Posted on Leave a comment

أجهزة فحص الكهرباء

71t 559iXEL. AC SL1500  2 16

أجهزة فحص الكهرباء

أجهزة فحص الكهرباء أجهزة فحص الكهرباء

أجهزة فحص الكهرباء، تعتبر أجهزة فحص الكهرباء من أهم المعدات التي يجب توافها أثناء القيام بالأعمال الكهربية من قبل الأشخاص والشركات بمجال الكهرباء،

وذلك لتقليل وقت العمل، ولتسهيل أعمال الكهرباء على أرض الواقع

هناك الكثير ممن يتسألون عن أجهزة فحص الكهرباء لتلبيه احتياجاتهم عند القيام بأعمال التمديدات الكهربائية.

سنعرض لكم في هذا المقال أهم أجهزة فحص الكهرباء التي يجب توافرها عند القيام بأي عمل كهربائي.

جهاز متعدد الأغراض DMM

أجهزة فحص الكهرباء

هو من أحد أجهزة فحص الكهرباء المستخدم في التمديدات الكهربائية.

خواصه:

  • يستخدم هذا الجهاز لقياس القيم الكهربية المختلفة مثل الفولتية والتيار والمقاومة والتردد والمواسعة.
  • تتوفر بها خاصية الاطفاء التلقائي.

طريقة فحص الفولت للمبتدئين

 طريقة فحص الفولت للمبتدئين

طريقة فحص الفولت للمبتدئين، عادة تحتاج إلى أداة مخصصة لفحص فولت جهاز ما أو فولت المقبس الكهربائي،

وكذلك ما الخطوات التي يجب اتباعها من أجل فحص قيمة الفولت المطبق على المقاومة أو المكثف أو الملف.

هنا في هذا المقال سنتعرف على طريقة فحص فحص الفولت للمبتدئين، وكيفية التعامل معه، وكذلك التعرف على طريقة قياس الجهد المستمر والجهد المتردد، وهل هناك فرق بينهما أم لا.

ما هو جهاز فحص الفولت للمبتدئين

بداية يجب أن تعرف بوجود جهاز يسمى الفولتميتر (بالإنجليزية: voltmeter)، فهو مخصص لقياس فولت التيار المتردد والمستمر،

وجهاز آخر يسمى الملتميتر (بالإنجليزية: multimeter)، وهو جهاز متعدد الوظائف يمكنه فحص التيار (الأمبير) والجهد (الفولت) والمقاومة (الأوم).

لذلك كلاهما يمكن استخدامهما في فحص الفولت لأي دائرة سواء كانت في مجال الإلكترونيات أو الكهرباء.

جهاز الفولتميتر

كيفية قياس الجهد (الفولت)

بداية وبشكل عام قبل البدء في التعرف على كيفية قياس الجهد (الفولت) يجب التحقق من شيئين وهما:

  • وضع مجسات القياس لجهاز فحص الفولت في المنافذ المخصص، بوضع المجس الأسود في منفذ COM، بينما المجس الأحمر يوضع بمنفذ V. وهذا لن يتغير إلا إذا كنت تريد قياس التيار (الأمبير).
  • البحث عن رمز الجهد (الفولت) ونحتار النطاق المناسب لنا، بمعنى إذا كنت تريد قياس جهد بطارية 12 فولت، عندها عليك وضع مؤشر التدريج على قيمة فولت أعلى من قيمة فولت البطارية وهي 20V.

ملاحظة مهمة: عند قياس الجهد المتردد لا تنسى أن تضبط مؤشر التدريج على قياس الجهد (الفولت) المتردد (AC)، وكذلك وضع المؤشر ضمن نطاق الجهد (الفولت) المستمر عند قياس الجهد المستمر (DC).

وفي جميع الأحوال عليك دائماً اختيار درجة قيمة قياس الفولت بحيث تكون أعلى من قيمة الفولت المراد قياسها.

جهاز الملتميتر

خطوات فحص الجهد المستمر (DC)

بعد أن تعرفنا على كيفية ضبط جهاز فحص الجهد بوضع مجسات القياس ومعايرة مفتاح التدريج، الآن ننتقل إلى كيفية فحص الفولت المستمر (DC) لبطارية بجهد 9 فولت على شكل خطوات مبسطة:

  • ضع طرف المجس الأحمر على الطرف الموجب للبطارية (+)، والمجس الأسود على الطرف السالب للبطارية (-).
  • ستظهر لك قراءة على شاشة جهاز فحص الفولت المستمر (DC).
  • إذا عكست مجسات جهاز القياس ستحصل على نفس القراءة ولكن بالسالب، لذلك استخدم دائماً المجسات بالشكل الصحيح لتحصل على قراءة أدق ولتجنب الأخطاء.

نفس الخطوات اعلاه يمكنك قياس جهد التيار المستمر لأي دائرة، ولا تنسى أن الجهد يتم قياسه على التوازي.

طريقة قياس الجهد المستمر

خطوات فحص الجهد المتردد (AC)

  • اضبط مفتاح التدريج على مقياس الجهد المتردد لقياس الفولت، وهنا نريد قياس جهد شبكة الكهرباء، فإذا كان جهد الشبكة 220 فولت، عليك وضع المؤشر على 600 فولت كما هو موضح في الصورة، وإذا كان جهاز الفحص من النوع الأوتوماتيكي ضع المؤشر على رمز الجهد المتردد فقط.
  • ضع المجس الأحمر في أي طرف من طرفي خرج مقبس الكهرباء (الفاز أو النيوترال)، بينما الطرف الأسود في الطرف الآخر للمقبس، ولا يوجد قطبية هنا لأننا نتعامل مع تيار متردد.

جهاز قياس التيار الكهربائي Clamp Meter

هو من أكثر أجهزة فحص الكهرباء استعمالاً لأنه مخصص لقياس قيمة التيار دون فصل السلك.

خواصه:

  • يستخدم لقياس قيم التيارات الكهربائية خصوصاً التيارات الكبيرة.
  • يوجد بعض الأجهزة تعمل على قياس التيار المتردد والمستمر معاً.
  • يستخدم في كافة الأعمال الكهربائية.
  • يستخدم أيضاً لقياس الجهد المتردد والمستمر.

أجهزة قياس التيار الكهربائي

جهاز انجكو (Ingco) لفحص التيار والجهد المتردد

خواصه:

  • يعمل على فحص خط الكهرباء من الخارج دون الحاجة لملامسته الاسلاك النحاسية.
  • لديه تنبيه صوتي مع إضاءة عند وجود تيار مار في السلك.
  • يحتوي على ضوء فلاش لإضاءته عند الأماكن المظلمة.
  • نطاق قياس الجهد المتردد AC من 12V وحتى 1000V.
  • يوجد مؤشر لمعرفة وضع بطارية الجهاز.
  • لديه نظام التشغيل والإطفاء التلقائي عند وضع غطاء الرأس وإزالته.

طريقة فحص مكثف المروحة

 طريقة فحص مكثف المروحة

طريقة فحص مكثف المروحة،

في هذا الموضوع سنقدم لكم شرح مبسط لطريقة فحص مكثف المروحة خطوة بخطوة لتسهيل عملية الاختبار لكل مبتدئ وهاوي بتصليح المراوح الكهربائية،

تابعوا معنا من البداية لفهم آليه وخطوات فحص مكثف المروحة.

محتويات

معلومات مبدئية عن مكثف المروحة

يحتوي مكثف المروحة على طرفين يتم توصيلهما على التوازي مع طرفي ملف التشغيل وملف التقويم بتجاهل القطبية لأن مكثف المروحة عديم القطبية أي لا يوجد به قطبية موجبة وسالبة،

كما يتوفر في مكثف المروحة في السوق بسعات مختلفة.

ملاحظة هامة: عند رغبتك بتبديل مكثف المروحة التالف بمكثف جديد يفضل أن يكون بنفس سعة المكثف القديم،

ويكتب سعة المكثف على السطح الجانبي بالميكرو فاراد.

قد يهمك أيضاً: الفرق بين مكثف التقويم ومكثف التشغيل

قراءة أهم بيانات مكثف المروحة

هناك عدة قيم مكتوبة نلاحظها عند شراء مكثف المروحة كالتالي:

سعة مكثف المروحة: هي قيمة مهمة عند شراء مكثف مروحة كبديل عن القديم،

بالتالي يجب أن تكون قيمة سعة المكثف الجديد نفس سعة المكثف القديم،

وأي زيادة في سعة المكثف ممكن أن تسبب في زيادة التيار، والنقصان تسبب في تباطؤ سرعة دوران المروحة ،

وتقاس سعة مكثف المروحة بالميكرو فاراد.

نسبة الخطأ:

يوجد لمكثف المروحة نسبة خطأ بالزيادة أو النقص 5%.

فولتية المكثف: يجب أن تكون فولتية المكثف مناسب لتحمل فولتية المروحة عند العمل.

أهم بيانات مكثف المروحة

طريقة فحص مكثف المروحة بالشحن والتفريغ

في البداية سنتعرف على الفحص المبدئي لمكثف المروحة، ونعني بالفحص المبدئي شحن المكثف لمدة ثانية واحدة وتفريغه بوصل طرفيه بمعدن أو سلك نحاسي، ويتم الفحص المبدئي كالتالي:

  • شحن مكثف المروحة لمدة ثانية واحدة فقط، وذلك بتوصيل طرفي المكثف على التوازي مع مصدر الكهرباء المنزلي (الفاز والنول).
  • تفريغ المكثف بوصل طرفي المكثف معاً مع الحرص الشديد لتجنب الشرارة الناتجة من المكثف، فإن حدثت شرارة فهذا يعني أن المكثف سليم بشكل مبدئي وليس نهائي.

طريفة فحص المكثف بالشحن والتفريغ

هذه الطريقة كانت معتمدة قديماً قبل أن نتعامل مع أجهزة الفحص مثل جهاز الملتميتر، ويعتبر هذا الفحص مبدئي.

طريقة فحص مكثف المروحة باستخدام الملتميتر

بعد الإنتهاء من الفحص المبدئي نذهب إلى الفحص الأدق والمفضل الآن نذهب إلى طريقة فحص مكثف المروحة باستخدام جهاز الملتميتر أيضاً باتباع الخطوات التالية:

  • وضع طرفي مجس القياس (الأحمر والاسود) بالمنافذ المخصص لهما.
  • وضع مفتاح المؤشر على وحدة الميكرو فاراد، وإذا كان الجهاز بنظام القيم التدريجية للمكثف نضع المؤشر على قيمة 20 ميكرو فاراد.
  • تشغيل الجهاز إذا كان لديه زر تشغيل.
  • وضع مجسي الجهاز (الأحمر والاسود) على التوازي مع طرفي المكثف.
  • إذا ظهرت القراءة نفس القيمة المكتوبة على المكثف أو بفارق بسيط جداً فهذا يدل على أنه سليم.
  • إذا ظهرت القراءة بقيمة متدنية أو أعلى من قيمة المكثف بفارق كبير، فهذا يدل على أنه تالف ويجب تغييره بمكثف جديد نفس قيمة المكثف القديمة.

أجهزة فحص الكهرباء

جهاز فحص مقبس الكهرباء

خواصه:

  • يعمل على فحص مقابس الكهرباء للتأكد من سلامة توصيلها.
  • يتم توصيله مع مقبس الكهرباء مباشرة مثل مقبس أجهزة الكهرباء.
  • يحتوي على ثلاث ليدات تتغير إضاءته حسب وضع توصيل البريز.
  • سهل الاستخدام، ولا تحتاج لخبرة عالية.

جهاز فحص مقبس الكهرباء

جهاز قياس العزل Insulation Tester

يستعمل هذا الجهاز لقياس مقاومة عزل الأسلاك للتأكد من عدم وجود تسرب للتيار الكهربائي من خلال تلك العوازل.

جهاز قياس العزل

أجهزة فحص الكهرباء

جهاز قياس التأريض Loop Tester

يستخدم الجهاز لقياس مقاومة الأرضي في الشركات والمصانع والمؤسسات وكذلك المنازل،

وذلك للتأكد من أن مقاومة الأرضي ضمن الحدود المسموح بها حسب طبيعة العمل أو المكان.

جهاز قياس التأريض

أجهزة فحص الكهرباء

جهاز مقاومة التربة Earth Resistance Tester

يستخدم لقياس مقاومة التربة في الأماكن التي يراد فيها التأكد من أن مقاومة الأرض يمكن الاعتماد عليها لوضع قضبان التأريض بها.

جهاز مقاومة التربة

جهاز محلل الأمواج Power Harmonic Analyzer

يستخدم لقياس الطاقة الكهربائية المختلفة مثل الطاقة الظاهرة والطاقة الفعالة والغير فعالة، وكذلك لقياس معامل القدرة،

كما يستخدم لقياس الأمواج الرئيسية الموجودة في مصدر التغذية وتحليلها ومعرفة قوة كل موجة غير مرغوب فيها.

أجهزة فحص الكهرباء

جهاز فحص تتابع الفازاتPhase Rotation Indicator

يستخدم هذا الجهاز للتمييز بين الثلاث خطوط للفازات وكذلك لتحديد اتجاه الدوران.

استخدامات اجهزه فحص كهرباء المنازل

أجهزة فحص الكهرباء

بعض الأحيان يحدث اتصال مباشر أو فصل في الأسلاك الكهربائية، مما تسبب في الارتباك بالنسبة لبعض وعدم وجود فهم لبعض وللمبادئ الأساسية للكهرباء والتعامل معها بشكل صحيح وفحص تمديدات الكهرباء،

أود أن أوضح جميع الأسباب التي تؤدي إلى هذه المشاكل وتسليط الضوء على أهم النقاط التي تسبب فصل الدائرة من شبكة الكهرباء وفحص وجود تسرب كهربائي (جهاز كشف تسرب الكهرباء) على النحو التالي: –

1 – فصل أحد الأسلاك الكهربائية عن الوصلة:

والذي غالبا ما يكون في براغي المفاتيح أو المواد الكاشطة أو القواطع الكهربائية التي تزود هذا المصدر،

لأنها ليست مختومة بالكهرباء أو يمكن ان يقال أنها خافتة مع مرور الوقت بسبب انكماش والتوسع في التيار وهذا غالبا ما يحدث في واحدة من نقاط تقاطع في مفاتيح كهربائية،

وأجهزة (فحص تهريب الكهرباء فى المنزل) وأجهزة الحماية مثل القواطع أو المصابيح.

لذلك، أوصي صيانة دورية من الأجهزة الكهربائية، لوحات الدوائر وداما دائمة على قواطع الدوائر.

2 – الاسترخاء في المفاصل:

والذي يحدث عند استرخاء واحدة من نقاط الاتصال في حزم من الأسلاك أو في مربعات تبديل السلطة يعني سلك يهرب من المسمار الرئيسي،

وبالتالي يحصل فصل نحو خط امدادات الطاقة من المصباح الكهربائي أو تهمة ذات الصلة به

3 – ذوبان جزء من السلك:

المتصل من جهاز التبديل أو القطع إلى الحمل الذي يرتبط به ويحد عند عدم وجود وسيلة لحماية هذه الدائرة ويحدث أيضا في حالة استخدام أسلاك ذات سمك (أقطار)) لا يمكن أن تصمد أمام مرور التيار العالي من خلال إطعام الحمل الذي يرتبط بها) زيادة سحب أمبير على السلك)، وتعريض الأسلاك لدرجة حرارة عالية جدا عالية،

وبالتالي ذوبان داخل الأنابيب (الأنابيب) أو داخل المربعات أو إذا كان مرئيا.

4 – قطع الأسلاك:

وهذا يحدث في الأجهزة الكهربائية التي هي الحركات الدائمة مثل الغسيل أو التوصيلات الكهربائية وغيرها من الأجهزة مع الأسلاك المتعلقة التحرك معها باستمرار.

الأضرار التي لحقت نقاط الاتصال:

  1. في مآزر والأجهزة الكهربائية (مثل لوحات الدوائر الكهربائية ربط)

6 – مقطعة إلى جهاز وقائي:

(القاطع) متصلا دورة مع دورة أو الحمل وهذا هو أساسا نتيجة لزيادة الحمل على هذا القطع،

الأمر الذي يؤدي إلى الفصل بين مدارت وتخطيط شبكة كهرباء المبني.

(فحص كهرباء المنزل )

للكشف عن أجزاء أو فصل الدوائر الكهربائية، وتنقسم إلى عدة أجزاء، ويتم الكشف عن كل جزء على حدة هذه الأجزاء هي الأسلاك،

والتبديل، وجهاز الحماية، وقاعدة من المصباح، والموانئ ونقاط الاتصال.

