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
2 236
订阅者
+624 小时
+127 天
+4530 天
帖子存档
1️⃣الوظيفة الأولى: تبريد المحول تعتبر من أهم الوظائف، لأن الحرارة الداخلية في المحول إذا تركت يمكن أن تسبب خطوة شديدة وليس أفضل من الزيت في في نقلها للخارج، حيثت يتغلغل الزيت بسهولة بين الملفات لطرد الحرارة، وهناك عدة وسائل متبعة في عملية التبريد بالزيت منها التبريد الطبيعي والتبريد القسري. 2️⃣الوظيفة الثانية: العزل بين الأجزاء الداخلية للمحول يقوم الزيت أيضاً بدور العازل بين الملفات وبعضها، وبين الملفات والقلب، فالزيت يحيط بكل هؤلاء ويفصل بينهم ويزيد من قوة العازلية بينهم، كما أن معامل عازلية الزيت يصل إلى 2.2 (معامل عازلية الهواء يساوي1)، لذا فهو يقترب بذلك من عازلية المواد العازلة عموماً، هو أفضل بكثير من الهواء. 3️⃣الوظيفة الثالثة: حماية الأجزاء المعدنية من التآكل يغطي الزيت كل الأجزاء المعدنية لمنع حدوث التفاعلات الكيميائية مثل: oxidation التي يمكن أن تؤثر بشدة على توصيله الموصلات، كما يمنع أي تفاعلات أخرى كالصدأ والشوائب. 4️⃣الوظيفة الرابعة: الحماية من الأعطال المحتملة يستخدم الزيت في كشف العديد من الأعطال، حيث أن حدوث عطل بالمحول يؤدي إلى تغيرات كيميائية في خواص الزيت داخل المحول نتيجة للطاقة الكبيرة الناتجة عن العطل، وبأخذ عينة من الزيت وتحليلها سوف نصل إلى نتائج تساعدنا في تحديد نوعية العطل الداخلي

نسب توليد الطاقة الكهربائية في البلدان العربية عن طريقة الالواح الشمسية. الجدير بالذكر أن أكبر محطة لتوليد الكهرباء في العالم
نسب توليد الطاقة الكهربائية في البلدان العربية عن طريقة الالواح الشمسية. الجدير بالذكر أن أكبر محطة لتوليد الكهرباء في العالم لتوليد الكهرباء عن طريق الالواح الشمسية في دولة دولة الإمارات العربية المتحدة

الروبوت النمر الأسود الصيني الصنع. يركض بسرعة 10 أمتار في الثانية، أو 36 كيلومتر في الساعة. مدهش!

يتم تبديل مواضع الموصلات العلوية في أبراج التبادل (التعاقب) لخطوط النقل ثلاثية الطور لأسباب تقنية وهندسية مهمة، تهدف إلى تحقيق التوازن الكهربائي وتحسين كفاءة النظام. الأسباب لتبادل الموصلات: 1. موازنة الممانعة (Impedance Balancing): في خطوط النقل ثلاثية الطور، تختلف الممانعة (الحث والسعة) لكل موصل بناءً على موضعه (علوي، وسطي، سفلي). يضمن التبادل أن كل طور يمر عبر جميع المواضع خلال مسار الخط، مما يؤدي إلى تساوي الممانعة في جميع الأطوار. هذا التوازن يقلل من الفروقات في الجهد والتيار بين الأطوار، ما يحسن الأداء العام للنظام. 2. تقليل التداخل الكهرومغناطيسي (EMI): في خطوط النقل، قد يحدث تداخل كهرومغناطيسي مع خطوط الاتصالات الموازية. التبادل المنتظم للموصلات يوزع تأثيرات الحقل المغناطيسي بالتساوي، ما يقلل من التداخل ويمنع تأثيره السلبي على إشارات الاتصالات. 3. تحقيق التوازن الحراري: توزيع الموصلات على مختلف المواضع يقلل من خطر التفاوت الحراري بين الأطوار، حيث أن الموصلات تتعرض لنفس الظروف البيئية بشكل متوازن، مما يقلل من الفروقات في تمدد الموصلات وخواصها الكهربائية. 4. تحسين استقرار النظام: يساهم التبادل في تقليل التيارات غير المتوازنة، مما يعزز استقرار النظام الكهربائي، خاصة في أنظمة النقل ذات المسافات الطويلة، حيث قد تتسبب الفروقات الطفيفة في ممانعة الأطوار في عدم استقرار الجهد والتيار. بالتالي، التبادل في خطوط النقل هو إجراء هندسي مدروس لضمان توازن النظام الكهربائي، تحسين كفاءة نقل الطاقة، وتقليل المخاطر التشغيلية.

