Posted on Leave a comment

220v توصيل تايمر مع كونتاكتور 

توصيل تايمر مع كونتاكتور

توصيل تايمر مع كونتاكتور 
توصيل تايمر مع كونتاكتور

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

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

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


الهدف من توصيل تايمر مع كونتاكتور لإضاءة شارع

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

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

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

هل يمكن استخدام هذه التوصيلة في مهام أخرى؟

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

القطع المستخدمة في عملية التوصيل

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

وظيفة كل جزء من التوصيلة

القاطع الكهربائي:

يستخدم لحماية دائرة التوصيل من أي عطل محتمل.

التايمر: 

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

الكونتاكتور:

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

مفتاح Selectro: 

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

خطوات توصيل تايمر مع كونتاكتور لإضاءة شارع

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

كيفية توصيل القواطع الكهربائية المنزلية

كيفية توصيل القواطع الكهربائية المنزلية

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

صفحتنا علي الفيسبوك هنا.

حسابنا على تويتر هنا.

Posted on Leave a comment

سطح 5 عيون غاز

سنقدم في هذه المقالة مراجعة لثلاثة منتجات عبارة عن ثلاثة سطوح غاز بخمس عيون.

سطح 5 عيون غاز هيفي ديوتي 90 سم | اثاث المطبخ

سطح-5 عيون-غاز-kitchen-line

من أفضل الأنواع للاستعمال ضمن اثاث المطبخ الخاص بك. سطح 5 عيون غاز من انتاج شركة هيفي ديوتي العريقة ضمن هذا المجال. تصميم مميز وجذاب ومتناسق مع الاجهزة المنزلية الاخرى يضفي طابع جمالي لمطبخك. هذا المنتج هو أفضل سطح 5 عيون غاز يمكنك وضعه مع اثاث المطبخ. وهو من أكثر الأجهزة المنزلية تميزاً على الإطلاق.

ميزات المنتج

    1. اقتصادي في الاستهلاك.
    2. شكل جميل ومتناسق مع اثاث مطبخك.
    3. سرعة في الأداء تميزه عن بقية الأجهزة المنزلية من نوعه.

خصائص المنتج

  1. سطح استانلس ستيل مقاوم للصدأ.
  2. يتميز بـ 5 عيون (شعلات).
  3. يوجد به جهاز أمان للقفل بشكل تلقائي.
  4. يتملك هذا سطح 5 عيون غاز هذا لوحة تحكم قابلة للتخصيص.
  5. إشعال ذاتي مرفق بكل مقبض إشعال مخصص لكل عين من عيون المنتج.
  6. 5 شبكات حديد لكل عين شبك مخصص لها من النوع الممتاز التي لا تتأثر بالحرارة.
  7. نظام قفل آلي.

الميزات والخصائص السابقة الخاصة بالمنتج السابق تجعله  أحد أفضل الأجهزة المنزلية كونه عملي من ناحية الاستخدام ويوفر الكثير من الجهد في الاستعمال.

يستهدف المنتج السابق الأشخاص الذين يبحثون عن شيء مميز ليكون ضمن مطبخهم الخاص فهو أحد أفضل الأجهزة المزلية على الاطلاق ليتواجد ضمن منزلكم بما لا يؤثر على الشكل العام للمطبخ بل يضفي جمالية وتناسق مع بقية الاثاث الخاص بالمطبخ المتواجد حوله.

الذين جربوا هذا المنتج سابقاً يعطون إنطباعات إيجابية ويكررون التجربة بالنسبة لمنتجات اخرى لنفس الشركة وهذا يدل على الاهتمام الكبير من قبل شركة هيفي ديوتي بالتفاصيل التي لا تظهر للمستهلك إلا مع الاستعمال المستمر للمنتجات الخاص بهذه الشركة.

واعتبوا ايضا أن القوة في الاداء هي اهم ميزات المنتج التي يتميز بها عن بقية المنتجات.

للاطلاع على الصفحة الذاتية للمنتج النقر هنا

سطح 5 عين غاز 70 سم | اثاث المطبخ

سطح 5 عيون غاز
سطح 5 عين غاز 70 سم

منتج مميز ويستهدف الشريحة الاقتصادية في المجتمع. لكل عريس جديد يبحث عن تاسيس عائلة ويبحث عن اثاث مميز وباسعار منافسة لمطبخه فعليه باختيار هذا المنتج لأنه ضمن شريحة افضل الاسعار بالنسبة للاداء.

ميزات المنتج

  1. سعر اقتصادي بالنسبة للاداء المميز.
  2. حجم صغير مناسب للمطابخ ذات المساحات المحدودة, حيث لا يشغل هذا السطح مساحة كبيرة في المطبخ حيث لن تلاحظ وجوده اذا تم وضعه مقابل الحائط مباشرة بسبب حجمه الميز.
  3. لوحة التحكم الخاصة به امامية مما يجعل استخدامه وتشغيل سهل وبسيط.
  4. حوامل حديدية عدد ثلاثة قابلة للفك والتركيب بسهولة وبساطة.

خصائص المنتج

  1. سطح قصير بطول 70 سم.
  2. سطح ستانلس ستيل المقاوم للصدأ.
  3. 5 شعلات غاز.
  4. لوحة تحكم أمامية قابلة للتخصيص بالنسبة لكل شعلة.
  5. يحوي جهاز قفل تلقائي بعد ومن معين.
  6. الأبعاد : 68x50x5 cm
  7. بلد المنشأ: ايطاليا.
  8. ثلاث شبكات معدنية قابلة للازالة مما يحعل هذا المنتج سهل التنظيف.

مع سطح غاز من هذا النوع سوف تستطيع تحضير أطيب وأشهى الوجبات بسرعة وكفاءة عالية مع 5 عيون مميزة بأحجام وقوى حرارية مختلفة تمكنك من عمل شريحة واسعة من الوجبات والأطعمة.

الانطباعات كانت ايجابية من حيث الاستخدام واعتبره المستهلكون من أفضل المنتجات ضمن الشريحة السعرية المخصصة له. واعتبروا أن افضل ميزاته هو حجمه الصغير الذي يتميز به عن باقي المنتجات الشبيهة.

للاطلاع على الصفحة الذاتية للمنتج النقر هنا

سطح 5 عين غاز مفاتيح جانبية 90 سم | اثاث المطبخ

سطح 5 عيون غاز
سطح 5 عيون غاز

يتمتع سطح الغاز السابق بتصميم مميز وأنيق مع وجوده ضمن مطبخك يضفي لمحة جمالية بسبب التناسق الموجود في شكل هذا المنتج. كما أنه يعطي للمستخدم صلاحيات كاملة بخصائص الاستخدام وذلك بسبب وجود الترتيب المثالي للمفاتيح على الحافة الجانبية للسطح مع توضحيات لكيفية الاستخدام.

ميزات المنتج

  1. إحدى أهم الميزات هي العين الثلاثية الموجودة في الوسط والتي تتميز بأداء عالي وشعلة نار قوية توفر قوة حرارية عالية عند استخدام السطح لصنع كميات كبيرة من الطعام للولائم.
  2. سهولة التنظيف حيث يمكن ببساطة تنظيف السطح والشبكات المعدنية المحيطة بالشعلات.
  3. منتج اقتصادي لا يصرف الكثير من الغاز.

خصائص المنتج

  1. سطح استانلس ستيل 90 سم.
  2. أبعاد المنتج: 50 × 86 × 4 cm
  3. البلد المصنع: ايطاليا.
  4. 5 شعلات غاز , مع شعلة ثلاثية بالوسط.
  5. لوحة تحكم جانبية قابلة للتخصيص بشكل كامل.
  6. ثلاث شبكات معدنية ذات تمركز تلقائي.
  7. إشعال ذاتي مدمج في كل شعلة بضغطة زر.
  8. قفل أمان تلقائي.

 

للاطلاع على الصفحة الذاتية للمنتج النقر هنا

 

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

صفحتنا على الفيسبوك=> Gahzlystore

صفحتنا على تويتر=> Gahzlystore

 

 

Posted on Leave a comment

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

ما هو (الباور سبلاي) مصدر الطاقة وكيف يعمل؟ 1

ما هو (الباور سبلاي) مصدر الطاقة وكيف يعمل؟

 

تظهر مصادر الطاقة في كل مكان ، وستساعدك معرفة كيفية عملها على تحديد أفضل الخيارات لتطبيقاتك.

سواء كنت بحاجة إلى طاقة عالية الجهد على متن سفينة أو تحتاج إلى توصيل جهاز كمبيوتر دفتري لشحنه ، فأنت بحاجة إلى مصدر طاقة.

نظرًا لأن ليست جميع الطرز متشابهة ، فأنت بحاجة إلى معرفة ما الذي يجعل مصدر طاقة التيار المتردد تيارًا مستمرًا فريدًا

، وكيف يمكنك اختيار أفضل الإمدادات لأجهزتك الكهربائية ، وأكثر من ذلك بكثير.

إذا كانت لديك أسئلة حول كيفية عمل مصدر الطاقة ، أو تعريفه ، أو ما يفعله ، فابحث عن إجابات لاستفساراتك هنا.

ما هو مصدر الطاقة؟

لا تخلط بين مصدر الطاقة ومصدر الطاقة.

المصدر هو أصل الكهرباء الواردة.

في معظم الحالات ، يكون مصدر الكهرباء عبارة عن منفذ أو بطارية أو مولد.

يعمل مزود الطاقة على تحويل الطاقة من المصدر إلى الشكل الصحيح والجهد.

نظرًا لوجود مجموعة متنوعة من الخيارات ، تعتمد وظيفة إمداد الطاقة المحددة على ما إذا كانت بحاجة إلى تنظيم الطاقة أو تحويل الطاقة.

لفهم مصدر الطاقة وكيفية عمله ، يجب أن تعرف أجزائه ومساهماتهم في تشغيل الجهاز ، والتي تمت مناقشتها أدناه.

تصفح منتجات توريد الطاقة

ما هو (الباور سبلاي) مصدر الطاقة وكيف يعمل؟ماذا يفعل مزود الطاقة؟

تحتوي مصادر الطاقة على وظائف أساسية موجودة في جميع الطرازات مع إضافة عمليات إضافية حسب نوع الجهاز.

قد تحتاج مصادر الطاقة إلى تغيير الجهد لأعلى أو لأسفل ، أو تحويل الطاقة إلى تيار مباشر ، أو تنظيم الطاقة للحصول على جهد صادر أكثر سلاسة.

ستساعدك هذه الوظائف في اختيار الإمداد الذي تحتاجه لاحتياجاتك الكهربائية.

قد يكلفك الحصول على جهاز به العديد من الميزات أموالاً أكثر مما تحتاج إلى إنفاقه

، ولكن إذا لم تحصل على الميزات التي تحتاجها ، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الأجهزة التي تحتاجها للتشغيل

.

إمدادات الطاقة تغيير الجهد

تغيير الجهد هو الاستخدام الأساسي لإمدادات الطاقة.

مصدر الطاقة له خرج ثابت ، بغض النظر عن نوع الجهاز الذي يجب أن يستخدمه.

لمنع الحمل الزائد ، تنخفض إمدادات الطاقة من

الجهد – أو على العكس من ذلك ، قم بتصعيدها – لتتناسب مع متطلبات الجهاز.

قد يؤدي خروج الكثير من الطاقة من مصدر الطاقة إلى إتلاف الجهاز بشدة ، ولكن إذا لم يوفر مصدر الطاقة جهدًا كافيًا ، فلن يعمل الجهاز كما ينبغي.

يعد تغيير الطاقة المهمة الرئيسية لإمدادات الطاقة ، ويأتي الجزء الأكبر من بنائها من المحولات المستخدمة لتحريك الجهد لأعلى أو لأسفل حسب الحاجة.

إمدادات الطاقة تحويل الطاقة

يغير تحويل الطاقة الكهرباء الواردة إلى تنسيق يمكن للجهاز الكهربائي استخدامه. يوجد نوعان من مصادر الطاقة ، DC-DC و AC-DC.

تسمح لك مصادر الطاقة DC-DC بتوصيل الأجهزة الكهربائية بمنافذ السيارة أو المصادر المماثلة التي تزود طاقة التيار المباشر أو التيار المستمر.

ومع ذلك ، فإن مصادر الطاقة هذه ليست الأكثر استخدامًا.

تصفح إمدادات الطاقة DC-DC

أثناء وجود مصادر طاقة DC-DC ، فإن النوع الأكثر شيوعًا هو نوع AC-DC.

توفر المنافذ الكهربائية التيار المتردد أو التيار المتردد.

تتطلب معظم الأجهزة الكهربائية تيارًا مباشرًا لتعمل.

يقوم مصدر الطاقة بتحويل طاقة التيار المتردد إلى تيار مستمر.

أثناء هذا التحويل ، قد يتذبذب الإخراج ، ويتطلب أحيانًا تنظيمًا.

ومع ذلك ، للاستخدام العام ، قد لا تحتاج إلى مصادر طاقة منظمة.

إمدادات الطاقة تنظم السلطة

تتطلب معظم الأجهزة الإلكترونية طاقة منظمة.

عندما يغير مصدر الطاقة الجهد ونوع الطاقة ، فإن النتيجة لا تكون دائمًا ناتجًا ثابتًا.

على الرغم من أنه لا يتم تشغيله وإيقافه تمامًا ، إلا أن التقلبات في الجهد الخارج لا تزال تحدث بدون تنظيم.

يمكن أن يوفر مصدر طاقة غير منظم طاقة أكثر مما هو متوقع.

يمكن أن يتسبب هذا الارتفاع المفاجئ في التغذية في الأجهزة الإلكترونية الحساسة مثل

أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون في حدوث أضرار جسيمة للأجزاء أو حتى ضرر دائم قد يتسبب في تلف لا يمكن إصلاحه.

تعمل الوظيفة الإضافية لتنظيم الطاقة على زيادة تكلفة الجهاز ،

ولكنها يمكن أن توفر عليك تكلفة الاضطرار إلى شراء إلكترونيات جديدة لاستبدال تلك التي دمرتها الفولتية غير المنظمة التي تغمرها.

لتوفير المال أثناء تشغيل الأجهزة بأحمال تتطابق بشكل وثيق مع خرج مزود الطاقة ، استخدم مصادر طاقة غير منظمة.

لكن الإلكترونيات تتطلب قوة منظمة.

لا تخطئ في اختيار العرض الخاطئ.

كيف يعمل مزود الطاقة؟

ستعمل مصادر الطاقة الأساسية على تغيير الجهد والتحويل إلى طاقة التيار المستمر.

ترسل هذه العمليات القياسية جهدًا غير منظم من مصدر الطاقة ، ولكن إذا كنت بحاجة إلى طاقة منظمة ،

فإن الأجهزة لديها خطوة إضافية لتنظيم الجهد لتخفيف الموجات.

لاكتشاف المزيد حول كيفية عمل وحدة الإمداد بالطاقة ، تابع القراءة للتعرف على الأجزاء الفردية ووظائفها ،

والتي ستوضح وجهة نظرك حول العملية الكاملة للجهاز.

أجزاء من إمدادات الطاقة ووظائفها

تتكون مصادر الطاقة الأساسية من عدة أجزاء.

