Posted on Leave a comment

أنواع الألواح الشمسية و مصنعيها 2022

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

 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

الإنتاج 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.

تحديد 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

أكبر 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

تصميم 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

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.

العناصر 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.

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

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.

حالة 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.

يمكن 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

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؟

يسمى 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)

الأنابيب 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؟

ما 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)

ترمز 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)

من 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)

يشار 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)

في 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

المواسير 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

بولي 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.

يتم 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 .

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.

النبل 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.

لمعرفة 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

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

سعة 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

وننوه 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.

لمعرفة 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

شرح القواطع الكهربائية MCB

شرح القواطع الكهربائية MCB

شرح القواطع الكهربائية MCB شرح القواطع الكهربائية MCB

شرح القواطع الكهربائية MCB، هناك العديد من أنواع القواطع الكهربائية التي يكثر استخدامها في التمديدات الكهربائية

، فمنها ما يستخدم مع الجهود المتوسطة والمعروف بـ “Power Circuit Breakers”،

وهناك نوع آخر يستخدم في شبكة الجهود المنخفضة ويختصر بالأحرف الثلاثة MCB.

فما هي القواطع الكهربائية MCB وكيف تعمل وما فئات القواطع التي تستخدم في التمديدات الكهربائية.

القواطع الكهربائية MCB

القواطع الكهربائية MCB

MCB: اختصاراً لـ “Miniature Circuit Breaker”.

يتوفر هذا النوع من القواطع بعدة أقطاب، مثل: قاطع بقطب واحد (1Pole)، قاطع بقطبين (2Pole)،

قاطع بثلاث أقطاب (3Pole)، قاطع بأربع أقطاب (4Pole).

ويستخدم القاطع الكهربائي MCB مع دوائر 3 فاز (3-phase)، ودوائر 1 فاز (1-phase)،

ومهمته الرئيسية باختصار شديد الحماية من تيار القصر.

ويمكن القول أيضاً بأنه يستخدم لفصل الأعطال ذات التيار المنخفض والمستمر لمدة طويلة.

أقطاب القواطع الكهربائية MCB

تأتي القواطع الكهربائية بسعات تيار مقنن متنوعة تبدأ من 1 أمبير وحتى 125 أمبير، ومن أشهر السعات التي تستخدم في التمديدات الكهربائية هي:

6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A

سعة تيار مقنن لقواطع كهربائية MCB

سميت القواطع الكهربائية MCB المستخدمة في التمديدات المنزلية بقواطع النصف أوتوماتيك لأنها تفصل بشكل تلقائي ولكن

عند توصيلها مرة أخرى يجب رفع ذراع التوصيل لأعلى بشكل يدوي.

فمن الخطأ أن تقول عن القواطع المستخدمة في المنازل بالقواطع الأوتوماتيكية

بل يجب القول القواطع النصف أوتوماتيكي لأنها تفصل بشكل أوتوماتيكي فقط.

ما دور القاطع الكهربائي MCB

يستخدم في حماية دوائر التوزيع النهائية،

أي يكون القاطع متواجد في أقرب مكان بحيث يحمي الحمل الكهربائي من أي عطل محتمل حدوثه كتيار القصر.

وتحدد العلاقة بين تيار العطل (مقاسا بمضاعفاته من التيار المقنن)، وبين زمن الفصل Trip Time (مقاسا بالثواني) من خلال الفئات الثلاثة وهي:

D, C, B طبقا للمواصفات القياسية العالمية IEC Standard مع بعض البيانات الخاصة بها.

فئات القواطع الكهربائية MCB

يوجد لكل قاطع فئة ومنها:

قاطع فئة B: حدود التشغيل للـ Trip المغناطيسي لهذا النوع يتراوح بدايته بين 3 إلى 5 أضعاف التيار المقنن للقاطع،

ما يجعله مناسب لحماية الأحمال المقاومة مثل: السخانات ولمبات التنجستين.

قاطع فئة C: له نفس خصائص النوع B ولكن زمن التأخير لهذا النوع أكبر وتيار الفصل اللحظي أعلى،

حيث يتراوح بدايته بين 5 إلى 10أضعاف التيار المقنن للقاطع، فهو مناسب لحماية الأحمال الحثية، مثل:

المحركات والمكيفات ولمبات الفلورسنت.

قاطع فئة D: تتميز هذه الفئة بزمن فصل لحظي أطول من الفئة C، حيث تتراوح بين 10 إلى 15 أضعاف التيار المقنن للقاطع،

ما يجعلها تتناسب مع الأحمال التي تحتوي على محاثة عالي، مثل المحولات أو ماكينات اللحام الكهربائي.

فئات القواطع الكهربائية MCB

شرح القواطع الكهربائية MCB

يتكون القاطع الكهربائي نوع MCB من الداخل على الأجزاء التالية:

  • رافعة بلاستيكية: تستخدم من أجل وصل الدائرة بشكل يدوي، وفصلها يدويا أو أوتوماتيكيا عند حدوث دارة قصر أو عند زيادة التحميل بشكل مضاعف.
  • آليه الحركة: تقوم بوصل وفصل نقاط تلامس القاطع الداخلية.
  • نقطة التلامس المعدني: تعمل على وصل وفصل التيار الداخل إلى القاطع.
  • أقطاب أو أطراف التوصيل: يوجد طرفين أحدهما يوصل مع خط الفاز لمصدر الكهرباء، والآخر يوصل مع الحمل.
  • شريط ثنائي المعدن: وظيفته فصل الدارة عن الحمل، وذلك بتمدد أحد الشريطين بشكل أكبر عن الآخر حسب قيمة تيار التحميل الزائد، فكلما زادت تيار التحميل عن تيار القاطع المقنن كلما قلت زمن الفصل بشكل أكبر.
  • ملف كهرومغناطيسي: وظيفته فصل القاطع تلقائيا بمجرد مرور تيار قصر عالي بداخله.
  • مقسم أو مخمد القوس الكهربائي.

مكونات القاطع الكهربائي MCB

بيانات القواطع الكهربائية MCB

عادة يكتب على القواطع الكهربائية بيانات مهمة وهي:

التيار المقنن: ويرمز له بالحرفين In،

وهو أقصى قيمة للتيار يمكن أن يتحمله عند درجة حرارة معينة دون الفصل أو تسخينه.

مثال على ذلك: إذا كان التيار المقنن In لقاطع كهربائي 100 أمبير عند درجة حرارة تساوي 40 درجة مئوية،

فإننا نتوقع بأن القاطع عند درجة حرارة 50 درجة مئوية سوف تقل قيمة التيار المقنن إلى 92 أمبير وهكذا مع باقي القواطع المختلفة.

تيار الفصل اللحظي: ويرمز له بالحرفين Im،

وهو أقل قيمة لتيار القصر الذي يقوم بتفعيل القاطع خلال فترة قصيرة جداً (أجزاء من الثانية)،

وتتراوح قيمة التيار من 3 إلى 10 أضعاف قيمة التيار المقنن.

تيار الفصل التقليدي: ويرمز له بالحرفين Ir أو Irth، ويطلق عليه أيضاً تيار الفصل الحراري،

وهو التيار الناتج عن زيادة التحميل لفترة طويلة نسبياً مما يؤدي إلى تسخين وتمدد الشريط المعدني المزدوج، ما ينتج عنه فصل القاطع.

تيار القصر: يرمز له بالرمز Icu أو Icn، وهو أقصى قيمة للتيار يمكن للقاطع فصله دون ان يتلف.

الجهد المقرر: ويرمز له بالحرفين Ue، هي القيمة التي يعمل عليها القاطع في الحالة الطبيعية.

جهد العزل: يرمز له بالحرفين Ui، هي القيمة التي يمكن للقاطع عزله طالما أقل من قيمة جهد العزل،

ويجب أن يكون مساوياً أو أكبر من الجهد المقرر (جهد القاطع).

توصيل القواطع الكهربائية MCB

 

القواطع الكهربائيةشرح القاطع الكهربائي MCCBلمعرفة 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

شرح القاطع الكهربائي MCCB

شرح القاطع الكهربائي MCCB

شرح القاطع الكهربائي MCCB شرح القاطع الكهربائي MCCB

شرح القاطع الكهربائي MCCB،

يعتبر القاطع الكهربائي MCCB أحد أنواع القواطع الكهربائية الذي يستخدم في حماية لوحات التوزيع الرئيسية.

يتميز هذا القاطع عن قواطع MCB بسعة تياره المقنن العالي الذي يصل إلى 1600A،

وتيار القصر الذي يصل إلى 85kA، ما يجعله مناسب لأنظمة التوزيع متوسطة القدرة.

قواطع كهربائية نوع MCCB

ما هو القاطع الكهربائي MCCB

يرمز MCCB إلى “Moulded Case Circuit Breakers”، ويطلق عليه بالعربية: القواطع المقولبة.

يأتي هذا النوع بعد قواطع MCB، ويستخدم غالباً في حماية دوائر التغذية الرئيسية،

وأكبر حجماً من قواطع MCB، نظراً لقدرته على تحمل تيارات القصر العالية.

ويتميز أيضاً بالمرونة الواسعة في مجال ضبط العلاقة بين زمن الفصل وقيمة تيار العطل مقارنة مع قاطع MCB المحدد بالقيمة،

ويمكن ضبط فئة القاطع من خلال ضبط سعة القصر وزمن الفصل،

فكلما زادت سعة القصر كلما زود الجهاز بمرونة أكبر.

إليك فئة قاطع MCB بسعة تيار مقنن 250A، تستطيع من خلال المتغيرين:

ضبط تياره المقنن وتيار القصر.

وهناك قواطع بفئات أخرى يمكن تغيير متغيرات أقل أو أكثر حتى تصل إلى فئة القواطع الهوائية MCB.

قاطع كهربائي MCB

سعات القاطع الكهربائي MCCB

يتوفر هذا النوع بسعات أمبيرية مقننة تبدأ من 16A وحتى 1600A، بينما تيار القصر للقاطع يبدأ من 10KA وحتى 85KA.

شرح القاطع الكهربائي MCCB

يوجد للقاطع قيمتين:

الأولى تسمى “Frame Size Rating”، والثانية تسمى تيار الـ Trip، يمكن ضبطه ليتم فصل التيار إذا تجاوز أكثر من القيمة.

على سبيل المثال القاطع NSX630N الخاص بشركة شنايدر له قدرة تيار مقنن 630 أمبير

، لكن بداخله 11-Electronic Circuits تجعل من الممكن ضبطه ليكون قادر على فصل التيار إذا تجاوز القيم التالية:

400A 350A 300A 250A 200A 150A
  630A 600A 550A 500A 450A

سعات تيار ضبط القاطع الكهربائي 630A

تضع الشركة المصنعة قيمة Frame Size على القاطع.

