Posted on Leave a comment

البطارية الكهربائية و انواعها 2022

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

ما هي البطارية الكهربائية

ما هي البطارية الكهربائية

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

حيث تستخدم كمصدر ثالث بعد الألواح الشمسية وشبكة الكهرباء.

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

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

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

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

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

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

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

وتطورت تكنولوجيا البطاريات حالياً وتنوعت حسب الاستخدام والحجم والمكونات،

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

بطاريات كهربائية

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

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

(AA ، AAA ، C ، F ، E ، D).

مقاسات بطاريات كهربائية

أما من حيث قابلية الشحن فتقسم إلى نوعين وهما:

بطاريات أولية غير قابلة للشحن، وبطاريات ثانوية قابلة للشحن.

أشكال مختلفة للبطاريات القابلة للشحن

بطاريات الطاقة الشمسية وبطاريات السيارات

 بطاريات الطاقة الشمسية وبطاريات السيارات

بطاريات الطاقة الشمسية وبطاريات السيارات،

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

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

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

بطاريات السيارات

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

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

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

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

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

بطاريات الطاقة الشمسية

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

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

أنواع بطاريات الطاقة الشمسية

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

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

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

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

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

عمر بطاريات الشمسية وبطاريات السيارات

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

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

بطاريات الجل 

 بطاريات الجل 

بطاريات الجل وطريقة شحنها،

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

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

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

ما هي بطاريات الجل

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

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

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

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

بطارية الجل

مكونات بطاريات الجل

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

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

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

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

طريقة شحن بطاريات الجل

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

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

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

أقطاب البطارية

جدول يوضح نسبة الشحن مع فولت البطارية

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

جدول يوضح نسبة الشحن مع فولت البطارية

ملاحظة هامة:

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

مميزات بطاريات الجل

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

سلبيات بطاريات الجل

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

ملاحظة هامة:

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

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

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

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

 

ما هي بطارية AGM

 ما هي بيطارية AGM

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

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

ما هي بطارية AGM

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

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

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

بطارية AGM

استخدامات بطارية AGM

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

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

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

مزايا بطارية AGM

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

سلبيات بطارية AGM

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

معلومة أخيرة:

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

 

 بطاريات الليثيوم

 بطاريات الليثيوم

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

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

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

محتويات

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

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

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

يفضل العلماء الإشارة إلى تسمية البطاريات بواسطة اسمها الكامل،

التمييز الكيميائي، الصيغة القصيرة والاختصارات. مثل:

بطارية ليثيوم أيون بمركب كيميائي LiCoO2 واختصاره LCO.


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

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

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

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

الصيغة الكيميائية لها “Li-manganese”.

تمتاز بمقاومة داخلية منخفضة وتحسين التعامل مع التيار والاستقرار الحراري،

ألا أن عمرها أقل من بطارية أكسيد الكوبالت الليثيوم.

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

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

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

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

، الصيغة الكيميائية “NMC”،

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

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

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

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

الصيغة الكيميائية “Li-phosphate”.

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

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

ومن خصائصها:

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

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

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

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

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

البطارية الكهربائيةلماذا تقاس سعة البطارية بوحدة (Ah)

 لماذا تقاس سعة البطارية بوحدة (Ah)

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

ستلاحظ سعتها بوحدة الأمبير ساعة (Ah).

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

لذلك قد جئنا بكم بمعلومات تفصيلية حول هذا السؤال.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لذلك لكي تحسب الطاقة الكهربائية المخزنة في البطارية،

تحتاج إلى معرفة قيمتين، وهما:

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

والأمر لا يتعلق فقط بالسعة الأمبيرية،

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

كما أن الطاقة الكهربائية التي يتم تفريغها من البطارية،

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

ويطلق على هذه الشحنات بالتيار التي تقاس بوحدة الأمبير ساعة.

سعة البطارية بوحدة الأمبير ساعة (Ah)

 

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

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

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

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

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

، وقد تكتب بقيمة أعلى مثل 20HR.

ويمكن حساب أقصى حد تفريغ من البطارية بتقسيم سعة أمبير البطارية

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

السعة الأمبيرية الكلية المكتوبة على سطح البطارية بوحدة Ah.

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

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

أشكال مختلفة للبطاريات الغير قابلة للشحن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

= 5 × 5 × 8

= 200 واط ساعة

الآن نحول قيمة الواط إلى أمبير كالآتي:

سعة البطارية الأمبيرية = القدرة ÷ الجهد

= 200 ÷ 12

= 16.6 أمبير ساعة

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

السعة الجديدة = سعة البطارية × 2

= 16.6 × 2

= 33.2 أمبير ساعة

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

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

 

اختيار سعة البطارية المناسبة للأحمال (DC)

 اختيار سعة البطارية المناسبة للأحمال (DC)

اختيار سعة البطارية المناسبة للأحمال (DC)

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

قد يعتقد البعض أن الحمل الكهربائي يمكن تشغيله على أي سعة بطارية دون

عمل أي حسابات كان من المفترض أخذها بالاعتبار قبل الاختيار العشوائي للبطارية.

