Posted on Leave a comment

الفرق بين الكونتاكتور والريليه 2

Schneider Electric Logo 348 scaled

الفرق بين الكونتاكتور والريليه

الفرق بين الكونتاكتور والريليهالفرق 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.


contactorsECC Automationالكونتاكتور

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

mc ms tr sc e feature 03المكونات 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

dilm185 dilm820مبدأ 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

11 30مفتاح 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

io26لا 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.

NEMAvsIECنيما 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.

iec vs nema e1644342699561التطبيقات

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.

maxresdefault 3أجزاء 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.

c3controls General Purpose Relays 2كيف 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.

showOpenGraphArticleImage 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.

electromechanical relay pickup current
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.

io26
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.

solid state relays 500x500 1مرحلات 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.

SSRL240 660 lأنواع 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
نقاط مساعدة إضافية يمكن تركيب عليه نقاط مساعدة إضافية لا يمكن إضافة نقاط مساعدة عليه

 

كيفية توصيل القواطع الكهربائية المنزلية

كيفية توصيل القواطع الكهربائية المنزلية

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

كيفية اختيار الأضواء الكاشفة LED 2022

بوش بوتن شنايدر بالسوستة ip55 2 2

كيفية اختيار الأضواء الكاشفة LED

كيفية اختيار الأضواء الكاشفة LED 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.

7485لومينز

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).

lumens guide flashlight

 

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”.

invsq degلقد 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.

FootCandle ENضوء 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.

Lumens Incandescent Tableلومن  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

Screen Shot 2020 04 02 at 15.01.10 1024x507 1
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

ohms law pie chart(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

Kalvin Color
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؟

blg colortemperature
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.

Color Temperature Chart revised July 2020 1170مدرج 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.

 

كيفية توصيل القواطع الكهربائية المنزلية

كيفية توصيل القواطع الكهربائية المنزلية

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

اضاءه فلورسنت ولا ليد

Schneider Electric Logo 222 scaled

اضاءه فلورسنت ولا ليد

LED مقابل أنابيب الفلورسنتالإضاءة الفلورية موجودة منذ أكثر من 100 عام.

عند مقارنتها بالإضاءة المتوهجة ، تم وصف مصابيح الفلورسنت منذ فترة طويلة بأنها موفرة للطاقة

، وطويلة الأمد ، وطريقة رائعة لإضاءة المساحات الكبيرة.

ومع ذلك ، مع استمرار تطور الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) ،

لقد وجد العديد من الخبراء وأصحاب الأعمال المنطق السليم في التحول إلى هذه الإضاءة الحديثة.

أدناه ، يساعد خبراؤنا هنا في Action Services Group في شرح سبب ذلك

حان الوقت لتستثمر في تقنية LED في أحدث مدوناتنا LED مقابل الأنابيب الفلورية.

 

ما هو الضوء الفلوري الخطي أو الأنبوبي؟

CFL VS LED Lightingتعد مصابيح الفلورسنت جزءًا من عائلة التفريغ عالي الكثافة (HID).

على هذا النحو ، فإنها تنتج الضوء من خلال استخدام نوع من تفريغ الغاز.

تتكون المصابيح الفلورية عادة من أنبوب زجاجي خارجي يغلف قوسًا أرق

أنبوب معالج داخليًا بطبقة فلورية. داخل هذا الأنبوب القوسي ، يوجد غاز زئبق خامل.

عندما يتم توفير شحنة كهربائية لأنبوب القوس ، فإنها تثير غاز الزئبق وتطلق الأشعة فوق البنفسجية.

عندما تتفاعل الأشعة فوق البنفسجية مع طلاء الفلورسنت ، فإنها تولد الضوء.

تتوفر مصابيح الفلوريسنت الخطية القياسية عادةً في أنابيب يبلغ طولها من 48 إلى 84 بوصة.

 

CFL: متغير مضغوط

 

بينما خلقت التكنولوجيا الحديثة مجموعات فرعية من الإضاءة الفلورية ،

ليس من غير المألوف أن يخطئ المستخدمون في المصابيح الفلورية المتضامة والمصابيح الفلورية الطولية.

CFL ، التي تعني ضوء الفلورسنت المضغوط ، هي إصدارات أصغر من الإضاءة الفلورية القياسية التي نتحدث عنها.

في حين أن المصابيح الفلورية المتضامة متوفرة في أشكال خطية ، إلا أنها أكثر شيوعًا في المظهر.

التوفير في تكلفة مصابيح LED مقابل أنابيب الفلورسنت

عندما يتعلق الأمر بتعديل نظام قديم أو تثبيت نظام جديد ، غالبًا ما يكون توفير التكاليف أحد أكبر العوامل.

عند الحديث عن تركيبات الإضاءة ، تؤثر التكلفة الإجمالية

يجب أن تأخذ في الاعتبار تكاليف استهلاك الطاقة الإجمالية بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالصيانة.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على كيفية تكدس مصابيح LED مقابل مصابيح الفلورسنت عندما يتعلق الأمر بتوفير التكاليف.

توفير الطاقة

لقد لاحظنا أن مصابيح الفلورسنت تعتبر أكثر كفاءة من المصابيح المتوهجة.

ومع ذلك ، لا شيء يتفوق على توفير الطاقة عندما يتعلق الأمر بمصباح LED. مصابيح الفلوريسنت متعددة الاتجاهات.

هذا يعني أنها تنبعث من الضوء 360 درجة كاملة حول المصباح نفسه.

مصابيح LED أحادية الاتجاه ، مما يعني أنها تبعث الضوء في منطقة مركزة تبلغ 110 درجة.

لكن ماذا يعني هذا بالنسبة لك؟ ستعتمد مصابيح الفلورسنت على استخدام لوحة عاكسة.

يؤدي هذا إلى انخفاض فوري في جودة الإضاءة بنسبة 15٪.

بالإضافة إلى ذلك ، تعتمد اللمبة الفلورية على الحرارة لإنتاج الأشعة فوق البنفسجية من غازات الزئبق.

عندما ينبعث الضوء بطريقة متعددة الاتجاهات ، فهذا يعني أن الحرارة تهرب من جميع الجوانب أيضًا.

ينتج عن هذا الحاجة إلى مزيد من الطاقة للحفاظ على نفس مستوى الإضاءة.

من ناحية أخرى ، لا تتطلب مصابيح LED أي حرارة لإنتاج الضوء ولا تصدر سوى القليل جدًا منها أثناء الاستخدام.

(هل تريد توفيرًا إضافيًا في التكلفة؟ عن طريق تقليل الحرارة المنبعثة من مصادر الإضاءة الخاصة بك ،

يمكنك أيضًا توقع تقليل استخدام مكيف الهواء!) بالإضافة إلى ذلك ، تحتاج مصابيح الفلوريسنت إلى وقت للتسخين.

بينما أدت تكنولوجيا اليوم إلى تطوير المصابيح الفلورية التي يتم تسخينها بسرعة ،

لا يزالون يعانون من التأخير في الوصول إلى الحد الأقصى من الإضاءة.

تصل مصابيح LED إلى الإضاءة الكاملة على الفور ،

مما يعني عدم إهدار الطاقة في رفع المصباح لدرجة الحرارة المطلوبة

لإنتاج الأشعة فوق البنفسجية القائمة على غاز الزئبق.

لأن الإضاءة تمثل ما يقرب من 40٪ من فاتورة الكهرباء بالكامل ،

كل ثانية يمكنك خفض الطاقة من تركيبات الإضاءة تعني توفير المال.

بناءً على الاتجاه وفقدان الحرارة وتقليل الانعكاس –

توفر مصابيح LED إضاءة أكثر بنسبة 70٪ تقريبًا عند إمدادها بنفس كمية الطاقة مثل أنبوب الفلورسنت.

Intellitubeوفورات الصيانة

عندما يتعلق الأمر بصيانة مصابيح LED الخطية مقابل صيانة المصباح الفلوري الخطي ، فإن مصابيح LED تأخذ زمام المبادرة مرة أخرى.

تدوم الأنابيب الفلورية عادة ما بين 3 و 5 سنوات.

ومع ذلك ، لأن الصابورة الداخلية هشة نوعًا ما ،

في حالة تلف هذا المكون بأي شكل من الأشكال ، فلن يعمل المصباح بعد ذلك. في حالة عدم تلف الصابورة ،

يظهر الأنبوب الفلوري علامات تدهور الضوء مع اقتراب نهاية عمره الافتراضي.

عندما يبدأ الأنبوب في الموت ، ستصبح النهايات سوداء وسيومض الضوء ،

والتي يمكن أن تسبب مشاكل صحية لمن يتعرضون لها.

(الصداع والصداع النصفي ومشاكل العين ونوبات الصرع ليست سوى بعض المخاوف المحتملة ) .

ومع ذلك ، فإن مصابيح LED تدوم ما بين 50000 و 100000 ساعة.

مصنوعة من مواد أكثر قوة ومجموعة بسيطة من الصمام الثنائي الصلب ،

مصابيح LED متينة للغاية ويمكنها تحمل المزيد من إساءة الاستخدام والاهتزاز أكثر من مصابيح الفلورسنت.

في الواقع ، يثق بعض مصنعي مصابيح LED الخطية جدًا في متانتها ،

حتى أنهم يقدمون ضمانًا لمدة 10 سنوات على مصابيحهم.

 

في نهاية اليوم ، سواء قمت بإتلاف ثقل أنبوب الفلورسنت أم لا ،

ستحتاج إلى استبداله بمعدل 3.5 مرة أكثر مما ستحتاج إليه لاستبدال LED.

 

جودة الضوء LED مقابل أنابيب الفلورسنت

اضاءه فلورسنت ولا ليدعندما يتعلق الأمر بالجودة المتوقعة لمصابيح LED مقابل اللمبة الفلورية ، يوصي الخبراء مرة أخرى بمصابيح LED لجميع احتياجات الإضاءة لدينا.

لماذا ا؟

أداء

لقد ناقشنا بالفعل مدى قوة ضوء LED عند مقارنته بمصباح الفلورسنت.

ومع ذلك ، فإن طيف الضوء المتاح من مصابيح LED يتجاوز بكثير ما هو متاح من خلال نظيره الفلوري.

نظرًا لتصميمها المتأصل ، يتم تمثيل عجلة الألوان بالكامل من خلال الثنائيات المستخدمة في LED.

هذا يسمح لها بإنتاج جميع درجات اللون ، بما في ذلك أدنى الاختلافات بين الضوء الأبيض الساطع والضوء الطبيعي.

ومع ذلك ، تستخدم الإضاءة الفلورية عجلة الألوان الأزرق والأخضر والأحمر.

هذا يعطي الإضاءة إحساسًا اصطناعيًا للغاية وهو معروف

لزيادة احتمالية الإصابة بالصداع ومشاكل في العين. بالإضافة إلى،

يمكن أن تحرف ألوان الأشياء تحتها.

اعتمادًا على ما يفعله عملك ، يمكن أن تكون هذه مشكلة.

لومينز

تنتج مصابيح الفلورسنت ما بين 50 و 100 لومن لكل واط.

بالمقارنة ، يمكن أن تنتج المصابيح ما يقرب من 130 لومن لكل واط.

على سبيل المثال ، يستخدم مصباح أنبوب T5HO Commercial LED 25 واط فقط لإنتاج 3334 لومن.

بمعنى آخر ، تتطلب مصابيح LED عددًا أقل من الواط لإنتاج ضوء أكثر إشراقًا.

كيفية توصيل القواطع الكهربائية المنزلية

برق
يسعدنا زيارتك لصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث نقوم بنشر عروض حصرية على موقعنا.

صفحة الفيسبوك هنا .

حساب Twitter موجود هنا .

Posted on Leave a comment

1 أنواع الكابلات

قواطع مقولبة شنايدر nsx ميكرو 3فاز 100b 25ka 52e

أنواع الكابلات

أنواع الكابلاتأنواع الكابلات

ما هو الكابلات الكهربائية؟

يُعرف الكبل المستخدم لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية باسم كبل الطاقة الكهربائية.

يتم استخدامه لنقل الفولتية العالية في الأماكن التي يكون فيها استخدام الخطوط الهوائية غير عملي.

يتكون كابل الطاقة من ثلاثة مكونات رئيسية ، وهي الموصل ، والعازل ، والغمد.

Wire Sizes Applications يتم توفير مسار التوصيل للتيار في الكابل بواسطة الموصل.

يقاوم العزل أو العازل الكهربائي جهد الخدمة ويعزل الموصل المباشر بأشياء أخرى.

لا يسمح الغلاف للرطوبة بالدخول ويحمي الكابلات من جميع

المؤثرات الخارجية مثل الهجوم الكيميائي أو الكهروكيميائي والنار.