هناك طريقتان بسيطتان للكشف عن( التماس الكهرباء المنزل ):

1 – الكشف عن طريق جهاز قياس المقاومة ويسمى (أومتر) أومتر في هذه العملية، فمن الضروري أولا لفصل الدائرة (الحمل) من مصدر التيار الحالي لفصل الجهاز من الكهرباء،

ثم يبدأ الكشف الذي يتم توصيل نهاية هذا الجهاز إلى جزء من الغرفة للكشف عن وجود أجزاء أو الفصل داخل.

يشير المؤشر على الجهاز إلى قيمة مقاومة صفر. ليس هناك كسر بين نهايات هذا الجزء.

2 – الكشف عن طريق استخدام مفك البراغي حيث يتصل الخط الساخن إلى نهاية واحدة من السلك أو الطحن القاطع أو الجزء الذي سيتم اختباره ونحن نلمس غطاء اختبار مفك البراغي مع الطرف الآخر من سلك أو قطع إذا كان ضوء مفك البراغي هو دليل على أنه لا يوجد قطع في السلك أو قطع، ولكن إذا لم يكن الضوء،

فإنه يشير إلى وجود أجزاء في السلك أو قطعة إلى دراسة( شركة فحص الكهرباء).

الآن، من أجل فهم وتصحيح بعض الأخطاء اللفظية في أسماء هذه الحالة، وأود أن أوضح ما يلي فنى كهربائى أو قاطع الدائرة والذي يعمل علي (حل ارتفاع فاتورة الكهرباء)

الدائرة القصيرة تعني اتصال الخط الساخن (ففا) مع خط محايد مباشرة في الدائرة الكهربائية أو الجهاز، وبالتالي تشكيل دائرة تسمى قصيرة (قصيرة) وقصيرة أو

دائرة كهربائية في الدائرة يعني أن اثنين من الأسلاك لمس أو لمس سلك مع أنبوب معدني أو الأنابيب. في هذه الحالة، قد تحدث دائرة كهربائية قصيرة أو تسبب دائرة غير صحيحة.

والبحث عن عدة أشكال وأماكن، بما في ذلك ما يلي:

  1. اتصال سيئة حيث ان الاسلاك تكون قد تم استنفاذ قوتها من خلال مرور فولت كهرباء عالي لفترة طويلة مما يؤدي الي التأثير المباشر بحدوث (التماس الكهرباء فى المنزل)

2 – الأضرار التي لحقت بالعزل السلكي وهذا يحدث في كثير من الأحيان عند سحب الأسلاك داخل الأنابيب بشكل غير صحيح للتوسعات مثل سلك الاحتكاك في زوايا الأنبوب،

مما يؤدي إلى جرح الهالة الكهربائية.

أجهزة فحص الكهرباء

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

نظام التأريض الكهربائي و مكوناته

السويدي الومنيوم مسلح 3 طرف 9

نظام التأريض الكهربائي و مكوناتهنظام التأريض الكهربائي و مكوناته

نظام التأريض الكهربائي و مكوناته

نظام التأريض الكهربائي، يعتبر نظام التأريض الكهربائي من إحدى مكونات الدارة الكهربائية الهامة والتي تستخدم لحماية الأشخاص والأجهزة الكهربائية الحساسة من انهيار العزل الكهربائي وتسرب التيار الكهربائي.

إن نظام التأريض الكهربائي له أهمية كبرى في تفريغ الشحنات الإستاتيكية، وحماية الأشخاص من الصدمات والصعقات الكهربائية المحتمل حدوثها نتيجة انهيار العزل أو الملامسة.

تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة أهمية ومكونات نظام التأريض الكهربائي.

نظام التأريض الكهربائي

ما هو نظام التأريض الكهربائي

هو عبارة عن عملية اتصال موصل نحاسي بين الأجسام المعدنية للأحمال الكهربائية، مثل المحركات الكهربائية، والمحولات، واللوحات الرئيسية والفرعية، وبين الإلكترود الأرضي الذي يتم من خلاله إيصال التيار المتراكم على هياكل الأحمال الكهربائية إلى الأرض مباشرة، حيث يكون مقاومته منخفضة قد تصل إلى الواحد أوم فقط.

طريقة توصيل نظام التأريض الكهربائي

أهمية نظام التأريض الكهربائي

تتم تأريض جميع الشبكات الكهربائية لعدة أسباب:

  1. حماية الأشخاص من الصدمة الكهربائية.
  2. حماية الأجهزة الكهربائية من الأعطال المحتملة.
  3. تقلل من احتمالية حدوث الحرائق.
  4. تعمل على تفريغ الشحنات الإستاتيكية.
  5. حماية الأجهزة من التغيير المفاجئ في جهد التغذية (Voltage Surges).

الفرق بين وجود وعدم وجود نظام التأريض

مخاطر التيار الكهربائي

 مخاطر التيار الكهربائي

مخاطر التيار الكهربائي، تعد مخاطر التيار الكهربائي من العوامل المؤثرة على حياة الإنسان بشكل مباشر.

حيث تسبب التيار الكهربائي الصدمة أو الصعقة المباشرة عند لمس أي جزء من موصلات الكهرباء الحامل للتيار الكهربائي.

تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة أسباب مخاطر التيار الكهربائي، وتأثيره على حياة الإنسان وعوامل اختلاف التأثير ودرجة خطورتها.

تأثير الجهد (التيار) الكهربائي على الإنسان

عند مرور التيار الكهربائي عبر جسم الإنسان، سوف يسبب بعض الحوادث الخطرة مثل الحروق أو الجروح أو الوفاة، وتعتمد نسبة الخطورة فرق الجهد العالي وشدة التيار المار عبر جسمه، وبالتالي عند التعامل مع الكهرباء يجب لبس معدات الوقاية والحذر لضمان السلامة لتجنب مخاطر التيار الكهربائي.

نظام التأريض الكهربائي

عوامل تأثير التيار المار في جسم الإنسان

هناك عدة تأثيرات تمثلها مخاطر التيار الكهربائي وهي:

  1. التأثير الحراري: يتمثل في الاحتراق الخارجي لجسم الإنسان.
  2. التأثير التحليلي: الناتج عن تحلل الدم والسوائل الحيوية.
  3. التأثير البيولوجي: الناتج عن تشنج العضلات، مثل عضلات القلب والرئتين، الذي يسبب في تمزق الأنسجة، واختلال عمليتي التنفس ودورة الدم في جسم الإنسان.

عوامل اختلاف التأثير ودرجة خطورتها

  1. اتجاه مرور التيار المار.
  2. درجة شدة التيار المار.
  3. المدة الزمنية.

اتجاه مرور التيار المار

يمر التيار الكهربائي عبر جسم الإنسان من مناطق مختلفة، ويخرج أيضاً من مناطق أخرى، ومن المسارات التي تمر عبر جسم الإنسان:

  1. اليد واليد الأخرى.
  2. اليد والقدم.
  3. القدم والقدم الآخر.
  4. الرأس والقدم أو القدمين معاً.

جميع هذه المسارات تمثل مخاطر التيار الكهربائي على جسم الإنسان.

نظام التأريض الكهربائي

درجة شدة التيار المار

تعتبر من أحد العوامل المؤثرة على حياة الإنسان، حيث تعتمد على شدة التيار المار في جسم الإنسان، فكلما زادت شدة التيار الكهربائي المار بجسم الإنسان، كلما أصبح الأمر أكثر خطورة عليه.

تأثير الجهد (التيار) المتردد على الإنسان

يتعتمد تأثير الجهد على جسم الإنسان على قيمة التيار والجهد الكهربائي معاً، وكلما زاد قيمة شدة التيار المار والارتفاع في قيمة الجهد الكهربائي، كلما زادت نسبة الخطورة عليه وبالتالي يجب الحذر من التيار المتردد.

نظام التأريض الكهربائي و مكوناته

تأثير الجهد (التيار) المستمر على الإنسان

من المعلوم أن البطارية لا تؤثر على جسم الإنسان، وذلك لأن قيمة الجهد بين أقطابها قليلة جداً مقارنة مع مخاطر التيار الكهربائي المتردد الذي يصل قيمته إلى 230V، وفي بعض الدول الأخرى تصل إلى 110V.

إن مخاطر التيار الكهربائي المستمر المار عبر جسم الإنسان قد يسبب الحروق الكبيرة ويهدد حياته.

مقاومة جسم الإنسان

تختلف بنية جسم الإنسان من شخص لآخر ومن رجل لامرأة حسب مقاومته ضد مخاطر التيار الكهربائي، وبالتالي كلما زادت مقاومة جسم الإنسان كان ذلك أفضل ويقلل من نسبة الخطورة عليه، ولكن هذا لا يعني عدم الشعور بالصدمة الكهربائي، كما قلنا سابقاً إذا كانت شدة التيار المار عالي قد يشكل ذلك خطورة كبيرة على حياة الإنسان.

نظام التأريض الكهربائي

عوامل تأثير مقاومة جسم الإنسان

  1. سمك طبقة الجلد.
  2. موقع التلامس.
  3. مدى رطوبة الجلد.
شدة التيار الكهربائي بوحدة الملي أمبير مدى الخطورة على الإنسان
10-0 عدم الشعور بالتيار الكهربائي
50-10 يشعر برعشة خفيفة
100-50 لا يستطيع رفع الجزء الملامس من مصدر الكهرباء
150-100 فقد في الوعي
200-150 يؤدي إلى الموت
أعلى من الـ 200 يحترق الجسم

جدول توضيحي لمدى خطورة التيار المار عبر جسم الإنسان

نظام التأريض الكهربائي

المدة الزمنية

هو من أهم المخاطر التي تحدد مدى خطورة الصدمة على جسم الإنسان، وبالتالي زادت الفترة الزمنية لعبور التيار عر جسم الإنسان كلما يؤثر عليه بشكل سلبي.

أقصى تيار مار في الجسم المدة الزمنية مدى الخطورة على الإنسان
0-0.5 بشكل مستمر لا يؤثر
0.5-5 بشكل مستمر شعور خفيف
5-30 عدة دقائق لا يمكن التخلص من مصدر التيار
50-30 عدة ثواني التسرع في دقات القلب مع عدم الانتظام وممكن أن يحدث إغماء
أكثر من 100 أكثر من 20 مللي ثانية يؤدي إلى الإغماء والموت

جدول توضيحي لتحديد مدى مخاطر التيار الكهربائي على جسم الإنسان خلال المدة الزمنية

نظام التأريض الكهربائي و مكوناته

مكونات نظام التأريض الكهربائي

  1. الشبكة الأرضية: يتم إيصال مجموعة من الموصلات النحاسية بين الهياكل المعدنية وبين الأرض.
  2. الأرضي (Earth pit): هي عملية إيصال مجموعة من الأقطاب التي يتم غرزها في الأرض، بهدف التوصيل الجيد بين الشبكة الأرضية والتربة المحيطة بها.
  3. موصل الأرضي الرئيسي: هو الموصل الذي يتم توصيله بمجموعة من معادن الأجهزة الكهربائية إلى قطب التوصيل المثبت في الأرض.
  4. موصل الربط: يتم من خلاله ربط جميع الهياكل المعدنية بالموصل الرئيسي، ثم يتم توصيله إلى موصل الأرضي الرئيسي مباشرة.
  5. التأريض الوظيفي: يتم من خلاله تأريض نقطة الحيادي التابع لمحولات القدرة الكهربائية، وتأريض النقاط المشتركة لمحولات التيار.
  6. التأريض بهدف الحماية من الصواعق: يعمل على حماية المنشآت من مخاطر الحريق والدمار الناتج عن تفريغ شحنات التيار العالي.

مقاومة الأرض

من المعلوم أن كتلة الأرض لديها مقاومة منخفضة جداً، ولكن ذلك لا يعني أن كل مكان في الأرض لديها نفس قيمة المقاومة، المقصود هنا أن كل نوع تربة لديها قيمة معينة.

على سبيل المثال، الأرض الرطبة والتي تحتوي على أملاح تكون مقاومة منخفضة جداً، مقارنة مع الأرض الجافة والصحراوية التي تزيد مقاومته قليلاً.

المقاومة النوعية التربة

تتغير قيمة المقاومة النوعية بناءً على نوعية ونسبة الرطوبة وكمية الأملاح الموجود بها، كل هذا يؤثر بشكل مباشر على توصيل نظام التأريض الكهربائي.

ولا ننسى بأن إلكترود التأريض معرض لمرور تيارات القصر المرتفع أيضاً، وهذا تأثير سلبي على الموصلات النحاسية والإلكترودات الموصلة في التربة إذا كانت مدة مرور تيار القصر عبر الموصلات و الإلكترودات طويلة نسبياً.

لتجنب حدوث هذه المشكلة يجب أن لا يزيد قيمة تيار القصر لكل متر من طول الإلكترود عن القيمة المحسوبة من المعادلة التالية:

قانون تيار دارة التأريض الكهربائي

الفرق بين خط البارد (النيوترال) وخط التأريض

النيوترال (Neutral): هو الخط الموجود في الدائرة الكهربائية، ووظيفته غلق الدائرة من أجل مرور التيار الطبيعي إلى المصدر التغذية.

توصيل خط النيوترال

نظام التأريض (Ground): يتم تركيبه على هيكل الحمل الكهربائي من أجل حماية الحمل من حدوث الأعطال الكهربائية، وتفريغ الشحنات المتراكمة على الهيكل المعدني.

إذا لا يوجد نظام أرضي في الشبكة الكهربائية، فإن هذا سوف يؤثر بشكل سلبي على الأجهزة الكهربائية.

 

أنواع نظم التأريض

نظام التأريض الكهربائي

أنواع نظم التأريض، نقدم لكم في هذا المقال أشهر أنواع نظم التأريض المستخدمة لحماية الأفراد من خطر الصعقة الكهربائية الناتج عن قصر العزل وانهياره.

كما تكمن أهمية التأريض للوقاية من خطر التفريغ الكهربائي الناتج عن الصواعق، وحماية معدات الأجهزة الكهربائية من التغيرات التي قد تحدث في جهة التغذية.

تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة أنواع نظم التأريض ومزاياه وطريقة توصيلها.

أنواع نظم التأريض

  • نظام تأريض من نوع TN وينقسم إلى ثلاث أقسام:
    • نظام تأريض من نوع TN-S.
    • نظام تأريض من نوع TN-C.
    • نظام تأريض من نوع TN-C-S.
  • نظام تأريض من نوع IT.
  • نظام تأريض من نوع TT.

نظام تأريض من نوع TN-S

معاني الرموز التالية:

T = اختصاراً للكلمة الفرنسية Terre، وتعني الأرض.

N = اختصاراً لكلمة Neutral، وتعني الخط المتعادل.

S = اختصاراً لكلمة Isolated، وتعني منفصل.

نظام التأريض :TN-S هو النظام المنفصل بين خط التأريض والخط المتعادل.

تركيب النظام

يحتوي على خط تأريض المستهلك وخط تأريض المصدر الخارجي (المحول أو المولد) والخط المتعادل، ويكون خط تأريض المستهلك مفصول عن الخط المتعال على طول المسافة الموجود بين المصدر الخارجي والمستهلك، ويلتقيان فقط عند نقطة تأريض المصدر الخارجي (المحول أو المولد).

نظام تأريض من نوع TN-C

الرموز التالية تعني:

T = اختصاراً للكلمة الفرنسية Terre، وتعني الأرض.

N = اختصاراً لكلمة Neutral، وتعني الخط المتعادل.

C = اختصاراً لكلمة Combined، وتعني المشترك.

نظام التأريض TN-C: هو النظام المشترك بين خط التأريض والخط المتعادل.

تركيب النظام

يستخدم موصل خط التعادل كموصل أرضي على طول المسافة بين المصدر الخارجي (المحول أو مولد) وخط تأريض المستهلك، ويمكن تسمته بنظام PEN، وهو غير منتشر.

ومن مميزاته:

أرخص الأنواع مقارنة مع باقي نظم التأريض.

عيوب النظام:

عند حدوث قطع في نقطة ما بين مصدر التغذية الخارجية والمستهلك، سوف يسبب ذلك إلى ارتفاع قيمة جهد الأجسام المعدنية إلى قيم كبيرة.

نظام تأريض من نوع TN-C-S

الرموز التالية تعني:

T = اختصاراً للكلمة الفرنسية Terre، وتعني الأرض.

N = اختصاراً لكلمة Neutral، وتعني الخط المتعادل.

C = اختصاراً لكلمة Combined، وتعني المشترك.

S = اختصاراً لكلمة Isolated، وتعني منفصل.

