إدخال الكابلات وموصل الأرضي إلى داخل العمود ثم يملأ الفراغ الكائن بين العمود والصبة بالرمل الناعم وحتى ارتفاع 20سم من نهاية الصبة ثم يملاً الفراغ المتبقي بروبه أسمنتية.

ب- الأعمدة المثبتة بواسطة مسامير :
يتم لحام المسامير أو ربط كل مسمار بصامولتين بصفيحة معدنية سماكة لا تفل عن 10مم مطابقة تماماً لقاعدة تثبيت العمود ثم تثبت المسامير وتوزن الصفيحة بشكل أفقي تماماً ويتم وضع أنبوبة من جهة الرصيف أو أنبوبتين على هيئة كوع ومتقابلتين من الجانبين بحيث تنتهي الأنبوبة في مركز القاعدة من أعلى وبعدها يتم صب الخرسانة إما خارج الحفرة أو داخلها. وتكون أبعاد القاعدة الخرسانية وشكلها حسب ارتفاع العمود عن سطح الأرض كما في الجدول رقم (9) والشكلين رقم (19/أ) و (19/ب) ويتم عمل القاعدة الخرسانية بحيث يبرز منها مقدار 20سم فوق منسوب سطح الأسفلت.

جدول رقم (8) قواعد الأعمدة المغروسة 

ارتفاع العمود فوق سطح الأرض
(متـــر) 
أبعاد القاعدة الخرسانية (ســـــــم)
ع  غ  ن  ط  و
60  50  10  50  ق1+6
60  50  10  50  ق1+6
90  80  10  50  ق1+6
90  80  10  50  ق1+8
90  80  10  60  ق1+8
120  100  20  60  ق1+8
120  100  20  70  ق1+8
10  120  100  20  70  ق1+8
12  140  120  20  70  ق1

حيث :
ع : ارتفاع القاعدة الخرسانية.
غ : طول الجزء المغروس من العمود.
ن : عمق القاعدة الخرسانية أسفل نهاية العمود.
ط : طول ضلع القاعدة .
و : قطر الفتحة التي سيسقط فيها العمود.
ق1 : قطر قاعدة العمود.

ارتفاع العمود فوق سطح الأرض
متر 
أبعاد القاعدة الخرسانية  تسليح القاعدة
ع
سم 
ط × ط
سم2 
60  50 × 50  بدون تسليح
60  50 × 50  بدون تسليح
80  50 × 50  بدون تسليح
80  50 × 50  بدون تسليح
90  60 × 60  بدون تسليح
100  60 × 60  بدون تسليح
120  70 × 70  بدون تسليح
10  120  70 × 70  بدون تسليح
12  140  70 × 70  بدون تسليح
14  160  90 × 90  قاعدة مسلحة
15  160  100 × 100  قاعدة مسلحة
16  160  100 × 100  قاعدة مسلحة

حيث :
ع : ارتفاع القاعدة.
ط : طول ضلع القاعدة.

  • الخلطة الخرسانية لقواعد الأعمدة :
    يتم عمل الخلطة الخرسانية حسب النسب التالية لكل متر مكعب خرسانة : 

    • 350 كيلو غرام أسمنت بورتلاندي. 
    • 0.800 متر مكعب من الحصى الصغير. 
    • 0.400 متر مكعب من الرمل النظيف المغسول. 

ويجب على المقاول أن يرش القواعد الخرسانية بالماء يومياً ولمدة ثلاثة أيام لمنع حدوث أي تشقق بها.

* ملاحظة :
في حالة وجود مياه جوفية في موقع العمل (أو القاعدة) يتم وضع حديد تسليح لقاعدة العمود بمقدار 6ق 12مم/م بكل اتجاه وبشكل صندوقي.

ج – الأعمدة في الأماكن الصخرية (فوق سفوح الجبال) :
يتم عمل أربع ثقوب في الصخر بقطر مناسب لقطر مسمار التثبيت وعلى أبعاد تساوي الأبعاد الموجودة بقاعدة تثبيت العامود ويتم صب المادة اللاصقة (الأيبوكس) السائل لملء الفراغ المتبقي بين المسمار والثقب ويترك لمدة أسبوع ليجف تماماً أو حسب تعليمات الجهة الصانعة لهذه المادة.

2 الأبراج :

تشتمل عملية تركيب البرج على الخطوات والأعمال التالية :

  • عمل القاعدة الأسمنتية المسلحة والحفريات اللازمة لها وذلك طبقاً للأشكال الإرشادية رقــم (20-أ ، 20-ب ، 21 ، 22 ، 23-أ ، 23-ب) أو حسب تعليمات الشركة الصانعة وبعد موافقة الجهة المشرفة على ذلك مع ملاحظة الآتي : 

أ – أن جهد التربة 2 كجم/سم2 . (يجب الأخذ في الاعتبار حالة اختلاف نوعية التربة عن التربة العادية) وأن تكون التربة صالحة للتأسيس عليها.
ب- تسليح القاعدة يتم بوضع حديد تسليح بمقدار 6ق 12مم/م بكل اتجاه وبشكل صندوقي.
ج – يستخدم الحديد ذو النتوءات جهد الخضوع (حد المرونة الأسمى) 4200 كجم/سم2.
د – ألا يقل جهد كسر العينات المكعبة الخرسانية بعد 28 يوماً عن 250كجم/سم2.
هـ- يستخدم الأسمنت المناسب حسب طبيعة الأرض (المقاوم للكبريتات) في الأرض الكبريتية وأن يتم تكثيف الخرسانة بالهزازات بشكل جيد ويتم حفظها من الجفاف مدة سبعة أيام.
و – في حالة وجود مياه جوفية ضارة يجب عزل القواعد عزلاً جيداً .
ز – يربط حديد التسليح بشكل جيد.
ح – يتم عمل طبقة نظافة أسفل جميع القواعد بسماكة 10سم على أن تبرز عنها في كل اتجاه مسافة 10سم .

  • تنشأ غرفة تفتيش خاصة للبرج يتم من خلالها سحب الكابلات إلى علبة مصهرات البرج ومواصفاتها هي نفس مواصفات غرفة التفتيش العامة. 
  • يركب البرج على القاعدة مع عمل الوزن والتثبيت اللازم بحيث يكون وضع البرج رأسياً وذلك باستخدام رافعة مناسبة لهذا الغرض مع الأخذ في الاعتبار سلامة الطريق ويتحمل المقاول أية أخطار ناجمة عن ذلك. 
  • تركب عربة مجموعة الكشافات أو الفوانيس وملحقاتها مع تثبيت الكشافات بها حسب الأصول الفنية مع توفير جميع وسائل الحماية والأمان الضرورية وعمل جميع التوصيلات اللازمة. مع الأخذ في الاعتبار أن تغذية فوانيس الإنارة أو الكشافات المركبة تكون بواسطة شبكة الإنارة المحكومة بساعة زمنية بلوحة التوزيع. أما بالنسبة لحركة الرافعة والعربة فيجب أن تكون منفصلة ، ويستخدم لهذا الغرض كابلات خاصة لكل برج وتكون فيها التغذية دائمة لزوم أعمال الصيانة النهارية ويكون التحكم فيها بواسطة قاطع مثبت في كل برج يقوم بتغذية المأخذ الخاص بتشغيل محرك الرافعة. 

وعلى المقاول تأمين محرك كهربائي واحد لكل عشرة أبراج مركبة أو جزء منها لزوم أعمال الصيانة.

3 الفوانيس :

3/1 تركيب الفوانيس على الأعمدة :
يتم تركيب تجهيزات التشغيل للفانوس وعمل التوصيات فيما بينها بواسطة موصلات نحاسية معزولة مقاومة للحرارة بمقطع لا يقل عن 1.5مم2.
ثم يتم تركيب الفانوس على العمود أو على الذراع بصورة محكمة وقوية ويراعى المحافظة على أن يكون وضع الفانوس عمودياً على محور الشارع إذا كان العمود بذراع. وبعد ذلك يتم تمديد الكابلات النحاسية المعزولة بمقطع لا يقل عن 2.5 مم2 وتوصيلها بالفانوس من جهة وبعلبة المصهرات من جهة ثانية مع وجود موصل تأريض للفانوس.
إن سعر تركيب هذه الكابلات محمل على سعر تركيب الفانوس.

3/2 تركيب الفوانيس على الجدران :
يتم تثبيت الفانوس بالذراع (وهو عبارة عن أنبوب من الحديد المجلفن بقطر 1.5 بوصـة أو بقطر يتناسب مع فتحة الفانوس) بواسطة قفيز خاص يربط بواسطة براغي وصواميل من الحديد المجلفن غير قابل للصدأ. ويزود الذراع بقاعدة ملحومة معه مصنعة من الصاج سماكة 3مم وبأبعاد 20×30 سم وبها أربعة ثقوب يتم تثبيتها على الجدران بواسطة أربعة مسامير (براغي) ويدهن الذراع والقاعدة بالدهان الزيتي باللون الرمادي أو الذي تختاره الوزارة في حالة طلبها ذلك. ويركب الفانوس بحيث يكون ارتفاعه عن سطح الأرض بمقدار 5 متر إلا في الظروف الاستثنائية فيمكن أن يكون ارتفاعه 4 متر عن سطح الأرض أو حسب تعليمات المهندس المشرف .

4 الأنابيب (المواسير) :

  • تنظف الأنابيب بعناية من الداخل قبل سحب الكابلات ويجب أن تكون متواصلة ونظيفة تماماً من أية أنقاض أو أحجار أو رمال أو غيرها. 
  • يتم توصيل الأنابيب ببعضها البعض عن طريق التدكيك واستخدام مادة لاصقة في ذلك. 
  • تمدد الأنابيب تحت سطح الأرض بميل قدره 75مم لكل 30 متر في اتجاه غرف التفتيش وتتخذ التدابير الضرورية لمنع تجمع المياه فيها. 
  • يراعى أن تكون التربة أسفل الأنابيب الملاصقة لغرف التفتيش مضغوطة جيداً أو تدعم بطريقة أخرى عند اختراق الأنبوبة لاحدى غرف التفتيش وذلك تجنباً لإجهاد القص الواقع عليها عند نقطة الاختراق . 
  • عند تمديد الأنابيب على الجسور (الكباري) يراعى ما يلي : 

أ – بالنسبة لأنابيب الكابلات الممددة على الجسور فإنه يجب أن يكون لها قابلية السماح بتمدد وانكماش الجسر (الكوبري).
ب- عندما تخترق الأنبوبة دعامة الجسر (الكوبري) فيراعى أن تركب على نحو يجعلها تتجنب أو تقاوم إجهاد القص الذي قد ينتج بسبب هبوط في التربة.
ج – بالنسبة للأنابيب المركبة على الجسور (الكباري) والمصنوعة من مواد موصلة للتيار الكهربائي فإنه يتم تأريضها تأريضاً فعالاً. 

  • عند تمديد الأنابيب أسفل خطوط السكك الحديدية فيراعى الآتي :- 

أ – أن تكون أعلى نقطة من أنابيب الكابلات منخفضة عن أسفل نقطة لقضبان السكك الحديدية الممتدة في الشوارع بما لا يقل عن 90مم.
ب- عدم إقامة غرف تفتيش في الجزاء المخصص للسكك الحديدية. 

* ملاحظة :
يشمل بند تمديد الأنابيب كل ما يلزم من مواد الربط والتوصيل كالأكواع والمواد اللاصقة وفرشة الرمل الناعم مع الربط والتوصيل . والمحاسبة حسب الكمية المنفذة فعلياً على الطبيعة.

