عادة نلتجأ إلى فحص المكثفات الموجودة في اللوحات الإلكترونية بكافة أنواعها كالشواحن والرسيفرات والشاشات وغيرها من الأجهزة المختلفة.
لذلك قبل البدء في صيانة أي عنصر إلكتروني ضمن الدائرة لا بد من التعرف على ماهية الجهاز وقيمة المكثف المصمم عليه وأيضاً مراعاة جهد المكثف التالف عند تغييره بمكثف جديد.
اما الجهاز المستخدم في فحص المكثف
في العادة نستخدم جهاز يسمى بالملتميتر الحديث (جهاز متعدد الوظائف) أي يمكنه فحص قيمة المكثف بوحدة الفاراد والميكرو والنانو،
وتوجد طريقة فحص للمكثف من خلال بناء دائرة بحيث يتم شحنه وفحص جهده وتوصيله مع مقاومة لملاحظة عملية تفريغ المكثف.
يوجد أيضاً جهاز الأفوميتر أو الأوميتر التماثلي الذي كان يستخدم في القديم وما زال بعض فنين الصيانة يستخدموا حتى يومنا هذا.
فهو جهاز يحتوي على شاشة قراءة به مؤشر يوضح قيمة الجهد أو المقاومة أو التيار،
حيث كان يعتبر هذا الجهاز هو الأساس في أعمال الصيانة قبل ظهور أجهزة الديجيتال والأجهزة الأوتوماتيكية الحديثة.
لذلك لا بد من التعرف على كيفية فحص المكثفات بواسطة هذا الجهاز لكي تكون ملماً بطريقة استخدامه بسهولة.
جهاز الأوميتر التماثلي
كشف المكثف التالف بالنظر
هناك بعض الحالات التي يجب أن تغير المكثف فوراً بدون استخدام جهاز الأوميتر التماثلي بمجرد ملاحظة الآتي:
إذا كان المكثف منتفخ وقد يثقب سطحه، عندها يجب فوراً دون عمل أي فحص على المكثف تغييره بمكثف جديد بنفس القيم.
إذا كان المكثف مفتوح: أي تسرب ما بداخله إلى الخارج وعادة تكون مادة سائلة أو اسفنجية لونه يميل إلى الأصفر الداكن، عند يجب تغييره بمكثف جديد على الفور.
إذا كان المكثف محترق: أي يحترق بسبب تعرضه إلى تيار عالي ما أدى إلى تلفه، وتظهر أثر الاحتراق على سطحه أو جوانبه، ويجب استبداله فوراً.
فحص المكثفات باستخدام الأوميتر التماثلي
يمكن فحص المكثفات التي تفوق قيمتها 1 ميكرو فاراد بواسطة الأوميتر التماثلي (ذو المؤشر) باتباع الخطوات التالية:
ضبط جهاز الأومتير التماثلي على مدى مقاومة كبير وليكن 10000 أوم.
تفريغ المكثف بوصل طرفيه معاً.
وصل طرفي المكثف على التوازي مع مجسي قياس الأوميتر مع عدم مراعاة القطبية.
يكون المكثف سليم: إذا تحرك المؤشر إلى الأمام نحو الصفر معطياً مقاومة صغيرة ثم يعود ببطء إلى الخلف ليعطي مقاومة كبيرة (ما لا نهاية).
يكون المكثف في حالة دائرة مفتوحة إذا لم يتحرك المؤشر إلى الأمام.
يكون المكثف في حال قصر (شورت) إذا لم يتراجع المؤشر إلى الخلف وببطء.
طريقة فحص المكثفات باستخدام الأوميتر التماثلي
يمكن فحص المكثفات صغيرة القيمة التي تقل عن 0.5 ميكرو فاراد بواسطة الأوميتر التماثلي،
ولأن قيمتها صغيرة لا يمكن ملاحظة حركة المؤشر، وبالتالي فإنها تعطي مقاومة أومية كبيرة جداً،
ولكن عكس ذلك أي المقاومة الأومية للمكثف الصغير قريبة من الصفر فإن هذا يدل على أنه تالف ويعاني من حالة قصر.
ملاحظة مهمة:
يفضل استخدام جهاز كاشف المكثفات لأنه يساعد على اختبار أداء المكثف، بالإضافة إلى قياس قيمة المكثف والعديد من المزايا الأخرى المتوفرة به.
لمعرفة اخر المنتجات الخاصة بنا وعروضنا المميزة يرجى الاشتراك بصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
كيفية توزيع كهرباء 3 فاز للمنازل، يستخدم كهرباء 3 فاز في تغذية المنازل السكنية بوصل كل خط فاز بشكل متساوي لكل منزل، بمعنى وصل الفاز الأول لتغذية لوحة توزيع الكهرباء المنزلي الأول، والفاز الثاني يوصل لتغذية لوحة الكهرباء للمنزل الآخر وهكذا لعمل اتزان في التحميل على الثلاث فازات.
تابعوا معنا هذا المقال للتعرف على كيفية توزيع كهرباء 3 فاز لثلاث منازل بالتساوي فيما بينهما لتجنب أي مشكلة في التحميل الخاطئ.
مقدمة عن كهرباء 3 فاز
سمى كهرباء 3 فاز بهذا الاسم لأنه يحتوي على ثلاث فازات قيمة الجهد بين الفاز الأول والثاني أو الثالث 380 فولت أو 220 فولت كما في بعض البلدان.
يأتي كهرباء 3 فاز بثلاث خطوط لأن محطة التوليد تنتج طاقة كهربائية بثلاث فازات بقيمة جهد عالة لنقل هذه الطاقة إلى مسافات بعيدة بأقل الخسائر.
مكونات كيفية توزيع كهرباء 3 فاز للمنازل
لكي نوصل كهرباء 3 فاز بالتساوي بين المنازل تحتاج إلى المكونات التالية:
قاطع كهربائي نوع MCCB بأربع أقطاب (4Pole).
عداد كهربائي 3 فاز.
ثلاث قواطع كهربائية رئيسية نوع MCB، ثنائية القطبية (DP).
ثلاث قواطع مانع التسرب الأرضي (RCCB).
قواطع فرعية (MCB) حسب الأحمال المراد حمايتها لكل منزل.
قضبان توزيع ربط أسلاك النيوترال.
قضبان توزيع ربط أسلاك الأرضي.
مكونات توزيع كهرباء 3 فاز لثلاث منازل
جدول ألوان أسلاك التمديدات الكهربائية
ألوان أسلاك التمديدات الكهربائية
كيفية توزيع كهرباء 3 فاز للمنازل
توصيل مصدر الكهرباء 3 فاز بنقاط دخل العداد الكهربائي 3 فاز، بينما نقاط خرج العداد يوصل مع نقاط دخل القاطع الرئيسي نوع MCCB.
وصل خط الفاز الثالث مع نقاط دخل القاطع الرئيسي MCB المخصص للوحة توزيع شبكة كهرباء المنزل الثالث وتوصيل خرج القاطع مع دخل قاطع مانع التسرب الأرضي RCCB ومنه إلى القواطع الفرعية ثم الأحمال الكهربائية الموجودة في المنزل، ونعتمد نفس الشيء مع الفاز الثاني والثالث.
وصل خط النيوترال مع دخل العداد 3 فاز ثم مع قبضان توزيع رئيسي ليتوزع منه على الثلاث منازل.
تأريض جميع الأحمال الكهربائية.
لمعرفة اخر المنتجات الخاصة بنا وعروضنا المميزة يرجى الاشتراك بصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
مخاطر التيار الكهربائي، تعد مخاطر التيار الكهربائي من العوامل المؤثرة على حياة الإنسان بشكل مباشر.
حيث تسبب التيار الكهربائي الصدمة أو الصعقة المباشرة عند لمس أي جزء من موصلات الكهرباء الحامل للتيار الكهربائي.
تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة أسباب مخاطر التيار الكهربائي، وتأثيره على حياة الإنسان وعوامل اختلاف التأثير ودرجة خطورتها.