اللمبة المئوية.. هذا المصباح الكهربائي المتوهج الذي تراه أمامك اكمل عامه 124 دون إنطفاء متجاوزاً عمره الإفتراضي. منذ اختراع ا
اللمبة المئوية.. هذا المصباح الكهربائي المتوهج الذي تراه أمامك اكمل عامه 124 دون إنطفاء متجاوزاً عمره الإفتراضي. منذ اختراع المصابيح الكهربائية التجارية في أواخر القرن التاسع عشر، تفوق هذا المصباح المعلق في محطة إطفاء كاليفورنيا على جميع المصابيح الأخرى حتى يومنا هذا..

استخدام السفن البحرية لاجل توليد الطاقة الكهربائية ونقل تلك الطاقة الى اليابسة في المناطق التي تعاني مشاكل في الكهرباء
+1
استخدام السفن البحرية لاجل توليد الطاقة الكهربائية ونقل تلك الطاقة الى اليابسة في المناطق التي تعاني مشاكل في الكهرباء

أشكال المختلفة لمفاتيح الكهرباء حول العالم أن سبب الاختلاف في أشكال مفاتيح الكهرباء حول العالم يعود إلى: 1. المعايير التقنية:
أشكال المختلفة لمفاتيح الكهرباء حول العالم أن سبب الاختلاف في أشكال مفاتيح الكهرباء حول العالم يعود إلى: 1. المعايير التقنية: اختلاف الجهد (110 فولت/220 فولت) والتردد (50/60 هرتز). 2. أنظمة الكهرباء: مفاتيح أحادية أو ثنائية القطب حسب الأمان المطلوب. 3. التفضيلات الثقافية: تصميمات مختلفة تناسب الأذواق المحلية. 4. معايير الأمان: تصاميم خاصة لزيادة الحماية. 5. التاريخ الصناعي: تطور الأنظمة الكهربائية محليًا بشكل مستقل.

أنواع أبراج الكهرباء: 1. أبراج التعليق: تدعم الخطوط بشكل مستقيم. 2. أبراج الشد: تتحمل الشد في الزوايا أو نهايات الخطوط. 3. أب
أنواع أبراج الكهرباء: 1. أبراج التعليق: تدعم الخطوط بشكل مستقيم. 2. أبراج الشد: تتحمل الشد في الزوايا أو نهايات الخطوط. 3. أبراج النهاية: تدعم الخطوط في بداية ونهاية الشبكة. 4. أبراج النقل: لنقل الكهرباء لمسافات طويلة بجهود عالية. 5. أبراج العبور: لعبور الأنهار أو المناطق الكبيرة. 6. أبراج أنبوبية: تصميم جمالي للمناطق الحضرية. 7. أبراج أحادية القطب: توفر مساحة صغيرة. 8. أبراج التوزيع: لنقل الكهرباء للمنازل والمباني. الاختيار يعتمد على الجهد، التضاريس، والظروف المناخية.

أنواع أبراج الكهرباء: 1. أبراج التعليق: تدعم الخطوط بشكل مستقيم. 2. أبراج الشد: تتحمل الشد في الزوايا أو نهايات الخطوط. 3. أب
أنواع أبراج الكهرباء: 1. أبراج التعليق: تدعم الخطوط بشكل مستقيم. 2. أبراج الشد: تتحمل الشد في الزوايا أو نهايات الخطوط. 3. أبراج النهاية: تدعم الخطوط في بداية ونهاية الشبكة. 4. أبراج النقل: لنقل الكهرباء لمسافات طويلة بجهود عالية. 5. أبراج العبور: لعبور الأنهار أو المناطق الكبيرة. 6. أبراج أنبوبية: تصميم جمالي للمناطق الحضرية. 7. أبراج أحادية القطب: توفر مساحة صغيرة. 8. أبراج التوزيع: لنقل الكهرباء للمنازل والمباني. الاختيار يعتمد على الجهد، التضاريس، والظروف المناخية.

