Posted on Leave a comment

توصيل جهاز الحماية الكهربائية

توصيل جهاز الحماية الكهربائية (phase failure)

توصيل جهاز الحماية الكهربائية توصيل جهاز الحماية الكهربائية (phase failure)

توصيل جهاز الحماية الكهربائية (الفاز فيلر)، جهاز حماية مهم يستخدم بكثرة لوحات التوزيع الكهربائية،

وبالتحديد مصادر التغذية الرئيسية بحيث يفصل مصدر الكهرباء عند فقد أحد الفازات أو التغيير في قيمة الجهد عن القيم المضبوط مسبقاً.
موضوع في غاية الأهمية يوضح توصيل جهاز الحماية الكهربائية (الفاز فيلز)

، وقد يطلق عليه مسميات أخرى، مثل: الفاز سكونس (بالإنجليزية:phase sequence relais) أو جهاز الحماية من نقص الفازات وتغيير الجهد.
ما هو جهاز الحماية الكهربائية (الفاز فيلر)
يعتبر جهاز الفاز فلير أو الفاز سكونس أحد أهم الحمايات الذي يستخدم في الكثير من لوحات التوزيع الرئيسية

، وحتى في لوحات الكهرباء المنزلية بهدف حماية الأحمال الكهربائية.
وليس هذا فقط بل يستخدم أيضاً في حماية انفرترات الطاقة الشمسية من أي ارتفاع أو انخفاض جهد شبكة الكهرباء الداخل إليه،

ويستخدم في حماية الغواطس والمضخات الصغيرة والمحركات الكهربائية بكافة أحجامها.
من الأسباب أعلاه نلاحظ مدى أهمية هذا الجهاز ودوره في حماية كافة الأحمال الكهربائية من الجهد الزائد والناقص،

وكذلك من سقوط أحد الفازات للكهرباء 3 فاز.
أجهزة الحماية الكهربائية
مكونات جهاز الحماية الكهربائية (الفاز فيلر)
يتكون الجهاز المخصص لكهرباء 1 فاز على نقطتين (L,N)، بالإضافة إلى ثلاث نقاط: (NO,NC,COM).
والجهاز المخصص لكهرباء 3 فاز يحتوي على ثلاث نقاط: (L1,L2,L3,N)

 

، بالإضافة إلى نقاط تلامس الريلية: (NO,NC,COM).
توصيل جهاز الحماية الكهربائية (1 فاز)
وصل مصدر الكهرباء على طرفي (A1 ، A2) مع التأكد من نوع التغذية والجهد المناسب.
توصل نقطة التلامس المفتوحة NO على التوالي مع أحد طرفي ملف الكونتاكتور أو الريلية A1.
وصل نقطة التلامس المشترك COM مع خط مصدر التغذية حسب قيمة الجهد ونوع تيار ملف الكونتاكتور.
توصل طرف الكونتاكتور أو الريلية المتبقي A2 مع خط مصدر التغذية.
توصيل جهاز الحماية 1 فاز
جهاز حماية مدمج من نقص الفازات وتغيير الجهد 1 فاز
توصيل جهاز الحماية الكهربائية (3 فاز)
توصيل مصدر الكهرباء 3 فاز مع الثلاث نقاط (L1,L2,L3,N) بالترتيب.
وصل خط من L1 إلى النقطة المشتركة COM.
توصيل النقطة المفتوحة NO مع طرف ملف الكونتاكتور K.
وصل طرف الكونتاكتور الآخر A2 مع خط النيوترال لمصدر الكهرباء.
توصيل دائرة القدرة للمحرك بربط أطراف مصدر الكهرباء على نقاط الكونتاكتور

الرئيسية ونقاط الخرج مع أطراف الحمل الكهربائي كالمحرك الكهربائي مثلاً.
توصيل جهاز الحماية الكهربائية (الفاز فيلر)


توصيل جهاز الحماية لمحرك كهربائي
مثال: محرك كهربائي ثلاثة فاز يعمل على جهد 380 فولت، ويسحب تيار 27 أمبير،

ما المطلوب لكي أحمي المحرك من سقوط الفازات أو الزيادة والانخفاض في جهد المصدر؟
أولاً:

قم بشراء جهاز حماية متوفر به الحمايات التالية:

(الحماية من نقص الفازات وتغيير الجهد).
ثانياً:

قم بشراء كونتاكتور بجودة جيدة ومن ماركة مشهورة، مثل:

ABB أو أي ماركة أخرى، واختره بحيث يكون تياره أعلى من تيار المحرك بنسبة 25% على الأقل،

وتأكد أيضاً من توافق جهد الملف ونوع التيار الذي يعمل عليه مع متطلباتك.
الكونتاكتور المناسب = تيار الحمل × نسبة معامل الأمان
= 27 × 1.25 = 33.75 أمبير
يمكنك شراء كونتاكتور بسعة 40 أمبير.
ثالثاً:

أخيراً قم بتوصيل جهاز الحماية الكهربائية (الفاز فيلر)

مع الكونتاكتور كما هو موضح في المخطط أعلاه لكي يتم وصل وفصل التيار عن المحرك الكهربائي بناء على حالة الجهاز.

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

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

مكونات الدائرة الكهربائية

ترمو بلاستيك شعر الاسلامية 4 طرف 6

مكونات الدائرة الكهربائية البسيطة

مكونات الدائرة الكهربائيةمكونات الدائرة الكهربائية

مكونات الدائرة الكهربائية

مكونات الدائرة الكهربائية هي عبارة عن مسار ينقل التيار الكهربائي،

حيث تحتوي الدائرة الكهربائية على عنصر يولد الطاقة للأجسام المشحونة التي تعبر عن التيار؛

كالمولد أو يمكن استخدام بطارية، وكذلك الأجهزة التي تحتاج لوجود التيار مثل المحركات الكهربائية،

والمصابيح، وتعمل الدائرة الكهربائية بناءً على قانونين أساسيين؛ الأول قانون أوم، والثاني قانون قواعد كيرشوف،

وتعتبر كافة الأشياء التي تحيط في الإنسان ويمكن توصيلها بالكهرباء هي عبارة عن الدائرة الكهربائية،

وكذلك الأشياء التي تحتوي على بطاريات، وبالتالي يمكن القول بأن الدائرة الكهربائية هي مجموعة من العناصر الكهربائية التي تتصل مع بعضها البعض،

من خلال حلقة كهربائية مع وجود مصدر طاقة، الأمر الذي يتيح للتيار الكهربائي أن يمر من خلالها، ويعتبر الاستخدام الكبير لها هو أحد أسباب التقدم البشري الكبير.