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

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

ما هي سعة البطارية

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

، أي أن البطارية التي سعتها التخزينية 50Ah تعطي تياراً قيمته  50أمبير لمدة ساعة واحدة فقط،

أو يمكن أن تعطي تيار قيمته 10 أمبير لمدة 5 ساعات، وهكذا، والمختصر من ذلك هو أن سعة البطارية تساوي حاصل ضرب الأمبير في الساعات.

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

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

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

سعة البطارية بوحدة الواط ساعة

قد يفضل البعض معرفة سعة البطارية بوحدة الواط ساعة بدلاً من الأمبير، ويتم ذلك بضرب الأمبير ساعة بفولتية البطارية كالآتي:

سعة البطارية بالواط ساعة = الأمبير × الفولت

مثال على ذلك: بطارية جل 12 فولت، سعتها التخزينية (100Ah)، ما سعة البطارية بوحدة الواط ساعة (W.h)؟

سعة البطارية بالواط ساعة = الأمبير × الفولت

= 100 × 12 = 1200 واط. ساعة (1200Wh)

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

اختيار سعة البطارية المناسبة للأحمال

مثال:

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

، احسب الطاقة المستهلكة لأحمال التيار المستمر،

واختر سعة البطارية المناسبة للأحمال؟

الحل:

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

= 20 × 3 × 8

= 480 واط. ساعة (480Wh).

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

لكي نحافظ على البطارية لأطول فترة ممكنة، ولتحصيل عدد دورات (شحن وتفريغ) أكثر، يفضل استهلاك (50%) من سعة البطارية كالآتي:

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

= 480 × 2

= 960 واط. ساعة (960Wh).

إذاً نحتاج إلى بطارية قدرتها التخزينية 960 واط. ساعة على الأقل، ويمكن تحويل سعة البطارية من وحدة الواط. ساعة إلى الأمبير ساعة كالآتي:

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

= 960 ÷ 12

= 80 أمبير. ساعة (80Ah).

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

بطارية سعة 80Ah وفولتية 12

وننوه إلى أن هناك شرط آخر يحدد لك سلامة التحميل على البطارية، وهو معامل التفريغ السي ريت (C-Rate)

، فكلما كانت قيمة معامل التفريغ أقل كان أفضل.

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

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

البطارية الكهربائية و انواعها

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

للاطلاع على صفحتنا على الفيسبوك الضغط هنا.

للاطلاع على صفختنا على تويتر الضغط هنا.

Posted on Leave a comment

المحولات الكهربائية

718v2k nSpL. AC SL1500  7

 المحولات الكهربائية

  المحولات الكهربائية

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

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

مقدمة تاريخية عن المحول الكهربائي

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

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

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

بدأت ظهور محولات القلب المغناطيسي

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

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

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

تعريف المحول الكهربائي

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

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

المبادئ المغناطيسية للمحولات الكهربائية

 المبادئ المغناطيسية للمحولات الكهربائية

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

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

التأثير المغناطيسي

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

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

المجال المغناطيسي

المجال المغناطيسي والتيار الكهربائي

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

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

والذي يعني أن الكهرباء والمغناطيس لهما علاقات وتأثيرات متبادلة ومتشابهة.

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

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

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

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

المجال المغناطيسي المصاحب للتيار الكهربائي

القوة الدافعة المغناطيسية

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

MMF = N.I

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

أهمية المحولات الكهربائية

 أهمية المحولات الكهربائية

أهمية المحولات الكهربائية،

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

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

ما هو المحول الكهربائي

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

الفرق بين المحولات والمولدات والمحركات

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

دائماً ينصرف إلى المولدات والمحركات بأنواعها،

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

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

وفيما سوى ذلك فجميعهم يخضعون لقوانين الكهرومغناطيسية.

أهمية المحولات الكهربائية

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

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

مزايا استخدام المحولات الكهربائية

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

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

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

المحولات الكهربائية

أجزاء المحول الكهربائية

يتكون المحول الكهربائي من عدة أجزاء أساسية وبسيطة وهي كالتالي:

  • القلب الحديدي

يمثل الدارة المغناطيسية،

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

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

  • الملفات

تمثل الدارة الكهربائية في المحولات، وتتكون من التالي:

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

كيف يعمل المحول الكهربائي

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

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

أنواع المحولات الكهربائية

تصنف المحولات الكهربائية من حيث استخدامها إلى نوعين رئيسين وهما:

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

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

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

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

أنواع المحولات الكهربائية

 أنواع المحولات الكهربائية

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

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

فما هي أنواع المحولات الكهربائية من حيث طبيعة التحويل والاستخدام.

أنواع المحولات من حيث التركيب الحديدي

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

أنواع المحولات من حيث التركيب الحديدي

أنواع المحولات من حيث عدد الأوجه

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

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

أنواع المحولات من حيث الاستخدام

تصنف أنواع المحولات الكهربائية من الاستخدامات إلى:

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

أنواع المحولات من حيث التحويل

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

أنواع المحولات من حيث التردد

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

أنواع المحولات من حيث العزل

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

مميزات استخدام المحولات الكهربائية

تتخلص أهم مميزات المحولات الكهربائية كالآتي:

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

وظيفة المحولات الكهربائية

 وظيفة المحولات الكهربائية

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

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

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

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

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

دور المحولات الكهربائية

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

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

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

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

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

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

أنواع المحولات الكهربائية

يوجد الكثيرة من أنواع المحولات من حيث: الاستخدامات،

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

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

وظيفة المحولات الكهربائية

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

محولات النقل:

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

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

توضع هذه المحولات مباشرة بعد المولدات الكهربائية المتواجدة بمحطة التوليد.

