ch
Feedback
منصة الهندسة الكهربائية

منصة الهندسة الكهربائية

前往频道在 Telegram

منصة الهندسة الكهربائية ⚡️ مرجعك الشامل في عالم الطاقة والكهرباء. نبسّط العلوم الهندسية لكل مهتم. 💡🔌

显示更多
2 152
订阅者
无数据24 小时
+137
+4630
帖子存档
هكذا يعمل المفك الفاحص

هنا شخص لم يلتزم بمعدات السلامة 😂

مانع الاهتزاز (Vibration Damper) يُستخدم في خطوط نقل الطاقة الكهربائية، وخصوصًا على الأسلاك الهوائية (conductor)، وله وظيفة مهمة جدًا وهي: 🔹 تقليل الاهتزازات الناتجة عن الرياح (المعروفة باسم Aeolian vibration)، وهي اهتزازات صغيرة لكن متكررة تحصل نتيجة مرور الرياح بشكل مستمر على السلك. 🔹 هذه الاهتزازات، رغم إنها تبدو بسيطة، إلا إنها تسبب بمرور الوقت إجهاد ميكانيكي متكرر على نقاط التثبيت والعوازل والمشابك، مما يؤدي إلى: تقطع الأسلاك (خصوصًا عند الأطراف). ضعف المشابك أو العوازل. فقدان الشد المناسب في الخط. 🔹 مانع الاهتزاز يحتوي على كتلتين معدنيتين (أو مطاطيتين) متصلتين بسلك قصير من الفولاذ، بحيث تمتص الطاقة الناتجة من الاهتزاز وتبددها، فيقل تأثيرها على الموصل. 🔹 يُركّب عادة قريب من الأبراج، عند نقاط التثبيت، على مسافة محسوبة بعناية من المشبك حسب نوع الموصل وخصائصه.

1) ما نوع المحطة (نظرة عامة) هذه صورة محطة طاقة شمسية مركزة من نوع برج الطاقة (Solar Power Tower). الفكرة الأساسية: استخدام مرآيا كثيرة تعكس ضوء الشمس إلى نقطة مركزية على قمة برج لتركّز الطاقة الشمسية وتحويلها لحرارة عالية تُستخدم لتوليد بخار وتشغيل توربين كهربائي. 2) المكوّنات الرئيسية وشرح كل واحد 1. المرآيا المتتبعة (Heliostats): آلاف المربعات أو الألواح المرآية الأرضية التي تدور وتتبع الشمس تلقائيًا. كل مرآة تعكس ضوء الشمس بدقة إلى نفس النقطة في أعلى البرج (المستقبل). المواد: زجاج مع طبقة عاكسة أو صفائح مرآة، إطار وقاعدة دوّارة، وأنظمة تتبع وموتورات صغيرة وحساسات. 2. البرج المركزي (Receiver/ Tower): أعلى البرج يوجد المستقبل الحراري، سطحه يتعرّض لتركيز أشعة الشمس. يحوي قنوات أو عناصر لنقل الحرارة إلى وسط ناقل (أملاح منصهرة، زيت حراري، أو هواء ساخن). الجزء المضيء جدًا في الصورة هو نقطة التركيز — تصبح درجة حرارتها عالية جدًا. 3. وسط ناقل للحرارة (Heat Transfer Fluid): أملاح منصهرة شائعة (مثل خليط نترات) لأنها تستطيع تخزين طاقة حرارية عند درجات حرارة مرتفعة. بديل: زيت حراري أو هواء ضغط عالي في بعض التصاميم. وظيفة الوسط: يحمل الحرارة من المستقبل إلى وحدات توليد البخار أو التخزين الحراري. 4. وحدة التخزين الحراري (Thermal Energy Storage) — إن وجدت: خزانات تحتوي أملاح منصهرة ساخنة وباردة تتيح توليد كهرباء بعد الغروب. تخزين الحرارة يجعل المحطة قابلة للعمل لساعات طويلة دون شمس. 5. مولد البخار والتوربين الكهربائي: الحرارة تنتقل لتسخين مياه وإنتاج بخار عالي الضغط. البخار يدير توربين/مولد كهربائي لتوليد الكهرباء الشبكية. 3) خطوات العمل التفصيلية (سريان الطاقة) 1. المرايا تقوم بتتبع الشمس وتعكس أشعتها إلى مستقبل على قمة البرج. 2. الأشعة المركّزة ترفع حرارة المستقبل إلى درجات عالية (قد تتجاوز 500–1000°C حسب التصميم). 3. حرارة المستقبل تُنقل إلى الوسط الناقل (أملاح/زيت/هواء). 4. الوسط الناقل يسخّن سائل توليد البخار أو يمرر حرارته مباشرة لنظام يولّد بخار. 5. البخار يدير توربينًا لإنتاج كهرباء. 6. إذا توجد وحدة تخزين حراري، يمكن حفظ الحرارة الزائدة لاستخدامها في ساعات المساء أو الغيوم. 4) أمثلة شهيرة (لماذا قد تكون الصورة من نوع معين) تصميم البرج مع بحر من المرآيا يشبه محطات معروفة مثل Ivanpah (كاليفورنيا) أو محطات Noor بالمغرب أو محطات إسبانية. الفرق بين المحطات عادة في: حجم الحقل المرآوي، نوع وسط النقل، وجود/عدم وجود تخزين أم لا، والقدرة الاسمية (ميغاواط). 5) المزايا التقنية والبيئية انبعاثات كربون منخفضة أثناء التشغيل لأن المصدر شمس. قابلية التخزين الحراري تميّزها عن الألواح الشمسية الفوتوفولتية في توفير طاقة مستمرة بعد الغروب. كثافة طاقة أعلى من الألواح في بعض الحالات على مساحة معينة عند التركيز الجيد. 6) القيود والعيوب والتحديات تكلفة رأس المال عالية (بناء البرج، آلاف الهليوستات، أنظمة التتبع والتخزين). مساحة كبيرة مطلوبة وحاجة لمنطقة مشمسة وجافة لتحقيق كفاءة اقتصادية. تأثير بيئي محلي: خطر على الطيور (حرارة شديدة عند نقطة التركيز)، تأثير بصري ومناظر، إدارة الغبار والتنظيف. تعقيد الصيانة: يحتاج صيانة دورية للمرايا وأنظمة التتبع وقنوات نقل الحرارة. 7) أرقام ومواصفات تقنية تقريبية (مفيدة للفهم) درجات حرارة مستقبل البرج: عادة 400–1000°C حسب التصميم. قدرات نموذجية للمحطات: من عشرات الميجاواط إلى مئات الميجاواط لكل محطة. زمن تشغيل مع التخزين: قد يوفر تخزين الأملاح 4–15 ساعة من إنتاج بعد غروب الشمس (تصميمي متغير). كفاءة تحويل إجمالية: تعتمد على التصميم لكن عمليًا أقل من بعض مصادر الاحتراق الأحفوري، لكن مع ميزة الاستدامة وعدم الوقود الأحفوري.

ما نوع هذه المحطة الكهربائية ؟

الحمد لله دائماً و ابداً على امتلاكنا الصحة والعافية ونطلب من الله أن يرزقها لمن يحتاجها ❤️

عندما يعجز الطب في علاج البشر تقوم الهندسة في العلاج بشكل مذهل هذه فتاة أمريكية أصيب بالشلل في اطرافها السفلية ولم تسطيع المشي مره أخرى منذو 10 سنوات لكن بفضل الله وثم عقول المهندسين اصبحت تمشيء مره أخرى

🔹 ما هي ظاهرة كورونا (Corona Effect)؟ هي ظاهرة تفريغ كهربائي جزئي يحدث حول الموصلات (مثل أسلاك خطوط النقل الكهربائية) عندما يكون فرق الجهد عليها عاليًا بما يكفي لتأيين الهواء المحيط بها. يظهر عادةً على شكل إشعاع أزرق باهت أو بنفسجي مع صوت أزيز (hissing noise) وأحيانًا رائحة الأوزون (O₃). السبب الأساسي هو أن المجال الكهربائي قرب الموصل يصبح قويًا جدًا لدرجة أنه يكسر جزيئات الهواء، فيحرر إلكترونات وأيونات، فتحدث عملية التأين. --- 🔹 متى تم كشفها؟ تم رصد الظاهرة لأول مرة في القرن الـ 18 تقريبًا. في 1708: العالم William Gilbert أشار إلى الظاهرة. في 1899: العالِم Peek قام بدراسة عملية لها ووضع معادلات (معروفة باسم Peek’s law) لتحديد جهد بداية الكورونا (Corona Inception Voltage). --- 🔹 لماذا تحدث الظاهرة؟ 1. جهد عالي (High Voltage): عندما يكون فرق الجهد بين الموصل والهواء المحيط به أكبر من قوة العزل الكهربائي للهواء (حوالي 30 kV/cm عند الضغط الجوي العادي). 2. شكل الموصل: الموصلات الصغيرة والحادة تزيد من شدة المجال الكهربائي على سطحها → تزيد احتمالية حدوث كورونا. الأسلاك السميكة أو الملساء تقلل من شدة المجال → تقلل الظاهرة. 3. العوامل الجوية: الرطوبة، الغبار، المطر → تزيد من حدوث الكورونا. الهواء الجاف يقللها. --- 🔹 الآثار السلبية لظاهرة كورونا: خسائر طاقة: تفقد خطوط النقل جزءًا من طاقتها كحرارة وضوء وصوت. ضوضاء: تولد أصوات أزيز مزعجة. تشويش راديوي: تؤثر على موجات الراديو والاتصالات القريبة. تآكل العوازل: بسبب الأوزون المتولد. لكن بالمقابل، لها جانب إيجابي: تساعد على توزيع الجهد بشكل متساوٍ على العوازل في بعض الحالات. --- 🔹 طرق العلاج / تقليل ظاهرة كورونا: 1. زيادة قطر الموصلات: استعمال أسلاك سميكة يقلل شدة المجال الكهربائي على السطح. 2. استخدام حزم الموصلات (Bundled Conductors): بدلًا من سلك واحد، يتم استخدام 2–4 أسلاك أصغر متوازية لكل طور → يقلل المجال الكهربائي ويخفض الكورونا. 3. سطح الموصل: جعل السطح أملس (smooth conductors) يقلل من التشوهات التي تسبب تركيز المجال. 4. استخدام جهد أقل للوحدة الواحدة: عن طريق تقسيم الحمل على أكثر من خط نقل. 5. تحسين العوازل والبرجيات: استخدام عوازل أقوى وذات تصميم أفضل لمقاومة الأوزون والـ UV الناتج عن الكورونا. --- 📌 خلاصة: التأثير الإكليلي (Corona Effect) هو تفريغ كهربائي في الهواء حول الموصلات عالية الجهد، يظهر كإشعاع أزرق وأزيز مع خسائر طاقة. اكتشف منذ القرن 18 وتمت دراسته بعمق في نهاية القرن 19. سببه الرئيسي شدة المجال الكهربائي العالية، ويمكن تقليله بزيادة قطر الموصلات، استخدام حزم الأسلاك، وتحسين ظروف التشغيل.

ماهو مصطلح Efeito corona؟

في هندسة الكهرباء الموت يتربص فيك في كل لحظة

كيف تعمل الالواح الشمسية؟

نعم، يمكن تغطية أسلاك الضغط العالي، ولكن هذا نادر ويستخدم في حالات خاصة لعدة أسباب: 1. تكلفة العزل: عزل أسلاك الضغط العالي يتطلب مواد عازلة قوية جداً ومكلفة، وهذا يزيد من التكلفة الكلية لمشاريع الكهرباء. 2. الوزن: المواد العازلة تزيد من وزن الأسلاك، مما يتطلب هياكل دعم أقوى وأكبر لتحمل الوزن الإضافي. 3. الصيانة: الأسلاك المعزولة تتطلب صيانة دورية أكثر تعقيدًا وتكلفة، مما يزيد من التحديات التشغيلية. 4. التبريد: العزل يمكن أن يعيق عملية تبديد الحرارة، مما يزيد من احتمالية ارتفاع درجة حرارة الأسلاك وتعرضها للتلف. رغم ذلك، في بعض المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، أو في الأماكن التي تتطلب اعتبارات بيئية خاصة، يمكن استخدام أسلاك معزولة أو حتى كابلات تحت الأرض لتقليل المخاطر وتحسين الجماليات البصرية.

انفجار متسعة 😮😮

الجهاز الظاهر في الصورة هو مؤشر دوران الطور ثلاثي الأطوار (3-Phase Rotation Indicator)، وتحديداً من طراز HellermannTyton T855. تفاصيل عن الجهاز: الوظيفة الأساسية: يُستخدم هذا الجهاز لتحديد تسلسل الطور الصحيح (R-S-T) في الأنظمة الكهربائية ثلاثية الأطوار، مما يضمن دوران المحركات والأجهزة الأخرى في الاتجاه الصحيح قبل توصيل الكهرباء. الميزات: مؤشر دوران المحرك: يحتوي على مؤشر يوضح اتجاه دوران الطور، حيث يدور في اتجاه عقارب الساعة إذا كان التسلسل صحيحًا. رؤوس مدمجة ومحمية بفيوزات: تأتي الأسلاك المدمجة برؤوس محمية بفيوزات (10 أمبير لكل سلك) لتوفير حماية من الحمل الزائد. مشابك التمساح: مزود بمشابك تمساح قابلة للتوصيل لسهولة التثبيت على الموصلات المكشوفة. تصنيف الأمان: مصمم بمعيار أمان CAT IV 600V، مما يجعله مناسبًا للاستخدام من قبل عمال الخطوط ومقدمي الخدمات المعتمدين وفنيي تركيب العدادات الذكية. المواصفات الفنية: يعمل بجهد يتراوح بين 200V-600V AC وتردد 50/60 Hz. الاستخدام: يُعد أداة أساسية للعاملين في مجال الكهرباء للتحقق من تسلسل الطور على الموصلات الكهربائية العلوية قبل إجراء التوصيلات النهائية.

هكذا يتم حساب قيمة المقاومة

من يسبق التيار ام فولتية في الطور اذا كان الحمل ( مقاومة ٫ ملف ٫ متسعة)

طريقة تنصيب ابراج النقل الكهربائي

قد تحصل على وظيفة كمهندس كهرباء في الحقول النفطية فيجب أن تتعرف على أشهر أللوان الرايات ومعانيها في قطاع النفط والغاز: 🟥 أحم
قد تحصل على وظيفة كمهندس كهرباء في الحقول النفطية فيجب أن تتعرف على أشهر أللوان الرايات ومعانيها في قطاع النفط والغاز: 🟥 أحمر خطر عالي جداً – توقف فوري مناطق انفجار أو حريق أو ضغط عالي جداً 🟨 أصفر تنبيه – خطر محتمل وجود معدات ثقيلة، أعمال حفر، أو منطقة غير مستقرة 🟩 أخضر آمن منطقة العمل آمنة ولا توجد مخاطر حالية 🟦 أزرق تعليمات خاصة قد يكون دخول المنطقة يتطلب إذن أو معدات معينة 🟪 بنفسجي خطر صحي وجود غازات سامة أو مواد كيميائية ضارة (مثل H₂S) ⚫ أسود وفاة أو حادث قاتل في الموقع يُستخدم أحياناً في حالات الطوارئ أو الحوادث ⚪ أبيض نقطة تجمع أو مركز إسعاف مكان آمن للتجمع عند الطوارئ

طريقة لف الكيبلات على البكرات الخشبية ...الأمر ليس بتلك البساطة 🤗