تساعد هذه المكونات الوحدة على تصعيد أو خفض الجهد ،

وتحويل الطاقة وتقليل تموج الفولتية ، وهي اختلافات متبقية في الجهد وتؤدي إلى إهدار الطاقة وزيادة درجة الحرارة

.

 

المحول: يغير المحول الجهد الوارد إلى مستوى الجهد الخارج المطلوب.

قد تصعد هذه الأجهزة أو تنحي الجهد.

عادةً ما يكون جهد التيار المستمر المطلوب أقل بكثير من جهد التيار المتردد الوارد من مصدر الطاقة الأساسي.

المعدل:

لتحويل الطاقة الواردة من التيار المتردد إلى التيار المستمر ، يستخدم مزود الطاقة مقومًا ، والذي قد يكون نصف موجة أو موجة كاملة أو جسر.

عامل التصفية:

عندما تتغير طاقة التيار المتردد إلى التيار المستمر ، فلا يزال لديها موجات مميزة تحتاج إلى تنعيم.

لا يقوم المرشح بتنعيم الأمواج تمامًا إلى لا شيء ، ولكنه يقللها بشكل كبير. الناتج من هذا الجزء هو قوة غير منظمة.

المنظم:

يقلل منظم الجهد من تموج الفولتية التي يتركها المرشح ،

مما يؤدي إلى التخلص من أي زيادة أو انخفاضات في الجهد يمكن أن تلحق الضرر بالأجهزة الموصولة بمصدر الطاقة.

تعتبر مكونات مصدر الطاقة ضرورية للوظيفة الخاصة لوحدة إمداد الطاقة.

نتيجة لذلك ، لن تتكون كل مصادر الطاقة من نفس الأجزاء.

محولات امدادات الطاقة

يقوم محول مصدر الطاقة برفع أو خفض الجهد حسب الحاجة.

تتطلب معظم الأجهزة جهدًا متدرجًا من منافذ التيار المتردد القياسية ، والتي تنتج 100 إلى 240 فولت ، إلى كمية أقل بكثير.

ومع ذلك ، ستعمل بعض المحولات على تصعيد الجهد وعزل الدوائر الواردة والصادرة.

تدخل الطاقة الواردة إلى المحول من خلال اللف الأساسي.

الكهرباء الصادرة تتصل بالملف الثانوي.

لا يوجد اتصال مادي بين هذين الملفين.

يضمن عزل اللفات هذا سلامة المحولات.

يسمح قانون فاراداي بتحفيز الطاقة الكهرومغناطيسية على الملف الثانوي من الملف الأولي دون الحاجة إلى الاتصال بين هذه الأجزاء.

بمجرد الانتهاء من تصعيد الجهد أو خفضه ، يرسل المحول الطاقة الصادرة إلى مقوم لتحويل التيار المتردد إلى تيار مباشر.

 

 

 

كيف يقوم مصدر الطاقة بتحويل التيار المتردد إلى التيار المستمر؟

جزء من كيفية عمل مصدر طاقة AC-to-DC هو المعدل في الوحدة الذي يغير النوع الحالي.

يختار منشئو مصدر الطاقة من بين ثلاثة أنواع من مقومات الصمام الثنائي السليكوني لتحويل طاقة التيار المتردد إلى تيار مستمر

. كل نموذج له عملياته وفوائده.

نصف الموجة:

يستخدم المعدل الأقل تكلفة صمامًا ثنائيًا من السيليكون واحدًا ، لكنه يحول نصف موجة التيار المتردد فقط.

ينتج عن تحويل نصف الموجة هذا تموجًا أكبر ، يكون من الصعب إزالته باستخدام منظم.

بالإضافة إلى ذلك ، لا تعمل مقومات نصف الموجة بكفاءة مثل النماذج الأخرى وتعمل فقط لتزويد الطاقة للأجهزة منخفضة الأهمية.

موجة كاملة:

يتطلب مقوم الموجة الكاملة صنبورًا مركزيًا في الملف الثانوي.

نظرًا لأن هذه المعدلات تحتاج إلى محول متخصص ، فإنها تظهر عادةً في مصادر طاقة أكثر تكلفة ، وإن كانت أكثر كفاءة.

تنتج هذه النماذج أيضًا تموجًا أقل بعد التحويل إلى طاقة تيار مستمر ، وهو ما يسهل على المنظم إزالته.

الجسر:

المعدل الأكثر كفاءة يمزج بين أفضل أنواع الموجة النصفية والموجة الكاملة.

يستخدم نموذج الجسر أربعة صمامات ثنائية لتحويل موجة تيار متردد كاملة دون الحاجة إلى محول خاص ذو ضغط مركزي.

 

ما هو مرشح المكثف؟

بعد التحويل ، ستظل معظم طاقة التيار المستمر تحتوي على تموج في الإخراج.

يقوم المكثف بترشيح أسوأ التموج مباشرة حيث تخرج الكهرباء من المعدل.

تمسك المكثفات بالإلكترونات لحين الحاجة إليها.

عندما يمر التيار عبر المكثف ، فإنه يتحرك في موجات.

تحتوي القمم بالفعل على إلكترونات كافية ، لكن القيعان تمثل كميات أقل من الكهرباء التي تتوافق مع مستويات أقل من الإلكترونات.

مع انخفاض الموجات الحالية ، تزداد الحاجة إلى إلكترونات إضافية.

يقوم المكثف بتغذية الإلكترونات بالتيار ، مما يجعل الموجات أكثر سلاسة.

توفر الموجات الأكثر سلاسة مزيدًا من الكهرباء بدون مد وجذر.

في حين أن المكثفات لا تنتج طاقة سلسة تمامًا ، إلا أنها تقلل الارتفاعات والانخفاضات التي تترك مقومًا.

إذا كنت بحاجة إلى تدفق ثابت للكهرباء ، فيجب أن يكون لديك مصدر طاقة منظم.

تملأ هذه الأجهزة القيعان المتبقية المتبقية بعد خروج التيار من المكثف.

تتطلب مصادر الطاقة التي تتصل بالإلكترونيات وجود منظمات لحماية الدوائر الدقيقة لهذه الأجهزة.

كيف يعمل إمداد الطاقة المنظم؟

بعد أن يترك التيار الفلتر ، تنتهي مهمة مزود الطاقة في نموذج غير منظم.

بينما تكفي مصادر الطاقة غير المنظمة للاستخدام العام ، عندما تحتاج إلى كهرباء ثابتة تمامًا لا تتغير عندما يتغير الحمل ، فأنت بحاجة إلى طاقة منظمة.

تأتي مصادر الطاقة المنظمة في شكلين بناءً على كيفية تنظيمها للطاقة – الخطية والتبديل.

كيف يعمل مصدر الطاقة المنظم الخطي؟

يحتوي مصدر الطاقة الخطي على طريقة تشغيل بسيطة ومباشرة لتحويل الكهرباء وتقريب جهد التموج.

يبدأ التصميم بمحول لتقليل الجهد. يقوم الجهاز بعد ذلك بتحويل التيار المتردد إلى طاقة تيار مستمر.

ثم تمر طاقة التيار المستمر عبر منظم ينظفها عن طريق تقليل جهد التموج.

يزن خيار مزود الطاقة المنظم هذا أكثر بسبب المحول الكبير الذي يجب أن يتنحى عن الطاقة.

لحسن الحظ ، تتميز مصادر الطاقة الخطية بعملية منخفضة الضوضاء ، مما يجعلها خيارًا أفضل عندما تحتاج إلى مصدر طاقة منخفض ونظيف ومتسق.

تحصل الإعدادات الطبية والمختبرات ومرافق الاتصالات على أقصى استفادة من هذا النوع من إمدادات الطاقة المنظمة

.

ما هو تبديل امدادات الطاقة المنظم؟

تحويل إمدادات الطاقة أكثر كفاءة ، ولها قدرات أعلى ، وأصغر من نظيراتها الخطية.

ومع ذلك ، فإن هذه النماذج تولد ضوضاء أثناء الاستخدام ، خاصة عند تبديل الطاقة.

على عكس مصادر الطاقة الخطية ، والتي تعد الأفضل لتطبيقات معينة ، فإن تبديل مصادر الطاقة يكون أكثر تنوعًا.

يعود سبب مرونة هذه الأجهزة إلى استخدامها لتعديل عرض النبضة (PWM).

يجعل استخدام PWM تبديل مصادر الطاقة أكثر كفاءة من مزودات الطاقة الخطية ويسمح لهم بالتغيير إلى مصادر كهرباء مختلفة بسرعة.

حدد تبديل تنظيم مصادر الطاقة عندما تحتاج إلى خرج طاقة أعلى وكفاءة أكبر بحجم أصغر مما يمكنك الحصول عليه من مصدر طاقة منظم خطي.

ما هو استخدام امدادات الطاقة؟

عند استخدامها لأجهزة الكمبيوتر الشخصية ، تميل إمدادات الطاقة إلى أن تكون الجزء الأكثر عرضة للفشل بسبب التقلبات المتكررة في درجات الحرارة والاستخدام المكثف.

بالطبع ، تتطلب الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون مصادر طاقة وتتطلب استبدال هذه الأجزاء أكثر من المكونات الأخرى.

ومع ذلك ، فهذه ليست الاستخدامات الوحيدة لمصادر الطاقة.

تعمل إمدادات الطاقة أكثر من مجرد توفير الكهرباء للإلكترونيات.

قد تكون هذه الأجهزة داخلية أو خارجية وتوفر الطاقة للأجهزة والأضواء وغير ذلك.

إذا كان لديك قطعة تتطلب كهرباء ، فمن المحتمل أن يكون لديك مصدر طاقة في هذا الجهاز أو متصل به.

 

من يحتاج إلى إمدادات الطاقة؟

أي شخص يستخدم الكهرباء يحتاج إلى مصدر طاقة.

ستعتمد أنواع المستلزمات على ما إذا كنت بحاجة إلى محولات AC-DC أو DC-DC أو إذا كنت تحتاج إلى طاقة منظمة أو غير منظمة.

الجهد العالي أو المنخفض هو خيار آخر ستحتاج إلى القيام به.

إذا كنت بحاجة إلى مصادر طاقة مقاومة للطقس أو الصدمات ، فستحتاج أيضًا إلى إضافة ذلك إلى قائمة المتطلبات

.

تعرف على معلومات حول إمدادات الطاقة من الدرجة العسكرية

تستخدم العديد من الصناعات إمدادات الطاقة يوميًا.

المدرجة هنا ليست سوى بعض الصناعات التي يمكنها الاستفادة من مجموعة متنوعة من إمدادات الطاقة من الدرجة العسكرية التي تقدمها ACT.

الجيش: يطلب الجيش في كثير من الأحيان إمدادات طاقة قوية لتحمل أي ظروف بيئية.

السفن والقوارب (الغواصات):

تحتوي إمدادات الطاقة على متن السفن على متطلبات خاصة للتعامل مع الكهرباء بشكل صحيح دون وجود مأخذ طاقة رئيسي تقليدي توفره خطوط الكهرباء.

الفضاء:

غالبًا ما يتطلب تشغيل الأدوات المستخدمة في مجال الفضاء أجهزة يمكنها التعامل مع الكهرباء في الأماكن النائية.

الاتصالات:

تتمتع مصادر الطاقة الهادئة والكافية التي توفر طاقة ثابتة لأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الاتصالات الأخرى بمتطلبات صارمة لسماتها واستخدامها.

العديد من الآخرين:

إذا كنت لا ترى مجالك مدرجًا ، فلا داعي للقلق.

من المحتمل أنك لا تزال بحاجة إلى مصادر طاقة ، ويمكننا مساعدتك في تلبية احتياجاتك من الطاقة.

السؤال ليس ما إذا كنت بحاجة إلى مصدر طاقة ولكن ما هو النوع الذي يتطلبه وضعك.

هذا هو المكان الذي يمكننا فيه في ACT مساعدتك.

ما هو مزود الطاقة: أنواع الدوائر الكهربائية

مصدر الطاقة هو المكون الأساسي في كل نظام كهربائي أو إلكتروني.

هناك العديد من المتطلبات التي يجب مراعاتها عند اختيار مصدر طاقة دقيق مثل ؛

تشمل احتياجات الطاقة للدائرة أو الحمل بشكل أساسي الجهد والتيار.

ميزات السلامة لدائرة إمداد الطاقة مثل حدود التيار والجهد لحماية الحمل والكفاءة والحجم المادي ومناعة ضد ضوضاء النظام.

في هذه المقالة ، ننظر في تعريف مزود الطاقة ، وأنواع مختلفة من إمدادات الطاقة ، وكيف تعمل.

تُستخدم مصادر الطاقة هذه بشكل أساسي في أنشطة القياس والصيانة والاختبار وتوسيع المنتج.

ما هو مزود الطاقة؟

يمكن تعريف مصدر الطاقة على أنه جهاز كهربائي يستخدم لتزويد الكهرباء للأحمال.

تتمثل الوظيفة الرئيسية لهذا الجهاز في تغيير التيار الكهربائي من مصدر إلى الجهد الدقيق والتردد والتيار لتزويد الحمل.

في بعض الأحيان ، يمكن تسمية مصادر الطاقة هذه باسم محولات الطاقة الكهربائية.

بعض أنواع الإمدادات عبارة عن قطع منفصلة من الأحمال ، بينما يتم تصنيع البعض الآخر في الأجهزة التي يتحكمون فيها.

دائرة إمداد الطاقة

تستخدم دائرة إمداد الطاقة في مختلف الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

يتم تصنيف دوائر إمداد الطاقة إلى أنواع مختلفة بناءً على الطاقة التي تستخدمها لتوفير الدوائر أو الأجهزة.

على سبيل المثال ، الدوائر القائمة على وحدة التحكم الدقيقة هي بشكل عام دوائر تزويد الطاقة (RPS) التي تنظمها 5V DC

، والتي يمكن تصميمها بمساعدة طريقة مختلفة لتغيير الطاقة من 230V AC إلى 5V DC.

دائرة إمداد الطاقة موضحة أعلاه ، وتناقش أدناه عملية تحويل 230 فولت تيار متردد إلى 12 فولت تيار مستمر خطوة بخطوة.

محول تنحي يحول 230 فولت تيار متردد إلى 12 فولت.

يستخدم مقوم الجسر لتغيير التيار المتردد إلى التيار المستمر

يستخدم مكثف لتصفية تموجات التيار المتردد ويعطي لمنظم الجهد.

أخيرًا ،

ينظم منظم الجهد الجهد حتى 5 فولت ، وأخيرًا ، يتم استخدام الصمام الثنائي المعيق لأخذ شكل الموجة النابضة.

 

مخطط كتلة مصدر الطاقة

أنواع مختلفة من إمدادات الطاقة

يتم تصنيف الأنواع المختلفة من مصادر الطاقة على النحو التالي.

1) SMPS- وضع تبديل التيار الكهربائي

يعد مصدر طاقة SMPS أو مصدر طاقة الكمبيوتر أحد أنواع إمدادات الطاقة التي تتضمن منظم تبديل لتحويل الطاقة الكهربائية بقوة.