محول النقل

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

محول التوزيع

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

 

تركيب المحول الكهربائي

 تركيب المحول الكهربائي

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

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

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

نبذة تاريخية عن المحول الكهربائي

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

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

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

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

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

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

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

محول كهربائي ثلاثة فاز

أسباب انتشار المحولات الكهربائية

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

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

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

هنا يأتي دور المحول الكهربائي،

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

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

تركيب  المحول الكهربائي

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

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

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

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

مجالات استخدام محولات القوى

 مجالات استخدام محولات القوى

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

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

تعريف محول القوى

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

ومهمته نقل الطاقة الكهربائية من مناطق التوليد إلى مناطق الاستهلاك.

محول قوى 500 كيلو فولت أمبير

تركيب محولات القوى

يتركب المحول من ثلاث مكونات أساسية وهي:

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

بينما محولات القوى تضاف إليها مكونات إضافية مثل:

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

محول قوى يحتوي على مراوح تبريد وخزان زيت

مجالات استخدام محولات القوى

هناك العديد من مجالات استخدام محولات القوى وتقسم إلى:

  • محولات رفع الجهد

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

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

  • محولات خفض الجهد

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

  • محولات التوزيع

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

وظيفة محولات رفع وخفض الجهد

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

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

 

المحولات الكهربائية

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

صفحتنا علي الفيسبوك هنا.

حسابنا على تويتر هنا.

Posted on Leave a comment

اسعار قواطع و مفاتيح شنايدر

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

اسعار قواطع و مفاتيح شنايدر

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

اسعار قواطع و مفاتيح شنايدراسعار قواطع و مفاتيح شنايدر

 

 

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

 

 

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

 

 

أهم منتجات شنايدر في الأسواق

  

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

 

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

 

خصائص منتجات شركة شنايدر

 

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

اسعار قواطع و مفاتيح شنايدر

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

 

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

اسعار قواطع و مفاتيح شنايدر

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

 

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

 

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

قائمة أسعار منتجات شنايدر الكهربائية فى مصر 2022

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

 

اسعار قواطع و مفاتيح شنايدر

اسعار منتجات شنايدر

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

مميزات المنتجات

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

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

سعر منتجات شنايدر

سنعرض لك بعض من اسعار منتجات شنايدر كالتالي:

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

اسعار قواطع و مفاتيح شنايدر

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

صفحتنا علي الفيسبوك هنا.

حسابنا على تويتر هنا.

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

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 دوائر القوى والتحكم الكهربائي

71k6xVo6BEL. SL1001  19

دوائر القوى والتحكم الكهربائي

دوائر القوى والتحكم الكهربائي دوائر القوى والتحكم الكهربائي

تعتبر دوائر القوى والتحكم الكهربائي من أفضل الوسائل التي تعمل على حماية الأحمال، مثل المحركات الكهربائية، أو أي حمل آخر.

تصمم دائرة القوى لتغذية الحمل المراد تشغيله بالطريقة المناسبة من مصدر التغذية بشكل مباشر؛ أما بالنسبة لوظيفة دائرة التحكم العمل على تشغيل وفصل التيار المار إلى ملف الكونتاكتور أو أي ملف آخر مثل ملف التايمر.

تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة الفرق بين دائرة التحكم والقوى، وطريقة توصيلهما.

دوائر القوى والتحكم الكهربائي

ما وظيفة دائرة القوى

أن الوظيفة الأساسية لدائرة القوى هو العمل على توصيل التيار الكهربائي من مصدر التغذية الرئيسي إلى الحمل المراد تشغيله من خلال عدة أدوات وحمايات، سواء كان الحمل حثي مثل المحركات أو أومي مثل السخان.

المكونات الأساسية لدائرة القوى

تحتوي دوائر القوى الكهربائية على عدة أجهزة وهي:

  1. الفيوز ذات التحمل العالي لتيار الحمل.
  2. قاطع حراري مغناطيسي من نوع الثلاث أوجه 3phase.
  3. النقاط الرئيسية للاوفرلود.
  4. النقاط الرئيسية للكونتاكتور.

دوائر القوى والتحكم الكهربائي

خطوات توصيل دائرة القوى

  1. توصيل مصدر التغذية بالقاطع الحراري المغناطيسي أو الفيوز.
  2. توصيل نقاط خرج القاطع مع نقاط دخل الكونتاكتور.
  3. توصيل نقاط خرج الكونتاكتور مع نقاط دخل الاوفرلود الرئيسية.
  4. أخيراً توصل نقاط خرج الاوفرلود على التوالي مع أطراف المحرك الكهربائي.

ما هي دائرة التحكم

هي الدائرة التي تعمل على التحكم في وصل وفصل التيار الكهربائي عن ملف الكونتاكتور، أو أي ملف آخر.

حيث تحتوي الدائرة على عدة أدوات للتحكم في وصل وفصل التيار الكهربائي عن ملف الكونتاكتور، مثل نقطة تلامس الاوفرلود، والفيوز، والقاطع الكهربائي، ونقاط تلامس الكونتاكتور، ومفاتيح التشغيل والإيقاف، والعوامات الكهربائية، ومفاتيح نهاية المشوار…إلخ.