تأثير الجهد (التيار) الكهربائي على الإنسان
عند مرور التيار الكهربائي عبر جسم الإنسان، سوف يسبب بعض الحوادث الخطرة مثل الحروق أو الجروح أو الوفاة، وتعتمد نسبة الخطورة فرق الجهد العالي وشدة التيار المار عبر جسمه، وبالتالي عند التعامل مع الكهرباء يجب لبس معدات الوقاية والحذر لضمان السلامة لتجنب مخاطر التيار الكهربائي.
عوامل تأثير التيار المار في جسم الإنسان
هناك عدة تأثيرات تمثلها مخاطر التيار الكهربائي وهي:
التأثير الحراري: يتمثل في الاحتراق الخارجي لجسم الإنسان.
التأثير التحليلي: الناتج عن تحلل الدم والسوائل الحيوية.
التأثير البيولوجي: الناتج عن تشنج العضلات، مثل عضلات القلب والرئتين، الذي يسبب في تمزق الأنسجة، واختلال عمليتي التنفس ودورة الدم في جسم الإنسان.
عوامل اختلاف التأثير ودرجة خطورتها
اتجاه مرور التيار المار.
درجة شدة التيار المار.
المدة الزمنية.
اتجاه مرور التيار المار
يمر التيار الكهربائي عبر جسم الإنسان من مناطق مختلفة، ويخرج أيضاً من مناطق أخرى، ومن المسارات التي تمر عبر جسم الإنسان:
اليد واليد الأخرى.
اليد والقدم.
القدم والقدم الآخر.
الرأس والقدم أو القدمين معاً.
جميع هذه المسارات تمثل مخاطر التيار الكهربائي على جسم الإنسان.
اتجاه مرور التيار المار لجسم الإنسان
درجة شدة التيار المار
تعتبر من أحد العوامل المؤثرة على حياة الإنسان، حيث تعتمد على شدة التيار المار في جسم الإنسان، فكلما زادت شدة التيار الكهربائي المار بجسم الإنسان، كلما أصبح الأمر أكثر خطورة عليه.
تأثير الجهد (التيار) المتردد على الإنسان
يتعتمد تأثير الجهد على جسم الإنسان على قيمة التيار والجهد الكهربائي معاً، وكلما زاد قيمة شدة التيار المار والارتفاع في قيمة الجهد الكهربائي، كلما زادت نسبة الخطورة عليه وبالتالي يجب الحذر من التيار المتردد.
تأثير الجهد (التيار) المستمر على الإنسان
من المعلوم أن البطارية لا تؤثر على جسم الإنسان، وذلك لأن قيمة الجهد بين أقطابها قليلة جداً مقارنة مع مخاطر التيار الكهربائي المتردد الذي يصل قيمته إلى 230V، وفي بعض الدول الأخرى تصل إلى 110V.
إن مخاطر التيار الكهربائي المستمر المار عبر جسم الإنسان قد يسبب الحروق الكبيرة ويهدد حياته.
مقاومة جسم الإنسان
تختلف بنية جسم الإنسان من شخص لآخر ومن رجل لامرأة حسب مقاومته ضد مخاطر التيار الكهربائي، وبالتالي كلما زادت مقاومة جسم الإنسان كان ذلك أفضل ويقلل من نسبة الخطورة عليه، ولكن هذا لا يعني عدم الشعور بالصدمة الكهربائي، كما قلنا سابقاً إذا كانت شدة التيار المار عالي قد يشكل ذلك خطورة كبيرة على حياة الإنسان.
عوامل تأثير مقاومة جسم الإنسان
سمك طبقة الجلد.
موقع التلامس.
مدى رطوبة الجلد.
شدة التيار الكهربائي بوحدة الملي أمبير
مدى الخطورة على الإنسان
10-0
عدم الشعور بالتيار الكهربائي
50-10
يشعر برعشة خفيفة
100-50
لا يستطيع رفع الجزء الملامس من مصدر الكهرباء
150-100
فقد في الوعي
200-150
يؤدي إلى الموت
أعلى من الـ 200
يحترق الجسم
جدول توضيحي لمدى خطورة التيار المار عبر جسم الإنسان
المدة الزمنية
هو من أهم المخاطر التي تحدد مدى خطورة الصدمة على جسم الإنسان، وبالتالي زادت الفترة الزمنية لعبور التيار عر جسم الإنسان كلما يؤثر عليه بشكل سلبي.
أقصى تيار مار في الجسم
المدة الزمنية
مدى الخطورة على الإنسان
0-0.5
بشكل مستمر
لا يؤثر
0.5-5
بشكل مستمر
شعور خفيف
5-30
عدة دقائق
لا يمكن التخلص من مصدر التيار
50-30
عدة ثواني
التسرع في دقات القلب مع عدم الانتظام وممكن أن يحدث إغماء
أكثر من 100
أكثر من 20 مللي ثانية
يؤدي إلى الإغماء والموت
جدول توضيحي لتحديد مدى مخاطر التيار الكهربائي على جسم الإنسان خلال المدة الزمنية
لمعرفة اخر المنتجات الخاصة بنا وعروضنا المميزة يرجى الاشتراك بصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:
الفرق بين الكونتاكتور والريليه، عادة ما نجد في أغلب اللوحات الكهربائية كونتاكتورات وريليهات، وليس هذا فقط بل نلاحظ أيضاً وجود ريليهات صغيرة الحجم بداخل اللوحات الإلكترونية.
وقد خصصنا لكم موضوع مهم يشرح فيه أهم الفروق بين الكونتاكتور والريليه، وهل هناك فرق بينهما من الناحية الوظيفية أم لا.
الكونتاكتور
الكونتاكتور هو جهاز كهربائي يستخدم لتشغيل أو إيقاف تشغيل دائرة كهربائية.
يعتبر نوعًا خاصًا من الترحيل.
ومع ذلك ، فإن الاختلاف الأساسي بين المرحل والموصل هو أن الموصل يستخدم في التطبيقات ذات القدرة الاستيعابية للتيار العالي ،
بينما يستخدم المرحل للتطبيقات ذات التيار المنخفض.
يمكن تركيب الموصلات في الموقع بسهولة وتكون مدمجة الحجم.
بشكل عام ، تتميز هذه الأجهزة الكهربائية بجهات اتصال متعددة.
عادةً ما تكون جهات الاتصال هذه مفتوحة في معظم الحالات وتوفر طاقة تشغيل للحمل عند تنشيط ملف الموصل.
تستخدم الموصلات بشكل شائع للتحكم في المحركات الكهربائية.
هناك أنواع مختلفة من الموصلات ، ولكل نوع مجموعته الخاصة من الميزات والقدرات والتطبيقات.
يمكن للموصلات كسر التيار على نطاق واسع من التيارات
، من بضعة أمبيرات إلى آلاف الأمبيرات ، والفولتية من 24 VDC إلى آلاف الفولتات.
بالإضافة إلى ذلك ، تأتي هذه الأجهزة الكهربائية بأحجام مختلفة ،
من أبعاد محمولة باليد إلى مقاسات قياس متر أو ساحة على جانب واحد (تقريبًا).
منطقة التطبيق الأكثر شيوعًا للموصل هي الحمل عالي التيار.
تُعرف الموصلات بقدرتها على التعامل مع التيارات التي تزيد عن 5000 أمبير وقوة عالية تزيد عن 100 كيلو واط.
تنتج التيارات الحركية الثقيلة أقواسًا عند الانقطاع.
يمكن تقليل هذه الأقواس والتحكم فيها باستخدام موصل.
مكونات الكونتاكتور
المكونات الثلاثة التالية هي مكونات أساسية للموصل:
الملف أو المغناطيس الكهربائي:
هذا هو العنصر الأكثر أهمية في الموصل.
يتم توفير القوة الدافعة المطلوبة لإغلاق جهات الاتصال بواسطة الملف أو المغناطيس الكهربائي للموصل.
الملف أو المغناطيس الكهربائي ونقاط الاتصال محمية بواسطة حاوية.
الضميمة:
تمامًا مثل العبوات المستخدمة في أي تطبيق آخر ، تتميز الموصلات أيضًا بعلبة توفر العزل والحماية من الأشخاص الذين يلامسون جهات الاتصال.