بدلة Electric Arc Flash Suit هي نوع من الملابس الواقية تستخدم لحماية العمال من خطر القوس الكهربائي. تم تصميم هذه البدلة خصيصً
بدلة Electric Arc Flash Suit هي نوع من الملابس الواقية تستخدم لحماية العمال من خطر القوس الكهربائي. تم تصميم هذه البدلة خصيصًا لتوفير حماية عالية ضد الحرارة الناتجة عن القوس الكهربائي والانفجارات الكهربائية. تتكون البدلة عادةً من مواد عازلة ومقاومة للهب مثل النوعية العالية من الألياف الاصطناعية أو الألياف الزجاجية. تتميز بدلات القوس الكهربائي بالمتانة والقوة لتحمل الظروف القاسية والحماية من الإصابات الخطيرة. كما أنها تحتوي على خصائص عازلة تمنع تمامًا اختراق التيار الكهربائي إلى الجسم. يتم اختبار هذه البدلات بدقة للتأكد من أنها تلبي المعايير الصارمة للسلامة الكهربائية. يجب على العمال الذين يعملون في بيئات تحتوي على خطر القوس الكهربائي ارتداء بدلات القوس الكهربائي كجزء من إجراءات السلامة المهنية لتقليل خطر الإصابة والحفاظ على سلامتهم أثناء العمل.

بدلة Electric Arc Flash Suit هي نوع من الملابس الواقية تستخدم لحماية العمال من خطر القوس الكهربائي. تم تصميم هذه البدلة خصيصً
بدلة Electric Arc Flash Suit هي نوع من الملابس الواقية تستخدم لحماية العمال من خطر القوس الكهربائي. تم تصميم هذه البدلة خصيصًا لتوفير حماية عالية ضد الحرارة الناتجة عن القوس الكهربائي والانفجارات الكهربائية. تتكون البدلة عادةً من مواد عازلة ومقاومة للهب مثل النوعية العالية من الألياف الاصطناعية أو الألياف الزجاجية. تتميز بدلات القوس الكهربائي بالمتانة والقوة لتحمل الظروف القاسية والحماية من الإصابات الخطيرة. كما أنها تحتوي على خصائص عازلة تمنع تمامًا اختراق التيار الكهربائي إلى الجسم. يتم اختبار هذه البدلات بدقة للتأكد من أنها تلبي المعايير الصارمة للسلامة الكهربائية. يجب على العمال الذين يعملون في بيئات تحتوي على خطر القوس الكهربائي ارتداء بدلات القوس الكهربائي كجزء من إجراءات السلامة المهنية لتقليل خطر الإصابة والحفاظ على سلامتهم أثناء العمل.

بدلة Electric Arc Flash Suit هي نوع من الملابس الواقية تستخدم لحماية العمال من خطر القوس الكهربائي. تم تصميم هذه البدلة خصيصً
بدلة Electric Arc Flash Suit هي نوع من الملابس الواقية تستخدم لحماية العمال من خطر القوس الكهربائي. تم تصميم هذه البدلة خصيصًا لتوفير حماية عالية ضد الحرارة الناتجة عن القوس الكهربائي والانفجارات الكهربائية. تتكون البدلة عادةً من مواد عازلة ومقاومة للهب مثل النوعية العالية من الألياف الاصطناعية أو الألياف الزجاجية. تتميز بدلات القوس الكهربائي بالمتانة والقوة لتحمل الظروف القاسية والحماية من الإصابات الخطيرة. كما أنها تحتوي على خصائص عازلة تمنع تمامًا اختراق التيار الكهربائي إلى الجسم. يتم اختبار هذه البدلات بدقة للتأكد من أنها تلبي المعايير الصارمة للسلامة الكهربائية. يجب على العمال الذين يعملون في بيئات تحتوي على خطر القوس الكهربائي ارتداء بدلات القوس الكهربائي كجزء من إجراءات السلامة المهنية لتقليل خطر الإصابة والحفاظ على سلامتهم أثناء العمل.