دوائر القوى والتحكم الكهربائي

المكونات الأساسية لدائرة التحكم

تحتوي دوائر التحكم الكهربائي في العادة على عدة أدوات حماية وتحكم وهي:

  1. فيوز.
  2. قاطع حراري مغناطيسي من نوع الوجه الواحد 1phase.
  3. النقاط المساعدة (المغلقة والمفتوحة) للاوفرلود.
  4. النقاط المساعدة (المغلقة والمفتوحة) للكونتاكتور حسب الحاجة لدائرة التحكم.
  5. مفاتيح التشغيل والإيقاف.
  6. ملفات الكونتاكتور، يجب أن يتناسب جهد الملف مع جهد المصدر.
  7. المؤقت الزمني، والحماية من ارتفاع الجهد، أو قلب أو قطع في أحد الفازات الثلاثة.
  8. لمبات إشارة.

دوائر القوى والتحكم الكهربائي

خطوات توصيل دائرة التحكم

دوائر القوى والتحكم الكهربائي

تحتوي أغلب دوائر التحكم على مفاتيح وملفات الكونتاكتور للتحكم فيها.

  1. توصيل مصدر التيار بالفيوز بهدف الحماية من أي تيار قصر، أو زيادة في التيار الكهربائي قد يسبب في تلف الملفات وأجهزة الحماية.
  2. توصل الطرف الآخر للفيوز على التوالي مع نقطة تلامس الاوفرلود المغلقة بهدف فصل التيار عن دائرة التحكم في حال حدوث عطل ما.
  3. توصيل مفتاح التشغيل على التوالي مع ملف الكونتاكتور.
  4. توصيل النقطة المساعدة التابع للكونتاكتور، لكي تعمل على التشغيل الدائم للدائرة عند الضغط على مفتاح التشغيل.
  5. توصيل طرفي ملف الكونتاكتور بالكهرباء للتحكم في وصل أو فصل النقاط الرئيسية عن المحرك الكهربائي.

دوائر القوى والتحكم الكهربائي

الفرق بين دائرة القوى ودائرة التحكم

دائرة القوى دائرة التحكم
تصمم لتحمل تيار الحمل العالي تصمم لتشغيل الملفات ذات التيار الضعيف
تحتاج لكونتاكتورات واوفرلود وقاطع كهربائي 3 فاز إذا كان مصدر الكهرباء مصدر الكهرباء 3 فاز. تحتاج لنقاط مساعدة وقاطع كهربائي 1 فاز وتايمرات.

جدول يوضح الفرق بين دائرة القوى ودائرة التحكم

الخلاصة

أن دائرة التحكم هي الدائرة التي تعمل على تشغيل وفصل دائرة القوى بواسطة المفاتيح أو التايمرات بأنواعها والحساسات والعوامات الكهربائية.

دوائر القوى والتحكم الكهربائي

ما هو الكونتاكتور وكيف يعمل

ما هو الكونتاكتور وكيف يعمل

دوائر القوى والتحكم الكهربائي

ما هو الكونتاكتور وكيف يعمل، يعتبر الكونتاكتور أحد مكونات منظومة التحكم الكهربائي والذي يستخدم بشكل شائع في دوائر القوى والتحكم، حيث يستعمل في وصل وفصل التيار الكهربائي عن الحمل بناءً على تيار التحكم المغذي إلى ملفه، فما هو الكونتاكتور وكيف يعمل وما أنواعه.

ما هو الكونتاكتور

يعرف الكونتاكتور (بالإنجليزية: contactor) على أنه مفتاح كهرومغناطيسي يعمل على وصل وفصل دوائر القوى عن طريق تغذيه ملفه بتيار تحكم، ويمكن تركيب نقاط مساعدة عليه لاستغلاله في العديد من وظائف التحكم الأخرى كالفصل والفصل عن جهاز تحكم آخر.

يتوفر الكونتاكتور في السوق بماركات تجارية متنوعة بأسعار مختلفة، ويأتي على عدة أشكال وأنواع وبأحجام حسب استطاعته وطبيعة الاستعمال.

شكل ورمز الكونتاكتور

تركيب الكونتاكتور

يحتوي الكونتاكتور على ثلاث أجزاء رئيسية كالتالي:

  • القلب الحديدي: يحتوي على جزء ثابت على شكل حرف E يتم وضع الملف الكهربائي عليه وجزء متحرك ينجذب إلى الاسفل لحظة تغذية الملف بالتيار الكهربائي، ولحظة فصل التيار عن الملف يعود الجزء المتحرك إلى أعلى بفعل الزنبرك.

ويأتي ملف الكونتاكتور بجهود مختلفة (24V,48V,110V,220V,380V)، ويكتب جهد الملف على ورقة البيانات الملصوقة على جنب الكونتاكتور.

  • نقاط الكونتاكتور الرئيسية: تعرف أيضاً باسم (Main contacts)، ويرمز لنقاط مدخل التيار الرئيسي (تيار الحمل) بالرموز (L1,L2,L3) وعادة يكتب بجانب الرموز الأرقام 1,2,3، بينما يرمز لنقاط خرج الكونتاكتور الرئيسية بالرموز (T1,T2,T3) وعادة يكتب بجانب الرموز الأرقام 4,5,6.
  • نقاط الكونتاكتور المساعدة: (بالإنجليزية: auxiliary contacts)، وتستخدم هذه النقاط في الدوائر التحكم، كما يمكن تركيب نقاط مساعدة مستقلة مع الكونتاكتور.