الغلاف الواقي مصنوع من مواد مختلفة ، مثل البولي كربونات ، والبوليستر ، والنايلون 6 ،
والباكليت ، والبلاستيك الحراري ، وغيرها. بشكل عام ، يتميز موصل الإطار المفتوح بغطاء إضافي ،
والذي يحمي الجهاز من سوء الأحوال الجوية ، ومخاطر الانفجار ، والغبار ، والزيت.
جهات الاتصال:
هذا عنصر مهم آخر في هذا الجهاز الكهربائي. يتم تنفيذ مهمة الحمل الحالية للموصل بواسطة جهات الاتصال.
هناك أنواع مختلفة من جهات الاتصال في الموصل وهي زنبركات الاتصال وجهات الاتصال المساعدة وجهات اتصال الطاقة.
كل نوع من أنواع الاتصال له دور فردي يلعبه.
كيف يعمل الكونتاكتور
مبدأ التشغيل للموصل: التيار الذي يمر عبر الموصل يثير المغناطيس الكهربائي.
ينتج المغناطيس الكهربائي المثير مجالًا مغناطيسيًا ، مما يتسبب في تحريك قلب الموصل في المحرك.
يكمل جهة الاتصال المغلقة عادة (NC) الدائرة بين جهات الاتصال الثابتة وجهات الاتصال المتحركة.
هذا يسمح للتيار بالمرور عبر جهات الاتصال هذه إلى الحمل.
عند إزالة التيار ، يتم إلغاء تنشيط الملف ويفتح الدائرة.
تُعرف جهات اتصال الموصلات بعملها السريع المفتوح والمغلق.
أنواع مختلفة من أجهزة الملامسات
مفتاح شفرة السكين
تم استخدام مفتاح شفرة السكين في وقت سابق في أواخر القرن التاسع عشر.
ربما كان أول موصل تم استخدامه للتحكم (بدء أو إيقاف) المحركات الكهربائية.
يتكون المفتاح من شريط معدني يسقط على جهة اتصال. يحتوي هذا المفتاح على رافعة لسحب المفتاح لأسفل أو دفعه لأعلى.
في ذلك الوقت ، كان على المرء أن يضبط مفتاح شفرة السكين في الوضع المغلق من خلال الوقوف بجانبه.
ومع ذلك ، كانت هناك مشكلة في طريقة التحويل هذه.
تسببت هذه الطريقة في تآكل جهات الاتصال بسرعة
، حيث كان من الصعب فتح وإغلاق المفتاح يدويًا بسرعة كافية لتجنب الانحناء.
نتيجة لذلك ، تعرضت المفاتيح النحاسية الناعمة للتآكل ، مما جعلها أكثر عرضة للرطوبة والأوساخ.
على مر السنين ، زاد حجم المحركات مما خلق الحاجة إلى تيارات أكبر لتشغيلها.
وقد خلق هذا خطرًا ماديًا محتملاً لتشغيل مفاتيح الحمل ذات التيار العالي ، مما أدى إلى مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة.
على الرغم من إجراء العديد من التحسينات الميكانيكية ،
لا يمكن تطوير مفتاح شفرة السكين بالكامل بسبب المشاكل والمخاطر ذات الصلة بالتشغيل الخطير والعمر القصير لجهات الاتصال.
تحكم يدوي
منذ أن أصبح استخدام مفتاح شفرة السكين خطيرًا ، توصل المهندسون إلى جهاز موصل آخر
، والذي قدم عددًا من الميزات التي كانت مفقودة في مفتاح شفرة السكين.
تمت الإشارة إلى هذا الجهاز على أنه وحدة تحكم يدوية. وشملت هذه الميزات
:آمن للعمل
وحدة غير مكشوفة ومغلفة بشكل صحيح
حجم أصغر ماديًا
تم استبدال جهات الاتصال ذات الفاصل الفردي بملامسات فاصلة مزدوجة
كما يوحي اسمها ، يمكن لجهات الاتصال المزدوجة أن تفتح الدائرة في مكانين في نفس الوقت.
وبالتالي ، حتى في المساحات الصغيرة ، فإنه يسمح لك بالعمل مع تيار أكثر.
تقسم جهات الاتصال المزدوجة الاتصال بطريقة تشكل مجموعتين من جهات الاتصال.
لا يتم تشغيل مفتاح أو زر وحدة التحكم اليدوية عن بعد ويتم توصيلها بوحدة التحكم فعليًا.
يتم تشغيل دائرة الطاقة بمجرد تنشيط وحدة التحكم اليدوية بواسطة المشغل.
بمجرد تفعيلها ، فإنها تنقل الكهرباء إلى الحمولة.
سرعان ما استبدلت الموصلات اليدوية مفاتيح نصل السكين تمامًا
، وحتى اليوم يتم استخدام أشكال مختلفة من هذه الأنواع من الموصلات.
قواطع المغناطيسي
لا يتطلب الموصل المغناطيسي تدخلاً بشريًا ويعمل كهروميكانيكيًا.
يعد هذا أحد أكثر التصاميم تقدمًا للموصل ، والذي يمكن تشغيله عن بُعد.
وبالتالي ، فهي تساعد في القضاء على المخاطر التي ينطوي عليها تشغيلها يدويًا وتعريض موظفي التشغيل لخطر محتمل.
لا يتطلب سوى كمية صغيرة من تيار التحكم من قبل الموصل المغناطيسي لفتح أو إغلاق الدائرة.
هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من الموصلات المستخدمة في تطبيقات التحكم الصناعي.
متوسط العمر المتوقع للموصل أو الاتصال بالحياة
يعد متوسط العمر المتوقع للموصل أو “مدة الاتصال” أحد أكبر مخاوف المستخدم.
من الطبيعي أن يتم فتح جهات الاتصال وإغلاقها بشكل متكرر ، وسوف ينخفض عمر الموصل.
يؤدي فتح وإغلاق جهات الاتصال إلى إنشاء قوس كهربائي يولد حرارة إضافية.
يمكن أن يؤدي استمرار إنتاج هذه الأقواس إلى إتلاف سطح التلامس.
علاوة على ذلك ، تسبب الأقواس الكهربائية علامات تنقر وحرق ، مما يؤدي في النهاية إلى اسوداد الملامسات.
ومع ذلك ، فإن الرواسب السوداء أو الأكسيد الموجود على جهات الاتصال يجعلها أكثر قدرة على توصيل الكهرباء بكفاءة.
ومع ذلك ، عندما تتآكل جهات الاتصال وتتآكل إلى حد كبير ، فمن الضروري استبدالها.
وبالتالي ، كلما تم إغلاق جهة الاتصال بشكل أسرع ، زادت سرعة إطفاء القوس.
وهذا بدوره يساعد على إطالة عمر جهة الاتصال.
تم تصميم أحدث إصدارات الكونتاكتور بطريقة تغلق بسرعة كبيرة وحيوية.
هذا يجعلهم ينتقدون بعضهم البعض وينتجون حركة ارتداد أثناء ارتدادهم.
يُعرف هذا الإجراء باسم ارتداد جهات الاتصال.
ظاهرة ارتداد الاتصال تخلق قوسًا ثانويًا.
ليس من المهم فقط إغلاق جهات الاتصال بسرعة
، ولكن أيضًا لتقليل ارتداد جهات الاتصال.
هذا يساعد على تقليل التآكل والانحناء الثانوي.
نيما مقابل IEC
هناك معياران للموصلات:.
نيما (الرابطة الوطنية لمصنعي الأجهزة الكهربائية)
NEMA هي أكبر اتحاد تجاري لمصنعي المعدات الكهربائية في الولايات المتحدة.
شجعت NEMA الشركات المصنعة على توحيد أحجام الإطارات للسماح للمستخدمين بتحديد وشراء وتثبيت المكونات الكهربائية
بثقة من مختلف الشركات المصنعة دون الكثير من المتاعب والمراجع التبادلية.
تم تصميم قواطع NEMA أيضًا بعوامل أمان تتجاوز تصنيفات التصميم (كبيرة الحجم) ، تصل إلى 25٪
. NEMA هو في الأساس معيار أمريكي شمالي.