مكونات الدائرة الكهربائية

مكونات الدارة الكهربائية البسيطة

البطارية الكهربائية

تعتبر البطارية هي المولد الكهربائي في الدارة،

وتحتوي على قطبان أحدهما موجب، والآخر سالب، وتعمل البطارية في الدائرة الكهربائية على دفع التيار الكهربائي خلال الأسلاك،

وعند تمثيل الدارة بالرسم والرموز؛ يتم تمثيل البطارية من خلال خطين مخلفا الطول، الأول طويل ويحمل الإشارة الموجبة، والثاني قصير ويحمل الإشارة السالبة.

المصباح

يعتبر المصباح الجزء الذي يستقبل التيار الكهربائي في الدارة،

وهو الذي يضئ ويتوهج في الحالة التي يتم فيها إغلاق الدائرة الكهربائية بشكل كامل،

وعند رسم الدارة بالرموز، تُعطى البطارية رمز دائرة يحتوي على إشارة ×.

الأسلاك الكهربائية

يتم استخدام الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي،

والتي يتم في العادة صناعتها من المواد الموصلة للتيار الكهربائي،

مثل النحاس والألمنيوم من الداخل،

أما من الخارج فهي تغطى بمواد عازلة للكهرباء،

وفي العادة تكون مادة بلاستيكية،

وتعتبر المواد التي توصل التيار الكهربائي من المواد ذات المقاومة القليلة أو الضعيفة،

وبالتالي فهي تسمح بمرور التيار الكهربائي من خلالها بكل سهولة، ويتم استخدامها لربط أجزاء الدارة الكهربائية ببعضها البعض،

وتعتبر الوسيلة الوحيدة التي يمر من خلالها التيار من البطارية لباقي أجزاء الدارة الكهربائية، وعند تمثيل الدارة بالرسم يتم إعطائها رمز الخط المستقيم.

مكونات الدائرة الكهربائية

المفتاح

يعتبر المفتاح من المكونات الثانوية في الدائرة الكهربائية، وفي العادة يتم استخدامه لفتح وإغلاق الدارة؛

أي أنه يستخدم للتحكم في الدارة الكهربائية، وعند تمثيل الدارة بالرموز يتم إعطائه رمز خط مائل مرفوع للأعلى.

مكونات الدائرة الكهربائية

أنواع الدائرة الكهربائية

دائرة كهربائية على التوازي

لالدائرة الكهربائية التي يتم توصيلها على التوازي العديد من المسارات التي يتم من خلالها تدفق التيار الكهربائي من نقطة إلى أخرى،

ويتم توصيل كافة عناصرها على مجموعة نقاط كهربائية مشتركة،

وفي العادة يتم توصيل المصادر الكهربائية، والمقاومات على مجموعتين من النقاط التي تشترك في التيار الكهربائي،

كما أن التيار الكهربائي في الدارة التي يتم توصيلها على التوازي يتدفق في العديد من الاتجاهات؛ إما بشكل أفقي أو بشكل عامودي،

وجميع العناصر في هذا النوع لها نفس الجهد الكهربائي، وأقطاب متماثلة، وتتكون الدارات التي يتم توصيلها على التوازي من العديد من الفروع،

الأمر الذي يتيح للتيار الكهربائي أن يتوزع، أما فيما يتعلق بجهد الطاقة، أو فرق الجهد فإنه متساوي لجميع مكونات الدارة مع اختلاف التيارات الكهربائية.

مكونات الدائرة الكهربائية

دائرة كهربائية على التوالي

إن الدائرة الكهربائية التي يتم توصيلها على التوالي لها مسار واحد يتدفق من خلاله التيار الكهربائي،

وتعتبر كمية الكهرباء في جميع العناصر المكونة لالدائرة متساوية؛

أي أن شدة التيار متساوية في جميع الأجزاء من الدارة، أما عن المقاومة للتيار الكهربائي فإنها تساوي مجموع كافة المقاومات الفردية،

وبالتالي يمكن القول بأنه كلما زادت المقاومات الفردية في الدارة التي تتصل على التوالي زادت الصعوبة في تدفق الإلكترونات.

مفهوم الدائرة الكهربائية يُمكن تعريف الدائرة الكهربائية على أنها حلقة مُغلقة تسري فيها الإلكترونات،

وفي الغالب تكون البطارية هي مصدر هذه الإلكترونات أو مصدر للتيار الكهربائي الذي يَسري في الدائرة،

ولن تسري بها الإلكترونات في حالة عدم إغلاق الدائرة بشكل كامل، ويتم الاستفادة من الدوائر الكهربائية بشكل عام للقيام بعمليات توليد الكهرباء، أو الحرارة، أو الطاقة الميكانيكية.

إذا كانت الدائرة الكهربائية من النوع البسيط فإنها تكون عبارة عن حلقة مُغلقة تَجمع ما بين بطارية واحدة أو أكثر،

بالإضافة إلى مُقاومة كهربائية واحدة أو أكثر، وتَربُط بينهم الأسلاك الكهربائية، ويتم تصنيف الدوائر الكهربائية البسيطة إلى دوائر كهربائية على التوالي أو دوائر كهربائية على التوازي،

مكونات الدائرة الكهربائية

حيث يُمكن قياس الكميات الفيزيائية التالية في هذه الدوائر الكهربائية:

التيار الكهربائي: يُرمَز له بالحرف آي (بالإنجليزية: I)، ويُقاس بوحدة الأمبير (بالإنجليزية: Amperes)، والتي يُرمَز لها بحرف A.

المُقاومة الكهربائية: يُرمَز لها بالحرف آر (بالإنجليزية: R)، وتُقاس بوحدة الأوم (بالإنجليزية: Ohms)، والتي يُرمَز لها بالرمز W.

فرق الجهد الكهربائي: يُرمَز لفرق الجهد الكهربائي بالحرف في

(بالإنجليزية: V)، ويُقاس بوحدة الفولت (بالإنجليزية: volts)، والتي يُرمَز لها بالحرف v.