وتكون النقاط المساعدة أما نقاط تلامس مفتوحة (بالإنجليزية: normally open) في الحالة الطبيعية وتختصر بالحرفين NO وترقم بالأرقام (13,14)، أو نقاط تلامس مغلقة (normally open) في الحالة الطبيعية، وتختصر بالحرفين NC وترقم بالرقمين (12,11).

دوائر القوى والتحكم الكهربائي

كيف يعمل الكونتاكتور

عند تغذية ملف الكونتاكتور بجهد مناسب، سوف يعمل على جذب جزء القلب الحديد المتحرك إلى أسفل بفعل الزنبرك، مسبباً في توصيل النقاط الرئيسية  ونقاط التلامس المفتوحة وفصل نقاط التلامس المغلقة عن بعضها البعض، مما يسمح بمرر تيار كهربائي كبير عبر نقاطه الرئيسية إلى الحمل الكهربائي.

عند فصل تيار التحكم عن ملف الكونتاكتور، فإن الجزء الحديدي المتحرك يعود إلى وضعة الطبيعي أي يرتفع لأعلى بفعل قوة الزنبر، مما يؤدي إلى عودة نقاط التلامس الرئيسية (NO) إلى وضعها الطبيعية، إرجاع نقاط التلامس المساعدة المغلقة إلى وضعية الوصل والعكس مع النقاط المفتوحة.

دوائر القوى والتحكم الكهربائي

ما أنواع الكونتاكتور

هناك عدة أنواع للكونتاكتور يتناسب كل نوع مع حمل ما كالتالي:

  • كونتاكتور نوع AC1: يتناسب هذا النوع مع أحمال المقاومة كالسخانات ووحدات الإضاءة، والأحمال الحثية الصغيرة كالمحركات ذات القدرات الصغيرة، وعند اختيار هذا النوع يجب أن يكون الكونتاكتور قادر على تحمل 1.25 من تيار الحمل على الأقل، ومن مزاياه بأنه أرخص أنواع الكونتاكتورات.
  • كونتاكتور نوع AC3: هو نوع ثاني من أنواع الكونتاكتورات وصنع بشكل مخصص للعمل مع الأحمال الحثية العالية كالمحركات الكبيرة “three phase induction motors”، ويكون الكونتاكور مصمم لتحمل عشر أضعاف تيار المحرك الكلي، لكنه أغلى ثمناً من نوع AC1.
  • كونتاكتور نوع AC4: يعد النوع الأخير وهو مشابه لنوع AC3 في تشغيل المحركات الكبيرة لكنه يتميز بأنه يتحمل دوائر عكس اتجاه حركة المحرك 3 فاز، بالإضافة إلى إمكانيته على تحمل تيارات أعلى من نوع AC3، ويمكن استخدام هذا النوع للدوائر التي يتم تشغيلها وفصلها عدة مرات خلال فترة قصيرة، ويعد هذا النوع الأغلى بين كافة أنواع الكونتاكتورات.

كيفية اختيار الكونتاكتور المناسب

هناك عدة عوامل تحدد عملية اختيار الكونتاكتور المناسب ومن هذه العوامل:

  • جهد التشغيل للكونتاكتور.
  • نوع التيار (AC,DC).
  • عدد نقاط التلامس الرئيسية.
  • نوع الحمل وطبيعته.
  • اقصى جهد تشغيلي وجهد مفاجئ.
  • أقل تيار تشغيل.
  • عدد مرات التشغيل والفصل للكونتاكتور.

شرح عمل الكونتاكتور

 شرح عمل الكونتاكتور

شرح عمل الكونتاكتور، الكونتاكتور عنصر مهم في دوائر التحكم الكهربائي، نظراً لأهميته ودوره الكبير في فصل وتشغيل الحمل الكهربائي كالمحرك الكهربائي بناءً على إشارة تحكم من الدائرة.

حيث يستخدم الكونتاكتور بكثرة في دوائر القوى والتحكم، ولوحات التوزيع الكهربائية الرئيسية والفرعية التي تتواجد في: المصانع، والمستشفيات، والأبراج السكنية، وغيرها من الأماكن المختلفة والتي تحتاج إلى التحكم في حمل ما.

الكونتاكتور

تعريف الكونتاكتور

يعرف الكونتاكتور (بالإنجليزية: Contactor) على أنه مفتاح ميكانيكي بين دائرة القوى الكهربائية ودائرة التحكم للقيام بفصل ووصل الدائرتين بناءً على وجود أو عدم وجود إشارة كهربائية.

هو المسؤول عن وصل وفصل الحمل الكهربائي حسب آليه التحكم المعتمد والمبني عليه، ويأتي بسعات أمبيرية مختلفة تتغير قدرته حسب فولتية الحمل والمصدر.

تكوين الكونتاكتور

يتكون الكونتاكتور من الكهربائية والميكانيكية الآتية:

  • ملف.
  • زنبرك.
  • قلب حديدي.
  • حافظة.
  • تلامسات متحركة.
  • تلامسات ثابتة.