يتم تصنيف موصلات NEMA للمحركات منخفضة الجهد (أقل من 1000 فولت) وفقًا لحجم NEMA ،
مما يعطي أقصى تقدير للتيار المستمر وتصنيفًا بالقدرة الحصانية للمحركات الحثية المرفقة.
تم تحديد أحجام قواطع NEMA القياسية بـ 00 ، 0 ، 1 ، 2 ، 3 إلى 9
.IEC (اللجنة الكهروتقنية الدولية)
IEC هو معيار عالمي. موصلات IEC ليست كبيرة الحجم.
فهي أصغر من موصلات نيما وأقل تكلفة.
مجموعة الأحجام التي تقدمها الشركات المصنعة أكثر عددًا من معايير NEMA العشرة.
على هذا النحو ، فهي أكثر تحديدًا لتطبيق معين ويتم تحديدها عندما تكون ظروف التشغيل مفهومة جيدًا.
وحيث أنه يمكن اختيار NEMA عندما لا يتم تحديد ظروف التشغيل ، مثل الحمل بشكل جيد.
تعتبر موصلات IEC أيضًا “آمنة للإصبع”. في حين تتطلب NEMA أغطية أمان على محطات الموصل.
الفرق الرئيسي الآخر هو أن موصلات IEC تتفاعل بشكل أسرع مع الأحمال الزائدة ،
وموصلات NEMA أفضل في تحمل الدوائر القصيرة.
غالبًا ما يعتقد الناس عن طريق الخطأ أن قواطع NEMA أكثر قوة.
في الواقع ، هذا يرجع إلى أن تصميمها كبير الحجم.
يوضح الجدولان أدناه بالتفصيل كيفية حجم الموصلات والمبتدئين في NEMA و IEC.
التطبيقات
التحكم بالإضاءة
غالبًا ما تستخدم الموصلات لتوفير تحكم مركزي في تركيبات الإضاءة الكبيرة ، مثل مبنى المكاتب أو مبنى البيع بالتجزئة.
لتقليل استهلاك الطاقة في ملفات الموصل ، يتم استخدام موصلات الإغلاق ، والتي تحتوي على ملفي تشغيل.
يقوم ملف واحد ، يتم تنشيطه مؤقتًا ، بإغلاق اتصالات دائرة الطاقة ، والتي يتم إغلاقها ميكانيكيًا بعد ذلك ؛
الملف الثاني يفتح جهات الاتصال.
بادئ تشغيل المحرك الكهربائي
يمكن استخدام الموصلات كبادئ مغناطيسي.
البادئ المغناطيسي هو جهاز مصمم لتوفير الطاقة للمحركات الكهربائية.
وهو يشتمل على موصل كمكون أساسي ، مع توفير الحماية من انقطاع التيار الكهربائي والجهد المنخفض والحمل الزائد.
أجزاء الكونتاكتور
يتكون الكونتاكتور من الداخل على العناصر التالية:
قلب حديدي ثابت وأخر متحرك.
ملف نحاسي يلف حول قلب حديدي على شكل حرف E.
زنبرك ارجاع.
تلامسات ثابتة ومتحركة.
حافظة.
تكوين الكونتاكتور
بينما الشكل الخارجي للكونتاكتور يحتوي على نقاط رئيسية (دخل – خرج) مع وجود نقاط مساعدة قد تكون في وضعها الطبيعي مفتوحة (بالإنجليزية: normally open).
وفي الغالب يأتي الكونتاكتور بثلاثة أو أربعة أقطاب رئيسية لوصل وفصل التيار الكهربائي عن الحمل في آن واحد، لاحظ البنية الداخلية البسيطة للكونتاكتور.
أجزاء الريليه
يتشابة الريليه من ناحية التركيب الداخلي مع الكونتاكتور، إذ يحتوى على الأجزاء التالية:
القلب.
الملف.
ذراع متحرك.
تلامسات ثابتة ومتحركة.
زنبرك ارجاع.
الريليه
كما يمكن في بعض الريليهات فك الريليه عن قاعدته،
وتوصل أطرافه مع القاعدة تبعاً للأرقام أو الرموز المكتوبة عليها،
كما يمكنك إزالة الريليه من قاعدته واستبداله بريلية آخر من نفس الموديل.
وعادة ما يستخدم الريليه في دوائر التحكم وليس دوائر القدرة،
ويهدف استخدامه في وصل أو فصل التيار عن ملف الكونتاكتور أو إعطاء إشارة تحكم لعنصر آخر،
نظراً لأنه يستهلك تيار بسيط ونقاط تلامسه مصمم لتحمل تيار حتى 10 أمبير.
كيف تعمل المرحلات
المرحلات هي مفاتيح تفتح وتغلق الدوائر كهروميكانيكيًا أو إلكترونيًا.
تتحكم المرحلات في دائرة كهربائية واحدة عن طريق فتح وإغلاق جهات الاتصال في دائرة أخرى.
كما تظهر الرسوم التخطيطية للترحيل ، عندما تكون جهة اتصال الترحيل مفتوحة عادةً (NO) ، يكون هناك جهة اتصال مفتوحة عندما لا يتم تنشيط المرحل.
عندما يتم إغلاق جهة اتصال الترحيل عادةً (NC) ، يكون هناك جهة اتصال مغلقة عندما لا يتم تنشيط المرحل.
في كلتا الحالتين ، سيؤدي تطبيق التيار الكهربائي على جهات الاتصال إلى تغيير حالتها.
تُستخدم المرحلات بشكل عام لتبديل التيارات الأصغر في دائرة التحكم ولا تتحكم عادةً في
الأجهزة المستهلكة للطاقة باستثناء المحركات الصغيرة والملفات اللولبية التي تسحب أمبيرًا منخفضًا.
ومع ذلك ، يمكن للمرحلات “التحكم” في الفولتية والأمبيرات الأكبر من خلال وجود تأثير تضخيم
لأن الجهد الصغير المطبق على ملف المرحلات يمكن أن يؤدي إلى تبديل جهد كبير بواسطة جهات الاتصال.
يمكن أن تمنع المرحلات الوقائية تلف المعدات عن طريق اكتشاف التشوهات الكهربائية ،
بما في ذلك التيار الزائد والتيار الخفي والحمل الزائد والتيارات العكسية.
بالإضافة إلى ذلك ، تُستخدم المرحلات أيضًا على نطاق واسع لتبديل ملفات بدء التشغيل
وعناصر التسخين والمصابيح التجريبية وأجهزة الإنذار الصوتية.
المرحلات الكهروميكانيكية مقابل مرحلات الحالة الصلبة
المرحلات إما مرحلات كهروميكانيكية أو مرحلات الحالة الصلبة. في المرحلات الكهروميكانيكية (EMR) ، يتم فتح أو إغلاق جهات الاتصال بقوة مغناطيسية.
مع مرحلات الحالة الصلبة (SSR) ، لا توجد جهات اتصال ويكون التبديل إلكترونيًا تمامًا.
يعتمد قرار استخدام المرحلات الكهروميكانيكية أو الحالة الصلبة على المتطلبات الكهربائية للتطبيق وقيود التكلفة ومتوسط العمر المتوقع.
على الرغم من أن مرحلات الحالة الصلبة أصبحت شائعة جدًا ، إلا أن المرحلات الكهروميكانيكية لا تزال شائعة.
تحتاج العديد من الوظائف التي تؤديها معدات الخدمة الشاقة إلى إمكانات التحويل الخاصة بالمرحلات الكهروميكانيكية.
تقوم مرحلات الحالة الصلبة بتبديل التيار باستخدام أجهزة إلكترونية غير متحركة مثل المقومات التي يتم التحكم فيها بالسيليكون.
تؤدي هذه الاختلافات في نوعي المرحلات إلى مزايا وعيوب مع كل نظام.
نظرًا لأن مرحلات الحالة الصلبة لا تحتاج إلى تنشيط ملف أو فتح جهات اتصال ، فإن الجهد الكهربي المطلوب “لتشغيل” مرحلات الحالة الصلبة أو إيقاف تشغيلها.