مفهوم الدائرة الكهربائية على التوالي يُمكن تعريف الدائرة الكهربائية على التوالي بأنها الدائرة التي يوضَع بها جميع مكونات الدائرة بصف واحد،

أي أنه لا يوجد سوى مسار واحد لتدفُق الكهرباء، ويُمكن فهم وحِساب الدوائر الكهربائية على التوالي من خلال ما يلي:

التيار ذاته يتدفق عبر جميع مكونات الدائرة الكهربائية التي على التوالي:

حيث يكون التيار الكهربائي عند أي نقطة من النقاط في الدائرة الكهربائية على التوالي مُتساوي في القيمة مع جميع النقاط الأُخرى في نفس الدائرة،

مما يُساعد في حِساب بعض الكميات الفيزيائية باستخدام قانون أوم. المُقاومة الكُلية للدارة على التوالي تُساوي مجموع المُقاومات الموجودة في الدائرة:

لمعرفة قيمة التيار الكهربائي في الدائرة الكهربائية على التوالي،

يجب حِساب مجموع المُقاومات الموجودة في الدائرة،

والتي تُساوي المُقاومة الكُلية لهذه الدائرة.

الجهد الكهربائي المُطَبق على الدائرة الكهربائية على التوالي يُساوي مجموع الجهود المُطَبقة على هذه الدائرة:

مما يعني أنه لحِساب الجهد الكهربائي الكُلي في الدائرة يتم حِساب مجموع الجهود المُطَبقة من البطاريات أو أي مصدر آخر للجهد الكهربائي.

يتأثر الجهد الكهربائي للمُقاومة بحجم المُقاومة مباشرةً:

يتمثل ذلك بأنه كلما زاد حجم المُقاومة زاد استهلاكها للجهد الكهربائي، وبالتالي تنخفض كمية الجهد الكهربائي المار بالدائرة بعد مروره بالمقاومة بشكل أكبر.

إذا حصل أي فتح في الدائرة الكهربائية، فلن يسري أي تيار عبر هذه الدائرة الكهربائية الموصولة على التوالي:

على سبيل المثال عندما يتم توصيل مجموعة من المصابيح على التوالي،

وحدث أي عُطل بأي مصباح من هذه المصابيح فلن تعمل جميع المصابيح الأُخرى.

كيفية عمل دائرة كهربائية على التوالي تُعدّ عملية إنشاء دائرة كهربائية بسيطة على التوالي أمراً بسيطاً وسهلاً، وذلك بسبب سهولة الخطوات والمَعدات البسيطة المُتوفرة في المنازل.

مكونات الدائرة الكهربائية ويُمكن حَصر مكونات الدائرة الكهربائية بما يلي:

بطارية. مصباح كهربائي. حامل للمصباح الكهربائي. سلكان معزولان.

خطوات عمل الدائرة الكهربائية يُمكن اتباع الخُطوات التالية لعمل الدائرة الكهربائية على التوالي:

تَجميع الأدوات المطلوبة لعمل الدائرة. كَشف نهايات الأسلاك المعزولة بإزالة 2.5 سم من أطرافها.

توصيل الأسلاك مع البطارية، مع مراعاة أن الأسلاك ستقوم بتوصيل التيار الكهربائي من البطارية إلى المصباح الكهربائي،

حيث يجب توصيل نهاية سلك واحد مع المعدن الموجود في جانب البطارية، والسلك الآخر مع الجانب الآخر للبطارية.

ربط الطرف الآخر للسلك بالبُرغي المعدني الخاص بحامل البطارية، من خلال فك البرغي الخاص بحامل المصباح ثم لف أطراف الأسلاك على شكل حرف U

، ووضعها حول البرغي ثم شَد البُرغي ليتم توصيلها بشكل جيد.

التأكُد من توصيل الدائرة بالشكل الصحيح، فإذا كانت موصولة جيداً ستضيء المصابيح.

في حالة وجود أكثر من مصباح يمكن توصيل حامل مصباح آخر مع المصباح على نفس المستوى،

والربط بين طرفي حاملي المصباحين بسلكين ليكونا موصلين على التوالي.

الفرق بين التوالي والتوازي يتم توليد الكهرباء في الدائرة الكهربائية عن طريق نقل الإلكترونات من مكان إلى آخر في هذه الدائرة،

وفي الدائرة الموصولة على التوالي يتم استخدام مسار واحد فقط لنقل هذه الإلكترونات،

وبالتالي فإن وجود أي قطع أو خَلل في هذا المسار يؤدي إلى تعطيل تدفُق الكهرباء في الدائرة كاملة، أمّا في الدوائر الموصولة على التوازي،

فإن التيار الكهربائي يتدفَق عبر أكثر من مسار، مما يعني أنه إذا تواجد قطع أو خَلل في مسار ما فإنه لن يؤثر على المسارات الأخرى

مكونات الدائرة الكهربائية

مكونات الدائرة 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

كيفية توصيل عوامة خزان الماء الكهربائية

types of flanges 1 4 6

كيفية توصيل عوامة خزان الماء الكهربائية

كيفية توصيل عوامة خزان الماء الكهربائية كيفية توصيل عوامة خزان الماء الكهربائية

كيفية توصيل عوامة خزان الماء الكهربائية، في هذا المقال سنتعرف على كيفية توصيل عوامة خزان الماء الكهربائية والتي تسمح بتعبئة الخزان بشكل تلقائي عن طريق تشغيل مضخة المياه، والهدف من هذا الموضوع هو توضيح كيفية توصيل عوامة خزان الماء الكهربائية وفهم آليه عمل كل عنصر مستخدم في التوصيلة.

مفتاح العوام الكهربائي

الأدوات المستخدمة في التوصيل

  • كونتاكتور: يتم اختياره بسعة أمبيرية أعلى من تيار المضخة.
  • قاطع كهربائي 2Pole.
  • مضخة مياه.
  • خزان مياه.
  • مفتاح عوامة كهربائية.

الأدوات المستخدمة في التوصيل

كيفية توصيل عوامة خزان الماء الكهربائية

وظيفة كل عنصر بالدائرة

  • مفتاح العوامة الكهربائية: يسمى أيضاً بمفتاح التعويم الكهربائي (بالإنجليزية: float switch)، هو عبارة عن مفتاح يطفو على سطح المياه بحيث أنه يرتفع أو ينخفض رأسياً مع ارتفاع أو انخفاض مستوى المياه.

يستخدم مفتاح العوامة الكهربائية للكشف عن حالة مستوى المياه داخل الخزان وبناءً على ذلك يتم تغيير نقاط تلامسه ما بسبب في تشغيل أو فصل المضخة، ويمكن استخدامه أيضاً كمؤشر أو إنذار عند ارتفاع منسوب المياه عن حد معين.