نظام التأريضTN-C-S : هو النظام المشترك بين خط التأريض والخط المتعادل.

تركيب النظام

يحتوي هذا النوع على نظامين معاً في آن واحد، أحدهما موصل داخل حدود المستهلك بنظام TN-S، والآخر خطوط النقل الموجودة ما بين المستهلك والمصدر الخارجي موصل بشكل مشترك بين الأرضي والمصدر الخارجي.

لكن عيب النظام عند حدوث القطع في خط النقل المتعادل سوف يؤثر ذلك على المستهلكين.

نظام تأريض من نوع IT

الرموز التالية تعني:

I = اختصاراً لكلمة Isolated وتعني معزول.

T = اختصاراً للكلمة الفرنسية Terre، وتعني الأرض.

نظام التأريض :IT هو النظام المعزول.

تركيب النظام

يكون خط التعادل فيه معزول عن المصدر الخارجي، يفضل عدم استخدام هذا النوع لما لها من عيوب منها ارتفاع جهد التعادل بشكل كبير مقارنة بباقي الأنظمة الأخرى الذي قد يعمل بخفض التيار إلى درجة عدم كشف أجهزة العطل ومقارنته مع التيار الطبيعي.

يستخدم هذا النوع فقط مع التطبيقات الحساسة التي تعمل على قطع التيار الصغيرة. 

نظام تأريض من نوع TT

T = اختصاراً للكلمة الفرنسية Terre، وتعني الأرض.

نظام التأريض TT: هو نظام التأريض المباشر.

تركيب النظام

يعد الأكثر أماناً واستخداماً، يتم فيها فصل خط تأريض المستهلك عن خط تأريض المصدر الخارجي، بالتالي فإن عملية حماية الأجهزة الكهربائية يتم من خلال نظام تأريض المستهلك.

لكن يعيب هذا النظام هو الحاجة إلى أجهزة حماية مثل جهاز الوقاية ضد التسريب الأرضي.

مكونات نظام التأريض

نظام التأريض الكهربائي

مكونات نظام التأريض ، تصمم مكونات نظام التأريض الكهربائي بمكوناته البسيطة في دوائر التمديدات الكهربائية (المنزلية /التجارية /الصناعية)، وتعد أحد أهم أسس الأعمال الكهربائية.

حيث تتكون منظومة التأريض من عدة أجزاء لبناء نظام متكامل بهدف حماية المعدات والأجهزة الكهربائية والمنشآت من أعطال تيار القصر والصواعق الكهربائية وغيرها من الأعطال التي قد تحدث بشبكة الكهرباء.

تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة تفاصيل أكثر حول مكونات نظام التأريض.

مكونات نظام التأريض

  1. الموصل النحاسي: هو من أحد أهم مكونات نظام التأريض الكهربائي، حيث يتم توصيل الموصلات النحاسية من أجل تفريغ التيار الكهربائي المتراكم على هياكل المعدات إلى الأرض.
  2. الموزع الرئيسي لمنظومة التأريض (Main Earthing Terminal): يسمى أيضاً بقضبان التوزيع الرئيسي (Bus Bar)، هو عبارة عن موزع رئيسي وظيفته العمل على ربط جميع الأجسام المعدنية للأحمال الكهربائي مع قضبان التوزيع الرئيسي.
  3. إلكترود التأريض: يتم غرسها في التربة مباشراً من أجل تمرير التيار الكهربائي المتسرب الناتج عن تيارات القصر أو الشحنات المتراكمة على هياكل الأحمال المتنوعة وتفريغها في التربة.

نظام التأريض الكهربائي

العوامل المؤثرة على مقاومة الأرضي

تتأثر مكونات نظام التأريض بناءً على مقاومة الأرضي وهي:

  1. نسبة الرطوبة الموجود في التربة.
  2. مقاومة الأرض التي يتم دفن فيها الإلكترودات.
  3. عدد إلكترونات التأريض.
  4. عمق الدفن.
  5. المسافة بين الإلكترودات.

علاقة التربة بالتأريض

تعد التربة من أحد الأجزاء المهمة التي تؤثر على مكونات نظام التأريض،

بالتالي يجب أن تكون المقاومة النوعية للتربة مناسبة، مع إمكانية وضع إلكترودات التأريض في التربة بعمق دفن محدد.

الجدول التالي يوضح المقاومة النوعية للتربة بالقيمة التقريبية

نوع التربة المقاومة النوعية بالأوم لكل متر
التربة الطينية 150-40
الصلصال أعلى من 200
التربة الرملية 250-500
التربة الحجرية 200-500
التربة الصخرية أعلى من 1000

نظام التأريض الكهربائي

حسب الجدول الموضح أعلاه، نلاحظ أن قيمة المقاومة النوعية للتربة تتغير حسب نوع التربة وكمية الأملاح الموجودة، ونسبة الرطوبة.

إذا تم قياس مقاومة التربة التي نحتاجها لعملية تأسيس نظام التأريض،

ووجد أن قيمة المقاومة عالية، في تلك الحالة يجب معالجة التربة بالإلكترود كيميائياً، حتى نعمل على تقليل مقاومة التربة، ويتم ذلك بإضافة أحد المكونات التالية:

  1. كبريتات النحاس.
  2. الفحم.
  3. ملح كبريتات المغنيسيوم.
  4. ملح كلوريد الصوديوم.
  5. برادة الحديد.

خطوات تحسين مقاومة التربة

  1. حفر خندق حول الإلكترود بقطر لا يقل عن الــ 45 سم، وبعمق 30 سم.
  2. بعد عملية الحفر يتم ملأ الحفرة بالمادة الكيميائية، بشرط ألا يتم وضع المواد الكيميائية بشكل مباشر مع الإلكترودات، حتى لا يتسبب ذلك في تكوين طبقة من الصدأ لتجنب تآكلها.
  3. يفضل ألا يقل كمية الملح عن العشرين كيلو جرام (20kg)، ثم يتم غمرها بالماء في البداية، حتى يتسرب في التربة المحيطة.

ملاحظة: من عيوب إضافة الملح في الحفرة هو الذوبان التدريجي له، أي تستخدم هذه الطريقة بشكل مؤقت، ولحل هذه المشكلة هو زيادة عدد الإلكترودات.

ما هو موصل التأريض

هي وسيلة نقل تعمل على نقل التيار الكهربائي المتسرب من هياكل الأجهزة والمعدات الكهربائية إلى إلكترود التأريض، حيث يتم اختيار قطر الموصل المناسب لتحمل تيارات القصر وحجم المشروع الكهربائي.

نظام التأريض الكهربائي

ما هو إلكترود التأريض

  • هي أداة لنقل التيار المتسرب أو الشحنات الكهربائية المتراكمة وتفريغها في الأرض.
  • تصنع إلكترودات التأريض في العادة من النحاس أو الصلب.
  • عند تثبيت إلكترود التأريض الطويل الذي يصل طوله إلى 3 متر، في تلك الحالة يتم قطع إلكترودات التأريض إلى عدة أجزاء مناسبة في الطول، ومن ثم يتم الربط بينهما للوصول إلى الطول المناسب.

نظام التأريض الكهربائي و مكوناته

شروط بدائل الإلكترود النحاسي

  • أن تكون جيدة التوصيل.
  • أن تكون جيدة الاتصال بين أجزائها.
  • جودة التوصيل الجيد للكهرباء.

حتى نستطيع توصيل موصلات التأريض معاً مع الموصل الرئيسي وربطها مع موصل إلكترود التأريض نحتاج إلى ما يسمى بقضبان التوزيع Bus Bar.

نظام التأريض الكهربائي و مكوناته

طرق الوقاية من مخاطر الكهرباء

 طرق الوقاية من مخاطر الكهرباء

طرق الوقاية من مخاطر الكهرباء،

تعتبر طرق الوقاية من مخاطر الكهرباء من أهم الإجراءات الضرورية التي يجب أخذها بعين الاعتبار لحماية حياة الأشخاص من مخاطر الكهرباء.

تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طرق الوقاية من مخاطر الكهرباء وأهم الإجراءات التي يجب إتباعها بهدف السلامة.

أهمية العزل الكهربائي

تعد من أحد طرق الوقاية من مخاطر الكهرباء التي تعمل على حماية الإنسان،

حيث أن سوء الاستخدام وعدم تفقد التمديدات والأجهزة الكهربائية،

قد يؤذي حياة الشخص أو الأفراد أو حدوث حرائق، لذلك لابد من الاهتمام وعدم ترك الفرصة إلى أن يحدث عطل ما أو حدوث الحرائق لا قدر الله.

إجراءات التعامل مع العزل الكهربائي

تعد من أهم إجراءات طرق الوقاية من مخاطر الكهرباء، ومن هذه الإجراءات:

  1. فحص شبكة التمديدات الكهربائية بشكل دوري.
  2. العزل الجيد بين الموصلات والكابلات الكهربائية المتجاورة
  3. التخلص من الأسلاك والكابلات التالفة أو العارية.
  4. التأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية عند حدوث خلل ما في الشبكة الكهربائية.
  5. فصل الجهاز الكهربائي فوراً عند رؤية الدخان يتصاعد، أو انتشار رائحة حرق ناتج عن سخونة الجهاز بشكل زائد عن الطبيعي، وذلك بسبب الارتفاع في التيار الكهربائي أو التغيير المفاجئ في الجهد الكهربائي.

نظام التأريض

تعد من أحد طرق الوقاية من مخاطر الكهرباء التي تهدف إلى تفريغ التيار الكهربائي المتسرب من خلال موصل نحاسي يتم ربطه مع إلكترود التأريض ومنه يمر إلى الأرض ذات المقاومة المنخفضة.

أهداف نظام التأريض الكهربائي

  1. حماية الأشخاص والأفراد الذين يتعاملون مع الأجهزة والمعدات الكهربائية من مخاطر الكهرباء.
  2. تقليل فرص حدوث الحرائق في المكان.
  3. العمل على تفريغ الشحنات الاستاتيكية إلى الأرض.
  4. حماية المنشآت من خطر الصواعق الكهربائية.
  5. حماية المعدات الكهربائية من أضرار التغير المفاجئ في قيمة مصدر الجهد.

إرشادات السلامة لفني الكهرباء

  1. الالتزام بقواعد السلامة في المكان المتواجد به.
  2. ارتداء ملابس الوقاية الخاصة المناسبة قبل القيام بعمل ما في الدوائر الكهربائية.
  3. المعرفة الكافية بالمواصفات والمقاييس المعتمدة عالمياً قبل استخدام أي أداة من أدوات الكهرباء.
  4. التأكد من عزل نهايات الموصلات والكابلات الكهربائية.
  5. التأكد من تأريض هياكل الأجهزة الكهربائية من خلال تأريض الشبكة الكهربائية.
  6. التأكد من وضع مخارج القوى والإنارة الغير محمية في المكان المناسب بعيداً عن تواجد المياه والرطوبة.
  7. الحرص على تركيب الحمايات اللازم للمعدات الكهربائية التي تتعرض للمياه والرطوبة الكثيفة.
  8. ضرورة لصق ورقة تعليمات إرشادية حول التعامل مع الأجهزة الكهربائية والكابلات المكشوفة في المكان.
  9. وضع مخطط مرسوم عليها رموز معتمدة عالمياً بالقرب من لوحة التوزيع الرئيسي بعد الانتهاء من الأعمال بشكل نهائي.
  10. يجب لبس الربطات عند التواجد في أماكن مرتفعة وعلى جانب الحائط.

معدات الوقاية من مخاطر الكهرباء

إرشادات السلامة للأفراد والمجتمع

يجب على أفراد المجتمع إتباع طرق الوقاية من مخاطر الكهرباء ومن أهمها:

  1. التأكد من عدم وجود أي مواد قابلة للانفجار بالقرب من معدات الكهرباء.
  2. تجنب لمس أي سلك أو كابل عاري أو أي مصدر كهربائي بيد مبللة بالماء أو أي سائل آخر.
  3. عدم تشغيل أحمال ذات قدرات عالية في نفس الوقت.
  4. مراقبة الأطفال الصغار ومنعهم من الاقتراب من الأجهزة الكهربائية، ومصادر التغذية للتيار الكهربائي.
  5. فصل الأجهزة الكهربائية من مصدر التغذية بشكل صحيح بعد الانتهاء منها.
  6. تغطية كل المخارج (المقابس) الكهربائية التي لا يتم استعمالها لفترات طويلة.
  7. تجنب وضع أسلاك أو كابلات موصلة بمصدر التغذية تحت السجاد والفرش.
  8. لحظة حدوث خلل ما في جهاز كهربائي يجب فصل مصدر التغذية عن الجهاز، وعدم إرجاعه إلى المصدر إلا بعد إصلاحه.
  9. التأكد من عزل الكابل الكهربائي وعدم وجود تعرية فيها.
  10. توعية الأطفال بأن الأشياء المعدنية موصلة للتيار الكهربائي، والخشب غير موصل للتيار.

 

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

الفيوز الكهربائي

fiber optic cable vector 22393972

فكرة عمل الفيوز الكهربائي

الفيوز الكهربائي

فكرة عمل الفيوز الكهربائي، تعتمد فكرة عمل الفيوز الكهربائي على كمية ونوع التيار المار عبره من وإلى الدوائر الكهربائية والإلكترونية.

فما هي فكرة عمل الفيوز الكهربائي وما أهميته في الدوائر الكهربائية والإلكترونية.

تعريف الفيوز الكهربائي

يعرف الفيوز الكهربائي (بالإنجليزية: electric fuse) على أنه عنصر كهربائي يربط أو يوصل مع الأجهزة الكهربائية بهدف الحماية من أي خلل قد يحدث بالدائرة،

مثل: قصر الدارة أو قلب أقطاب التيار المستمر أو ارتفاع قيمة التيار عن القيمة المصمم عليه الفيوز.

ويأتي الفيوز الكهربائي بأنواع وأشكال وبقدرات مختلفة ولكنه يؤدي غرض واحد وهو انصهار السلك عند تعرضه إلى شدة تيار عالي.

ما مكونات الفيوز الكهربائي

يصمم الفيوز الكهربائي على عدة أشكال ومن أشهر الأنواع المنتشرة على نطاق واسع يكون على شكل زجاجة اسطوانية زجاجة وقاعدتين معدنيتين على طرفيه بالإضافة إلى سلك الانصهار الموجود بداخل زجاجة الفيوز كما هو موضح في الشكل التالي:

مكونات الفيوز الكهربائي

أهمية الفيوز الكهربائي

إن وجود الفيوز الكهربائي في الدوائر الكهربائية له دور هام في حماية كافة مكونات الدائرة من أي ارتفاع ملحوظ في شدة التيار المار عبره،

حيث يوصل الفيوز الكهربائي على التوالي مع الدائرة المراد حمايتها من الأعطال الكهربائية المحتمل حدوثها.

موقع سلك الفيوز الكهربائي

فكرة عمل الفيوز الكهربائي

تعتمد فكرة عمل الفيوز الكهربائي على أنه عند مرور تيار كهربائي ذي قيمة أعلى من قيمة تيار الفيوز المصمم له،

فإن السلك المتواجد داخل زجاجة الفيوز سوف ينصهر نتيجة تأثير التسخين للتيار ما يؤدي إلى قطع سلك الانصهار وبالتالي يمنع مرور التيار الكهربائي إلى باقي مكونات الدائرة.

فكرة عمل الفيوز الكهربائي

أسباب تلف الفيوز الكهربائي

يمكن أن يكون سبب تلف الفيوز نتيجة الأسباب التالية:

  • مرور تيار أعلى من قيمة تيار الفيوز المصمم له.
  • نتيجة تلامس طرفي مصدر التيار المتردد أو حدوث قصر الدارة داخل دائرة كهربائية.
  • عكس قطبية التيار المستمر (DC) وذلك بقلب طرفي الموجب والسالب، حيث أن هناك لوحات إلكترونية حساسة لا تحتمل عكس القطبية،
  • مثل لوحة المكيف وبعض أنواع الشواحن التي لا تحتوي على نظام الحماية من قلب القطبية.

مميزات وسلبيات الفيوز الكهربائي

 المميزات:

  • صغير الحجم.
  • رخيص الثمن.
  • سهل التركيب.
  • يتوفر منه سعات وأنواع مختلفة.
  • لا يحتاج إلى صيانة.
  • سريع الانصهار مقارنة مع القواطع الكهربائية.
  • يتوفر منه نوع مخصص للتيار المستمر DC لحماية البطارية.

السلبيات:

  • يستخدم لمرة واحدة فقط قبل انصهاره، لذلك يجب استبداله عند انصهاره.

