Posted on Leave a comment

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

ما هو (الباور سبلاي) مصدر الطاقة وكيف يعمل؟

 

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

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

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

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

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

ما هو مصدر الطاقة؟

لا تخلط بين مصدر الطاقة ومصدر الطاقة.

المصدر هو أصل الكهرباء الواردة.

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

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

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

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

تصفح منتجات توريد الطاقة

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

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

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

ستساعدك هذه الوظائف في اختيار الإمداد الذي تحتاجه لاحتياجاتك الكهربائية.

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

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

.

إمدادات الطاقة تغيير الجهد

تغيير الجهد هو الاستخدام الأساسي لإمدادات الطاقة.

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

لمنع الحمل الزائد ، تنخفض إمدادات الطاقة من

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

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

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

إمدادات الطاقة تحويل الطاقة

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

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

ومع ذلك ، فإن مصادر الطاقة هذه ليست الأكثر استخدامًا.

تصفح إمدادات الطاقة DC-DC

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

توفر المنافذ الكهربائية التيار المتردد أو التيار المتردد.

تتطلب معظم الأجهزة الكهربائية تيارًا مباشرًا لتعمل.

يقوم مصدر الطاقة بتحويل طاقة التيار المتردد إلى تيار مستمر.

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

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

إمدادات الطاقة تنظم السلطة

تتطلب معظم الأجهزة الإلكترونية طاقة منظمة.

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

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

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

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

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

تعمل الوظيفة الإضافية لتنظيم الطاقة على زيادة تكلفة الجهاز ،

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

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

لكن الإلكترونيات تتطلب قوة منظمة.

لا تخطئ في اختيار العرض الخاطئ.

كيف يعمل مزود الطاقة؟

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

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

فإن الأجهزة لديها خطوة إضافية لتنظيم الجهد لتخفيف الموجات.

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

والتي ستوضح وجهة نظرك حول العملية الكاملة للجهاز.

أجزاء من إمدادات الطاقة ووظائفها

تتكون مصادر الطاقة الأساسية من عدة أجزاء.

تساعد هذه المكونات الوحدة على تصعيد أو خفض الجهد ،

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

.

 

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

قد تصعد هذه الأجهزة أو تنحي الجهد.

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

المعدل:

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

عامل التصفية:

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

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

المنظم:

يقلل منظم الجهد من تموج الفولتية التي يتركها المرشح ،

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

تعتبر مكونات مصدر الطاقة ضرورية للوظيفة الخاصة لوحدة إمداد الطاقة.

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

محولات امدادات الطاقة

يقوم محول مصدر الطاقة برفع أو خفض الجهد حسب الحاجة.

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

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

تدخل الطاقة الواردة إلى المحول من خلال اللف الأساسي.

الكهرباء الصادرة تتصل بالملف الثانوي.

لا يوجد اتصال مادي بين هذين الملفين.

يضمن عزل اللفات هذا سلامة المحولات.

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

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

 

 

 

كيف يقوم مصدر الطاقة بتحويل التيار المتردد إلى التيار المستمر؟

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

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

. كل نموذج له عملياته وفوائده.

نصف الموجة:

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

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

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

موجة كاملة:

يتطلب مقوم الموجة الكاملة صنبورًا مركزيًا في الملف الثانوي.

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

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

الجسر:

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

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

 

ما هو مرشح المكثف؟

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

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

تمسك المكثفات بالإلكترونات لحين الحاجة إليها.

عندما يمر التيار عبر المكثف ، فإنه يتحرك في موجات.

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

مع انخفاض الموجات الحالية ، تزداد الحاجة إلى إلكترونات إضافية.

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

توفر الموجات الأكثر سلاسة مزيدًا من الكهرباء بدون مد وجذر.

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

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

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

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

كيف يعمل إمداد الطاقة المنظم؟

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

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

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

كيف يعمل مصدر الطاقة المنظم الخطي؟

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

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

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

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

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

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

.

ما هو تبديل امدادات الطاقة المنظم؟

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

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

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

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

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

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

ما هو استخدام امدادات الطاقة؟

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

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

ومع ذلك ، فهذه ليست الاستخدامات الوحيدة لمصادر الطاقة.

تعمل إمدادات الطاقة أكثر من مجرد توفير الكهرباء للإلكترونيات.

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

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

 

من يحتاج إلى إمدادات الطاقة؟

أي شخص يستخدم الكهرباء يحتاج إلى مصدر طاقة.

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

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

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

.

تعرف على معلومات حول إمدادات الطاقة من الدرجة العسكرية

تستخدم العديد من الصناعات إمدادات الطاقة يوميًا.

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

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

السفن والقوارب (الغواصات):

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

الفضاء:

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

الاتصالات:

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

العديد من الآخرين:

إذا كنت لا ترى مجالك مدرجًا ، فلا داعي للقلق.

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

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

هذا هو المكان الذي يمكننا فيه في ACT مساعدتك.

ما هو مزود الطاقة: أنواع الدوائر الكهربائية

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

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

تشمل احتياجات الطاقة للدائرة أو الحمل بشكل أساسي الجهد والتيار.