  • الكونتاكتور: (بالإنجليزية: contactor) يسمى أيضاً المفتاح الكهرومغناطيسي، ويستخدم الكونتاكتور في هذه الدائرة للتحكم في وصل وفصل مصدر الكهرباء عن مضخة المياه حسب وضعية مفتاح العوامة الكهربائية المتصلة على التوالي مع ملف الكونتاكتور.
  • القاطع الكهربائي: تم وضعه في الدائرة بهدف الحماية من أي عطل قد تحدث في الدائرة من حيث قصر الدارة أو ارتفاع تيار المضخة.

يمكنك الاطلاع على مقال الكونتاكتور ومقال مبدأ عمل القاطع الكهربائي

أطراف مفتاح العوامة الكهربائية

يحتوي المفتاح على ثلاث أطراف ملونة بالألوان (الأحمر / الأزرق / الاسود) وكل طرف له مسمى كالتالي:

  • الطرف الأحمر (Red) أو البني: يسمى بالنقطة المفتوحة “Normally open” ويرمز له بالرمز (NO) ويكون غير متصل في الحالة الطبيعية.
  • الطرف الأزرق (Blue): يسمى بالنقطة المغلقة “Normally closed” ويرمز له بالرمز (NC) ويكون متصل في الحالة الطبيعية.
  • الطرف الاسود (Black): يسمى بالمشترك “Common” ويرمز له بالرمز (C) وهو المشترك بين النقطة المفتوحة (NO) والمغلقة (NC).

ملاحظات هامة:

  • قد تختلف ألوان الأطراف من عوام لآخر، لذلك عليك النظر إلى المخطط التي تضعها الشركة المصنعة لمعرفة مسميات الأطراف والتمييز بينهما.
  • يمكنك التمييز بين الأطراف باستخدام خاصية التوصيلة بجهاز الملتميتر لتحديد أيهما الأطرف المتصلة معاً عند وضع العوام الكهربائي لأسفل وأيهما المتصلة عند وضع العوام لأعلى، والذي يبقى متصل في الحالتين هو المشترك.

شرح عمل عوامة خزان الماء الكهربائية

  • عند استهلاك كمية المياه الموجودة في الخزان، تتجه العوامة الكهربائية إلى أسفل محدثاً تغيير في نقاط تلامسها الأمر الذي يؤدي إلى إعطاء أمر توصيل نقاط الكونتاكتور لتشغيل المضخة.
  • عند امتلاء الخزان بالمياه، تتجه العوامة الكهربائية إلى أعلى بفعل ارتفاع منسوب المياه داخل الخزان محدثاً تغيير نقاط تلامسها وبالتالي يتم فصل التيار عن ملف الكونتاكتور مسبباً في فصل مصدر التيار عن مضخة المياه.

فكرة عمل العوام الكهربائي

 فكرة عمل العوام الكهربائي

فكرة عمل العوام الكهربائي، يفضل دائماً قبل التعامل مع أي أداة من أدوات التحكم الكهربائي كمفتاح العوام الكهربائي مثلاً، أن تتعرف على مكوناته وفكرة عمله.

وقد جئنا إليكم بمعلومات مفيدة وملمة بالواقع العملي قد تفيد الجميع عند شراء العوام الكهربائي.

ما هو العوام الكهربائي

هو عنصر تحكم كهربائي مبني بآلية معينة للتحكم في وصل وفصل التيار عن ملف الكونتاكتور أو الريلية بهدف تشغيل وإيقاف مضخة المياه.

يعتبر العوام الكهربائي من العناصر الجافة، حيث لا يحتوي من الداخل على ملف أو دوائر إلكترونية سوى الكرة التي تتحرك حسب وضعيته، وبه يتغير نقاط تلامسه.

ويمكن القول بأنه يعمل كمفتاح وصل وفصل، حيث يحتوي على نقطة مشتركة ونقطة مفتوحة ونقطة مغلقة.

العوام الكهربائي

أطراف العوام الكهربائي

يحتوي العوام الكهربائي على ثلاث أطراف فقط، يتميز كل طرف بلون معين، وقد تختلف الألوان من ماركة لأخرى، لذلك عليك دائماً استخدام جهاز الملتميتر بوضيعة فحص التوصيلة (الزامور) للتمييز بين الأطراف الثلاثة للعوام.

عموماً هناك ثلاث أطراف وهما:

  • الطرف الأول: يطلق عليه النقطة المفتوحة في الحالة الطبيعية “Normally Open”، ويرمز لها بالحرفين NO.
  • الطرف الثاني: يطلق عليه النقطة المغلقة في حالتها الطبيعية “Normally Closed”، ويرمز لها بالحرفين NC.
  • الطرف الثالث: يطلق عليه النقطة المشتركة وتسمى بالـ “Common”، يتم توصيل التيار الكهربائي بها.

كيفية توصيل عوامة خزان الماء الكهربائية

فكرة عمل العوام الكهربائي

عند وضع العوام داخل خزان مياه فإن هناك حالتين قد تحدث وهما وهما:

  • حالة وضع رأسي لأسفل عندما يكون الخزان مفرغ.
  • حالة وضع أفقي لأعلى عندما يكون الخزان ممتلئ.

عند نقص الماء الموجود بداخل الخزان فإنه يستمر في النزول حسب مستوى الماء إلى نقطة معينة تحدث عندها تغيير في نقاط تلامسه، بحيث تصبح النقطة المفتوحة في حالة غلق، والنقطة المغلقة في حالة فتح.

وضعية العوام الكهربائي عند نقص خزان الماء

عند ملئ الخزان بالماء، فإنه يطفو إلى أعلى محدثاً عودة نقاط تلامسه إلى الوضع الطبيعي.

وضعية العوام الكهربائي عند ملئ خزان الماء

على أرض الواقع لا يتم توصيل العوامل الكهربائي بشكل مباشر مع المضخة، بل مع عنصر وسيط يعمل على وصل وفصل التيار عن المضخة، وهذا الوسيط يسمى بالكونتاكتور أو الريليه، حيث يتلقى أوامر الوصل والفصل منه.

كيفية توصيل عوامة خزان الماء 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

الكابلات الكهربائية وأنواعها

71lPBQSqYVL. SL1100  18

الكابلات الكهربائية وأنواعها

الكابلات الكهربائية وأنواعها

الكابلات الكهربائية وأنواعها، تعد طرق تمديد الكابلات الكهربائية وأنواعها من أهم الأسس التي يجب عليك معرفتها لعلاقتها المباشرة بمجال الكهرباء في تمديد المنازل وخطوط النقل والقوى.