5 الكابلات الكهربائية :

إن مسار الكابلات موضح بصورة تقريبية على المخططات المرفقة للمشروع ، وعلى المقاول أن يتحقق من أطوالها ومواضعها على الطبيعة ، هذا وأن مسارها النهائي سيتم تحديده عند تسليم موقع العمل للمقاول أو عند التنفيذ من قبل المهندس المشرف. ويتم تمديدها بالطريقة التالية :
على المقاول أن يحصل قبل البدء بالحفر على الموافقة بالحفر من جميع الجهات الرسمية المسئولة ، ويجب أن يستعلم عن مسار الكابلات الكهربائية والهاتفية وتمديدات المياه وجميع الخدمات المدفونة تحت سطح الأرض وذلك لتجنب أي حوادث أو أضرار قد تحدث لهذه التمديدات أثناء الحفر ، والمقاول هو المسئول الوحيد عن جميع الأضرار التي تحدث من جراء الحفريات سواء كانت الخسائر مادية أو بشرية.
وعلى المقاول وضع وسائل الوقاية اللازمة من حواجز وحبال ولوحات إرشادية وعلامات تحذيرية وإشارات منظمة للمرور حول الحفريات وفي أماكن ظاهرة لحركة المرور القريبة من المكان، وإذا كانت المنطقة في حاجة إلى حماية أكثر فتقام الحواجز الواقية ويعين المقاول أحد عماله لتحذير المارة من الأخطار إذا تطلبت طبيعة العمل والمرور ذلك.
وإذا اقتضت الظروف إجراء أعمال الحفريات ليلاً فينبغي وضع إشارات تحذيرية ضوئية وتسوير الحفريات بالحواجز الواقية وذلك للتنبيه وحماية المواطنين. وكذلك وضع الجسور فوق الحفريات في الأماكن المناسبة لتسهيل مرور المواطنين كما يجب عليه أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أي أضرار أو عرقلة للسير من جرا الحفريات وتنفيذ الأعمال.

5/1 تمديد الكابلات في الشوارع :

  • يقوم المقاول بحفر الخنادق على طول الشوارع المطلوبة وفي الأماكن المحددة بعمق 70سم وعرض لا يقل عن 30سم ، وتسوية أرضية الخندق بصورة جيدة وتنظيفها من الحجارة وتمهيدها ودكها ، هذا وفي حالة تركيب أكثر من أنبوبة واحدة في نفس الخندق يزاد عرض الخندق بمقدار أقطار الأنابيب الإضافية . 
  • وعلى المقاول عدم تمديد الأنابيب وتغطيتها إلا بعد قيام المهندس المشرف بمعاينة حفريات الخندق والتأكد من صحة مسار وأبعاد الحفر. 
  • تفرش أرضية الخندق بالرمل الناعم بسماكة 10سم. 
  • تمدد أنابيب البلاستيك (PVC) أو الاسبستوس على طول الخندق بتدكيكها ببعضها البعض مع المحافظة على استقامتها على طول الخندق ولا يجوز أن تنحني الأنابيب أكثر من 15 درجة. 

أما إذا كانت زاوية الانحراف أكثر من 15 درجة ومقاطع الكابلات أكبر من 6مم2 فيجب عمل غرفة تفتيش في نقطة الزاوية .
وفي الحالة التي تكون مقاطع الكابلات 6مم2 أو أقل فيمكن استعمال أكواع من البلاستيك لا يقل عن نصف قطر انحنائها عن 30سم.

  • تفرش فوق الأنابيب طبقة أخرى من الرمل الناعم بسماكة 10سم. 
  • يمدد موصل الأرضي المجدول من النحاس العاري مقطع 16مم2 أو 10مم2 إلى جانب الأنابيب ويدفن في التراب (إذا طلب بجداول الكميات عمل شبكة أرضي). 
  • يردم باقي الخندق أولاً بالتراب الناعم ثم بالأتربة الناتجة عن الحفر بعد نخلها ويجب أن يلاحظ دك التربة برصاصة ثقيلة الوزن عدة مرات مع رشها بالماء لتصبح قاسية لكي لا يحدث لها في المستقبل أي انخفاض. 
  • إعادة الأرض إلى حالتها الطبيعية :
    على المقاول بعد رم الحفريات إعادة الأرض إلى حالتها التي كانت عليها قبل الحفر وقبل تمديد الكابلات وإعادة تزفيت الشارع وتبليط الأرصفة إن كانت مزفتة أو مبلطة وذلك بعد الانتهاء من تمديد أنابيب الكابلات مباشرة . والمقاول مسئول عن بقاء الأرض بعد إعادتها إلى حالتها الأولى بصورة جيدة لمدة سنة الضمان على الأقل ، لذلك يجب عليه أن يتأكد قبل التزفيت والتبليط بأن الردم تم بصورة قوية وصلبة بحيث لا يحدث لها أي شيء كما يجب عليه إزالة جميع المخلفات والأتربة الزائدة والناتجة عن الحفريات وترحيلها إلى الأماكن المسموح إلقاء الأتربة فيها وتنظيف الشوارع والأرصفة من جميع الأتربة وبقايا الحفريات. 

5/2 تمديد الكابلات بسفوح الجبال :
يتم إجراء الحفريات في سفوح الجبال بعمق حوالي 30سم وتوضح أنبوبة (PVC) عيار ثقيل سماكة لا تقل عن 3مم ويتم تغطيتها من الجانبين والجهة العلوية بالخرسانة سمك 15سم.

* ملاحظات هامة :

  • ينبغي التحكم في درجة إنحناء الكابلات بحيث لا يقل عن نصف قطر الانحناء عن المحدد من قبل الجهة الصانعة . 
  • يراعى الحد من إجهادات الشد والضغوط الجانبية على الكابلات وأن يتخذ المقاول أثناء نقل ومد الكابلات كافة الاحتياطات اللازمة لمنع تعرضها لأي إجهاد ميكانيكي أو ضرر. 
  • يجب أخذ العناية التامة عند سحب الكابلات والموصلات داخل الأنابيب والأعمدة وعدم استخدام القوة في ذلك لمنع إصابة الطبقة العازلة أو الغلاف الخارجي الواقي بأي ضرر. 
  • لا يجوز إزالة المادة العازلة للموصل في أي جزء من طوله باستثناء نهايات الأطراف المحددة للتوصيل وتتم إزالة العازل حسب الأصول الفنية مع مراعاة أن تكون الإزالة بطول مناسب يسمح بربط التوصيلة بصورة مأمونة. 
  • يجب أن تكون الكابلات بطول مستمر وبدون وصلات بين كل عمودين أوبين لوحة التوزيع والعمود الأول ، وعلى المقاول قياس طول الكابل المطلوب تمديده لكل جزء من العمل بدقة وطبقاً لمسار الكابل على الطبيعة. 
  • في حالة الأرصفة والجزر يتم مد الكابلات داخل أنابيب من البلاستيك (PVC) أما في حالة المسارات عند تقاطع الشوارع فتمدد الكابلات داخل أنابيب الاسبستوس الأسمنتية بقطر 4 بوصة مع دك منطقة التقاطع جيداً لمنع هبوط الأرض مستقبلاً أو عمل صبه خرسانية حول هذه الأنابيب بسماكة 20سم. 
  • يجب ألا تتجاوز مساحة مقطع الكابلات بما فيه الموصلات والمادة العازلة والممدة بداخل أنبوبة عن 40% من مقطع الإنبوبة. 
  • يحظر وضع المصهرات أو المفاتيح أو القواطع على خط التعادل أو موصل التأريض. 
  • يمنع توصيل أي أحمال كهربائية إضافية جديدة بأي عمود أو لوحة توزيع إلا بعد التأكد أن الكابل المغذي للعمود أو اللوحة يتحمل هذه الإضافات. 
  • في حالة وجود عوائق أثناء التنفيذ تستدعي تعديل المخطط الأصلي لأي خندق وتغير عمقه أو عرضه أو مساره فإن هذا لا يتم إلا بعد أخذ موافقة المهندس المشرف على ذلك. 
  • يشمل سعر تمديد الكابلات المحددة مقاطعها بجداول الكميات على تمديد الكابل داخل الأنابيب والأعمدة وتوريد جميع المواد اللازمة للربط والتوصيل مع ربط وتوصيل الكابل بعلبة التوصيل (علبة المصهرات) بالأعمدة وربطه باللوحة . 
  • والمحاسبة حسب الكمية المنفذة فعلياً على الطبيعة. 
  • توصيل الكابلات بعلب التوصيل (علب المصهرات). 

يجري إدخال وإخراج كابلات التغذية في كل عمود إنارة من الفتحات المعدة لذلك ويتم توصيلها فيما بينها ضمن علبة التوصيل والمصهرات المركبة في العمود التي يوصل منها التيار الكهربائي إلى اللمبه ، ويجب أن يلاحظ عند إدخال الكابل إلى العمود بأن يكون مرخي وغير مشدود كما يجب أن يكون التوصيل جيداً ومتيناً ولا يوجد فيه أي خلخلة ويجب إزالة عزل الكابلات من أجل التوصيل بالقدر اللازم وبعد التوصيل يشد على الكابلات بواسطة (كليبس) بصورة محكمة تمنع انزلاقها ، وعدم تحميل التوصيلة ثقل الكابلات.

6 لوحات التوزيع :

  • تركب اللوحة على قاعدة خرسانية مسلحة بارتفاع 40سم فوق سطح الأسفلت ويصل عمقها حوالي 75سم تحت سطح الأرض ويحدد مقاس القاعدة الخرسانية طبقاً لمقاس قاعدة اللوحة مضافاً إليه من (10-20) سم لكل ضلع من أضلاع قاعدة اللوحة . ويتم تثبيتها بواسطة مسامير (براغي) قطر 2/1 بوصة وبطول لا يقل عن 30سم . يوضع عدد 6 وصلات من أنابيب البلاسيتك بقطر (3-4) بوصة في واجهة القاعدة الخرسانية لدخول وخروج الكابلات لتغذية أعمدة الإنارة عن طريقها ووصلة واحدة أخرى لدخول كابل التغذية كما في الشكل رقم (24). 

وتكون نسبة الخلطة الخرسانية للقاعدة كالتالي :

  • رمل 0.4م3. 
  • بحص 0.8م3. 
  • أسمنت 350 كغ. 

ملاحظة : يحمل سعر القاعدة على سعر تركيب اللوحة.

  • يتم توصيل كابلات التغذية ضمن اللوحة وتشغيلها على أساس إطفاء كلي وجزئي لإنارة المشروع بواسطة الساعة الزمنية التي تتحكم في تشغيل الموصلات الآلية (Contactors) المخصصة لوصل وفصل التيار ، وتنقسم إنارة الشوارع إلى قسمين : 
    1. القسم الأول من اللمبات تبقى مضاءة من أول الليل حتى آخره وتمثل ثلث اللمبات. 
    2. القسم الثاني من اللمبات تبقى مضاءة من أول الليل حتى منتصفه وتمثل ثلثي اللمبات. 

ومن أجل الحصول على الإطفاء الجزئي يتم توصيل لمبات القسم الأول على طور واحد وتوصيل لمبات القسم الثاني على الطورين الآخرين لكل كابل تغذية على حدة. ويتم ذلك بربط اللمبات على التتابع وبالترتيب مع المحافظة على توازن الأحمال على الأطوار الثلاثة في كلا الحالتين وفي كل لوحة توزيع.