خطوات فحص الفيوز

 خطوات فحص الفيوز

خطوات فحص الفيوز، قد يتطلب منك أحياناً القيام بفحص بعض القطع بهدف اختبارها

، واستكشاف الأعطال، وإصلاحها باستخدام جهاز القياس متعدد الوظائف.

هذه الاختبارات التي قد تريد اجتيازها، كقياس الجهد والمقاومة والتيار، تحتاج إلى جهاز الملتميتر،

وبالتالي إذا أردت فحص البطارية أو الفيوز لا بد من تواجد الجهاز المخصص للقياس والفحص.

دعنا نتعرف على خطوات فحص الفيوز خطوة بخطوة للتبسيط على الجميع تطبيق الخطوات على الواقع العملي.

ما هو الفيوز الكهربائي

الفيوز الكهربائي (بالإنجليزية: Fuse) هو عنصر حماية مهمته حماية الأجهزة الكهربائية من العطل أو التلف الدائم،

والهدف من وجوده بالجهاز هو فصل تيار المصدر الكهربائي عن الجهاز في حال تعرضه إلى دائرة قصر أو ارتفاع مفاجئ للتيار.

ويطلق على الفيوز بالعربية: المنصهر أو المصهر.

لذلك اصبح من الضروري اكتساب مهارة اختبار الفيوز الكهربائي،

حيث يتم فحصه بواسطة ضبط جهاز الملتميتر على وضعية المقاومة وهناك العديد من الخطوات التي سنتذكرها لكم في هذا المقال خطوة بخطوة.

الفيوز الكهربائي

أطراف الفيوز الكهربائي

يتكون الفيوز الكهربائي في أبسط صورة من سلك مصنوع بسماكة تناسب قيمة الأمبير المصمم عليه،

وطرفين توصيل لتمرير التيار من خلاله،

ويجب اختيار الفيوز بحيث يكون تياره أعلى من تيار الجهاز أو الحمل المراد حمايته بنسبة بسيطة في حدود 10% إلى 20% حسب المتوفر في السوق.

خطوات فحص الفيوز

هناك عدة خطوات لفحص الفيوز لا بد من اتباعها وهي:

  • وضع جهاز الملتميتر في مكان مناسب، واضبطه على وضيعة فحص المقاومة باستخدام مفتاح المؤشر.
  • ضع مفتاح المؤشر على أدنى نطاق مقاومة (200 أوم)، وإذا كان الجهاز من النوع الأوتوماتيكي ضع على رمز المقاومة فقط.
  • وضع الفيوز المراد فحصه على شيء عازل كالخشب مثلاً، وذلك لتجنب ملامسه أطرافه معاً.
  • ضع طرفي مجسات جهاز الملتميتر على التوازي مع طرفي الفيوز دون الاعتماد على القطبية، كما هو موضح في الصورة.
  • هناك احتمالين عند الفحص: الفيوز سليم إذا ظهرت قراءة قيمة مقاومة صغيرة جداً وقد تكون القراءة قريبة من الصفر، ولكن إذا ظهرت قيمة مقاومة عالية جداً (ما لا نهاية) فإن الفيوز تالف.

الأدوات المطلوبة (فيوز مع جهاز ملتميتر)

طريقة فحص الفيوز باستخدام الملتميتر

هذه الخطوات التي تم ذكرها في خطوات فحص الفيوز تنطبق على جميع الفيوزات، وعند ملاحظة فيوز تالف عليك استبداله على الفور بفيوز آخر جديد.

طريقة فحص الفيوز خطوة بخطوة

وفي حالة رغبتك في اختبار أي فيوز أثناء توصيله بدائرة، تأكد من فصل مصدر الكهرباء قبل الاختبار، لتجنب حدوث تماس كهربائي.

فيوزات التيار المستمر

تستخدم فيوزات التيار المستمر في العديد من الدوائر الإلكترونية وأهمها في حماية جميع أنواع البطاريات الكهربائية وخصوصاً بطارية السيارة، فما هي فيوزات التيار المستمر وسعاتها بالإضافة إلى ما دورها في حماية نظم دوائر التيار المستمر.

ما هي فيوزات التيار المستمر

يطلق عليها عدة مسميات أخرى مثل: منصهرات التيار المستمر أو فيوز البطارية أو (بالإنجليزية: Bosch Fuse).

تعمل فيوزات التيار المستمر على حماية كافة الدوائر التي تعمل بالتيار المستمر،

مثل: أنظمة الطاقة الشمسية وبطارية السيارة،

وتتوفر فيوزات التيار المستمر في الأسواق بسعات أمبيرية وجهود متنوعة يتم اختيارها حسب تيار وجهد الحمل المراد حمايته.

سعات أمبيرية متنوعة من فيوزات التيار المستمر

وظيفة فيوزات التيار المستمر

تعتمد وظيفة هذه الفيوزات على حماية نظم التيار المستمر من حدوث التماس الكهربائي أو قلب القطبية أو زيادة قيمة التيار عن الحد المسموح به في الدائرة.

وتجرى عملية الحماية عند مرور تيار كهربائي مستمر أكثر من المطلوب عبر الفيوز نتيجة عطل ما،

فإن ذلك يؤدي إلى تلف أو انصهار الفيوز وبالتالي يمنع مرور التيار إلى داخل الدائرة الكهربائية أو الإلكترونية.

توصيل فيوزات التيار المستمر في الدائرة

توصل فيوزات التيار المستمر في الدائرة على التوالي مع مصدر التغذية وليكن البطارية مثلاُ،

وفي حالة التوالي نعلم أن التيار لا يتجزأ وبالتالي نضمن مرور كامل تيار الحمل عبر الفيوز (المنصهر) كما هو موضح في الدائرة الكهربائية التالية:

طريقة توصيل فيوز التيار المستمر داخل الدائرة

ما الفرق بين فيوز التيار المستمر والتيار المتردد

إن نظرية عمل جميع أنواع الفيوزات ومكوناتها نفس الشيء ولكنها تختلف في طريقة التصميم،

حيث أن فيوز التيار المستمر يكون أكبر في الحجم وسمك ومسافة السلك من فيوز التيار المتردد على نفس القدرة.

سبب هذا الاختلاف هو ظهور القوس الكهربائي الناتج عن ثبات قيم التيار المستمر،

بالتالي عند ارتفاع قيمة التيار المستمر بشكل ملحوظ يسبب في حدوث قوس كهربائي شديد يمكن أن يتسبب في حدوث الحرائق،

على العكس مع التيار المتردد، فإن القوس الكهربائي لا يحدث بشكل كبير في دوائر التيار المتردد لأنه متغير القيمة،

وبالتالي لا يسمح بتكوين القوس الكهربائي.

استخدامات فيوز التيار المستمر

تستخدم فيوزات التيار المستمر في حماية الأنظمة الكهربائية التي تعمل على التيار المستمر وتشمل جميع السيارات والآليات وأحمال DC وفي الألواح الشمسية والانفرترات وكافة أنواع البطاريات الكهربائية،

ومعظم الأجهزة التي تحتوي على لوحات إلكترونية حساسة.

كما يستخدم فيوز نوع SMD اختصارا لـ (Surface Mount Device) بشكل مخصص في حماية اللابتوب والكاميرا والهواتف المحمولة داخلياً تضعها الشركات المصنعة لحماية وظائف معينة.

الفيوز الكهربائي

الفيوزات المخصصة للطاقة الشمسية

 الفيوزات المخصصة للطاقة الشمسية

الفيوزات المخصصة للطاقة الشمسية، يعتبر الفيوز بشكله العام البسيط أداة حماية يعمل على فصل الدائرة الكهربائية عند زيادة قيمة التيار عن قيمة تيار الفيوز المصمم عليه.

يمكن القول بأنه مهم في نظام الطاقة الشمسية وخصوصاً للحماية ما بين كلاً من: (الألواح والبطاريات)، وبين الانفرتر المدمج المخصص للطاقة الشمسية.

والفرق بينه وبين القواطع الكهربائية هو أن الفيوز أسرع في استجابة الفصل،

لكن يجب استبداله بعد انصهاره،

بينما القاطع الكهربائي DC لا يستجيب بسرعة فائقة وغير حساس للتيار الزائدة بشكل بسيط، لكن يمكن توصيله مرة أخرى بعد حل الخلل دون تغيير.

فيوزات التيار المستمر DC

بداية يجب أن تعرف بأن هناك نوعين من الفيوزات من حيث نوع التيار،

نوع مخصص للتيار المتردد ونوع مخصص للتيار المستمر، ولكل نوع من النوعين له مجالاته في الحماية، بمعنى هناك فيوزات تتحمل تيار الأقلاع،

والبعض الآخر يفصل فوراً بمجرد الشعور بزيادة مضاعفة للتيار في أي لحظة.

ومن هنا وجب علينا الانتباه على نوع الفيوز ويفضل وضع الفيوز المناسب في المكان المناسب بهدف الحماية الأدق،

بمعنى إذا كنت تريد وضع فيوزات لحماية مكونات النظام الشمسي، يجب شراء فيوزات مخصصة للطاقة الشمسية (بالإنجليزية: PV solar fuse).

مكونات الفيوز المخصص للطاقة الشمسية

يتكون فيوزات الطاقة الشمسية من طرفين وقاعدة توصيل يطلع عليه اسم الحامل أو الفتيل، مخصص لوضع الفيوز بداخله. ولا يوجد للفيوز قطبية (أي قطب موجب وقطب سالب).

حامل وفتيل الفيوز

اختيار فيوزات الطاقة الشمسية اللازمة

يختار الفيوز بناءً على أمرين وهما: الجهد والتيار.

جهد الفيوز يجب أن يكون أعلى من إجمالي جهد مجموع الألواح المتصلة على التوالي بنسبة 30% على الأقل بحسب توصيات (المجلد 6 من IEC 60269-6) و UL 248-19 لحماية الوحدات الكهروضوئية .

تيار الفيوز المقنن يجب أن يكون نفس قيمة أقصى تيار للفيوز المكتوب على لوحة بيانات أحد الألواح الشمسية في حالة التوصيل على التوالي،

والتي تشكل سلسلة (string) متصلة على التوالي بحسب التوصيات أيضاً.

ولكن في حالة تركيب فيوز حماية للتوصيل المركب للألواح الشمسية (توالي/توازي) والذي يسمى بالمصفوفة،

يجب أن يتم اختيار تيار الفيوز بحيث يكون قيمته ضعف قيمة أقصى تيار فيوز للوح الواحد.

أي إذا كانت قيمة أقصى تيار الفيوز المكتوب على بطاقة بيانات اللوح الشمسي تساوي 15A،

فإن الفيوز الذي يجب تركيبه 15A في حالة التوصيل التوالي، ولكن في حالة التوصيل المركب (المصفوفة) يجب اختيار تيار الفيوز حسب مجموع المصفوفات الموصلة.

فيوزات الطاقة الشمسية

توصيل فيوزات الطاقة الشمسية

يوصل الفيوز على التوالي مع أي حمل أو لوح شمسي أو بطارية، حيث يوضع بين الألواح الشمسية ومنظم الشحن، ويوضع أيضاً بين البطاريات والانفرتر، وكذلك مع منظم الشحن.

كيف تحمي الأجهزة الكهربائية المنزلية

 كيف تحمي الأجهزة الكهربائية المنزلية

كيف تحمي الأجهزة الكهربائية المنزلية، يعد حماية الأجهزة الكهربائية أمر في غاية الأهمية القصوى والذي يجب أن يتوفر في كل منزل به اشتراك كهرباء.

ولكي نحافظ على الأجهزة الكهربائية المنزلية لا بد من تركيب أجهزة حماية إضافية للأجهزة الحساسة والتي تقل كفاءتها نتيجة ضعف الكهرباء أو ارتفاع جهد المصدر المغذي،

تابعوا معنا لنتعرف علي كيف تحمي الأجهزة الكهربائية المنزلية وما الحمايات التي نحتاج إليها.

أهمية حماية الأجهزة الكهربائية

يسعى الجميع على حماية الأجهزة الكهربائية المنزلية من أي مشاكل في شبكة التمديدات الكهربائية وكذلك من ارتفاع وانخفاض الجهد وخصوصاُ الأجهزة الحساسة مثل الكمبيوتر والثلاجة الكهربائية.

والهدف من الحماية هو تقليل تكاليف الصيانة للأجهزة الكهربائية وكذلك لاستقرار وثبات مصدر جهد الكهرباء وسلامة شبكة التمديدات المنزلية.

كيف تحمي الأجهزة الكهربائية المنزلية

هناك حمايات مهمة يفضل تواجدها لكي تحمي الأجهزة الكهربائية المنزلية من أي عطل محتمل من شبكة الكهرباء سواء من داخل التمديدات أو من الخط الرئيسي الواصل للمنزل،

وأهم الحمايات الحمايات هي:

جهاز الحماية من ارتفاع وانخفاض الجهد

هو جهاز مخصص لحماية الأجهزة الكهربائية من انخفاض أو ارتفاع جهد مصدر الكهرباء،

وهذا جهاز لا نستغني عنه لأنه يحمي لنا جميع الأجهزة التي يتم تشغيلها في المنزل، مثل: الثلاجة وأجهزة الحاسوب والشواحن.

ملاحظة هامة: لا يمكن توصيل جهاز الحماية بشكل مباشر مع الأجهزة الكهربائية المنزلية بل يوجد وسيط وهو الكونتاكتور أو الريلية حسب تيار الأجهزة الكلية.

جهاز الحماية من ارتفاع وانخفاض الجهد

الفيوز الكهربائي

هو عنصر حماية مهم أيضا، وقد تلاحظه مركب داخل الشواحن وبجانب ماتور الثلاجة والغسالة المنزلية.

وظيفته فصل التيار عن الجهاز الكهربائي عند ارتفاع قيمة التيار عن تيار فصل الفيوز،

ويتم اختيار تيار الفيوز بقيمة أعلى قليلاً من تيار الجهاز الكهربائي.

فيوزات حماية بطارية والأجهزة الكهربائية

الخلاصه:

المصهر الكهربائي هو جهاز كهربائي يقطع تدفق التيار في دائرة كهربائية. يتم تثبيته في دائرة لإيقاف تدفق التيار الزائد.

عادة ما يكون المصهر عبارة عن قطعة قصيرة من الأسلاك.

يتكون المصهر من مادة ذات مقاومة عالية ونقطة انصهار منخفضة ،

بحيث تذوب بسبب ارتفاع درجة حرارة السلك أثناء تدفق التيار العالي.

يتم تحديد سمك سلك المصهر بناءً على كمية التدفق الحالي في دائرة كهربائية.

عادةً ما يتم استخدام سبيكة من القصدير والرصاص كسلك مصهر ،

حيث تتميز بمقاومة عالية ونقطة انصهار منخفضة (سيتم تحميل الصورة قريبًا) تكون مقاومة سلك المصهر أكبر من مقاومة السلك الحي

، ويمثل الرسم البياني كهربائيًا أساسيًا (سيتم تحميل الصورة قريبًا) وظيفة المصهر فيما يلي قائمة ببعض الوظائف الرئيسية للصهر الكهربائي.

يعمل المصهر الكهربائي كحاجز بين الدائرة الكهربائية وجسم الإنسان ،

ويمنع حدوث أي ضرر للجهاز الكهربائي عن طريق تقييده. التدفق الزائد للتيار يمنع الحمل الزائد للتيار.

عندما يتم توصيل عدد كبير جدًا من الأجهزة في دائرة واحدة ،

يؤدي ذلك إلى زيادة الحمل مما يتطلب مصهرًا لإنهاء اتصال الدائرة ، ويمنع التلف الذي يحدث بسبب الأحمال غير المتطابقة.

يمنع انقطاع التيار الكهربائي: في حالة حدوث أي خلل في مكونات الدائرة.

، أقرب دائرة كهربائية يتم تمييزها بشكل عام على المصهر معلومات حول تصنيف الأمبير ، ومعدل الفولتية ، ومعايير الموافقة الخاصة بالصهر ، وتصنيف المقاطعة.

يجب التحقق من هذه المعلومات والتحقق منها قبل شراء المصهر. يعتمد عمل الصمامات الكهربائية على مبدأ تأثير التسخين للتيار الكهربائي.

وهي مصنوعة من سلك معدني رفيع من مادة غير قابلة للاحتراق.

يتم توصيل المصهر دائمًا بين نهايات الجهاز في اتصال متسلسل مع الدائرة.

(سيتم تحميل الصورة قريبًا) عندما يتدفق تيار مفرط في الدائرة ،

فإنه يولد حرارة في الدائرة مما يؤدي إلى إذابة المصهر بسبب نقطة انصهار منخفضة ، كما أنه يفتح الدائرة.