حيث تتداخل طريقة توصيل الكابلات الكهربائية وأنواعها في التمديدات المنزلية والتجارية والصناعية وشبكات النقل الخارجية، وتتوفر الكابلات الكهربائية بأنواع وأقطار مختلفة، وعند اختيار الكابل الكهربائي يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن يكون مناسباً مع نوع التمديد (خارجي/ داخلي)، وقدرة الأحمال الكهربية (منزلي/ تجاري/ صناعي)؛ بناءً على ذلك يتم اختيار الكابل الأنسب للتوصيل.

 تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طرق تمديد الكابلات الكهربائية وأنواعها.

الكابلات الكهربائية وأنواعها

تعريف الكابلات الكهربائية (الموصلات الكهربائية)

هي أداة لنقل الطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها من محطات الطاقة الكهربائية المتجددة والغير متجددة إلى مناطق الاستهلاك، مثل التجمعات السكنية، والمصانع، والمؤسسات العامة والخاصة، والمستشفيات.

حيث تصنع موصل الكابلات الكهربائية من النحاس أو الألمنيوم، وتغلف بمادة عازلة لعزل الموصل عما يحيط بها.

كابلات كهربائية

العوامل المؤثرة على اختيار الكابلات الكهربائية

هناك عدة طرق لتمديد الكابلات الكهربائية وأنواعها بما يتناسب مع المكان وهي كالتالي:

  • التمديد داخل الحائط.
  • التمديد داخل المواسير الخارجية.
  • التمديد تحت الأرض.
  • التمديد على قنوات خاصة.
  • عزل الكابلات والموصلات.
  • تمديد المصانع باستخدام Cable Trays.
  • أقصى جهد تشغيلي للكابل.
  • أقصى قيمة لتيار القصر ومدته، بمعنى أن يتحمل الكابل الكهربائي تيار القصر.
  • طول الكابل.
  • أقصى تحمل لدراجات الحرارة: الهبوط في الجهد الكهربائي.

طريق تمديد الكابلات الكهربائية

يتوقف الطريقة التي يتم اختيارها لتمديد الموصلات والكابلات على عدة عوامل مختلفة، ومن أهمها طبيعة المشروع، فمثلاً المشروع الصناعي يفضل فيها استخدام Cable Trays، حتى يتم وضع الموصلات والكابلات الكهربائية على هذه الحوامل المكشوفة، وبالتالي تعمل الهواء المحيط على تسرب حرارة الموصلات والكابلات الكهربائية.

هناك عدة أنواع لطرق تمديد الكابلات الكهربائية:

  • التمديد الداخلي(داخل الحائط): مثل التمديدات المنزلية والتجارية.
  • التمديد الخارجي عبر القنوات: وتتم التمديد داخل قنوات بلاستكية مثبت على الحائط.
  • التمديد على حوامل تسمى بـ Cable Trays: تستخدم داخل المصانع والمباني الكبيرة.

التمديد الداخلي(داخل الحائط)

التمديد الخارجي عبر القنوات

التمديد على حوامل تسمى بـ Cable Trays

عوازل الكابلات الكهربائية وأنواعها

يتم عزل الكابلات والموصلات الكهربائية من خلال إحدى المواد التالية:

البولي فينيل كلورايد (PVC)

هذا النوع من العوازل مناسب للجهود المنخفضة، ودراجات الحرارة المنخفضة، ورخص الثمن، والمعتمد بكثرة في أغلب التمديدات الداخلية مقارنة مع أنواع العوازل الأخرى.

البولي إيثيلين التشابكي (XLPE)

هذا نوع آخر من إحدى أنواع العوازل، وهو مناسب للتمديدات الخارجية لما لها من مزايا تحمل درجات الحرارة العالية وتحملها لتيارات القصر، وأيضاً مقاوم للرطوبة. ولكن يعيب هذا النوع هو تجنب الانحناءات الشديدة أثناء التمديد.

إيثيلين بروبيلين (EPR)

يتم صناعتها من المطاط، ويتميز المطاط بأنه مقاوم للمياه، ولكنه لا يمكنه مقاومة المواد القابلة للاشتعال مثل البنزين والنفط.

عوازل الكابلات الكهربائية وأنواعها

مكونات الكابل البسيط

تحمل الكابلات الكهربائية لأقصى تيار قصر ومدته

يتم تصنيع كل كابل كهربائي بموصفات معنية لتحمل أقصى تيار قصر ضمن نطاق محدد، لذلك قبل اختيار الكابل المناسب يجب دراسة مدى تحمله لتيارات القصر خلال غضون الثواني. حتى نستطيع وضع أقصى تيار قصر مصمم عليه القاطع الكهربائي لحماية الكابل الكهربائي دون أن يحترق.

تأثير الكابلات الكهربائية بانخفاض الجهد

كلما زادت طول الكابل مع قلة مساحة مقطعه، كلما زاد الهبوط في الجهد الكهربائي، وبالتالي يزداد الارتفاع في قيمة التيار الكهربائي.

إرشادات حول تمديد الكابلات الكهربائية

  1. التأكد من عدم وجود مواد قابلة للحريق.
  2. تجنب وضع الكابل المفرد الذي يمر من خلاله تيارات عالية داخل ماسورة، لأنه يحدث تيار حثي بسبب إنشاء مجال مغناطيسي داخل الماسورة (induced current).
  3. الفصل بين كابلات القوى ذات التيارات العالية، وكابلات التيار الضعيف، مثل كابل التلفون أو كابل الإنترنت وغيرها من أجهزة التيار الضعيف، بمسافة لا تقل عن 30 سم، لمنع حدوث تداخل مغناطيسي.
  4. بالنسبة للتمديدات الخارجية، يجب وضع حمايات خاصة للكابلات الكهربائية.

الخلاصة: عند تمديد أي شبكة كهربائية، يجب معرفة طبيعة المبنى ونوع الأحمال الكهربائية، ودراسة العوامل الخارجية والداخلية التي قد تؤثر على اختيار الكابلات الكهربائية وأنواعها بالإضافة لنوع العازل.

الكابلات الكهربائية وأنواعها

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

صفحتنا علي الفيسبوك هنا.

حسابنا على تويتر هنا.

Posted on Leave a comment

كيفية توصيل القواطع الكهربائية المنزلية

71lPBQSqYVL. SL1100  14

كيفية توصيل القواطع الكهربائية المنزلية

 كيفية توصيل القواطع الكهربائية المنزلية

كيفية توصيل القواطع الكهربائية المنزلية، نستخدم القواطع الكهربائية غالباً لحماية الأجهزة الكهربائية المنزلية من التيار المفاجئ ودارة القصرة التي قد تحدث نتيجة تماس كهربائي، وفي موضوعنا هذا سنتعرف على كيفية توصيل القواطع الكهربائية المنزلية بالصور التوضيحية والشرح.