7 غرف التفتيش :

تستعمل غرف التفتيش عند نقاط الانحناءات الكبيرة وعند الشوارع الفرعية على مسار كابلات الإنارة وذلك لتسهيل سحب وإدخال الكابلات ضمن الأنابيب (المواسير) وفي أمكنة علب التوصيل الأرضية (إن وجدت) لتحديد مواقعها وتسهيل الوصول إليها عند اللزوم.
ويتم تنفيذ غرف التفتيش حسب المخططات من الخرسانة العادية عيار (250) كجم أسمنت بإطار من زوايا الحديد ولها غطاء من الخرسانة المسلحة أو من الحديد الزهر الثقيل. ويجب أن تكون الأغطية مصممة على نحو يمنع رفعها بسهولة بدون استخدام العدد ا ليدوية وأن تكون مناسبة ومقيدة الحركة بحيث لا يمكن سقوطها بداخل الغرفة وأن تكون ذات متانة كافية بحيث تتحمل الأحمال الواقعة عليها ، ويترك في أسفل الغرفة الفتحات اللازمة لمرور الكابلات وتصريف المياه ، و عند الحاجة لرفع أغطية غرف التفتيش أثناء العمل فيجب على المقاول توفير الحماية الفورية اللازمة لتلك الغرف باستخدام الحواجز الواقية والأغطية المؤمنة أو أية حماية مناسبة ويتحمل المقاول مسئولية حدوث أية أضرار تقع نتيجة لعدم تغطية هذه ا لغرف .
مع ملاحظة أن سعر إنشاء غرفة التفتيش الوارد بجدول الكميات يشمل إنشاء الغرفة كاملة بما في ذلك الحفر والبناء واللياسة الداخلية والغطاء والحلق وكل ما يلزم للغرفة.
ويوضح الشكل رقم (25) أحد نماذج غرف التفتيش . وللجهة صاحبة المشروع الحق في تقديم نماذج أخرى بنفس السعر.

8 التأريض :

8/1 تأريض اللوحات أو المحولات الكهربائية :
يدفن لوح النحاس الأحمر النقي بشكل رأسي في حفرة بأبعاد 100 × 100سم وعلى عمق لا يقل عن 200سم بجوار لوحة التوزيع أو محطة التحويل. ويتم ربط اللوح النحاسي بالقضيب النحاسي بواسطة برغي نحاسي مع الصامولة والحلقات المعدنية (الوردات) اللازمة أو بواسطة اللحام بالنحاس ، وينتهي طرف القضيب العلـــوي في غرفـة تفتيش بأبعاد داخلية 40 × 40 × 50سم وسماكة جدران وأرضية 10سم من الخرسانة العادية مع وضع زاوية حديد 30 × 30 × 3مم على طول محيط غرفة التفتيش من الأعلى حيث تغطى بغطاء من حديد الزهر الثقيل أو الخرسانة المسلحة . (شكل رقم (26).
يتم ردم الحفرة حول اللوح النحاسي بتربه ناعمة أولاً ثم يتم وضع كميات من ملح الطعام ومسحوق الفحم بالمقادير المناسبة بحيث تجعل مقاومة الأرضي لا تزيد على 5أوم . وبحيث لا يكون ملح الطعام ومسحوق الفحم على تماس مع اللوح النحاسي أو قضيب الأرضي ثم يكمل ردم الحفرة بالتراب .
يتم وضع أنبوبة (ماسورة) من الحديد المجلفن قطر 2.5 بوصة بجانب قضيب الأرضي نهايتها العلوية على منسوب أرضية غرفة التفتيش ونهايتها السفلية بجوار اللوح النحاسي. وذلك لصب الماء فيها وترطيب الأرض حول اللوح النحاسي.
يتم ربط سلك التأريض الرئيسي بمقطع 70مم2 من النحاس العاري من لوحة التوزيع أو من محطة التحويل إلى قضيب التأريض ضمن غرفة التفتيش بواسطة مربط خاص من النحاس . سعر الأرضي محمل على سعر لوحة التوزيع أو محطة التحويل.

8/2 تأريض الأعمدة :
يتم تأريض الأعمدة بإحدى الطريقتين التاليتين أو كليهما معاً وحسب ما يرد بجداول الكميات وطبيعة الأرض الموضحة صفاتها بالجدول رقم (10).

جدول رقم (10) المقاومات النوعية الخاصة بالأراضي ذات الصفات المختلفة 

نوع الأرض  المقاومة النوعية
القيمة التقريبية (أوم.متر) 
المقاومة النوعية
القيمة الوسطية (أوم.متر)
أرض رطبة  10 – 50  30
أرض طينية ، أرض زراعية حصاة رطبة  20 – 200  100
أرض رملية رطبة على عمق مترين  200 – 600  450
أرض رملية جافة  500 – 1500  1000
حصاة جافة عمق مترين  200 – 2000  1500
أرض حجرية  300 – 8000  3000
أرض صخرية  مقاومة عالية جداً   

أ – أرضي منفصل لكل عمود :
يدق القضيب النحاسي في الأرض بجوار العمود أو في أرضية غرفة التفتيش (شكل رقم 27) بجانب قاعدة العمود إن وجدت بحيث تكون نهايته العلوية على عمق 50سم من سطح الأرض ويتم ربط الموصل الأرضي به عن طريق مربط خاص أو بواسطة المسامير والصواميل والحلقات المعدنية (الوردات).

ب- شبكة تأريض مستمرة :
يتم تمديد الكابل النحاسي العاري المجدول بنفس حفرية الكابلات مجاوراً للأنابيب (المواسير) التي تمدد فيها الكابلات الكهربائية وبشكل مستمر من لوحة التوزيع حتى عمود نهاية كل خط. ويتم ربطه في ا لمكان المخصص له في كل عمود باستعمال مسامير (براغي) ربط خاصة مع الحلقات المعدنية (الوردات) والصواميل من النحاس أو الحديد المجلفن ويتم توصيل جميع كابلات التأريض النحاسية مع بعضها في لوحة التوزيع ومن ثم ربطها بأرضي لوحات التوزيع أو محطات التحويل بواسطة كابل نحاسي غير معزول مجدول بمقطع 70مم2.

 

الأشــــكال 
  • شكل رقم (17):قاعدة عمود إنارة مغروس 
  • شكل رقم (18):قاعدة عمود إنارة مغروس مع غرفة تفتيش 
  • شكل رقم (19/أ):قاعدة عمود إنارة مثبت بواسطة مسامير 
  • شكل رقم (19/ب):قاعدة عمود إنارة مثبت بواسطة مسامير مع غرفة تفتيش 
  • شكل رقم (20/أ):مسقط رأسي لنموذج قاعدة برج إنارة ارتفاع 20 متر 
  • كل رقم (20/ب):مسقط أفقي لنموذج قاعد برج إنارة ارتفاع 20 متر 
  • شكل رقم (21):نموذج (أ) لقاعدة من الخرسانة المسلحة لأبراج إنارة مع غرفة تفتيش 
  • شكل رقم (22):نموذج (ب) لقاعدة من الخرسانة المسلحة لأبراج إنارة 
  • شكل رقم (23-أ):تسليح القاعدة الخرسانية لأبراج الإنارة 
  • شكل رقم (23-ب) 
  • شكل رقم (24):القاعدة الخرسانية للوحة التوزيع الكهربائية 
  • شكل رقم (25):نموذج غرفة تفتيش كابلات 
  • شكل رقم (26):نموذج أرضي عام للوحات ومحطات التحويل الكهربائية 
  • شكل رقم (27):نموذج أرضي لعمود إنارة مجهز بغرفة تفتيش 

 

الفصل الثالث الشـــروط العامـــــة

1 تعاريف :

الوزارة : تعني وزارة الشئون البلدية والقروية أو إحدى الجهات التابعة لها (أمانة/مديرية/بلدية/مجمع قروي).
المقاول : المؤسسة أو الشركة المتعاقدة مع صاحب العمل للقيام بتنفيذ المشروع .

2 نظام التغذية الكهربائية :

تتم تغذية إنارة الشوارع بصورة عامة على ثلاثة أطوار أربعة أسلاك حسب أحد النظامين التاليين:
أ – جهد 380/220 ف ، 60 ذبذبة /ثانية أو حسب نظام شركة الكهرباء المحلية ، ويتم توصيل اللمبات بين الطور والحيادي.
ب- جهد 220/127 ف ، 60 ذبذبة/ثانية أو حسب نظام شركة الكهرباء المحلية ، ويتم توصيل اللمبات بين الطورين على جهد 220ف.
وعلى المقاول الاتصال بشركة الكهرباء المحلية عن طريق البلدية التابع لها المشروع للاتفاق على التحديد النهائي لمواقع لوحات التوزيع وتوصيل التيار الكهربائي للمشروع وذلك بعد استلامه موقع العمل وكذلك التأكد من الجهد والتردد لدى شركة الكهرباء المحلية كي تكون المواد والتجهيزات الموردة للمشروع مطابقة لذلك.

3 المعلومات الفنية والكتالوجات :

على المقاول أن يقدم مع عرضه جميع الكتالوجات الفنية التي توضح مواصفات المواد والتجهيزات المعروضة من قبله وجهة صنعها واسم الشركة الصانعة.

4 المخططات :

للوزارة الحق في طلب تعديل المخططات وتحديد مواقع الأعمدة ومسار الكابلات وأماكن لوحات التغذية بصورة نهائية عند التنفيذ مع الأخذ بعين الاعتبار الأنظمة وأية شروط خاصة والعوائق المحلية أو أية مقتضيات أخرى تستدعي تغيير في المخططات والموقع . وعلى المقاول تقديم (3) ثلاث نسخ من المخططات التي تم بموجبها تنفيذ الأعمال دون أي مقابل مادي.

5 الشروط المناخية والإقليمية :

على المقاول أن يأخذ بعين الاعتبار قبل تقديم عطائه الشروط المناخية لموقع العمل والظروف المحيطة بتنفيذ المشروع وعليه أن يطلع على الموقع والشروط المناخية ونوعية التربة وطبيعة الأرض لموقع العمل.

6 توريد المواد :

على المقاول أن يورد المواد حسب المواصفات ومن الشركات الصانعة التي أوردها في عرضه وتم اختيارها من قبل لجنة الترسية .
وفي حالة تقديم المقاول عدة عروض من شركات صناعية مختلفة لنوع واحد فإن حق الاختيار في هذه الحالة يكون للوزارة.
ولا تقبل أي مواد بديلة للمواد التي يتم إنتاجها محلياً طالما تفي بالغرض وفقاً للأنظمة الخاصة بذلك.

7 الفنيون :

  • على المقاول استخدام فنيين أكفاء لديهم خبرة طويلة في تنفيذ أعمال إنارة الشوارع. 
  • يكون لدى المقاول مهندس كهربائي يتولى الإشراف على تنفيذ المشروع بصورة فنية . 
  • بمجرد استلام المقاول موقع العمل يقوم بتقديم الأوراق والمستندات الدالة على وجود مهندس كهربائي لديه للوزارة. 
  • للوزارة الحق في أن تطلب من المقاول تغيير أي فني يتبين عدم كفاءته للعمل. 
  • العمالة الفنية المطلوبة لهذا المشروع تكون بالأعداد التالية كحد أدنى :

(1) مهندس كهربائي للتواجد أثناء تنفيذ الأعمال الكهربائية.
(1) فني كهربائي متخصص . 