Circuit Breaker and Wire Size Chartأنواع الكابلات الكهربائية

تُستخدم أنواع مختلفة من الكابلات في كل مكان لتطبيقات مختلفة.

لا تؤدي كل الكابلات نفس التطبيق. تعتمد وظيفة الكبل على نوع الكبل.

تصنع الكابلات الكهربائية من أسلاك الألمنيوم أو النحاس المحمية بطبقة عازلة يمكن تصنيعها من البوليمرات الاصطناعية.

يتم تصنيف الكابلات إلى 5 أنواع حسب الغرض منها على النحو التالي:

الكابلات الكهربائية الشريطية

16mm 10mm 6mm swa armoured cable supplierيتكون من عدة أسلاك معزولة تعمل بالتوازي مع بعضها البعض وتستخدم لنقل بيانات متعددة في وقت واحد.

على سبيل المثال ، يتم استخدام هذا لتوصيل وحدة المعالجة المركزية باللوحة الأم ويستخدم بشكل عام للتوصيل البيني لأجهزة الشبكات.

الكابلات المحمية

وهو يتألف من سلك أو سلكين معزولين يتم تغطيتهما بدرع مجدول منسوج أو رقائق مايلر

من الألومنيوم لتحسين نقل الإشارات وإزالة المخالفات في تردد الطاقة والتداخل الخارجي في الراديو.

تنقل هذه الكابلات تيارًا كهربائيًا عالي الجهد وهي محمية بواسطة درع.

7597a0bd17d03bf3163d2b90760af6a1 electrical projects electrical engineeringكبلات زوج ملتوية

يحتوي على اثنين أو أكثر من الأسلاك النحاسية المعزولة الملتوية مع بعضها البعض ويتم ترميزها بالألوان.

عادة ما تستخدم هذه الأنواع من الأسلاك في كبلات الهاتف ويمكن قياس مقاومة التداخل الخارجي بعدد الأسلاك.

الكابلات المحورية

يتكون هذا من النحاس الصلب أو موصل الصلب المطلي بالنحاس المحاط بضفيرة معدنية وشريط معدني.

هذا مغطى بالكامل بغطاء خارجي واقي معزول.

يستخدم هذا النوع من الكابلات لشبكات الكمبيوتر وشبكات الصوت والفيديو.

كابل الألياف الضوئية

توجد هذه الأنواع من الكابلات التي تنقل إشارات البيانات الضوئية من مصدر الضوء المرفق إلى جهاز الاستقبال.

نحن ندرك تمامًا ما هي الألياف الضوئية واستخداماتها في مجموعة متنوعة من التطبيقات.

كانت هذه بعض أنواع الكابلات إذا كنت ترغب في معرفة المزيد ، قم بتنزيل تطبيق BYJU’S The Learning

أسئلة مكررة

ماذا يعني كابل تحت الأرض؟

عندما يتم دفن الكبل في الأرض لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ، فإنه يُعرف باسم كابل تحت الأرض.

يستخدم هذا في المناطق المكتظة بالسكان.

قم بتسمية العامل الذي يتم على أساسه تحديد سماكة طبقة العزل للموصل في الكابلات.

ذلك يعتمد على الجهد.

كيف تحمي الكابل من الاصابات الميكانيكية؟

باستخدام عملية التدريع ، يمكن حماية الكابل من الإصابات الميكانيكية.

ماذا يعني غربلة الكابلات؟

يعني فحص الكابلات حماية الكابلات بمساعدة شبكة سلكية مؤرضة لتجنب التداخل الكهرومغناطيسي من الإشارات الأخرى.

ما الكبل الذي تستخدمه شركة الاتصالات لنقل الإشارات الهاتفية؟

تستخدم شركة الاتصالات كابل الألياف البصرية لنقل إشارات الهاتف.

كيفية توصيل القواطع الكهربائية المنزلية

كيفية توصيل القواطع الكهربائية المنزلية

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

ماذا يعني تصنيف Ex

قواطع مقولبة ezc شنايدر مزودة بحماية ضد التسرب الأرضي 25ka 4p 18

ماذا يعني تصنيف Ex

ATEX LOGO 900x357 1 500x300 1ماذا يعني تصنيف Ex

يتم تصنيف المنتجات الخاصة بالبيئة المتفجرة (Ex / ATEX) بطريقة موحدة.

هل تعلم ما هو مخفي وراء الشخصيات؟

يجب أن تفي جميع المنتجات الكهربائية

والعديد من المنتجات غير الكهربائية التي سيتم نقلها إلى بيئة متفجرة بمتطلبات

Ex / ATEX المحددة ويجب أن يتم تصنيفها بطريقة موحدة.

لا شك أن معظم الأشخاص الذين يعملون في العمليات

التي يوجد بها خطر حدوث انفجارات سيتعرفون على رمز ATEX السداسي.

ولكن ماذا تعني التسمية في الواقع؟

ما مدى انفجار بيئات العمل المختلفة؟

ماذا يعني تصنيف Ex؟تختلف الطلبات الموضوعة على معدات Ex اعتمادًا على نوع البيئة المخصصة لها.

تعد المناجم والصناعات البتروكيماوية ومصافي السكر أمثلة على البيئات التي يمكن فيها العثور على غازات قابلة للاشتعال أو رذاذ سائل أو أشكال مختلفة من الغبار المتفجر.

بالنسبة للمواد التي يمكن أن تحدث ، يتم تقسيم متطلبات Ex إلى مجموعات اعتمادًا على عوامل مثل درجة حرارة الاشتعال.

المجموعة الأولى (المناجم) تشير إلى الميثان. تشير المجموعة الثانية إلى غازات أخرى وتشير المجموعة الثالثة إلى الغبار.

ضمن المتطلبات البيئية ، يتم النظر أيضًا في عدد المرات التي تتراكم فيها بشكل خطير تركيزات عالية من المواد القابلة للاشتعال وكذلك احتمالية حدوث الاشتعال.

ومع ذلك ، على الرغم من احتمالية وجود مواد قابلة للاشتعال ، لا يمكن اعتبار أن المنطقة يجب أن تكون مصنفة Ex.

وخير مثال على ذلك هو القوافل ، حيث غالبًا ما يستخدم البروبان (غاز البترول المسال). البروبان غاز قابل للانفجار

، لكن التواجد الطبيعي للغاز غير المحترق في القافلة ، بافتراض عدم وجود تسربات ، عادة ما يكون فقط بضع ثوانٍ قبل إشعال الموقد أو السخان.

هذا أقل بكثير من عتبة التصنيف ، والتي تبدأ بحضور ما لا يقل عن ساعة واحدة في السنة.

 

أين يجب أن تستخدم نظام القياس الخاص بك؟

images 1بشكل عام ، هذه مجموعة معقدة من اللوائح التي لم يتم تبسيطها بسبب وجود العديد من المعايير الإقليمية.

يستخدم معيار ATEX في أوروبا ، بينما تستخدم أمريكا الشمالية NEC / CEC في تصنيفها.

هناك أيضًا المعيار الدولي ، IEC ، الذي تم التصديق عليه من قبل حوالي 40 دولة.

قبل اتخاذ قرار بشأن عنصر معين من المعدات ، من المهم بالتالي التأكد من المطالب البيئية التي يجب تلبيتها.

إذا كان سيتم استخدام الجهاز في عدة مناطق ، فيجب تزويده بموافقة اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC).

 

ما المقصود بعبارة “آمن جوهريًا”؟

submenu5يمكن تقسيم المتطلبات السابقة إلى مجموعتين. الأول (ATEX 1999/92 / EC) يشير إلى البيئة والمواد التي تحدث في مكان العمل.

المجموعة الثانية (ATEX 2014/32 / EU) تشير إلى تصنيف المعدات التي تم إحضارها إلى منطقة مصنفة مسبقًا.

يتعلق هذا أكثر بالتدابير التي تم تنفيذها لمنع المعدات من إشعال شيء ما في البيئة المحيطة بها.

قد تكون الطريقة الأساسية من هذا النوع هي إحاطة المعدات الكهربائية بحاوية يتم ضغطها بعد ذلك.

هذا يمنع أي غاز في البيئة المحيطة من الاختراق ، مما يعني أنك حصلت على حماية من النوع المضغوط (Ex pxb).

غالبًا ما يكون الختم والضغط غير عملي. على سبيل المثال ، يجب أن تكون لوحة المفاتيح أو المفتاح في متناول المستخدم.

لهذا السبب ، غالبًا ما يتم تصنيف أدوات القياس على أنها آمنة في جوهرها ، “Ex ib”

، مما يعني أن التصميم الفعلي للإلكترونيات في الجهاز يمنع ظهور درجات حرارة عالية بشكل خطير ،

حتى في حالة حدوث عطل في الجهاز.

يمكن تحديد درجة الحرارة المخصصة للجهاز من التعيين T1-T6. يعني T4 أنه لا يجوز لأي جزء من الجهاز أن يتجاوز 135 درجة مئوية.

ومع ذلك ، فإن هذا يفترض أن درجة

الحرارة المحيطة لا تتجاوز ما هو محدد في الملصق ، على سبيل المثال “-10 ° C <Ta <50 ° C” ، حيث يرمز Ta إلى “درجة الحرارة المحيطة”.

عندما تحتوي أداة أو جهاز آخر على مصدر ليزر / ضوء ، يجب أيضًا اعتبار ذلك خطرًا

، لأن الضوء المركّز يمكن أن يسبب الاشتعال ، بطريقة أو بأخرى بطريقة العدسة المحترقة في ضوء الشمس.

إذا كانت طاقة الضوء منخفضة جدًا بحيث لا يوجد خطر ، فقد يتم تسمية الجهاز بالاختصار المرجع (Optical Inherently Safe).

 

من الذي يختبر ويوافق على معدات Ex؟

 

يجب أيضًا الإشارة إليها على الجهاز المسؤول عن الموافقة عليها.

في المثال أعلاه ، هذا هو Presafe ،

الذي قدم رقم الموافقة Presafe 17 ATEX 10552X ، IECEx PRE 17.0049X ، مما يعني أيضًا أنه تمت الموافقة على الأداة وفقًا لكل من ATEX و IEC.

يجب أن يحتوي عنصر المعدات الذي تمت الموافقة عليه وفقًا لـ ATEX أيضًا على الرمز السداسي ، بالإضافة إلى رمز يحدد المجموعة والفئة المخصصة لهما.

يعني “II 2G” أنه مخصص لجميع البيئات باستثناء المناجم ، حيث من المحتمل أن تحدث غازات متفجرة ، حتى في الظروف العادية.

يتوافق هذا مع المنطقة 1 (أو المنطقة 21 للغبار) وفقًا لـ IEC / NEC.

علامات أخرى على المنتج

بالإضافة إلى ذلك ، قد تكون العلامات التي تشير إلى عوامل أخرى موجودة على أداة القياس.

على سبيل المثال ، يجب أن يفي منتج يحمل علامة CE بمتطلبات التوافق الكهرومغناطيسي (لا ينبعث منه تداخل لاسلكي وأن يكون قادرًا على التعامل مع التصريفات الثابتة على سبيل المثال).

في الآونة الأخيرة ، طالب اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) أيضًا بتحديد نوع البطارية وسعة البطارية.

أخيرًا ، في حالة وجود ليزر ، يجب تحديد التصنيف على المنتج

، وفي هذه الحالة الفئة 2 مع تحذير “لا تحدق في الشعاع”. في أوروبا ، يتم استخدام

IEC 60825-1 لتصنيف الليزر كجزء من موافقة CE. المعيار الأمريكي المقابل هو CFR1040.10 ، CFR1040.11.

 

كيفية توصيل القواطع الكهربائية المنزلية

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

220v توصيل تايمر مع كونتاكتور 

قواطع مقولبة ezc شنايدر مزود بحماية ضد التسرب الأرضي 36ka 4p 2

توصيل تايمر مع كونتاكتور

توصيل تايمر مع كونتاكتور 
توصيل تايمر مع كونتاكتور

توصيل تايمر مع كونتاكتور لإضاءة شارع، نقدم لكم دائرة قوى وتحكم يدوي وأوتوماتيكي باستخدام قواطع الحماية

وتايمر 24 ساعة وكونتاكتور للتحكم في تشغيل وإيقاف وحدات الإضاءة التي تضيء كافة الطرقات الخارجية والملاعب الرياضية.

في هذا الموضوع سنركز على الهدف من التوصيل وتوضيح مخطط توصيل تايمر مع كونتاكتور لإضاءة شارع.


الهدف من توصيل تايمر مع كونتاكتور لإضاءة شارع

إن الهدف الأساسي من توصيل تايمر مع كونتاكتور لإضاءة شارع هو التحكم في أوقات تشغيل وإيقاف وحدات الإضاءة خلال النهار والليل،

ويمكن التحكم أيضاً في جعل هذه التوصيلة بنظام أوتوماتيكي بالاعتماد على التايمر أو يدوي بالاعتماد على مفتاح التشغيل والفصل.

يمكننا أيضاً التحكم في مدة تشغيل وإطفاء وحدات الإضاءة بشكل تلقائي من خلال معايرة فترات وصل وفصل التايمر على مدار 24 ساعة.

هل يمكن استخدام هذه التوصيلة في مهام أخرى؟

بالطبع يمكنك ذلك، ومثال على الاستخدامات: يمكن الاعتماد على التوصيلة في تشغيل مضخة المياه لفترة محددة حسب المدة المضبوط عليه التايمر.

imagesالقطع المستخدمة في عملية التوصيل

  • قاطع كهربائي 3 فاز (يمكن ألغاء القاطع من الدائرة إذا كان الكهرباء 1 فاز).
  • قاطع كهربائي واحد فاز.
  • تايمر أربعة وعشرين ساعة ( Timer 24h).
  • كونتاكتور.
  • وحدات إضاءة كبيرة.
  • مفتاح قلاب (Selectro Switch).
  • تايمر 24 ساعة
  • الكونتاكتور
  • مفتاح Selectro

وظيفة كل جزء من التوصيلة

القاطع الكهربائي:

يستخدم لحماية دائرة التوصيل من أي عطل محتمل.

التايمر: 

هو المسؤول الرئيسي عن التحكم الأوتوماتيكي في فترات تشغيل وإيقاف وحدات الإضاءة حسب فترات وصل وفصل التايمر.

الكونتاكتور:

هو المسؤول عن مرور وعدم مرور التيار الكهربائي لتغذية وحدات الإضاءة بناء على حالة التايمر ومفتاح Selectro.

مفتاح Selectro: 

يمكن من خلاله تحويل طريقة التشغيل من النظام اليدوي إلى النظام الأوتوماتيكي والعكس.

خطوات توصيل تايمر مع كونتاكتور لإضاءة شارع

  1. توصيل أسلاك الكهرباء مع القاطع الكهربائي (3 فاز)، وإذا كان الكهرباء المتوفر (1 فاز) نعتمد فقط على القاطع (1 فاز).
  2. توصيل دائرة القدرة أولاً بتوصيل الأسلاك الخارجة من القاطع الكهربائي إلى نقاط الكونتاكتور الرئيسية (L1,L2,L3)، ثم نوصل نقاط خرج الكونتاكتور (T1,T2,T3) بالتساوي مع وحدات الإضاءة الكبيرة.
  3. توصيل دائرة التحكم بتوصيل خط فاز واحد فقط  من الثلاث فازات مع القاطع الكهربائي (1 فاز) ثم توصل نقطة خرج القاطع على التوالي مع نقطة المفتاح C.
    توصيل نقطة المفتاح M (نقطة التشغيل اليدوي) مباشرة مع نقطة الكونتاكتور A1.
  4. توصيل نقطة المفتاح A (نقطة التشغيل الأوتوماتيكي) مع نقطة L1 للتايمر.
  5. عمل جسر بواسطة سلك نحاسي بين نقطة L1 مع نقطة رقم 2 للتايمر.
  6. توصيل النقطة رقم 1 لنقطة تلامس التايمر مع نقطة الكونتاكتور A1.
  7. أخيراً توصيل خط النول الاسود مع النقاط التالية (N التايمر، نقطة الكونتاكتور A2، توصيل وحدات الإضاءة مع خط النول).

كيفية توصيل القواطع الكهربائية المنزلية

كيفية توصيل القواطع الكهربائية المنزلية

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

أنواع الألواح الشمسية و مصنعيها 2022

Thiet bi dien cong nghiep Schneider Viet Nam 53

أنواع الألواح الشمسية و مصنعيها

 شكل الــ Monocrystalline silicon

تعتبر الألواح الشمسية من إحدى أهم العناصر المستخدمة في أنظمة الطاقة الشمسية،

تعمل على إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال أشعة الشمس (الفوتونات) وإرسالها إلى

منظم الشحن ومن ثم إلى الانفرتر والبطاريات والأحمال الكهربائية، يتوفر أنواع مختلفة من الألواح الشمسية حسب نوع المادة وكفاءتها وجودة التصنيع.

أنواع الألواح الشمسية بالتفصيل

أنواع الألواح الشمسيةيوجد الكثير من الشركات التي تعمل على تصنيع الألواح الشمسية،

يتم تصنيف الألواح الشمسية إلى ثلاث أنواع، وهي:

  1. خلايا أحادية البلورة (Monocrystalline silicon).
  2. خلايا متعددة الكريستالات (Polycrystalline silicon).
  3. الألواح الفلمية (Thin-film).

أولاً: الخلايا الأحادية (Monocrystalline silicon):

  • هذا النوع لدية المظهر المميز الذي يدل على أعلى نقاء كريستالات السيليكون.
  • يتمتع بأخذ أعلى معدلات الكفاءة، قد يصل إلى أكثر من 20%.
  • عمرها الافتراضي 25 سنة أو أكثر حسب جودة الألواح.
  • يتم صناعة الألواح سوداء اللون، حتى يتفاعل ضوء الشمس (الفوتونات) مع بلورة السيليكون النقي.
  • في حين أن الألواح سوداء اللون، فإن الألواح الشمسية أحادية البلورة لها مجموعة متنوعة من الألوان ألواحها وإطاراتها الجانبية وظهرها.
  • أداء جيد تحت ظروف الإشعاع الشمسي المنخفض قليلاً.

العيب في هذا النوع من الألواح هو التكلفة العالية مقارنة مع خلايا متعددة الكريستالات (Polycrystalline silicon).

شكل الــ Monocrystalline silicon أول أنواع الألواح الشمسية

ثانياً: الخلايا متعددة الكريستالات (Polycrystalline silicon):

  • يمكنك التميز بسرعة بين هذه اللوحات لأن هذا النوع من الألواح الشمسية به مربعات لا يتم قطع زوايا، أي تكون عليها خطوط كثيرة، وغالباً لونها زرقاء.
  • مصنوع من ذوبان السيليكون الخام، وهي أسرع وأرخص من ألواح أحادية البلورية (Monocrystalline silicon).
  • عمرها الافتراضي 25 سنة أو أكثر حسب جودة الألواح.
  • كفاءتها حوالي 16.5%، بسبب انخفاض نقاء السيليكون.
  • عيبها هو أن المظهر، حيث أن ألواح Monocrystalline silicon لها شكل جمالي، ولكن لا يهم المشترين.
  • تتطلب مساحة تركيب أعلى قليلاً من الألواح الشمسية أحادية البلورية Monocrystalline silicon

شكل ألواح الــ Polycrystalline silicon

ثالثاً: الألواح الفلمية (Thin-film):

  • أكبر عامل جمالي في هذا النوع، هو مدى رقة صنعها وشكلها الانسيابي القابل للثني على العكس من الأنواع السابقة.
  • يجرى العديد من التطوير والأبحاث لجعلها مناسبة للاستخدام بشكل أفضل.
  • يمكن استخدامها أثناء التنقل.
  • التكلفة العالية مقارنة مع عمرها الافتراضي بالنسبة مع الأنواع الأخرى.
  • فهي تحمل أقصر الضمانات لأن عمرها الافتراضي أقصر من أنواع الألواح الأخرى.

شكل ألواح الـ Thin -film

الفرق بين ألواح الــ Mono وألواح الــ Poly

لا يوجد فرق كبير بين النوعين، فعند القول أن ألواح الــ Mono تنتح 330W فيوجد أيضاً ألوح من نوع الــ Poly تنتج 330W،

فمن ناحية الإنتاج لا يوجد فرق بين الأثنين.

من ناحية مقاسات النوعين والتوفير في المساحة بسيط جداً:

فنجد حالياً أن ألواح الــ Mono بقدرة 280W ومقاسها 165*99 وأقصى وات في الألواح الــ poly عند نفس المقاس = 265W.

إذا التوفير في المساحة= 280-265/265*100% =5.6%

وهي نسبة قليلة من ناحية توفير المساحة بين النوعين، حيث ان ألواح الــ Mono أقل قليلاً من ألواح الــ poly من حيث المساحة،

الفرق الكبير بين النوعين هو أن المظهر، حيث أن ألواح Monocrystalline silicon لها شكل جمالي، ولكن لا يهم المشترين.

تحديد زاوية ميل الألواح الشمسية

solar tilt comparison تحديد زاوية ميل الألواح الشمسية

تحديد زاوية ميل الألواح الشمسية، نعلم جميعنا أن إنتاجيه الألواح الشمسية تعتمد على معدل أشعة الشمس الساقط عليها،

ولكن هل هذه الأشعة كافية لكي تلبي احتياج أفضل إنتاجيه للألواح الشمسية؟

سؤال قد يطرحه الكثير وأجابته ببساطة هو هناك عوامل تؤثر على سقوط أشعة الشمس على سطح الأرض،

لذلك فمن المستحيل الاستفادة من كامل أشعة ضوء الشمس الساقط.

دعنا نتعرف على العوامل التي تسبب في عدم سقوط كامل ضوء الشمس على الأرض، وكيفية تحديد زاوية ميل الألواح الشمسية.

اتجاه الشمس واللوح الشمسي على مدار العام

مقدمة عن أشعة الشمس

يعتبر مصدر الشمس من المصادر الذي لا ينضب للطاقة ونظيف لا ينتج عن استعماله أي غازات أو نواتج ضارة للبيئة.

حيث تقاس الطاقة الشمسية بوحدة الجول، مع أن القياس الأكثر شيوعاً لفيض الإشعاع (Flux) أو لقدرة الإشعاع (Power)،

والذي يعبر عن الطاقة خلال الزمن. وقد اتفقوا العلماء على أن قيمة ثابت الشمس حول الرقم 1360 واط لكل متر مربع.

ولكن ما يصلنا إلى الأرض قد يكون في المتوسط 1000 واط لكل متر مربع،

وسبب الانخفاض في القيمة ناتج عن عمليات الامتصاص وتشتت الإشعاع الشمسي في الغلاف الجوي الواصل إلى الأرض.

يعد ميل أشعة الشمس على مدار العام له دور مهم وأساسي في إنتاجية الألواح الشمسية،

إليك صورة توضح موضع الشمس في 21 ديسمبر، وموضعه في تاريخ 21 يونيو.

موضع أشعة الشمس في الصيف والشتاء

أنواع الاشعاعات الساقطة على الأرض

يصل إلى الأرض ثلاث أنواع من الاشعاعات التي تمثل نسبة 50% من الأشعة الشمسية وهي:

  • الإشعاع الشمسي المباشر:

هي الأشعة التي تصل مباشرة من الشمس إلى سطح الأرض وترتفع قيمتها في فصل الصيف عندما تكون السماء صافية.

  • الإشعاع الشمسي المشتت والمنتشر:

ينتج عن انعكاس الشعاع المباشر من الشمس في الفضاء بسبب السحب

وقطرات المياه والغازات في الغلاف الجوي للأرض وترتفع نسبته

في فصل الشتاء عندما تكثر السحب، ويشكل النسبة الكبرى من الإشعاع الكلي.

  • الإشعاع الشمسي المنعكس:

ينتج عن انعكاس الشعاع الشمسي المباشر أو المشتت على سطح الأرض والبحار،

ويختلف نسبته حسب السطح وقدرته على عكس الأشعة،

ويرتفع خاصة قريباً من البحار أو الأراضي العاكسة.

أنواع الاشعاعات الساقطة على الأرض

bifacial solar panelالإنتاج السنوي لكل متر مربع من الشمس

الانتاج السنوي لكل متر مربع من الشمس

كما أن هناك عوامل قد تؤثر بشكل مباشر في إنتاجيه الألواح الشمسية كالغلاف

الجوي والغبار المتناثرة في الجو والمتراكمة على الألواح الشمسية وزاوية تسلط أشعة الشمس على الألواح.

انظر إلى شكل المنحنين، حيث تلاحظ أن إنتاجية الألواح على مدار اليوم وأثناء تواجد أشعة الشمس المثالي،

بأنه ينتج طاقة تدريجية تبدأ من الصباح وتصل إلى قيمتها حسب قدرة الألواح الشمسية

ثم تعود إلى الانخفاض التدريجي، بسبب تغير زاوية سقوط أشعة الشمس إلى زاوية مائلة.

ولكن على أرض الواقع هذا لا يحدث بشكل مثالي،

بل يوجد تذبذبات في الإنتاجية حسب العوامل الجوية الخارجية المحيطة بالألواح الشمسية.

منحنيات تقارن معدل تواجد أشعة الشمس

خطوط الطول والعرض للأرض

تختلف تحديد زاوية الألواح الشمسية بناءً على الموقع الجغرافي المتواجد به،

وحسب خطوط الطول وخطوط العرض للكرة الأرضية.

حيث أن زاوية دوائر العرض هي المحصورة بين مستوى خط الاستواء والخط الواصل من هذه النقطة إلى مركز الأرض،

وهذا يعني أن جميع النقاط الواقعة على خط الاستواء تقع على خط عرض صفر،

وتتراوح زوايا خط العرض ما بين (0-90 درجة شمال) و(0-90 درجة جنوب).

بينما زاوية دوائر الطول هي التي تحدد وضع النقطة في اتجاهي الشرق والغرب على سطح الكرة الأرضية،

وقد تم اعتبار نقطة الصفر هي خط الطول المار بمدينة جرينتش،

وتتراوح زوايا خط الطول ما بين (0-180 شرقاً) إلى (0-180 غرباً).

خطوط الطول والعرض

ملاحظة مهمة:

يتم توجيه الألواح الشمسية في منطقة شمال خط الاستواء باتجاه الجنوب،

بينما منطقة جنوب خط الاستواء يتم توجيه ألواحهم باتجاه الشمال بزاوية محددة حسب خطوط العرض.

The energy from direct radiation collected by a solar panel decrease with increasingتحديد زاوية ميل الألواح الشمسية

يمكن بكل بساطة تحديد زاوية ميل الألواح الشمسية من خلال تطبيق الخرائط بمعرفة خط العرض والطول للموقع المتواجد به،

أو من خلال تطبيق مخصص لتحديد زاوية الميل بوضع الهاتف على سطح اللوح ويتم ميله إلى أن يعطيك زاوية الميل المناسبة.

عموماً كلما كانت أشعة الشمس عمودياً على الألواح الشمسية،

كان ذلك أفضل لكي ينتج طاقة أكثر.

ميل أشعة الشمس الساقط على اللوح الشمسي

ملاحظة مهمة:

في الواقع العملي يستخدم المهندسين أجهزة مخصصة لتحديد زاوية ميل الألواح الشمسية، بالإضافة إلى تحديد كمية الإشعاع الشمسي الساقط على سطح الأرض بالمتر المربع.

أكبر مصنعي الألواح الشمسية في العالم

bezwershenko180700097أكبر مصنعي الألواح الشمسية في العالم،

نقدم لكم قائمة تخص أكبر مصنعي الألواح الشمسية على مستوى العالم لعام 2022.

فما هي الدول التي تتفوق في مجال تصنيع ألواح الخلايا الشمسية بأفضل التقنيات والمعتمدة عالمياً والتي تبيع منتجاتها على المستوى العالمي.

الشركات المصنعة للألواح الشمسية

كل عام تظهر لنا قائمة جديدة بأفضل الشركات التي تحسن في

تقنيات تصنيع الخلايا الشمسية من خلال رفع الإنتاجية والكفاءة بأقل مساحة ممكنه.

وقد حصلت شركة سن باور (بالإنجليزية: Sun Power) على المرتبة

الأولى بتطويرها لوح شمسي “Maxeon M-Series” القادر

على إنتاج ما يقارب 420W-435W بكفاءة تصل إلى 22.8%، وهي أعلى كفاءة حتى هذه اللحظة.

بينما شركة ترينا سولار (بالإنجليزية: Trina Solar) المشهورة،

فقد صنعت لوح شمسي قادر على إنتاج 670W وهي القيمة الأعلى حتى هذه اللحظة، إلا أن الكفاءة متدنية مقارنة مع القدرة الإنتاجية حيث تصل إلى 21.6%،

وهذا ما جعلها في المرتبة السادسة.

ألواح شمسية بماركات عالمية

أكبر مصنعي الألواح الشمسية في العالم

أصبحت الصين بالصدارة في تصنيع الألواح الشمسية،

إذ أنها تسيطر على السوق التجاري في بيع الألواح الشمسية بأفضل كفاءة وأقل سعراً.

فهي الدولة الأولى التي بها شركات تورد حوالي ثلاثة أرباع منتجاتها،

بينما تنتج الشركات الأمريكية حالياً حوالي 1% فقط في الوقت الحالي بحسب تقرير “جيني تشيس” مدير تحليلات الطاقة الشمسية لدى “بلومبرج إن إي إف”،

والسبب هو هيمنة الصين على العالم في مجال تصنيع الألواح الشمسية.

وما جعل الصين الدولة الأولى المختصة في مجال تصنيع الألواح الشمسية،

هو أن الشركات تصنع الألواح بأقل التكاليف مع مراعاة رفع الكفاءة والإنتاج في نفس الوقت،

في ذات الوقت تشجع الدولة هذه الشركات على المنافسة والاستمرار في الصعود.

وجدير بالذكر إلى أن الصين لديها 261 مصنع لتصنيع الألواح الشمسية وبهذا فهي الدولة التي المتفوقة عالمياً في عدد المصانع.

قائمة أكبر مصنعي الألواح الشمسية في العالم

المرتبة الدولة عدد المصانع
المرتبة الأولى الصين 261
المرتبة الثانية الهند 51
المرتبة الثالثة تركيا 25
المرتبة الرابعة الولايات المتحدة 16
المرتبة الخامسة تايوان 16
المرتبة السادسة فيتنام 15
المرتبة السابعة اليابان 14
المرتبة الثامنة ألمانيا 12
المرتبة التاسعة كوريا الجنوبية 8

جدول قائمة أكبر مصنعي الألواح الشمسية

تصميم نظام طاقة شمسية 24V

The basic stand alone solar system componentsتصميم نظام طاقة شمسية 24V، لا بد من التعرف على كيفية تصميم نظام طاقة شمسية 24

V ومتى نستخدمه وما المكونات المطلوبة لعمل نظام طاقة شمسية بجهد 24 فولت.

مكونات نظام طاقة شمسية 24V

يتكون النظام الشمسي الذي يعمل على جهد تيار مستمر 24 فولت بكل بساطة من المكونات التالية:

  • الألواح الشمسية.
  • منظم شحن يعمل على جهد 24V.
  • انفرتر مخصص للنظام الشمسي 24V.
  • بطاريتين كل بطارية 12 فولت.

وسنتحدث عن كل مكون من مكونات نظام الطاقة الشمسية 24V

بالتفصيل مع التوصيلات التوضيحية للتسهيل على الجميع الفهم والتخيل.

الألواح الشمسية

يحتاج نظام الطاقة الشمسية الذي يعمل على جهد 24V إلى أن يكون جهد اللوح أو الألواح الشمسية على الأقل من 33 فولت إلى 36 فولت

بحيث نحافظ على جهد أعلى

من جهد النظام الذي يعمل على 24V.

وننوه إلى أن جهد اللوح الشمسي عند الحمل أي جهد Vmpp،

ويجب أيضاً أن يكون قدرة الألواح الشمسية كافية لشحن البطاريتين في أسوأ الاحتمالات.

إذا كانت لديك لوح شمسي بقدرة 150 واط وجهده 18 فولت يمكنك توصيل لوحين بنفس

المواصفات على التوالي للحصول على جهد كلي 36 فولت لكي نضمن بأن جهد الألواح أعلى من جهد النظام الشمسي.

طريقة توصيل الألواح الشمسية لنظام 24V

منظم الشحن 24V

يلزم كل نظام شمسي منظم شحن مناسب ومتفق من حيث الجهد مع جهد النظام وكذلك التيار بحيث يتحمل تيار النظام الشمسي الكلي.

ولأننا نريد تصميم نظام طاقة شمسية بجهد 24 فولت، نحتاج أيضاً إلى منظم شحن مصمم للعمل على 24V،

أي يحتوي من الداخل على لوحة إلكترونية تعمل على تنظيم جهد وتيار الألواح الشمسية بحيث يتم إخراج جهد موحد ومتوافق مع جهد النظام وهو 24 فولت.

كما يجب التأكد من المنظم مبرمج للعمل على 24 فولت وليس 12 فولت إذا كان مصمم للعمل على النظامين.

البطاريات الكهربائية

يحتاج نظام الطاقة الشمسية الذي يعمل على جهد 24 فولت إلى بطاريتين على الأقل بمواصفات 12V

للبطارية الواحدة وعلى أن تكون البطاريات من نفس السعة والجهد والعمر وحتى من نفس الشركة الصانعة.

ويتم توصيل البطاريتين على التوالي (التسلسل) لكي نحصل على فرق جهد 24 فولت بين طرفي

البطاريتين من أجل التنسيق مع باقي مكونات نظام الطاقة الشمسية 24V.

طريقة توصيل البطاريات الكهربائية على التوالي (التسلسل)

انفرتر 24V

عند القرار بشراء انفرتر عليك التأكد من أنه يعمل على نظام 24 فولت وذلك من خلال قراءة جهد دخله.

بغض النظر عن قدرة الانفرتر، فالقدرة تحدد بحساب إجمالي قدرة الأحمال مضاف إليه نسبة معامل أمان 1.3 على الأقل.

ونوكد أيضاً على أن يكون جهد وتردد خرج الانفرتر متوافق مع نظام الشبكة المتوفرة لديك،

على سبيل المثال، إذا كانت الأجهزة الكهربائية تعمل على جهد 220 فولت وبتردد 50Hz، يجب التأكد من أن خرج الانفرتر 220 فولت و50Hz.

أنواع الألواح الشمسية و مصنعيها

gifجرب 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

1 معلومات حول المقابس والمآخذ

Schneider Electric Logo 89 scaled

معلومات حول المقابس والمآخذ

معلومات حول المقابس والمآخذمعلومات حول المقابس والمآخذ

المقابس والمآخذ تساعد في تلبية الحاجة الكهربائية.

بالنسبة للجهاز المراد توصيله بمصدر التيار المتردد (AC) ، هناك خياران:

الأسلاك الصلبة أو مجموعة كبل الطاقة أو مجموعة الأسلاك.

تتطلب الأسلاك الصلبة ، التي تُجري اتصالاً مباشرًا بالدائرة الكهربائية ، كهربائيًا مؤهلًا لتوصيل / فصل الجهاز.

توفر مجموعة كبل الطاقة أو مجموعة الأسلاك للمستخدم طريقة لتشغيل الجهاز بشكل صحيح وآمن

عن طريق توصيل / فصل القابس بسهولة إلى / من مأخذ توصيل التيار الكهربائي المناسب.

عندما تم إدخال الكهرباء لأول مرة في أواخر القرن التاسع عشر ، كانت تستخدم في الغالب لأغراض الإضاءة.

بدأ اختراع الأجهزة المنزلية في أوائل القرن العشرين ، وكان لابد من إنشاء طرق جديدة للاتصال بمصدر الطاقة.

أدى ذلك إلى قيام البلدان الفردية بتطوير أسلوبها الخاص في المقابس والمآخذ.

كانت هناك جهود مبكرة تعود إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية لمحاولة بدء نمط قابس واحد عالميًا

، لكن الفكرة لم تنتشر أبدًا.

لقد جاءت المناقشة في الخمسينيات من القرن الماضي بشأن توحيد قابس واحد في جميع أنحاء العالم متأخرة جدًا

، حيث أن العديد من البلدان لديها بالفعل توصيلات كهربائية خاصة بها في المنازل والشركات ولم تكن على استعداد للتغيير إلى تصميم جديد للمكونات.

اليوم ، يجب أن يدرك المصنعون المصممون للأسواق العالمية أن هناك العديد من أنماط المكونات المختلفة.

سيحتاجون إلى تحديد أي واحد يتم استخدامه في البلد الذي سيصدرون إليه.

من المهم تحديد القابس الصحيح بحيث يتصل بأمان بمصدر الطاقة.

تتبع معظم المقابس والمآخذ المعايير الوطنية و / أو الدولية التي تملي الخصائص الفيزيائية والكهربائية

، بالإضافة إلى أن العديد من البلدان لديها وكالات اختبار / اعتماد تحدد متطلبات التوصيل / المقبس المحددة التي يجب اتباعها.

تقدم جهزلي المساعدة في اختيار نمط القابس الصحيح مع دليل أنماط التوصيل والمآخذ العالمية ومفاتيح الطاقة (أحادية الطور).

يقدم هذا الدليل أنماط القابس الأكثر تحديدًا للأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية المستخدمة في البلدان الفردية.

أنواع المقابس في العالمالعناصر الأساسية في تصميم المنتج

من المهم تحديد ما يلي حول المقابس والمآخذ عند تصميم وبناء منتج.

الفولتية والترددات

بالإضافة إلى أنماط التوصيل المختلفة المتوفرة ،

هناك أيضًا الفولتية والترددات المختلفة التي تلعب دورًا ،

والتي تختلف في مناطق مختلفة من العالم.

في العديد من البلدان الصناعية ، تعمل الفولتية على 120 فولت أو 230 فولت (باستثناء اليابان التي تستخدم 100 فولت) ،

ولكن يمكن أن تعمل الفولتية بين 100-250 فولت.

تستخدم بعض البلدان الفولتية المتعددة.

تعمل أمريكا الشمالية ، وجزء من أمريكا الجنوبية ، وجزء من اليابان ، وعدد قليل من البلدان الأخرى على 60 هرتز.

يعمل معظم بقية العالم على 50 هرتز.

هناك بعض الدول التي تعمل على كليهما ، مثل اليابان.

التقييمات

يحتوي القابس والمقبس على أقصى جهد وتصنيف للتيار الكهربائي.

يتم تحديد التصنيفات حسب المعايير الوطنية و / أو الدولية.

تم ضبطها لأغراض السلامة وغالبًا ما تكون أعلى من قياس الجهد الفعلي عند الاستخدام.

على سبيل المثال ، إذا تم تصنيف قابس أوروبي قاري لـ 16 أمبير عند 250 فولت ،

فمن غير المحتمل أن يكون هناك تيار ثابت قدره 16 أمبير عند 250 فولت يتدفق عبر التوصيل الكهربائي.

الجهد الأوروبي موحد عند 230 فولت.

في الولايات المتحدة ، يحدد الكود الوطني للكهرباء معيارًا للاستخدام المنزلي الشائع ليكون 120 فولت تيار متردد.

الفئة الأولى والفئة الثانية

يمكن تصنيف المقابس والمآخذ لتطبيقات الفئة الأولى أو الفئة الثانية.

في تطبيق من الفئة الأولى ، يجب أن يتمتع المكون بالقدرة على توفير التأريض.

في تطبيق من الفئة الثانية ، لا يوجد أساس مطلوب.

على الرغم من أن بعض الأنظمة الكهربائية في البلدان النامية قد تكون غير مؤرضة

، لا يوصى بقطع الدبوس الأرضي لقابس من الفئة الأولى بحيث يمكن تركيبه في مقبس ثنائي القطب غير مؤرض.

هذا يلغي اتصال أرضي الأمان وسيؤدي إلى فقدان القابس أو المقبس موافقته. من الأفضل استخدام قابس من الفئة

II في سلك طاقة أو مجموعة أسلاك ، بدلاً من تغيير مجموعة من الفئة الأولى.

مستقطب وغير مستقطب

يمكن أن يكون للاستقطاب معنيان: كهربائي أو دبوس.

يعني الاستقطاب الكهربائي وجود طريقة معيارية لتوصيل القابس أو المقبس بأسلاك الدائرة.

تحتاج أسلاك الدائرة إلى الاتصال بشكل صحيح بنقاط الاتصال الخطية والمحايدة والأرضية على القابس والمقبس.

المكونات تعكس الدائرة الكهربائية.

يعني استقطاب الدبوس أن هناك محاذاة مخصصة للمسامير — توجد طريقة واحدة فقط لتركيب القابس في المقبس.

ملاحظة: على الرغم من أن القابس مستقطب بدبوس ، إلا أنه لا يعني بالضرورة أنه مستقطب كهربائيًا أيضًا.

جميع المقابس المستقطبة وغير المستقطبة تناسب المقبس المستقطب ، لكن المقابس المستقطبة لن تتناسب مع المقبس غير المستقطب.

الحاجة إلى واحد أو آخر هي معدات محددة – ما هو مطلوب داخل الدوائر الداخلية للجهاز.

يعتمد ذلك على ما إذا كانت متطلبات المنتج النهائي تحتاج إلى مسار كهربائي محدد لتيار الخط

، أو ما إذا كان لا يهم أي جزء من الطاقة متصل بالدائرة الداخلية.

electrical socket types icon set in thin line vector 32841212 e1643313322220

الموافقات

من الضروري أيضًا تضمين القابس والمقبس الصحيحين في تصميم المنتج من أجل اتباع المعيار المحدد لبلد التصدير.

في معظم البلدان ، تكون وثائق الموافقة مطلوبة حتى يتم قبول المنتج النهائي في ذلك البلد.

معلومات خاصة بكل بلد

نظام الترقيم نيما

لدى الرابطة الوطنية لمصنعي الأجهزة الكهربائية (NEMA) مجموعة متنوعة من المعايير لمصنعي الأجهزة الكهربائية.

هذا حتى يمكن تحقيق الاتساق والسلامة.

تم إنشاء نظام ترقيم لتوحيد وصف وتصنيف أنماط التوصيل والمقبس NEMA.

يتكون نمط NEMA ونظام الترقيم من أربعة معرفات رئيسية.

المعرف الأول

يمكن أن يكون المعرف الأول فارغًا أو يحتوي على الحرف “L.”

يحدد هذا ما إذا كان الجهاز سيستخدم شفرات مستقيمة أو شفرات قفل.

المعرف الثاني

المعرف الثاني هو الرقم الذي يحدد تصنيف الجهد. فمثلا:

يحدد الرقم “1” أن التهيئة مصنفة لـ 125VAC ، الفئة II

يحدد الرقم “5” أن التهيئة مصنفة لـ 125VAC ، الفئة الأولى

يحدد الرقم “6” أن التهيئة مصنفة لـ 250VAC ، الفئة الأولى

التصنيف المعطى هو أعلى جهد مسموح به للاستخدام مع الجهاز وفقًا لمعيار ANSI / NEMA WD-6

. في تطبيق من الفئة الأولى ، يجب أن يتمتع المكون بالقدرة على توفير التأريض.

في تطبيق من الفئة الثانية ، لا يلزم التأريض.

المعرف الثالث

المعرف الثالث هو أيضًا رقم. هذا يحدد تصنيف التيار.

تصنيف التيار ، مثل تصنيف الجهد ،

هو أعلى قوة تيار مسموح باستخدامها مع الجهاز بالمعيار.

المعرف الرابع

المعرف الرابع هو حرف.

يرمز الحرف “P” إلى القابس بينما يرمز الحرف “R” إلى الوعاء (يُشار إليه أيضًا بمخرج أو مقبس).

 

أمثلة

1-15R عبارة عن وعاء بجهد 125 فولت ، من الفئة الثانية ، سعة 15 أمبير

L5-20P هو قفل ، 125 فولت ، فئة 1 ، قابس 20 أمبير

6-15P عبارة عن قابس 250 فولت ، فئة 1 ، 15 أمبير

أنماط التوصيل نيما

ac power plugs and sockets vector 8085129 e1643313183147

NEMA 1-15P NEMA L1-15P    
NEMA 5-15P NEMA L5-15P NEMA 5-20P NEMA L5-20P
NEMA 6-15P NEMA L6-15P NEMA 6-20P NEMA L6-20P

المملكة المتحدة التوصيل ونظام الأسلاك الدائري

بدأ نظام المقابس والمآخذ في المملكة المتحدة قبل الحرب العالمية الثانية في وقت كان فيه نقص النحاس للكابلات.

تم تصميم هذا النظام الدائري الرئيسي للمساعدة في تقليل كمية النحاس اللازمة لأسلاك الكابلات داخل المنازل والمباني.

جزء من الغرض من هذا النظام هو تمكين الدائرة الأرضية من التعامل مع التيار الذي يمكن أن يفجر المصهر في القابس بسبب ماس كهربائي مفاجئ.

تغادر الدوائر جهاز حماية الفرع المحلي ، وتنتقل إلى الأحمال (المنافذ أو المصابيح ، على سبيل المثال) ، ثم تعود إلى جهاز حماية الدائرة.

monochrome color contour home industrial power vector 5119014حالة عطل في منفذ ، على سبيل المثال ، سيتم الحصول عليها من التيار من كلا الاتجاهين.

يساعد هذا في تقليل كمية الحرارة المتولدة في الموصل ، حيث تحدث حالة الخطأ ، ولكن قبل أن يتمكن جهاز حماية الدائرة من إزالة الخطأ.

من خلال تقليل الحرارة المتولدة ، يتم أيضًا تقليل تدهور العزل (الذي يصاحب ارتفاع درجة الحرارة بسبب ظروف الأعطال المتكررة)

، مما يؤدي إلى تحسين السلامة على المدى الطويل لنظام العزل.

حتى يزيل جهاز حماية الدائرة الخطأ ، يتم الحصول على حالة الخطأ من اتجاهين مختلفين في نظام الإمداد.

لذلك هناك حالة تيار عطل محتمل أكبر بكثير عند تقاطع المقبس / السلك.

يساعد وجود جهاز حماية ثانوي في القابس على تقليل مخاطر السلامة التي تخلقها هذه الحالة ؛

ومن ثم ، فتيل قابس الطاقة.

يتوافق المصهر المركب في مقابس المملكة المتحدة مع BS 1362

. لا تتوافق خاصية الوقت الحالي لهذه المجموعة من الصمامات بالضرورة مع أي معيار آخر ، ولكن يبدو أنها تتمتع بمعظم خصائص المصهر سريع المفعول.

المقابس والمآخذ من فئة المستشفيات

عند تصميم منتجات بمستوى المستشفيات أو بنائها أو صيانتها ،

من الضروري معرفة ما إذا كانت هناك معايير طبية أو متطلبات أخرى في منتج البلد المستخدم.

في حين أن بعض البلدان / المناطق لديها معايير أو توصيات طبية ، قد يكون لدى بعض المستشفيات أيضًا متطلبات تختار اتباعها بشكل محدد لمنشآتها.

لمزيد من المعلومات حول المنتجات على مستوى المستشفيات التي تقدمها جهزلي ، راجع تصميم وبناء وصيانة المنتجات من فئة المستشفيات ومنتجات المستشفيات.

تصميم للأسواق العالمية

من الضروري تقديم منتجات يمكن تكييفها بسهولة مع احتياجات سوق التصدير ، دون الحاجة إلى إعادة البناء من قبل المستخدم.

يتوقع العملاء اليوم تفريغ المنتج والبدء في استخدامه كما هو ، لذا فإن معرفة المتطلبات الكهربائية لمكان استخدام المنتج أمر بالغ الأهمية.

d94e09a9d088058271587a58a4864473 plugs house hacksيمكن تشكيل المقابس أو إعادة توصيلها.

لا يمكن تعديل الأجزاء المصبوبة (غير القابلة لإعادة الأسلاك) بعد تصنيعها.

يمكن تفكيك الجزء القابل لإعادة التوصيل وتوصيله بالأسلاك مرة أخرى بعد تجميعه الأولي بكابل مختلف.

تحمل جهزلي مجموعة متنوعة من المقابس والمآخذ المصممة لتلبية الاحتياجات الكهربائية في جميع أنحاء العالم.

تتوفر معظم المقابس كجزء من سلك طاقة أو مجموعة أسلاك مقولبة ويتوفر العديد منها على أنها قابلة لإعادة التوصيل.

يمكن العثور على مواصفات المنتج على موقع الويب لكل من المقابس والمآخذ المتاحة من خلال جهزلي.

قد تشمل هذه الأبعاد ، وقواطع الألواح ، وأطوال شرائط الأسلاك ،

ومعلومات الأسلاك المناسبة ، ومعدلات القابلية للاشتعال ، والحد الأقصى لتصنيفات التيار والجهد.

معظم منتجات جهزلي لها موافقات وكالة.

تقدم جهزلي الدعم الفني المجاني.

لمزيد من المساعدة ، اتصل بخدمة العملاء

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

صفحتنا على الفيسبوك=> Gahzlystore

صفحتنا على تويتر=> Gahzlystore

GAHZLY

 

Posted on Leave a comment

أنواع المواسير الكهربائية 1

webpnet resizeimage 2 7 6

أنواع المواسير الكهربائية

أنواع المواسير الكهربائيةعندما يبدأ فنيو الكهرباء في بدء توصيل الأسلاك في أماكن سكنية ، فإن أول شيء يتعين عليهم تحديده هو نوع الأسلاك التي سيتم استخدامها.

تحديد النوع المناسب من الأسلاك سيجعل العمل أسهل بالنسبة لهم ، وسيكون هناك أيضًا تناقضات أقل في الأسلاك ، وبالتالي ، إكمال العمل يدويًا.

تعتبر المواسير الكهربائية أحد الجوانب الأساسية العديدة التي يجب أن يحصل عليها كل كهربائي لتجربة المناولة.

يشير إلى الأنابيب المتينة وأنواع أخرى من حاويات الأسلاك المستخدمة لتوفير وحماية مسار موصلات الأسلاك الكهربائية.

هنا في هذه المدونة ، سنناقش المواسير الكهربائية ونصف كل نوع من أنواعها السبعة الشائعة.

أنواع المواسير الكهربائية

ما هي المواسير الكهربائية؟

product 500x500 1يسمى الأنبوب البلاستيكي أو المعدني حيث يتم تشغيل الأسلاك الكهربائية بالمواسير الكهربائية.

غالبًا ما تستخدم المواسير في أي مواقع مكشوفة مثل سطح الجدار الخارجي.

كما أنه يحمي الكابلات ويستخدم في المواقع غير المكتملة مثل السندرات ومساحات الزحف

والأقبية وحتى المثبتة على السطح في الهواء الطلق. للوهلة الأولى ، قد تبدو المواسير الكهربائية مشابهة تمامًا لأسلاك الكابلات المدرعة.

مثل الأنابيب الكهربائية ، يتم تغليف الأسلاك الفردية المعزولة والمفقودة في الكابلات المدرعة.

هذه الكابلات مخصصة للتيار المتردد ، ويمكن استخدامها في أي مناطق مكشوفة.

تُستخدم المواسير بشكل شائع كمصطلح لوصف نظام يحتوي على سلسلة من الموصلات الكهربائية.

الأسباب التالية هي سبب تثبيت أنظمة القنوات على وجه التحديد:

 

· توفير التجاويف ، وخاصة لعمل الحنفيات والوصلات في الموصلات.

· لتعمل كمنافذ سحب للموصلات المثبتة.

· لتوصيل مقاطع المواسير بقوة.

· توفير حنفيات ، خاصة لممرات القنوات الفرعية.

· إتاحة الوصول للموصلات من حيث الأنظمة المستقبلية وأنظمة الصيانة

· لإنشاء 90 درجة الانحناءات لتشغيل المواسير.

· أن تكون بمثابة منافذ تركيب لتركيبات الإضاءة وأجهزة الأسلاك.

أنواع مختلفة من المواسير الكهربائية

 

تُصنف أنظمة المواسير عمومًا على المواد المستخدمة في صنع الصلابة الميكانيكية والأنابيب وسماكة الجدار.

يتم اختيار المواد لمقاومة التآكل والحماية التلقائية بعد مراعاة عامل التكلفة.

هناك حاجة إلى العديد من الإرشادات الخاصة التي يجب اتباعها بشكل صريح لمعدات الأسلاك

في المناطق غير الآمنة حيث يلزم الحصول على موافقة مسبقة.

تُستخدم الأنواع التالية من القنوات بشكل عام للإضاءة السكنية والتجارية.

1. الأنابيب المعدنية الكهربائية (EMT)

EMTالأنابيب المعدنية الكهربائية (EMT) هي أحد الأمثلة الشائعة للمواسير غير المثنية.

إنه مصنوع بشكل عام من الفولاذ المجلفن ولكن يمكن أن يكون من الألومنيوم أيضًا.

توصف EMT عادةً بأنها المواسير “رقيقة الجدار” لأنها أرق وخفيفة الوزن مقارنةً بـ RMC.

قد يكون أيضًا صلبًا ، ولكن يمكن ثنيه بسهولة باستخدام أداة بسيطة تسمى بندر المواسير.

يتم تثبيت EMT مع التركيبات والوصلات التي يتم تأمينها بالكامل بمشابك من نوع الضغط أو مثبتات الصامولة.

الأنبوب نفسه غير مترابط مثل IMC أو RMC

. علاوة على ذلك ، فإن الأحجام القياسية المتوفرة لـ EMT تشمل 1 بوصة إلى 1 بوصة ونصف.

يتم استخدام الأسلاك الداخلية المكشوفة بشكل عام حيث يتم استخدام EMT لأنها تعمل غالبًا في الإنشاءات التجارية أو السكنية الخفيفة.

هذا هو السبب في أنه من الضروري أيضًا تجميعها بتركيبات خاصة مانعة لتسرب الماء.

ما هي مواسير EMT

وهل أحتاج إلى استخدامها في مشروعي؟

electrical conduit tube 500x500 1ما إذا كان سيتم استخدام مواسير EMT فوق GRC أو خيارات الأنابيب المعدنية الأخرى هو السؤال.

يمكن أن يساعدك هذا الدليل المختصر في فهم ماهيته ، وأين يجب أن تستخدمه.

هذا نوع فريد من الأنابيب المعدنية يوجد غالبًا في متاجر الأجهزة جنبًا إلى جنب مع أنواع أخرى من القنوات.

حماية الأسلاك الكهربائية أمر لا بد منه!

مع توفر أنواع وأنماط مختلفة من القنوات ، من المهم فهم الاختلافات والاستخدامات الفريدة لكل منها.

سواء كنت تستأجر كهربائيًا مرخصًا ، أو كنت حريصًا على تولي مشروعك الأول بنفسك ؛

من المهم فهم أساسيات القنوات وتنوع الاستخدامات التي يمكن أن تجلبها مواسير EMT.

ما هي المواسير؟

القنوات ، أو بشكل أكثر تحديدًا ، القنوات الكهربائية ،

هي أنابيب تستخدم ليس فقط للحماية ولكن أيضًا لتوجيه الأسلاك الكهربائية في جميع أنحاء المبنى.

سواء كنت تقوم بتركيب الأسلاك الكهربائية في قبو ، أو كنت تعمل في عقار تجاري كبير ؛

من الضروري استخدام القنوات لسلامة وتنظيم الأسلاك الخاصة بك.

هناك عدة أنواع مختلفة من القنوات التي قد تصادفها في مجموعة متنوعة من مشاريع الأعمال الكهربائية.

معظم القنوات مصنوعة من:

الألياف

بلاستيك

معدن

في حين أن معظم أنابيب المواسير صلبة ، إلا أن هناك بعض الخيارات المرنة المتاحة عندما تتطلب بنية المبنى ذلك.

تتمثل أهم وظيفة تؤديها المواسير في حماية الأسلاك الكهربائية وتثبيتها حتى لا تشكل مخاطر محتملة أو تتلف داخليًا.

يمكنك تشغيل المواسير بعدة طرق مختلفة حول المنزل أو المبنى.

يقوم معظم الكهربائيين بتشغيل القنوات عبر المرائب والأقبية وغرف الغسيل والخزائن وغيرها من المناطق المكشوفة.

من الممارسات الشائعة تشغيل مواسير داخل الجدران ، لذلك لا يراها صاحب المنزل بشكل يومي.

 

ما هي مواسير EMT؟

EMT عبارة عن أنبوب مجاري رقيق الجدران شائع يتم اختياره غالبًا بدلاً من المواسير الصلبة المجلفنة.

وهي مصنوعة من الفولاذ المطلي والألمنيوم.

السبب في أنها تحظى بشعبية كبيرة يرجع إلى قدرتها على تحمل التكاليف والمرونة.

إنه أحد أكثر خيارات الأنابيب المعدنية خفيفة الوزن ويستخدم مع أو بدون تركيبات ملولبة.

عند تثبيت مواسير EMT ، يمكنك استخدام المشابك لتوصيل الأطوال.

نظرًا لأن هذه القنوات تأتي في مجموعة متنوعة من الأحجام والأبعاد

، فإنها تظهر بشكل أكثر شيوعًا في المباني الصناعية والتجارية

، وليس في المنازل السكنية. ومع ذلك ، هذا لا يعني أن قنوات EMT محظورة لبعض مشاريع التجديد أو البناء السكنية.

أحجام مواسير EMT

عند الشراء في البيع بالتجزئة ، تكون قنوات EMT متوفرة عادةً بأحجام ½ إلى 4 ؛ ومتاح في أطوال من 10 إلى 20.

هذه أطوال أكبر ، كما ذكرنا سابقًا ، تم تصميمها مع وضع المستودعات الكبيرة والهياكل الصناعية في الاعتبار.

تأتي قنوات EMT أيضًا في مجموعة متنوعة من الألوان المختلفة ، والتي يمكن أن توفر ميزة عندما تعمل مع أنواع متعددة من القنوات.

بهذه الطريقة ، يمكنك اختيار لون يبرز ويصبح لونًا يمكنك التعرف عليه بسهولة على أنه أنابيب EMT الرئيسية.

حساب حجم المواسير

يمكنك حساب حجم مواسير EMT المناسب لمشروعك بناءً على الوزن الاسمي والقطر الخارجي الاسمي وسمك الجدار الاسمي.

يحدد هذا قياس حجمه إما بالوحدات المترية أو الأمريكية.

تختلف أحجام المواسير الكهربائية وتوجد في متجر الأجهزة المحلي أو من خلال مقاول جدير بالثقة.

على سبيل المثال ، حجم ½ حجم EMT هو 30 رطلاً ، وقطرها 706 بوصة ، وسمكها 0.042 بوصة.

هذا هو عادة أصغر حجم متاح. أكبر حجم هو 4 ، الذي يبلغ وزنه 103 أرطال ، وقطره 4.5 بوصة ، وسمكه 0.083 بوصة.

 

Bend Degree Multiplier
10 6.0
22 2.6
30 2.0
45 1.4
60 1.2

يمكنك أيضًا استخدام الرياضيات من المثلثات لمعرفة كيفية الانحناء بزاوية قائمة ،

أو يمكنك استخدام الهندسة عند ثني السروج.

في حين أن العديد من هذه الصيغ تقنية للغاية ، وبعضها مدمج في الثنيات نفسها ،

يمكن أن يكون من المفيد التعرف على الطرق المختلفة لتحقيق الانحناءات المعقدة.

مواسير قوية

في حين أن قنوات EMT أقل صلابة من الأنواع الأخرى ، فمن المهم فهم الاختلافات بينها.

بعض قنوات EMT مصنوعة من الألومنيوم ، وهو صلب وأكثر تشابهًا مع GRC

. يتميز الألمنيوم بمقاومة أعلى للتآكل من المعادن والمواد الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك ، عادةً ما يتم طلاء الأنبوب الصلب بسطح حماية إضافي ، لمنع أي نوع من التآكل أو التلف بالمياه أو التلف.

في حالة ملامسة الأنبوب الصلب للخرسانة ، فإنها تواجه خطر التآكل ،

وهذا هو السبب في أن وضع طبقات طلاء إضافية على سطحها ليس فكرة سيئة أبدًا.

ثني الأنابيب الصلبة

تكون القنوات الصلبة قابلة للانحناء بسهولة مثل قنوات EMT الأكثر مرونة في معظم المواقف.

ومع ذلك ، لا تقم بتضمينه في الخرسانة.

من المحتمل جدًا أن تتسبب القلويات الموجودة في الأسمنت في تآكل القنوات الصلبة.

ومع ذلك ، لا تزال هذه مادة مفضلة من نظيراتها فائقة الصلابة ،

نظرًا لأن مواسير الألمنيوم خفيفة الوزن وأسهل في العمل معها.

 

كيفية قطع مواسير معدنية

هناك طرق معينة يجب عليك قطع المواسير من أجل تشغيلها (سواء كانت مكشوفة أو مدفونة أو مثبتة على السطح الخارجي).

الأهم من ذلك ، أنك تحتاج إلى التأكد من أنك عندما تقطع مواسير EMT الخاصة بك ، فإنك تفي بمعايير الكود المحلي ومتطلبات التثبيت.

إذا كنت تعمل مع كهربائي أو مقاول متمرس ، يمكنك بسهولة التعرف على السياسات المتعلقة بقطع القنوات.

استخدم شريط قياس لتحديد أبعاد الأنبوب الخاص بك.

تأكد من أن منطقة القطع الكلية محددة بوضوح بقلم رصاص أو قلم رصاص.

استخدم المنشار ببطء فوق علامة القطع ، وقطع محيط الأنبوب بالكامل.

تأكد دائمًا من قطع طاولة العمل أو طاولة ثابتة يمكنها التقاط بقايا الأنبوب.

يمكن أن يعمل قاطع الأنابيب بدلاً من المنشار إذا لم يكن لديك واحدًا.

نصيحة إضافية:

يمكنك لف قاطع الأنبوب حول المواسير ، مما سيجعل أخدودًا حول المحيط ، مما يجعله علامة قطع أسهل بكثير.

بعد أن تنجح في قطع EMT الخاص بك ، يمكنك المتابعة لثنيه بالطريقة التي تريدها.

Wheatland Tube

هل مواسير EMT مناسبة لمشروعك؟

من المحتمل أن يحتوي أي مشروع كهربائي صناعي أو تجاري أو مستودعات على نطاق واسع على قنوات EMT مثبتة في جميع الأنحاء.

في حين أن معظم هذه الأنابيب موجودة داخل الجدران ، فإنها في بعض الأحيان تكون مكشوفة بألوان مختلفة.

سوف تجد EMT من أسهل المواد وخفة وزنها للعمل معها. نظرًا لمرونتها ، فمن السهل الثني والقطع والتركيب في مجموعة متنوعة من مشاريع البناء.

بالإضافة إلى ذلك ، نضمن لك العثور عليه في متجر الأجهزة المحلي أيضًا!

2. مواسير معدنية صلبة (RMC)

conduit 101568 64 600ترمز RMC للمواسير المعدنية الصلبة وهي عبارة عن فولاذ مجلفن ثقيل الوزن يتم تثبيته باستخدام تركيبات ملولبة.

تم استخدامه بشكل شائع في الهواء الطلق لتوفير مزيد من الحماية من التلف.

من المهم أيضًا توفير الدعم الهيكلي ، خاصة للوحات الكهربائية والكابلات والمعدات الأخرى

. RMC متاحة فقط للبيع بأطوال تتراوح من 10 إلى 20 قدمًا ، ويجب أن تحتوي على خيوط على كلا الطرفين.

يعتبر المعدن الصلب أحد أكثر الخيارات تكلفة للأسلاك الكهربائية في السوق.

ومع ذلك ، فإنه يوفر بشكل كبير قوة ومتانة إضافية ، وهي ميزة كبيرة.

قناة معدنية صلبة – RMC (معادن حديدية)

. RMC عبارة عن مجرى مائي مسنن معدني مدرج من مقطع عرضي دائري مع أداة توصيل ،

والتي يمكن أن تكون إما وصلة توصيل قياسية مستقيمة أو من النوع المتكامل .

يتم تغطية الخيوط الموجودة على الطرف غير المنفصل بواسطة واقيات خيوط مرمزة بالألوان في الصناعة

، والتي تحمي الخيوط وتحافظ على نظافتها وحادتها وتساعد في التعرف على حجم التجارة. يتوفر RMC

بأحجام التجارة من إلى 6.

(انظر الجدول لمعرفة محددات حجم التجارة المتري.)

واقيات الخيوط لأحجام التجارة 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 هي زرقاء مرمزة بالألوان ؛

أحجام التجارة ½ و 1½ و 2½ و 3½ سوداء ؛

وأحجام التجارة ¾ و 1¼ باللون الأحمر.

الطول القياسي النهائي لـ RMC مع أداة التوصيل هو 10 أقدام.
يمكن أن تحتوي RMC على طلاء أولي من الزنك ،

أو مزيج من الزنك والطلاءات العضوية

، أو طلاء غير معدني ، مثل PVC

. يمكن تطبيق الطلاءات التكميلية على الثلاثة حيث تكون هناك حاجة إلى حماية إضافية من التآكل.
RMC هي القناة الفولاذية الأثقل وزنًا والأكثر سمكًا.

عندما يتم المجلفن بعملية الغمس الساخن

، فإنه يحتوي على طبقة من الزنك من الداخل والخارج.

تتميز RMC المجلفنة بالكهرباء بطبقة خارجية من الزنك فقط ،

مع طلاءات عضوية مقاومة للتآكل معتمدة من الداخل.

تحتوي RMC ذات الحماية البديلة من التآكل بشكل عام على طلاءات عضوية على كل من الأسطح الخارجية والداخلية.

المجلفن RMC غير قابل للاحتراق ويمكن استخدامه في الداخل أو الخارج أو تحت الأرض أو مخفي أو مكشوف.

قد يكون لدى RMC

مع الطلاءات غير القائمة على الزنك قيود درجة الحرارة التي سيتم تدوينها على ملصق منتج الشركة المصنعة وقد لا يتم سردها للاستخدام في المساحات الهوائية البيئية ؛

استشر قوائم وعلامات الشركة المصنعة.

 

3. مواسير معدنية وسيطة (IMC)

RMCمن المرجح أن تكون المواسير المعدنية الوسيطة أو الأنبوب المعدني الوسيط نسخة أخف وزنًا وأرق من RMC

. ومع ذلك ، فقد تمت الموافقة على استخدامه لجميع التطبيقات المماثلة ، تمامًا مثل

RMC. في بعض الحالات ، يكون استخدام IMC أكثر شيوعًا في البناء لأنه أخف وزناً ويسهل العمل فيه.

كما أنه يوفر نفس مستوى الحماية مثل RMC ويعتبر بديلاً أكثر اقتصادا للمشاريع التي تمثل فيها النفقات مشكلة كبيرة.

قناة معدنية وسيطة – IMC (معادن حديدية)

. تم تطوير IMC في السبعينيات ، وهو عبارة عن مسار سباق فولاذي ملولب مدرج في مقطع

عرضي دائري مع اقتران يمكن أن يكون إما اقتران قناة قياسي أو من النوع المتكامل .

تمامًا كما هو الحال مع RMC

، تحمي واقيات الخيوط المرمزة بالألوان الأطراف غير المنفصلة للقناة وتحافظ عليها نظيفة وحادة ،

وتساعد في التعرف على حجم التجارة.

يتوفر IMC بأحجام تجارية ½ إلى 4.

واقيات اللولب للأحجام التجارية 1 و 2 و 3 و 4 هي برتقالية مشفرة بالألوان ؛

أحجام التداول ½ و 1½ و 2½ و 3½ صفراء ؛

وأحجام التجارة ¾ و 1¼ خضراء. الطول القياسي النهائي لـ IMC ، مع أداة التوصيل ، هو 10 أقدام.

القناة المعدنية الوسيطة (IMC) لها جدار أنحف من RMC وتزن حوالي الثلث أقل.
IMC له جدار أنحف من RMC ويزن حوالي ثلث أقل من RMC

. يحتوي السطح الخارجي على طلاء أساسه الزنك ، والداخل به طلاء عضوي مقاوم للتآكل معتمد

. IMC قابلة للتبديل مع RMC المجلفن.

كلاهما له خيوط ذات استدقاق 0.75 بوصة لكل قدم ،

ويستخدمان نفس أدوات التوصيل والتركيبات ،

ولهما نفس متطلبات الدعم ، ومسموح بهما في نفس المواقع.

4. مواسير معدنية مرنة (FMC)

imagesيشار إلى FMC أيضًا باسم “Greenfield” ، مشتق من اسم المخترع.

لها هيكل حلزوني جعلها مرنة للغاية. إن مرونة FMC تجعلها قابلة للتكيف من خلال الجدران وحتى الهياكل الأخرى.

عادةً ما يتم استخدام FMC القياسي للمواقع الداخلية الجافة ، والتي غالبًا ما تستمر لفترات قصيرة فقط.

علاوة على ذلك ، يعد FMC دائمًا بديلاً رائعًا للعديد من المناطق التي تتطلب مسافات قريبة وانحناءات أكثر إحكامًا.

هذا الأخير سيجعل من الصعب ثني القنوات العادية. تعتبر الأضواء وفتحات التهوية وسخانات المياه أمثلة شائعة لتركيبات القنوات المرنة الأساسية.

 

5. المعدن المرن المحكم للسائل (LFMC)

images 1 1في حين أن المواسير المعدنية المرنة LFMC أو المواسير المعدنية المرنة محكمة الغلق هي نوع خاص من الأنابيب المعدنية المرنة المستخدمة

مع تركيبات مختومة بالضرورة ولها طلاء بلاستيكي ،

فإن الأجزاء التي تشكل LFMC بالكامل تجعلها مانعة لتسرب الماء.

يتم استخدام المواسير الكهربائية المعدنية هذه أيضًا مع المعدات الخارجية مثل وحدات تكييف الهواء.

 

6. المواسير الكهربائية غير المعدنية

b RTA Conduit Systems BTICINO 315306 rel5135f561المواسير الكهربائية غير المعدنية هو نوع من الأنابيب البلاستيكية المموجة المرنة

وعادة ما يتم تثبيته بتركيبات بلاستيكية ملتصقة أو قفل إضافي.

بالإضافة إلى ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالتركيب وجدران الإطار المعدني أو الأخشاب القياسية ،

يمكن تركيب المواسير الكهربائية غير المعدنية داخل هياكل الكتل الخرسانية

ويمكن تغطيتها في البداية بالخرسانة.

علاوة على ذلك ، يلقب الأنف والأذن والحنجرة بـ “أنبوب السنافر” بسبب لونه الأزرق.

7. مواسير PVC الصلبة

H95fb4d0e75ba4276b090e15510aec392Hبولي كلوريد الفينيل أو بولي فينيل كلوريد جامد مشابه تمامًا لأنابيب السباكة البلاستيكية ويسمح له بالبيئات المسببة للتآكل.

يتم تثبيته باستخدام تركيبات بلاستيكية يتم لصقها مباشرة في مكانها.

يمكن أن تنحني مباشرة بعد تسخينها داخل صندوق سخان محمول.

يمكن أيضًا أن تكون مجموعات الأنابيب مانعة لتسرب الماء لأن التركيبات وأنابيب المواسير ملتصقتان معًا.

لقد ثبت فقط أن PVC مناسب حقًا للدفن السريع للأسباب ولعدة تطبيقات أخرى.

فيما يلي مزايا استخدام مادة PVC الصلبة:

· متوفر بسماكات مختلفة للجدار

عادة ما تكون أقل تكلفة مقارنة بالخيارات الأخرى المتاحة

خفيفة الوزن للغاية ومتعددة الاستخدامات وسهلة التركيب

· يعمل بشكل جيد سواء في باطن الأرض أو في الخرسانة

مع كل المزايا التي توفرها ، لم يُنصح باستخدام مواسير PVC في مناطق محددة حيث يكون ضوء الشمس المباشر مكشوفًا للغاية.

يأتي الضوء الطبيعي من الشمس يكسر المواد بمرور الوقت.

ومع ذلك ، بشكل عام ، لا يزال Rigid PVC خيارًا رائعًا على الرغم من العوائق.

editor 1s 205px 6يتم تثبيت المجاري المائية المغطاة بـ PVC بشكل عام كنظام ، مما يعني أن التركيبات ، وأجسام المواسير ، والأشرطة ، والشماعات ، والصناديق ،

وما إلى ذلك ، مطلية أيضًا. ومع ذلك ، توجد التركيبات حيث يتم استخدام الكوع المطلي فقط في مسار مواسير مجلفنة ، مثل مكان الخروج من التربة أو الخرسانة.

تعتبر إرشادات الشركات المصنعة مهمة جدًا عند تثبيت المنتجات والأنظمة المغلفة بالبلاستيك ، والأدوات الخاصة مطلوبة بشكل عام للتثبيت.

التطبيقات. هناك سببان رئيسيان لاستخدام الأنبوب الفولاذي.

إنها أفضل حماية ممكنة للموصل الكهربائي وأنظمة الأسلاك ، كما أنها تسهل إدخال واستخراج الموصلات والأسلاك.

اليوم ، تُستخدم المواسير الفولاذية في كل تطبيق تقريبًا حيث توجد المواسير والأسلاك الكهربائية:

المباني التجارية والتجزئة والسكنية والتصنيع والمرافق الصناعية الأخرى والرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية وغيرها

، ومجموعة واسعة من المؤسسات الداخلية والخارجية و التطبيقات تحت الأرض ، حتى في حالة وجود ظروف تآكل وخطيرة.

في بعض الحالات ، تكون الأنواع المختلفة من المواسير الفولاذية هي الأفضل لتطبيقات محددة. فمثلا:

تمتلك RMC الجدار الأكثر سمكًا ، مما يجعلها أثقل مواسير فولاذية.

يمكن استخدامه في الداخل والخارج وتحت الأرض وفي كل من التطبيقات المخفية والمكشوفة.

IMC له جدار أنحف ويزن أقل من RMC

. يمكن استخدام IMC لنفس التطبيقات مثل RMC المجلفن.

EMT هو أخف أنبوب فولاذي وزنًا تم تصنيعه. يجد العاملون الميدانيون عادةً أنه من السهل تغيير أو إعادة استخدام أو إعادة توجيه EMT

. على الرغم من أن EMT مصنوع من الفولاذ ذي الجدران الفاتحة ،

إلا أنه لا يزال يوفر حماية مادية كبيرة ويمكن استخدامه في معظم المواقع المعرضة ،

باستثناء الحالات التي يكون فيها الضرر المادي الشديد أمرًا محتملاً.

يمكن استخدام الطلاءات البلاستيكية على مواسير أو مواسير فولاذية مكشوفة أو مجلفنة بها طلاء زنك إضافي.

يمكن أيضًا استخدام الطلاءات البلاستيكية المستخدمة على مواسير الصلب المجلفن ،

أو فوق الأنبوب الفولاذي ، الذي يحتوي على طلاء إضافي من الزنك ، في الأماكن والأجواء شديدة التآكل.

الأكواع والحلمات والوصلات المصنعة.

على الرغم من قوة كل تلك المقاطع التي يبلغ ارتفاعها 10 أقدام من الأنابيب الفولاذية

، فإنها لا تزال لا تصنع نظامًا كاملاً بدون مساعدة الأكواع والحلمات والوصلات.

أكواع .

bis thailand تعتبر الأكواع من النوع والأبعاد الصحيحة عنصرًا مهمًا في أي تركيب لمجرى السباق.

إنها مقاطع منحنية من المواسير أو الأنابيب المستخدمة لتغيير اتجاه مجرى السباق أو تجاوز العوائق.

أكواع IMC و RMC مترابطة على كلا الطرفين.

الأكواع المصنوعة في المصنع في كل من نصف القطر القياسي والخاص متوفرة بسهولة لجميع الأحجام من RMC و IMC و EMT

. الأكواع المزودة بوصلات متكاملة متوفرة بأحجام تجارية من 2½ إلى 4.

تتوفر أيضًا أكواع نصف القطر الكبيرة المتخصصة ، والتي يشار إليها غالبًا باسم “عمليات المسح”.

عادة ما يتم ترتيبها حسب الطلب لحل مشكلات التثبيت المختلفة.

تُستخدم عمليات المسح عادةً لتسهيل عمليات سحب الأسلاك ، والمساعدة في تثبيت المواسير في مساحات محدودة أو صعبة هندسيًا ،

أو توفير طول أبتر محدد ، أو تعزيز حماية الاتصالات أو كبلات الألياف الضوئية أثناء سحب الأسلاك.

تختلف الأبعاد المادية للمرفقات المصنوعة في المصنع لـ RMC و IMC و EMT بين الشركات المصنعة.

عند تثبيت أكواع المصنع لوظيفة ما ، كن على دراية بهذا التباين لتجنب مشاكل التثبيت.

احرص دائمًا على أن تكون آمنًا.

لطلب أكواع المصنع ، تحتاج إلى تحديد نوع مضمار السباق ، وحجم التجارة ، وزاوية الانحناء.

إذا طلبت كوع نصف قطر خاص ، فسيتعين عليك أيضًا تحديد نصف القطر.

النبل.

conduit fittings 64367b 64 1000النبل عبارة عن مجرى قصير أو مادة أنابيب تُستخدم لتمديد نظام المواسير.

تُستخدم النبل بين المواسير أو الأنابيب وعناصر مثل ، على سبيل المثال لا الحصر

، التركيبات ، والصناديق ، والمرفقات أو بين صندوقين ، ومرفقين ، وما إلى ذلك.

عند استخدام النبل لتمديد مجرى المواسير إلى حاوية ، صندوق ، إلخ.

، تنطبق النسبة المئوية لمتطلبات تعبئة الأسلاك الموضحة في الفصل 9 ، الجدول 1 من NEC.

عندما يتم تثبيت النبل بين الصناديق والمرفقات وما إلى ذلك ولا تتجاوز 24 بوصة ، يُسمح بتعبئة الأسلاك بنسبة 60٪. حلمات

RMC المصنوعة في المصنع ملولبة على كلا الطرفين ومتوفرة بجميع الأحجام بأطوال تصل إلى 12 بوصة.

أطوال أطول متاحة بترتيب خاص أو قد تكون مُلفقة ميدانيًا.

الوصلة.

تتوفر أدوات التوصيل المصنوعة في المصنع لـ EMT و IMC و RMC بجميع أحجام المواسير.

تتوفر أدوات التوصيل المتكاملة في أحجام التجارة ½ إلى 4.

في EMT ،

تكون الوصلة عبارة عن نهاية مجوفة للمواسير ذات براغي صامدة محددة.

بالنسبة إلى IMC و RMC

، تعتبر أداة التوصيل مكونًا منفصلاً يسمح بتركيب الوصلة عن طريق تدوير أداة التوصيل الخارجية بدلاً من المواسير.

تحسين تسليم المشاريع الكهربائية ونظام إدارة المشاريع:

3 مناهج منهجية

ترجع معظم أخطاء نظام الأتمتة عادةً إلى بعض مشكلات الأسلاك.

يمكن للكهربائيين المتمرسين فقط تركيب حل أتمتة خاص يضمن الموثوقية.

علاوة على ذلك ، تبدأ جميع المشاريع الكهربائية بجدول زمني يتم فيه تحديد تواريخ رئيسية.

إن تلبية المواعيد المحددة هو أبسط هدف استراتيجي لكل مشروع.

في حين أن الاستراتيجية ضرورية ، إلا أن الاقتراب من التفاصيل أكثر أهمية بكثير.

إذا كنت تركز أكثر على التفاصيل ،

يمكنك ضمان تقدم أي مشاريع كهربائية في المستقبل.

صحيح أنه حتى أروع المشاريع وأكثرها تفصيلاً يعتمد في الغالب على أصغر الجوانب.

وبالتالي ، من المهم بنفس القدر تصور نهج مفصل ومنهجي. الأساليب المنهجية المطبقة في إدارة المشاريع الكهربائية موضحة أدناه.

· الاتصال وإدارة التفاصيل والتغذية الراجعة

المعالم العامة للمشروع وطريقة المسار الحرج (CPM) هي المكان الذي تبدأ فيه كل عملية على حدة.

من الضروري مراقبة جميع الأنشطة الموضحة في جدول CPM في مشروع معين على مدار ثلاثة أسابيع.

يجب أن يبدأ قادة المشروع والمقاولون الذين يقودون الفريق في

تقسيم هذه المهام والأنشطة إلى تفاصيل.

إنهم بحاجة إلى تدوين بعض الملاحظات حول احتياجات القوى العاملة ومسؤوليات وظيفية محددة.

اجمع بين جميع الملاحظات واجعلها في قائمة مفصلة واحدة.

قبل كل شيء ، نوصي بشدة بالتواصل المستمر بين الفرق.

أيضًا ، بناءً على الملاحظات ، يمكنك تلخيص جميع المهام المكتملة والعناصر التي لم تنته بعد بشكل أفضل.

· جدول مشروع CPM

التفاصيل في وضع جدول زمني للمشروع باستخدام CPM هي بالتأكيد خارج النطاق بأكمله.

يحتاج قادة المشروع إلى معرفة كيفية اختيار الأنشطة الأكثر احتمالا للمشروع.

ستكون هناك أنشطة تظهر بالأشرطة الحمراء.

تشير الأشرطة الحمراء إلى حالة حاسمة في المشروع ،

مما يعني أن الأنشطة التي تتم في إطاره يجب أن تبدأ وتستكمل في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية.

خلاف ذلك ، لا يمكن لأحد الحصول على تاريخ الانتهاء للمشروع.

الماخذ الرئيسية

يستفيد فنيو الكهرباء اليوم من منتجات الأنابيب المتطورة المصنوعة جيدًا من البلاستيك والمعدن والألياف الزجاجية.

بالإضافة إلى ذلك ، تسهل أنواع مختلفة من التركيبات المتوافقة سحب الأسلاك والمهام الروتينية.

تُستخدم أجسام المواسير للعديد من الطرق المعقدة في نظام الأسلاك الكهربائية.

ومن ثم ، فإن إتقان فن المواسير الكهربائية أمر بالغ الأهمية لمهنة فني الكهرباء.

الكونتاكتور و طريقه تغيير الكويللمعرفة اخر المنتجات الخاصة بنا وعروضنا المميزة يرجى الاشتراك بصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

صفحتنا على الفيسبوك=> Gahzlystore

صفحتنا على تويتر=> Gahzlystore

Gahzly

Posted on Leave a comment

اختيار سعة البطارية المناسبة للأحمال DC 1

H84dee5732e004038baa8154a3d51eb6dR 21

اختيار سعة البطارية المناسبة للأحمال DC

اختيار سعة البطارية المناسبة للأحمالاختيار سعة البطارية المناسبة للأحمال DC

اختيار سعة البطارية المناسبة للأحمال (DC)، موضوع مهم جداً لكل من يرغب في شراء بطارية جديدة حتى تستطيع تشغيل أحمال تيار مستمر (DC).

قد يعتقد البعض أن الحمل الكهربائي يمكن تشغيله على أي سعة بطارية دون عمل أي حسابات كان من المفترض أخذها بالاعتبار قبل الاختيار العشوائي للبطارية.

وفي هذا الموضوع سنشرح لكم بأسلوب مبسط عن كيفية اختيار سعة البطارية المناسبة للأحمال (DC)،

حتى يستطيع الجميع من الاعتماد على الخطوات الحسابية التي سنذكرها في هذا المقال لتسهيل عملية تحجيم سعة البطارية اللازمة بما تلائم حجم أحمال التيار المستمر (DC).

اختيار سعة البطارية المناسبة للأحمال DCما هي سعة البطارية

عادة تقاس سعة البطارية بوحدة الأمبير. ساعة (Ah) (بالإنجليزية: Ampere. Hour)،

أي أن البطارية التي سعتها التخزينية 50Ah تعطي تياراً قيمته  50أمبير لمدة ساعة واحدة فقط، أو يمكن أن تعطي تيار قيمته 10 أمبير لمدة 5 ساعات،

وهكذا، والمختصر من ذلك هو أن سعة البطارية تساوي حاصل ضرب الأمبير في الساعات.

ولكن قدرة أحمال التيار المستمر (DC) تعطي بوحدة الواط أو الكيلو واط، أما الطاقة الكهربائية التي تستهلكها هذه الأحمال،

فتعطي بوحدة الواط ساعة، أو الكيلو واط ساعة.

يمكننا حساب الطاقة المستهلكة بالواط من خلال ضرب قيمة القدرة في مدة التشغيل بالساعات كالآتي:

الطاقة الكهربائية المستهلكة بالواط. ساعة = القدرة بالواط × العدد× فترة التشغيل بالساعة

DC85 12 2سعة البطارية بوحدة الواط ساعة

قد يفضل البعض معرفة سعة البطارية بوحدة الواط ساعة بدلاً من الأمبير،

ويتم ذلك بضرب الأمبير ساعة بفولتية البطارية كالآتي:

سعة البطارية بالواط ساعة = الأمبير × الفولت

مثال على ذلك: بطارية جل 12 فولت، سعتها التخزينية (100Ah)،

ما سعة البطارية بوحدة الواط ساعة (W.h)؟

سعة البطارية بالواط ساعة = الأمبير × الفولت

= 100 × 12 = 1200 واط. ساعة (1200Wh)

ملاحظة مهمة: يجب اختيار بطارية ذو دورة عميقة مخصصة للتشغيل الطويل وليست بطارية سيارة.

اختيار سعة البطارية المناسبة للأحمال

مثال: لدنيا 20 ليد قدرة الواحد 3W ويراد تشغيل جميع الليدات لمدة 8 ساعات، وجهد الأحمال 12V/DC،

احسب الطاقة المستهلكة لأحمال التيار المستمر، واختر سعة البطارية المناسبة للأحمال؟

الحل:

الطاقة التي يمكنها استهلاكها من البطارية = القدرة بالواط × العدد× فترة التشغيل بالساعة

= 20 × 3 × 8

= 480 واط. ساعة (480Wh).

إذاً عند تشغيل هذه الأحمال على سعة بطارية ما لمدة 8 ساعات، فإن الطاقة المستهلكة من البطارية تكون بقدرة 480 واط. ساعة.

لكي نحافظ على البطارية لأطول فترة ممكنة،

ولتحصيل عدد دورات (شحن وتفريغ) أكثر، يفضل استهلاك (50%) من سعة البطارية كالآتي:

الطاقة التخزينية الجديدة = الطاقة التي يمكن استهلاكها من البطارية × 2

= 480 × 2

= 960 واط. ساعة (960Wh).

إذاً نحتاج إلى بطارية قدرتها التخزينية 960 واط. ساعة على الأقل،

ويمكن تحويل سعة البطارية من وحدة الواط. ساعة إلى الأمبير ساعة كالآتي:

سعة البطارية (أمبير. ساعة) = الطاقة التخزينية (واط. ساعة) ÷ جهد البطارية

= 960 ÷ 12

= 80 أمبير. ساعة (80Ah).

بالتالي يمكننا اختيار بطارية بالمواصفات التالية: (80Ah/12VDC).

بطارية سعة 80Ah وفولتية 12

12v 80ah car battery 500x500 1وننوه إلى أن هناك شرط آخر يحدد لك سلامة التحميل على البطارية،

وهو معامل التفريغ السي ريت (C-Rate)

، فكلما كانت قيمة معامل التفريغ أقل كان أفضل.

بهذا نكون قد شرحنا لكم طريقة مبسطة لكيفية اختيار سعة البطارية المناسبة للأحمال بالاعتماد على قانون القدرة الكهربائية،

وبنفس الخطوات التي تم توضيحها في المقال يمكنك تحجيم البطارية التي تناسب أحمالك الكهربائية.

الكونتاكتور و طريقه تغيير الكويللمعرفة اخر المنتجات الخاصة بنا وعروضنا المميزة يرجى الاشتراك بصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

صفحتنا على الفيسبوك=> Gahzlystore

صفحتنا على تويتر=> Gahzlystore

GAHZLY