كيفية توصيل القواطع الكهربائية المنزليةدور القواطع الكهربائية في الحماية المنزلية

إن وجود القواطع الكهربائية في لوحة التوزيع المنزلية لها دور كبير في حماية أحمال الأجهزة الكهربائية المنزلية ضد أي عطل ممكن أن يحدث بالتمديدات الكهربائية المنزلية أو بالأجهزة الكهربائية أو نتيجة حدوث تسرب تيار.

وتتم عملية الحماية في فصل التيار المغذي من لوحة توزيع الشبكة المنزلية عن باقي مكونات الشبكة المنزلية كالأحمال الكهربائية إذا حدث تغير في قيمة التيار نتيجة زيادة التحميل أو التماس أو التسرب في التيار.

ما أنواع القواطع المستخدمة في المنازل

يوجد نوعين من القواطع المستخدمة في المنازل وهي قواطع MCB،RCCB وقواطع التسرب الأرضي GFCB، والتي تسمى أيضاً بقاطع أمان الحياة، لأنها تعمل على حماية المتواجدين بالمنزل من الصعقة الكهربائية.

أنواع القواطع المستخدمة في المنازل

كيفية توصيل القواطع الكهربائية للمنازل

سنوضح لكم كيفية توصيل القواطع الكهربائي للوحة التوزيع المنزلي من لحظة توصيل خط الكهرباء قبل العداد وحتى توصيل القواطع مع الأحمال برسم تخطيطي تنفيذي.

طريقة توصيل القواطع الكهربائية المنزلية

شروط توصيل القواطع الكهربائية المنزلية

هناك عدة شرواط للمبتدئين لا بد من الالتزام بها قبل وأثناء توصيل القواطع الكهربائية المنزلية وهي:

  • معرفة نوع الحمل الكهربائي.
  • معرفة تيار الحمل الكهربائي.
  • اختيار تيار القاطع الكهربائي بحيث يكون أعلى من تيار الحمل بنسبة 1.25.
  • القاطع الرئيسي الموجود قبل العداد سعته 32A.
  • يراعي أن يكون قطر السلك الرئيسي (الفاز والنيوترال) للشبكة المنزلية 6mm على الأقل.
  • تجنب توصيل سلك النيوترال بنصف قطر سلك الفاز، لتجنب مشاكل الشبكة التي قد تحدث من حين لآخر عند تشغيل أحمال معينة.
  • توصيل كل حمل كهربائي يستهلك تيار كبير بقاطع واحد مخصص له فقط.
  • يفضل فصل قواطع المقابس عن قواطع الإنارة.
  • يفضل فصل أحمال القوى عن أحمال التيار الضعيف مثل التلفاز وخطوط الانترنت.

كيفية توصيل القواطع الكهربائية المنزلية

بعد الانتهاء من التمديدات الداخلية من حيث توصيل المقابس والإنارة وسحب الأسلاك من لوحة توزيع شبكة الكهرباء المنزلية تأتي مرحلة توزيع وتوصيل الأحمال على القواطع الكهربائي بالتساوي وبشكل منظم.

لوحة توزيع وحماية شبكة الكهرباء المنزلية

حيث يتم توصيل خط الكهرباء بالعداد ومن ثم بقاطع مانع التسرب الأرضي وأخيراً إلى نقاط دخل القواطع الفرعية وخرج نقاطها توصل مع الأحمال الكهربائية، ويتم توصيل جميع خطوط النيوترال بشريط نحاسي مصمم بفتحات لها براغي للتثبيت (Busbar)، ومن ثم توصيل جميع نقاط التأريض معاً بشريط نحاسي آخر وتوصلهما بالأرض بخط رئيسي نفس قطر خط الفاز (6mm).

كيفية توصيل القواطع الكهربائية المنزلية

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

صفحتنا علي الفيسبوك هنا.

حسابنا على تويتر هنا.

Posted on Leave a comment

كيفية تجميع اللوحات الكهربائية المنزلية

كيفية تجميع اللوحات الكهربائية المنزلية

 كيفية تجميع اللوحات الكهربائية المنزلية

كيفية تجميع اللوحات الكهربائية المنزلية، كل منزل يوجد به لوحة توزيع كهربائي يتم تركيبه بهدف حماية كافة أحمال الأجهزة الكهربائية، وتحتوي اللوحة الكهربائية المنزلية على شبكة أسلاك تأتي من الأباريز ووحدات الإنارة والأحمال الكبيرة، مثل: وحدات التكييف والسخانات الكهربائية.

مكونات اللوحة الكهربائية المنزلية

  • قاطع كهربائي رئيسي (1Pole) قبل العداد.
  • عداد كهربائي واحد فاز.
  • قاطع تفاضلي (مانع تسرب التيار).
  • قواطع فرعية تتوزع على الأحمال الكهربائية بحسب قيمة التيار.
  • أسلاك أرضي: عادة يكون بلون مدمج أخضر وأصفر.
  • أسلاك فاز: عادة ما يكون لون بني أو أحمر (يرجع طريقة اختيار اللون إلى فني الكهرباء).
  • أسلاك النيوترال: عادة ما يكون أسود أو أزرق.
  • بار التوزيع: (بالإنجليزية: Busbar) هو شريط نحاسي مصمم لتثبيت مجموعة من الأسلاك معاً، ويوجد في لوحة توزيع الكهرباء بسبار للأرضي وبسبار للنيوترال.

مكونات اللوحة الكهربائية المنزلية

يمكن تركيب إضافات داخل لوحة التوزيع الكهربائية، مثل:

  • جهاز الحماية من ارتفاع وانخفاض الجهد (بالإنجليزية: Under and Over Voltage Relay).
  • لمبة إشارة.
  • كونتاكتور أو ريليه قلاب (إذا كان عندك خط كهرباء آخر).

كيفية تجميع اللوحات الكهربائية المنزليةكيفية تجميع اللوحات الكهربائية

هناك عدة خطوات لا بد من اتباعها كخطوات للتسهيل في عملية تجميع اللوحات الكهربائية، وهي:

أولاً: معرفة نوع الاشتراك: هل هو واحد فاز أم ثلاثة فاز، وما يهمنا هو الواحد فاز لأنه المستخدم بكثرة في المنازل.