على غرار مصادر الطاقة الأخرى ، ينقل مزود الطاقة هذا الطاقة من مصدر التيار المستمر أو مصدر التيار المتردد إلى أحمال التيار المستمر

، مثل جهاز كمبيوتر شخصي (كمبيوتر شخصي) ،

مع تغيير خصائص التيار والجهد. يرجى الرجوع إلى هذا الرابط لمعرفة المزيد عن “اعرف كل شيء عن مصدر الطاقة في وضع التبديل”

 

2) إمدادات الطاقة غير المنقطعة

UPS (مزود الطاقة غير المنقطع) هو جهاز كهربائي يسمح لجهاز الكمبيوتر بمواصلة العمل لبعض الوقت حيث يتم فقد مصدر الطاقة الرئيسي.

يتم توفير الحماية لهذا الجهاز أيضًا من تدفق الطاقة.

 

 

يتضمن UPS بطارية لتخزين الطاقة عندما يكتشف الجهاز فقد الطاقة من المصدر الرئيسي.

على سبيل المثال

، إذا كنت تستخدم جهاز الكمبيوتر عندما يستشعر مزود الطاقة غير المنقطع فقد الطاقة ، فيجب عليك حفظ البيانات قبل تفريغ UPS (مصدر الطاقة الثانوي).

عند نفاد كل من مصادر الطاقة الأساسية والثانوية ، يتم مسح أي بيانات في ذاكرة الوصول العشوائي للكمبيوتر (ذاكرة الوصول العشوائي).

عند حدوث فقدان للطاقة ، يقوم مصدر طاقة ثانوي بإيقاف فقدان الطاقة بحيث لا يضر الكمبيوتر الشخصي.

3) التيار الكهربائي المتردد

عادةً ما يكتسب مصدر طاقة التيار المتردد الجهد من مصدر التيار الكهربائي ويمكن تصعيد الجهد أو التنحي باستخدام محول للجهد المطلوب وقد يتم إجراء بعض التصفية.

تم تصميم الأنواع المختلفة من مصادر طاقة التيار المتردد لتقديم تيار مستقر تقريبًا ، وقد يتغير جهد o / p بناءً على مقاومة الحمل.

في بعض الحالات ، نظرًا لأن مصدر الطاقة هو التيار المستمر ، يمكن استخدام محول تصعيد وعاكس لتحويله إلى طاقة تيار متردد.

لا تستخدم بعض أنواع تبديل طاقة التيار المتردد محولًا.

 

أس امدادات الطاقة

إذا كانت الفولتية الإدخال والإخراج هي الوظيفة المماثلة والرئيسية للجهاز هي تصفية طاقة التيار المتردد.

إذا كان الجهاز مصممًا لتوفير طاقة احتياطية ، فيمكن تسميته على أنه مصدر طاقة غير متقطع (UPS).

في الوقت الحاضر ، يتم تصنيف مصادر طاقة التيار المتردد إلى نوعين هما الأنظمة أحادية الطور وكذلك الأنظمة ثلاثية الطور.

الاختلافات الرئيسية بين هذين هي موثوقية التسليم.

يمكن أيضًا أن تكون هذه الإمدادات قابلة للتطبيق لتغيير الجهد والتردد.

يرجى الرجوع إلى هذا الرابط لمعرفة المزيد حول MCQs لإمداد طاقة التيار المستمر المنظم

4) امدادات الطاقة DC

مصدر طاقة التيار المستمر هو الذي يوفر جهدًا ثابتًا للتيار المستمر لحمله.

بناءً على خطتها ، يمكن التحكم في مصدر طاقة التيار المستمر من مصدر التيار المستمر أو من مصدر التيار المتردد مثل أنابيب الطاقة.

 

5) تنظيم امدادات الطاقة

RPS (مزود الطاقة المنظم) عبارة عن دائرة ثابتة تستخدم لتغيير التيار المتردد غير المنظم إلى تيار مباشر مستقر.

يتم استخدام المعدل هنا لتغيير مصدر التيار المتردد إلى التيار المستمر ،

وتتمثل وظيفته الرئيسية في إعطاء جهد ثابت لجهاز أو دائرة يجب أن تعمل في حد معين من مصدر الطاقة.

قد يتغير ناتج RPS (أو) أحادي الاتجاه ، لكنه دائمًا ما يكون DC (تيار مباشر).

 

مصدر طاقة منظم

يمكن التحكم في نوع التثبيت المستخدم لضمان بقاء o / p في قيود معينة تحت ظروف التحميل المختلفة.

6) امدادات الطاقة القابلة للبرمجة

يسمح هذا النوع من مزود الطاقة بالتحكم عن بعد لتشغيله عبر الإدخال التناظري أو الواجهات الرقمية مثل GPIB أو RS232.

تشمل الخصائص التي يتم التحكم فيها لهذا العرض التيار والجهد والتردد.

يستخدم هذا النوع من الإمدادات في مجموعة واسعة من التطبيقات مثل تصنيع أشباه الموصلات ، ومولدات الأشعة السينية ، ومراقبة نمو البلورات ، واختبار الأجهزة الآلي.
بشكل عام ، تستخدم هذه الأنواع من مصادر الطاقة حاسوبًا دقيقًا أساسيًا للتحكم في تشغيل مصدر الطاقة ومراقبته.

يستخدم مصدر الطاقة المزود بواجهة الكمبيوتر بروتوكولات الاتصال القياسية (أو) الخاصة ، ولغة التحكم في الجهاز مثل SCPI (الأوامر القياسية للأدوات القابلة للبرمجة)

7) مصدر طاقة الكمبيوتر

وحدة إمداد الطاقة في الكمبيوتر هي جزء من الجهاز يتم استخدامه لتغيير الطاقة المزودة من المنفذ إلى طاقة قابلة للاستخدام لأجزاء متعددة من الكمبيوتر.

يحول التيار المتردد إلى تيار مباشر
كما أنه يتحكم في التسخين الزائد من خلال التحكم في الجهد ، والذي قد يتم تعديله يدويًا أو تلقائيًا بناءً على مصدر الطاقة.

يُطلق على PSU أو وحدة إمداد الطاقة أيضًا اسم محول طاقة أو حزمة طاقة.
في الكمبيوتر ، تتوفر المكونات الداخلية مثل العلب واللوحات الأم وإمدادات الطاقة في تكوينات وأحجام مختلفة تُعرف باسم عامل الشكل.

يجب أن تكون كل هذه المكونات الثلاثة متطابقة بشكل جيد لتعمل معًا بشكل مناسب.
يرجى الرجوع إلى هذا الرابط لمعرفة المزيد عن MCQs للدائرة الكهربائية

ما هو الباور سابلاي مصدر الطاقة وكيف يعمل؟8) التيار الكهربائي الخطي

يتم استخدام دائرة LPS (مزود الطاقة الخطي) أو LR (منظم خطي) في مختلف الدوائر الكهربائية والإلكترونية لتزويد التيار المستمر بالدائرة بأكملها.

يشتمل مصدر الطاقة الخطي بشكل أساسي على محول تنحي ، ومقوم ، ودائرة مرشح ، ومنظم جهد.

الوظيفة الرئيسية لهذه الدائرة هي في البداية ؛

ينزل جهد التيار المتردد ثم يغيره إلى تيار مباشر.

الميزات الرئيسية لمصدر الطاقة هذا تشمل ما يلي.
تتراوح كفاءة مصدر الطاقة هذا من 20 إلى 25٪
المواد المغناطيسية المستخدمة في مصدر الطاقة هذا هي CRGO core أو St Alloy.
إنه أكثر موثوقية وأقل تعقيدًا وضخمًا.
يعطي استجابة أسرع.
تشمل المزايا الرئيسية لمصدر الطاقة الخطي الموثوقية والبساطة والتكلفة المنخفضة ومستوى الضوضاء منخفض.

إلى جانب هذه الفوائد ، هناك بعض العيوب مثل
هذه هي الأفضل للعديد من تطبيقات الطاقة المنخفضة نتيجة لذلك عند الحاجة إلى طاقة عالية ؛

تصبح العيوب أكثر وضوحا.

تشمل عيوب مصدر الطاقة هذا فقدًا كبيرًا للحرارة والحجم ومستوى منخفض الكفاءة.

كلما تم استخدام مصدر طاقة خطي في تطبيقات الطاقة العالية ؛

يتطلب مكونات كبيرة لإدارة الطاقة.
وبالتالي ، فإن هذا كله يتعلق بأنواع مختلفة من مصادر الطاقة ، ويتم استخدامها لتوفير مصدر الطاقة لأنظمة مختلفة بكفاءة.

إمدادات الطاقة هي المكونات الأساسية لكل نظام للحصول على الطاقة الكهربائية للعملية.

لذا ، فإن بعض اعتبارات مصدر الطاقة مثل التصميم أو التطوير تكون أكثر أهمية.

لأنه يتم زيادة اختراع التكنولوجيا وإمدادات الطاقة يومًا بعد يوم لتوفير الحماية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
gifمصدر الطاقة

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

ما هو مرحل الحمل الزائد (الاوفر لود): أنواعه وتطبيقاته

xvxvzxv 16

ما هو مرحل الحمل الزائد (اوفر لود): أنواعه وتطبيقاته

 

ما هو مرحل الحمل الزائد (الاوفر لود): أنواعه وتطبيقاتهاوفر لود هو جهاز كهربائي يستخدم لحماية محرك كهربائي من الحرارة الزائدة.

لذلك من الضروري أن يكون لديك حماية كافية للمحرك.

يمكن تشغيل المحرك الكهربائي بأمان بمساعدة مرحلات الحمل الزائد والصمامات أو قواطع الدائرة.

لكن هذا التتابع يحمي المحرك بينما يحمي قاطع الدائرة المصهر الدائرة.

بشكل أكثر عمدا ، تهدف الصمامات ، وكذلك قواطع الدائرة ، إلى الكشف عن التيار الزائد داخل الدائرة

، في حين أن المرحل يهدف إلى الكشف عن الحرارة الزائدة في حالة تسخين محرك كهربائي.

على سبيل المثال ، يمكن أن يستكشف اوفر لود دون تعثر CB (قاطع الدائرة)

. أحدهما لا يستعيد الآخر.

تتناول هذه المقالة نظرة عامة على اوفر لود وأنواعه وعمله.

 

ما هو مرحل الحمل الزائد (اوفر لود)؟

يمكن تعريف اوفر لود على أنه جهاز كهربائي مصمم بشكل أساسي لتقليد نماذج التسخين للمحرك الكهربائي

، بالإضافة إلى تفتيت تدفق التيار عندما يصل جهاز الكشف عن الحرارة في التتابع إلى درجة حرارة ثابتة.

يمكن تصميم اوفر لود باستخدام سخان مقترن بوصلات مغلقة بشكل عام تفتح عندما يكتسب السخان ساخنًا جدًا.

يمكن إجراء توصيلات هذا المرحل في سلسلة بالإضافة إلى وضعها بين المحرك والموصل نفسه لتجنب إعادة تشغيل المحرك عند رحلات الحمل الزائد.

مخطط الاتصال

يظهر أدناه مخطط الأسلاك الخاص بترحيل الحمل الزائد ،

وقد تبدو وصلات رمز ترحيل الحمل الزائد مثل علامتي استفهام متعاكستين بخلاف ذلك مثل الرمز “S”

. تتم مناقشة عمل / وظيفة اوفر لود أدناه.

على الرغم من وجود عدة أنواع من مرحلات الحمل الزائد المتوفرة في السوق ، إلا أن النوع الأكثر شيوعًا من المرحلات هو “اوفر لود الحراري ثنائي المعدن”.

يمكن تصميم هذا المرحل باستخدام نوعين مختلفين من الأشرطة المعدنية ، ويمكن توصيل هذه الشرائط بشكل متبادل وكذلك لتكبيرها بمعدلات متنوعة أثناء التسخين.

عندما يتم تسخين الشريط عند درجة حرارة معينة ، يمكن أن يلتف الشريط بدرجة كافية لكسر هذه الدائرة.

مخطط تتابع الحمل الزائد

عندما يكون تدفق التيار نحو المحرك أكثر مما يتم شحن السخانات من أجله ،

فإن الحمل الزائد يستكشف بعد بضع ثوانٍ. يمكن تصنيف فئات اوفر لود إلى ثلاثة أنواع بناءً على مدة استكشاف التتابع.

يمكن استكشاف مرحلات الحمل الزائد من الفئة 10 والفئة 20 والفئة 30 بعد 10 ثوانٍ و 20 ثانية و 30 ثانية في المقابل.

تتمثل إحدى خصائص الأمان الرئيسية لهذا التتابع في منع المحرك من إعادة التشغيل على الفور.

على سبيل المثال ، عندما يستكشف اوفر لود داخل مرحل ثنائي المعدن ، فإن التوصيلات ثنائية المعدن (المغلقة عادة) NC (المغلقة عادة) ستفتح الدائرة حتى يبرد الشريط.

إذا حاول أي شخص الضغط على مفتاح البدء لإغلاق مفاتيح الموصل ، فلن يتم تشغيل المحرك.

العمل الزائد التتابع

يعتمد مبدأ عمل اوفر لود على خاصية كهروحرارية داخل شريط ثنائي المعدن.

يمكن ترتيب ذلك في الدائرة الحركية مثل تدفق التيار إلى المحرك باستخدام أقطابها.

عندما يزيد تدفق التيار من القيمة الثابتة ، يتم تسخين الشريط ثنائي المعدن ثم ينحني.

تعمل هذه المرحلات دائمًا مع المقاولين.

بمجرد تسخين الشرائط ثنائية المعدن ، يمكن تنشيط رحلة التلامس وكسر مصدر الطاقة نحو ملف الملامس ، وإلغاء تنشيطه وكسر تدفق التيار نحو المحرك.

دائمًا ما يكون الوقت المستغرق في التعثر متناسبًا عكسياً مع تدفق التيار في جميع أنحاء التتابع.

لذلك ، تسمى هذه المرحلات المرحلات الحالية المعتمدة وكذلك المرحلات ذات التأخير الزمني العكسي.

يمكن توصيل هذا المرحل بالمحرك على التوالي بحيث يكون تدفق التيار باتجاه المحرك.

عندما ينشط المحرك ، سيكون المحرك المتدفق في جميع أنحاء OLR موجودًا.

بمجرد أن يتدفق التيار الفائض عبر التتابع ، فإنه سيرحل عند مستوى معين ، لذلك ، سيتم فتح الدائرة بين مصدر الطاقة وكذلك المحرك.

بعد فترة مُعدة مسبقًا ، يمكن إعادة تعيين هذا المرحل تلقائيًا أو يدويًا.

بمجرد التعرف على الحمل الزائد وتصحيحه ، سيتم تنشيط المحرك مرة أخرى.

أجزاء من ترحيل الحمولة الزائدة

بصرف النظر عن جهات الاتصال وكذلك الشريط ثنائي المعدن ، هناك بعض الأجزاء الأخرى المتوفرة في اوفر لود الذي تمت مناقشته أدناه.

الاطراف

في الرسم التخطيطي للترحيل ، تتم الإشارة إلى أطراف الإدخال بـ L1 و L2 و L3 والتي يتم تركيبها مباشرة باتجاه الموصل.

يمكن توصيل إمداد المحرك بمحطات T1 و T2 و T3.

إعداد نطاق الأمبير

يمكن أن يتوفر مقبض دوار على الطراز القديم.

من خلال الاستفادة من هذا ، يمكن ضبط التدفق المقدر للتيار باتجاه المحرك.