ولكن على أوراق التصميم للمشروع يكتب رقمين كالتالي: 630A/450A،

فهذا يعني أن أقصى تيار مقنن للقاطع 630A ولكنه سيضبط في المشروع على 450A.

ملاحظة مهمة:

يوجد بهذا القاطع ثلاث حالات للذراع البلاستيكي وهما: حالة الوصل، وحالة العطل (Trip)،

وحالة الفصل النهائي، وعند العطل يجب حل المشكلة أولاً ثم قم بتحريك ذارع القاطع إلى وضعية الفصل أولاً OFF، ثم أرفعه مرة أخرى إلى وضعية الوصل ON.

لمعرفة 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

مفاتيح التحكم

مفاتيح التحكم الكهربائي

مفاتيح التحكممفاتيح التحكم الكهربائي

تعتبر مفاتيح التحكم الكهربائي من إحدى أهم العناصر المستخدمة في مجال دوائر التحكم الكهربائي،

حيث تحتوي على العديد من أنواع المفاتيح المختلفة، مثل مفاتيح التشغيل،

ومفاتيح الإيقاف وغيرها من المفاتيح الأخرى التي سنتعرض لها في هذا المقال.

ما هي مفاتيح التحكم الكهربائي

ما هي مفاتيح التحكم الكهربائي هي المفاتيح التي تعمل على وصل أو فصل التيار الكهربائي عن دائرة التحكم،

حيث يتوفر الكثيرة من المفاتيح اليدوية والأوتوماتيكية التي تؤدي وظائفها بما يتلاءم مع دوائر التحكم الكهربائي.

أنواع مفاتيح التحكم الكهربائي

  • مفتاح التشغيل اليدوي (On).
  • مفتاح الإيقاف اليدوي (Off).
  • مفتاح مزدوج (On\Off).
  • المفاتيح الحدبية.
  • مفاتيح نهاية المشوار (Limit switches).
  • الحساسات التقاربية (Proximity Sensors).
  • مفاتيح مراقبة السوائل (Liquid Level Switches).

مفتاح التشغيل اليدوي (On)

هي المفاتيح التي تكون مفتوحة في حالتها الطبيعية،

حيث يتم توصيلها لحظة الضغط عليها ضغطة واحدة،

وعند رفع اليد عنها تعود إلى وضعها الطبيعي، يمكن تمييزها باللون الأخضر أو اللون الأسود.

طريقة توصيلها:

توصل مفتاح التشغيل مع بعضها البعض على التوازي وأيضاً مع نقاط الريلية المساعدة،

وذلك بهدف الإبقاء الذاتي، أي لضمان التشغيل المستمر للدائرة عند الضغط مرة واحدة فقط.

 

مفتاح الإيقاف اليدوي (Off)

هي المفاتيح التي تكون موصلة في حالتها الطبيعية، وعند الضغط عليها يتم فصل نقاط تلامسها،

يتم تمييزها باللون الأحمر، وتوصل مفاتيح الإيقاف مع بعض على التوالي في دوائر التحكم الكهربائي.

 

مفتاح مزدوج (On\Off)

يحتوي هذا النوع من المفاتيح على نقطة مفتوحة وأخرى مغلقة،

عند الضغط على المفتاح باليد تتبدل حالة النقاط، فتصبح النقطة المفتوحة مغلقة،

والنقطة المغلقة مفتوحة، حيث تستخدم في بعض دوائر التحكم، مثل دوائر التحكم في تغيير اتجاه المحرك أو التبديل بين دائرتين لأداء كلأ منهما وظيفتها.

المفاتيح الحدبية

يحتوي على عدة نقاط تلامس،

يتم من خلال هذه النقاط إيصال أو فصل التيار الكهربائي الذي يأتي من مصدر التغذية للحمل الكهربائي بطريقة يدوية،

كما أنه لديها تحمل قيمة تيار عالية قليلاً.

 يتوفر أنواع كثيرة من المفاتيح الحدبية، حيث أن كل نوع من هذه الأنواع لديه خاصية محددة

ومن أهم مميزاته المفاتيح الحديبية التي تعمل على وصل وفصل التيار الكهربائي عن جميع أوجه المحرك الكهربائي في نفس اللحظة.

مفاتيح نهاية المشوار (Limit switches)

يحتوي على نقاط تلامس مفتوحة أو مغلقة أو الإثنين معاً،

يتم تصميم هذا النوع من المفاتيح بحيث يكون طرف التحكم في التوصيل والفصل بارز قليلاً عن علبة نقاط التلامس.

يتوفر أشكال متعددة من هذا النوع لأداء وظائفها بما يتناسب مع طبيعة العمل.

تستخدم مفتاح نهاية المشوار في دوائر التحكم الآلي عندما نريد تحريك حمل معين بواسطة المحرك

من وإلى مكان محدد فقط، سواء كان طريقة التحريك بشكل أفقي أو تحريك رأسي.

 

الحساسات التقاربية (Proximity Sensors)

هذا النوع لا تحتاج إلى اتصال تلامسي أو ضغط ميكانيكي كما يحدث مع باقي المفاتيح التقليدية،

أي انه يستشعر عند اقتراب الحمل منه أو الدخول في مجال حساسيته، بالتالي نتيجة هذا الاستشعار يتغير نقاط تلامسه.

 

مفاتيح مراقبة الضغط (Pressure Switches)

هي المفاتيح التي تتغير وضع نقاط تلامسه المفتوحة أو المغلقة عند ضغط معين،

ووظيفتها مراقبة ضغط خزان الهواء.

نظرية عمله:

عند امتلاء الخزان بالهواء حتى ضغط محدد، يتغير نقاط التلامس،

ونتيجة لذلك يقف المحرك عن ضخ الهواء داخل الخزان إلى أن يقل الضغط، وبعد ذلك يبدأ في الضخ مرةً أخرى.

 

مفاتيح مراقبة السوائل (Liquid Level Switches)

تتغير وضع نقاط تلامسها المفتوحة أو المغلقة عند امتلاء أو انخفاض الماء الموجود داخل الخزان.

مثلاً عند ضح المياه داخل الخزان إلى أن يمتلئ،

سوف يعمل مفتاح مراقبة السوائل على فصل المضخة عن التيار الكهربائي إلى أن ينخفض مستوى المياه،

فيصل نقاط تلامسها وبالتالي يعمل المحرك مرة أخرى.

لمعرفة 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 المقابس في العالم 2022

أنواع المقابس في العالم

النوع A

أنواع المقابس في العالم

يستخدم في:

أمريكا الشمالية والوسطى ، اليابان

 

القابس الكهربائي من النوع أ (أو قابس توصيل النصل المسطح) عبارة عن سدادة غير مؤرضة ذات دبابيس متوازية مسطحة.

على الرغم من أن المقابس الأمريكية واليابانية تبدو متطابقة ،

إلا أن الدبوس المحايد في القابس الأمريكي أعرض من الدبوس الحي ،

في حين أن كلا المسامير في القابس الياباني لها نفس الحجم. نتيجة لذلك ،

يمكن استخدام المقابس اليابانية في الولايات المتحدة ولكن ليس العكس.

 

تحتوي المسامير الموجودة في المقابس من النوع A والنوع B على ثقب بالقرب من الطرف الذي يلائم “النتوءات” الموجودة على ماسحات التلامس في بعض المقابس ،

بحيث يتم إمساك المسامير بإحكام أكبر مما يسمح بملامسة أفضل وأيضًا لمنع القابس من الانزلاق خارج المقبس.

تحتوي بعض المقابس على شفرات زنبركية تمسك بجوانب المسامير

، مما يجعل الثقوب عفا عليها الزمن.

 

النوع B

يستخدم في:

أمريكا الشمالية والوسطى ، اليابان

 

يحتوي القابس الكهربائي من النوع B على دبابيس متوازية مسطحة ودبوس أرضي دائري (أو أرضي).

يكون الدبوس الأرضي أطول من الدبوس الآخرين بحيث يتم تأريض الجهاز قبل توصيل الطاقة.

كما هو الحال مع المقابس من النوع A

، تختلف الإصدارات الأمريكية واليابانية قليلاً.

 

المقابس من النوع B مصنفة عند 15 أمبير.

 

النوع C

يستخدم في:

أوروبا ، باستثناء المملكة المتحدة وأيرلندا وقبرص ومالطا

 

القابس الكهربائي من النوع C (أو Europlug) عبارة عن قابس من سلكين يحتوي على دبوسين دائريين.

يلائم أي مقبس يقبل ملامسات دائرية 4.0 – 4.8 ملم على مراكز 19 ملم.

يتم استبدالها بمآخذ E أو F أو J أو K أو N والتي تعمل بشكل مثالي مع مقابس من النوع C.

 

المقابس من النوع C محدودة بشكل عام للاستخدام في الأجهزة التي تتطلب 2.5 أمبير أو أقل.

 

النوع D

تستخدم في:

الهند ، سريلانكا ، نيبال ، ناميبيا

يحتوي القابس الكهربائي من النوع D على ثلاثة دبابيس دائرية كبيرة في نمط مثلث.

غالبًا ما تستخدم المقابس من النوع M جنبًا إلى جنب مع المقابس من النوع D للأجهزة الكبيرة ونتيجة لذلك ،

تعمل بعض المقابس مع كل من المقابس من النوع D والنوع M.

المقابس من النوع D مصنفة 5 أمبير.

 

النوع E.

تستخدم في:

فرنسا وبلجيكا وسلوفاكيا وتونس من بين دول أخرى

 

يحتوي القابس الكهربائي من النوع E على دبابيس دائرية مقاس 4.8 مم متباعدة بمقدار 19 مم وثقب لمسمار التأريض الذكر الخاص بالمقبس.

القابس من النوع E له شكل دائري والمقبس من النوع E به تجويف دائري.

تم تصنيف المقابس من النوع E بـ 16 أمبير.

 

ملاحظة:

تم تطوير قابس CEE 7/7 للعمل مع مآخذ من النوع E و Type F بوصلة أنثوية

(لقبول دبوس التأريض للمقبس من النوع E) ويحتوي على مشابك تأريض على كلا الجانبين (للعمل مع مآخذ من النوع F) .

 

النوع F.

يستخدم في:

ألمانيا والنمسا وهولندا

وإسبانيا من بين دول أخرى

يحتوي القابس الكهربائي من النوع F

(المعروف أيضًا باسم قابس Schuko) على دبابيس دائرية مقاس 4.8 مم متباعدة بمقدار 19 مم.

إنه مشابه للمقبس من النوع E ولكنه يحتوي على مقطعين

أرضيين على الجانب بدلاً من ملامس الأرض الأنثوي.

تم تطوير قابس CEE 7/7 للعمل مع المقبسين E

و F ويحتوي على مشابك تأريض على كلا الجانبين

(للعمل مع مقابس من النوع F) ووصلة أنثوية (لقبول دبوس التأريض للمقبس من النوع E).