تكوين الكونتاكتور

ويتكون أيضاً من الشكل الخارجي على نقاط رئيسية دخل وخرج، ونقطتي لتغذية الملف A1,A2، ونقطة مساعدة مفتوحة، ويوجد في بعض أنواعه نقطة مغلقة بجانب النقطة المفتوحة.

الشكل الخارجي للكونتاكتور

شرح عمل الكونتاكتور

عند مرور تيار كهربائي إلى ملف الكونتاكتور بناءً على إشارة تحكم من دائرة ما، فإنه سوف يغير نقاط تلامسه بحيث تصبح النقاط المغلقة NC في حالة فتح، والنقاط المفتوحة NO في حالة غلق.

وعند فصل تيار التحكم عن ملفه، فإن كلاً من: النقاط المفتوحة، والمغلقة تعود إلى وضعها الطبيعية.

ويمكن أن تكون دائرة التحكم تعتمد على العوام الكهربائي أو حساس الحركة، أو دائرة خلية ضوئية، أو بواسطة الضغط على مفتاح التشغيل والإيقاف، أو عند فصل المولد الأول وتشغيل المولد الثاني بشكل تلقائي، أو دائرة التحكم بواسطة مؤقت زمني.

وهناك الكثير من دوائر التحكم التي تستطيع تصميمها وتنفيذها، لكي تتحكم بواسطتها تشغيل وفصل الكونتاكتور بكل سهولة.

كيف تختار الكونتاكتور المناسب

هناك ثلاث عوامل يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار الكونتاكتور، وهما:

  • شدة التيار أو قدرة الحمل الذي سيعمل عليه.
  • أن يكون جهد الملف لديه متوافق مع جهد دائرة التحكم.
  • عدد نقاط التلامس المساعدة المفتوحة والمغلقة.

توصيل أقطاب الكونتاكتور الرئيسية

يمكن توصيل مصدر الكهرباء والحمل مع أطراف دخل وخرج الكونتاكتور بأكثر من طريقة، ولكن المبدأ الرئيسي مبني على الجميع.

طريقة توصيل الاوفرلود

 طريقة توصيل الاوفرلود

طريقة توصيل الاوفرلود، تعد طريقة توصيل الاوفرلود من أهم الأسس التي يجب عليك معرفتها لعلاقتها المباشرة بحماية الأحمال الكهربائية مثل المحركات الكهربائية.

حيث تتداخل طريقة توصيل الاوفرلود في نظم التحكم الكهربائي والصناعي لحماية حمل ما، وتتوفر عدة طرق لتوصيل نقاط تلامس الاوفرلود بدوائر التحكم وهما التوصيل على التوالي أو التوازي أو الأثنين معاً.

تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة توصيل الاوفرلود على التوالي والتوازي بغرض حماية أحمال الأجهزة الكهربائية.

وظيفة الاوفرلود

العمل على حماية الأحمال الكهربائية من زيادة التيار الكهربائي عن القيمة الطبيعية بشكل مفاجئ، والناتج عن قطع أحد الفازات وغيره من الأعطال.

طريقة توصيل الاوفرلود لدوائر القوى

إن الغرض الأساسي من النقاط الرئيسية للاوفرلود (Over Load) في دائرة القوى، هو فصل التيار الرئيسي الواصل للمحرك الكهربائي، بسبب الزيادة في التحميل.

التوصيل التنفيذي لدائرة القوى

كما هو ملاحظ في مخطط دائرة القوى، فإن طريقة توصيل الاوفرلود لدائرة القوى ثابت مهما كان عدد المحركات الكهربائية، إلا في بعض الدوائر الأخرى، مثل دائرة القوى لتشغيل محرك يمين أو يسار، أو دائرة القوى نجمة دلتا.

دوائر القوى والتحكم الكهربائي

طرق توصيل نقاط تلامس الاوفرلود

تعد طرق توصيل نقاط تلامس الاوفرلود بدوائر التحكم الكهربائي من أهم التوصيلات التي تحمي المحركات الكهربائية وذلك بفصل التيار عن ملف الكونتاكتور أو الريليه.

طريقة توصيل الاوفرلود على التوالي

تعد هذه الطريقة من أفضل الطرق للحماية في حال وجود أكثر محرك كهربائي، لأنها تعمل على حماية جميع المحركات من الانخفاض في قيمة فرق الجهد، أو من فقد إحدى الفازات الرئيسية، وغيرها من الأعطال الأخرى.

حيث توصل جميع نقاط التلامس المساعدة للاوفرلود على التوالي،  وعند حدوث عطل ما في محرك كهربائي تفصل الاوفرلود التابع لها نقاط التلامس الرئيسية وبالتزامن مع ذلك تفصل نقطة التلامس التيار عن ملف الكونتاكتور، وبالتالي سوف تفصل التيار الكهربائي عن باقي المحركات نتيجة لفصل نقطة تلامس الاوفرلود  الموصلة على التوالي مع جميع نقاط التلامس الأخرى.

دوائر القوى والتحكم الكهربائي

خطوات توصيل الاوفرلود على التوالي

  1. كما هو موضح في المخطط أعلاه، توصل نقاط تلامس الاوفرلود (Over Load) المفتوحة والمغلقة على التوالي مع ملفات الكونتاكتور، أي تعمل كمفتاح رئيسي لدائرة التحكم، من أجل فصل التيار الكهربائي عن دائرة التحكم عند حدوث خلل ما.
  2. أما بالنسبة لدائرة القوى، يتم توصيل الاوفرلود (Over Load) الرئيسي على التوالي مع أطراف كل محرك كهربائي كما هو موضح في مخطط دائرة القوى.

توصيل الاوفرلود على التوازي

توصل فيها كل اوفرلود (Over Load) بشكل مستقل عن الآخر لحماية كل محرك على حدا دون التأثير على باقي المحركات، بمعنى أنه إذا حدث عطل ما في أحد محركات الكهربائية فإن الاوفرلود الخاص به يفصل فقط، وباقي المحركات تبقى في حالة تشغيل.

دوائر القوى والتحكم الكهربائي

خطوات توصيل الاوفرلود على التوازي

  1. كما هو موضح في المخطط أعلاه، يتم توصيل كل نقطة تلامس للاوفرلود على التوالي مع المحرك الأول الخاص به، وكذلك توصيل نقطة تلامس الاوفرلود الآخر على التوالي مع المحرك الثاني الخاصة به، من أجل حماية كل محرك بشكل منفصل عن الآخر.
  2. أما بالنسبة لدائرة القوى، يتم توصيل كل اوفرلود (Over Load) رئيسي على التوالي مع أطراف كل محرك كهربائي كما هو موضح في مخطط دائرة القوى

الفرق بين توصيل التوالي والتوازي للاوفرلود

  • إن دائرة التوالي تفصل مصدر التيار الكلي عن كامل دائرة التحكم عند حدوث خلل ما في المحركات الكهربائية.
  • أما دائرة التوصيل على التوازي تفصل التيار الكهربائي عن المحرك التي حدث بها الخلل فقط، من خلال نقطة التلامس الموصلة على التوالي مع ملف الكونتاكتور.
  • يفضل استخدام طريقة توصيل نقاط الاوفرلود بدوائر التحكم على التوالي في الغالب، لأنها تعمل على حماية جميع المحركات ضد أي عطل كهربائي محتمل.

نكون قد عرضنا لكم طريقة توصيل الاوفرلود بدوائر القوى ودوائر التحكم.

دوائر القوى والتحكم الكهربائي

توصيل الكونتاكتور مع الاوفرلود للمبتدئين

 توصيل الاوفرلود مع الكونتاكتور للمبتدئين

توصيل الكونتاكتور مع الاوفرلود للمبتدئين، في هذا الموضوع سنوضح لكم طريقة توصيل الكونتاكتور مع الاوفرلود للمبتدئين بالشرح المفصل خطوة بخطوة وما أهم التفاصيل التي يجب علينا كمبتدئين الانتباه عليها عند توصيل الكونتاكتور مع الاوفرلود للمبتدئين.

قبل الدخول في تفاصيل توصيل الكونتاكتور مع الاوفرلود دعنا نتعرف في البداية على فائدة كلاً من الكونتاكتور والافرلود وما أهمية توصيلهما معاً في دوائر القوى والتحكم.

فائدة الكونتاكتور (Contactor)

يستخدم الكونتاكتور في دوائر القوى والتحكم كمفتاح كهروميكانيكي أي يتم التحكم في وصل وفصل نقاط تلامسه الرئيسية والمساعدة حسب آليه جهد التحكم المطبق على ملف الكونتاكتور، وبناءً عليه يتم تشغيل أو إيقاف الحمل الكهربائي كالمحرك الكهربائي مثلاً.

دوائر القوى والتحكم الكهربائي

فائدة الاوفرلود (Overload)

هو جهاز الاوفرلود في عمله على الحماية الحرارية، ويستخدم الاوفرلود كملحق مع الكونتاكتور أو كجهاز مفصول وكلاهما لهما نفس الوظيفة وهو حماية الحمل الكهربائي من الارتفاع في قيمة التيار بشكل ملحوظ، كما يحتوي الاوفرلود على نقاط تلامس مفتوحة (NO) ومغلقة (NC) يتم استخدامهما في دوائر التحكم.

دوائر القوى والتحكم الكهربائي

إرشادات حول توصيل الكونتاكتور مع الاوفرلود

  • تأكد من أن مدى نطاق تيار قاطع الاوفرلود متناسق مع تيار الحمل الكهربائي.
  • يجب ضبط قيمة تيار الاوفرلود  على تيار الحمل بنسبة 1.05.
  • إذا كان الاوفرلود من النوع المدمج مع الكونتاكتور تأكد من أنهما نفس الماركة من أجل ضمان تثيبت الاوفرلود بنقاط خرج الكونتاكتور الرئيسية بشكل جيد.

دوائر القوى والتحكم الكهربائي

مراحل توصيل الكونتاكتور مع الاوفرلود

المرحلة الأولى: توصيل دائرة القدرة وهي الدائرة التي تغذي الحمل الكهربائي، وتوصل نقاط الكونتاكتور (L1,L2,L3) مع مصدر الكهرباء 3 فاز، بينما توصل نقاط الاوفرلود التي تكون على شكل أقطاب نحاسية مع خرج الكونتاكتور (L1,L2,L3).