أن معدات السلامة المهنية مهمه جداً لجميع التخصصات الهندسية بما فيها هندسة الكهرباء ⚡

شكرآ لكم جميعاً .... أتمنى ان أستمر بالعطاء لهذة القناة ... تحياتي لكم جميعاً ❤️
شكرآ لكم جميعاً .... أتمنى ان أستمر بالعطاء لهذة القناة ... تحياتي لكم جميعاً ❤️

هكذا يتم توليد الكهرباء عن طريق الحركة السير في إحدى شوارع العاصمة اليابانية طوكيو ..... متى يحدث هذا في شوارع الدول العربية ؟

بطارية الرمال هي تقنية تخزين طاقة مبتكرة تستخدم الرمال كوسيط لتخزين الحرارة التي يمكن تحويلها لاحقًا إلى طاقة كهربائية. هذه التقنية تعتمد على مبدأ تخزين الطاقة الحرارية الناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة (مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح) في الرمال التي تتميز بقدرتها على الاحتفاظ بالحرارة لفترات طويلة. مبدأ عمل بطارية الرمال: 1. جمع الطاقة المتجددة: يتم استخدام الطاقة المتجددة لتسخين الهواء أو أي وسط ناقل آخر. 2. تسخين الرمال: يتم توجيه الهواء الساخن لتسخين الرمال إلى درجات حرارة مرتفعة (عادة بين 500-1000 درجة مئوية). 3. تخزين الطاقة الحرارية: الرمال تخزن الحرارة لفترة طويلة بسبب خصائصها الحرارية. 4. تحويل الحرارة إلى طاقة: عندما تكون هناك حاجة للطاقة، يتم إطلاق الحرارة من الرمال لاستخدامها في توليد البخار الذي يدير التوربينات لإنتاج الكهرباء. مزايا بطارية الرمال: 1. الفعالية في تخزين الطاقة: الرمال رخيصة ومتوفرة بكثرة، كما أنها قادرة على تخزين كميات كبيرة من الطاقة الحرارية لفترات زمنية طويلة. 2. صديقة للبيئة: لا تتضمن مواد كيميائية ضارة أو معادن نادرة، مما يجعلها تقنية مستدامة وصديقة للبيئة. 3. قليلة التكلفة: مقارنة بالتقنيات الأخرى مثل بطاريات الليثيوم-أيون، تعتبر بطاريات الرمال منخفضة التكلفة نسبيًا. 4. عمر طويل: الرمال ليست عرضة للتآكل أو الفقدان السريع للفعالية مع الزمن، مما يجعلها خيارًا طويل الأمد لتخزين الطاقة. التطبيقات: تستخدم هذه البطاريات بشكل أساسي في تخزين الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات الكهرباء خلال فترات الطلب المرتفع أو عندما تكون مصادر الطاقة المتجددة غير متاحة (مثل فترات الليل أو غياب الرياح). تعتبر بطارية الرمال خطوة متقدمة في مجال تخزين الطاقة وتقديم حلول بديلة ونظيفة لمشكلة تقلبات الطاقة المتجددة.

ما هي بطارية الرمال ؟ هل يمكن خزن الطاقة الكهربائية بواسطة الرمال؟
ما هي بطارية الرمال ؟ هل يمكن خزن الطاقة الكهربائية بواسطة الرمال؟

ما هي FAROS DE ACETILENO؟ فوانيس الأسيتيلين تعمل بإنتاج غاز الأسيتيلين عن طريق تفاعل كربيد الكالسيوم مع الماء، مما يولد شعلة
ما هي FAROS DE ACETILENO؟ فوانيس الأسيتيلين تعمل بإنتاج غاز الأسيتيلين عن طريق تفاعل كربيد الكالسيوم مع الماء، مما يولد شعلة قوية ومستمرة. استخدمت هذه الفوانيس في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، خاصة في المناجم لتوفير إضاءة آمنة نسبياً تحت الأرض. كما استخدمت في بعض وسائل النقل مثل الدراجات والسيارات لإضاءة الطريق ليلاً. رغم فعاليتها في ذلك الوقت، كانت تحتاج إلى صيانة دورية للتحكم في تدفق الغاز وضمان سلامة الاستخدام. مع التقدم التكنولوجي وظهور المصابيح الكهربائية، استُبدلت تدريجيًا بمصادر إضاءة أكثر أماناً وكفاءة. هنا نتأكد أن اختراع العالم والمهندس الأمريكي توماس اديسون للمصباح الكهربائي في عام 1879 كان أمر في غاية الاهمية