  • يتم تحديد غرامة غياب الجهاز الفني الكهربائي للمقاول لكل مشروع، وذلك حسب حجمه وطبيعته على أن يوضح ذلك ضمن المواصفات الخاصة للمشروع. 

8 المعدات :

أن يكون لدى المقاول معدات كافية لتنفيذ هذه الأعمال وتكون هذه المعدات بحالة جيدة ويتم تقديم بيان كامل بها للجهاز المشرف وذلك لاعتماد نوعيتها . ولا يحق للمقاول نقل هذه المعدات من موقع العمل إلا بعد انتهاء الأعمال، أو عند الحصول على موافقة خطية من الوزارة بذلك.

9 تسليم الموقع :

  • بعد توقيع العقد تطلب الوزارة خطياً من المقاول استلام الموقع في تاريخ محدد وإذا لم يحضر هو أو مندوبه فيحرر محضر بذلك ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ استلام الموقع ، ويحرر المحضر من ثلاث صور تسلم إحداها للمقاول أو ترسل إليه بالبريد في حالة عدم حضوره. 
  • في حالة وجود عوائق تمنع من استلام الموقع يحرر محضر بذلك ويحدد موعد آخر بحيث يراعى أن يكون موعداً مناسباً لتتمكن الوزارة من إزالة العوائق ثم يحرر محضر بتسليم الموقع بالتاريخ الجديد. 

10 البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع :

على المقاول تقديم البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع فور استلامه موقع العمل في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلبه ، على أن يوضح فيه ما يلي :

  • ترتيب مراحل تنفيذ الأعمال . 
  • تاريخ بدء ونهو المراحل المختلفة للمشروع. 
  • تداخل العناصر غير المتعارضة مع بعضها. 
  • ويعتبر هذا البرنامج بعد دراسته ومراجعته وموافقة المهندس عليه واعتماده من صاحب العمل ملزماً للمقاول يتقيد بموجبه في أداء الأعمال المختلفة للمشروع. 
  • كما قد يتطلب الأمر أثناء تنفيذ الأعمال إدخال بعض التعديلات على البرنامج الأصلي (سواء كان ذلك بسبب بطء المقاول في التنفيذ أو خلافه أو بناءً على طلب صاحب العمل) ويتم ذلك بالاتفاق فيما بين المهندس والمقاول ثم تصديقه من صاحب العمل ويصبح ملزماً للمقاول. 

11 معاينة المواد والتجهيزات التي تصل للموقع :

  • يقوم المقاول بإبلاغ الوزارة خطياً بوصول المواد والتجهيزات التي قام بتوريدها لتركيبها في المشروع مع تحديد تاريخ وصولها لموقع العمل. 
  • تقوم الوزارة بتكليف المهندس الكهربائي المشرف على المشروع بمعاينة وفحص المواد والتجهيزات ومطابقتها على دفتر الشروط والمواصفات وعرض المقاول والكتالوجات المرفقة بعرضه ويتم إخطار المقاول بالمواد المقبولة والمرفوضة ولا يحق للمقاول تركيب المواد المرفوضة وتبقى المواد المقبولة تحت تصرف المقاول وتحت مسئوليته الكاملة ليقوم بتركيبها في الموقع. 
  • لا يغني محضر معاينة المواد أو التجهيزات عن الاستلام الابتدائي ولا يعفي المقاول من المسئولية في تسليم المواد والتجهيزات مركبة سليمة خالية من العيوب ومطابقة للشروط والمواصفات وجاهزة للتشغيل. 

12 معاينة الأعمال :

عند حلول موعد النهو المقرر للمشروع ولم يكن المقاول قد تمكن من الانتهاء من جميع الأعمال موضوع العقد فيقوم المهندس بإعداد محضر معاينة موضحاً فيه حصر الأعمال التي تم تنفيذها ومطابقة للشروط والمواصفات. مع بيان الأعمال المستفاد منها وغير المستفاد منها وما تم تنفيذه من الأعمال موضوع العقد.

13 الاستلام الابتدائي :

  • عند انتهاء المقاول من إنجاز جميع الأعمال موضوع العقد يقوم بإبلاغ الوزارة بخطاب خطي بأن المشروع جاهز للاستلام الابتدائي وعليه ذكر التاريخ الذي سيتم فيه نهو الأعمال. 
  • على المقاول تقديم خطاب طلب الاستلام الابتدائي قبل شهر من التاريخ الذي يتوقع فيه نهو الأعمال ليتم خلال هذه المدة إجراءات تعميد لجنة للاستلام الابتدائي للمشروع في الموعد المحدد. 
  • تقوم اللجنة بحضور المقاول أو مندوبه بمعاينة كافة أجزاء المشروع ومطابقتها على دفتر الشروط والمواصفات والكتالوجات الواردة في عطاء المقاول. 
  • تقوم اللجنة بإجراء التجارب المختلفة واللازمة للتأكد من أن المشروع جاهز للاستفادة منه بصورة جيدة ويمكن وضعه تحت تصرف الوزارة لتشغيله. 
  • إذا ما تأكدت اللجنة من عدم وجود ملاحظات أو نواقص تمنع الاستفادة من المشروع يتم تحرير محضر استلام ابتدائي للمشروع يوقع عليه المقاول مع أعضاء اللجنة ويعطي صورة منه. 
  • يقوم المهندس المشرف على المشروع بإعداد دفتر حصر للأعمال التي تمت ومن ثم يقوم بإعداد المستخلص الختامي للمواد والتجهيزات المركبة فقط والمطابقة للشروط والمواصفات. 
  • تبدأ سنة الضمان من تاريخ الاستلام الابتدائي لكامل المشروع. 
  • في حالة وجود نواقص أو ملاحظات تمنع الاستفادة من كامل المشروع أو جزء منه تقوم اللجنة بتحرير محضر معاينة يذكر فيه جميع النواقص والمخالفات التي حالت دون استلام المشروع. 
  • تقوم الوزارة بإبلاغ المقاول خطياً بالنواقص والمخالفات التي وردت في محضر المعاينة المحرر من قبل لجنة الاستلام ليقوم باستكمال النواقص وإزالة المخالفات في مدة تحددها الوزارة. 
  • يقوم المقاول عند انتهائه من استكمال النواقص وإزالة المخالفات بإخطار الوزارة لتقوم لجنة الاستلام بالتأكد من ذلك وإعداد محضر الاستلام الابتدائي للمشروع. 
  • إذا تأخر المقاول عن استكمال النواقص ضمن هذه المدة المحددة في محضر المعاينة فيحق للوزارة إكمال المشروع وإزالة المخالفات على حسابه. 
  • إذا لم يتم ربط المشروع بمصدر التغذية الكهربائي فيجب على المقاول تأمين مصدر للتيار الكهربائي بأي وسيلة وعلى نفقته الخاصة والأجهزة اللازمة لإجراء التجارب وذلك حتى يتم تجربة المشروع والتأكد من سلامة التجهيزات وأنها تعمل بصورة جيدة. 

14 المستخلص الختامي :

بعد استلام المشروع استلاماً ابتدائياً يقوم المهندس بإعداد مستخلص ختامي يدرج فيه جميع الأعمال التي تم تنفيذها مطابقة للشروط والمواصفات وجداول الكميات.

  • يوقع المقاول أو من يفوضه على المستخلص. 
  • يتضمن هذا المستخلص أي أعمال إضافية قد يكون تم تعميد المقاول بها رسمياً. 
  • يحال للجهة المختصة لاستكمال إجراءات التدقيق والصرف على أن يرفق به الوثائق التالية:- 
  • نسخة العقد وصورة جدول الكميات. 
  • أصل محضر تسليم الموقع. 
  • أصل جداول الكميات المعدلة. 
  • أصل موافقة صاحب الصلاحية على التكليف بالأعمال الإضافية. 
  • أصل خطاب تكليف ا لمقاول بالأعمال الإضافية. 
  • أصل محضر المعاينة في نهاية المدة . 
  • أصل محضر الاستلام الابتدائي (ومدة التأخير إن وجدت). 
  • أصل مذكرات الإدخال للتوريدات التي لم تركب (إن وجدت). 
  • صورة شهادة زكاة سارية المفعول . 
  • أصل خطاب المقاول الموجه للجهة والمتضمن انتهائه من جميع أعمال المشروع. 
  • صورة من الضمان النهائي الخاص بالمشروع. 
  • أصل خطاب الترسية. 
  • أصل خطاب المقاول الموجه للجهة المتضمن طلب عمل مستخلص ختامي. 

15 الضمان :

  • يضمن المقاول كافة المواد والتجهيزات والتركيبات لمدة سنة كاملة ابتداء من تاريخ الاستلام الابتدائي للمشروع كاملاً والذي تحرر عنه محضر الاستلام الابتدائي وذلك ضد أي خلل ناجم عن عيب في الصنع أو إهمال في التركيب ويجب على المقاول خلال هذه السنة أن يقوم وبدون مقابل باستبدال كافة القطع التالفة وإصلاح أي عطل في الأجهزة والتركيب إذا كان الإصلاح لا يعيب الأجهزة والتركيب ومقبول فنياً وإلا قام المقاول باستبدال تلك الأجزاء المعطلة بأخرى جديدة. 
  • عندما تكون الأعطال ناتجة من قبل طرف ثالث تقوم الوزارة بتقديم قطع الغيار اللازمة ليقوم المقاول بتركيبها. 

16 التشغيل والصيانة خلال سنة الضمان :

  • إن المقاول هو المسئول عن تشغيل وصيانة المشروع حسب شروط الصيانة الواردة فيما بعد وبدون مقابل لمدة سنة كاملة تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي للمشروع. 
  • يقوم المقاول بتأمين جميع قطع الغيار التالفة نتيجة سوء المصنعية أو من الاستعمال العادي بدون مقابل . 
  • يقوم المقاول بإصلاح وتركيب الأعطال الناتجة عن حادث بسبب طرف ثالث وتقوم الوزارة بتحصيل تكاليف إصلاح التلفيات من المتسبب وتسليمها للمقاول مقابل قيامه بعمليه الإصلاح وإعادة الوضع إلى حالته الأصلية. 

16/1 الشروط العامة :

على المقاول الذي يقوم بأعمال التشغيل والصيانة لشبكة الإنارة التقيد بالآتي :

  • تأمين مكتب دائم يقع في موقع العمل ومزود بوسائل الاتصال المناسبة. 
  • تأمين الآليات الضرورية للصيانة والتشغيل والمراقبة مثل سيارة سلم أو سلم متحرك مركب على كفرات يسحب بواسطة سيارة صغيرة وأي آليات أخرى تكون ضرورية لضمان تنفيذ التشغيل والصيانة على أحسن وجه. 
  • تأمين أجهزة الفحص والقياس اللازمة لأعمال الصيانة. 
  • تأمين الفنيين الكهربائيين الدائمين والإداريين لتسيير أعمال التشغيل والصيانة والمراقبة وعلى المقاول تقديم أسمائهم وشهاداتهم إلى الوزارة لأخذ موافقتها عليهم. 
  • يشمل الجهاز الفني للتشغيل والصيانة العناصر التالية على الأقل :

أ – فني كهربائي لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في أعمال الكهرباء.
ب- عامل كهربائي لعدد من الأعمدة لا يزيد عن خمسمائة عمود ثم يضاف عامل كهربائي لكل مائتي عمود أخرى أو جزء منها.
ج – عدد من العمال الفنيين وغير الفنيين يؤمنهم المقاول حسب الحاجة أو عند حدوث أعطال كبيرة وبالأعداد الكافية لإنجاز الإصلاحات بسرعة.
د – يحق للوزارة أن تطلب من المقاول تغيير أي فني لعدم كفاءته أو سوء سلوكه.
  