قد يؤدي التدفق الزائد للتيار إلى انهيار الدائرة وإيقاف التدفق الحالي.

بمجرد أن يذوب المصهر ، يمكن تغييره أو استبداله بمصهر جديد ، وعادة ما يتكون المصهر من عناصر مثل الزنك والنحاس والألمنيوم والفضة ،

ويعمل المصهر كقاطع الدائرة الكهربائية ويقطع الدائرة في حالة حدوث أي عطل فيها. الدائرة.

إنه بمثابة حامي للأجهزة الكهربائية وأيضًا كإجراء أمان للبشر.

يمثل الشكل أدناه عملية المصهر وبرميل المصهر ووصلة المصهر خصائص سلك المصهر فيما يلي بعض الخصائص المهمة لسلك المصهر التصنيف الحالي:

يُعرَّف بأنه التوصيل المستمر للحد الأقصى للتيار الذي يحتفظ به المصهر بدون انصهار.

إنها سعة التيار ، وتُقاس بالأمبير. التيار (سين) = 75٪ التيار (التصنيف) تصنيف الجهد:

إذا كان الجهد متصلاً على التوالي مع المصهر ، فإنه لا يزيد من تصنيف الجهد.

الطاقة التي يحملها عنصر الصمامات في حالة حدوث ماس كهربائي. يقيس الطاقة الحرارية للمصهر ، ويتولد عندما ينفجر المصهر.

السعة <تيار ماس كهربائى ،

انخفاض الجهد: يذوب عنصر المصهر كلما كان هناك تيار زائد فى الدائرة ، ويفتح الدائرة.

نتيجة لذلك ، يقلل انخفاض الجهد وتغير المقاومة درجة الحرارة: يذوب المصهر عندما تكون درجة حرارة التشغيل أعلى ويكون التصنيف الحالي أقل ،

ويمثل الرسم البياني درجة الحرارة مقابل القدرة الاستيعابية الحالية للمصهر.

تبلغ القدرة الاستيعابية الحالية للمصهر 100٪ عندما تكون درجة الحرارة 25 درجة مئوية (تلتقي ثلاثة خطوط عند هذه النقطة).

بعد ذلك تقل القدرة الاستيعابية الحالية بنسبة تصل إلى 82٪ عند 65 درجة مئوية. هذا يدل على أن الزيادة في درجة الحرارة تقلل من القدرة الاستيعابية الحالية للمصهر.

جهاز إمداد الطاقة غير المتقطعة (UPS)

هو جهاز مخصص لحماية الأجهزة التي تعاني من الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي،

مثل: جهاز الكمبيوتر، حيث يحتوي جهاز (UPS) على بطارية احتياطية مهمتها إمداد الطاقة اللازمة للإبقاء تشغيل جهاز الكمبيوتر دون انقطاع بشكل نهائي.

يوجد جهاز مصمم لحماية الأجهزة الكهربائية من ارتفاع وانخفاض الجهد الكهربائي بالإضافة إلى الحماية من التيار المرتفع ويمكن برمجته حسب ما تريد،

كما يمكن من خلاله ضبط مقدار تأخير التشغيل.

جهاز إمداد الطاقة غير المتقطعة (UPS)

لماذا تستخدم مانع انقطاع التيار الكهربي UPS ؟

  • لا يحتاج الى وقود
  • لا يخرج من اى عوادم او غازات
  • امن حيث لا يحتوى على اجزاء دواره
  • يعمل بسرعة بعد انقطاع الكهرباء ( اى لا يحتاج الى وقت انتظار حتى يعمل كما فى المولد )
الفيوز الكهربائي

ماهية جهاز الـUPS :

إن وحدة عدم إنقطاع التيار الكهربائي (UPS) هي عبارة عن وحدة تغذية في حال عدم وجود التيار الكهربائي وحماية الكهرباء وتنظيمها وفق المعايير الكهربائية اللازمة لتشغيل الأجهزة الإلكترونية والطبية والحواسب والشبكات وأجهزة الاتصالات وأجهزة الطباعة والأجهزة الصناعية عند تلاعب أو انقطاع التيار الكهربائي.

مكونات جهاز الـUPS :

يتكون الـ (UPS) من معرج ومقومو منظم جهد كهربائي وبطاريات وشاحن للبطاريات ودائرة تحكم إلكترونية مزودة بمعالج (CPU)، ويوجد أيضاً نظام يقوم بفلترة الكهرباء أي تنقيتها لإتمام الجهد الكهربائي الخارج المطلوب.

الفيوز الكهربائي

أنواع وحدات UPS:

وحدات Offline (Standby) UPS:

يحصل انقطاع للتيار الكهربائي تقوم وحدةUPS بالتحول إلى تزويد بالطاقة الكهربائية من بطاريتها الخاص. وعندما تعود التغذية الرئيسة تبدل هذه الوحدة المداد مجدداً.

هذا التبديل بين المصدرين يجب ألا يتجاوز أربع مِلّي ثانيات وهو الحد الأقصى لاستمرار عمل معظم وحدات الطاقة داخل الحواسيب Power Supply Units وإلا فستتوقف عن العمل.

في الحقيقة يمكن لأي شخص حساب الزمن اللازم للتبديل لوحدة UPS وذلك بالنظر في مواصفات وحدة تغذية الحاسوب.

تعتمد بعض الوحدات UPS على مزيج من المواد نصف الناقلة والحديد،

لتشكل نواة يجري فيها تخزين الطاقة الكهربائية إلى حين إتمام عملية التبديل بين خط التيار المتناوب الأساسي والبطارية الداخلية.

الاستخدام : حماية الحواسب والطرفيات .

فهي تزودنا بتيار كهربائي خال من رفات الكهرباء وتتحول لتزودنا بالتيار من البطاريات أثناء انقطاعات التيار وانخفاضاتهوحدات Line Interactive UPS:

تحافظ هذه الوحدات على فكرة أن خط التيار المتناوب هو المزوٍّد الأساسي بالطاقة ويجري التبديل إلى البطارية الاحتياطية عند انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي،

إلا أن الحسنة الأساسية هنا هو وجود دارات خاصة لتنظيف وتنعيم هذه الطاقة من المشاكل التي ذكرناها سابقاً وهو ما يسمى Automatic Voltage Regulation (AVR)

. وهي بذلك تعطي حماية أكبر للمعدات الإلكترونية المتصلة بها وتستخدم في حماية الطرفيات والمخدمات وأجهزة الاتصالات ومخدمات الانترنت.

تزودنا بتيار كهربائي خال من رفات التيار الكهربائي ,

وتزودنا بالتيار من البطاريات أثناء انقطاع التيار أما أثناء انخفاض جهد التيار فهي تقوم بتنظيم هذا الجهد إلى الحدود الطبيعية دون اللجوء إلى الطاقة المخزنة في البطارياتوحدات Online UPS:

وتسمى أحياناً وحدات عدم انقطاع التيار الكهربائي الحقيقية True UPS،

وهي أفضل الأنواع التي يمكن شراؤها،

حيث تكون البطارية هي المصدر الرئيس للطاقة الكهربائية،

على عكس النوعين السابقين،

اللذين تكون فيهما البطارية هي المصدر الثانوي للطاقة الكهربائية.

الميزة الكبيرة في هذه الوحدات، التي تأتي فيها الطاقة من البطارية، هي وجود نوعين من التحويل

: الأول من التيار المتناوب إلى التيار المستمر، ليقوم بشحن البطارية باستمرار،

ثم التحويل الثاني من التيار المستمر إلى التيار المتناوب الخارج إلى الأجهزة الالكترونية،

هذان التحويلان يضمنان تنظيفاً كاملاً للطاقة الكهربائية،

إضافة إلى عدم وجود أي وقت إضافي ضروري بعد انقطاع التيار الرئيس،

كما في النوعين السابقين لوحدات UPS.

وكما هي العادة،

مع ارتفاع كفاءة العمل نتوقع ارتفاع سعر هذا النوع من وحدات UPS.

ثم إنها تستهلك كمية أكبر من الطاقة الكهربائية، وتعاني من ارتفاع في درجات الحرارة،

لذلك تُستخدم في الوظائف الحرجة لعمل الأجهزة الالكترونية.

حدث تطوير على هذا النوع من الوحدات فسمِّيت بـ وهي تخفض من استهلاك الطاقة الكهربائية. الاستخدام : حماية الأجهزة الكهربائية والمخدمات الدقيقة والحساسة . .

الفيوز الكهربائي

الخلاصة:

إن الحمايات الكهربائية من الضروريات القصوى التي لا يجب تجاهلها لكي نحمي الأجهزة الكهربائية المنزلية من أي مشاكل قد تحدث في التمديدات الكهربائية نتيجة التوصيل الخاطئ

أو حدوث نتيجة ارتفاع مفاجئ في جهد المصدر نتيجة عطل ما أو حدوث دارة قصر بالتوصيلات الكهربائية المنزلية.

الفيوز الكهربائي

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

2022 اختيار سعة القاطع والكابل المناسب

وير أبيض 2 17

اختيار سعة القاطع والكابل المناسب

 اختيار سعة القاطع والكابل المناسب

اختيار سعة القاطع والكابل المناسب،

تعتبر اختيار سعة القاطع والكابل المناسب من أهم أسس التمديدات الكهربائية التي يجب عليك معرفتها لعلاقتها المباشرة في حماية الأحمال والأجهزة الكهربائية المنزلية.

حيث تتوفر القواطع والكابلات الكهربائية في السوق بسعات وأقطار متنوعة لتناسب كلاً منها حمل كهربائي معين.

تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة كيفية اختيار سعة القاطع والكابل المناسب

اختيار سعة القاطع والكابل المناسب

اختيار سعة القاطع والكابل المناسب

اختيار سعة القاطع والكابل المناسب

أهمية تركيب القاطع الكهربائي

تركب القواطع الكهربائية في اللوحات الفرعية بهدف:

  1. حماية الأحمال الكهربائية من تيار القصر (Short Circuit) الناتج عن تلامس الموصلات الكهربائية معاً، أو انهيار عازل الكابلات…إلخ.
  2. فصل الحمل عن الدائرة في حال زيادة التحميل عن التيار المقنن للقاطع الكهربائي (circuit breaker).

اختيار سعة القاطع والكابل المناسب

الكابلات الكهربائية

لكي يتم تغذية الحمل أو الجهاز بالتيار الكهربائي، نحتاج لوسيلة نقل لتمرير التيار من مقبس الكهرباء إلى هذا الحمل لتشغيله،

وتسمى هذه الوسيلة بالكابل أو السلك الكهربائي، حيث تصنع الكابل بأقطار ذات مواصفات قياسية عالمية لتحمل التيار الكهربائي المار عبرها.

اختيار سعة القاطع والكابل المناسب

شروط اختيار القاطع الكهربائي المناسب

  1. أن تكون سعة القاطع أعلى من تيار الحمل بنسبة 25%.
  2. توافق جهد القاطع مع جهد الدائرة الفرعية.
  3. عدد الأقطاب.
  4. أن يتوافق مع المواصفات العالمية (IEC).
  5. سرعة استجابة الفصل.
  6. أقصى تيار قصر (Short Circuit) يتحمله.

خطوات اختيار سعة القاطع والكابل المناسب

  • تحديد تيار الحمل الكهربائي.
  • اختيار سعة القاطع الكهربائي المناسب.
  • اختيار قطر الكابل المناسب.

اختيار سعة القاطع والكابل المناسب

تحديد تيار الحمل الكهربائي

أول خطوة في عملية اختيار سعة القاطع وقطر الكابل المناسبين هو معرفة قدرة الحمل الكهربائي بوحدة الفولت أمبير،

أما إذا كان هناك أكثر من حمل كهربائي، يجب الفرز بين الأحمال الكهربائية، على سيبل المثال، لنفرض أن لدينا حمل إنارة، وحمل مكيف هوائي،

هنا يجب الفصل بين الحملين بحيث يتم تركيب قاطع مناسب للإنارة، وقاطع آخر مناسب للمكيف الكهربائي.

تحسب تيار الحمل باستخدام العلاقة التالية:

تيار الحمل الكهربائي = قدرة الحمل (بالفولت أمبير أو الواط) x جهد المصدر (بالفولت)

أجهزة كهربائية

اختيار سعة القاطع الكهربائي المناسب

بعد تحديد الأحمال الكهربائية، ومعرفة القدرة الكلية للأحمال التي تعمل على استهلاك الطاقة الكهربائية، يتم تركيب القاطع لحمل معين،

أو مجموعة قواطع موزعة على عدة دوائر الأحمال الكهربائية.

من المعروف دائماً أن تيار القاطع يكون أعلى من تيار الحمل الأومي بنسبة 25%،

أما إذا كان الحمل حثي ذات قدرات متوسطة وعالية مثل (المحركات الكهربائية)، في هذه الحالة يجب أن يكون تيار القاطع أعلى من تيار البدء للمحرك الكهربائي.

يتم حساب تيار القاطع باستخدام العلاقة التالية:

تيار القاطع = تيار الحمل الكهربائي x 1.25

ثم يتم اختيار أقرب سعة تيار (أمبيرية ) للقاطع

قواطع كهربائية

اختيار الكابل الكهربائي

هي آخر خطوة، ويتم فيها تقدير سعة تحمل الكابل بناءً على عدة عوامل كهربائية:

  1. تيار الحمل الكهربائي.
  2. التيار المقنن لسعة القاطع: حيث يعمل القاطع على حماية الكابل من التيارات العالية دوائر القصر.
  3. تيار القصر للكابل.
  4. الجهد المقنن للكابل.
  5. تأثير العوامل الجوية.

جدول تحديد أقصى تيار للكابل الكهربائي:

قطر السلك بالـ (mm) تيار التحمل المسموح به بوحدة الأمبير (A)
2.5 16A
4 22A
6 28A
10 39A
16 50A
25 66A

ملاحظة هامة:

الجدول التالي يوضح تيار التحميل بالقيم التقريبية،

لكن إذا أردت معرفة تحمل أقصى تيار للكابل أو الموصل الكهربائي، عليك مراجعة بيانات الكابل من كتالوج أو الداتا شيت الخاص بالشركة المنتجة

يتم حساب قطر الكابل المناسب باستخدام العلاقة التالية:

قطر الكابل المناسب = تيار القاطع x 1.2

اختيار سعة القاطع والكابل المناسب

مثال على اختيار سعة القاطع والكابل المناسب

إذا كانت مصدر التغذية أحادية الوجه 230V، وسخان كهربائي بقدرة 2500VA.

المطلوب:

  • حساب تيار الحمل
  • اختيار سعة القاطع المناسب.
  • اختيار قطر الكابل المناسب. 

نحتاج إلى قاطع 16A وكابل بقطر 2.5mm

اختيار سعة القاطع والكابل المناسب

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.

اقرأ أيضاً: أنواع القواطع الكهربائية

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.

أنواع القواطع الكهربائية

اختيار سعة القاطع والكابل المناسب

 قواطع الحماية

تعتبر القواطع الكهربائية من إحدى العناصر المهمة التي تستخدم في حماية دوائر التمديدات من تيارات القصر أو حمل زائد أو نتيجة حدوث تلامس بين سلكين أو حدوث تسريب أرضي،

مثل التمديدات المنزلية، والصناعية، وغيرها من الأحمال التي قد تحتاج إلى الحمايات الخاصة مثل المحركات الكهربائية.

تعريف القاطع الكهربائي

اختيار سعة القاطع والكابل المناسب

هي أداة حماية تعمل على فصل التيار عن الدوائر الكهربائية في حال الشعور بوجود أعطال غير مناسبة قد تؤثر على الأحمال،

وكذلك الإنسان، مثل زيادة في التيار، أو حدوث قصر في الدوائر نتيجة لانهيار العازل، أو نتيجة قطع في الموصلات بحدوث تماس بين أسلاكه، أو نتيجة لوجود تسريب أرضي.

اختيار القاطع المناسب

يتم تحديد مواصفات القاطع الكهربائي بقيمتين هامتين قبل شرائها وهي:

  1. التيار المقنن (Amp)

المقصود بها اختيار تيار القاطع بما يتناسب مع تيار الحمل الذي يمر في القاطع دون أن يتسبب في فصله، هناك قيم قياسية (Standard) مشهورة ومعروفة بالأمبير.

أمثلة على القيم القياسية لتيار القاطع المقنن.

تيار القاطع المقنن 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A
  • تيار القصر (KA)

المقصود بها اختيار أقصى تيار قصر يمكن تحمله أثناء حدوث قصر في الدائرة دون أن يحترق  (Short Circuit Capacity)، وتقاس بـ (KA)،

من المعلوم أن قيمها عالية بالطبع، لكن مدة تحملها لفترة قصيرة جداً يتم قياسها بالثانية فقط.