 

تم تصنيف المقابس من النوع F 16 أمبير.

 

النوع G

تستخدم في:

المملكة المتحدة ، أيرلندا ، قبرص ،

مالطا ، ماليزيا ، سنغافورة ، هونغ كونغ

يحتوي القابس الكهربائي من النوع G على ثلاث شفرات مستطيلة في نمط مثلث ويحتوي على فتيل مدمج

(عادةً ما يكون فتيل 3 أمبير للأجهزة الصغيرة مثل الكمبيوتر و 13 أمبير للأجهزة الثقيلة مثل السخانات).

تحتوي المقابس البريطانية على مصاريع على جهات الاتصال الحية و

المحايدة بحيث لا يمكن إدخال أجسام غريبة فيها.

النوع H.

يستخدم في:

اسرائيل

 الاسواء في الاداء

يعتبر قابس Type H فريدًا بالنسبة لإسرائيل ويحتوي على دبابيس مسطحة

على شكل V بالإضافة إلى دبوس تأريض.

ومع ذلك ،

يتم حاليًا التخلص التدريجي منه لصالح إصدار مثبت دائري.

الفتحات الموجودة في مآخذ التوصيل من النوع

H واسعة في المنتصف لتلائم الإصدار المثبّت بمسامير دائرية من القابس من النوع H وكذلك المقابس من النوع C.

 

النوع I

تستخدم في:

أستراليا ، نيوزيلندا ،

بابوا غينيا الجديدة ، الأرجنتين

 

يحتوي القابس من النوع

I على دبابيس مسطحة على شكل V بالإضافة إلى دبوس تأريض.

يوجد أيضًا إصدار من القابس ،

والذي يحتوي على دبابيس مسطحة فقط.

يعمل القابس الأسترالي أيضًا مع المقابس في الصين.

 

تم تصنيف نظام التوصيل /

المقبس القياسي في أستراليا بـ 10 أمبير ،

ولكن يوجد أيضًا تكوين قابس /

مقبس مُصنَّف بـ 15 أمبير ،

على الرغم من أن دبوس الأرض أوسع.

سيتناسب قابس قياسي 10 أمبير في مقبس 15 أمبير ولكن ليس العكس.

 

النوع J

يستخدم في:

سويسرا وليختنشتاين

يحتوي القابس من النوع J على دبابيس دائرية بالإضافة إلى دبوس تأريض.

على الرغم من أن قابس النوع J يشبه إلى حد كبير القابس البرازيلي من النوع N

، إلا أنه غير متوافق مع المقبس من النوع

N حيث أن الدبوس الأرضي بعيدًا عن خط الوسط منه في النوع N.

ومع ذلك ،

فإن المقابس من النوع C متوافقة تمامًا مع مآخذ النوع J .

تم تصنيف المقابس من النوع J بـ 10 أمبير.

النوع K.

يستخدم في:

الدنمارك وغرينلاند

يحتوي القابس من النوع

K على دبابيس دائرية بالإضافة إلى دبوس تأريض.

إنه مشابه للنوع F ، والفرق هو أن النوع

F يحتوي على مقاطع تأريض بدلاً من دبوس التأريض.

المقابس من النوع C متوافقة تمامًا مع مآخذ النوع F

. تستخدم المقابس والمآخذ من النوع E أيضًا في الدنمارك.

 

النوع L.

يستخدم فى: ايطاليا

 

هناك نوعان مختلفان من قابس النوع L

، أحدهما مصنّف عند 10 أمبير والآخر عند 16 أمبير.

يحتوي الإصدار 10 أمبير على دبابيس دائرية بسمك 4 مم ومتباعدة 5.5 مم ،

مع دبوس تأريض في المنتصف.

يحتوي الإصدار 16 أمبير على دبابيس دائرية بسمك 5 مم ،

متباعدة 8 مم ، بالإضافة إلى دبوس تأريض.

يوجد في إيطاليا نوع من المقبس “العام” الذي يشتمل على مقبس

“schuko” للمقابس C و E و F و L ومقبس “bipasso” للمقبسين L و C.

 

النوع M.

تستخدم في:

جنوب أفريقيا ، سوازيلاند ، ليسوتو

 

يحتوي القابس من النوع M على ثلاثة دبابيس مستديرة في نمط مثلث ويبدو مشابهًا للمقبس الهندي من النوع D

، لكن دبابيسه أكبر بكثير.

تُستخدم المقابس من النوع M أحيانًا للأجهزة الأكبر حجمًا في البلدان التي تستخدم مقابس من النوع D ،

وكذلك في إسرائيل (النوع H)

. لذلك ، تعمل المقابس في هذه البلدان أحيانًا مع مقابس من النوع M.

 

النوع N.

يستخدم فى: البرازيل

 

هناك نوعان مختلفان من المكونات من النوع N

، أحدهما مصنّف عند 10 أمبير والآخر عند 20 أمبير.

يحتوي الإصدار 10 أمبير على دبوسين دائريين بسمك 4 مم ودبوس تأريض.

يحتوي الإصدار 20 أمبير ، المستخدم للأجهزة الثقيلة ،

على دبوسين دائريين بقطر 4.8 مم ، ودبوس تأريض.

تم تصميم المقبس من النوع N للعمل مع مقابس من النوع C أيضًا.

 

البرازيل هي واحدة من الدول القليلة التي تستخدم نوعين من الجهد.

بينما تستخدم معظم الولايات 127 فولت ،

يستخدم بعضها 220 فولتًا ، لذا من المهم معرفة الجهد المحلي قبل توصيل جهازك

(ملاحظة: الجهد الخاطئ يمكن أن يدمر جهازك).

العديد من الأجهزة المباعة في البرازيل ذات جهد مزدوج.

النوع O

يستخدم النوع O حصريًا في تايلاند.

 

يعتبر المقبس والقابس من النوع O ، المصنف بـ 16 أمبير ، هو المعيار الرسمي في تايلاند.

تم تصميم نظام القابس في عام 2006 ، لكن استخدامه لم ينتشر على نطاق واسع حتى الآن.

يتم حاليًا تنفيذها على مراحل. تم وصف المعيار في TIS 166-2549.

 

يتكون النوع O من دبابيس طاقة ودبوس أرضي ، وهما دائريان ويبلغ قطرهما 4.8 مم.

يبلغ طول دبابيس الطاقة 19 مم ، ولها أكمام طويلة معزولة بطول 10 مم وتتباعد بين مراكزها 19 مم.

أنواع المقابس في العالماكتشف أنواع المقابس في العالم قبل سفرك

يتناسب هاتفك المحمول والكمبيوتر المحمول ومجفف الشعر في حقيبتك دون أي مشكلة ،

ولكن هل ستعمل عندما تصل إلى وجهتك؟

لا تشترك جميع البلدان في نفس النوع من المكونات.

نستخدم في إسبانيا النوع C ، ولكن يوجد 16 طرازًا مختلفًا في جميع أنحاء العالم.

لماذا لا تستخدم جميع البلدان نفس القابس؟

 

يرجع السبب الأساسي في عدم استخدام جميع البلدان لنفس النوع من المكونات إلى

التطور التكنولوجي غير المعولم وأنه لم يتم التوصل إلى

توافق في الآراء لتوحيدها بين الشركات المصنعة والبلدان.

إذا نظرنا إلى الوراء ، بدأ السباق لنشر استخدام الكهرباء في أواخر القرن التاسع عشر / أوائل القرن العشرين.

لكن في ذلك الوقت ، كان من المستحيل التنبؤ بأن العالم سيتغير كثيرًا

وأننا سنسافر حول العالم محملين بالأجهزة الكهربائية.

تقريبا جميع الأجهزة الكهربائية ، سواء المصابيح ؛ أجهزة الراديو.

تم إصلاح أجهزة التلفاز أو الآلات الصناعية.

لذلك ، كان من الضروري فقط أن يتطابق القابس مع نوع قابس الحائط.

لم يتخيل أحد أنه في غضون سنوات قليلة سنسافر محملين بالهواتف المحمولة

والكاميرات ومجففات الشعر وسماعات الرأس وأي شيء قادم.

لذلك ، اختار كل مصنع في البداية نوعًا من المكونات بناءً على أكثر

أنواع المكونات شيوعًا في البلد الذي كان سيبيع أجهزته الكهربائية فيه.

والنتيجة هي أنه يوجد في الوقت الحاضر 16 نوعًا مختلفًا من المقابس في العالم.

يتلقى كل منهم خطابًا لتسميته.

يمكننا العثور على كل شيء من المقابس من النوع A إلى النوع N.

سنقوم بمراجعة جميع موديلات المكونات في العالم.

أنواع المكونات في إسبانيا وأوروبا

نوع القابس الذي تعرفه بشكل أفضل هو النوع

C أو يُسمى أحيانًا “Euro-plug”.

هذا هو النوع المستخدم بشكل رئيسي في

إسبانيا وفي معظم البلدان في أوروبا.

يتكون النوع C من دبابيس دائرية متوازية بينما يحتوي قابس الحائط على

فتحتين حيث يتم توصيله.

ما يُعرف بالعامية بالذكر والأنثى

، وهو تعبير نستخدمه لمعظم توصيلات الكابلات.

تتمثل

إحدى المزايا الرئيسية للمقبس من النوع C في أنه نظرًا لبساطته في دبابيسين ،

فهو متوافق مع الأنواع E و F و K بفتحتين وأنواع

J أو K أو N مع وجود ثلاثة ثقوب في الأنثى.

قبل القيام برحلة أو إذا كنت تخطط لاستيراد جهاز كهربائي من بلد آخر

، من المهم جدًا معرفة أنواع المقابس في العالم.

إنها أفضل طريقة للاستعداد عندما ترى تلك الدبابيس الغريبة

أو تلك المقابس التي تذكرنا غالبًا برمز تعبيري.

إذا غادرت أوروبا

، فإن النصيحة هي أن تحمل محولًا عالميًا في حالة وجوده فقط.

النوع قابس A / B ، المقابس الأمريكية واليابانية

كلا نوعي القابس A و B يتميزان بمسمارين مستويين متوازيين مع فتحة صغيرة.

عادةً ما يكون أحد الدبابيس في القابس أكثر سمكًا من الآخر.

هذه هي المقابس التي ستجدها في الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان

وستحتاج إلى محول لتتمكن من تحويل الكابل من قابس من النوع

C إلى هذا الطراز باستخدام دبابيس مسطحة وفتحات حائط.

الاختلافات بين الطرازين A و B هي أن القابس من النوع

B يأتي مع دبوس ثالث مدور وهو أطول إلى حد ما من القابس المسطح.

يستخدم هذا الدبوس الثالث للاتصال بالأرض بمجرد توصيله.