المرحلة الثانية: توصيل دائرة التحكم من خلال ربط أسلاك التحكم مع النقاط المساعدة للكونتاكتور المفتوحة (13,14) والنقاط المغلقة (11,12)، كما نربط أسلاك التحكم مع نقاط الاوفرلود المرقمة بالأرقام (95,96) على التوالي قبل مفتاح الفصل أو الإيقاف.

دوائر القوى والتحكم الكهربائي

دوائر القوى والتحكم الكهربائي

تجربة توصيل الكونتاكتور مع الاوفرلود

بعد عمل التوصيلات اللازمة كما هو موضح في الصورة أعلاه، يتم تشغيل المحرك الكهربائي بالضغط على مفتاح التشغيل الاخضر، وبعد أن يأخذ المحرك سرعته الطبيعية قم بالضغط على مفتاح الإيقاف (الفصل) الأحمر، ولا يعمل المحرك مرة أخرى ألا بالضغط على مفتاح التشغيل.

ملاحظات هامة:

  • تأكد من ضبط تيار الاوفرلود على تيار الحمل مضاف إليه بنسبة 1.05.
  • تأكد من التوصيل الصحيح لنقاط تلامس الاوفرلود وتوصيل نقاط تلامس الكونتاكتور المفتوحة بدائرة التحكم على التوازي مع مفتاح التشغيل.
  • تأكد من ربط أسلاك التوصيل مع نقاط توصيل الكونتاكور والاوفرلود بشكل جيد.

دوائر القوى والتحكم الكهربائيدوائر القوى والتحكم الكهربائي

طريقة توصيل المؤقت الزمني مع الكونتاكتور

 طريقة توصيل المؤقت الزمني مع الكونتاكتور

طريقة توصيل المؤقت الزمني مع الكونتاكتور، تستخدم هذه الطريقة عندما نريد التحكم في وصل وفصل الحمل الكهربائي مثل المحرك الكهربائي خلال فترة زمنية محددة مسبقاً بواسطة المؤقت الزمني (التايمر)، في هذا الموضوع سنوضح لكم طريقة توصيل المؤقت الزمني مع الكونتاكتور.

القطع المستخدمة في توصيل المؤقت مع الكونتاكتور

  • قاطع كهربائي 2 فاز (يمكن تركيب قاطع 1 فاز).
  • قاطع مانع التسرب، (يمكن الاستغناء عنه إذا تواجد لديك قاطع مانع التسرب).
  • مؤقت زمني 24 ساعة، (يمكن توصيل المؤقت المصمم بالدقائق على نفس الطريقة).
  • كونتاكتور، (يتم اختياره بحيث يتحمل تيار الحمل بنسبة 1.25 على الأقل).
  • محرك كهربائي (يمكن توصيل أي حمل كهربائي آخر).

دوائر القوى والتحكم الكهربائي

شرح المؤقت والكونتاكتور

  • المؤقت الزمني: يطلق عليه اسم التايمر أيضاً (بالإنجليزية: Timer)، وهو المسؤول عن تشغيل أي حمل كهربائي بعد فترة زمنية محددة مسبقاً، كما يتوفر مؤقتات بنظام 24 ساعة ويمكنه التحكم في تشغيل وفصل الحمل على عدة فترات زمنية محددة مسبقاً على مدار الـ 24 ساعة.

المؤقت الزمني (timer)

  • الكونتاكتور: وظيفته في الدائرة هو العمل على وصل وفصل نقاط تلامسه الرئيسية والمساعدة لتشغيل وإيقاف الحمل الكهربائي بناء على حالة نقاط تلامس المؤقت الزمني، أي أن المؤقت الزمني يتحكم في وصل أو فصل التيار عن ملف الكونتاكتور خلال فترة زمنية معنية، ونتيجة لتغيير نقاط تلامس المؤقت سوف يتسبب أيضاً في تغيير نقاط الكونتاكتور الرئيسية والمساعدة.

دوائر القوى والتحكم الكهربائي

خطوات عمل المؤقت مع الكونتاكتور

في البداية يجب معايرة زمن تأخير وصل المؤقت الزمني بالدقائق إذا كان مصمم بنظام الدقائق، ومعايرة مؤقت 24 ساعة على مدة زمنية حسب ما تريد على أساس أن يعمل على تغيير نقاط تلامسه خلال فترات محددة طوال 24 ساعة.

وإليك خطوات عمل دائرة المؤقت الزمني مع الكونتاكتور كالتالي:

  • عند توصيل الدائرة بالتيار الكهربائي، يطبق فرق جهد على طرفي المؤقت الزمني (A1,A2) بتيار بسيط.
  • يبدأ المؤقت الزمني في العد التنازلي حسب الوقت المحدد مسبقاً.
  • عند انتهاء الفترة الزمنية للمؤقت سوف يغير نقاط تلامسه مسبباً في توصيل نقاط التلامس المتصلة على التوالي مع ملف الكونتاكتور.
  • عندها يمر التيار الكهربائي إلى ملف الكونتاكتور مما يسمح بتغيير حالة نقاط الكونتاكتور الرئيسية والمساعدة.

دوائر القوى والتحكم الكهربائي

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

صفحتنا علي الفيسبوك هنا.

حسابنا على تويتر هنا.

دوائر القوى والتحكم الكهربائي

 

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.