  • المقاول هو المسئول عن جميع الحوادث والأخطار التي تحدث للغير من جراء قيامه بأعمال التشغيل والصيانة والتي تنتج عن إهمال في الصيانة أو عدم تأمين الحماية اللازمة في شبكة الإنارة من أخطار الكهرباء. 
  • المقاول مسئول عن الأخطار التي تحدث لتجهيزات الشبكة نتيجة سوء تصرف أو سوء خبرة عماله وفنييه. 
  • على المقاول أن يقوم بأعمال الصيانة في أوقاتها المحددة وحسب البرنامج الزمني المتفق عليه مع الوزارة وفي الحالات الطارئة بدون أي تأخير أو مماطلة. 
  • على المقاول أن يحافظ على الإنارة بصورة دائمة وعليه تفقد الأعمدة ليلياً لمعرفة الفوانيس المطفأة ليقوم بإصلاحها فوراً ولا يتأخر ذلك أكثر من يومين من تاريخ انطفاء الفانوس أو من تاريخ إخطار الوزارة له بأية وسيلة من وسائل الأخطار الشفهية أو الهاتفية أو الخطية. 
  • على المقاول تقديم تقرير أسبوعي للوزارة عن حالة الإنارة يشتمل على كشف بالأعطال التي حدثت خلال الأسبوع المنصرم والتي تم إصلاحها أو التي لم يتمكن من إصلاحها مع بيان الأسباب في كل حالة كذلك يشمل هذا التقرير كشف بأعمال الصيانة العادية التي أنجزت خلال فترة الأسبوع. 
  • على المقاول تسليم جميع المواد التالفة والمستبدلة بقطع جديدة مثل (الأعمدة – الفوانيس ومشتملاتها – علب المصهرات – والكابلات … الخ) لمستودع الوزارة . 

وفي حالة عدم التمكن من سحب الكابلات التالفة من الأرض لأي سبب يتم عمل محضر بذلك بالاشتراك مع مندوب الوزارة.

16/2 أعمال التشغيل والصيانة :

يجب على المقاول تقديم جدول زمني لصيانة شبكة إنارة الشوارع ، مع تقسيمها إلى مناطق للقيام بأعمال التنظيف والصيانة فيها بصفة دورية وتشمل الأعمال التالية :

الصيانة الشهرية :

أ – تنظيف لوحات التوزيع والقواطع والعدادات والقضبان النحاسية بالهواء المضغوط.
ب- تنظيف الساعات الزمنية وإعادة ضبط مواعيد الإشعال والإطفاء وتغييرها بما يتناسب مع غروب الشمس وشروقها.
ج – تنظيف الخلايا الضوئية (في حالة استخدامها بدلاً من الساعات الزمنية).

الصيانة النصف سنوية :

أ – تنظيف محولات الإنارة التابعة للبلدية.
ب- تغيير مادة السيلكا جيل الماصة للرطوبة (إن وجدت).
ج – الكشف على زيت المحول وجعله في المستوى المناسب لضمان سلامة التشغيل كلما لزم ا لأمر .
د – تنظيف الفوانيس من الداخل والخارج بالهواء المضغوط والمحافظة على السطح العاكس من الداخل .
هـ- تنظيف علب المصهرات.

الصيانة السنوية :

أ – تنظيف ودهان الأعمدة .
ب- تنظيف ودهان لوحات التوزيع.
ج – تنظيف ودهان الفوانيس.

16/3 تعليمات عامة :

بالإضافة للأعمال السابقة فإن على مقاول الصيانة القيام بالأعمال التالية :-

  • إصلاح أي خلل أو عطل يحدث لتجهيزات الإنارة بصورة عامة واستبدال أي قطعة تالفة تتعلق بتلك التجهيزات التابعة للمشروع نتيجة سوء مصنعية أو تشغيل. 
  • والمقصود بالتجهيزات هى مكونات شبكة إنارة الشوارع من أعمدة – فوانيس – لمبات – علب مصهرات – كابلات – لوحات توزيع – محولات – غرف تفتيش – أنابيب ..الخ. 
  • استبدال اللمبات المطفأة خلال 48 ساعة. 
  • المحافظة على عدم إنارة اللمبات أثناء النهار. 
  • إصلاح الكابلات المتضررة بسبب طرف ثالث إما بتركيب علبة توصيل أو تمديد كابل أخر جديد حسب تقري المهندس المشرف وعلى المقاول القيام بالحفريات اللازمة والردم وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه من سفلتة وبلاط وإزالة مخلفات الحفريات وتدفع الوزارة للمقاول تكاليف هذه الحفريات حسب سعر المتر الطولي الوارد في عرضه . 
  • الأعمدة المصدومة أو المتضررة من قبل طرف ثالث والتي يلزم فكها ونقلها إلى الورش -المختصة ثم إعادة تركيبها فإن الوزارة تدفع للمقاول أجور الإصلاح حسب الفواتير المقدمة من إحدى الورش المحلية. 
  • عند إصلاح الأعمدة أو تركيب أي أعمدة جديدة يتم دهانها فوراً إذا كانت غير مجلفنة، – أما الأعمدة المجلفنة فيمكن دهانها حسب طلب الوزارة. 

16/4 الغرامات :

  • يغرم المقاول خمس ريالات يومياً عن كل لمبة تبقى مطفأة بعد يومي المهلة المعطاة للمقاول للإصلاح في حالة ما إذا كان هو المتسبب في تأخير إصلاحها وإنارتها. 
  • في حالة تأخر المقاول عن القيام بواجباته نحو تنظيف الفوانيس واللوحات وصيانتها ودهان الأعمدة عن البرنامج الزمني المحدد لمدة تزيد عن خمس عشر يوماً فيحق للوزارة القيام بهذه الأعمال على حساب المقاول بدون موافقة منه وبأي سعر مهما بلغ وتخصم القيمة من استحقاقات المقاول أو من الضمان بالإضافة إلى تغريمه غرامة إضافية قدرها نصف في المائة من قيمة عقد الأعمال الكهربائية عن كل يوم بعد المهلة السابق ذكرها على ألا تتجاوز 10% حسب نظام تأمين مشتروات الحكومة.’ 
  • في حالة عدم قيام المقاول بإصلاح العمود المتضرر أو تركيب عمود آخر جديد بدلاً من المصدوم وإصلاح الكابلات المحترقة أو التالفة في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تسلمه المواد وقطع الغيار فإنه يحق للوزارة تركيبها وإصلاحها على حساب المقاول مهما بلغت التكاليف وتخصم القيمة من استحقاقات المقاول أو من الضمان. 
  • في حالة عدم تواجد الجهاز الفني للمقاول أو غياب أحد أعضائه فينذر بتأمين العدد المطلوب وإلا غرم ضعف راتب الفرد المتغيب طوال مدة غيابه كما يحق للوزارة مطالبة المقاول بتغيير أي فني غير كفء للعمل أو بسبب إهماله أو لأي أسباب أخرى وعلى المقاول تأمين بديل عنه فوراً . 
  • يغرم المقاول مائة ريال عن كل يوم لكل آلية من الآليات اللازمة للعمل ولم يتم توفيرها لأعمال التشغيل والصيانة المطلوبة منه. 

17 الاستلام النهائي :

  • على المقاول قبل انتهاء سنة الضمان بشهر على الأقل أن يشعر الوزارة بخطاب يطلب فيه موعد الاستلام النهائي للمشروع في التاريخ المحدد وأن المشروع جاهز بكل أجزائه. 
  • شكل الوزارة لجنة للاستلام النهائي للمشروع ويخطر المقاول رسمياً عن موعد شخوص اللجنة لموقع المشروع بحيث تجتمع في التاريخ المحدد بحضوره أو مندوب عنه. 
  • يقوم المقاول بتأمين مصدر للتيار الكهربائي إذا كان المشروع لا يتصل بمصدر تغذية ولم يتم تشغيله خلال سنة الضمان. 
  • تقوم اللجنة بالتأكد من مطابقة الأعمال المنفذة للشروط والمواصفات وجداول الكميات و المخططات كما يلي 


أ – التأكد من سلامة جميع الأجهزة والمواد وأن المشروع كامل ويعمل بصورة جيدة . وأن عمل المشروع طوال فترة سنة الضمان كان جيداً وأن استهلاك المواد كان طبيعياً ومقبولاً.
ب- عمل تدقيق على الكميات حسب كشف الاستلام الابتدائي .
ج – التأكد من قيام المقاول بأعمال الصيانة على أكمل وجه خلال المدة المحددة بالعقد.
د – التأكد من قيام المقاول بدهان الأعمدة الحديدية أو الأبراج مرة أخرى خلال سنة الضمان. أما دهان الأعمدة المجلفنة فيكون حسب رغبة وطلب الوزارة.
هـ- التأكد بأن ردميات الحفريات لمواضع الكابلات وإعادة التزفيت لم يحدث فيها أي هبوط.
و – يجب إجراء التجربة على التجهيزات في حالة ما إذا كان المشروع لم يوصل إليه التيار ولم يتم تشغيله خلال سنة الضمان وأن تتأكد لجنة الاستلام من سلامة المشروع وصلاحيته للعمل.
ز – إذا لم توجد أي ملاحظات على المشروع تقوم اللجنة بتحرير محضر بالاستلام النهائي للمشروع ويوقع المقاول أو مندوباً عنه مع أعضاء اللجنة على هذا المحضر ويعطى صورة منه.
ح – إذا وجدت ملاحظات على المشروع تقوم اللجنة بتحرير محضر معاينة تذكر فيه تلك الملاحظات ويحدد للمقاول موعداً آخر للاستلام النهائي.
ط – تقوم اللجنة أو (المهندس) بإرسال أصل محضر الاستلام النهائي إلى الجهة المختصة لاستكمال مستندات الإفراج عن الضمان النهائي حسب النظام.

مشتركات الطاقه والواقيات من الصواعق

المواصفات الفنية والشروط العامة لإنارة الشوارع

لمعرفة اخر المنتجات الخاصة بنا وعروضنا المميزة يرجى الاشتراك بصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

صفحتنا على الفيسبوك=> Gahzlystore

صفحتنا على تويتر=> Gahzlystore

Posted on Leave a comment

difference between air switch and knife switch 1

difference between air switch and knife switch

We often see electric bus switches for rural households including air switches and knife switches.

Knife switches are not common in urban households, but they are still very common in rural households.

However, in recent years, knife switches have gradually decreased and gradually replaced by air switches.

Two kinds of switches have their own advantages, so should you choose one when choosing a switch?

Knife switch internal structure

The above kind of switch is a knife switch often used in the family.

In addition to the separation function, it also has an overcurrent blown fuse (sheet).

This kind of switch has been used by most families because of its simplicity and low price. .

 

air switch

Air switch is also called air circuit breaker, and it is also a kind of switch, but this kind of switch has the function of extinguishing arc in addition to the function of separating circuit and overcurrent fuse of knife switch.

What is arc extinguishing? Extinguishing an arc means extinguishing an arc.

Arc is the electric spark we see when we close or open the switch.

Electric spark is a relatively slight discharge phenomenon in electric arc.