ثانياً: تركيب قاطع رئيسي (2Pole) تقطع الفاز والنيوترال معاً.

ثالثأ: تركيب قاطع مانع التسرب الأرضي (القاطع التفاضلي).

ثالثاً: تمييز خطوط الأسلاك القادمة من نقاط الأحمال الكهربائية إلى داخل لوحة التوزيع كالتالي:

  • فصل أسلاك الأرضي – ذات اللون الأصفر مع الأخضر – عن أسلاك الفازات والنيوترال.
  • فصل أسلاك النيوترال – ذات اللون الأزرق أو الأسود – عن أسلاك الفازات.
  • يبقى أسلاك الفازات فقط ويتم فرز كل خط عن الآخر بحيث يتم فصل سلك وحدات الإنارة عن سلك الأباريز وهكذا مع باقي الأسلاك.

رابعاً: توصيل جميع أسلاك التأريض الموجودة داخل لوحة التوزيع مع بار الأرضي وتأكد من تثبيت أطراف الأسلاك جيداً مع البار.

خامساً: توصيل جميع أسلاك النيوترال الموجودة أيضاً داخل اللوحة مع بار النيوترال.

سادساً: تركيب القواطع الفرعية داخل لوحة التوزيع بالترتيب.

سابعاً: توصيل سلك الفاز للإنارة بالقاطع الفرعي الخاص به وسلك الفاز للتكييف بالقاطع الفرعي الخاص به وهكذا مع باقي أسلاك الأحمال بحيث يكون:

  • حمل الإنارة مع قاطع فرعي 10A.
  • الأباريز مع قاطع فرعي 16A.
  • حمل التكييف مع قاطع فرعي 20A (قد يزيد حسب سعة المكيف).
  • حمل السخان مع قاطع فرعي 16A أو 20A.

ثامناً: توصيل خط الفاز الرئيسي القادم من القاطع التفاضلي مع القواطع المخصصة للأحمال الكبيرة ومنه إلى قواطع الأحمال الخفيفة عن طريق التغذية بواسطة البسبار المخصص للتمديد المنزلي.

معلومات قد تهمك:

  • قطر سلك الإنارة 1.5mm.
  • قطر سلك السخان 2.5mm.
  • قطر سلك التكييف: من 2.5mm إلى 6mm، حسب قدرة المكيف.
  • قطر سلك البرايز 2.5.

كيفية تجميع اللوحات الكهربائية المنزلية

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

صفحتنا على الفيسبوك=> Gahzlystore

صفحتنا على تويتر=> Gahzlystore

كيفية تجميع اللوحات الكهربائية المنزلية

 

Posted on Leave a comment

انواع لوحات التوزيع الكهربائية

انواع لوحات التوزيع الكهربائية

انواع لوحات التوزيع الكهربائيةتختلف أنواع لوحات التوزيع الكهربائية ولكنها تعتبر أحد المكونات الأساسية في  نظام إمداد الكهرباء الذي يقسم تغذية الطاقة الكهربائية إلى دوائر فرعية، مع توفير صمام حماية أو قاطع لكل دائرة في حاوية عامة. عادة ، يتم أيضًا دمج مفتاح رئيسي أو صمام للحماية من التيار الزائد (RCBO).

وتعتبر لوحة التوزيع هي المكان الذي يتم فيه توزيع التيار الكهربائي من داخل المبنى. يأتي كابل الإمداد الرئيسي في اللوحة ، ثم يتم توزيعه على القواطع ومن هناك إلى جميع الدوائر

انواع لوحات التوزيع الكهربائية

تنقسم اللوحات من حيث الجهد إلي:

  • لوحات الضغط العالي H.V
  • لوحات الضغط المتوسط M.V
  • لوحات الضغط المنخفض L,V

ومن حيث الموقع ومكان التركيب تنفسم إلي

  • لوحات تركيب داخل المنازل: وهي اللوحات التي تركب داخل المباني لتكون محمية من العوامل الجوية وبالتالي لا يتكلف الجسم الخارجي للوحة كثيراً
  • لوحات تركب خارج المبنى: وهي اللوحات التى تترك في العراء مثل لوحات الإنارة للشوارع واللوحات المركبة على الكباري، ويجب أن تتمتع بعدد من المواصفات من بينها “مقاومة تسرب الغاز، مقاومة لتسريب الأتربة، ومقاومة لتسريب المياه” ويتم إدخال الأسلاك إلى هذه اللوحات عن طريق مواسير معدنية

ومن حيث طبيعة العمل تنقسم إلي:

  • لوحات التوزيع
  • لوحات محطات المحولات: وهي التى تعمل على ربط المحولات والمولدات بخطوط التغذية والأحمال
  • لوحات التشغيل

أين توجد جميع أنواع لوحات التوزيع الكهربائية؟

تقوم شركة جهزلي بتصنيع لوحات توزيع الكهرباء حتي 4000 أمبير وفقا لمعايير IEC 439-1 / EN 60439-1

انواع لوحات التوزيع الكهربائية

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

صفحتنا على الفيسبوك=> Gahzlystore

صفحتنا على تويتر=> Gahzlystore

GAHZLY.COM LOGO

Posted on Leave a comment

ما هي أنواع الألواح الكهربائية المختلفة؟

71GdTiuk2SL. SL1100  19

ما هي أنواع الألواح الكهربائية المختلفة؟

أنواع الألواح الكهربائية

أنواع الألواح الكهربائية

تعتمد معظم المنازل السكنية على خدمات شركة المرافق المحلية لتوليد الكهرباء. تمر الطاقة القادمة من شركة المرافق عبر اللوحة الكهربائية التي تعمل كلوحة مفاتيح رئيسية توزع احتياجات الكهرباء داخل كل منزل. يمكن أن يكون هذا للأضواء والأجهزة والأجهزة الأخرى التي يستخدمها أفراد الأسرة.

أنواع الألواح الكهربائية

هناك 4 أنواع مختلفة من اللوحات الكهربائية – لوحة المفاتيح الرئيسية ، وصناديق الصمامات ، ولوحات العروة الرئيسية ، واللوحات الفرعية. لوحة المفاتيح الرئيسية هي أم كل الألواح في منزلك. ينظم القواطع الكهربائية واستهلاك الكهرباء داخل المنزل. تتكون صناديق المصاهر من صمامات صغيرة مصممة لمنع التحميل الزائد داخل دوائرك. تتكون لوحات العروة الرئيسية من أسلاك خطية تصل إلى العروات مما يلغي الحاجة إلى القاطع الرئيسي. اللوحات الفرعية عبارة عن لوحات كهربائية تحصل على طاقتها من اللوحة الرئيسية عبر دائرة معينة. إنها تسمح لك بالتحكم في استهلاك الكهرباء لأفراد أسرتك.