يمكن ضبط تدفق التيار بين الحدود الأعلى والأدنى المقدمة. في OLD الإلكتروني ، يتم توفير مقبض إضافي أيضًا لتعطيل اختيار الفصل

زر إعادة الضبط

يتوفر هذا الزر عبر OLD والذي يستخدم لإعادة ضبط المرحل مرة واحدة في الرحلة وإزالة الأعطال.

زر التحديد اليدوي أو التلقائي

باستخدام هذه الأزرار ، يمكن للمرء الاختيار من بين إعادة الضبط اليدوي والتلقائي للمرحلات بعد الرحلة.

بمجرد إصلاح الجهاز لإعادة الضبط التلقائي ، يمكن تحقيق إعادة تعيين المرحل عن بُعد

نقطه الاتصال المساعده

يتضمن هذا التتابع جهتي اتصال مساعدتين مثل أحدهما NO والآخر هو NC

. بالنسبة لإشارات الرحلة ، لا يتم استخدام أي جهة اتصال أثناء فصل المقاول ، يتم استخدام جهة اتصال NC

. جهات اتصال NC قادرة على التبديل المباشر لملفات الموصل.

زر الاختبار

يتم استخدام زر الاختبار للتحقق من أسلاك التحكم.

أنواع الاوفرلود

يتم تصنيفها إلى نوعين هما اوفر لود الحراري والاوفرلود المغناطيسي.

الاوفرلود الحراري

مرحل النوع الحراري هو جهاز وقائي ، وهو مصمم بشكل أساسي لقطع الطاقة عندما يستخدم المحرك الكثير من التيار لفترة طويلة من الوقت.

لتحقيق ذلك ، تشتمل هذه المرحلات على مرحل NC (مغلق عادة)

. بمجرد الإمداد بالتيار الشديد في جميع أنحاء دائرة المحرك ، يتم فتح المرحل بسبب درجة حرارة المحرك المحسّنة

، ودرجة حرارة المرحل ، وتيار الحمل الزائد المكتشف ، بناءً على نوع المرحل.

Thermal Overload Relay

ترتبط هذه المرحلات بقواطع الدائرة في البناء بالإضافة إلى التطبيق ؛ ومع ذلك ، فإن معظم قواطع الدائرة تزعج الدائرة إذا حدث الحمل الزائد حتى للحظة.

هذه مصممة بنفس القدر لحساب ملف التسخين للمحرك ؛ وبالتالي ، يجب أن يحدث الحمل الزائد لفترة كاملة قبل فصل الدائرة.

يتم تصنيف مرحلات الحمل الزائد الحراري إلى نوعين هما وعاء اللحام بالإضافة إلى شريط ثنائي المعدن.

اوفر لود المغناطيسي

يمكن تشغيل مرحل الحمولة الزائدة المغناطيسية عن طريق الكشف عن شدة المجال المغناطيسي الناتجة عن تدفق التيار نحو المحرك.

يمكن بناء هذا المرحل بقلب مغناطيسي متغير داخل ملف يحمل تيار المحرك.

ترتيب التدفق داخل الملف يسحب القلب لأعلى. عندما يزداد اللب بدرجة كافية ، فإنه يقوم برحلات مجموعة من الاتصالات على قمة التتابع.

Magnetic Overload Relay

يتمثل الاختلاف الرئيسي بين النوع الحراري بالإضافة إلى مرحلات النوع المغناطيسي في أن مرحلات الحمل الزائد من النوع المغناطيسي لا تستجيب لدرجة الحرارة المحيطة.

بشكل عام ، يتم استخدام هذه في المناطق التي تظهر فيها تغيرات شديدة داخل درجة الحرارة المحيطة.

يتم تصنيف مرحلات الحمل الزائد المغناطيسية إلى نوعين هما الإلكترونية وكذلك لوحة القيادة.

الاوفرلود الحراري ثنائي المعدن

يعتمد تشغيل اوفر لود الحراري ثنائي المعدن بشكل أساسي على خاصية تسخين الشريط ثنائي المعدن.

في تقنية التسخين المستقيم ، يمكن توفير التدفق الكامل للتيار باتجاه المحرك باستخدام اوفر لود والذي يسمى أيضًا OLR.

نتيجة لذلك ، يتم تسخينها مباشرة بسبب تدفق التيار.

ومع ذلك ، في حالة عدم التسخين المباشر ، يمكن ترتيب الشريط في اتصال وثيق من خلال الموصل داخل المرحل.

يتم تسخين التدفق الشديد للتيار نحو المحرك الكهربائي بواسطة الموصل والشريط ثنائي المعدن.

هنا ، يجب عزل الموصل ، وبالتالي لن يكون هناك تدفق للتيار في جميع أنحاء الشريط.

اوفر لود الإلكتروني

عادة ، يشار إلى مرحلات الحمل الزائد الإلكترونية بمرحلات الحمل الزائد للحالة الصلبة.

لا يحتوي الجزء الداخلي من هذه الأنواع من المرحلات على شريط ثنائي المعدن.

كبديل ، يتضمن محولات التيار ، أو مستشعرات درجة الحرارة لملاحظة مجموع تدفق التيار نحو المحرك.

للحماية ، يستخدم هذا النوع من الترحيل تقنية تعتمد على معالج دقيق. هنا تلعب PTC دورًا رئيسيًا في اكتشاف درجة الحرارة وكذلك تعثر الدائرة بمجرد حدوث أخطاء في التحميل الزائد.

تأتي بعض أنواع مرحلات الحمل الزائد مع مستشعرات Hall Effect بالإضافة إلى محولات التيار لاكتشاف تدفق التيار مباشرة.

الفائدة الرئيسية لاوفر لود الإلكتروني على اوفر لود الحراري هو أنه يفتقر إلى الشريط ثنائي المعدن مما يؤدي إلى تقليل فقد الحرارة في التتابع.

أيضًا ، تعد هذه الأنواع من المرحلات أكثر دقة مقارنة بالمرحلات الحرارية.

بعض الشركات المصنعة للتصميم الإلكتروني القديم من خلال تضمين ميزات إضافية مثل الحماية من خطأ الأرض وكشك المحرك.

تُستخدم مرحلات الحمل الزائد الإلكترونية حيث يلزم تشغيل وإيقاف المحركات بشكل متكرر.

يمكن تصميم هذه المرحلات بطريقة تصمد أمام التيار الأولي للمحرك لفترة محدودة

اوفر لود سهل الانصهار

يشتمل اوفر لود سهل الانصهار على سخان لف وسبائك سهل الانصهار وجهاز ميكانيكي لتنشيط آلية التعثر.

هنا ، سبيكة سهلة الانصهار هي مزيج من مادتين إضافيتين

، والتي تذوب على خلاف ذلك ، وتتصلب عند درجة حرارة محددة. في OLR ،

يتم وضع سبيكة سهلة الانصهار داخل أنبوب لاستخدامها بشكل متكرر من خلال عجلة السقاطة المحملة بنابض لتنشيط جهاز التعثر خلال عملية التحميل الزائد.

يتدفق التيار في المحرك من خلال لف السخان الصغير خلال الحمل الزائد ،

ويمكن تسخين أنبوب السبيكة سهل الانصهار من خلال لف السخان وتذوب السبيكة بسبب الحرارة بحيث تدور عجلة السقاطة.

يبدأ هذا القانون في فتح جهات الاتصال المساعدة المغلقة داخل OLR. يمكن إعادة ضبط هذا النوع من المرحلات يدويًا بمجرد الانتهاء من التعثر.

لذلك ، عادة ، يمكن إجراء إعادة الضبط هذه باستخدام زر إعادة الضبط ، والذي يتم ترتيبه على غطاء الترحيل.

يمكن اختيار وحدة التسخين المتصلة عبر المرحل بناءً على تيار الحمل الكامل للمحرك.

اوفر لوداوفر لود للثلاجة

يتم استخدام جهاز حماية مثل اوفر لود داخل دائرة ضاغط الثلاجة.

يتم توفير مصدر الطاقة لملفات محرك الضاغط باستخدام الآلة المحملة بشكل زائد.

يستخدم هذا النوع من الترحيل بشكل أساسي ليشمل بداية اللف داخل الدائرة حتى يعمل الضاغط بسرعة التشغيل.

كيف يعمل حارس OLR من فشل المرحلة؟

في التشغيل العادي لـ OLR ، يظل تدفق التيار عبر كل قطب إلى المحرك الكهربائي متشابهًا في كل مرة.

إذا تمت مقاطعة أي مرحلة ، فإن تدفق التيار خلال المرحلتين المتبقيتين يزيد إلى القيمة المعتادة.

لذلك يتم تسخين التتابع والرحلات.

تسمى حالات فشل الطور أيضًا بفقد الطور ، وإلا فإن الطور الفردي للمحرك.

لا يمكن لهذه المرحلات أن تحمي من قصر الدائرة ولكن يجب استخدامها من خلال أجهزة حماية من ماس كهربائى لحمايتها

وإلا فإن أي دوائر قصيرة داخل المحرك الكهربائي يمكن أن تصيبها بسهولة.

يمكن أن تحمي هذه المرحلات من فقدان الطور ، وعدم توازن الطور ، والحمل الزائد ، ولكن ليس من الدوائر القصيرة.

ما الذي يسبب رحلة OLR؟

من المناقشة أعلاه ، هناك ثلاث حالات رئيسية للرحلات الزائدة:

التحميل الزائد للمحرك.

خسارة طور الإدخال

اختلال المرحلة

وهناك أيضًا بعض ميزات الحماية الإضافية المتاحة ولكن تتغير من مصمم إلى آخر

اوفرلود تريب

يمكن الإشارة إلى الوقت المستخدم لإلغاء قفل الموصل خلال الأحمال الزائدة من خلال فئة الرحلة.

بشكل عام ، يتم تقسيمها إلى فئات مختلفة مثل Class5 و 10 و 20 و 30.

رحلات التتابع هذه في 5 ثوانٍ و 10 ثوانٍ و 20 ثانية و 30 ثانية في المقابل عند تيار الحمل الكامل باتجاه المحرك الكهربائي.

مرحلات الحمل الزائد شائعة الاستخدام هي الفئة 10 و 20 بينما تستخدم الفئة 30 OLR بشكل أساسي لحماية المحركات أثناء تشغيل أحمال عدم نشاط عالية.

تستخدم المرحلات من النوع 5 بشكل أساسي للمحركات التي تتطلب تعثرًا سريعًا للغاية.

التطبيقات

تشمل تطبيقات اوفر لود ما يلي.

يستخدم على نطاق واسع لحماية المحرك.

يمكن استخدامه للكشف عن كل من ظروف التحميل الزائد وكذلك حالات الأعطال ثم إعلان أوامر الرحلة لجهاز الحماية.

لقد تطور هذا المرحل إلى أنظمة معالجات دقيقة بالإضافة إلى إلكترونيات الحالة الصلبة.

تعمل هذه المرحلات على إلغاء تنشيط الجهاز عندما يسحب التيار الشديد.

وبالتالي ، فإن هذا كله يتعلق بإلقاء نظرة عامة على اوفر لود.

من المعلومات المذكورة أعلاه أخيرًا ، يمكننا أن نستنتج أن هذه هي أجهزة ترحيل حماية من الحمل الزائد الكهروميكانيكية المستخدمة في الدوائر.

توفر هذه الأجهزة حماية متسقة للمحركات أثناء حدوث فشل في الطور بخلاف ذلك.

هنا سؤال لك ، ما هي وظيفة اوفر لود؟

ما هي وظيفة الاوفرلود

يستخدم الاوفرلود بكثرة في حماية المحركات الكهربائية بشكل خاص، ويتكون من الداخل على جزأين وهما:

  • جزء مكون من حساس للحرارة يتصل على التوالي مع ملفات المحرك.
  • جزء آخر مكون نقاط توصيل للتحكم في وصل وفصل التيار للدوائر الكهربائية.

ويعتمد وظيفة الاوفرلود بشكل عام على فصل الدائرة الكهربائية عند زيادة تيار المحرك عن التيار الطبيعي أو عند سقوط فازه من الفازات الثلاثة.

ما هو مرحل الحمل الزائد (الاوفر لود): أنواعه وتطبيقاته

 

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

البطارية الكهربائية و انواعها 2022

b8c37130 9c20 471a 9670 4964a6a5d31c.  CR00970600 PT0 SX970 V1    9

ما هي البطارية الكهربائية

ما هي البطارية الكهربائية

ما هي البطارية الكهربائية، تستخدم البطاريات الكهربائية في الكثير من التطبيقات المختلفة بما فيها أنظمة الطاقة الشمسية،

حيث تستخدم كمصدر ثالث بعد الألواح الشمسية وشبكة الكهرباء.

ومع الطلب الشعبي الكبير على البطاريات يمكن القول بأن البطاريات الكهربائية أصبحت كعنصر أساسي في حياتنا والتي لا يمكننا الاستغناء عنها بتاتاً.

حيث تستخدم البطارية الكهربائية في تشغيل السيارات والمولدات وأنظمة الطاقة الشمسية وأنظمة الطوارئ والريموت والساعات وغيرها من الاستخدامات المهمة التي لا حصر لها.

ما هي البطارية الكهربائية
اكتشفت البطارية خلال القرن الرابع عشر على يد العالم الإيطالي “فولتا”،

وتتكون من قطبين ذات مادتين مختلفتين موصلتين للكهرباء، ومغمورتين في محلول للكهرباء (إلكتروليت).

وتكون أحد الأقطاب موجباً والآخر سالباً، وذلك حسب الشحنة التي يحملها كل منهما.

ويعتمد فرق الجهد بين القطبين على نوع المادتين المصنوع منهما الأقطاب، وكذلك نوع محلول الإلكتروليت.

تستخدم البطاريات بشكل أساسي في تخزين الطاقة الكهربائية بصورة آمنة لاستخدامها في أي وقت وحسب الحاجة،

وتطورت تكنولوجيا البطاريات حالياً وتنوعت حسب الاستخدام والحجم والمكونات،

وما زالت صناعة البطاريات إلى الآن أحد أهم العلوم بحثاً ودراسة لأهمية تخزين الطاقة في تطوير كثير من القطاعات الهندسية والتكنولوجية.

بطاريات كهربائية

أصناف البطاريات الكهربائية
يمكن تقسيم البطاريات إلى عدة أصناف وذلك حسب النوع، الحجم، السعة، الكيميائية وغير ذلك، حيث تقسم من ناحية النوع إلى قسمين وهما:

بطاريات أولية وبطاريات ثانوية، ومن حيث الكيميائية لا يمكن حصرها في نوع واحد، ومن حيث الحجم فلها أنواع عديدة ومقاسات متنوعة مثل:

(AA ، AAA ، C ، F ، E ، D).

مقاسات بطاريات كهربائية

أما من حيث قابلية الشحن فتقسم إلى نوعين وهما:

بطاريات أولية غير قابلة للشحن، وبطاريات ثانوية قابلة للشحن.

أشكال مختلفة للبطاريات القابلة للشحن

بطاريات الطاقة الشمسية وبطاريات السيارات

 بطاريات الطاقة الشمسية وبطاريات السيارات

بطاريات الطاقة الشمسية وبطاريات السيارات،

قد يظن البعض بأن بطاريات السيارات مناسبة لأنظمة الطاقة الشمسية مثلها كمثل بطاريات الدورة العميقة،

ولا يوجد تأثير على تركيب البطاريات المخصصة للسيارات، وهذه الاعتقادات خاطئة؛

لأن هناك فرق كبير بين النوعين من حيث التكوين والوظيفة ولكل نوع له مجاله الخاص به.