وبالمثل ، يتم تشغيل مرحلات الحالة الصلبة وإيقاف تشغيلها بشكل أسرع نظرًا لعدم وجود أجزاء مادية للتحرك.
على الرغم من أن عدم وجود جهات اتصال وأجزاء متحركة يعني أن مرحلات الحالة الصلبة لا تخضع للانحناء ولا تبلى ،
يمكن استبدال جهات الاتصال الموجودة على المرحلات الكهروميكانيكية ، في حين يجب استبدال مرحلات الحالة الصلبة بالكامل عندما يصبح أي جزء معيبًا.
بسبب إنشاء مرحلات الحالة الصلبة ، توجد مقاومة كهربائية متبقية و / أو تسرب للتيار سواء كانت المفاتيح مفتوحة ومغلقة.
لا تمثل قطرات الجهد الصغيرة التي يتم إنشاؤها مشكلة في العادة ؛
ومع ذلك ، توفر المرحلات الكهروميكانيكية حالة تشغيل أو إيقاف تشغيل أكثر نظافة بسبب المسافة الكبيرة نسبيًا بين جهات الاتصال
، والتي تعمل كشكل من أشكال العزل.
المرحلات الكهروميكانيكية
تشمل الأجزاء والوظائف الأساسية للمرحلات الكهروميكانيكية ما يلي:
الإطار:
إطار شديد التحمل يحتوي على أجزاء المرحل ويدعمها.
الملف:
سلك ملفوف حول قلب معدني.
يتسبب ملف السلك في مجال كهرومغناطيسي.
المحرك: مرحلات جزء متحرك.
يفتح المحرك ويغلق جهات الاتصال.
يعيد الزنبرك المرفق المحرك إلى موضعه الأصلي.
جهات الاتصال:
جزء التوصيل من المفتاح الذي يجعل (يغلق) أو يكسر (يفتح) دائرة.
تشتمل المرحلات على دائرتين:
دائرة التنشيط ودائرة الاتصال.
الملف على الجانب التنشيط ؛
وتوجد جهات اتصال المرحلات على جانب الاتصال.
عندما يتم تنشيط ملف المرحلات ، فإن التدفق الحالي عبر الملف يخلق مجالًا مغناطيسيًا.
سواء في وحدة التيار المستمر حيث يتم تثبيت القطبية ،
أو في وحدة التيار المتردد حيث يتغير القطبية 120 مرة في الثانية ، تظل الوظيفة الأساسية كما هي:
يجذب الملف المغناطيسي صفيحة حديدية ، والتي تعد جزءًا من المحرك. يتم توصيل أحد طرفي المحرك بالإطار المعدني
، والذي يتم تشكيله بحيث يمكن أن يدور المحرك ، بينما يفتح الطرف الآخر الملامسات ويغلقها.
تأتي جهات الاتصال في عدد من التكوينات المختلفة ، اعتمادًا على عدد الفواصل والأعمدة والرميات التي تشكل التتابع.
على سبيل المثال
، يمكن وصف المرحلات بأنها أحادية القطب ،
أو أحادية الرمي (SPST)
، أو مزدوجة القطب ،
أو أحادية الرمي (DPST)
. ستعطي هذه المصطلحات إشارة فورية لتصميم ووظيفة أنواع مختلفة من المرحلات.
Break – هذا هو عدد الأماكن المنفصلة أو جهات الاتصال التي يستخدمها المفتاح لفتح أو إغلاق دائرة كهربائية واحدة.
جميع العدسات اللاصقة إما كسر واحد أو كسر مزدوج.
يقطع اتصال الفاصل الفردي (SB) دائرة كهربائية في مكان واحد ،
بينما يقطع الاتصال المزدوج (DB) الدائرة في مكانين.
تُستخدم عادةً جهات الاتصال ذات الفاصل الفردي عند تبديل الأجهزة ذات الطاقة المنخفضة مثل مصابيح الإشارة.
تُستخدم جهات الاتصال المزدوجة عند تبديل الأجهزة عالية الطاقة مثل الملفات اللولبية.
القطب –
هذا هو عدد الدوائر المعزولة تمامًا التي يمكن أن تمر المرحلات عبر مفتاح.
يمكن لجهة اتصال أحادية القطب (SP) أن تحمل التيار عبر دائرة واحدة فقط في كل مرة.
يمكن أن يحمل الاتصال ثنائي القطب (DP) التيار عبر دائرتين معزولتين في وقت واحد.
الحد الأقصى لعدد الأعمدة هو 12 ، اعتمادًا على تصميم المرحلات.
الرمي – هذا هو عدد مواضع التلامس المغلقة لكل قطب المتوفرة في المحول.
يمكن للمفتاح المزود بملامسة رمية واحدة التحكم في دائرة واحدة فقط ،
بينما يمكن لجهة الاتصال ذات الإسقاط المزدوج التحكم في دائرتين.
أنواع الريلياس:
كهروميكانيكية
مرحلات الأغراض العامة عبارة عن مفاتيح كهروميكانيكية ، يتم تشغيلها عادةً بواسطة ملف مغناطيسي.
مرحلات الأغراض العامة تعمل بتيار تيار متردد أو تيار مستمر ، بجهد مشترك مثل 12 فولت
، 24 فولت ،
48 فولت ، 120 فولت ، 230 فولت ، ويمكنها التحكم في التيارات التي تتراوح من 2A-30A
. هذه المرحلات اقتصادية وسهلة الاستبدال وتسمح بمجموعة واسعة من تكوين المحولات.
يتم أيضًا تشغيل مرحلات التحكم في الماكينة بواسطة ملف مغناطيسي.
إنها مرحلات للخدمة الشاقة تستخدم للتحكم في المبتدئين والمكونات الصناعية الأخرى.
على الرغم من أنها أغلى من مرحلات الأغراض العامة ، إلا أنها أكثر متانة بشكل عام.
أكبر ميزة لمرحلات التحكم في الماكينة على مرحلات الأغراض العامة هي الوظيفة القابلة للتوسيع لمرحلات التحكم في الماكينة عن طريق إضافة الملحقات.
تتوفر مجموعة كبيرة من الملحقات لمرحلات التحكم في الماكينة ، بما في ذلك الأعمدة الإضافية ،
والملامسات القابلة للتحويل ، والقمع المؤقت للضوضاء الكهربائية ، والتحكم في الإغلاق ، وملحقات التوقيت.
Reed Relays عبارة عن تصميم صغير ومضغوط وسريع التشغيل مع جهة اتصال واحدة ، وهو NO
. Reed Relays محكمة الإغلاق في مظروف زجاجي ، مما يجعل جهات الاتصال غير متأثرة بالملوثات أو الأبخرة أو الرطوبة
، ويسمح بالتبديل الموثوق به ، ويمنح جهات الاتصال عمرًا متوقعًا أعلى. نهايات التلامس ،
التي غالبًا ما تكون مطلية بالذهب أو أي مادة أخرى منخفضة المقاومة لزيادة الموصلية ، يتم سحبها معًا وإغلاقها بواسطة مغناطيس.
مرحلات ريد قادرة على تبديل المكونات الصناعية مثل الملفات اللولبية والموصلات ومحركات البادئ. تتكون مرحلات ريد من قصبتين.
عندما يتم تطبيق قوة مغناطيسية ، مثل مغناطيس كهربائي أو ملف ، فإنها تنشئ حقلاً مغناطيسيًا تفترض فيه نهاية القصب قطبية معاكسة.
عندما يكون المجال المغناطيسي قويًا بدرجة كافية ، تتغلب قوة الجذب للقطبين المعاكسين على صلابة القصب وتجمعهما معًا.
عند إزالة القوة المغناطيسية ، تعود القصب إلى وضعها الأصلي المفتوح.
تعمل هذه المرحلات بسرعة كبيرة بسبب قصر المسافة بين القصب.
مرحلات الحالة الصلبة
تتكون مرحلات الحالة الصلبة من دائرة إدخال ودائرة تحكم ودائرة خرج.