إذا كنت تسافر إلى اليابان أو الولايات المتحدة الأمريكية ووجدت مقابس حائط من النوع B ،

فمن المؤكد أنك في الأيام القليلة الأولى سيتم تذكيرك بوجه رموز تعبيرية خائفة.

الدول الأخرى التي تستخدمها

إذا كنت تسافر كثيرًا

، ضع في اعتبارك أن هذا النوع من قابس A و B يُستخدم أيضًا في بلدان مثل:

المملكة العربية السعودية ، بليز ، بوليفيا

، كندا ، كمبوديا ، كولومبيا ، كوريا الشمالية ،

كوريا الجنوبية ، كوستاريكا ، كوبا ،

الدومينيكان الجمهورية والإكوادور والسلفادور والفلبين وغواتيمالا وغيانا

وهندوراس وجامايكا والأردن ولاوس وماليزيا وجزر المالديف والمكسيك ونيكاراغوا وبنما وبيرو وبورتوريكو وتايلاند وتايوان وفنزويلا وفيتنام واليمن.

النوع G plug ، UK plug

على الرغم من أن النموذج الأكثر انتشارًا في أوروبا هو النوع C ،

إلا أن نوع القابس من المملكة المتحدة وأيرلندا هو G.

يحتوي الدبوس أو الذكر على ثلاثة دبابيس مستطيلة مستطيلة موضوعة في وضع مثلث أو على شكل حرف t.

يعمل الجزء الثالث من دبابيس هذا النوع من القابس كقاعدة أرضية

، كما يحتوي القابس أيضًا على فتيل بداخله.

الدول الأخرى التي تستخدمها

على الرغم من كونه القابس بامتياز في المملكة المتحدة وأيرلندا ، فقد تبنت دول أخرى هذا النموذج أيضًا.

تقريبًا جميع البلدان التي لها روابط تاريخية وثيقة بالإمبراطورية البريطانية ، مثل:

قبرص ومالطا وسنغافورة وجبل طارق والأردن وماليزيا وجزر المالديف ونيجيريا وباكستان

والمملكة العربية السعودية وتنزانيا والإمارات العربية المتحدة.

نوع القابس D هو قابس السفر إلى الهند

قابس من النوع D هو تكيف لقابس المملكة المتحدة ،

لكنه يغير الشكل المستطيل للمسامير إلى شكل دائري.

إنه يذكرنا بنوع القابس في إسبانيا مع إضافة دبوس ثالث.

يتم استخدام الدبوس الثالث ، وهو أعلى من الرقمين الآخرين وأطول قليلاً وأسمك قليلاً ، كقاعدة أرضية.

الدول الأخرى التي تستخدمها

كما هو الحال مع المقابس في المملكة المتحدة

، تُستخدم المقابس من النوع D أيضًا في البلدان الأخرى ذات العلاقات القوية مع الهند ،

مثل نيبال وسريلانكا.

تستخدم ناميبيا أيضًا نموذج القابس هذا ، مع كونها الدولة الأفريقية الوحيدة التي تستخدمه كنموذج رئيسي.

النوع أنا قابس ، قابس أسترالي ونيوزيلندي

يتميز هذا النموذج بثلاثة دبابيس مسطحة / مستطيلة مرتبة على شكل V.

الغرض من الدبوس العلوي ،

الذي يتم توصيله عموديًا ، هو الاتصال بالأرض.

هذا هو نوع القابس المستخدم في أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة.

الدول الأخرى التي تستخدمها

النموذج الأول ليس الأكثر تطبيقًا ،

لكنه يحتوي على تشتت مثير للاهتمام على خريطة أنواع المكونات في العالم.

كما أنها تستخدم في الصين وأوزبكستان والأرجنتين وأوروغواي.

مقابس أخرى في العالم

كما ترون ، فإن الأنواع المختلفة من المقابس في العالم قد أنشأت خريطة متنوعة جدًا من المقابس والمقابس في جميع أنحاء الكوكب.

ومع ذلك ، حتى لو كنت تعتقد أن هذا لا يمكن أن يكون أكثر تعقيدًا

، فلا يزال لدينا بعض النماذج لننتقل إليها.

النوع E المقابس

دبابيس دائرية في وضع متوازي وثقب واحد فوقها.

في هذه الفتحة ، يدخل دبوس ثالث موجود على قابس الحائط.

يستخدم في: المغرب وتونس والسنغال.

موجودة أيضًا في بعض الأماكن في أوروبا مثل فرنسا وبلجيكا وبولندا وسلوفاكيا.

هذا متوافق مع المقابس من النوع C التي إذا كنت تتذكرها ، فهي القابس المستخدم في إسبانيا ومعظم أوروبا.

النوع F المقابس

مشابه جدًا للنوع E ولكن مع مقطعين تأريض = مقطعان يتم إدخالهما في دبابيس قابس الحائط.

يستخدم هذا في:

لا يزال هناك وجود متبقي في العديد من دول أوروبا ، بما في ذلك إسبانيا ،

وفي الأردن وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند وتركيا وأوروغواي وفيتنام.

إنه متوافق مع النوع C المستخدم بشكل أساسي في إسبانيا.

النوع مقابس H.

ثلاثة دبابيس تشكل مثلثًا ، هذا يشبه إلى حد بعيد السدادة من النوع E.

يستخدم هذا فقط في إسرائيل. هذا متوافق مع النوع C المستخدم بشكل أساسي في إسبانيا.

“في إسبانيا ، يتم استخدام النوع C تقريبًا بدون استثناء ،

وهو الأكثر شيوعًا في أوروبا والمتوافق مع الأنواع E و F و H و K.”

النوع المقابس J.

مثل النوع C ولكن بإضافة دبوس ثالث مدور في الأعلى.

توجد في إسبانيا نماذج قابس ، خاصة في مصابيح الطاولة و

الأجهزة الصغيرة التي تشبه إلى حد كبير هذا النموذج ، ولكن بدون الدبوس الثالث.

يستخدم هذا في:

سويسرا والأردن وليختنشتاين ومدغشقر وجزر المالديف.

نوع المقابس K.

اثنان من المسامير الدائرية والثالثة بشكل شبه دائري في الجزء السفلي لتوصيلها بتأريض قابس الحائط.

يستخدم هذا في:

الدنمارك وغينيا ومدغشقر وجزر المالديف والسنغال.

هذا متوافق أيضًا مع القابس الأسباني من النوع C.

 

النوع L. المقابس

يحتوي هذا على ثلاثة دبابيس مستديرة موضوعة في خط.

الدبوس الأوسط يتوافق مع دبوس التأريض.

يستخدم هذا في:

أجزاء من إيطاليا وتشيلي وجزر المالديف وأوروغواي. ستحتاج إلى محول.

 

النوع M المقابس

تشكل دبابيسها الثلاثة أيضًا مثلثًا وهي مستديرة.

اثنان منهم متوازيان ، في حين أن الموجود في الجزء العلوي أكثر سمكًا وأطول في الطول (التأريض).

يستخدم هذا في:

جنوب أفريقيا والهند وإسرائيل وماليزيا وموزمبيق ونيبال وباكستان وسنغافورة.

النوع N. المقابس

هذا أحد أكثر موديلات المكونات فضولًا في العالم.

تم إنشاؤه من أجل أن يصبح نوعًا من المكونات العالمية ليتم تنفيذه في جميع البلدان.

نوع من اليو اس بي العالمي للكهرباء.

والنتيجة ، حتى تحصل على فكرة عن مدى تعقيد توحيد المعايير ، هي أن دولتين فقط تستخدمانها.

نوع القابس N مشابه للنوع C ، لكن له دبوس ثالث ، التأريض ، يقع في منتصف هذين النوعين وأعلى قليلاً.

يستخدم في:

فقط في جنوب إفريقيا وأجزاء من البرازيل.

“إذا كنت ستسافر خارج أوروبا ، فيمكنك أن تنعم براحة البال من خلال إحضار محول عالمي يعمل في أي من هذه المقابس.”

 

أنواع المقابس والجهد

على الرغم من جميع أنواع المقابس في العالم التي نظرنا إليها للتو ، هناك عامل آخر نحتاج إلى مراعاته عند السفر.

الجهد الكهربائي ، الذي يُقاس بالفولت (V) ، ليس هو نفسه في كل مكان في العالم.

في هذه الحالة ، ولحسن الحظ ليس لدينا هذا التنوع الكبير.

تزود الغالبية العظمى من البلدان بالكهرباء بجهد كهربائي يتراوح بين 220 و 240 فولت.

ومع ذلك ، فمن الشائع أن يتراوح الجهد الكهربائي للمنشآت بين 110 و 120 فولت في الأمريكتين.

معظم المحولات ومحولات القابس جاهزة الآن لتحمل كلا الفولتية.

ومع ذلك ،

يجب أن تكون حذرًا للغاية عند توصيل الأجهزة المصممة لجهد 110 فولت

إذا قمت بتوصيلها بشبكات 220 فولت ولم يتم تكييف الجهاز الفعلي.

لمعرفة 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

مشتركات الطاقه والواقيات من الصواعق

مشتركات الطاقه والواقيات من الصواعق

مشتركات الطاقه والواقيات من الصواعقمشتركات الطاقه والواقيات من الصواعق

تعتبر مشتركات الطاقه والواقيات من الصواعق غامضة إلى حد ما بالنسبة للبعض.

على سبيل المثال:

ما هو الفرق؟

هل جميع الواقيات من زيادة التيار الكهربائي؟

هل تحتاج حقًا إلى جهاز حماية من زيادة التيار؟

أي نوع من الاندفاعات الكهربائية التي نتحدث عنها ، على أي حال؟

هل يمكنك توصيل أي عدد تريده من الأشياء في موصل الطاقة طالما أن هناك مكانًا للقابس؟

جهزلي هنا وعلى استعداد للإجابة على جميع أسئلتك المهمة.

ما الفرق بين مشتركات الطاقة وواقيات زيادة التيار؟

يخلط الناس بين الاثنين لأنهما متماثلان تمامًا.

لا يمكنني إخبارك بعدد الأشخاص الذين يذهبون إلى متجر لشراء جهاز حماية من زيادة التيار ويعودون إلى المنزل ويجدون أن لديهم قطاع طاقة.

الفرق هو أن قطاع الطاقة هو مجرد سلك تمديد به الكثير من المنافذ.

هذا كل ما في الأمر.

يحتوي واقي الطفرة على عنصر آخر بداخله ، من الناحية الكهربائية ، سوف “يثبت” التدفق.

وهذا يعني أنه سيبعد الزيادة المفاجئة عما هو موجود في اتجاه مجرى النهر –

جهاز الكمبيوتر أو التلفزيون ذي الشاشة المسطحة أو جهاز الاستريو أو أي منتج إلكتروني آخر لا تريد إتلافه.

من المهم بشكل خاص استخدام واقي من زيادة التيار إذا كنت تعيش في منطقة بها الكثير من العواصف الكهربائية

أو في منطقة ريفية أو في مبنى به الكثير من المحركات الكبيرة ، مثل الفرن الكبير أو المصعد ، الذي يمكنه إرسال زيادات مفاجئة أسفل خط الكهرباء.

ما الذي يجب أن أبحث عنه عند شراء مشترك طاقة أو واقي من زيادة التيار؟

تأكد من أن المنتج الذي تشتريه معتمده .

 ، ويمكن أن تؤتي ثمارها في المستقبل.

نحن ننظر إلى مخاطر الحريق وخطر الصدمات الكهربائية وحتى مخاطر الإصابة الشخصية بأشياء مثل الحواف الحادة.

انظر أيضًا إلى التصنيف الكهربائي – الذي يُعطى عادةً بالواط أو الأمبير – والذي يخبرك بمقدار الطاقة التي يمكنك الاستفادة منها.

يجب أن تعرف ما الذي ستقوم بتوصيله حتى تعرف أنك لا تأخذ تيارًا من قطاع الطاقة أو واقي زيادة التيار أكثر مما هو مصمم للتعامل معه.

إذا كنت لا تفهم ذلك حقًا ، فتحدث إلى الأشخاص في متجر الأجهزة.

سيكون للواقي من زيادة التيار أيضًا معدل جهد مكبوت.

يتراوح ذلك من 330 فولت إلى 4000 فولت.

قد تعتقد أنك تريد 4000 فولت ، لكنك لا تريد.

وكلما انخفض هذا التصنيف ، كانت الحماية ضد زيادات التيار الكهربائي أفضل.

هل هناك حد لما يمكنني توصيله أو كم عدد الأشياء؟

نعم. لمجرد أن موصل الطاقة به ثمانية منافذ لا يعني أنه يمكنك أو يجب عليك توصيل ثمانية أشياء.

هذا يعتمد على ما تقوم بتوصيله.

هناك أشياء معينة ، مثل المنبه أو المروحة المستخدمة للتبريد ، والتي لا تستهلك الكثير من الطاقة.

حتى الكمبيوتر أو التليفزيون لا يستهلكان قدرًا هائلاً من الطاقة.

لكن منتجات التسخين ، مثل محمصة الخبز أو مجفف الشعر أو وعاء الفخار أو المقلاة الكهربائية ، تستمد الكثير من الطاقة أو التيار.

هذا ينطبق بشكل خاص على الأجهزة المستخدمة باستمرار ، مثل سخان الفضاء أو وعاء الفخار.

احتفظ به لواحد من هؤلاء لكل قطاع طاقة.

إذا كنت لا تحد من عدد منتجات أو أجهزة التدفئة ، فمن السهل جدًا زيادة التحميل على مشترك طاقة أو واقي من زيادة التيار والحصول على رحلة قاطع الدائرة.

إذا حدث ذلك ، فإن قاطع الدائرة يقوم بالضبط بما صُمم من أجله.

النبأ السيئ هو أنه عليك الذهاب إلى القبو ، أو في أي مكان ، وإعادة ضبطه.

 

أنا أستخدم الكثير من مقابس الكهرباء في جميع أنحاء منزلي ، ولدي أكثر من واحد في بعض الغرف. هل هذا آمن؟

 

إذا وجدت أنك تستخدم الكثير من موصلات الطاقة وأدوات الحماية من زيادة التيار ، فربما يعني ذلك أن منزلك قديم وليس به منافذ كافية.

إذا كان لديك منزل من هذا القبيل ، فربما تلاحظ أنك تنفخ الصمامات أو تفرقع قواطع الدائرة بشكل متكرر.

إذا حدث ذلك ، فقد حان الوقت لاستدعاء كهربائي أو مقاول كهربائي.

إنه مكلف ، لكن يمكنهم إضافة منافذ إضافية.

أيضًا ، سيعرفون نوع الأسلاك التي يجب استخدامها وكيفية توصيلها بصندوق قاطع الدائرة وسيعطونك قواطع دوائر إضافية يمكنها التعامل مع هذا النوع من التحميل.

 

يمكن أن تكون شرائح الطاقة خطرا على الحريق؟

إذا كان موصل الطاقة يحتوي على سلك طويل ولا تريد أن يتعثر أحد فوقه ، فلا تقم مطلقًا بإلقاء بساط على السلك.

إنه أحد أسوأ الأشياء التي يمكنك القيام بها.

سوف يمشي الناس عليها لمدة عام أو عامين أو خمس سنوات ، وفي النهاية سيبدأ ذلك في كسر الأسلاك في هذا الحبل.

يمكن أن تبدأ الأسلاك في التسخين ، وتلتقط الحرارة ، مما يؤدي إلى اشتعال النيران.

تظهر إحصائياتنا أن هذا يبدو أنه يحدث في منتصف الليل. يمكن أن يكون خطيرا جدا جدا.

أيضًا ، على الرغم من أن مقابس الطاقة وأدوات الحماية من زيادة التيار لا تنتهي صلاحيتها

أو تحتاج إلى استبدالها بعد فترة زمنية محددة ، ألق نظرة فاحصة على السلك والمشترك نفسه من وقت لآخر.

إذا تعرض للتلف بأي شكل من الأشكال ، خاصةً السلك – ربما يكون مهترئًا أو أصبح العزل هشًا ومتفككًا –

فقد حان الوقت للتخلص من مقبس الطاقة هذا والحصول على واحد جديد.

حماة زيادة التيار مقابل مشتركات الطاقه: ما هو الخيار المناسب لك؟

إذا كنت في السوق للحصول على مآخذ كهربائية إضافية

، فهناك احتمال أن ترى كلاً من أدوات الحماية من زيادة التيار الكهربائي وأشرطة الطاقة متوفرة عبر الإنترنت أو في المتجر.

هل تساءلت يومًا ما الفرق بين مشترك الطاقة وواقي زيادة التيار؟

هل تساءلت يومًا عن كيفية معرفة الفرق؟

أدناه ، نوضح الفرق بين مقابس الطاقة وأدوات الحماية من زيادة التيار ، ونقدم دليلاً سريعًا لمساعدتك في معرفة ما تحتاجه.

ما هو الفرق بين حامي الطفرة وقطاع الطاقة؟

يتمثل الاختلاف بين مشترك الطاقة والواقي من زيادة التيار في أن قطاع الطاقة يضيف مساحة

إضافية للمخرج بينما يقوم واقي زيادة التيار بالدفاع ضد ارتفاعات الجهد المحتملة التي يمكن أن تلحق الضرر بالإلكترونيات أو الأجهزة أو المعدات.

على الرغم من أنها تبدو متشابهة ، فقد تتمكن من رؤية التباين في قطاع الطاقة وواقي زيادة التيار عندما تصادف تصنيف جول على العبوة.

فقط أجهزة الحماية من زيادة التيار سيكون لها هذا التصنيف.

الجول هو وحدة قياس للطاقة (مثل الواط أو السعرات الحرارية).

إنهم يقيسون المدة التي ستتم فيها حماية أجهزتك.

في بعض الأحيان ، قد يتطلب الأمر زيادة كبيرة واحدة فقط في الطاقة لتتجاوز عدد الجول الذي تحمي أجهزتك منه

، ولكن في بعض الأحيان ، قد يستغرق الأمر عشرة أو خمسة عشر طفرات صغيرة للقيام بذلك.

ضع في اعتبارك أن عدد الجول الذي يحميه قطاع الطاقة الخاص بك من الأعمال مثل الخزان إلى حد ما.

عند شرائك للواقي من زيادة التيار في البداية ، قد ترى ملصقًا بقيمة 2000 جول ، ولكن هذا سوف ينضب بمرور الوقت.

نظرًا لأن واقي زيادة التيار يتلقى ضربات من ارتفاعات الطاقة ، سينخفض ​​مستوى الحماية ، إما بضربة واحدة ضخمة أو بمرور الوقت.

لذا ، كيف يمكنك التمييز بين واقي التيار الكهربائي ومشترك الطاقة؟

الجواب البسيط هو أنك لا تستطيع أن تقول دائما.

تحتوي بعض واقيات زيادة التيار على ضوء يأتي ليخبرك عندما يكون الخزان منخفضًا ؛

تحتوي واقيات زيادة التيار الأخرى على نظام إنذار بسيط لإعلامك بأن الوقت قد حان لشراء وحدة جديدة.

لماذا تختار مشترك الطاقة؟

تعتبر مشتركات الطاقه رائعة إذا كان لديك العديد من الأجهزة الإلكترونية على مقربة من بعضها البعض.

تشتمل معظم منافذ البيع في المناطق السكنية والتجارية على مقبسين فقط ، وهو ما لا يكفي دائمًا ، لذا فإن الحصول على المشترك الإضافي أمر مريح حقًا.

تحتوي مشتركات الطاقه عادةً على عدة منافذ ، وقاطع دائرة ، ونوع من مفتاح التشغيل / الإيقاف

، وهو أمر رائع للشركات أو المطاعم التي تتطلع إلى الحفاظ على الطاقة.

في حين أن بعض شرائح الطاقة تحتوي على واقي مدمج من زيادة التيار ،

إلا أنها ليست كلها ، مما يجعل إلكترونياتك عرضة لارتفاع الطاقة الكهربائية.

تعتبر شرائح الطاقة ميسورة التكلفة نسبيًا من حيث السعر.

يمكنك عادةً الحصول على واحد مقابل أقل من 500 le ، وبعضها متاح حتى بأقل من 250 le.

لذلك إذا كنت تبحث عن عدد قليل من المقابس الكهربائية الإضافية ، فمن المحتمل أن يكون هذا هو الخيار المناسب لك.

لماذا تختار حامي الطفرة؟

 

مثل مشتركات الطاقه ، تعتبر أدوات الحماية من زيادة التيار مثالية عندما يكون لديك العديد من الأجهزة الإلكترونية في المنطقة المجاورة.

مع العديد من المنافذ الكهربائية ، يمكن للواقي من زيادة التيار أن يضم أسلاك الهاتف أو الكمبيوتر أو التلفزيون

، مما يسمح لهم جميعًا بالشحن مع حمايتهم في نفس الوقت من ارتفاع الجهد.

تقاس هذه الحماية بالجول.

تعتبر أدوات الحماية من زيادة التيار متواضعة في السعر

، لذلك إذا كنت تبحث عن طريقة لحماية التلفزيون والكمبيوتر ونظام الترفيه المنزلي ، فهذه خيارات رائعة.

يمكنك عادةً العثور عليها بأقل من 500 جنيه ، لكن الخيارات الأكثر تكلفة توفر حماية تصل إلى كمية أكبر من الجول.

إذا كانت لديك عملية كبيرة بها أجهزة رئيسية مثل الثلاجات ووحدات التيار المتردد أو أجهزة الكمبيوتر والخوادم

، فقد تحتاج إلى النظر في أدوات الحماية من زيادة التيار التجاري ، إلا إذا كنت متصلاً بـ UPS (مصدر طاقة غير منقطع).

يمكن أن تكون واقيات زيادة الطاقة التجارية أغلى قليلاً ، لكن ضع في اعتبارك أن واقي زيادة التيار أقل تكلفة من استبدال العناصر التي قد تتلف في ارتفاع الطاقة.

تتوفر بعض أدوات الحماية من زيادة التيار مع ضمان.

ما هي زيادة الطاقة الكهربائية؟

ارتفاع الطاقة الكهربائية هو ارتفاع مفاجئ في التيار الكهربائي للمبنى الذي عادة ما يستمر أقل من ثانية.

على الرغم من أن ارتفاع التيار الكهربائي قصير ،

إلا أنه يمكن أن يتسبب في تلف كل من الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الخاصة بك.

في الحالات القصوى ، يمكن أن يؤدي ارتفاع الطاقة إلى نشوب حريق.

يمكن أن تحدث هذه الطفرات في القوة لعدة أسباب.

خلل في الأسلاك عندما يكون لديك خلل في الأسلاك لا يمكنه تحمل الطاقة الكهربائية الناتجة عن زيادة الجهد ، فأنت أكثر عرضة لها.

تشغيل أو إيقاف تشغيل الأجهزة عالية الطاقة عندما يتم تشغيل

أو إيقاف تشغيل محرك جهاز عالي الطاقة مثل وحدة التيار المتردد أو الثلاجة ، فقد تتعرض لتقلب في الطاقة.

ضربة صاعقة يمكن أن تتسبب ضربة البرق في حدوث ارتفاع حاد في الجهد

، مما قد يؤدي إلى حرق أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر وما إلى ذلك.

كنتيجة لكونك على دراية جيدة بالفرق بين واقي زيادة التيار ومشترك الطاقة

، يمكنك اتخاذ قرار أكثر استنارة ، مع العناية الأفضل بجميع أجهزتك الكهربائية.

سواء كنت في السوق للحصول على عدد قليل من المنافذ الكهربائية أو كنت تبحث عن الحماية لعناصر التذاكر الأكبر حجمًا

، فأنت تعرف الآن ما الذي تبحث عنه للتأكد من أنك تحصل على أقصى استفادة من أموالك.

مشتركات الطاقه والواقيات من الصواعق

مشترك الطاقة

لمعرفة 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

كل ما تحتاج معرفته حول أنظمة درج الكابلات و الكابل تراي 1

 كل ما تحتاج لمعرفته حول أنظمة درج الكابلات

كل ما تحتاج معرفته حول أنظمة درج الكابلات و الكابل تراي 1

كل ما تحتاج معرفته حول أنظمة درج الكابلات

ما هي أنظمة مجري الكابلات؟

تعتبر صواني الكابلات جزءًا من نظام مجري (تراي)الكابلات وتوفر البنية التحتية المادية / الدعم للكابلات المختلفة مثل الكهرباء أو الاتصالات. صواني الكابلات مفتوحة بطبيعتها ولا يزال من الممكن الوصول إلى الأسلاك الموجودة داخل الدرج إذا لزم الأمر لإجراء أي صيانة.

 

يتكون نظام مجري (تراي)الكابلات من حوامل كبلات مختلفة لتوفير الحماية والدعم اللازمين للأسلاك بالداخل. يسمح هذا النظام أيضًا بسهولة الوصول إلى الكابلات حيث أنه مفتوح ويسمح بأي ترقية إذا لزم الأمر.

 

عادة ما تكون المواد المستخدمة في صواني الكابلات من الفولاذ أو الفولاذ المقاوم للصدأ أو الألومنيوم الأكثر شيوعًا حيث تتمتع بمقاومة كبيرة للتآكل وخصائص خفيفة الوزن إذا ما قورنت بالفولاذ.

أنواع حوامل الكابلات:

 سلم الكابلات

كما يوحي الاسم ، تبدو صواني السلم مثل السلالم وهي مناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات ، مثل الأجهزة والاتصالات والكابلات الكهربائية.

يمكن أن تدعم صواني السلم هذه الكابلات الثقيلة وتتمثل مزايا صواني السلم في أن الكابلات مجانية للدخول / الخروج في أي مكان

على طول درج السلم وبسبب الطبيعة المفتوحة ، فهي قادرة على السماح للكابلات “بالتنفس” وتجنب مشاكل ارتفاع درجة الحرارة.

مجري  الكابلات المهواة

نوع واجب أخف من صواني الكابلات هو صواني الكابلات جيدة التهوية وهي عبارة عن

لوح معدني به الكثير من الثقوب / الفتحات بحيث يمكن تثبيت الأسلاك الموجودة على الدرج بسهولة وتوفير وسيلة للتهوية.

مجري كابل شبكة سلكية

يُعرف أيضًا باسم مجري (تراي)كابلات السلة ،

وهي مصنوعة من أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ الملحومة مع بعضها البعض وتشكيل سلة مربعة

الشكل متقاطعة لدعم أسلاك الحمل الأخف مثل الفولتية المنخفضة أو كابلات الإنترنت.

 

لماذا تحتاج إلى استخدام مجري الكابلات لتركيب الكابلات

 

يعتبر درج الكابلات عنصرًا مهمًا لإضافته إلى أي سلك يتم إعداده.

من خلال إضافة درج الكابلات ، يمكنك تنظيم ودعم ونقل الكابلات الخاصة بك بكفاءة.

 

قد يعتقد معظم الناس أن واجباتهم  قد أنجزت عندما يجدون المحترف المناسب لتثبيت نظام الأسلاك في أعمالهم.

في الواقع ، يتم إنجاز نصف المهمة فقط إذا لم تكن قد بحثت عن الفرق بين نظام القناة مقابل نظام مجري (تراي)الكابلات.

 

ينمو سوق مجري (تراي)الكابلات من حيث الحجم والشعبية لسبب ما.

هناك مزايا كبيرة تجعلك تفكر في تركيب مجري (تراي)كابلات.

استمر في القراءة لتتعلم ما هو ولماذا سيفيدك اختياره الآن وعلى المدى الطويل.

 

ما هي حوامل الكابلات؟

 

حوامل الكابلات هي إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها تنظيم ودعم الكابلات الخاصة بك.

يتزايد استخدامها ، وغالبًا ما تكون بديلاً أفضل للقنوات.

تكمن المشكلة الرئيسية في أنظمة القنوات لتوزيع كبلات الاتصالات في أنه غالبًا ما يكون التثبيت معقدًا وبالتالي يصبح باهظ الثمن.

 

يلزم قدر كبير من الوقت والمهارة لتركيب قناة على مستوى جيد.

يمكن أن تكون القنوات مكلفة في التنفيذ والخدمة عندما تحصل عليها.

يمكن أن يسلب هذا أي من نقاط القوة التي تمتلكها أنظمة القناة.

 

من ناحية أخرى ، توفر أنظمة مجري (تراي)الكابلات مزايا أكثر بكثير وتحتاج إلى كابلات أمان إضافية.

هناك مجموعة متنوعة من الأنواع التي يمكنك الاختيار من بينها عندما ترغب في الحصول على حوامل كبلات لتثبيت البنية التحتية لشركتك. هناك:

 

صواني سلم

صواني الكابلات القناة وسلك

صواني الكابلات ذات الفتحات السفلية الصلبة

أحواض

إذا لم تكن متأكدًا من نوع مجري (تراي)الكابلات الأنسب لك ، فيجب عليك التحدث مع أحد المحترفين قبل إضافتها.

 

  1. تحصل على مدخرات أكبر

 

عندما تريد توفير المال كعمل تجاري ، فإن اختيار حوامل الكابلات هو الخيار الأمثل.

يبدأ هذا على الفور لأن حوامل الكابلات توفر تكلفة أقل للتركيب.

 

يستغرق تركيب حوامل الكابلات وقتًا أقل.

نظرًا لأن المحترف يمكنه إكمال العمل بشكل أسرع ، فإنك تدفع أقل مقابل الوقت والعمل.

 

هذا مثالي لأولئك الذين يرغبون في تركيب كبلات ألياف بصرية غير ملحومة أو كابلات نحاسية.

هناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها توفير المال وهي أن حوامل الكابلات ستساعد في الحفاظ على عمر الكابلات وتحسين أدائها على المدى الطويل.

 

يؤدي تصميم حوامل الكابلات أيضًا إلى توفير كبير.

لديها ميزات فريدة تسمح لأي كابل بالدخول أو الخروج على طول الطريق.

يوفر هذا مزيدًا من التسهيلات أو تعديل الأسلاك والكابلات كلما احتجت إليها.

 

تعمل حوامل الكابلات على تبسيط عملية نظام الأسلاك بالكامل حيث يلزم تقليل التفاصيل قبل التثبيت.

هذا هو عكس أنظمة القنوات القياسية التي تحتاج إلى تصميم أكثر تعقيدًا بسبب الحاجة إلى صناديق لصق أو سحب ، وتحمل أكثر إحكامًا على السعة.

 

  1. سوف تبدو الأسلاك نظيفة ونظيفة

 

تتمتع صواني الكابلات بميزة على التركيبات السلكية القياسية لأنها توفر مظهرًا أكثر إتقانًا وأنظف.

على الرغم من أنك قد تحتاج إلى عدة أنواع من الكابلات لتشغيل أنظمة مختلفة ، فإن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى رؤية كل تلك الاختلافات في الحجم واللون.

 

قد يكون النظر إلى حزم الأسلاك التي تتركها بالخارج غير جذاب.

ومع ذلك ، مع إضافة حوامل الكابلات ، يمكنك التخلص من ذلك.

سيكون المظهر النظيف جذابًا لعينيك وكذلك الزوار الآخرين.

 

إذا كان لديك أشخاص – وخاصة العملاء والمحتملين – يزورون مكانك ، فأنت تريد أن تجعل المنطقة تبدو جذابة قدر الإمكان.

الإقامة النظيفة أو بيئة العمل يمكن أن تفيدك فقط.

 

  1. تعزيز السلامة

 

عندما تكشف عن الأسلاك الخاصة بك ، ليس عليك فقط التعامل معها في طريقك ، ولكنك أيضًا تعرض سلامتك العامة للخطر.

يمكن أن تشكل الكابلات التي يتم تركيبها بشكل سيء خطرًا كبيرًا.

 

عندما يكون لديك أسلاك ملقاة حولك ، خاصة على الأرض ، فإنك تزيد من فرص الانزلاق ، والسقوط ، والحوادث الأخرى.

هذه هي أنواع الحوادث التي تريد تجنبها في الشركات عندما يكون لديك عمال وعملاء.

 

يمكن أن تمنع الإدارة الجيدة للكابلات من احتمالية حدوث هذه الحوادث في الشركة.