بطاريات السيارات

هي بطاريات مخصصة للسيارات فقط لأنها صممت لتعطي تيار إقلاع عالي لإشعال محرك السيارة،

والسبب الرئيسي في جعلها غير مناسبة لأنظمة الطاقة الشمسية هي أن عدد دورات شحنها وتفريغها قليل جداً وليست من نوع الديب سايكل.

وقد يلتجأ البعض على تركيب بطاريات السيارات للنظام الشمسي بسبب رخص ثمنها مقارنة مع بطاريات الطاقة الشمسية،

ولكن إذا أخذت في اعتبارك عمر البطارية وعدد دورات الشحن والتفريغ لها ستلاحظ أن بطاريات الدورة العمقية أفضل وأقل تكلفة من بطارية السيارة على المدى الطويل.

وهناك سبب آخر وهو عدم دراسة الفرق بين مواصفات بطاريات الطاقة الشمسية وبطاريات السيارات وما مزايا بطاريات الدورة العميقة عن بطاريات السيارات.

بطاريات الطاقة الشمسية

توصف هذه البطاريات بالدورة العميقة وعدد دورات شحنها وتفريغها عالي تصل إلى 1500 دورة على الأقل

على عكس بطاريات السيارات التي لا تتجاوز 400 دورة عند أفضل الإمكانيات. كما أن التفريغ الذاتي لبطاريات الطاقة الشمسية منخفض.

أنواع بطاريات الطاقة الشمسية

إن أشهر أنواع بطاريات الطاقة الشمسية التي تتميز بالدورة العميقة هي:

  • بطاريات حمض الرصاص المغمور (بالإنجليزية: Flooded Lead Acid).
  • بطاريات AGM.
  • بطاريات الجل (بالإنجليزية: Gel Batteries).
  • بطاريات الليثيوم أيون (بالإنجليزية: Lithium-Ion).

جميع هذه البطاريات ديب سايكل يمكن استخدامها في أنظمة الطاقة الشمسية.

ما هي أهم الأسباب التي تجعلنا نحتاج بطاريات الدورة العميقة بدلاً من بطاريات السيارة في أنظمة الطاقة الشمسية؟

  • تيار شحن وتفريغ بطاريات الدورة العميقة منخفض.
  • زمن شحن وتفريغ أطول.
  • العمر الطويل (أكثر من 1500 دورة شحن وتفريغ).
  • التفريغ الذاتي منخفض (أي لا تفرغ عند تركها لمدة طويلة).

عمر بطاريات الشمسية وبطاريات السيارات

كما هو موضح في المنحنى عند استخدام 50% من سعة بطارية الطاقة الشمسية بشكل يومي،

فإن عمر البطارية تكون تقريباً 2000 دورة شحن وتفريغ، بينما بطارية السيارة قد تعطينا 400 دورة عند استخدام 60% من السعة.

بطاريات الجل 

 بطاريات الجل 

بطاريات الجل وطريقة شحنها،

تصنف بطاريات الجل من أحد أنواع البطاريات التي يمكن إعادة شحنها لاستخدامها مرة أخرى في تشغيل أحمال التيار المستمر أو في نظام الطاقة الشمسية،

حيث يمكن تشغيلها تحت نطاق كبير لدرجة الحرارة التي تحددها الشركة المصنعة، كما أنها لا تحتاج إلى صيانة دورية.

وفي هذا الموضوع الهام سوف نتحدث عن أهم المعلومات التي قد تهمكم حول بطاريات الجل وطريقة شحنها بأفضل الطرق وبالاعتماد على بيانات الشركة المصنعة.

ما هي بطاريات الجل

تعرف بطاريات الجل (بالإنجليزية: Gel batteries) على أنها أحد أنواع البطاريات التي صممت بشكل مخصص لأداء الدورة العميقة،

مما يجعلها تتناسب مع أنظمة الطاقة الشمسية لتشغيل الأحمال الكهربائية حتى فترات طويلة وذلك حسب السعة الأمبيرية للبطارية.

حيث تعمل بطاريات الجل على تخزين الطاقة الكهربائية القادم من الألواح الشمسية أو الشبكة الوطنية داخل البطارية على شكل طاقة كيميائية أثناء الشحن،

بينما تحول الطاقة الكيميائية داخل البطارية إلى طاقة كهربائية على شكل تيار مستمر (DC) عند توصيلها بدائرة كهربائية أو عند تشغيل جهاز كهربائي.

بطارية الجل

مكونات بطاريات الجل

تتكون بطاريات الجل من مادة السيليكا المضافة إلى الإلكتروليت (وهي مادة موصلة للتيار الكهربائي) لتشكل مادة الجل،

واحتوائها على مادة الجل جعلها أكثر أماناً مقارنة مع البطاريات السائلة.

كما أنها محكمة الإغلاق ما جعلها غير قابل للانسكاب منها وعليها،

بالإضافة إلى مقاومتها العالية ضد الاهتزاز ومقاومتها الداخلية المنخفضة مما يسمح لها بالشحن والتفريغ العالي والممتاز لها.

طريقة شحن بطاريات الجل

تتم عملية شحن بطاريات الجل بتوصيل طرفي الشاحن المخصص لهذه النوع من البطاريات مع طرفي البطارية بوضع الموجب مع الموجب والسالب مع السالب.

يجب الحرص على أن يكون جهد الشحن تقريباً 14.2V~14.4 وجهد التعويم أو الطفو بين 13.5V~13.8V، وهذه القيم مأخوذ من داتا شيت بطارية Ritar DG12-200

، وعلى أن لا يزيد سعة التفريغ للبطارية عن 80% للحفاظ عليها ويفضل بقدر الإمكان أن يكون نسبة التفريغ في حدود 50% من سعتها.

أقطاب البطارية

جدول يوضح نسبة الشحن مع فولت البطارية

نسبة الشحن فولت الدارة المفتوحة للبطارية
100% 12.73
90% 12.62
80% 12.50
70% 12.37
60% 12.24
50% 12.10
40% 11.96
30% 11.81
20% 11.66
10% 11.51

جدول يوضح نسبة الشحن مع فولت البطارية

ملاحظة هامة:

قد تختلف قيم نسبة الشحن مقارنة مع فولت البطارية من بطارية لأخرى، لذلك يفضل قراءة الداتا شيت الخاص بالبطارية الكهربائية.

مميزات بطاريات الجل

  • أكثرها أماناً.
  • محمية من الانسكاب.
  • محكمة الأغلاق.
  • كفاءتها العالية.
  • زيارة عمرها الافتراضي.
  • تتفوق بالدورة العميقة.
  • مقاومتها الداخلية منخفضة.
  • مصممة للاستخدام اليومي.
  • تفريغها الذاتي المنخفضة.

سلبيات بطاريات الجل

  • تكلفتها العالية.
  • تحتاج لنوع خاص من الشاحن أو منظم الشحن لضمان الشحن السليم دون التسبب في تلف البطارية.

ملاحظة هامة:

على الرغم من ارتفاع تكلفة بطاريات الجل لحدود معينة ألا أنها المفضل عند النظر من ناحية السعر على مدى فترة الاستخدام،

سنلاحظ أن بطاريات الجل تتفوق في عدد دورات الشحن والتفريغ العميق.

يمكنك استخدام بطاريات الجل في بعض أنظمة الكهرباء وأنظمة الطاقة الشمسية بكل ثقة وأريحية لأنها مصممة للدورة العميق،

بالإضافة إلى ذلك علينا الانتباه لمعلومات بطاريات الجل وطريقة شحنها بالشاحن المناسب والموصي عليه من قبل الشركة المصنعة للبطارية.

 

ما هي بطارية AGM

 ما هي بيطارية AGM

ما هي بطارية AGM، تعد بطارية AGM أحد أنواع البطاريات القابلة لإعادة الشحن والتي تستخدم في العديد من التطبيقات المختلفة،

حيث تم تصنيعها بمزايا متقدمة عن بطارية الرصاص الحمضية، فما هي بطارية AGM وما مزاياها وسلبياتها.

ما هي بطارية AGM

هي اختصاراً لـ “Absorbed Glass Mat” وتعني بطارية الحصيرة الزجاجية الماصة، هي بطارية صممت بتقنيات متفوقة عن بطارية الرصاص الحمضية.

وقد تم تطوير هذه البطارية سنة 1985 ميلادي للمقاتلات الحربية العسكرية من أجل تخفيض وزنها وزيادة ثبات قدرتها واستقرارها،

حيث تم امتصاص الحمض عن طريق حصيرة ليفية زجاجية فائقة النعومة لجعل البطارية مضادة للانسكاب ما يمكننا من شحنها ونقلها دون أي مخاطر.

بطارية AGM

استخدامات بطارية AGM

تستخدم بطارية AGM بشكل عام في العديد من التطبيقات المختلفة ومنها:

تستخدم في السيارات الفخمة من أجل تشغيل الملحقات التي تحتاج لقدرة مثل:

  • السخانات والمرايا وعجلات القيادة وماسحات الزجاج الأمامي كما تستخدم في سيارات السباق لأنها مقاومة للضجيج.
  • تستخدم في البحرية والمحركات المنزلية وتطبيقات الروبوت بسبب أداءها الجيد عند درجات الحرارة الباردة.
  • تستخدم في وحدات UPS التي تحتاج إلى طاقة عالية.

مزايا بطارية AGM

  • مقاومتها الداخلية منخفضة جداً.
  • قادرة على إعطاء تيارات عالية بناءً على الطلب.
  • عمرها الافتراضي طويل نسبياً حتى عند تدويرها بشكل عميق.
  • لا تحتاج لعمليات صيانة.
  • تقدم قدرة كهربائية جيدة.
  • وزنها أخف من وزن بطارية الرصاص الحمضية.
  • تعمل بشكل جيد عند درجات الحرارة المنخفضة.
  • التفريغ الذاتي لديها منخفض.
  • مقاومة للاهتزازات.
  • يمكن شحنها بشكل أسرع بخمس مرات من البطاريات السائلة.
  • لديها دورة حياة أكبر من البطاريات السائلة.

سلبيات بطارية AGM

  • تكلفتها أعلى من تكلفة البطارية السائلة.
  • لديها حساسية من الشحن الزائد.
  • سعتها تقل بشكل تدريجي مع الوقت.
  • طاقتها النوعية منخفضة.
  • غير صديقة للبيئة.

معلومة أخيرة:

هو أن بطارية AGM حساسة لزيادة الشحن مثلها مثل جميع البطاريات المغلقة والهلامية، حيث يمكن شحن كل خلية لها بحدود 2.4V

 

 بطاريات الليثيوم

 بطاريات الليثيوم

بطاريات الليثيوم، تأتي هذه البطاريات تحت مسمى واحد وهي بطاريات الليثيوم أيون، ولكن قد تختلف المركبات الكيميائية الداخلية من بطارية لأخرى.

لذلك عند النظر على بيانات بطارية الليثيوم تلاحظ رموز وأرقام على شكل صيغة كيميائية تختلف من بطارية لأخرى حسب التصنيع.

فما أنواع بطاريات الليثيوم وما المركبات التي تتواجد داخل كل نوع وهل هناك اختلاف بين الأنواع، كل هذا سنتحدث عنه هنا.

محتويات

ما هي بطارية الليثيوم
قد يعتقد الكثير من المبتدئين بأن هناك نوع واحد فقط تحت مسمى بطارية الليثيوم أيون،

ولكن هذا الاعتقاد خاطئ لأن بطاريات الليثيوم لها العديد من الأنواع المتفاوتة والمختلفة بشكل رئيسي في مواد المهبط (القطب الموجب)،

ويوجد الاختلاف أيضاً على المصعد (القطب السالب) وذلك بتبديله بمادة مثل الغرافيت.

يفضل العلماء الإشارة إلى تسمية البطاريات بواسطة اسمها الكامل،

التمييز الكيميائي، الصيغة القصيرة والاختصارات. مثل:

بطارية ليثيوم أيون بمركب كيميائي LiCoO2 واختصاره LCO.


أنواع بطاريات الليثيوم
أكسيد الكوبالت الليثيوم (LiCoO2) – LCO.
أكسيد المنغنيز الليثيوم  (LiMn2O4) – LMO.
أكسيد الكوبالت والمنغنيز والنيكل الليثيوم  (LiNiMnCoO2) – NMC.
فوسفات الحديد الليثيوم (LiFePO4) – LFP.
أكسيد الألومنيوم والنيكل والكوبالت  (LiNiCoAlO2) – NCA.
بطارية أكسيد الكوبالت الليثيوم
(بالإنجليزية: Lithium Cobalt Oxide)، المادة LiCoO2 (60%Co)، الاختصار “LCO”، الصيغة الكيميائية “Li-cobalt”.

تتميز هذه النوعية بالسعة العالية ما يجعلها الخيار الأفضل للهواتف المحمولة واللابتوب والكاميرات، ومن خصائصها:

جهد الخلية الواحدة 3.6 فولت (نطاق التشغيل ما بين 3 فولت إلى 4.2 فولت).
سعتها 150-200 واط / ساعة لكل كجم.
الشحن (C-rate): 0.7-1C شحن بجهد 4.2V.
تفريغ (C-rate): 2.50V-1C.
عدد دورات الشحن والتفريغ ما بين 500 إلى 1000 دورة (حسب عمق التفريغ ودرجة الحرارة).
درجة حرارة التشغيل المعتدلة.
بطارية أكسيد الكوبالت الليثيوم

بطارية أكسيد المنغنيز الليثيوم
(بالإنجليزية: Lithium Manganese Oxide)، المادة (LiMn2O4)، الاختصار “LMO”،

الصيغة الكيميائية لها “Li-manganese”.

تمتاز بمقاومة داخلية منخفضة وتحسين التعامل مع التيار والاستقرار الحراري،

ألا أن عمرها أقل من بطارية أكسيد الكوبالت الليثيوم.

تتيح المقاومة الداخلية المنخفضة للخلية إمكانية الشحن السريع والتفريغ العالي للتيار، ومن خصائص البطارية:

جهد الخلية 3.7V.
يتراوح نطاق التشغيل النموذجي لجهد البطارية بين 3 وحتى 4.2 فولت لكل خلية.
الطاقة النوعية (السعة): 150-100 واط / ساعة لكل كجم.
جهد الشحن 4.2 فولت، جهد التفريغ القصوى يفصل عندها 2.5 فولت.
عدد دورات الشحن والتفريغ ما بين 300 إلى 700 دورة حسب عمق التفريغ.
درجة حرارة التشغيل المعتدلة.
بطارية أكسيد المنغنيز الليثيوم

بطارية أكسيد الكوبالت والمنغنيز والنيكل الليثيوم
(بالإنجليزية: Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide)

، المادة LiNiMnCoO2 (10-20% Co)، الاختصار “NMC”

، الصيغة الكيميائية “NMC”،

تعد أكثر بطاريات الليثيوم نجاحاً لأنها تحتوي على مزيج الكاثود من النيكل والمنغنيز والكوبالت،

وتمتاز مكونات هذه البطارية بمقاومة داخلية منخفضة ولكنها توفر طاقة منخفضة نسبياً ومن خصائصها:

جهد الخلية 3.6 فولت (الأسمى: 3.7 فولت).
يتراوح نطاق جهد التشغيل ما بين 3 إلى 4.2 فولت للخلية.
الطاقة النوعية (السعة) 150 إلى 220 واط / ساعة لكل كجم.
جهد الشحن 4.2 فولت وجهد التفريغ 2.5 فولت.
عدد دورات الشحن ما بين 1000 إلى 2000 دورة تتعلق بحسب عمق التفريغ والحرارة.
بطارية أكسيد الكوبالت والمنغنيز والنيكل الليثيوم

بطارية فوسفات الحديد الليثيوم
(بالإنجليزية: Lithium Iron Phosphate)، المادة (LifePO4)، الاختصار “LFP”،

الصيغة الكيميائية “Li-phosphate”.