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

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

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

ما هو مزود الطاقة؟

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

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

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

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

دائرة إمداد الطاقة

تستخدم دائرة إمداد الطاقة في مختلف الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

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

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

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

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

محول تنحي يحول 230 فولت تيار متردد إلى 12 فولت.

يستخدم مقوم الجسر لتغيير التيار المتردد إلى التيار المستمر

يستخدم مكثف لتصفية تموجات التيار المتردد ويعطي لمنظم الجهد.

أخيرًا ،

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

 

مخطط كتلة مصدر الطاقة

أنواع مختلفة من إمدادات الطاقة

يتم تصنيف الأنواع المختلفة من مصادر الطاقة على النحو التالي.

1) SMPS- وضع تبديل التيار الكهربائي

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

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

، مثل جهاز كمبيوتر شخصي (كمبيوتر شخصي) ،

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

 

2) إمدادات الطاقة غير المنقطعة

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

يتم توفير الحماية لهذا الجهاز أيضًا من تدفق الطاقة.

 

 

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

على سبيل المثال

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

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

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

3) التيار الكهربائي المتردد

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

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

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

لا تستخدم بعض أنواع تبديل طاقة التيار المتردد محولًا.

 

أس امدادات الطاقة

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

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

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

الاختلافات الرئيسية بين هذين هي موثوقية التسليم.

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

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

4) امدادات الطاقة DC

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

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

 

5) تنظيم امدادات الطاقة

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

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

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

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

 

مصدر طاقة منظم

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

6) امدادات الطاقة القابلة للبرمجة

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

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

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

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

7) مصدر طاقة الكمبيوتر

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

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

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

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

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

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

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

الوظيفة الرئيسية لهذه الدائرة هي في البداية ؛

ينزل جهد التيار المتردد ثم يغيره إلى تيار مباشر.

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

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

تصبح العيوب أكثر وضوحا.

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

كلما تم استخدام مصدر طاقة خطي في تطبيقات الطاقة العالية ؛

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

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

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

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

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

صفحتنا علي الفيسبوك هنا.

حسابنا على تويتر هنا.

Posted on Leave a comment

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

xvxvzxv 16

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

 

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

لذلك من الضروري أن يكون لديك حماية كافية للمحرك.

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

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

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

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

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

. أحدهما لا يستعيد الآخر.

تتناول هذه المقالة نظرة عامة على اوفر لود وأنواعه وعمله.

 

ما هو مرحل الحمل الزائد (اوفر لود)؟

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

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

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

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

مخطط الاتصال

يظهر أدناه مخطط الأسلاك الخاص بترحيل الحمل الزائد ،

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

. تتم مناقشة عمل / وظيفة اوفر لود أدناه.

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

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

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

مخطط تتابع الحمل الزائد

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

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

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

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

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

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

العمل الزائد التتابع

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

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

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

تعمل هذه المرحلات دائمًا مع المقاولين.

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

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

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

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

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

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

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

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

أجزاء من ترحيل الحمولة الزائدة

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

الاطراف

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

يمكن توصيل إمداد المحرك بمحطات T1 و T2 و T3.

إعداد نطاق الأمبير

يمكن أن يتوفر مقبض دوار على الطراز القديم.

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

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

زر إعادة الضبط

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

زر التحديد اليدوي أو التلقائي

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

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

نقطه الاتصال المساعده

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

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

. جهات اتصال NC قادرة على التبديل المباشر لملفات الموصل.

زر الاختبار

يتم استخدام زر الاختبار للتحقق من أسلاك التحكم.

أنواع الاوفرلود

يتم تصنيفها إلى نوعين هما اوفر لود الحراري والاوفرلود المغناطيسي.

الاوفرلود الحراري

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

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

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

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

Thermal Overload Relay

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

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

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

اوفر لود المغناطيسي

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

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

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

Magnetic Overload Relay

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

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

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

الاوفرلود الحراري ثنائي المعدن

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

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

نتيجة لذلك ، يتم تسخينها مباشرة بسبب تدفق التيار.

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

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

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

اوفر لود الإلكتروني

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اوفر لود سهل الانصهار

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

هنا ، سبيكة سهلة الانصهار هي مزيج من مادتين إضافيتين

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

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

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

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

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

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

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

اوفر لوداوفر لود للثلاجة

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

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

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

كيف يعمل حارس OLR من فشل المرحلة؟

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

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

لذلك يتم تسخين التتابع والرحلات.

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

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

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

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

ما الذي يسبب رحلة OLR؟

من المناقشة أعلاه ، هناك ثلاث حالات رئيسية للرحلات الزائدة:

التحميل الزائد للمحرك.

خسارة طور الإدخال

اختلال المرحلة

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

اوفرلود تريب

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

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

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

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

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

التطبيقات

تشمل تطبيقات اوفر لود ما يلي.

يستخدم على نطاق واسع لحماية المحرك.

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

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

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

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

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

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

هنا سؤال لك ، ما هي وظيفة اوفر لود؟

ما هي وظيفة الاوفرلود

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

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

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

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

 

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

صفحتنا علي الفيسبوك هنا.

حسابنا على تويتر هنا.