Because this air switch has an arc extinguishing function

, no electric spark can be seen when the switch is closed or opened, so its safety is better than that of a knife switch.

So should I choose a knife switch or an air switch?

It depends on the situation

First of all, knife switch and air switch have their own advantages and disadvantages:

Comparison of advantages and disadvantages of knife switch and air switch

Switch knife Air switch
Advantage
a. Low price
b. Can clearly see the breakpoint of the circuit
a. With arc extinguishing capability, high safety
b. After the circuit is disconnected, it is not necessary to replace the originals when closing, and the reuse rate is high
Disadvantage No arc extinguishing function, easy to see electric sparks, and the fuse needs to be replaced The price is more expensive, the service life is shorter than the knife switch

So, which switch you use depends on which effect you want.

If you want to be able to see the obvious disconnection point of the circuit

(can clearly see the disconnection point, people are more relieved) choose the knife switch.

After all, the disconnection point cannot be seen after the air switch is disconnected.

As for the disconnection, it depends on Whether the air switch is in the normal state;

if you want a higher safety and can extinguish the arc, then choose the air switch

Air Break Switch: Types and Uses

 

An air break switch is a type of switch that makes use of air as a dielectric and arc quenching medium.

The contacts of an air break switch open in the air.

Here, the arcing problem produced while opening the switch is resolved with the help of compressed air.

These types of switches are generally operated at low voltage levels,

i.e., voltage ranging from 450V up to 35kV.

The current range of air break switches lies between 800 A and 10KA.

The air pressure used by the air break switches ranges from 4 to 60 atmospheres.

It can also be said that an air break switch is a switchgear device that makes use of air as an interruption medium.

Working of an Air Break Switch

An air break switch is typically used to open the circuit under the load.

The arc that gets produced during the process of opening the switch is quenched in many ways.

It can be extinguished by moving the contacts away from each other or by supply interruption.

Usually, the arc is put out with the help of lengthening of the arcing horns present in the structure of the switch.

These arcing horns are nothing but the pieces of metals between which the arc is formed.

As the switch gets opened, the arcs tend to move far from each other, eventually breaking out.

The main components of an air break switch include an arc extinguisher

, a reservoir provided with a supply of compressed air, and an electro-pneumatic actuator.

The arc extinguisher is connected to the compressed air reservoir with the help of an insulated line.

It is used to quench the arc produced between the movable and the fixed contacts.

The de-energized electromagnet tends to open the air blast valve through a system of various pneumatic devices.

This helps supply the compressed air from the reservoir to the arc blowout chamber through the airline.

This compressed air tends to act on the piston of the movable contact and separates the movable contact from the fixed contact.

The arc that gets formed due to the opening of the contacts of the switch is required to be extinguished.

The compressed air from the chamber is used for the purpose of arc quenching.

The compressed air is directed through the outlets of the contacts to the gas escape channels.

After some time, the air enters the cylinder of a pneumatic actuator and quenches the arc.

After the arc extinguishes, the compressed air actuates the piston and breaks the isolating switch contacts.

The contacts are closed and the incoming of the compressed air is then cut off.

When the electromagnet gets energized, the valve opens and the compressed air is allowed to pass through the insulated airline.

The air enters the cylinder, acts on the piston, and closes isolating switch contacts.

Some of the air break switches are manufactured with air-filled isolating switches.

Such switches consist of contacts that are packed in an insulated casing.

The switch gets filled up with compressed air after being disconnected.

 

Types of an Air Break Switch

The air break switches can be broadly classified into two categories,

namely single-pole air-break switch and the gang operated air-break switch.

Single-Pole Air Break Switch

A single-pole air break switch provides an opening for only one conductor.

The working of a single-pole air break switch is similar to that of a normal air break switch.

 

Gang Operated Air Break Switch

A gang operated air break switch is used when the opening of more than one conductor at a time is required.

Here, all the switches tend to open and close together.

 

Uses of an Air Break Switch

An air break switch is used in a number of commercial and industrial applications as given below:

1. Air break switches are typically used for switching and isolation purposes.

2. Air break switches are generally installed in the distribution networks as

a switching point to make or break connections between cables, transformers, and other high voltage electrical devices.

3. Air break switches are used in overhead power transmission lines.

Here, these switches are mainly used to perform on/off switching

by connecting the power system of a part of the overhead line to the main distribution line or

by disconnecting it from the main distribution line.

This allows the user to simply isolate a part of the overhead line without affecting the rest of the power transmission system.

4. These types of switches can also be used in power generation lines.

5. In certain power distribution systems, air break switches tend to provide crucial point isolation.

6. It is typically used to provide overcurrent and short circuit protection.

7. They are used in industrial plants for various control and safety operations.

Advantages of an Air Break Switch

An air break switch is advantageous in the following ways:

1. An air break switch is more effective than ordinary switches.

2. The reliability of air break switches is significantly high.

3. Air break switches can be operated manually as well as automatically depending on the requirement.

4. The maintenance of air break switches is relatively easy and cheap.

5. The air break switches are capable of fast breaker and switching operations.

6. These switches do not cause fire and explosion hazards.

7. An air break switch does not require a compressor.

8. These switches allow the user to maintain the stability of the operation.

Disadvantages of an Air Break Switch

Certain limitations or disadvantages of an air break switch are listed below:

1. They are quite heavy and bulky in nature.

2. The air break switches are less efficient for deionizing and lengthening action at high currents.

3. These types of switches are not suitable for modern power systems.

4. Air break switches require high capacity equipment for the storage and production of compressed air.

5. There exist chances of air leakage resulting in reduced pressure.

6. Air has comparatively lower arc extinguishing properties.

7. There are chances of a high rate rise of re-striking voltage and current chopping.

Air Break Switch – Types and Uses

An “air break switch’ is a switchgear device that uses air as the dielectric.

Air Break Switches (ABS) are widely installed throughout distribution networks for use as both isolation or switching points.

They are usually employed in outdoor installations.

Special Arcing Horns are provided to quench the arc which occurs when the current is interrupted.

These switches are usually operated by a handle which is located at the ground level.

Their operation can also be mechanized.

Use of Air Break Switch

Air Break Switch Disconnectors are a vital part of any overhead line network,

providing crucial points of isolation.

Most overhead line networks are designed so that when a fault occurs or maintenance work needs

to be carried out it is relatively simple, by means of a systematic series of switching operations,

to isolate a certain section of the overhead line.

When this switching process is carried out it is absolutely imperative

that the Air Break Switch Disconnector is reliable and effective.

The triple pole air break switch is gang operated and designed for outdoor application.

The switch is intended for switching of the Transformer, Overhead lines, and Cables from the distribution system.

Types of AB Switch

Air break switches can be of two types
  1. Single Pole Air Break Switch
  2. The Gang Operated Air Break Switch

It can be operated manually using either a handle/ratchet mechanism or an insulated

‘hook stick’ made either of wood or fiberglass.

Air break switches are designed for switching under load,
but there is often a noticeable arc associated with switching.

Air Break Switches are installed in either horizontal or vertical (Pole Top or Mid Pole) configurations.

Air break switches can be found either in substations or out on the distribution system

– either pole top or in pad-mounted metal enclosures.

Breakers, Reclosers, and Disconnectors

A Circuit breaker is a switchgear device that operates automatically and is specifically
intended to interrupt short circuit currents (in addition to ordinary load currents).

Circuit breakers can be designed using air, oil, vacuum, or SF6 gas as the dielectric.

Circuit breakers are only found in substations.

1. Recloser

A recloser is a lot like a circuit breaker both in function and also the choice of the dielectric.

Reclosers typically have less short circuit interrupting capacity than breakers,

but they are designed to automatically reclose to restore the interrupted circuit.

The reason for that is that most

(typically, more than 80% of the faults on overhead distribution circuits are self-clearing

(tree branches, small animals, etc) and can be restored if the circuit is allowed to remain de-energized for 10-15 seconds

so that the ionized air in the vicinity of the fault can dissipate. Reclosers are much less expensive than breakers.

2. Sectionalizer / Isolator

A sectionalizer/isolator is a device that is applied out on a distribution circuit that

is intended to determine that a fault is located downstream of the recloser.

The principle of operation is that once the sectionalizer/isolator makes the determination that the problem is downstream,

it can open, and then an upstream reclosing device (either a recloser or a circuit breaker)

can automatically reclose to restore service to those loads that are upstream of the sectionalizer.

A sectionalizer/isolator doesn’t have any current interrupting capability but instead

relies on the upstream device to interrupt fault current.

3. Disconnector

A disconnector is simply a device that is used to disconnect a load.

It can be an air break switch, or it could be a circuit breaker.

The name implies the function and is not necessarily descriptive of the device itself.

The term ‘isolator’ is a synonym for disconnector.

 

Knife Switch

manually operated electric switching device that makes, breaks, or changes the course of electric circuits.

The switch can operate either under load

, at voltages of up to 220 volts for direct current and 380 volts for alternating current, or in the absence of current.

The switch is characterized by the shape of its contact, which suggests a knife blade.

Depending on the number of contacts, knife switches are subdivided into single-pole, double-pole, triple-pole, and multipole types.

To increase the maximum current that can be interrupted, high-power knife switches are equipped with arc-quenching chambers.

 

 

When a single-pole knife switch is closed , the switch blade is turned about its axis by the handle and “cuts” into the stationary spring contact jaw.

When the load current is interrupted, an electric arc is established between the switch blade and the contact jaw,

and the arc is then extinguished in the arc-quenching chamber. The arc must be extinguished as soon as possible in order to avoid burning the contacts.

At currents below 75 amperes, the arc can be extinguished through a mechanical separation;

the time necessary to interrupt the arc depends on the speed at which the switch blade is moved.

In knife switches designed for higher currents,

the determining factors for extinguishing the arc are the arc’s electrodynamic rupturing forces.

The magnitude of these forces is directly proportional to the current being interrupted and approximately

inversely proportional to the length of the blade.

In order to make the speed at which the contacts are separated independent of the speed at which the handle is turned, a quick-break opening is effected with auxiliary contact blades.

Such an opening facilitates the extinguishing of the arc to a significant degree.

Knife switches are designed so that the contacts are not heated above permissible temperatures under

normal operating conditions and so that the contacts do not weld together during short circuits and do not open spontaneously.

Knife Switches

What is a Knife Switch used for?

A knife switch is a form of switch- all or nothing- On and off,

and for this reason it is often used as a master switch or main-disconnect.

the single pole single throw has one switch blade, not the cutlery variety,

which vaguely resembles a knife, hence the name,

when the handle is down and touching the contacts the switch is closed and the power is on.

Lifting the handle disconnects the circuit. They are used for instructional purposes in shop and science classes.

A Double Pole, Double Throw knife switch- or circuit breaker,

is in everyday use and has defied obsolescence since the days of Edison.

The DPDT is used on master switches and controls two circuits, usually with a center off position.

They were used as aerial switches- to select transmit or receive in early shortwave and ham sets.

they are very much around and have been nicknamed (Mousetraps) from their shape and outline.

very much in use and I have a l907 electrical handbook that illustrates them some have shunts or condensers across the base

( wood or plastic, usually) of the switch. this has various uses but keeps the currents at a safe value in radio use.

Knife switches are becoming more rare,

finding use largely in science experiments where the position of the switch may be plainly seen in demonstration.

The knife switch is extremely simple in construction and use.

Abbreviations:

S = Single
D = Double
P = Pole
T = Throw

i.e: SPDT would be Single Pole, Double Throw

Here a knife switch is being used to turn
the motor on the paddle boat on/off.