دائرة الإدخال هي جزء من إطار المرحلات الذي يتصل به مكون التحكم.
تؤدي دائرة الإدخال نفس وظيفة ملف المرحلات الكهروميكانيكية.
يتم تنشيط الدائرة عندما يتم تطبيق جهد أعلى من المرحلات المحددة لجهد الالتقاط على إدخال المرحلات.
يتم إلغاء تنشيط دائرة الإدخال عندما يكون الجهد المطبق أقل من الحد الأدنى المحدد لجهد التسرب للترحيل.
نطاق الجهد من 3 VDC إلى 32 VDC ، والذي يشيع استخدامه مع معظم مرحلات الحالة الصلبة ، يجعله مفيدًا لمعظم الدوائر الإلكترونية.
دائرة التحكم هي جزء من المرحل الذي يحدد متى يتم تنشيط أو إلغاء تنشيط مكون الإخراج.
تعمل دائرة التحكم كاقتران بين دائرتي الإدخال والإخراج. في المرحلات الكهروميكانيكية ، ينجز الملف هذه الوظيفة.
دائرة إخراج المرحلات هي جزء من المرحل الذي يقوم بتشغيل الحمل ويؤدي نفس الوظيفة مثل جهات الاتصال الميكانيكية للمرحلات الكهروميكانيكية.
ومع ذلك ، عادةً ما تحتوي مرحلات الحالة الصلبة على جهة اتصال إخراج واحدة فقط.
أنواع المرحلات: الحالة الصلبة
مرحلات التبديل الصفري – تقوم المرحلات بتشغيل الحمل عندما يتم تطبيق جهد التحكم (التشغيل الأدنى) ويكون جهد الحمل قريبًا من الصفر.
تقوم مرحلات التبديل الصفري بإيقاف الحمل عند إزالة جهد التحكم ويقترب التيار في الحمل من الصفر.
المرحلات ذات التبديل الصفري هي الأكثر استخدامًا.
مرحلات التشغيل الفوري – تقوم بتشغيل الحمل فورًا عند وجود جهد الالتقاط.
تسمح مرحلات التشغيل الفوري بتشغيل الحمل في أي نقطة في الموجة الصاعدة والهابطة.
مرحلات تبديل الذروة – تقوم بتشغيل الحمل عندما يكون جهد التحكم موجودًا ،
ويكون جهد الحمل في ذروته.
تنطفئ مرحلات تحويل الذروة عند إزالة جهد التحكم ويقترب التيار في الحمل من الصفر.
مرحلات التبديل التناظرية – تحتوي على عدد لا حصر له من جهد الإخراج المحتمل ضمن النطاق المقنن للمرحلات.
تحتوي مرحلات التبديل التناظرية على دائرة مزامنة مدمجة تتحكم في مقدار جهد الخرج كدالة لجهد الدخل.
هذا يسمح بوظيفة Ramp-Up للوقت لتكون على الحمل.
يتم إيقاف تشغيل مرحلات التبديل التناظرية عند إزالة جهد التحكم ويكون التيار في الحمل قريبًا من الصفر.
مرحلات الاتصال الحياة
تعتمد حياة المرحلات المفيدة على جهات الاتصال الخاصة بها.
بمجرد احتراق جهات الاتصال ، يجب استبدال جهات اتصال المرحلات أو المرحل بالكامل.
العمر الميكانيكي هو عدد العمليات (الفتحات والإغلاق) التي يمكن لجهة اتصال أن تؤديها بدون تيار كهربائي.
العمر الميكانيكي للمرحلات طويل نسبيًا ، حيث يوفر ما يصل إلى 1000000 عملية.
العمر الافتراضي للمرحلات هو عدد العمليات (الفتحات والإغلاق) التي يمكن أن تؤديها جهات الاتصال بالتيار الكهربائي عند تصنيف تيار معين.
تتراوح معدلات الحياة الكهربائية التلامسية للمرحلات من 100000 إلى
الفرق بين الكونتاكتور والريليه
الكونتاكتور
الريليه
الوظيفة
يستخدم لتشغيل الأحمال الكهربائية ذات التيارات المنخفضة والعالية
يستخدم في دوائر التحكم لإعطاء إشارة كهربائية لعنصر آخر
الحجم
كبير الحجم
صغير الحجم
السعة الأمبيرية
من 9 أمبير فما فوق
حتى 10 أمبير
نقاط التلامس
يحتوي على نقاط تلامس رئيسية مفتوحة إضافة إلى نقاط مساعدة
يحتوى على نقاط تلامس مساعدة (تحكم) فقط (مفتوحة ومغلقة)
التطبيقات
يستخدم في تشغيل وفصل دوائر القوى، مثل: تشغيل وفصل محركات كهربائية (1 فاز/ 3 فاز)، مكثفات، السخانات والإضاءة
يستخدم في دوائر التحكم لإعطاء إشارة تحكم لعنصر أو لدائرة أخرى
الخارجية المناسبة كيفية اختيار الأضواء الكاشفة LED
الأضواء الكاشفة ، والتي تُعرف أيضًا باسم مصابيح الأمان ،
يتم وضعها بشكل استراتيجي لتوفير إضاءة عالية الجودة لمناطق مثل إضاءة لافتات الطرق السريعة
، وإضاءة اللوحات الإعلانية ، وواجهات المباني ، وغيرها من التطبيقات المماثلة.
قد يكون استهداف ضوء الفيضانات المناسب لتطبيقات مختلفة أمرًا صعبًا نظرًا لعدد الخيارات المتاحة لمصابيح الإضاءة هذه.
فيما يلي بعض الميزات التي يجب مراعاتها عند تحديد الأضواء الكاشفة LED الخارجية المناسبة لك.
لومينز
مع المصابيح الجديدة ، يعد التسوق باستخدام اللومن أكثر أهمية من التسوق بالواط عند اختيار المصباح الموفر للطاقة للشراء.
بينما تقيس القوة الكهربائية مقدار الطاقة المطلوبة للمنتجات الخفيفة ، تقيس اللومن كمية الضوء المنتجة.
هذا يعني أنه كلما زاد عدد لومن المنتج ، كان مصدر الضوء أكثر سطوعًا.
بدلاً من شراء المنتجات بناءً على مقدار الطاقة التي يستهلكونها (واط) ،
يجب على المستهلكين التفكير في مقدار الضوء الذي يعطوننا إياه (لومن).
ما هي لومينز؟
فكر في اللومن باعتباره طريقة “جديدة” لمعرفة مدى سطوع المصباح.
لومن = انبعاث الضوء.
بعبارات بسيطة ، Lumens (يُشار إليها بـ lm) هي مقياس للكمية الإجمالية للضوء المرئي (للعين البشرية) من المصباح أو مصدر الضوء.
كلما ارتفع تصنيف اللومن ، سيظهر المصباح “أكثر سطوعًا”.
لقد اشترينا جميعًا مصابيح أو مصابيح كاشفة تقليدية 50 وات أو 60 وات في الماضي ونتوقع مستوى معينًا من السطوع.
هذا مرتبط بشكل غير صحيح بين استهلاك الطاقة (واط) لإخراج الضوء.
ضوء أكثر وطاقة أقل (وات) مع LED
مع مصابيح LED منخفضة الطاقة ، يمكن تحقيق المزيد من خرج الضوء باستهلاك أقل للطاقة.
على سبيل المثال ، سوف يعطي مصباح 6.5W LED
ناتج إضاءة مشابهًا لمصباح هالوجين 50 وات.
هذه طاقة أقل بنسبة 87٪ لنفس ناتج الضوء!
عند استخدام LED ، يتم تحويل المزيد من الطاقة إلى ضوء بدلاً من حرارة.
مع تحسن التكنولوجيا ، سيتم إنتاج المزيد من وحدات اللومن باستخدام أقل من واط – أي مزيد من اللومن لكل وات.
نتيجة لذلك ، لم يعد استخدام واتس كدليل للسطوع مناسبًا.
لومن LED
لتحقيق نفس ناتج الضوء لمصباح تقليدي 60 وات ، ستحتاج إلى مصباح LED بحوالي 800-850 لومن.