يمكنك أيضًا تقليل فرص الانسكاب على الأسلاك مما قد يؤدي إلى إتلافها أو تلف المعدات المتصلة بها.

  1. مزيد من خيارات المرونة

 

تعتبر أنظمة مجري (تراي)الكابلات ملائمة أيضًا لأنها توفر خيارات مرنة لأولئك الذين يرغبون في التبديل الآن أو لاحقًا.

إذا كان لديك بالفعل نظام قناة وتريد التبديل إلى حوامل الكابلات ، فيمكنك القيام بذلك دون تعقيدات كبيرة.

 

إذا قررت نقل أجهزتك ، فإن حوامل الكابلات قابلة للتكيف ويمكن أن تفي بالمتطلبات.

بينما قد تضطر إلى الحد من عدد الأسلاك أو الكابلات التي يمكنك تثبيتها في القنوات ، إلا أنه يوجد حد أقل مع أدراج الكابلات.

 

كما أن تركيب حوامل الكابلات سريع أيضًا ويتطلب عمالة أقل مقارنة بنظام القناة.

إن العودة “عبر الإنترنت” للقيام بأعمالك أسهل. مع التثبيت المناسب ، ستكلفك حوامل الكابلات أقل للصيانة.

 

  1. إنها مثالية في الداخل أو في الهواء الطلق

 

جودة حوامل الكابلات متينة ويمكنك تثبيتها في أي مكان تقريبًا.

إذا قررت أنك تريد حوامل الكابلات الخاصة بك في الداخل

، فسوف يسعدك معرفة الدعم الذي يقدمه ومدى فائدته في تقليل المخاطر.

 

الشيء نفسه ينطبق إذا كنت ترغب في تثبيت حوامل الكابلات في الهواء الطلق.

ستتحمل مجري (تراي)الكابلات اليمنى العوامل البيئية مثل الرياح أو الثلج أو المطر أو الجليد.

حتى في الأماكن الخارجية ، فإن مجري (تراي)الكابلات اليمنى تقاوم التآكل.

 

اطلب مجري (تراي)كابل عالية الجودة عبر الإنترنت

 

يعتمد الملايين على الشركات عالية الجودة والمهنيين الذين يمكنهم تثبيت نظام مجري (تراي)الكابلات الخاصة بهم.

تعتمد مواقع البناء والشركات والشركات المصنعة وحتى مالك المنزل النموذجي

على تلقي خدمات الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتلفزيون باستخدام نظام مجري (تراي)الكابلات.

 

يجب أن تعمل دائمًا مع محترف متمرس لمساعدتك في تركيب حوامل الكابلات بالطريقة الصحيحة.

إنه يستحق أكثر من التكلفة.

يمكنك تزويدهم بالأجزاء التي تريدها أو تثبيت مجري (تراي)الكابلات بنفسك إذا كنت تشعر بالراحة.

 

توزع جهزلي مجموعة متنوعة من حلول مجري (تراي)الكابلات.

إذا لم تكن متأكدًا من النوع الذي يجب أن تحصل عليه وما الذي تبحث عنه ، يمكنك الحصول على المساعدة التي تحتاجها عن طريق الاتصال بنا.

تحدث إلى الفريق للحصول على المساعدة في اختيار المنتجات المناسبة لمتطلباتك.

مواد مجري الكابلات:

يتم تصنيع معظم أنظمة مجري (تراي)الكابلات من معدن مقاوم للتآكل

(فولاذ منخفض الكربون أو فولاذ مقاوم للصدأ أو سبيكة ألومنيوم) أو من معدن بطبقة نهائية مقاومة للتآكل (الزنك أو الإيبوكسي).

يعتمد اختيار المواد لأي تركيب معين على بيئة التركيب (اعتبارات التآكل والكهرباء) والتكلفة.

(1) الألومنيوم:

غالبًا ما تستخدم حوامل الكابلات المصنوعة من الألمنيوم المبثوق نظرًا لنسبة القوة إلى الوزن العالية ، والمقاومة الفائقة لبعض البيئات المسببة للتآكل ، وسهولة التركيب.

كما أنها توفر مزايا كونها خفيفة الوزن (حوالي 50٪ من مجري (تراي)الفولاذ) وخالية من الصيانة

، وبما أن حوامل كبلات الألومنيوم غير مغناطيسية ، يتم تقليل الخسائر الكهربائية إلى الحد الأدنى.

يتم تشكيل منتجات مجري (تراي)الكابلات من سبائك سلسلة 6063 والتي تكون ، حسب التصميم ، سبائك خالية من النحاس للتطبيقات البحرية.

تحتوي هذه السبائك على السيليكون والمغنيسيوم بنسب مناسبة لتكوين سيليكات المغنيسيوم ، مما يسمح بمعالجتها حرارياً.

تتمتع سبائك السيليكون والمغنيسيوم هذه بقابلية تشكيل جيدة وخصائص هيكلية ، فضلاً عن مقاومة ممتازة للتآكل.

ترجع المقاومة غير العادية للتآكل ، بما في ذلك التجوية ، التي يظهرها الألمنيوم إلى طبقة أكسيد الألومنيوم ذاتية الشفاء التي تحمي السطح.

يجب اختبار مقاومة الألمنيوم للمواد الكيميائية في بيئة التطبيق قبل التثبيت.

(2) فولاذ:

يتم تصنيع صواني الكابلات الفولاذية من فولاذ عالي الجودة باستخدام عملية تشكيل لفة مستمرة.

يزيد التشكيل والبثق من القوة الميكانيكية.

الفوائد الرئيسية لمجري (تراي)الكابلات الفولاذية هي قوتها العالية وتكلفتها المنخفضة.

تشمل العيوب الوزن المرتفع والموصلية الكهربائية المنخفضة والمقاومة الضعيفة للتآكل نسبيًا.

يختلف معدل التآكل اعتمادًا على العديد من العوامل مثل البيئة أو الطلاء أو الحماية المطبقة وتكوين الفولاذ. تقدم T & B التشطيبات والطلاء لتحسين مقاومة الفولاذ للتآكل.

وتشمل هذه الدهانات المجلفنة مسبقًا والغمس على الساخن (بعد التصنيع) والأيبوكسي والدهانات الخاصة.

(3) الفولاذ المقاوم للصدأ:

يوفر الفولاذ المقاوم للصدأ قوة إنتاجية عالية وقوة زحف عالية ، في درجات حرارة محيطة عالية.

صينية الكابلات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI Type 316.

الفولاذ المقاوم للصدأ مقاوم للصباغة والمواد الكيميائية العضوية والمواد الكيميائية غير العضوية في درجات الحرارة المرتفعة.

تعمل المستويات الأعلى من الكروم والنيكل ومستوى منخفض من الكربون على زيادة مقاومة التآكل وتسهيل اللحام.

يشتمل النوع 316 على الموليبدينوم لزيادة مقاومة درجات الحرارة المرتفعة وتحسين مقاومة التآكل

، خاصة للكلوريد وحمض الكبريتيك. يتم تقليل محتوى الكربون لتسهيل اللحام.

تشطيب مجري (تراي)الكابلات

(1) الطلاءات المجلفنة

الطلاء الأكثر استخدامًا لمجري (تراي)الكابلات هو الجلفنة.

إنه فعال من حيث التكلفة ، ويحمي من مجموعة واسعة من المواد الكيميائية البيئية ،

وهو يشفي ذاتيًا إذا أصبحت المنطقة غير محمية من خلال الجروح أو الخدوش.

يُطلى الفولاذ بالزنك من خلال التحليل الكهربائي عن طريق غمس الفولاذ في حوض من أملاح الزنك.

مزيج من الكربونات والهيدروكسيدات وأكاسيد الزنك يشكل طبقة واقية لحماية الزنك نفسه.

ترتبط مقاومة التآكل ارتباطًا مباشرًا بسماكة الطلاء وقساوة البيئة.

(2) المجلفن المسبق:

يتم إنتاج المجلفن المسبق ، والمعروف أيضًا باسم المطحنة المجلفنة أو المطحنة الساخنة المجلفنة

، في مطحنة الدرفلة عن طريق تمرير لفائف الصلب عبر الزنك المصهور.

ثم يتم شق هذه الملفات وتصنيعها.

المناطق التي لا يتم تغطيتها عادة أثناء التصنيع ، مثل القطع واللحام ، محمية بالزنك المجاور

، والذي يعمل كقطب موجب. أثناء اللحام ، تُترك أيضًا منطقة صغيرة تتأثر بشكل مباشر بالحرارة ، ولكن تحدث نفس عملية الشفاء الذاتي.

يتطلب G90 طلاءًا بمقدار 0.90 أونصة من الزنك لكل قدم مربع من الفولاذ ، أو 0.32 أونصة لكل قدم مربع على كل جانب من جوانب الصفائح المعدنية.

وفقًا لـ A653 / A653M-06a ، لا يُنصح باستخدام الفولاذ المجلفن مسبقًا للاستخدام الخارجي أو في البيئات الصناعية.

(3) المجلفن بالغمس الساخن:

بعد تصنيع صينية الكابلات الفولاذية ونزعها ، يتم غمر الحاوية بأكملها في حوض من الزنك المصهور

، مما يؤدي إلى طلاء جميع الأسطح ، وكذلك جميع الحواف والثقوب واللحام.

يتم تحديد سماكة الطلاء حسب طول الوقت الذي يتم فيه غمر كل جزء في الحمام وسرعة الإزالة.

ينتج عن الجلفنة بالغمس الساخن بعد التصنيع طلاء أكثر سمكًا من العملية المجلفنة مسبقًا ،

بحد أدنى 3.0 أوقية لكل قدم مربع من الفولاذ أو 1.50 أوقية لكل قدم مربع على كل جانب من جوانب الصفيحة (وفقًا لـ ASTMA123 ، الدرجة 65).

يوصى بهذه العملية لصينية الكابلات المستخدمة في معظم البيئات الخارجية والعديد من تطبيقات البيئة الصناعية القاسية.

أنواع حوامل الكابلات:

  1. تراي الكابلات مصنوعة إما من الفولاذ أو الألومنيوم أو البلاستيك المقوى بالألياف (FRP) وهي متوفرة في ستة أنواع أساسية ،
  2. مجري كابل نوع سلم
  3. مجري الكابلات الصلبة السفلية
  4. مجري كابل الحوض
  5. مجري كابل القناة
  6. مجري كابل شبكة سلكية
  7. مجري الكابلات ذات السكك الحديدية المفردة

(1) مجري (تراي)كابل سلم

تستخدم بشكل عام في التطبيقات ذات الدعم المتوسط ​​إلى الطويل الممتد من 12 إلى 30 قدمًا.

 تُستخدم مجري (تراي)كابل السلم لحوالي 75 بالمائة من تركيبات نظام الأسلاك في مجري (تراي)الكابلات.