هل يمكنك تحديد أنواع اللوحات الكهربائية المستخدمة في منزلك؟ هل تساءلت أيضًا عن موعد استبدال اللوحة الكهربائية؟ في المتوسط ​​، يجب استبدال الألواح الكهربائية كل 20 عامًا. تحتاج اللوحات الكهربائية القديمة مثل صندوق المصاهر إلى التحديث إلى لوحة يمكنها التعامل مع استهلاكك الكهربائي الحالي. ومع ذلك ، إذا واجهت أضواء وامضة ، أو رائحة محترقة صادرة عن لوحتك الكهربائية ، أو رحلات متكررة لقاطع الدائرة الكهربائية ، أو إذا كانت هناك إضافة كبيرة إلى أجهزتك الكهربائية وأجهزتك ، فيجب عليك فحص اللوحة الكهربائية واستبدالها إذا لزم الأمر.

كيف يتم تركيب 200 أمبير في الصندوق؟

أنواع الألواح الكهربائية

أنواع الألواح الكهربائية

إذا احتجت إلى الترقية إلى صندوق قاطع بقدرة 200 أمبير ، فستحتاج إلى الحصول على تصريح عمل من مفتش المباني المحلي لديك ، والاتصال بمزود المرافق لديك واطلب منه إيقاف الخدمة مؤقتًا في يوم التثبيت بحيث يمكنك متابعة التثبيت. إنها مهمة معقدة وخطيرة إلى حد ما ولهذا نوصي بشدة أن تقوم بتعيين فني كهربائي محترف لإنجاز المهمة. نحن هنا في يمكننا تركيب صندوق المفاتيح بقدرة 200 أمبير ، والاهتمام بجميع التصاريح ، وإجراء الفحص اللازم لأغراض السلامة.

إذا كنت تقوم بتثبيت لوحة قاطع التيار بقوة 200 أمبير من ، فيجب أن تكون مماثلة لتركيب أي علامة تجارية أخرى للوحة 200 أمبير. الاختلاف الوحيد هو أن الكابلات موصولة من خلال الجزء الخلفي من اللوحة بسبب تصميم التغذية الخلفية. مرة أخرى ، نوصيك بترك هذا للمحترفين. يمكن للكهربائيين المحترفين لدينا في مساعدتك في جميع مشاريعك الكهربائية.

ستمنحك خدمة 200 أمبير المرونة لاستهلاك الكهرباء. يمكنك ترقية لوحة 100 أمبير إلى لوحة 200 أمبير لتتوافق مع اللوائح الجديدة وتلبية احتياجاتك المتزايدة للكهرباء. يمكن لأصحاب المنازل تغيير اللوحة الكهربائية الخاصة بهم إذا كانوا على دراية بالأشياء الكهربائية. ومع ذلك ، فمن الأفضل تكليف المهنيين الكهربائيين في بالمهمة لضمان جودة العمل وسلامته.

كيف يمكنك معرفة الفرق بين خدمة 100 أمبير وخدمة 200 أمبير؟

عادة ما تكون خدمة 100 أمبير جيدة لمنزل صغير بدون تدفئة كهربائية. خدمة 200 أمبير هي المعيار الحالي للمنازل المبنية حديثًا لتلبية جميع الاحتياجات الكهربائية للمعدات الحديثة. ماديًا ، يكون قاطع 200 أمبير أكبر من 100 أمبير لأنه يحتوي على المزيد من قواطع الدائرة.

كيف تعمل اللوحة الكهربائية؟

تستقبل اللوحة الكهربائية الكهرباء القادمة من مزود المرافق الخاص بك. تقوم لوحة المفاتيح الرئيسية بتشغيل أو إيقاف تشغيل الطاقة في جميع الدوائر الفرعية داخل المنزل. ينتقل التيار الكهربائي عبر الأسلاك الساخنة في قواطع الدائرة لتشغيل أجهزتك الكهربائية.

أين يجب أن أضع لوح الكهرباء الخاص بي؟

ينص القانون الوطني للكهرباء على أنه يجب وضع الألواح الكهربائية في غرفة فسيحة مع مساحة عمل واضحة ، ويمكن الوصول إليها ، ومضاءة جيدًا. يجب وضع لوحة المفاتيح الرئيسية في منطقة لا يمكث فيها الأشخاص في منزلك عادةً. أوصت إدارة الإطفاء بتوصيل الألواح الكهربائية بالمنزل خارج المنازل لتسهيل فصل الكهرباء عنها في حالة هناك حريق. يمكن وضع الألواح الثانوية في غرف أخرى مثل غرفة النوم طالما لا تصل إليها المياه. لذلك ، لا يجب وضع الألواح الكهربائية في حمامك أو غرفة الغسيل.

ما الذي يجب ألا تلمسه في صندوق المفاتيح؟

كن حذرًا دائمًا عند العمل مع أي لوحات كهربائية. تحتوي على أجزاء يمكن أن تصعقك بالكهرباء ويمكن أن تكون قاتلة. تجنب لمس قضيب الناقل المحايد ، والسلك المحايد ، والكابل الأسود الرئيسي ، والأجزاء المحترقة أو التالفة ، والأجزاء المعدنية المكشوفة. تذكر أنه من الآمن فقط لمس قاطع الدائرة الكهربائية عند انقطاع التيار الكهربائي بالكامل.

ما هي تكلفة استبدال لوحة كهربائية؟

تعتبر تكلفة العمالة عاملاً رئيسياً في تحديد المبلغ الذي ستنفقه على صحتك الكهربائية استبدال يعتمد الأمر أيضًا على ما إذا كنت تحصل على خدمات متخصص كهربائي. ستحتاج إلى الحصول على تصريح من مفتش البناء المحلي. يستغرق تغيير اللوحة الكهربائية عادةً يومًا كاملاً أو من 8 إلى 10 ساعات

أنواع الألواح الكهربائية

يسعدنا إشتراككم بصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي للبقاء على تواصل مع جديدنا وعروضنا الحصرية:

صفحتنا على الفيس بوك هنا.

حسابنا على تويتر هنا.

أنواع الألواح الكهربائية

GAHZLY.COM LOGOأنواع الألواح الكهربائية