 

Knife Switch, SPST
Product Code: SPST

Knife switch, single pole single throw, with screw type binding posts.

and 2 screw holes for mounting on a board. Good for experiments and science projects.

High quality, deluxe version.

Screw type binding posts may be both black or one black, one red.

Weight = 25g

Measurements:
Base Alone: Length = 74mm  Width = 35mm  Height = 10mm

Length with Pole = 98mm   Height with Pole = 33mm

 

Knife Switch, SPDT
Product Code: SPDT

Knife switch, single pole double throw, with screw type binding posts.

and 2 screw holes for mounting on a board.

Good for experiments and science projects. High quality, Deluxe version.

Weight = 41.5g

Measurements:
Base Alone:  Length = 74mm  Width = 35mm  Height = 10mm

Length with Pole = 105mm   Height with Pole = 29mm

 

Knife Switch, DPST
Product Code: DPST

This Knife Switch is double pole, single throw with screw type binding posts.

3 screw holes for mounting on a board. Good for experiments and science projects.

High quality, Deluxe version.

Weight = 46g

Measurements:
Base Alone:  Length = 74mm  Width = 50mm   Height= 10mm

Length with Pole = 100mm   Height with Pole = 29mm

 

Knife Switch, DPDT
Product Code: DPDT

This Knife Switch is double pole, double throw with screw type binding posts.

3 screw holes for mounting on a board. Good for experiments and science projects.

High quality, Deluxe version.

Weight = 73g

Measurements:
Base Alone:  Length = 74mm  Width = 52mm  Height = 10mm

Length with Pole = 106mm  Height with Pole 29mm

Simple Switch (Knife Switch)
Product Code: KSWITCH

This small size simple switch is used by students to make electrical circuits.

This quality knife switch is perfect for science projects and electronic experimentation.

With its pre-drilled holes, it can easily be mounted on any wooden surface or project board.

Because of the open structure of the switch, you can visually determine if the circuit is closed or open.

Weight = 9.3g

Measurements:
Base Alone:  Length = 36mm  Width = 24mm  Height = 7mm

Length with Pole = 50mm   Height with Pole = 23mm

electric fuse

electric fuse

We are pleased to have you visit our pages on social networking sites,

where we publish exclusive offers on our website.

Our Facebook page here .

Our Twitter account is here .

Posted on Leave a comment

Electrical Contactor Connection and Wiring 1

Electrical Contactor Connection and Wiring

Hey, in this article we are going to see proper electrical contactor connection and wiring diagram for normal operation, star-delta starter, motor control, light control, etc. Also, we will discuss the internal circuit diagram of the contactor used for power control.

What is Electrical Contactor?

In simple words, Electrical Contactor is an electrically operated switch whose main function is to connect or disconnect the load from the power source. Basically, the contactor work as a medium when we control a high voltage, high current power circuit by a low voltage, low current control circuit.
Contactor Symbol:

Electrical Contactor Connection and Wiring

Contactor Terminals and Contacts

Before you going to do a connection for a contactor you must know about its terminals and contacts. Basically, a contactor has two types of contacts – 1. Main or Power Contacts and 2. Auxiliary Contacts
In the below figure, you can see there is a total of 16 terminals in the contactor.

A1 and A2 are magnetic coil terminals.
L1, L2, and L3 are the incoming terminals of the main contact which are to be connected to the main power supply.
T1, T2, and T3 are the outgoing terminals of the main contact which are to be connected to the load.
Here two NC and two NO auxiliary contacts are available. Each of them has two terminals.

Contactor Connection Procedure

1. Generally the magnetic coil of a contactor is designed to operate at a low voltage such as 230V AC, 110V AC, 24V DC, etc. So provide the power supply to the magnetic coil as per requirement.
2. Connect the main power supply terminal with the incoming terminals of the contactor.
3. Connect the load with the outgoing terminals of the contactor.

Contactor connection with Push Button Switch

Now we are going to see, how to connect the push button switch with a contactor. Here the connection diagram in the below figure.

You can see here, two push button switches are used. NC push button(green colour) switch is used to turn off the contactor whereas the NO push button(Red colour) switch is used to turn on the contactor.
These pushbutton switches break or make the contacts only when we press the button. Once we release the button its contacts also come back to their old position. So the magnetic coil of the contactor is also connected through the NO auxiliary contacts. So the contactor will be turned on once we press the switch and remain On even when we release the NO push button. The contactor will remain turned on until we press the NC push button.

Contactor connection with Indication Lamps

Now, let’s go to know how to connect indication lamps with a contactor to give indications whether it is in ON condition or OFF condition. See the below diagram.

Here we have taken two indication lamps – Red for ON, Green for OFF.
You can see the Red indication lamp is connected through the NO auxiliary contact. So when the contactor turning on it will glow. On the other hand, the green indication lamp is connected through the NC auxiliary contact. So when the contactor is in OFF condition, this lamp will glow. Once the contactor is turned ON it will off and the red colour lamp will glow.

Contactor Connection with Thermal Overload Relay

Thermal Overload Relay is mainly used to give protection against overload fault. So thermal overload relay used with electrical contactor when we designed DOL Starter, Star Delta Starter, etc.
Here you can see the connection of thermal overload relay with a contactor in the DOL Starter Circuit.

كيفية توصيل القواطع الكهربائية المنزلية

lightning
We are pleased to have you visit our pages on social networking sites, where we publish exclusive offers on our website.

 Facebook page here.

Twitter account is here.

Posted on Leave a comment

قواطع واجهزة كهربائية

قواطع واجهزةكهربائيةقواطع واجهزة كهربائية

قواطع واجهزة كهربائية هي احد المعدات او المنتجات الضرورية في كافة البنايات بغض النظر ان كانت سكنية ام تجارية حيث لا يمكن تخيل اي بناية دونها , فالقواطع تلعب دورا كبيرا على مستوى الكهرباء و سلامته وهي انواع متعددة وايضا لها استخدامات مختلفة اما الاجهزة الكهربائية فمن البديهي انها ضرورية ايضا بغض النظر عن نوعها

, و يبحث الناس بشكل مستمر عن قواطع واجهزة كهربائية لاجل بيوتهم ومحلاتهم في المتاجر الكبرى و احيانا لا يجدون ما يطمحون له لذا يتجهون الى شبكة الانترنت والبحث في المواقع المخصصة في هذا النوع من المنتجات

, وان كنت احد هؤلاء الناس الذين ملوا البحث على المواقع دون جدوى وترغب في موقع يلبي احتياجاتك وتجد عليه قواطع واجهزة كهربائية في المستوى وذات جودة احترافية فاترك هذه المهمة علينا , حيث سوف نقوم من خلال موضوعنا لهذا اليوم بتعريفك على واحد من ابرز المواقع الرائعة في هذا الخصوص و الذي سوف تجد على صفحاته كل ما تبحث عنه و ايضا باسعار خيالية لن تتخيل مدة تناسبيتها , اسعار لن تجدها في المتاجر التي تقدم نفس المنتجات , لذا ان كنت ترغب في التعرف على هذا الموقع فنحن ندعوك   لاكمال قراءة المقال الى اخر سطر

قواطع واجهزة كهربائيةموقع جهزلي قواطع واجهزة كهربائية احترافية

كما سبق واشرنا اليه في الفقرة الاولى من موضوعنا ان كنت تطمح للحصول على اجهزة في المستوى وذات جودة احترافية فان موقعنا هو الذي سيوفرها لك

, الامر يتعلق بموقع جهزلي الرائع والغني عن كل تعريف , الموقع مصري المنشأ وقد استطاع طيلة سنوات عديدة من كسب ثقة العملاء حيث بيع الاف المنتجات من عليه والتي كان اصحابها راضين جدا عن جودتها مما حولهم الى عملاء دائمين للمحل , في موقع جهزلي سوف تجد كافة انواع قواطع واجهزة كهربائية بمختلف الاشكال والقياسات والانواع

, لذا ان كنت ترغب في قواطع واجهزة كهربائية فليس عليك التفكير في موقع اخر غير موقع جهزلي . .

قواطع واجهزة كهربائيةما هي مميزات وخصائص موقع جهزلي ؟

بما اننا نتحدث عن موقع استطاع كسب ثقة عدد كبير من العملاء الذين يشترون منه بشكل روتيني فمن البديهي ان تكون به العديد من المزايا الرائعة , ونحن سوف نشير اليها وفق مجموعة من النقاط التالية .
اولا عند قيامك باخد قرار شراء قواطع واجهزة كهربائية من على موقع جهزلي فعليك ان تعلم انك قمت باختيار موقع احترافي وان المنتجات التي سوف تحصل عليها هي عالية الجودة ليست مزيفة او رديئة وهذه احد النقاط الايجابية جدا بموقع جهزلي .
الميزة التانية في الموقع هو دعمه للعديد من طرق الدفع لهذا فانك تكون منحصرا او تواجه مشاكل عند رغبتك في الشراء بل سيكون بامكانك الدفع عن طريق مختلف البطاقات الائتمانية بما في ذلك تلك المحلية او بطاقات الماستر كارط والفيزا كارط

, بل سوف تتمكن من الدفع من خلال حسابك على موقع بايبال ان كنت مالك له .
من ابرز مزايا الموقع الذي بين ايدينا ايضا هو طرق الشحن المختلفة المدة والسعر ايضا حيث يجد العميل نفسه امام العديد من طرق الشحن التي بامكانه ان يختار ما يناسبه منها .
الموقع سهل الاستعمال وذلك بفعل احتوائه على اعدادات ولوحة استعمال جد بسيطة تجعل عملية الشراء منه تمر بسلاسة تامة .
الموقع يحتوي على الكثير من التصنيفات التي بها العديد من المنتجات من بينها قواطع واجهزة كهربائية

الشراء من موقع جهزلي

ان عملية الشراء من موقع جهزلي تشبه عملية الشراء من على اي موقع اخر على شبكة الانترنت , ببساطة قم بتحديد المنتج الذي ترغب به من خلال تصنيفات الموقع الكثيرة

, قم بالضغط عليه لكي تتفحص صور المنتج وايضا كي تقوم باختيار المقاسات اللازمة والالوان المناسبة لك

, بعد القيام بكل هذه الامور سوف تاتي مرحلة دفع السعر , قم باختيار طريقة الشحن المناسبة لك وايضا طريقة الدفع التي تناسبك وقم بضغط زر الدفع و ها انت قمت بالشراء من موقع جهزلي ببساطة

 

للإطلاع على السعر والمزيد من التفاصيل الفنية والتقنية وطلب المنتج زيارة صفحة المنتج على الرابط هنا.
لتبقوا على تواصل مع أفضل عروضنا الحصرية ومنتجاتنا المميزة الاشتراك بحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

صفحتنا على موقع فيسبوك هنا

حسابنا على موقع تويتر هنا

Posted on Leave a comment

How to Install Electrical Wiring System Properly?

How to Install Electrical Wiring System Properly?

Concealed Conduit Electrical Wiring systems are the most popular, aesthetically appealing, and most common type of House Electrical wiring used.  Conduit wiring is a professional way of wiring a building. Mostly PVC conduits are used in domestic wiring.

 

The conduit protects the wires from external damages like rodents etc., increasing the longevity of the wires used. Before talking about the installation procedure, lets talk about what house electrical wiring system is and their different types.

Different Types of House Electrical Wiring Systems

House Electrical wiring is distributing the electricity (electrical energy) from suppliers meter board to various appliances in the home like lights, fans, TV etc., There are lot of different types of house electrical wiring systems used in India and other countries. Few of them are:

1. Cleat Wiring

Cleats with groves are used to hold the cable. It is a temporary wiring system so not used in typical house constructions

How to Install Electrical Wiring System Properly?

2. Casing Wiring

Open wiring system where the wires are run through casing enclosure and capping is used to cover the casing.

Casing and Capping Electrical Wiring

3. Batten Wiring

Single or a group of wires are laid over a wooden batten. The wires are hold to the batten using a brass clip, which is attached to the wooden battens at an interval of 10-15 cms

Batten Wiring

4. Surface Conduit Wiring

PVC or GI conduits are laid on the surface of the wall or ceiling. These conduits are attached to the walls with a 2-hole strap and base clip at a regular certain distances. Electrical wires are laid inside the conduits.

Surface Conduit Installation

5. Concealed Conduit Wiring

PVC conduit pipes are placed inside the chiselled brick/block wall before plaster. The wall is later completely plastered and painted. Electrical wires are laid inside the conduits. This type of wiring are aesthetically appealing since they are no electrical wires/conduits seen on the top of the wall.

Concealed Conduits Installation

Advantages and Disadvantages of Concealed Conduit wiring System

Advantages of Concealed Electrical Wiring System

  • It is the safest wiring system of all the ones mentioned above
  • It is Aesthetically appealing
  • There is no risk of fire or mechanical wear and tear
  • There is no risk of damaged cable insulation
  • It is safe from humidity, chemical affects and smoke
  • There is No risk of shock
  • Its most Reliable and popular wiring system
  • Do not hamper interior layout as conduits are concealed in wall
  • Renovations can be easily performed as old wires can be easily replaced

Disadvantages of Concealed Electrical Wiring System

  • Its expensive when compared to other surface conducting methods
  • Its very hard to find any defects in the wiring
  • Adding additional conduit in future is cumbersome (Needs wall chiselling and finishing)
  • Changing of location of appliances or switches is difficult
  • Installation is difficult as compared to other methods
  • Complicated to add/manage additional connection in the future

Step by Step Procedure to Install Concealed Conduit Wiring System

Step-1: Laying of Electrical Conduit in Slab

  • Slab conduits for house wiring should be done in 2 mm thick 25 mm size FR PVC conduits. Preferably Slab conduits shall be laid in between top and bottom reinforcement. Please ensure concrete thickness i.e. cover to PVC Conduits incase of singly reinforced slabs.
  • Only Deep junction boxes shall be used in slabs. With Binding wire, properly bind the PVC conduits
  • Preferably follow different color coding for conduits for data (LAN wire, telephone wire etc.,) and electrical wires
  • Use grey PVC pipes for data and black PVC pipes for electrical wires. Use PVC solvent for jointing the accessories
  • Wall drops shall be properly checked for face of wall/beam. Please ensure concrete thickness i.e. cover
  • All the conducting shall be checked as per services drawing, which contains locations of switchboards and number of points to be installed at each location.
  • Special precaution shall be taken during concreting of slab.
    • All broken pipes are to be replaced
    • All joints have are to be watertight joints to avoid choke up)
  • GI wire passing shall be carried out immediately after de-shuttering of slab & beam. (any choke up to be documented and alternate routing to be shown  in shop drawings and documented for future references).
  • All necessary sleeves shall be provided in beams, columns, prior to slab casting as per electrical & air-conditioning.
  • Pull boxes shall be provided at suitable locations.
  • The pull and junction boxes shall not be clustered at one place and shall be so arranged that they should not be easily seen from heavy movement areas as per electrical drawings.

Step-2: Laying of Electrical Conduits in Walls

  • The concealed conduit work shall be carried after construction of masonry walls but prior to plaster.
  • Chasing work shall be carried out after completion of curing of brickwork (at least 7 days gap from brickwork).
  • The wall chasing should be done with wall cutters only,this would avoid damage to walls.
  • The conduits shall be fixed with approved clips to ensure proper routing and wiring later.
  • After fixing the conduits, boxes, and accessories, the chiseled surface should be filled with cement mortar and chick mesh wrapped  around conduits.
  • Wall conducting activity shall start with level marking on the wall (usually box level),knowing its height above FFL(Finished floor level)
  • The width of chasing shall be limited as per number of conduits.
  • The depth of chasing to have conduit recess at least 10mm from masonry wall.
  • All horizontal conduit runs shall be straight at box level. Light point conduit shall run straight vertical to switch box. No wall conduit shall be taken haphazardly.
  • No Elbows & bends shall be used. In case of change in direction in pipe use spring to bend the pipe.
  • Power conduits should not be run near any communication line.
  • Conduits above false ceiling shall run with proper supports / suspenders. Conduits shall not be rested on false ceiling grid in any case. All vertical runs with open ends shall be sealed at top in case of false ceiling work, while masonry civil works going on.

Step-3: Installation of Switch Board Back Boxes

  • All concealed switch board shall be fixed properly in level as per given schedule (Height, distance from Finished Floor (FFL) should be as per architect’s recommendation)
  • The gap between two concealed switch boards shall be uniform & maintain same for all installation.
  • The switchboards shall be readymade modular type metal boxes of approved makes & drawing.
  • Concealed box shall be fixed 3 mm below the plastered surface.
  • Box fixing shall be done before plastering work along with wall conduiting. These boxes shall be filled with thermocol while plastering work.

Step-4: Installation of Distribution Boards

  • DB’s shall be concealed before plaster work
  • DB box shall be fixed in proper line & level in the recess provided in brickwork
  • DB’s shall be ready-made as per design (fixing no. of conduits pipe entering DB)
  • All PVC pipes shall enter in to DB from given entry holes only

أفضل المشتركات الكهربائيةلمعرفة اخر المنتجات الخاصة بنا وعروضنا المميزة يرجى الاشتراك بصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

صفحتنا على الفيسبوك=> Gahzlystore

صفحتنا على تويتر=> Gahzlystore

Posted on Leave a comment

بويات واكسسوارات

بويات واكسسوارات

ان البويات واكسسوارات او ما يطلق عليه باسم البويات من اكثر الاشياء التي يبحث عنها الناس لاجل تجديد بناياتهم ومحلات سكنهم سواء تلك القديمة لكي يمنحونها حلة جديدة و منظرا متجددا او تلك الجديدة حيث يتفنن الناس في اختيار هذه الصباغات

, وهنالك العديد من الانواع والالوان والتقنيات المستخدمة في الطلاء بطبيعة الحال لكن الناس ودون ادنى شك ترغب في بويات واكسسوارات عالية الجودة وذات نتائج مذهلة وهذا شيء بديهي , هذا بالاضافة الى الاسعار المناسبة  و الرخيصة فلا احد يرغب في دفع الاف الدولارات مقابل طلاء بيته او شقته او ربما محله التجاري

, عموما و ان كنت احد هؤلاء الناس الذين يبحثون عن بويات و اكسسوارات مثالية وفي المستوى فاننا من خلال موقعنا لهذا اليوم سوف نمدك بواحد من اشهر المواقع المصرية الشهيرة في المجال والذي سوف تجد عليه منتجات باعلى جودة وباسعار خيالية لم تخطر على بالك من قبل , لذا ولاجل التعرف على هذا الموقع الرائع سوف يكون عليك متابعة قراءة موضوعنا هذا الى اخر سطر .

بويات واكسسوارات

بويات واكسسواراتما هو موقع جهزلي لشراء بويات و اكسسوارات

ان موقع جهزلي هو احد المواقع الشهيرة على شبكة الانترنت وهو متخصص في عرض مجموعة كبيرة من انواع الاكسسوارات على سبيل المثال اجهزة المطبخ , الاضاءات , الاجهزة الميكانيكية وغيرها وايضا هو متخصص في بيع ادوات الطلاء مثل بويات واكسسوارات وغيرها من الامور المتعلقة بتغيير ديكور البيت

, في موقع جهزلي سوف تجد انواع طلاء جد عالية الجودة ستمكنك من تغيير بيتك او شقتك بشكل كلي يجعلها تبدو وكانها في ابهى حلة

, على موقع جهزلي ايضا سوف تصادف اقوى العروض والخصومات فاسعار الموقع جد مناسبة وغير غالية وهذا احد الاسباب التي جعلت العديد من العملاء يفضلون متجر جهزلي من بين الاف المتاجر الاخرى التي تقوم بعرض بويات واكسسورات للبيع .

بويات واكسسواراتما المميز في موقع جهزلي لشراء بويات واكسسوارات ؟

الان بعد التعرف الشامل على موقع جهزلي فقد حان الوقت للتعرف على ابرز المزايا بشان هذا الموقع الرائع وكاول ميزة يجب الاشارة اليها بخصوص موقع جهزلي هو كثرة المنتجات في التصنيف الواحد فعلى سبيل المثال في فئة او تصنيف بويات واكسسوارات سوف تجد المنتجات التالية

, دهانات خارجية , الوان , دهانات داخلية , دهان ديكور , دهان بلاستيك , معجون دايتون , سيلر مائي , ملونات , و غيرها من المنتجات التي تدخل في مجال الطلاء , ايضا من ابرز مزايا موقع جهزلي الاسعار الرائعة حيث نجد اكثر المنتجات الخاصة بالطلاء احترافية بارخص الاسعار وهذا ما لا يتواجد في باقي المواقع الاخرى المخصصة لنفس الغرض

, ايضا من جهة اخرى وفيما يخص اسعار الشحن واوقات التوصيل فاقل ما يمكن القول عنها انها جد مثالية حيث يحصل العميل على المنتجات التي قام بشرائها في وقت وجيز جدا هذا دون ان ننسى بطبيعة الحال توفير موقع جهزلي لشراء طلاء واكسسوارات العديد من طرق الدفع من بينها الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية او حساب البايبال

, هذا من جهة اما من جهة اخرى يتميز موقع جهزلي ايضا بانه يقوم بشحن المنتجات سواء محليا في جمهورية مصر العربية او عالميا لاي دولة من دول العالم , لهذا ان كنت قد بحثت منذ وقت طويل عن موقع لاجل شراء مواد الطلاء لاجل صباغة بيتك او شقتك او محلك التجاري لكنك لم تجد ما يرضي ذوقك فاننا خلصناك من هذه المشكلة حيث ان موقع جهزلي سوف تجد به كل ما تبحث عنه .

كيف بامكاني الشراء من خلال موقع جهزلي ؟

ان الشراء من خلال موقع جهزلي يشبه الشراء من اغلب المتاجر على شبكة الانترنت , فقط قم بتصفح المنتجات بشكل تلقائي وعشوائي من خلال صفحة للموقع وواجهته الرئيسية واختر ما ترغب به واضف الى سلتك , او ان كنت ترغب في منتج معين قم بكتابة اسم المنتج في خانة البحث بعدها قم بالضغط على زر البحث

, بعد ذلك سوف يظهر لك المنتج قم بتسديد سعره من خلال حسابك في البايبال او بطاقتك الائتمانية وها انت قمت بالشراء من موقع جهزلي .

للإطلاع على السعر والمزيد من التفاصيل الفنية والتقنية وطلب المنتج زيارة صفحة المنتج على الرابط هنا.

لتبقوا على تواصل مع أفضل عروضنا الحصرية ومنتجاتنا المميزة الاشتراك بحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

صفحتنا على موقع فيسبوك هنا

حسابنا على موقع تويتر هنا