أمثلة على القيم القياسية لدائرة تيار القصر (Short Circuit Capacity) وهي مقاسه بالـ (KA).

قيم تيار القصر 3KA 6KA 10KA 80KA 100KA

تصنيف القواطع الكهربائية (CBs) جميع أنواع القواطع تؤدي وظيفة الحماية، ولكن حسب المكونات الداخلية للقاطع الكهربائي، على سبيل المثال، القاطع الحراري،

يعتمد مبدأ القاطع الحراري على الحماية ضد الحرارة الزائدة نتيجة زيادة شدة التيار إما القاطع المغناطيسي يعتمد على مبدأ التأثير المغناطيسي؛

يوجد أنواع  أخرى من القواطع الكهربائية المشهورة مثل القواطع الكهرومغناطيسي والقواطع الحراري المغناطيسي وغيرها من القواطع الحديثة،

هذا النوع لديه سرعة في فصل التيار عن الأحمال في حالة الاستشعار بوجود عطل ما في الدائرة الكهربائية.

يتم تصنيف القواطع الكهربائية إلى عدة أنواع وهي:

1- قواطع من نوع MCB:

هي اختصاراً لــ “Miniature Circuit Breaker” يستخدم هذا النوع في حماية الدوائر الرئيسية والفرعية للتمديدات المنزلية والأحمال الأومية مثل الإنارة…. إلخ،

والأحمال الحثية الصغيرة مثل المحركات الكهربائية.

قواطع الحماية ضد زيادة التيار وتيار القصر من نوع MCB

فئة القاطع نطاق التشغيل الاستخدام
B يتراوح بين 3 إلى 5 أضعاف التيار المقنن. يستخدم في الأحمال الأومية، مثل أحمال الإنارة وأحمال التسخين وغيرها من الأحمال الكهربائية.
C يتراوح بين 5 إلى 10 أضعاف التيار المقنن.   يستخدم مع الأحمال الحثية، مثل المكيفات والمحركات المائية ….إلخ.
D يتراوح بين 10 إلى 20 أضعاف التيار المقنن.   يستخدم مع الأحمال الحثية العالية، مثل المحولات الكبيرة.

جدول لتوضيح فئات قواطع الــ MCB

2- قواطع من نوع MCCB:

هي اختصاراً لــ “Molded Case Circuit Breaker”، يستخدم هذا النوع في حماية الدوائر الرئيسية،

ويتميز بأنه يتحمل تيار كهربائي مقنن أعلى من قاطع الــ MCB، وأيضاً يتحمل تيارات القصر العالية.

قاطع حماية MCCB

مميزات قواطع الــ MCCB:

  1. لديه القدرة على تحمل تيارات القصر العالية.
  2. حماية دوائر التغذية الرئيسية ذات التيارات العالية.
  3. يتحمل تيار كهربائي مقنن أعلى من قاطع الــ MCB.
  4. إمكانية التحكم في ضبط العلاقة بين زمن الفصل وقيمة تيار العطل مقارنة مع قاطع الــ MCB الذي لا يمكن التحكم فيها.

3- قواطع من نوع GFCB:

هي اختصاراً لــ “Ground Fault Circuit Breaker” يستخدم هذا النوع في حماية الإنسان والتمديدات الكهربائية من التسريب الأرضي للتيار،

يبني مبدأ عمله على مقارنة قيمة التيار الداخل إلى الدائرة في دوائر الواحد فاز،

أما الثلاثة فاز فإنه يعمل على مقارنة مجموع التيارات الثلاثة بقيمة التيار الخارج منها وهي التيار الموجود في النيوترال (Neutral)

، وبالتالي عند حدوث فرق بين التيار الداخل والخارج فهذا يعني وجود تسريب للتيار خارج الدائرة، نتيجة لذلك يتم فصل الدائرة الكهربائية عن مصادر التغذية.

قواطع الحماية GFCB=======>

اختيار سعة القاطع والكابل المناسب

فكرة عمل قاطع التسريب الأرضي

 فكرة عمل قاطع التسريب الأرضي

فكرة عمل قاطع التسريب الأرضي، قاطع لا بد من وجوده في كل شبكة كهرباء سواء كانت شبكة منزل أو عمارة سكنية أو تجاري أو صناعي.

مهمة هذا القاطع هو كشف أي تسرب للتيار قد يحدث نتيجة سوء عزل الأسلاك أو أي خطأ ناجم عن التوصيلات الكهربائية أو عند حدوث صدمة كهربائية.

لذلك أصبح من الضروري واللازم تركيب القاطع في جميع اللوحات الكهربائية بشكل عام وخصوصاً اللوحات المنزلية بشكل خاص.

دعنا نتعرف على قاطع التسرب، وما مكوناته، قاطع التسريب الأرضي وسعاته المتوفرة في السوق وفئات حساسيته.

القواطع التفاضلية او قواطع التسريب الأرضي

اختيار سعة القاطع والكابل المناسب

قاطع التسريب الأرضي

يطلع عليه أيضاً قاطع التسرب أو القاطع التفاضلي (Ground Fault CB)، وللقاطع مسميات ورموز أخرى، مثل:

  • (RCD) اختصاراً لـ “Residual Current Detector”.
  • (ELCB) اختصاراً لــ “Earth Leakage Circuit Breaker “.
  • (GFI) اختصاراً لـ “Ground Fault Interrupter”.

حيث يستخدم هذا النوع للحماية من التيار المتسرب إلى الأرض في التمديدات الكهربائية، ويفصل بناءً على درجة تيار الحساسية المصمم عليها.

ومن أشهر قيم الحساسية المتوفرة في السوق هي: (5mA-30mA-300mA)، وكلما كانت درجة الحساسية أقل كلما كان سعره مرتفع،

والأجهزة التي من الفئة الأولى (5mA) مرتفعة الثمن، وتستعمل فقط مع الأجهزة التي تتأثر بأبسط الحساسية.

يوجد العديد من قيم التيار المقنن للقاطع الذي يمكن تحمله طوال الوقت، ومن أشهر هذه القيم: 32 أمبير، 40 أمبير، 63 أمبير، 100 أمبير.

اختيار سعة القاطع والكابل المناسب

اختيار سعة القاطع والكابل المناسب

مكونات قاطع التسريب الأرضي

  • يتكون القاطع من نقاط الدخل ونقاط الخرج، ويأتي أما بقطبين أو أربعة أقطاب فقط، وبه نقاط دخل ونقاط خرج.
  • يزود القاطع عادة بمفتاح Test للاختبار T وهو عبارة عن Push Button موصل على التوالي بمقاومة كبيرة لكي تختبر صلاحية القاطع.

اختيار سعة القاطع والكابل المناسب

فكرة عمل قاطع التسريب الأرضي

فكرة عمله يتشابه مع قانون كيرشوف للتيار،

حيث تعتمد فكرة عمله على مقارنة قيمة التيار الداخل إلى الدائرة (تيار الفاز الواحد أو الثلاثة فازات) بقيمة التيار الخارج منها (التيار في النيوترال).

فإذا حدث فرق بين التيار الداخل والخارج فذلك دليل على حدوث تسرب للتيار خارج الدائرة الأصلية

، وهذا الفرق البسيط سيسبب حدوث فيض في الحلقة المعدنية الداخلية،

مؤدياً إلى قطع الملف الداخلي، بالتالي سيتسبب في توليد قوة مغناطيسية تفتح الدائرة، وهذا الفرق في التيار يكون أكبر قيمة محددة تسمى “حساسية الجهاز”.

ويكون القاطع في الحالة الطبيعية مجموع التيارات للفازات الثلاثة أو الفاز الواحد (المجموع الاتجاهي) مساوياً للتيار الراجع في النيوترال

، فإن الفيض الناشئ داخل الحلقة المغناطيسية يساوي صفراً.

اختيار سعة القاطع والكابل المناسب

توصيل القاطع داخل لوحة توزيع

يوصل القاطع على التوالي بعد القاطع الرئيسي داخل لوحة التوزيع الفرعية سواء في حالة لوحة 3 فاز أو 1 فاز.

مخطط يوضح توصيل القاطع التفاضلي داخل لوحة توزيع

ملاحظة مهمة جداً:

يجب التأكد من أن جميع خطوط النيوترال موصولة عن طريق النيوترال الرئيسي لقاطع التسريب،

وأي خط نيوترال غير متصل مع جسر النيروترال المخصص لقاطع التسريب سيجعل القاطع يفصل حالاً.

وفي حالة تكرر فصل القاطع، فإن ذلك يدل على أن هناك تسرباً للتيار في التوصيلات الكهربائية الموصلة عن طريقة قاطع التسريب الأرضي

، وعندها يجب فحص جميع التوصيلات، وتشغيل الأحمال بالتدريج واحد تلو الآخر ليتم تحديد مكان الخلل.

اختيار سعة القاطع والكابل المناسب

 

اختيار سعة القاطع والكابل المناسب

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

ما مقدار الطلاء الذي أحتاجه لغرفة

61YkrplJp L. SL1100  9

ما مقدار الطلاء الذي أحتاجه لغرفة 10 × 10 و 10 × 12 و 12 × 15

ما مقدار الطلاء الذي أحتاجه لغرفةما مقدار الطلاء الذي أحتاجه لغرفة 10 × 10 و 10 × 12 و 12 × 15 | ما مقدار الطلاء المطلوب لغرفة 10 × 12 | كم أحتاج من الطلاء لغرفة 12 × 12 | كم أحتاج من الطلاء لجدار 12 × 12 | كم أحتاج من الطلاء لجدار 10 × 10.

الطلاء هو أي سائل مصطبغ ، أو بلاستيك ، أو مستحلب ، أو طلاء أسمنتي ، أو طلاء نسيج ، أو تركيبة قابلة للإسالة ، أو تركيبة مصطكي صلبة ، والتي تتحول بعد وضعها على طبقة رقيقة إلى طبقة رقيقة إلى طبقة صلبة.

 

ما مقدار الطلاء الذي أحتاجه لغرفة 10 × 10 و 10 × 12 و 12 × 15

 

يستخدم بشكل شائع لحماية الجدار أو تلوينه أو توفير نسيج له. يمكن صنع الطلاء أو شرائه بألوان عديدة – وبأنواع عديدة مختلفة ، مثل الألوان المائية أو الاصطناعية. عادةً ما يتم تخزين الطلاء وبيعه وتطبيقه كسائل ، ولكن معظم الأنواع تجف في مادة صلبة.

طلاء مستحلب البلاستيك هو دهان مائي يعطي تأثيرًا ناعمًا للجدار الداخلي والخارجي ، وهو يدوم طويلاً وقابل للغسل ويسهل تحمله.

أجزاء دهان أسمنتية للأسطح الخارجية وصيانة جيدة للمبنى لسنوات عديدة. يوفر لمسة نهائية غير لامعة على الجدران ويحمي المنزل من سوء الأحوال الجوية.

يخلق الطلاء المحكم تأثيرًا مذهلاً على جدران منزلك ، فهو لا يفرض ضرائب ملهمة فحسب ، بل يوفر أيضًا الحماية من التغيرات المناخية القاسية مثل الأشعة القلوية والأشعة فوق البنفسجية.

قبل البدء في أعمال الطلاء ، تأكد من تنظيف السطح من الغبار والشحوم والمواد الغريبة الأخرى ، وتحديد الجودة الفائقة والجودة المناسبة للطلاء ومزج محتوى الطلاء بشكل صحيح للحصول على الاتساق في أعمال الطلاء.

تلعب عوامل مختلفة دورًا أثناء الوصول إلى تغطيتها ، مثل أنواع الطلاء ، ومهارات العمل ، ومساحة الجدار ، والظروف الرطبة والجافة ، نظرًا لهذا التعقيد ، يميل أصحاب المنازل إلى ارتكاب أخطاء في الحكم عند اختيار أنواع الطلاء وتغطيتها.

ما مقدار الطلاء الذي أحتاجه لغرفة

في هذه المقالة نعرف مقدار الطلاء الذي أحتاجه للغرفة ، وكم الطلاء المطلوب لغرفة 10 × 12 وكمية الطلاء التي أحتاجها لغرفة 12 × 12.

 

كم أحتاج من الطلاء للغرفة

عادةً ما تكون غرفة النوم الرئيسية بحجم 10 × 12 قدمًا والارتفاع حوالي 10 أقدام ، ومحيط إجمالي 4 جدران في غرفة 10 × 12 قدم = 2 (10 + 12) = 44 قدمًا ، مساحة 4 جدران = محيط × ارتفاع ، 44 × 10 = 440 قدمًا مربعة ، أضف مساحة السقف = 10 × 12 = 120 قدمًا مربعة ، بحيث يكون 440 + 120 = 560 قدمًا مربعة ، ونخصم مساحة الباب والنافذة ، مثل 7 × 4 = 28 قدمًا مربعة ، 4 × 3 = 12 قدم مربع ، لذا فإن المساحة النهائية البالغة 10 × 12 غرفة = 560_28_12 = 520 قدمًا مربعة ، وبالتالي فإن مساحة الغرفة 10 × 12 بها 520 قدمًا مربعة من المساحة المتاحة تحتاج إلى الطلاء.

باستخدام قاعدة الإبهام ، الحالة الجافة والرطبة ، كمية الطلاء المطلوبة لكل قدم مربع = 0.003 جالون ، لذا فإن كمية الطلاء لـ 540 قدمًا مربعة من غرفة 10 × 12 = 0.003 × 520 = 1.56 جالون ، لذلك ، للطلاء الجديد ، هناك 1.56 جالون أو 6 لترات من الطلاء أحتاجها لغرفة 10 × 12 لتغطية السقف والجدار ولإعادة الدهان ، يلزم 1 جالون أو 3.785 لترًا من الطلاء لتغطية السقف والجدار.

ما مقدار الطلاء الذي أحتاجه لغرفة

ما مقدار الطلاء الذي أحتاجه لغرفة 10 × 10

غرفة 10 × 10 ممثلة بغرفة 10 × 10 أقدام أو 100 قدم مربع ، عادة ، غرفة نوم رئيسية بمقاسات 10 × 10 أقدام والارتفاع حوالي 10 أقدام ، ومحيط إجمالي 4 جدران في غرفة 10 × 10 أقدام = 2 (10+) 10) = 40 قدمًا ، مساحة 4 جدران = محيط × ارتفاع ، 40 × 10 = 400 قدم مربع ، أضف مساحة السقف = 10 × 10 = 100 قدم مربع ، بحيث 400 + 100 = 500 قدم مربع ، خصم مساحة الباب والنافذة ، مثل 7 × 4 = 28 قدمًا مربعًا ، و 4 × 3 = 12 قدمًا مربعة ، لذا يجب طلاء المساحة النهائية البالغة 10 × 10 غرفة = 500_28_12 = 460 قدمًا مربعة ، وبالتالي تحتوي الغرفة 10 × 10 على 460 قدمًا مربعة من المساحة المتاحة بحاجة إلى الرسم.

ما مقدار الطلاء الذي أحتاجه لغرفة 10 × 10: – غرفة 10 × 10 ممثلة بمساحة 10 × 10 أقدام أو 100 قدم مربع ، باستخدام قاعدة الإبهام ، والحالة الجافة والرطبة ، وعمومًا كمية الطلاء المطلوبة لكل قدم مربع = 0.003 جالون ، لذا فإن كمية الطلاء لغرفة تبلغ مساحتها 460 قدمًا مربعًا بحجم 10 × 10 = 0.003 × 460 = 1.38 جالونًا ، لذلك ، بالنسبة للطلاء الجديد ، هناك 1.38 جالون أو 5.2 لتر من الطلاء أحتاجه لغرفة 10 × 10 لتغطية السقف و الجدار ولإعادة طلاء غرفة 10 × 10 ، 0.80 جالون أو 3.13 لتر من الطلاء ، أحتاج إلى تغطية السقف والجدار.

فيما يتعلق بهذا “ما مقدار الطلاء المطلوب لغرفة 10 × 10؟” ، باستخدام قاعدة الإبهام ، للطلاء الجديد لغرفة 10 × 10 ممثلة بمساحة 10 × 10 أقدام أو 100 قدم مربع ، بشكل عام ، هناك 1.38 جالون أو 5.2 لتر مطلوب طلاء لغرفة 10 × 10 لتغطية السقف والجدار ولإعادة طلاء غرفة 10 × 10 ، يلزم 0.80 جالون أو 3.13 لتر من الطلاء لتغطية السقف والجدار.