تم اكتشاف الفوسفات كمادة كاثودية لبطارية الليثيوم في عام 1996 ميلادي بجامعة تكساس وبعض المساهمين،

حيث توفر المادة أداء كهروكيميائي جيد مع مقاومة منخفضة والعمر الطويل إلى جانب الاستقرار الحراري الجيد.

ومن خصائصها:

جهد الخلية 3.2 فولت (الأسمى: 3.3 فولت).
نطاق جهد التشغيل للخلية ما بين 2.5 إلى 3.65 فولت.
الطاقة النوعية (السعة) تتراوح ما بين 90 إلى 120 واط / ساعة لكل كجم.
درجة حرارة التشغيل المعتدلة.
تصل عدد دورات الشحن والتفريغ إلى أكثر من 2000 دورة.
بطارية فوسفات الحديد الليثيوم

بطارية أكسيد الألومنيوم والنيكل والكوبالت
(بالإنجليزية: Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide)، المادة (LiNiCoAIO2)، الاختصار “NCA”، الصيغة الكيميائية “NCA”.

كانت تستخدم منذ سنة 1999 في بعض التطبيقات الخاصة، وتمتاز بالعمر الجيد، وإضافة الألمنيوم يعطيها أكثر استقرار وثبات لمادة الكيمياء، ومن خصائصها:

الجهد الأسمى للخلية 3.6 فولت.
مدى عمل جهد الخلية يتراوح بين 3 فولت وحتى 4.2 فولت.
الطاقة النوعية للخلية تتراوح بين 200 إلى 260 واط / ساعة لكل كجم.
جهد الشحن 4.20 فولت.
جهد التفريغ العميق 3.00 فولت.
عمر البطارية 500 حسب عمق التفريغ والحرارة.
بطارية أكسيد الألومنيوم والنيكل والكوبالت

بهذا نكون قد ذكرنا لكم أشهر أنواع بطاريات الليثيوم المدعم بالخصائص والصور التوضيحية.

البطارية الكهربائيةلماذا تقاس سعة البطارية بوحدة (Ah)

 لماذا تقاس سعة البطارية بوحدة (Ah)

لماذا تقاس سعة البطارية بوحدة (Ah)، عند النظر على سطح بطارية قابلة للشحن كـ بطاريات الطاقة الشمسية مثلاً،

ستلاحظ سعتها بوحدة الأمبير ساعة (Ah).

فما السبب وراء تصنيف البطارية بوحدة الأمبير ساعة، وليست وحدة الواط ساعة أو الكيلو واط ساعة،

لذلك قد جئنا بكم بمعلومات تفصيلية حول هذا السؤال.

أهمية تحديد سعة البطارية
لكل بطارية كهربائية سعة محددة تحددها الشركة الصانعة بوحدة الأمبير ساعة (Ah)

حسب طبيعة الاستخدام ومدى تأثير درجة الحرارة على الخلايا الداخلية للبطارية ونسبة التفريغ DOD.

وتوضح سعة البطارية مقدار الطاقة التي يمكن تخزينها في البطارية على شكل طاقة كيميائية و

التي يمكن تفريغها على شكل طاقة كهربائية من أجل تشغيل أحمال تيار مستمر (DC).

ولكن القدرة التخزينية للبطارية قد تتغير بالزيادة الطفيفة أو النقصان الحاد حسب عدد دورات الشحن والتفريغ،

أو مع تقدم عمر البطارية، أو نتيجة تعرضها لدرجة حرارة غير مناسبة.

بمعنى أن سعة البطارية تقل بسرعة أكثر على مدى سنوات استخدامها، كما هو الحال في بطارية الهاتف الذكي.

لماذا تقاس سعة البطارية بوحدة (Ah)
السبب الرئيسي وراء تصنيف الشركات الصانعة سعة البطارية بوحدة الأمبير ساعة (Ah) وليس وحدة الواط ساعة (Wh) أو الكيلو واط ساعة

(kWh) هو جهد البطارية، حيث نعلم بأن جهد البطارية لنظام 12V متغير القيمة، ويتراوح ما بين 10.5V إلى 13.8V.

لذلك لكي تحسب الطاقة الكهربائية المخزنة في البطارية،

تحتاج إلى معرفة قيمتين، وهما:

الأمبير والجهد، ومن الطبيعي أن جهد البطارية يهبط بمقدار بسيط، ولكن نسبة الهبوط تعتمد على عمر البطارية.

والأمر لا يتعلق فقط بالسعة الأمبيرية،

بل أيضاً مواصفات أخرى كمعامل تفريغ البطارية (C-rate)، وعدد الدورات (شحن/ تفريغ).

كما أن الطاقة الكهربائية التي يتم تفريغها من البطارية،

هي عبارة عن مقدار من الشحنات الكهربائية التي تدفعها البطارية لكي تغذي دوائر كهربائية،

ويطلق على هذه الشحنات بالتيار التي تقاس بوحدة الأمبير ساعة.

سعة البطارية بوحدة الأمبير ساعة (Ah)

 

معدل تفريغ البطارية الكهربائية
تعرف وحدة الأمبير ساعة (Ah) بمقدار الشحنة المتوفرة في بطارية مشحونة بالكامل لتوصيل أو لتغذية واحد أمبير من التيار خلال ساعة واحدة فقط؛

بمعنى إذا كانت البطارية بمواصفات (12V/48Ah )، فهذا يعني نظرياً أن البطارية المشحونة بالكامل يمكنها تفريغ 48 أمبير في الساعة الواحدة.

ولكن من الناحية العملية لتفريغ البطارية يوجد معامل مهم وهو معامل تفريغ البطارية الكهربائية

(C-Rate)، أي لا يمكنك تفريغ البطارية خلال ساعة واحدة فقط بل يوجد حد معين للتفريغ حسب قيمة (C-Rate)

، حيث تلزمك قيمة المعامل بأن التيار الذي يجب تفريغه من البطارية حسب الرقم المكتوب بجانب السعة الأمبيرية، وفي الغالب تكتب 10HR أو 10C

، وقد تكتب بقيمة أعلى مثل 20HR.

ويمكن حساب أقصى حد تفريغ من البطارية بتقسيم سعة أمبير البطارية

(Ah) على قيمة معامل التفريغ (C-Rate) لكي تحصل على قيمة الأمبير القصوى التي يجب تفريغها في الساعة الواحدة عند

السعة الأمبيرية الكلية المكتوبة على سطح البطارية بوحدة Ah.

وخلاصة القول أن سعة البطاريات الكبيرة تقاس بوحدة الأمبير ساعة لكي تحصل الطاقة المخزنة

بضرب السعة الأمبيرية الكلية في قيمة جهد البطارية الفعلية، وذلك لأن جهد البطارية قد ينخفض بشكل أسرع مع الوقت وكمية التحميل.

أشكال مختلفة للبطاريات الغير قابلة للشحن

سعات البطاريات الكهربائية
لكل بطارية سعة أمبيرية محددة وتختلف في بعضها حسب الاستعمال، وتقاس بوحدة الأمبير ساعة (Ah)،

بمعنى إذا وجدت بطارية بسعة أمبيرية 10 أمبير ساعة (10Ah) تعطي تياراً قيمته 10 أمبير لمدة ساعة واحدة، أو يمكن أن تعطي تياراً قيمته 1 أمبير لمدة 10 ساعات،

وهكذا، أي أن سعة البطارية تساوي حاصل ضرب الأمبيرات في الساعات.

وعند تشغيل أحمال على بطارية ما لا بد من تقدير هذه الأحمال بوحدة الواط أو الكيلو واط،

أما الطاقة الكهربائية التي تستهلكها هذه الأحمال فتعطي بوحدة الواط ساعة أو الكيلو واط ساعة،

وهي حاصل ضرب القدرة في مدة التشغيل بالساعات، وتكتب بالصيغة الآتية:

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

ويفضل بعضهم معرفة سعة البطارية بوحدة الواط ساعة بدلاً من الأمبير، ويتم ذلك بسهولة، بضرب الأمبير ساعة في فولتية البطارية.

اختيار سعة البطارية المطلوبة
يراد تشغيل خمسة ليدات تعمل على التيار المستمر بجهد 12 فولت لمدة 8 ساعات بشكل متواصل يومياً، قدرة كل ليد

5 واط، احسب سعة البطارية اللازمة لتوفير الطاقة الكافية علماً بأن نسبة تفريغ البطارية لا يجب أن يتجاوز 50% خلال فترة التشغيل.

إجمالي القدرة المستهلكة = القدرة بالواط × الكمية (العدد) × عدد ساعات التشغيل

= 5 × 5 × 8

= 200 واط ساعة

الآن نحول قيمة الواط إلى أمبير كالآتي:

سعة البطارية الأمبيرية = القدرة ÷ الجهد

= 200 ÷ 12

= 16.6 أمبير ساعة

سعة البطارية الجديدة عند تفريغ 50% فقط (DOD = 50%):

السعة الجديدة = سعة البطارية × 2

= 16.6 × 2

= 33.2 أمبير ساعة

إذاً يمكنك اختيار أي بطارية بسعة أمبيرية بحيث لا تقل عن 33 أمبير ساعة.

ملاحظة مهمة: تتوفر البطارية في السوق بسعات أمبيرية قياسية، أي لا يمكنك إيجاد بطارية بسعة 33 أمبير ساعة بل يوجد 40 أمبير ساعة، وهكذا.

 

اختيار سعة البطارية المناسبة للأحمال (DC)

 اختيار 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).

ما 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.

البطارية الكهربائية و انواعها

البطارية الكهربائية و انواعهالمزيد من المنتجات والعروض الحصرية المميزة يرجى الإشتراك بصفحاتنا على مواقع التواصل الإجتماعي.

للاطلاع على صفحتنا على الفيسبوك الضغط هنا.

للاطلاع على صفختنا على تويتر الضغط هنا.

Posted on Leave a comment

المحولات الكهربائية

718v2k nSpL. AC SL1500  7

 المحولات الكهربائية

  المحولات الكهربائية

تعتبر المحولات الكهربائية إحدى أهم عناصر الشبكة الكهربائية (1 فاز أو 3 فاز) انتشارا وتنوعا في أشكالها وأحجامها ووظائفها،

حيث تنتشر المحولات الكهربائية على نطاق واسع جداً في منظومة الكهرباء نظرا لأهميتها ودورها في الدوائر الكهربائية.

مقدمة تاريخية عن المحول الكهربائي

كان العالم الكيميائي الإنجليزي مايكل فاراداي أول من اكتشف ظاهرة الحث المتبادل بين الملفين المنفصلين والمتواجدين على قلب مصنوع من مادة مغناطيسية،

وبدأ خلال تجربته بقياس القوة الدافعة الكهربائية (بالإنجليزية: Electric Motive Force) عملياً في أحد الملفين نتيجة تغير التيار في الملف الآخر.

وقد ظهرت لأول مرة عام 1882 محولات صنعت من ملف أولي (ابتدائي) واحد وعدة ملفات ثانوية بهدف الحصول على عدة قيم جهود مختلفة القيمة،

بدأت ظهور محولات القلب المغناطيسي

(بالإنجليزية: magnetic core) لأول مرة عام 1884 ميلادي، وهي عام انطلاق استخدام المحولات في تحويل الطاقة الكهربائية لرفع قيم الجهود ونقلها إلى مسافات بعيدة.

ومن ثم جاء العالم المجري “ويري” بأطلاق اسم المحول على هذه الأجهزة، ومن ثم ابتكر فكرة توصيل المحولات على التوازي،

وقد تم اختراع المحولات الكهربائية 3 فاز على يد العالم الروسي “دوليف دوبروفولسكي”.

تعريف المحول الكهربائي

يعرف المحول (بالإنجليزية: Transformer) على أنه آلة كهربائية استاتيكية (غير حركية) يعمل على تحويل تيار متناوب ذو فولتيه معينة إلى تيار متناوب آخر بفولتيه أخرى وقد تكون الفولتية أعلى أو أقل مع ثبات القدرة والتردد، للقيام بنقل الطاقة الكهربائية من مكان توليدها إلى مكان الاستهلاك.

ويمكن تعريف المحول الكهربائي بصورة أخرى على أنه آلة كهربائية قادر على تحويل القدرة الكهربائية الداخلة إليه بجهد معين إلى قدرة كهربائية تخرج منه بجهد مختلف سواء الزيادة أو النقصان.

المبادئ المغناطيسية للمحولات الكهربائية

 المبادئ المغناطيسية للمحولات الكهربائية

المبادئ المغناطيسية للمحولات الكهربائية، لا بد من أن تعرف تفاصيل التأثير المغناطيسي والمجال الناشئ عن مرور التيار الكهربائي في المحولات الكهربائية.

فهناك بعض القواعد والأسس المغناطيسية التي يجب دراستها قبل الدخول في تفاصيل المحولات، فما هي المبادئ المغناطيسية للمحولات الكهربائية وكيف تعمل.

التأثير المغناطيسي

ينتج عن وجود مغناطيس عادي (بالإنجليزية: Magnet) في مكان ما وجود ما يعرف بمنطقة المجال المغناطيسي، وهي المنطقة التي يظهر فيها ما يعرف بخطوط الفيض (بالإنجليزية: Flux Lines)، والتي تتكون من خطوط تمر من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي للمغناطيس.

ويمكن أن نشعر بها ونرى اتجاهها إذا وضعنا برادة حديد بالقرب من مغناطيس كما هو موضح في الصورة التالية:

المجال المغناطيسي

المجال المغناطيسي والتيار الكهربائي

قد أثبت فاراداي أن أي تيار متردد يمر في سلك كهربائي، سوف ينشأ حوله مجال مغناطيسي يشبه المجال المغناطيسي الذي ينشأ حول مغناطيس عادي.

ويكون اتجاه هذا المجال المغناطيسي محدداً حسب قاعدة فليمنج لليد اليمنى، ومن هنا ظهر مصطلح الكهرومغناطيسية،

والذي يعني أن الكهرباء والمغناطيس لهما علاقات وتأثيرات متبادلة ومتشابهة.

يذكر أنه لا يمكننا الحصول على مجال مغناطيسي قوي من قطع المغناطيس الحديدية،

وقد استغلينا حقيقة أن التيار المار في سلك يصاحبه مجال مغناطيسي، وتم تطبيقه على نفس المبدأ في الملفات،

حيث يكون اتجاه التيار موحداً في كل اللفات، ومن ثم ينشأ عنه مجال مغناطيسي قوى، وهو أقوى من المجال الناشئ من سلك أو سلكين.