إنه نوع درج الكابلات السائد نظرًا للعديد من الميزات المرغوبة:

 يسمح درج كابل السلم بدون أغطية بأقصى تدفق حر للهواء عبر الكابلات.

هذا يسمح للحرارة المنتجة في موصلات الكابل بالتبدد بشكل فعال.

في ظل هذه الظروف ، لن يتجاوز عزل الموصل في كبلات نظام أسلاك مجري (تراي)الكابلات المصمم بشكل صحيح درجة حرارة التشغيل القصوى.

لن تتقادم الكابلات قبل الأوان بسبب درجات حرارة التشغيل المفرطة.

توفر درجات صواني كبلات السلم أدوات تثبيت ملائمة لربط الكابلات في حوامل الكابلات غير الأفقية أو حيث يجب الحفاظ على مواضع الكابلات في حوامل الكابلات الأفقية.

هذه القدرة ضرورية لتركيبات كبل موصل واحد.

في ظل ظروف الخطأ (ماس كهربائى) ، ستجبر القوى المغناطيسية الناتجة عن تيار العطل كبلات

الموصل الفردي من مجري (تراي)الكبل إذا لم يتم تثبيتها بإحكام في مجري (تراي)الكابلات.

قد تخرج الكابلات أو تدخل صواني كبلات السلم من خلال الجزء العلوي أو السفلي من درج الكابلات.

عندما تدخل الكابلات أو تخرج من القناة ، فقد يتم تثبيت مشابك القناة إلى حامل الكابلات بشكل

عمودي أو مقلوب لإنهاء القنوات في الجزء العلوي أو السفلي من السكة الجانبية لحامل الكابلات.

لا يمكن أن تتراكم الرطوبة في صواني كبلات السلم

إذا تم تركيب حوامل الكابلات حيث توجد مشكلة في مساحة العمل

، فقد يساعد الوصول اليدوي من خلال قاع مجري (تراي)الكابلات في تسهيل تركيب الكابلات ذات القطر الصغير:

أجهزة التحكم والإشارة وما إلى ذلك.

تباعد الدرجات الأكثر شيوعًا لمجري (تراي)كابل السلم هو 9 بوصات.

يمكن استخدام هذا التباعد لدعم جميع أحجام الكابلات.

هذا التباعد مرغوب فيه للكابلات ذات القطر الصغير من النوع PLTC و TC حيث أن مسافة الدعم لا يكون هناك أي تدلي مرئي للكابلات الصغيرة بين الدرجات.

توفر تباعد الدرجات مقاس 12 أو 18 بوصة دعمًا كافيًا للكابل

، ولكن قد يكون مقدار ضئيل من تدلي الكابلات ذات القطر الصغير بين الدرجات غير مقبول من الناحية الجمالية في بعض التركيبات.

المسافة القصوى المسموح بها بين الدعامات من 1/0 إلى 4/0 AWG هي كبلات الموصل الفردي 9 بوصات [1993 NEC القسم 318-3 (b) (1)].

تهوية مجري (تراي)الكابلات

السبب الوحيد لاختيار صينية كبل حوض جيد التهوية فوق درج كبل من نوع سلم هو الجماليات.

لا يظهر أي تدلي للكابلات الصغيرة.

يوفر درج كابل الحوض ذو التهوية مزيدًا من الدعم للكابلات مقارنة بصينية كبل السلم ولكن هذا الدعم الإضافي ليس مهمًا.

ليس لها أي تأثير على سجل خدمة الكابلات أو الحياة.

مميزات:

حماية سكة جانبية صلبة وقوة النظام بتركيبات نصف قطرها ناعمة.

أقصى قوة للتطبيقات طويلة المدى

عروض قياسية 6 ، 12 ، 18 ، 24 ، 30 و 36 بوصة

أعماق قياسية 3 و 4 و 5 و 6 بوصات

أطوال قياسية 10 و 12 و 20 و 24 قدمًا

تباعد الدرجات يبلغ 6 و 9 و 12 و 18 بوصة.

(2) مجري (تراي)الكابلات ذات القاعدة الصلبة:

تستخدم بشكل عام للحد الأدنى من توليد الحرارة للتطبيقات الكهربائية أو الاتصالات السلكية واللاسلكية مع دعم قصير إلى متوسط ​​يمتد من 5 إلى 12 قدمًا.

السبب الرئيسي لاختيار درج الكابلات الصلبة السفلية (مع الأغطية) هو الاهتمام بحماية حماية EMI / RFI للدوائر الحساسة للغاية.

توفر صينية الكابلات الفولاذية ذات القاعدة الصلبة ذات الأغطية الفولاذية درجة جيدة من الحماية في حالة عدم وجود فواصل أو ثقوب في التركيب المكتمل.

يحتوي نظام مجري (تراي)الكابلات ذات القاعدة الصلبة على عيب يتمثل في أن الرطوبة يمكن أن تتراكم في حوامل الكابلات.

يمكن التحكم في ذلك عن طريق حفر فتحات تصريف 1/4 بوصة في الجزء السفلي من درج الكبل

على مسافات ثلاثة أقدام (في المنتصف والقريبة جدًا من الجانبين) إذا لم يتم استخدام مجري (تراي)الكبل لتدريع EMI / RFI.

يحدد بعض المهندسين والمصممين صواني الكابلات الصلبة (غالبًا مع أغطية) اعتقادًا منهم أن جميع الدوائر الكهربائية يجب أن تكون محاطة بالكامل بالمعدن.

إن حوامل الكابلات تدعم فقط الكابلات المصممة لمثل هذه التركيبات.

نادرا ما تحدث أعطال الكابلات في مجري الكابلات.

لا توجد أعطال في الكبلات بسبب مشاكل دعم الكابلات في حوامل الكابلات.

مميزات:

دعم مستمر بدون تهوية للكابلات الحساسة مع حماية إضافية للكابلات متوفرة في المعدن والألياف الزجاجية

قاع معدني صلب مع أغطية معدنية صلبة للكابلات المصنفة غير الكاملة في المناطق البيئية

عروض قياسية 6 ، 12 ، 18 ، 24 ، 30 و 36 بوصة

أعماق قياسية 3 و 4 و 5 و 6 بوصات

أطوال قياسية 10 و 12 و 20 و 24 قدمًا

.(3) مجري كابل الحوض

تستخدم بشكل عام لتطبيقات توليد الحرارة المعتدلة مع فترات دعم قصيرة إلى متوسطة – من 5 إلى 12 قدمًا

مميزات:

تهوية معتدلة مع تردد دعم الكبل الإضافي – مع توفير التكوين السفلي لدعم الكابلات كل أربع بوصات.

متوفر في المواد المعدنية وغير المعدنية

عروض قياسية 6 ، 12 ، 18 ، 24 ، 30 و 36 بوصة

أعماق قياسية 3 و 4 و 5 و 6 بوصات

أطوال قياسية 10 و 12 و 20 و 24 قدمًا

تباعد درجات ثابت يبلغ 4 بوصات في المركز.

(4) مجري كابل القناة

تستخدم للتركيبات ذات عدد محدود من كبلات الدرج عندما تكون القناة غير مرغوب فيها.

تردد الدعم مع دعم قصير إلى متوسط ​​يمتد من 5 إلى 10 أقدام.

مميزات:

يعمل الدعم الاقتصادي لقطرات الكابلات والكابلات الفرعية من نظام مجري (تراي)الكابلات الأساسية

عروض قياسية تبلغ 3 و 4 و 6 بوصات في الأنظمة المعدنية وما يصل إلى 8 بوصات في الأنظمة غير المعدنية

أعماق قياسية من 1 1/4 إلى 1 3/4 بوصة في الأنظمة المعدنية و 1 ، 1 1/8 ، 1 5/8 في الأنظمة غير المعدنية

الطول القياسي 10 و 12 و 20 و 24 قدمًا.

(5) مجري (تراي)كابل شبكة سلكية

تستخدم بشكل عام لتطبيقات الاتصالات السلكية واللاسلكية والألياف الضوئية ، والمثبتة على فترات دعم قصيرة – من 4 إلى 8 أقدام.

مميزات

موقع عمل ، نظام دعم ميداني قابل للتكيف بشكل أساسي لكابلات الجهد المنخفض والاتصالات السلكية واللاسلكية والألياف البصرية.

وعادة ما تكون هذه الأنظمة عبارة عن شبكة سلكية فولاذية ومطلية بالزنك

عروض قياسية 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 12 ، 16 ، 18 ، 20 ، 24 بوصة

أعماق قياسية 1 و 2 و 4 بوصات

يبلغ الطول القياسي حوالي 10 أقدام.

(6) مجري (تراي)كابل السكك الحديدية المفردة

تستخدم بشكل عام في تركيبات الكابلات ذات الجهد المنخفض والكهرباء حيث تعتبر أقصى حرية للكابلات والتعبئة الجانبية وسرعة التثبيت من العوامل.

 

مميزات

أنظمة الألمنيوم هذه هي أسرع أنظمة التثبيت وتوفر أقصى قدر من الحرية للكابل للدخول إلى النظام والخروج منه

أنظمة معلقة أو مثبتة على الحائط في طبقات مفردة أو متعددة

العرض القياسي هو 6 و 9 و 12 و 18 و 24 بوصة

الأعماق القياسية هي 3 و 4 و 6 بوصات

الأطوال القياسية هي 10 و 12 قدمًا.

التمدد الحراري وانكماش مجري الكابلات:

قد يتأثر نظام مجري الكابلات بالتمدد والانكماش الحراري ، الأمر الذي يجب أخذه في الاعتبار أثناء التثبيت.

لتحديد عدد لوحات لصق التمدد التي تحتاجها ،

حدد طول تشغيل درج الكابلات المستقيمة والفرق الإجمالي بين الحد الأدنى لدرجات حرارة الشتاء

والحد الأقصى لدرجات الحرارة في الصيف.

لتعمل بشكل صحيح ، تتطلب لوحات لصق التمدد إعدادات فجوة دقيقة بين الأدراج.

يجب تثبيت الدعامة الأقرب لنقطة المنتصف بين ألواح لصق التمدد ، مما يسمح بالحركة الطولية للصينية في كلا الاتجاهين.

عند استخدام نظام مجري الكابلات كموصل تأريض للمعدات ،

من المهم استخدام وصلات ربط في جميع وصلات التمدد للحفاظ على استمرار الدائرة الكهربائية.

 

MAX DISTANCE BETWEEN EXPANSION JOINTS (For 1” Movement)
Temperature Differential (oF) Steel (Feet) Aluminum(Feet)
25 512 260
50 256 130
75 171 87
100 128 65
125 102 52
150 85 43
175 73 37

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

صفحتنا على الفيسبوك=> Gahzlystore

صفحتنا على تويتر=> Gahzlystore

GAHZLY