ما مقدار الطلاء الذي أحتاجه لغرفة 10 × 12

غرفة 10 × 12 ممثلة بغرفة 10 × 12 قدمًا أو 120 قدمًا مربعًا ، وعادة ما تكون غرفة نوم رئيسية بمقاسات 10 × 12 قدمًا والارتفاع حوالي 10 أقدام ، ومحيط إجمالي 4 جدران في غرفة 10 × 12 قدمًا = 2 (10+) 12) = 44 قدمًا ، مساحة 4 جدار = محيط × ارتفاع ، 44 × 10 = 440 قدمًا مربعًا ، أضف مساحة السقف = 10 × 12 = 120 قدمًا مربعة ، بحيث يكون 440 + 120 = 560 قدمًا مربعًا ، ونخصم مساحة الباب والنافذة ، مثل 7 × 4 = 28 قدمًا مربعًا ، و 4 × 3 = 12 قدمًا مربعة ، لذا يجب طلاء المساحة النهائية البالغة 10 × 12 غرفة = 560_28_12 = 520 قدمًا مربعة ، لذلك تحتوي الغرفة 10 × 12 على 520 قدمًا مربعة من المساحة المتاحة بحاجة إلى الرسم.

فيما يتعلق بهذا ، “ما مقدار الطلاء الذي أحتاجه لغرفة 10 × 12؟” ، باستخدام قاعدة الإبهام ، لطلاء جديد لغرفة 10 × 12 ممثلة بغرفة 10 × 12 قدمًا أو 120 قدمًا مربعًا ، بشكل عام ، هناك 1.56 جالون أو 6 لتر من الطلاء أحتاجه لغرفة 10 × 12 لتغطية السقف والجدار ولإعادة طلاء غرفة 10 × 12 ، 1 جالون أو 3.785 لتر من الطلاء أحتاج لتغطية السقف والجدار.

كمية الطلاء اللازمة لغرفة 10 × 12:

– غرفة 10 × 12 ممثلة بمساحة 10 × 12 قدمًا أو 120 قدمًا مربعًا ، باستخدام قاعدة الإبهام ، حالة جافة ورطبة ، للطلاء الجديد ، بشكل عام ، هناك 1.56 جالون أو 6 مطلوب لتر من الطلاء لغرفة 10 × 12 لتغطية السقف والجدار ولإعادة طلاء غرفة 10 × 12 ، يلزم 1 جالون أو 3.785 لترًا من الطلاء لتغطية السقف والجدار.

ما مقدار الطلاء الذي أحتاجه لغرفة

ما مقدار الطلاء الذي أحتاجه لغرفة 12 × 12

غرفة 12 × 12 ممثلة بغرفة 12 × 12 قدمًا أو 144 قدمًا مربعًا ، وعادة ما تكون غرفة نوم رئيسية بمقاسات 12 × 12 قدمًا والارتفاع حوالي 10 أقدام ، ومحيط إجمالي 4 جدران في غرفة 12 × 12 قدمًا = 2 (12+) 12) = 48 قدمًا ، مساحة 4 جدار = محيط × ارتفاع ، 48 × 10 = 480 قدمًا مربعًا ، أضف مساحة السقف = 12 × 12 = 144 قدمًا مربعة ، بحيث يكون 480 + 144 = 624 قدمًا مربعًا ، ونخصم مساحة الباب والنافذة ، مثل 7 × 4 = 28 قدمًا مربعًا ، و 4 × 3 = 12 قدمًا مربعة ، لذا يجب طلاء المساحة النهائية البالغة 12 × 12 غرفة = 624_28_12 = 584 قدمًا مربعة ، وبالتالي تحتوي الغرفة 12 × 12 على 584 قدمًا مربعًا من المساحة المتاحة بحاجة إلى الرسم.

ما مقدار الطلاء الذي أحتاجه لغرفة 12 × 12:

– غرفة 12 × 12 ممثلة بمساحة 12 × 12 قدمًا أو 144 قدمًا مربعًا ، باستخدام قاعدة الإبهام ، والحالة الجافة والرطبة ، وعمومًا كمية الطلاء المطلوبة لكل قدم مربع = 0.003 جالون ، لذا فإن كمية الطلاء لـ 584 قدمًا مربعًا من غرفة 12 × 12 = 0.003 × 584 = 1.75 جالونًا ، لذلك ، بالنسبة للطلاء الجديد ، هناك 1.75 جالونًا أو 6.63 لترًا من الطلاء أحتاجه لغرفة 12 × 12 لتغطية السقف و الجدار ولإعادة طلاء غرفة 12 × 12 ، 1.05 جالون أو 4 لتر من الطلاء ، أحتاج إلى تغطية السقف والجدار.

كمية الطلاء المطلوبة لغرفة 12 × 12:

– غرفة 12 × 12 ممثلة بمساحة 12 × 12 قدمًا أو 144 قدمًا مربعًا ، باستخدام قاعدة الإبهام ، حالة جافة ورطبة ، للطلاء الجديد ، بشكل عام ، هناك 1.75 جالون أو 6.63 مطلوب لتر من الطلاء لغرفة 12 × 12 لتغطية السقف والجدار ولإعادة طلاء غرفة 12 × 12 ، يلزم 1.05 جالون أو 4 لتر من الطلاء لتغطية السقف والجدار.

ما مقدار الطلاء الذي أحتاجه لغرفة

ما مقدار الطلاء الذي أحتاجه لغرفة 12 × 15

غرفة 12 × 15 ممثلة بغرفة 12 × 12 قدمًا أو 180 قدمًا مربعًا ، وعادة ما تكون غرفة نوم رئيسية بمقاسات 12 × 15 قدمًا والارتفاع حوالي 10 أقدام ، ومحيط إجمالي 4 جدران في غرفة 12 × 15 قدمًا = 2 (12+) 15) = 54 قدمًا ، مساحة 4 جدران = محيط × ارتفاع ، 54 × 10 = 540 قدمًا مربعًا ، أضف مساحة السقف = 12 × 15 = 180 قدمًا مربعة ، بحيث 540 + 180 = 720 قدمًا مربعة ، خصم مساحة الباب والنافذة ، مثل 7 × 4 = 28 قدمًا مربعًا ، و 4 × 6 = 24 قدمًا مربعة ، لذا يجب طلاء المساحة النهائية البالغة 12 × 15 غرفة = 720_28_24 = 668 قدمًا مربعة ، وبالتالي فإن مساحة 12 × 15 تبلغ 668 قدمًا مربعة من المساحة المتاحة بحاجة إلى الرسم.

ما مقدار الطلاء الذي أحتاجه لغرفة

ما مقدار الطلاء الذي أحتاجه لغرفة 12 × 15:

– غرفة 12 × 15 ممثلة بمساحة 12 × 15 قدمًا أو 180 قدمًا مربعًا ، باستخدام قاعدة الإبهام ، والحالة الجافة والرطبة ، وكمية الدهان التي تحتاجها بشكل عام لكل قدم مربع = 0.003 جالون ، لذا فإن كمية الطلاء لـ 668 قدمًا مربعة من غرفة 12 × 15 = 0.003 × 668 = 2 جالون ، لذلك ، بالنسبة للطلاء الجديد ، هناك 2 جالون أو 7.5 لتر من الطلاء أحتاجه لغرفة 12 × 15 لتغطية السقف و جدار ولإعادة طلاء غرفة 12 × 15 ، 1.2 جالون أو 4.5 لتر من الطلاء ، أحتاج إلى تغطية السقف والجدار.

كمية الطلاء المطلوبة لغرفة 12 × 15:

– غرفة 12 × 15 ممثلة بمساحة 12 × 15 قدمًا أو 180 قدمًا مربعًا ، باستخدام قاعدة الإبهام ، حالة جافة ورطبة ، للطلاء الجديد ، بشكل عام ، هناك 2 جالون أو 7.5 مطلوب لتر من الطلاء لغرفة 12 × 15 لتغطية السقف والجدار ولإعادة طلاء غرفة 12 × 15 ، يلزم 1.2 جالون أو 4.5 لتر من الطلاء لتغطية السقف والجدار.

ما مقدار الطلاء الذي أحتاجه لغرفة 12 × 16

غرفة 12 × 16 ممثلة بغرفة 12 × 16 قدمًا أو 192 قدمًا مربعًا ، وعادة ما تكون غرفة نوم رئيسية بمقاسات 12 × 16 قدمًا والارتفاع حوالي 10 أقدام ، ومحيط إجمالي 4 جدران في غرفة 12 × 16 قدمًا = 2 (12+) 16) = 56 قدمًا ، مساحة 4 جدران = محيط × ارتفاع ، 56 × 10 = 560 قدمًا مربعًا ، أضف مساحة السقف = 12 × 16 = 192 قدمًا مربعة ، بحيث يكون 560 + 192 = 752 قدمًا مربعًا ، ونخصم مساحة الباب والنافذة ، مثل 7 × 4 = 28 قدمًا مربعًا ، 4 × 6 = 24 قدمًا مربعة ، لذا يجب طلاء المساحة النهائية البالغة 12 × 16 غرفة = 752_28_24 = 700 قدم مربع ، وبالتالي فإن غرفة 12 × 16 بها 700 قدم مربع من المساحة المتاحة بحاجة إلى الرسم.

ما مقدار الطلاء الذي أحتاجه لغرفة

ما مقدار الطلاء الذي أحتاجه لغرفة 12 × 16:

– غرفة 12 × 16 ممثلة بمساحة 12 × 16 قدمًا أو 192 قدمًا مربعًا ، باستخدام قاعدة الإبهام ، والحالة الجافة والرطبة ، وعمومًا كمية الطلاء المطلوبة لكل قدم مربع = 0.003 جالون ، لذا فإن كمية الطلاء لـ 700 قدم مربع من غرفة 12 × 15 = 0.003 × 700 = 2.1 جالون ، لذلك ، للطلاء الجديد ، هناك 2.1 جالون أو 8 لتر من الطلاء أحتاج لغرفة 12 × 16 لتغطية السقف و جدار ولإعادة طلاء غرفة 12 × 16 ، 1.26 جالون أو 5 لتر من الطلاء ، أحتاج إلى تغطية السقف والجدار.

كمية الطلاء المطلوبة لغرفة 12 × 16:

– غرفة 12 × 16 ممثلة بمساحة 12 × 16 قدمًا أو 192 قدمًا مربعًا ، باستخدام قاعدة الإبهام ، حالة جافة ورطبة ، للطلاء الجديد ، بشكل عام ، هناك 2.1 جالون أو 8 مطلوب لتر من الطلاء لغرفة 12 × 16 لتغطية السقف والجدار ولإعادة طلاء غرفة 12 × 16 ، يلزم 1.26 جالون أو 5 لتر من الطلاء لتغطية السقف والجدار.

ما مقدار الطلاء الذي أحتاجه لغرفة

ما مقدار الطلاء الذي أحتاجه لغرفة 12 × 14

غرفة 12 × 14 ممثلة بغرفة 12 × 14 قدمًا أو 168 قدمًا مربعًا ، وعادة ما تكون غرفة نوم رئيسية بمقاسات 12 × 14 قدمًا والارتفاع حوالي 10 أقدام ، ومحيط إجمالي 4 جدران في غرفة 12 × 14 قدمًا = 2 (12+) 14) = 52 قدمًا ، مساحة 4 جدار = محيط × ارتفاع ، 52 × 10 = 520 قدمًا مربعًا ، أضف مساحة السقف = 12 × 14 = 168 قدمًا مربعة ، بحيث يكون 520 + 168 = 688 قدمًا مربعًا ، ونخصم مساحة الباب والنافذة ، مثل 7 × 4 = 28 قدمًا مربعة ، 4 × 6 = 24 قدمًا مربعة ، لذا يجب طلاء المساحة النهائية البالغة 12 × 14 غرفة = 688_28_24 = 636 قدمًا مربعًا ، وبالتالي فإن 12 × 14 غرفة بها 636 قدمًا مربعًا من المساحة المتاحة بحاجة إلى الرسم.

ما مقدار الطلاء الذي أحتاجه لغرفة 12 × 14:

– غرفة 12 × 14 ممثلة بمساحة 12 × 14 قدمًا أو 168 قدمًا مربعًا ، باستخدام قاعدة الإبهام ، والحالة الجافة والرطبة ، وعمومًا كمية الطلاء المطلوبة لكل قدم مربع = 0.003 جالون لذا فإن كمية الطلاء لـ 668 قدمًا مربعًا من غرفة 12 × 14 = 0.003 × 636 = 1.9 جالونًا ، لذلك ، بالنسبة للطلاء الجديد ، هناك 1.9 جالون أو 7.2 لتر من الطلاء أحتاجه لغرفة 12 × 14 لتغطية السقف و الجدار ولإعادة طلاء غرفة 12 × 14 ، 1.14 جالون أو 4.3 لتر من الطلاء ، أحتاج إلى تغطية السقف والجدار.

كمية الطلاء المطلوبة لغرفة 12 × 14:

– غرفة 12 × 14 ممثلة بمساحة 12 × 14 قدمًا أو 168 قدمًا مربعًا ، باستخدام قاعدة الإبهام ، حالة جافة ورطبة ، للطلاء الجديد ، بشكل عام ، هناك 1.9 جالون أو 7.2 مطلوب لتر من الطلاء لغرفة 12 × 14 لتغطية السقف والجدار ولإعادة طلاء غرفة 12 × 14 ، يلزم 1.14 جالون أو 4.3 لتر من الطلاء لتغطية السقف والجدار.

و يمكن ايضآ استخدام برنامج jotun لحساب المقاسات المختلفه

ما مقدار الطلاء الذي أحتاجه لغرفة

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

 بستلة المعجون تفرد كام متر

61YkrplJp L. SL1100  5

 بستلة المعجون تفرد كام متر

 بستلة المعجون تفرد كام متر

 بستلة المعجون تفرد كام متر

سعر المتر المسطح نقاشة فى البوست محسوب على 15 جنية ولكن ممكن يوصل ل 20 جنيه و40 جنيه  حسب المواصفة

وبالتالى لو هنشتعل ب ٢٠ جنيه هنضرب كل الارقام دى فى ٢٥ % هيطلع نفس الترتيب لان الهدف من البوست معرفه كيفية التسعير مهما تغير السعر … وصلت👌😉

بستلة المعجون تفرد كام متر

هتنفترض ان متوسط سعر مصنعية النقاشة مثلا 15 جنية للمتر المسطح للتشطيب المتوسط على مواصفة :

↩️ وش سيلر+ 2 سكينة معجون و1 تلقيط + 2 وش بطانة +1وش فينيش ( يزيد او يقل طبعا حسب مراحل النقاشة ونوع التشطيب )

..السعر ده على اساس التكلفة الفعليه الى ياخد بيها نقاش مش مهندس انما انت زود عليها هامش ربحك برده

.. المهم نفهم ازاى نحسب التكلفة ؟؟ 🤔

بستلة المعجون تفرد كام متر

تعالو نحسبها ✔️

↖️علشان اعرف احدد السعر لوحدة المتر المسطح لبند النقاشة لازم ابقى فاهم ان مش كل النقاشة زى بعض النقاشة بتتقسم مراحل 5 مراحل او 6 او 7 او 8 حسب جودة التشطيب العام ( لوكس – سوبر لوكس – الترا لوكس ) وهكذا ..

↙️دايما ف السوق تسمع ان علشان تحسب مسطحات حوائط وسقف لاى شقة يقولك اضرب مساحة الشقة فى 3 !

بس مع طبعا الحصر الواقعى لاكتر من شقة بمساحات مختلفة وان كده كده الشقق مساحتها الفعليه اقل من كده علشان نسبة الخدمات والكلام ده خلينا على الاقل هنمشيها ننا نضرب مساحة الشقة X مرتين ونص يدينا مسطحات حوائطها وسقفها .

بستلة المعجون تفرد كام متر

👌يبقى علشان نعرف نحدد السعر لازم نعرف ايه هى المراحل :

1-تنضيف ومراشمة و #سيلر :

ودى تعتبر اول مرحلة ونقدر نقول ان صنايعى واحد

يقدر يخلص مسطح تقريبى 250 متر مسطح حوائط وسقف ( الحساب على انتاجيات عمل شقة متوسطه مساحتها 100 متر ) فى حوالى يومية .

. بفرض اليوميه ب 160 جنية .. يبقى التنضيف والسيلر هيقف على الصنايعى ب 60 قرش ,,

انت هتتحاسب علي مرحلة السيلر المتر ب 1 جنية ؟؟ يعنى كسبان حوالى 40 قرش فى المتر مسطح مرحلة السيلر💰 … الحمد لله نعمة ورضا !

2- #المعجون :

هنحسب ان المواصفة عدد 2 سكينة معجون وتلقيط هنقول لنفس متوسط الحسابات ان لنفس مساحة الشقة سكينة المعجون الواحدة هتاخد حوالى 4 يوميات صنايعية ويومية صنفرة يعنى 5 يوميات يعنى حوالى 800 جنية يعنى تقريبا المتر الواحد معجون السكينة الواحدة واقف عليا ب 3 جنية مصنعية و التلقيط هياخد يومية

لو هتتحاسب عليه ب 3.5 يبقى كسبان حوالى 50 قرش فى السكينة 💰.

يعنى سكينتين معجون وتلقيط المساحة دى هتاخد حوالى 11 يومية يعنى 1760 جنية

يعنى المتر المسطح علشان يتعمل معجون بالمواصفه دى هيكلفنى تقريبا 7 جنية .

انت هتاخد مرحلة المعجون ب 8 جنية .. يعنى كسبان جنية فى المعجون💰 . الحمد لله

3- #البطانة : هنشتغل ان المواصفة 2 وش بطانة

علشان ابطن الشقة لنفس المساحة دى هنحتاج يومية ونص للوش الواحد يعنى هيكلفنى 240 جنية مثلا يبقى تقريبا وش البطانة واقف عليا ب 1 جنية

يعنى وشين بطانة هيكلفونى تقريبا 2 جنية وانت هتتحاسب عليهم الوش الواحد البطانة ب 1.5 جنية يعنى الاتنين ب 3 جنية … يعنى انت كسبان مرحلة البطانة 1 جنية 💰.. الحمد لله 🙏

4 – #الفينيش : هنشتغل ان المواصفة 1 وش فينيش فقط

وش الفينيش هيكلفنى ازيد شويه من وش البطانة لو هضرب الالوان على الطبيعة والعميل يختار اللون واعمله حائط تجربة والكلام ده بيعطل الصنايعى بس لو هنحسبها بالمتوسط نقدر نقول ان المتر ممكن يقف عليا ب 1.5 جنية

بستلة المعجون تفرد كام متر

انا هتحاسب على وش الفينيش ب 3 جنية ! يعنى هتكسب مثلا فيه فى حدود ال 1.5 جنية 💰فى وش واحد فينيش طب اشمعنى ؟

لان دايما فى الشغل بيخلو مكسبك فى الاواخر علشان يفضل رابطك طول فترة الشغل ومعشمك بالمكسب .. وعلشان كمان لو شغال فى شغل عمارة مع مقاول مش شركة ممكن يجى اى وقت يقولك انا هكتفى بالبطانة والفينيش على حساب الى هيشترى الشقة فيبقى اخرلك اكبر جزء من مكسبك 💸..

بستلة المعجون تفرد كام متر

☑️طيب كده تعالى نلخص كل اللى اتكتب علشان نشوف الدنيا مشت ازاى ؟

#السيلر : كلفنى 60 قرش اتحاسبت عليه ب 1 جنية كسبت 40 قرش

#المعجون: كلفنى 7 جنية اتحاسبت عليه ب 8 جنية كسبت 1 جنية

#البطانة : كلفنى 2 جنية اتحاسبت عليه ب 3 جنية كسبت 1 جنية

#الفينيش : كلفنى 1.5 جنية اتحاسبت عليه ب 3 جنية كسبت 1.5 جنية

يعنى المتر : كلفنى 11 جنية اتحاسب عليه ب 15 جنية كسبت 4 جنية . زى الفل🤗

يعنى لو شقة مساحتها 100 متر مسطح .. ( يعنى مسطح حوائطها وسقفها حوالى 250 متر مسطح ) ومواصفه الشغل :

سيلر وسكينتين معجون و 2 وش بطانة و1 وش فينيش

واخدت المتر ب 15 جنية … هيبقى مكسبى فى حدود ال 4 جنية

يعنى مثلا هكسب فى الشقة 4* 250 متر = 1000 جنية 🤑💲 . ممتاز جدا

بستلة المعجون تفرد كام متر

⚠️بس الدنيا مش ورديه كده !

هيقابلك مشاكل كتير زى تاخير فى التشوينات وان فى يوم ممكن يضطرو يشتغلو نص نص لان مافيش بضاعة طلعت او طلعوها فى دور غلط ولازم حد ينزل يطلعها ,, طيب عايزين عامل .. طيب طلعوها انتو واحاسبكم عليها .. ماهو كله على حساب الشغل واليوميات !

او تلاقى اجزاء فيها مرمات ! وهتاخد شغل معجون كتير عشان تتعدل او فورم الجبس عايزه تتظبط علشان فيها عيوب ولازم تعملها والوزر تحت مش مليان مونه كويس ولازم يتظبط !

عادى كل ده وارد جدا 😏

بستلة المعجون تفرد كام متر

⬅️طيب يعنى لو قدامى شغل نقاشة معروض على 15 جنية بالمواصفات دى يا باشمهندس اخده ؟؟ ….. لا … ليه 🤨!! لو انت نقاش وهتشتغل بايدك خده ب 15 جنيه

مانت قلت هيتكلف 11 وهكسب 4 ! ايوه ممكن فعلا لو نقاش خدها يكسب كده انما لو مهندس خدها مش هيعرف يكسب كده !🤨

النقاش لو فى اى مشكله هينزل يناول نفسه وممكن يطلع باستلات معجون بايده ويتصرف علشان يشتغل وينجز انما لو انت واقف هيقولك انا عايز عامل !

⬅️النقاش لما بيبقى واخد الشغل لحسابه بينتج فى الشغل الى واخده طريحة اكتر لما يشتغل يوميه عندك .

⬅️النقاش لو واحد الشغل لحسابة هيعمل الشغل مظبوط من اول مره لانه مش عايز يعيد تانى على اى حاجه علشان مايخسروش وقت وفلوس انما لو مش واخد الشغل لحسابه لانه مش هيبقى فارق معاه انه يعيد تانى فى يوميه تانيه عادى لو الشغل ماعجبكش اهو كده كده بيعد يوميات عليك 💸!

بستلة المعجون تفرد كام متر

⬅️النقاش لو واخد الشغل لحسابه هيصنفر على اللمبة علشان لما المهندس يستلم منه باللمبة يلاقى الشغل مظبوط من اول مره ويسهل جدا بعد كده معاه فى التلقيط ..

☑️طيب #الخلاصة :

الهدف من البوست مش انك تجيب نقاشين باليومية وتشغلهم ..

. لا علشان ماتكعبلش نفسك فى الاول لازم هتتفق مع نقاش هياخد هو المتر ب 15 جنية وانت هتاخدها من الشركة مثلا ب 17 جنية وهيبقى مكسبك ال 2 جنية دول مقابل انك واقف على الشغل وانك بتدى النقاش فلوس كل اخر اسبوع حتى لو ماصرفتش مستخلص من الشركه هتضطر غصب عنك تديلهم فلوس من جيبك لغايه ماتصرف انت علشان يفضل شغلك شغال !

بستلة المعجون تفرد كام متر

تحسب بالمترالمسطح دهانات بلاستيك

يمكن دهانها على بياض المصيص او

الاسمنت المخدوم وتشترى هذه

الدهانات جاهزة ويمكن تخفيفها

مراحل الدهان:

  • بالماء الوجه التحضيري
  • الوجهه الاول بعد الوجه التحضيري
  • بيوم 
  • الوجه الثاني 
  • الوجه النهائي

بستلة المعجون تفرد كام متر

معدلات الدهان البلاستيك

1- الوجه الاول بلاستك بنسبة65 %

وماء بنسبة 35 %

2- الوجه الثاني دهان بلاستيك

بنسبة80 % وماء بنسبة 20 %

3- الوجه النهائي دهان بلاستيك

بنسبة90 % وماء بنسبة 10 %

(يمكنك حساب ان كل كيلو جرام من

البلاستيك يدهن10 متر مسطح من

الحائط (وجه واحد)

اما دهان الزيت

وتختلف هذه المعدلات اذا كانت مادة

الدهان دهان الزيت حيث تعتبر معدلات

دهانات الزيت

دهان كجم من خلطة الزيت والزنك

والنفط يعمل13 م2 وجه واحد تحضيري

دهان كجم من الخلطة يعمل11 م2 زجه

واحد وجه ثاني

دهان كجم من الخلطة يعمل10 م2 وجه

واحد وجه ثالث

دهان كجم من الخلطة يعمل9 م2 وجه

واحد وجه رابع

بفرض ان الكيلو جرام من الزيت يحتاج

من30: 20 جرام اكسيد لون

خلطة دهان الزيت تتكون من زيت + زنك

+ نفط

وتختلف نسب التحضير في كل مرحلة

من الدهان

 بستلة المعجون تفرد كام متر

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

مفاتيح الكهرباء

71EFIGWmV L. SL1200  20

مفاتيح الكهرباء

مفاتيح الكهرباء

يعد مفاتيح التمديدات الكهربائية من أهم الأدوات التي تستخدم في إنارة وتشغيل الأحمال الكهربائية المنزلية أو التجارية أو الصناعية، تصنع التمديدات الكهربائية بأشكال وأنماط مختلفة حسب المواصفات العالمية، حيث يحتوي المفاتيح من الداخل على نقاط تلامس نحاسية لوصل وفصل التيار الكهربائي المار خلاله.

أنواع مفاتيح التمديدات الكهربائية

  • المفتاح المفرد ” single switch”.
  • مفتاح طرف السلم (ديفاتير).
  • مفتاح وسط سلم (الديفاتوري).
  • مفتاح الجرس “bell switch”.
  • مفتاح السخان “Heater switch”.
  • مفتاح المكيف ” Air condition switch”.

المفتاح المفرد ” single switch”

يستعمل هذا النوع لوصل وفصل التيار الكهربائي عن وحدات الإنارة مهما كانت عددها، حيث يتكون من نقطتين للتوصيل أحدهما يوصل به الخط الحار (الفاز)، والطرف الآخر يوصل بالحمل المراد تشغيله.

المفتاح المفرد

يمكن إضافة عدة مفاتيح في إطار واحد، بحيث توصل كل مفتاح لوحدة إنارة أو عدة وحدات، وتوصل نقاط الدخل للمفاتيح مع الخط الحار (الفاز)، ونقاط الخرج توصل مع كل حمل مراد تشغيله بواسطة المفاتيح، لاحظ طريقة التوصيل في الصورة التالية.

توصيل عدة مفاتيح مفرد

مفتاح طرف سلم (ديفاتير)

يستعمل هذا النوع لوصل وفصل التيار الكهربائي عن وحدات الإنارة من مكانيين مختلفين، وسمي بطرف السلم لأنه يركب عند طرف الدرج، حيث يتكون المفتاح من ثلاث نقاط توصيل، إما طريقة توصيله فتوصل كما هو موضح في الصورة.

توصيل مفاتيح طرف السلم ” ديفاتير “

مفتاح وسط سلم (ديجياتوري)

يستخدم هذا النوع مع مفتاح طرف السلم (ديفاتير) لتشغيل وحدات الإنارة من أكثر من مكانيين، حيث يتكون من أربع نقاط توصيل، إما طريقة توصيل توصل كما هو موضح في الصورة.

شكل مفتاح طرف السلم ديفاتير

مفتاح الجرس “bell switch”

يستخدم لوصل التيار الكهربائي لحظة الضغط عليه فقط، وعند رفع اليد يفصل، ويتكون من نقطتين توصيل، حيث توصل أحد الطرفين بالخط الحار (الفاز)، بينما يوصل النقطة الأخرى مع الجرس، كما هو موضح في الصورة.

مفتاح الجرس

مفتاح السخان “Heater switch”

يستخدم لوصل وفصل التيار الكهربائي عن سخان المياه ” Heater” ، حيث يتكون مفتاح السخان من أربع نقاط توصل، ويتم توصيلهم كما هو موضح في الصورة.

مفتاح السخان

مفتاح المكيف ” Air condition switch”

مفاتيح الكهرباءيتشابه فكرة توصيلة مفتاح السخان الكهربائي، وهو مصمم لتحمل تيارات البدء العالية والأحمال ذات التيارات الكبيرة، ويستخدم لوصل وفصل التيار الكهربائي عن المكيف، إما توصيله فتوصل كما هو موضح في الصورة.

مفتاح المكيف

ملاحظة:

يفضل دائماً تركيب بريز بجانب مفتاح المكيف حتى نسهل على أنفسنا عملية وصل وفصل فيشة المكيف دون الحاجة إلى فتح علبة المفتاح وحل براغي التوصيل.

مفاتيح الكهرباء

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

حمايات الIP و انواعها

81ch3fYIWnL. AC SL1500  16

حمايات الIP و انواعها

حمايات الIP و انواعهاتعتبر حماية لوحات التوزيع الكهربائية من المياه والتربة وغيرها من الأمور التي يجب أخذها في الحسبان بشكل قطعي، حيث أن الكهرباء يشكل خطراً كبيرا على المجتمع في حال عدم الاهتمام في عمل الحمايات اللازمة، يتوفر العديد من الحمايات المطلوبة للوحات الكهربائية وأيضاً للأجهزة والمعدات الكهربائية التي تحتاج إلى حمايات خاصة.

تعريف عن حمايات الIP و انواعها

حماية الــ IP

هي اختصاراً لــ “Ingress Protection” وتعني حماية المنتجات سواء كانت في مجال الكهرباء، أو مجال الإلكترونيات، أو من المعدات والأجهزة المتنوعة، من دخول المياه أو التربة أو الأجزاء المعدنية الصغيرة إلى الداخل، حتى لو كانت في المبنى، ولكن تحتاج إلى حمايات من المستوى العالي.

أهمية حمايات الIP و انواعها

من المعروف أن معدات الكهرباء سواء كانت لوحات التوزيع الرئيسية أو الفرعية أو المعدات والأجهزة الكهربائية تتأثر بشكل سلبي عند تعرضها للرطوبة أو المياه أو التربة …. إلخ، ومن هنا نحتاج إلى دراسة أهمية هيكلية حماية اللوحات الكهربائية وغيرها من الأشياء التي تحتاج إلى رعاية خاصة.

أهمية حماية الــ IP

 تصنيفات حمايات الIP و انواعها

أصبحت هناك مواصفات عالمية معتمدة يتم التعامل معها في أغلب دول العالم، نلاحظ دائماً كتابة رمز الحماية من قبل الشركات المصنعة كالتالي IP XY وضحت الحروف للتوضيح فقط، يتكون تصنيف IP من رقمين وهما:

  • الأول (X) من اليسار يشير إلى الحماية من دخول الأشياء الصلبة.
  • الثاني (Y) الذي يليه ضد دخول السائل، والرقم الثاني تعني درجة الحماية ضد المياه.

جدول درجات الحماية لكلا من الرقمين.

الجدول التالي يوضح تصنيف أرقام الــ IP 

رقم الــ IP الوقاية ضد السائل (Y) الوقاية ضد التربة والأشياء الصلبة (X)
0 لا يوجد حماية لا يوجد حماية
1 حماية ضد قطرات المياه الساقطة   حماية ضد الأجسام التي لها قطر أكبر من 50 مم
2 حماية ضد قطرات المياه الساقطة بدون قوة حماية ضد الأجسام التي لها قطر أكبر من 12 مم
3 حماية ضد الأمطار حماية ضد الأجسام التي لها قطر أكبر من 2.5 مم
4 حماية ضد المياه المقذوفة على اللوحة من أي زاوية حماية ضد الأجسام التي لها قطر أكبر من 1 مم
5 حماية ضد المياه المندفعة بقوة قد تدخل بعض الهبات لكن هناك حماية شبه تامة ضد الأتربة التي تضر في التشغيل
6 حماية ضد أمواج البحر حماية مطلقة ضد الأتربة
7 حماية ضد الغمر في الماء  

اختيار كود الحماية المناسب

يتم اختيار كود الحماية بما يتناسب مع حالة الجو، ومكان وجود لوحة التوزيع الكهربائي، فمن المعلوم أن كود الحماية تختلف قيمتها من لوحة كهربائية لآخر، حيث أنه كلما ارتفعت قيمة الـ IP كلما ارتفع سعر اللوحة، يتوفر أيضاً ملحقات أخرى للوحة الكهربائية، مثل تركيب إطار مصنوع من المطاط الذي لا يسمح بدخول الغبار والتربة والمياه إلى داخل الطبلون الكهربائي. يوجد أيضاً جلندات glands خاصة لحماية فتحات دخول وخروج الكوابل الكهربائية.

اكواد حماية ip

حمايات الIP و انواعها

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

صفحتنا علي الفيسبوك هنا.

حسابنا على تويتر هنا.