وما سبق يحدث في المحولات، حيث يلف اللفات حول ذراع القلب الحديدي فينشأ مجال مغناطيسي قوي فيه والذي يمثل مقطع طولي في القلب الحديدي للمحول.

المجال المغناطيسي المصاحب للتيار الكهربائي

القوة الدافعة المغناطيسية

هناك بعض القوانين والعلاقات التي تحكم عمل هذا المجال المغناطيسي الناشئ بسبب مرور تيار كهربائي، إذ أنه إذا مر تيار كهربائية في ملف عدد لفاته N فينشأ عن ذلك قوى دافعة مغناطيسية يقدر قيمتها بالعلاقة التالية:

MMF = N.I

والقوة الدافعة هي المسؤولة عن دفع خطوط الفيض في القلب الحديدي. فكلما كانت المسافة التي تدفع بها القوة الدافعة المغناطيسية خطوط الفيض قصيرة كلما كانت شدة المجال أكبر.

أهمية المحولات الكهربائية

 أهمية المحولات الكهربائية

أهمية المحولات الكهربائية،

إن وجود المحولات الكهربائية في منظومة القوى لها أهمية كبيرة واستخدامات كثيرة في خطوط النقل والتوزيع وخاصة في الأجهزة الكهربائية المنزلية،

كما يوجد من المحولات الكهربائية محولات أحادية الوجه ومحولات ثلاثية الوجه، تابعوا معنا للتعرف على ما أهمية المحولات الكهربائية في حياتنا اليومية.

ما هو المحول الكهربائي

يعرف المحول الكهربائي (Transform) على أنه آلة كهربائية إستاتيكية (غير متحركة) وظيفته تحويل لتيار متردد ذو فولتية معينة إلى تيار متردد آخر بفولتية أخرى أما بالارتفاع أو الانخفاض مع ثبات القدرة والتردد، ويستخدم المحول الكهربائي في نقل الطاقة الكهربائية من أماكن توليدها إلى أماكن استهلاكه.

الفرق بين المحولات والمولدات والمحركات

على الرغم من أن مصطلح كهرباء الميكانيكية (بالإنجليزية: Electric Machine)

دائماً ينصرف إلى المولدات والمحركات بأنواعها،

إلا أن المحول يعتبر أيضاً نوع من أنواع الآلات الكهربائية، وذلك لأن القوانين التي تحكم عمل المحركات والمولدات والمحولات واحدة وهي قوانين الكهرومغناطيسية.

والفرق الوحيد بين المحركات والمولدات من جانب وبين المحولات من جانب آخر هو أن المحركات والمولدات تعتمد على مبدأ الحركة (تدور) بينما المحولات آلة كهربائية ساكنة لا تدور.

وفيما سوى ذلك فجميعهم يخضعون لقوانين الكهرومغناطيسية.

أهمية المحولات الكهربائية

تكمن أهمية المحولات الكهربائية بشكل أساسي على تحويل القدرة الكهربائية الداخلة إليه بجهد ما إلى قدرة كهربائية تخرج منه بجهد مختلف سواء كان بالزيادة أو النقصان.

ويستخدم المحول الكهربائي كعنصر رئيسي في خطوط النقل من أجل نقل الطاقة الكهربائية بجهود عالية إلى مسافات طولية بأقل الخسائر الممكنة في الطاقة.

مزايا استخدام المحولات الكهربائية

إن الميزة الرئيسية للمحولات في منظومة القوى الكهربائية هي خفض قيمة التيار المنقول عبر الخطوط والكابلات، وما يترتب على هذه الميزة عدة مزايا أخرى:

  • التقليل من القدرة المفقودة أثناء نقل الطاقة الكهربائية.
  • تخفيض قيمة الهبوط في الجهد.
  • التقليل من تكلفة خطوط النقل وأبراج القوى الكهربائية.

الخلاصة: إن المحولات الكهربائية لها دور أساسي في تنظيم ونقل الطاقة الكهربائية عبر خطوط النقل لمسافات طولية بأقل الخسائر الممكنة من حيث الهبوط في الجهد والقدرة المفقودة.

المحولات الكهربائية

أجزاء المحول الكهربائية

يتكون المحول الكهربائي من عدة أجزاء أساسية وبسيطة وهي كالتالي:

  • القلب الحديدي

يمثل الدارة المغناطيسية،

ويتكون من مجموعة صفائح رقيقة من الحديد المغناطيسي يتراوح سمكها ما بين 0.35mm إلى 0.5mm وتكون معزولة عن بعضها.

وتضغط الصفائح إلى بعضها بواسطة مسامير أو براغ لتشكل ممراً ملائماً لخطوط التدفق المغناطيسي.

  • الملفات

تمثل الدارة الكهربائية في المحولات، وتتكون من التالي:

  • الملفات الابتدائية: وتتكون من ملفات من سلك نحاسي معزول، وتوصل بالمصدر الكهربائي.
  • الملفات الثانوية: وتتكون من ملفات من سلك نحاسي معزول، وعن طريقها تزود الحمل بالطاقة الكهربائية.

كيف يعمل المحول الكهربائي

يقوم فكرة عمل المحول الكهربائي على مبدأ الحث الكهرومغناطيسي الذي ينص على أن قيمة القوة الدافعة تتناسب طردياً مع معدل تغير التدفق المغناطيسي،

ولهذا لا يمكن استخدام المحول في أنظمة التيار المستمر لأنه ينتج مجال مغناطيسي ثابت المقدار تغيره يساوي صفر.

أنواع المحولات الكهربائية

تصنف المحولات الكهربائية من حيث استخدامها إلى نوعين رئيسين وهما:

المحولات الكهربائية الرافعة: (بالإنجليزية: Step-up Transformer) وتستخدم هذه المحولات لزيادة قيمة الجهد مع خفض التيار في الملف الثانوي لثبات القدرة،

وتكون عدد لفات الملف الابتدائي أقل من عدد لفات الملف الثانوي.

المحولات الكهربائية الخافضة: (بالإنجليزية: Step-down Transformer) وتستخدم هذه المحولات في تخفيض قيمة الجهد مع ثبات القدرة وبالتالي تزداد قيمة  التيار في الملف الثانوي،

وتكون عدد لفات الملف الابتدائي أكثر من عدد لفات الملف الثانوي.

أنواع المحولات الكهربائية

 أنواع المحولات الكهربائية

أنواع المحولات الكهربائية، تستخدم جميع أنواع المحولات الكهربائية لنقل الطاقة الكهربائية من دارة إلى أخرى بالتردد نفسه مع رفع أو خفض الفولتية.

وقد بدأت الحاجة لاستخدام المحول الكهربائي في نقل الطاقة العالية التي تم توليدها في محطات التوليد بأقل كمية ممكنة من الفقد وأقل التكاليف.

فما هي أنواع المحولات الكهربائية من حيث طبيعة التحويل والاستخدام.

أنواع المحولات من حيث التركيب الحديدي

  • نوع كور Core: يصنع فيه القلب الحديدي من صفائح رقيقة من الفولاذ على شكل مستطيل، وتضع الملفات (الابتدائية والثانوية) على طرفي القلب الحديد.
  • نوع شِل  Shell: يحتوي هذا النوع على صفائح فولاذية على شكل ثلاث أرجل ويتم لف الملفات المعزولة بعضها عن بعض حول الرجل الأوسط.

أنواع المحولات من حيث التركيب الحديدي

أنواع المحولات من حيث عدد الأوجه

محول كهربائي 1 فاز (ٍSingle phase): يتواجد هذا النوع من المحولات في الأجهزة الكهربائية المنزلية والشواحن.

محول كهربائي 3 فاز (3-phase): يستخدم في خطوط نقل الطاقة الشمسية كما يستخدم في التوزيع الكهربائي للمنازل والمصانع والمباني الكبيرة.

أنواع المحولات من حيث الاستخدام

تصنف أنواع المحولات الكهربائية من الاستخدامات إلى:

  • محولات القدرة: تستخدم هذه المحولات في محطات التوليد والنقل الفرعية، وتتميز بسعات عالية.
  • محولات التوزيع: تستخدم في تنظيم وتوزيع الطاقة للاستهلاك.
  • محولات العزل: تستخدم في عزل مصدر الكهرباء عن الحمل وتتواجد هذه المحولات في المختبرات والورش المختلفة، وتكون فيها عدد لفات الملف الابتدائي متساوية مع عدد لفات الملف الثانوي.
  • محولات القياس: تقسم محولات القياس إلى محولات الفولتية (VT) ومحولات التيار (CT).
  • محول مصدر التغذية: يستخدم في الشواحن الصغيرة لتخفيض الجهد.
  • محول اللحام: هو محول جاف يبرد بالهواء الطبيعي خافض للجهد أحادي الطور، ويتراوح الفولت على طرفيه في حالة اللاحمل ما بين 60 إلى 75 فولت لإشعال القوس الكهربائي.

أنواع المحولات من حيث التحويل

  • المحول الرافع للجهد الخافض للتيار (Step-up).
  • المحول الخافض للجهد الرافع للتيار (Step-down).

أنواع المحولات من حيث التردد

  • محول التردد المنخفض (Very low frequency transformer).
  • محول التردد العالي (High frequency transformer).
  • محول التردد العالي جداً (Very High frequency transformer).

أنواع المحولات من حيث العزل

  • محول ملفاته مغمورة بالزيت (بالإنجليزية: Oil Immersed).
  • محول ملفاته مغمورة بسائل الأسكارل (بالإنجليزية: Askarel Immersed).
  • محول ملفاته معزولة بالسيليكون المائع (بالإنجليزية: Silicon Fluid).
  • المحول الجاف (بالإنجليزية: Dry Type).
  • المحول الجاف الذي يملأ خزانه بمادة الراتنغ (بالإنجليزية: Cast Resin).

مميزات استخدام المحولات الكهربائية

تتخلص أهم مميزات المحولات الكهربائية كالآتي:

  • إمكانية رفع وخفض قيمة الجهد والتيار.
  • تقلل من فقد القدرة أثناء نقل الطاقة الكهربائية إلى مسافات بعيدة.
  • تخفض من قيمة الهبوط في الجهد.
  • تقلل من تكلفة خطوط النقل وأبراج القوى الكهربائية.

وظيفة المحولات الكهربائية

 وظيفة المحولات الكهربائية

وظيفة المحولات الكهربائية، إن وجود المحول الكهربائي له دور كبير وأساسي بداخل أي جزء من منظومة شبكة الكهرباء،

سواء كان بداخل شبكة التوليد أو النقل أو التوزيع  أو شبكة التوزيع.

حيث أن الدور الأساسي للمحولات الكهربائية هو خفض أو رفع قيمة الجهد والتيار،

سواء كانت عبر خطوط وكابلات النقل أو في خطوط التوزيع الكهربائي.

دعنا نتعرف على وظيفة المحولات الكهربائية، وهل هذه المحولات لها وظيفة واحدة أم يمكن استخدامها في عدة وظائف مختلفة حسب طبيعة الشبكة التي تتواجد بها.

دور المحولات الكهربائية

هناك العديد من الأدوار قد تنجزها هذه المحولات، مثال على ذلك:

محولات النقل التي تساهم بشكل كبير في نقل الطاقة الكهربائية لمسافات طويلة من محطات التوليد إلى خطوط النقل ثم إلى محولات التوزيع وأخيراً إلى الأحمال الكهربائية.

عندما نريد نقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد إلى خطوط النقل من دون استخدام محول رافع الجهد،

ما يحدث هو أننا نتواجه مع مشكلة التيار العالي جداً، والذي يحتاج إلى عدد خيالي من كابلات النقل.

ولحل المشكلة يجب تركيب محول كهربائي رافع، لكي يرفع الجهد إلى أضعاف الجهد المتولد في محطة التوليد بنسبة 20kV/500KV (قد تختلف من دولة لأخرى).

ونتيجة ما يحدث عند رفع الجهد بعد المولد مباشرة، هو تقليل التيار إلى أقل قيمة ممكنه مع ثبات القدرة، عندها يمكننا استخدام عدد بسيط من الكابلات.

أنواع المحولات الكهربائية

يوجد الكثيرة من أنواع المحولات من حيث: الاستخدامات،

وعدد الفازات، وحسب طريقة التبريد ونسبة التحويل وتردد التشغيل، ولكن سوف نرتكز على نوعين من حيث طبيعة الاستخدام فقط وهما:

  • المحول الرافع للجهد الخافض للتيار: وفيه يتم رفع الجهد وخفض التيار مع ثبات القدرة، مثل: محولات النقل.
  • المحول الخافض للجهد الرافع للتيار: وفيه يتم خفض الجهد مع رفع قيمة التيار مع ثبات القدرة، مثل: محولات التوزيع.

وظيفة المحولات الكهربائية

يوجد العديد من الوظائف المختلفة للمحولات باختلاف أنواعها كما ذكرنا في أنواع المحولات الكهربائية، ومن هذه الوظائف:

محولات النقل:

وظيفتها رفع جهد الطاقة الكهربائية المتولدة من محطة التوليد إلى أضعاف الجهد المتولد، بهدف خفض قيمة التيار مع ثبات القدرة المتولدة،

وذلك لتقليل القدرة المفقودة أثناء نقل الطاقة الكهربائية، ويكون أكثر عملية بتقليل مساحة مقطع خطوط النقل.

توضع هذه المحولات مباشرة بعد المولدات الكهربائية المتواجدة بمحطة التوليد.

محول النقل

محولات التوزيع: وظيفتها خفض الجهد بما يتوافق مع جهد الشبكة الكهربائية المغذي للمصانع والمنازل، ورفع التيار مع ثبات القدرة.

محول التوزيع

هناك أيضاً محولات ذاتية تستخدم في العديد من التطبيقات أشهرها التي توضع بداخل المنزل، بهدف تنظيم وتثبيت جهد الشبكة الكهربائية الداخل.

 

تركيب المحول الكهربائي

 تركيب المحول الكهربائي

تركيب المحول الكهربائي، إن وجود المحول الكهربائي أصبح ضروري في شبكة الكهرباء سواء كهرباء القوى أم كهرباء المنازل،

إذ أن المحول يعتبر عنصر ناقل للطاقة الكهربائية فقط وليس منتجاً لها.

حيث يستخدم المحول الكهربائي بصفة عامة في أنظمة كهرباء القوى لنقل الطاقة، وحتى في تشغيل الأجهزة الكهربائية بجهد مناسب يتم تحديده حسب جهد الجهاز.

نبذة تاريخية عن المحول الكهربائي

أول من اكتشف ظاهرة الحث المتبادل (بالإنجليزية: Mutual Induction) هو فارداي في عام 1838،

حيث قام بوضع ملفين منفصلين ومتواجدين على قلب مصنوع من مادة مغناطيسية، وقاس القوة الدافعة الكهربائية عملياً في أحد الملفين نتيجة التيار في الملف الآخر.

وقد ظهرت لأول مرة عام 1882 محولات مصنعة من ملف ابتدائي واحد وعدة ملفات ثانوية بهدف الحصول على قيم مختلفة للجهود الثانوية.

وبدأ استخدام محولات القلب المغناطيسي في تحويل الطاقة الكهربائية إلى جهود عالية، ونقلها لمسافات بعيدة عام 1884.

وقام الاخوان جون وإدوارد هوبكنسون لأول مرة من صنع محول بسيط مكون صفائح فولاذية معزولة، ومن ملفين أحدها للجهد المنخفض والآخر للجهد العالي.

وأول من أطلق على هذه الأجهزة اسم المحول (Transformer) هو العالم المجرى “ويري”، وابتكر فيما بعد فكرة توصيل المحولات على التوازي.

وأخيراً قام العالم الروسي “دوليف دوبروفولسكي” باختراع المحول الثلاثي في عام 1889.

محول كهربائي ثلاثة فاز

أسباب انتشار المحولات الكهربائية

نعلم جمعينا أن دور المحول الكهربائي في خطوط النقل هو خفض قيمة التيار المنقول عبر الخطوط والكابلات، وتقليل المفقود من الطاقة، وتيسير نقل القدرة الكهربائية.

حيث أن محطات التوليد تنتج طاقة كهربائية هائلة باستخدام عدة مولدات ضخمة،

ومن غير المنطق نقل هذه الطاقة المنتجة بنفس الجهد والتيار العالي الذي يحتاج إلى كم كبير وخيالي من الكابلات ذات الأقطار الكبيرة.

هنا يأتي دور المحول الكهربائي،

حيث يعمل على رفع قيمة الجهد إلى قيم مضاعفة، مثل: محول Step up جهده 20/500 kV، ومعناه بأنه قادر على رفع الجهد لتصبح جهد النقل 500kV بدلاً من 20kV.

والغرض من ذلك هو تخفيض قيمة التيار إلى أقل قيمة ممكنة وبالتالي نحتاج إلى عدد كابلات أقل وقطر أقل.

تركيب  المحول الكهربائي

يتركب المحول الكهربائية في أبسط صورة له من قلب حديدي (بالإنجليزية: Iron Core) ملفوف على جانبيه ملفين، وهما:

الملف الابتدائي: (بالإنجليزية: Primary winding)، وهو الملف الذي يتصل مباشرة بمصدر الطاقة، ويتكون من عدد لفات معينة (Np).

الملف الثانوي: (بالإنجليزية: Secondary Winding)، ويتصل بالحمل بشكل مباشر على أطرافه أو من خلال خطوط نقل، ويتكون من عدد لفات أيضاً ويرمز له بالرمز (Ns).

ويعتبر أهم عنصرين رئيسين في تكوين المحول الكهربائي، هما: القلب الحديدي والملفات.

مجالات استخدام محولات القوى

 مجالات استخدام محولات القوى

مجالات استخدام محولات القوى، يعتبر المحول أكثر عناصر الشبكة الكهربائية انتشاراً وتنوعاً في أشكاله وأحجامه ووظائفه، حيث يتواجد المحول في شبكات التوليد وخطوط النقل والتوزيع.

وقد أصبح من الضروري دراسة مجالات استخدام محولات القوى نظراً لتنوعه في الحجم والشكل والوظيفة بداخل منظومة القوى الكهربائية.

تعريف محول القوى

هو عبارة عن مكون كهربائي غير متحرك وظيفته تحويل تيار متردد ذو فولتية معينة إلى تيار متردد آخر بفولتية أخرى (أعلى أو أقل) مع ثبات القدرة والتردد،

ومهمته نقل الطاقة الكهربائية من مناطق التوليد إلى مناطق الاستهلاك.

محول قوى 500 كيلو فولت أمبير

تركيب محولات القوى

يتركب المحول من ثلاث مكونات أساسية وهي:

  • القلب الحديدي (بالإنجليزية: Core).
  • الملف الابتدائي (بالإنجليزية: Primary Winding).
  • الملف الثانوي (بالإنجليزية: Secondary Winding)

بينما محولات القوى تضاف إليها مكونات إضافية مثل:

  • خزان الزيت الرئيسي (بالإنجليزية: Main Tank).
  • مضخة ضخ الزيت (بالإنجليزية: Oil pump).
  • الريديتر (بالإنجليزية: Radiator).
  • خزان التمدد (بالإنجليزية: Conservator).
  • مراوح تبريد (بالإنجليزية: Cooling Fans).
  • منظم جهد (بالإنجليزية: Tap Changer).
  • عازل اختراق الجهد العالي (بالإنجليزية: HV Pushing).

محول قوى يحتوي على مراوح تبريد وخزان زيت

مجالات استخدام محولات القوى

هناك العديد من مجالات استخدام محولات القوى وتقسم إلى:

  • محولات رفع الجهد

يوجد محول مخصص يتم وضعه في بالقرب من محطات التوليد والغرض منه هو رفع الجهد من مستوى جهد التوليد إلى مستوى جهد النقل.

وتوجد هذه المحولات في محطات محولات النقل (بالإنجليزية: transmission Substation) التي تكون قريبة من محطات التوليد.

  • محولات خفض الجهد

وظيفتها خفض الجهد من جهد النقل إلى مستوى جهود التوزيع حسب النظام المتبع لكل شركة كهرباء.

  • محولات التوزيع

هي التي تقوم بتوزيع الطاقة الكهربائية على المشتركين وتنتهي بمحولات توزيع تخفض الجهد إلى 220 فولت  أو 110V حسب النظام المتبع لشركة الكهرباء.

وظيفة محولات رفع وخفض الجهد

تسمى هذه المحولات بمحولات القوى، ومهمتها رفع الجهد أو خفضه إلى المستوى المطلوب في كل جزء من أجزاء المنظومة، وإلى جانب احتواء محول القوى فإن المحطة تقوم بالوظائف الآتية:

  • تشغيل قواطع التيار في حالة حدوث خطأ في خط النقل أو في المحطة ذاتها.
  • التحكم في سريان القدرة إلى منطقة معينة.
  • احتواء أجهزة الحماية ومحولات الجهد والتيار الخاصة بالحماية وبأجهزة القياسات.
  • كما وتحتوي على تجهيزات ومعدات فصل وتوصيل تسمح بإجراء الصيان لأي معدة من معدات المحطة دون قطع الخدمة عن أي منطقة تخدمها المحطة.

 

المحولات الكهربائية

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

اسعار قواطع و مفاتيح شنايدر

bb038211 67e0 47cf a914 e7181521b682. CR0010011001 PT0 SX300   7

اسعار قواطع و مفاتيح شنايدر

تعتبر شنايدر من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع المنتجات الكهربائية، حيث أنه شركة كبيرة ورائدة لها فروع كثير في دول كثيرة حول العالم، حيث تمكنت من صنع اسم كبير لها ويثق فيها ملايين العملاء، وتقدم منتجات ذات جودة عالية لا تقبل المقارنة أو المنافسة وبأسعار ممتازة .

اسعار قواطع و مفاتيح شنايدراسعار قواطع و مفاتيح شنايدر

 

 

تقدم شركة شنايدر منتجات كثيرة سواء المتعلقة بمفاتيح الكهرباء أو بقواطع الكهرباء التي تعمل أوتوماتيكيا، وقد جاءت الأسعار كالتالي:

 

 

  • سعر مفتاح قاطع للكهرباء شنايدر إليكتريك قوة 16 أمبير يبدأ من 85 جنية مصري.
  • مفتاح شنايدر إلكتريك قاطع كهرباء ثلاثي بقوة 63 وات سعرها حوالي 550 جنية مصري.
  • مفتاح كونتاكتور ثلاثي شنايدر إلكتريك بقوة 50 أمبير سعره حوالي 1750 جنية مصري.
  •   سعر المفتاح شنايدر إليكتريك تسريب أرضي رباعي بقوة 30 و40 أمبير يبدأ من 1140 جنية مصري.
  • مفتاح تايمر 24 ساعة ألماني سعره يبدأ من 750 جنية مصري.

 

 

أهم منتجات شنايدر في الأسواق

  

بعد معرفة اسعار قواطع و مفاتيح شنايدرفإنه يمكن الحديث عن المنتجات التي تقدمها هذه الشركة العملاقة في مجال الكهرباء والسلع الكهربائية من مفاتيح وقواطع، ومن أهم وأشهر هذه المنتجات ما يلي:

 

  • تقدم الشركة مجموعة متنوعة من مفاتيح الكهرباء الإلكترونية.
  • تقدم شنايدر المفاتيح الخاصة بقواطع التيار الكهربائي.
  • يتوفر لدى شنايدر لوحات كهربائية متنوعة الأحجام.
  • يوجد لدى الشركة اللوحات الخاصة بتشغيل ماكينات المصانع.
  • تنتج شركة شنايدر اللوحات الخاصة بالتحكم في التيار الكهربائي.
  • أكبر المنتجات التي تقدمه الشركة هي المصاعد الكهربائية، وتستخدم في المشروعات الكبيرة على رأسها المولات التجارية والمطارات الكبرى والأسواق التجارية والمؤسسات الاقتصادية الكبيرة.
  • تقدم الشركة فخر إنتاجها من السلالم الكهربائية المتحركة التي تستخدم في المولات التجارية والمتاجر الكبرى.
  •     تنتج شنايدر أجهزة كهربائية بأنواع كثيرة.

 

خصائص منتجات شركة شنايدر

 

إن الحديث عن اسعار قواطع و مفاتيح شنايدر يجب أن ينتقل بنا للتطرق إلى مواصفات وخصائص منتجات هذه الشركة الكبيرة، والتي تميز ما تقدمه عن منتجات أي شركة أخرى منافسة وتدفع العملاء لأختيار ما تقدمه من منتجات بقدر كبير من الثقة والأمان، نظراً للمزايا الكثيرة المتوفرة في هذه المنتجات، وأهم مميزاتها ما يلي :

اسعار قواطع و مفاتيح شنايدر

  • يعتبر اسم شركة شنايدرهو علامة تجارية مميزة لمنتجاتها تمنحها تأكيد على الدقة والجودة والأمان.
  • توفر الشركة جميع قطع الغيار الخاصة بمنتجاتها، مما يعطي الشعور بالأمان عند حدوث أي مشكلات أو أعطال.
  •     تقدم الشركة خدمة ممتازة لما بعد البيع.
  • توفر الشركة مراكز صيانة كثيرة مميزة بالدقة والكفاءة ووجود فنيين لديهم القدرة على التعامل مع جميع المشكلات والأعطال بسرعة ومهارة.
  •   يتوفر خدمة متابعة منتجات الشركة بعد بيعها والتأكد من انها تعمل بكفاءة.

 

يمكن للعملاء شراء منتجات شركة شنايدر بسهولة، حيث تتوفر المنتجات في أماكن ومعارض كثيرة، مما يجعل منتجاتها متاحة و متوفرة للجميع، ويمكن الإطلاع على الكتالوج الخاص بهذه المنتجات من هنا.

اسعار قواطع و مفاتيح شنايدر

  •   تتمتع المنتجات بجودة عالية وأسعار معقولة
  • مقارنة بالجودة العالية.
  •   يمكن الحصول على منتجات الشركة
  • بتخفيضات وخصومات كبيرة، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من العروض التي تقدمها
  •   المواقع الإلكترونية المتخصصة في التسوق.

 

و تنصح الشركة العملاء بمتابعة التخفيضات التي توفرها مواقع التسوق عبر شبكة الإنترنت لمنتجاتها، حيث تصل الخصومات في أوقات كثيرة إلى 50 % كما الشركة تحرص على كسب ثقة عملائها وإرضائهم، لذا فهي تقدم منتجات بأعلى دقة وجودة مطابقة للمعايير العالمية في التصنيع، كما تحرص على توفير مراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع، مما يوفر الراحة للعملاء.

 

و قد قدمنا لكم اسعار قواطع و مفاتيح شنايدر التي تقدمها هذه الشركة الرائدة في مجال السلع والمنتجات الكهربائية، حيث تقدم مفاتيح وقواطع ومنتجات كهربائية كثيرة بأسعار مميزة، كما تحرص على تقديم الكثير من الخدمات للعملاء لتكسب رضاهم وثقتهم وبالتالي فهي لها مكان بارز ومستقر في السوق .

قائمة أسعار منتجات شنايدر الكهربائية فى مصر 2022

فرضت شركة شنايدر أسمها في الوسط العربي والأوربي وبذلك سنقوم بعرض اسعار منتجات شنايدر المختصة بالمحولات واللوائح وكل المستلزمات الخاصة بالكهرباء، حيث أنها رائدة في تلك الأدوات، حيث حرصت على توسيع فروعها في كل مكان بما لها من التفوق والتميز والإتقان في العمل، كما تعمل على إتقان الدقة والجودة.

 

اسعار قواطع و مفاتيح شنايدر

اسعار منتجات شنايدر

تقدم الشركة العديد من المنتجات المهمة في الوسط والمتمثل في السلع الكهربائية، مثل لوائح الكهربية، السلالم والمصاعد الكهربائية، وقواطع الدوائر الكهربية ولذلك نتفهم أهمية الجميع بمعرفة اسعار منتجات شنايدر

مميزات المنتجات

تتميز منتجات هذه الشركة بالعديد من المميزات التي تجعل عليها الطلب الكثير والاهتمام بمعرفة اسعار منتجات شنايدر ولذلك سنعرض بعض منها:

  • تعمل على توفير قطع غيار أصلية.
  • تعطي لك ضمان للقطعة التي تأخذها، حتى تتعامل معك لضمان كفاءتها.
  • تستطيع أن تصل لخدامتها بسهولة ويسر وذلك لاتساع تواجدها في كل المحافظات.
  • الأسعار في متناول الجميع.
  • تتميز بالجودة العالية.
  • تتعامل مع العديد من الأسواق الالكترونية، والتي تمنحك خصومات تصل ل50%.

سعر منتجات شنايدر

سنعرض لك بعض من اسعار منتجات شنايدر كالتالي:

  • سعر 85 جنيه مصري لمفتاح قاطع 16 أمبير.
  • سعر 1140 جنيه مصري لمفتاح تسريب أرضي 30 مللي، 40 أمبير.
  • سعر  1750 جنيه مصري الكونتاكتور ثلاثي 50 أمبير.
  • سعر 550 جنيه مصري قاطع ثلاثي 63 وات.
  • 750 جنيه مصري للتايمر الماني 24 ساعة.
  • 299 جنيه مصري لوحة مفاتيح كهربائية.
  • 666 جنيه مصري البريزة USB بيضاء.
  • 444 جنيه مصري لقاطع ثلاثي.
  • 795 جنيه مصري شنايدر اليكتريك ستار داتا تيمر.
  • 750 جنيه مصري كشاف طاقة شمسية ثلاث مستويات.
  • 95 جنيه مصري قاطع تيار كهربائي 24 فولت، 6 أمبير.
  • 610 جنيه مصري كونتاكتور 3 فاز،18 أمبير،220 فولت.
  • 660 جنيه مصري مفتاح أمان ثنائي لحماية الأطفال والأسرة.
  • 21 جنيه مصري زر ضغط للطوارئ، 600 فولت، 3 أمبير.
  • 799 جنيه مصري، لقمة حساس حركة.
  • 173 جنيه مصري قاطع تيار أحادي 63 أمبير.
  • 80 ج مصري قاطع تيار أحادي 40 أمبير.

اسعار قواطع و مفاتيح شنايدر

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

صفحتنا علي الفيسبوك هنا.

حسابنا على تويتر هنا.