جميع مصابيح LED المتكاملة لها تصنيف لومن محدد بوضوح على العبوة وعلى قاعدة المصباح.
نقدم أيضًا دليل تحويل إلى “الواط القديمة” على العبوة ، على سبيل المثال 11.5 واط LED = 60 واط تقليدي.
يوجد أدناه دليل تقريبي لمساعدتك في تحديد معدل اللومن للمصباح البديل LED الخاص بك.
لومينز لكل وات (lm / W)
هذا الرقم هو وسيلة مفيدة لقياس فعالية منتجات الإضاءة من خلال قياس الناتج الإجمالي للضوء في لومن مقسومًا على استخدام الطاقة بالواط.
يمكنك التفكير
في هذا على أنه مشابه للأميال لكل جالون في السيارة
، حيث أن ارتفاع lm / W يعني كفاءة أعلى وتكاليف تشغيل أقل مقارنة بالطرازات المماثلة ولكن
الأقل كفاءة.
على سبيل المثال ، توفر لوحة LED عالية الأداء المدمجة عالية الكفاءة + الإضاءة الخلفية خرج ضوء يبلغ 3500 لومن مقابل 23 وات من الطاقة.
3500lm / 23 واط = 152lm / واط
في المقابل ، قد توفر لوحة LED مضاءة بالحافة ولكنها أقل كفاءة 3600 لومن مقابل 45 وات.
3600lm / 45W = 80lm / W
بعبارات بسيطة ، تعتبر اللوحة 152lm / W أرخص بنسبة 51٪ في التشغيل من اللوحة 80lm / W.
نوصي بجعل lm / W أحد الأشياء الأولى التي تنظر إليها عند اختيار لوحات LED.
لومن و لومينز مفيدة
بالنسبة للمصابيح غير الاتجاهية مثل الكرة الأرضية أو كرة الجولف أو شكل الشمعة ، يتم حساب ناتج اللومن الإجمالي لجميع الاتجاهات.
مع لمبة اتجاهية مثل مصباح كشاف GU10
، ينبعث الضوء في اتجاهات عديدة ، قد لا يكون بعض هذا الضوء (الضوء المنسكب)
مفيدًا ولكن يتم احتسابه في إجمالي معدل اللومن.
ولجعل المقارنات أكثر عدلاً وأسهلًا ، أدخل الاتحاد الأوروبي مؤخرًا تصنيف “لومن مفيد”.
هذا قياس للضوء المفيد المنبعث في مخروط موحد 90 درجة (انظر الصورة).
عادةً ما يكون تصنيف “اللومن المفيد” أقل من إجمالي خرج اللومن ،
ولكنه أكثر ارتباطًا بمصباح الكشاف حيث يكون الضوء المفيد في اتجاه التركيز الأمامي.
Old Watts
Approx Lumens
25 W
230 – 270 Lamp
35 W
250 – 280 Spotlight
200 – 300 Useful Lumens
390 – 410 Lamp
40 W
440 – 460 Lamp
50 W
330 – 400 Spotlight
350 – 450 Useful Lumens
60 W
800 – 850 Lamp
75 W
1000 – 1100 Lamp
100 W
1500 -1600 Lamp
كم عدد لومن أحتاجه؟
لا توجد إجابة قاطعة – ستعتمد على عدد من العوامل بما في ذلك ؛ حجم الغرفة وشكلها ،
ارتفاع الأسقف ، نظام الألوان ، نوع المصابيح والتركيب ، مناطق المهام واحتياجات المستخدم.
كدليل أساسي ؛ فيما يلي اللومن المطلوب لكل متر مربع (10.76 قدم مربع) لإعدادات الغرفة المختلفة.
في كثير من الحالات ، ستكون هناك حاجة إلى مزيج من الإضاءة العامة وإضاءة المهام.
المنطقه
Lumens/Sq M
مطبخ
300-400
المطبخ (مهمة)
700-800
غرفة المعيشة
400-500
الرواق
300
غرفة نوم
300-400
غرفة نوم (مهمة)
700-800
حمام
500-600
الحمام (مهمة)
700-800
منطقة القراءة
400
القوة الكهربائية
القوة الكهربائية هي مقياس استهلاك الطاقة في المصباح – وليس مقدار الضوء الذي تطفئه.
تستخدم المصابيح الموفرة للطاقة عددًا أقل من الواط لإعطاء نفس القدر من السطوع (لومن).
لهذا السبب ، لا تساعد مصابيح LED (التي عادةً ما تكون منخفضة القوة الكهربائية عند مقارنتها باللومن)
في تقليل استخدام الطاقة فحسب ، بل تساعد أيضًا في خفض فواتير الكهرباء.
حدد الواط في مصدر الطاقة.
ستحتاج إلى معرفة الأمبيرات والفولتات في مصدر الطاقة.
لتحديد القوة الكهربائية ، استخدم صيغة ضرب بسيطة.
الأمبير (أو الأمبير) هو كمية الكهرباء المستخدمة.
يقيس الجهد الكهربائي قوة أو ضغط الكهرباء.
عدد الواط يساوي أمبير مضروبًا في فولت.
هذا هو! بمعنى آخر ، واط = أمبير × فولت.
في بعض الأحيان سترى هذه الصيغة مكتوبة كـ W = A X V.
على سبيل المثال ، إذا كان التيار 3 أمبير (3 أمبير) والجهد 110 فولت ، فإنك تضرب 3 في 110 للحصول على 330 واط (واط).
المعادلة هي P = 3A X 110V = 330 W (حيث P تعني القوة).
هذا هو السبب في أن الواط تسمى أحيانًا فولت أمبير.
قواطع الدائرة الكهربائية عادة ما تكون مكتوبة على مقابضها الأمبيرات.
هذا هو الحد الأقصى للتيار الذي يمكن أن تستغرقه الدائرة قبل أن ينطلق قاطع الدائرة.
يمكنك أيضًا تحديد كل من الفولتات والأمبير من خلال النظر إلى الملصقات أو في أدلة التشغيل.
يمكنك البحث عن أرقام مشتركة للأجهزة القياسية
(تتطلب معظم الأجهزة الصغيرة وتركيبات الإضاءة في المنازل دوائر تتراوح من 15 إلى 20 أمبير والأكبر من 20 إلى 60.
ومع ذلك ، تم تصنيف معظم الأجهزة المنزلية التي توضع على المنضدة على 120 فولت ويتم تشغيلها باستخدام 12 أمبير أو أقل.
تتطلب الأجهزة الأكبر مثل النطاقات ومجففات الملابس مزيدًا من الطاقة ومتصلة بدوائر
موصلة بأسلاك بقوة 240 فولت ويمكن سحب 20 إلى 40 أمبير اعتمادًا على عدد من العوامل.
عادةً ما تكون الأسلاك المنزلية 120 أو 240 فولت في شمال امريكا.
درجة حرارة اللون
تشير درجة حرارة اللون إلى المظهر اللوني للضوء الذي يأتي من مصدر الضوء.
إنها سمة أداء مهمة للتقييم عند تقييم المصابيح لأن درجة حرارة اللون تخلق الحالة
المزاجية للمساحة التي تضيئها وبالتالي يمكن أن تؤثر على سلوك الشراء أو أداء العمل.
يُقاس اللون الظاهر لمصدر الضوء بوحدة كلفن. كلما ارتفعت درجة حرارة كلفن ، زاد بياضًا الضوء.
ما هي درجة حرارة اللون؟
درجة حرارة اللون هي طريقة لوصف مظهر الضوء الذي يوفره المصباح الكهربائي.
يقاس بدرجات كلفن (K) بمقياس من 1000 إلى 10000.
عادةً ما تقع درجات حرارة كلفن لتطبيقات الإضاءة التجارية والسكنية في مكان ما على مقياس من 2000 كلفن إلى 6500 كلفن.
تتيح لنا درجة حرارة لون المصباح الكهربائي معرفة شكل ومظهر الضوء الناتج.
يتم تعيين درجة حرارة لون المصباح باستخدام أساس درجة حرارة اللون المترابطة (CCT).
على سبيل المثال ، إذا قمت بتسخين جسم معدني ، فإن الجسم يبدو متوهجًا.
اعتمادًا على درجة حرارة كلفن التي يتم تسخين الجسم المعدني عليها
، سيكون التوهج بألوان مختلفة ، مثل البرتقالي أو الأصفر أو الأزرق.
تهدف درجة حرارة لون المصابيح الكهربائية إلى محاكاة درجة حرارة كلفن للجسم المعدني.
ما هي درجة حرارة اللون المناسبة لي؟
يسهل فهم درجة حرارة كلفن (K) اختيار الإضاءة التي تمنحك الشكل والمظهر الذي تريده.
في الطرف السفلي من المقياس ، من 2000 كلفن إلى 3000 كلفن ،
يُطلق على الضوء الناتج اسم “الأبيض الدافئ” ويتراوح من اللون البرتقالي إلى الأصفر والأبيض في المظهر.
يشار إلى درجات حرارة اللون التي تتراوح بين 3100 كلفن و 4500 كلفن على أنها “أبيض بارد” أو “أبيض ناصع”.
ستصدر المصابيح الكهربائية ضمن هذا النطاق ضوءًا أبيض أكثر حيادية وقد يكون لونها أزرق قليلاً.
فوق 4500 كلفن يدخلنا في درجة حرارة اللون “ضوء النهار” للضوء.
المصابيح ذات درجات حرارة اللون 4500 كلفن وما فوق ستعطي ضوءًا أزرق-أبيض يحاكي ضوء النهار.
مدرج في قائمة DLC
عندما تكون إحدى التركيبات مدرجة في قائمة DLC (تعني Design Light Consortium) ،
فقد تكون مؤهلة للحصول على خصومات على الطاقة من خلال المرافق المحلية الخاصة بك والتي يمكن أن تقلل بشكل كبير من تكلفة الملكية.
قائمة المنتجات المؤهلة هي مورد لمسؤولي البرامج ،
لمساعدتهم على تحديد منتجات الإضاءة ذات الحالة الصلبة التي يجب تضمينها في عروضهم الترويجية لكفاءة الطاقة.
هناك العديد من مدارس الكهرباء التي توفر كل التدريب الأساسي لتصبح كهربائيًا. تتطلب الكثير من المهارات اللازمة للانتقال إلى مهنة كهربائي خبرة عملية وتطوير المهارات المستمرة والتدريب.
يجب أن يكون للكهربائيين المعرفة الصحيحة بكيفية عمل الكهرباء.
وظيفه
يقوم الكهربائيون باستمرار بهذه الواجبات. يقومون بصيانة وإصلاح الأنظمة الكهربائية ، والقيام بصيانة أداء الأنظمة الكهربائية ، وفحص قواطع الدائرة وتحديثها ، وتركيب الأجهزة في المنازل والشركات ، وصيانة وإصلاح أعطال الدوائر ، وتركيب الأنظمة والمعدات الفعالة ، والعمل مع المتخصصين والمهندسين ، ولديهم معرفة بالأنظمة الكهربائية يمكنهم تحديد وتشخيص جميع المشكلات الكهربائية وتحسين الاتصال والعمل معهم ومعرفة كيفية قراءة المخططات والعمل مع الأسلاك والموصلات ومعدات الاختبار. يجب أن يتأكد العاملون في مجال الكهرباء من أن جميع أعمالهم تتوافق مع قوانين البناء الخاصة بالولاية والمحلية. يجب أن يكون للكهربائيين مهارات ومعرفة جيدة.
ارشادات سلامه للكهربائيين 4
بعض الإصابات الأكثر شيوعًا للكهربائيين هي الظهر والركبتين والأصابع واليدين. هناك أشياء يمكن لفني الكهرباء القيام بها في الوظيفة والتي يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالألم وعدم الراحة في هذه المناطق من الجسم. بعض هذه الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى الألم هي العمل في درجات حرارة شديدة البرودة أو شديدة الحرارة ، والبقاء في نفس الوضع لفترات طويلة من الزمن ، والإمساك بأدوات الاهتزاز ، والضغط المستمر من سطح صلب على الجسم ، والتحرك المستمر للجسم من الالتواء. ، والانحناء والوصول واستخدام القوة على جسمك لأداء أي مهمة.
ارشادات سلامه للكهربائيين 4
تمارين
يجب على كهربائي أداء تمارين الشد قبل الذهاب إلى العمل لتخفيف الضغط على أجسامهم وعضلاتهم. يمكن أن يساعد هذا كهربائيًا في تخفيف الضغط عن أجسامهم والحفاظ على عضلاتهم ومفاصلهم من الآلام.
إذا كان لديك ألم أو إزعاج أثناء العمل في الوظيفة. تحتاج إلى التوقف وتغيير طريقة عملك أو تغيير طريقة الأدوات التي تستخدمها. قد يكون لديك بعض الأعراض التالية مثل التعب والضعف وفقدان الطاقة والتورم والخدر والوخز والألم أو الحرقة. تحدث هذه الأعراض بشكل عام في الظهر والذراعين والكتفين والركبتين واليدين والأصابع والرقبة.
إذا ظهرت عليك أي من هذه الأعراض ، فأخبر مشرفك على الفور. اتبع برنامج إصابة الشركات الذي لديهم. حاول تحديد سبب المشكلة وطرق منع حدوثها. ابحث عن طرق أفضل ومختلفة لأداء عملك. إذا لم تفعل أي شيء لمساعدة نفسك ، فقد تزداد الأعراض سوءًا بمرور الوقت مما يجعلك تفقد العمل. وأحيانًا تمنعك من العمل على الإطلاق.
ارشادات سلامه للكهربائيين 4
ارشادات سلامه للكهربائيين 4
اهتمامات
يجب أن يحاول كهربائي استخدام ممارسات العمل الآمنة أثناء العمل في الوظيفة. يمكن أن تسبب حركة اليد المستمرة ألمًا وأحيانًا إصابة دائمة. قد يمنعك ذلك من استخدام يديك في أي نوع من العمل إذا ساء الأمر حقًا. كلما كان ذلك ممكنًا ، من الأفضل استخدام الأدوات اليدوية والأدوات الكهربائية للقيام بالمهمة. ضع أدواتك بالقرب من جسمك لمنع التعب ولتسهيل المهمة. يمكن أن تكون إصابة الظهر مشكلة أخرى للكهربائيين. يمكن أن يتسبب رفع الأحمال الثقيلة وسحبها ودفعها وحملها في حدوث إصابة خطيرة في الظهر.
ارشادات سلامه للكهربائيين 4
سيساعد استخدام العمل الجماعي والعناصر الميكانيكية في منع إصابة الظهر. كما أن توخي الحذر بشأن طريقة رفع الأشياء وسحبها ودفعها يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل خطر إصابة الظهر. يجب أن ينحني كهربائي طوال الوقت عند القيام بعملهم. من الصعب الحفاظ على وضعية جيدة أثناء العمل ، ويمكن أن تكون متعبة للغاية. جرب استخدام أدوات أخف وزنًا وأكبر عدد ممكن من الأدوات اليدوية. قف بشكل مستقيم قدر الإمكان أثناء القيام بالعمل.
لتسهيل المهمة على نفسك ، قم بارتداء حزام أدوات واحمل فقط الأدوات التي ستحتاج إلى القيام بها لكل وظيفة. ارتدِ القفازات ومنصات الركبة والنظارات المناسبة أثناء العمل. جرب وابحث عن الأدوات التي تناسب يديك بشكل صحيح. شراء أدوات جيدة الإمساك.
حافظ على المنطقة التي تعمل بها نظيفة وخالية من الحطام حتى لا تسقط أو تتعثر. قف وتحرك وأعد وضع جسمك كثيرًا. ليس من الجيد أن تعلق في موضع واحد لفترات طويلة من الزمن.
للاطلاع على الصفحة الذاتية لمنتجات السلامه النقر هنا
ارشادات سلامه للكهربائيين 4
لمعرفة اخر المنتجات الخاصة بنا وعروضنا المميزة يرجى الاشتراك بصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي: