خبراء الصيانة الكهربائية
Open in Telegram
يضم الفريق مهندسين يعملون في مختلف الأنظمة الكهربائية و التطوير المستمر ويعملون وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
Show moreThe country is not specifiedThe category is not specified
2 809
Subscribers
+224 hours
+57 days
+3330 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Tags Cloud
No data
Any problems? Please refresh the page or contact our support manager.
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
December '24
December '24
+14
in 0 channels
November '24
+56
in 0 channels
Get PRO
October '24
+104
in 0 channels
Get PRO
September '24
+35
in 0 channels
Get PRO
August '24
+31
in 0 channels
Get PRO
July '240
in 0 channels
Get PRO
June '24
+57
in 0 channels
Get PRO
May '240
in 0 channels
Get PRO
April '240
in 0 channels
Get PRO
March '240
in 0 channels
Get PRO
February '24
+28
in 0 channels
Get PRO
January '24
+4
in 0 channels
Get PRO
December '23
+32
in 0 channels
Get PRO
November '23
+61
in 0 channels
Get PRO
October '23
+39
in 0 channels
Get PRO
September '23
+138
in 0 channels
Get PRO
August '23
+36
in 0 channels
Get PRO
July '23
+62
in 0 channels
Get PRO
June '23
+106
in 0 channels
Get PRO
May '23
+208
in 0 channels
Get PRO
April '23
+45
in 0 channels
Get PRO
March '23
+100
in 0 channels
Get PRO
February '23
+253
in 0 channels
Get PRO
January '23
+110
in 0 channels
Get PRO
December '22
+363
in 0 channels
Get PRO
November '22
+41
in 0 channels
Get PRO
October '22
+165
in 0 channels
Get PRO
September '22
+465
in 0 channels
Get PRO
August '22
+198
in 0 channels
Get PRO
July '22
+668
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 15 December | 0 | |||
| 14 December | +1 | |||
| 13 December | 0 | |||
| 12 December | 0 | |||
| 11 December | +2 | |||
| 10 December | +3 | |||
| 09 December | 0 | |||
| 08 December | +3 | |||
| 07 December | +1 | |||
| 06 December | 0 | |||
| 05 December | +1 | |||
| 04 December | 0 | |||
| 03 December | +2 | |||
| 02 December | 0 | |||
| 01 December | +1 |
Channel Posts
| 2 | No text... | 773 |
| 3 | 📓 كتاب الحماية الكهربائية (كما لم تسمع بها من قبل)
كتاب الحماية الكهربائية هو من اعداد المهندس المبدع معتز الفيومي، ويركز الكتاب على شرح الحمايات الكهربائية الرئيسية والمخططات في محطات الضغط العالي والمتوسط بطريقة سرد قصصية وسؤال وجواب . و سيأخذك في رحلة من خلال فصوله الخمسة و التي تجاوزت الألف صفحة في بعض أجزاء المحطة والتوقف عندها والتعليق الفني عليها ، واقتباس ما جاء في بعض الكتب عن هذا الموضوع . والتفكير العميق إلى تحقيق أهدافك وتجاوز حدود المعلومة المجردة الى معرفة ما وراء هذه المعلوم.
✔️ يحتوي الكتاب على:
⬅️ شرح محولات الجهد والتيار ومرحلات زيادة التيار والحماية التفاضلية ومن ثم تطبيق عملي لأحد أشهر أجهزة الفحص .
⬅️ أمثلة واقعية وحسابات عملية تعزز فهمك وتجعل الكتاب أكثر تطبيقًا.
⬅️ نصائح عملية اثناء اداء الاختبارات لمساعدتك في تحقيق نتائج صحيحة و في وقت قصير .
⬅️ توقع المشكلات الفنية اثناء الاختبارات وتقديم الحلول والمقترحات لها .
💡المهندس معتز الفيومي:
استشاري وأخصائي في مجال الحماية والتحكم لأنظمة الضغط العالي والمتوسط، عمل في كبرى شركات الطاقة والمقاولات في عدة دول عربية، وكان مدير الاختبارات في مشروع الظفرة للطاقة الشمسية وهو أكبر محطة طاقة شمسية في العالم.
لتحميل كتاب الحماية الكهربائية انقر الرابط التالي:
https://2u.pw/Bchpo1o
يمكنكم متابعة المهندس معتز الفيومي من خلال:
فيس بوك: https://web.facebook.com/motaz.fayomi
لينكد ان: https://www.linkedin.com/in/motaz-al-fayomi-1a668997/
ومن خلال منصته (MF Training & Consulting):
فيس بوك:
https://web.facebook.com/MFTrainJO
#خبراء_الصيانة_الكهربائية
#الحماية_الكهربائية | 736 |
| 4 | No text... | 632 |
| 5 | ✅ أحد مسائل التوظيف في التحكم الكلاسيكي للمحركات:
👈 ما هو نظام (Jogging and Inching) للتحكم بالمحركات الكهربائية؟
تُعرف الرابطة الوطنية لمصنعي الأجهزة الكهربائية (NEMA) مصطلح (Jogging and Inching) للمحركات:
"الإغلاق المتكرر السريع لدائرة لبدء وتشغيل المحرك من السكون بغرض إنجاز حركات صغيرة للآلة التي يتم تحريكها"
“Quickly repeated closure of a circuit to start a motor from rest for the purpose of accomplishing small movements of the driven machine.”
💡 ويَكمُن الفرق بينها كالتالي:
✔️ مبدأ التحكم بواسطة نظام (Jogging): تشغيل المحرك حركات قصيرة بجهد المحرك الكامل (Full Rated Voltage).
✔️ مبدأ التحكم بواسطة نظام (Inching): تشغيل المحرك حركات قصيرة بجهد منخفض عن الجهد الإسمي للمحرك (Reduced Voltage)، باستخدام محاثات أو محولات أو مقاومات مادية.
الصورة المرفقة تمثل مثال لدوائر التحكم لتشغيل المحرك بواسطة نظام (Jogging and Inching).
قناة التيليغرام : https://t.me/Elmexperts
اللينكد ان : https://www.linkedin.com/company/elmexperts
الفيس بوك: https://www.facebook.com/Elmexperts
#خبراء_الصيانة_الكهربائية
#Jogging_Inching_Motor | 505 |
| 6 | No text... | 625 |
| 7 | غاز سادس فلوريد الكبريت
𝗦𝗙𝟲 (𝘀𝘂𝗹𝗳𝘂𝗿 𝗵𝗲𝘅𝗮𝗳𝗹𝘂𝗼𝗿𝗶𝗱𝗲)
⚡ماهي خصائص هذا الغاز ...وهل سينتهي استخدامه؟!
يستخدم هذا الغاز في كثير من التطبيقات الكهربائية من قواطع الجهد العالي ومحطات التحويل المعزولة بهذا الغاز (GIS- Gas Insulated Substation)، لما يمتلكه من خصائص ومن أهمها:
𝟭. قوة ومتانة عزله (Dielectric Strength):
حيث أن قوة ومتانة عزله تصل الى 2.5 مرة متانة عزل الهواء.
𝟮. جهد الانهيار (Breakdown Voltage):
جهد الانهيار للغاز هو الجهد الكهربائي الذي يتعرض فيه الغاز الى الانهيار الكهربائية ويصبح موصلا للكهرباء، يتمتع غاز سادس فلوريد الكبريت (SF6) بجهد انهيار مرتفع جدا مما يتيح استخدامه في تطبيقات الجهد العالي.
𝟯. اخماد القوس الكهربائي (Arc Extinction):
يتمتع غاز سادس فلوريد الكبريت (SF6) بقدرة عالية على إخماد القوس الكهربائي.
𝟰. مقاومته لمرور التيار (Insulation Resistance):
يتمتع غاز سادس فلوريد الكبريت (SF6) بمقاومة عزل عالية لمرور تيارات التسرب (Leakage Currents).
𝟱. مقاومة الصدأ (Corrosion Resistance):
يوفر غاز سادس فلوريد الكبريت (SF6) مقاومة عالية للتفاعلات الكيميائية وتعرض المعادن للصدأ.
𝟲. خصائص الشفاء الذاتي (Self-healing Properties):
الشرارة الناتجة عن الفصل والتوصيل فيه تؤدي الى تأيين ذرات الغاز، وهذه الأيونات الناتجة تتحد مع ذرات غاز SF6، وينتج غاز SF6 جديد، ونتيجة لذلك فان الغاز لا يفقد عازليته الكهربية أبداً لأنه يتجدد تلقائياً .
𝟳. غير قابل للاشتعال (Non-Flammable Gas).
𝟴. غير سام (Non-Toxic Gas).
𝟵. عديم اللون والرائحة.
𝟭𝟬. غاز سادس فلوريد الكبريت (SF6) أثقل من الهواء بخمس مرات، فتكمن خطورة ذلك بالاختناق عند تسربه بالأماكن المحصورة.
******************************************
⬅️ هل سينتهي استخدامه؟
غاز سادس فلوريد الكبريت (SF6) هو أحد غازات الدفيئة القوية ذات القدرة على إحداث الاحترار العالمي (GWP) التي تبلغ 23500 ضعف تلك الخاصة بثاني أكسيد الكربون (CO2) على مدى 100 عام. يساهم عمرها الطويل في الغلاف الجوي في ظاهرة الاحتباس الحراري، مما يجعلها تخضع للوائح والقيود البيئية.
لذلك هنالك توجه واتفاقيات الى استخدام غاز بديل عنه ومن الغازات المطروح استخدامها هو غاز الفلورونتريل وهو غاز خليطي وذو تأثير أقل الى حد كبير على البيئة.
******************************************
قناة التيليغرام : https://t.me/Elmexperts
اللينكد ان : https://www.linkedin.com/company/elmexperts
الفيس بوك: https://www.facebook.com/Elmexperts
#خبراء_الصيانة_الكهربائية
#غاز_سادس_فلوريد_الكبريت
#SF6 | 631 |
| 8 | No text... | 503 |
| 9 | التصنيفات الحرارية للمحولات – المنشور رقم 𝟔
بعد الحديث عن التصنيفات الحرارية للمحولات الجافة وتحميلها وحساب عمرها الافتراضي، ثم الانتقال بالحديث عن المحولات الزيتية وتبريدها وتحميلها، مثل اليوم للحديث عن حساب العمر الافتراضي للمحولات الزيتية.
كما هو في حالة المحولات الجافة فإن العمر الافتراضي للمحولات الزيتية محكوم بحرارة النقطة الساخنة للملفات، ولكن قبل دراسة العلاقة الحسابية يجب التنبيه على الآتي:
- يوجد العديد من الدراسات لتقدير العمر الافتراضي للمحولات الزيتية وتتراوح تقديراتها من 𝟏𝟏 إلى 𝟐𝟎 سنة تقريباً.
- سبب الاختلاف الكبير في تقدير العمر الافتراضي هو تعدد العوامل المؤثرة على عمر العوازل الورقية مثل وجود الهواء والرطوبة وحرارة النقطة الساخنة وغيرها.
- يختلف كود ال 𝐈𝐄𝐂 عن كود ال 𝐈𝐄𝐄𝐄 في اختيار العمر الافتراضي ليكون تقريباً 𝟏𝟓 سنة تقريباً في ال 𝐈𝐄𝐂 و 𝟐𝟎 سنة تقريباً في ال 𝐈𝐄𝐄𝐄 وذلك للعوازل الورقية المحسنة.
- يفترض كود ال 𝐈𝐄𝐂 𝟔𝟎𝟎𝟕𝟔-𝟕 لتقدير العمر الافتراضي كون العازل الورقي لا يتعرض للهواء ولا تزيد رطوبته عن 𝟎.𝟓%
- يتم قياس ما يسمى بدرجة البلمرة 𝐃𝐞𝐠𝐫𝐞𝐞 𝐨𝐟 𝐩𝐨𝐥𝐲𝐦𝐞𝐫𝐢𝐳𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 لتحديد العمر الافتراضي بناءً على المعادلة المرفقة.
وفي الخلاصة يتم فهم عملية تحميل المحولات بفهم أن الهدف هو المحافظة على العمر الافتراضي للمحول وذلك عن طريق المحافظة على قيمة حرارة النقطة الساخنة في الملفات والتي بدورها تتأثر بشكل مباشر بالحرارة الجوية ونسبة التحميل، فكلما تحكمنا بحرارة الجو عن طريق التبريد تمكنا من رفع نسبة التحميل.
أغلب المصنعين للمحولات المبردة يقومون بتصميم التبريد ليمكن المحول من استيعاب زيادة 𝟑𝟑% للحمل كمرحلة أولى وذلك بتبريد قد يتراوح ما بين 𝟑𝟕 درجة مئوية للتبريد الهوائي إلى 𝟔𝟎 درجة للتبريد الزيتي والهوائي الموجه وزيادة أخرى مماثلة كمرحلة ثانية ليصبح مجموع الزيادة 𝟔𝟔% وذلك بتبريد قد يصل إلى 𝟏𝟑𝟓 درجة مئوية.
هنالك اعتبارات أخرى تحد من زيادة حرارة زيت وملفات المحول كتمدد الزيت في الخزان وحدود العزل الكهربائي للعناصر المختلفة داخل المحول.
قناة التيليغرام : 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐭.𝐦𝐞/𝐄𝐥𝐦𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐬
اللينكد ان : 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐥𝐢𝐧𝐤𝐞𝐝𝐢𝐧.𝐜𝐨𝐦/𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲/𝐞𝐥𝐦𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐬
الفيس بوك: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐄𝐥𝐦𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐬
#خبراء_الصيانة_الكهربائية
#𝐄𝐌𝐄
#التصنيفات_الحرارية_للمحولات | 457 |
| 10 | No text... | 624 |
| 11 | No text... | 567 |
| 12 | No text... | 549 |
| 13 | No text... | 442 |
| 14 | أطراف التوصيل للأسلاك الكهربائية - 𝑻𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍𝒔 𝑾𝒊𝒓𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒏𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓𝒔
أكثر وأشهر الأنواع استخداماً:
1. 𝑺𝒄𝒓𝒆𝒘 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍𝒔
هو نوع بسيط وموثوق من أطراف التوصيل وأكثرها انتشاراً، حيث يتكون من جسر معدني معزول وعلى أطرافه براغي لتثبيت الأسلاك. (كما موضح بالصورة)
2. 𝑪𝒓𝒊𝒎𝒑𝒆𝒅 𝒄𝒐𝒏𝒏𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓𝒔
عبارة عن وصلة معدني معزولة بغلاف حراري (Heat Shrink)، تُجمع الأسلاك من خلالها وتكبس (Crimp) ويسخن الغلاف الحراري باستخدام فرد حراري (Heat gun). (كما موضح بالصورة)
3. 𝑺𝒐𝒍𝒅𝒆𝒓𝒍𝒆𝒔𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒏𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓𝒔
عبارة عن وصلة معدنية بغلاف بلاستيكي، توضع الأسلاك دون لحام وتُغلق تلك الأطراف لتُحكم تثبيت الأسلاك على الوصلة المعدنية الداخلية. (كما موضح بالصورة)
4. 𝑷𝒖𝒔𝒉-𝒊𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒏𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓𝒔
عبارة عن وصلات معدنية معزولة، يوضع السلك بطريقة الدفع للداخل (Push-in) بعد فتح القفل بالضغط بمفك ومنها برفع طرف بلاستيكي ومنها لا يحتوي على قفل، تُثبت الأسلاك بفعل آلية ضغط الموصلات المعدنية الداخلية. (كما موضح بالصورة)
قناة التيليغرام : https://t.me/Elmexperts
اللينكد ان : https://www.linkedin.com/company/elmexperts
الفيس بوك: https://www.facebook.com/Elmexperts
#خبراء_الصيانة_الكهربائية
#𝑻𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍𝒔_𝑾𝒊𝒓𝒆_𝑪𝒐𝒏𝒏𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓𝒔 | 506 |
| 15 | No text... | 667 |
| 16 | التصنيفات الحرارية للمحولات – المنشور رقم 𝟓
بعد التعرف على ما يميز المحولات الزيتية عن المحولات الجافة وبعد التعرف على طرق تبريد المحولات المختلفة سوف نبحث اليوم كيفية حساب ارتفاع حرارة المحولات الزيتية أثناء التشغيل وعلاقة ذلك بالتحميل كما فعلنا مع المحولات الجافة في المنشورات السابقة.
نجد في 𝐈𝐄𝐂 𝟔𝟎𝟎𝟕𝟔-𝟐 تحديداً للارتفاع المسموح به لحرارة الملفات وهو 𝟔𝟓 درجة مئوية أو 𝟕𝟎 درجة مئوية في حالة المحولات ذات التبريد الموجه (𝐎𝐃)، ونجد أيضاً تحديداً لارتفاع حرارة النقطة الساخنة وهو 𝟕𝟖 درجة مئوية في جميع الحالات.
وعليه فإن التصنيف الحراري لمحولات الزيتية يصبح كالآتي:
التصنيف الحراري = حرارة الجو 𝟐𝟎 درجة + ارتفاع حرارة النقطة الساخنة 𝟕𝟖 درجة + 𝟕 درجات للاحتياط
ولذلك نجد أن جميع المحولات الزيتية للاستخدام العادي من تصنيف (𝟏𝟎𝟓°𝐂) 𝐀.
ولحساب الارتفاع في حرارة النقطة الساخنة يفترض الكود الافتراضات الآتية:
- بسبب لزوجة الزيت وبطء انتقال الحرارة فيه تختلف حرارته ما بين أسفل المحول وأعلاه.
- نفترض أن الاختلاف في حرارة الزيت ما بين الأسف والأعلى اختلاف خطي.
- تكون حرارة الملفات عند أي ارتفاع أعلى من حرارة الزيت بفارق ثابت يسمى 𝐠.
- تكون حرارة النقطة الساخنة أعلى من حرارة أعلى نقطة ارتفاعاً في الملفات بمعامل يسمى 𝐇.
- هذه المعاملات تختلف من محول لآخر، وهذه المعادلات تعطي نتائج محافظة مقارنة بالقياسات الواقعية.
وفي الصورة المرفقة توضيح للعلاقات المذكورة.
يقدم كود 𝐈𝐄𝐂 𝟔𝟎𝟎𝟕𝟔-𝟕 عدداً من المعادلات لحساب حرارة النقطة الساخنة في الملفات، وكلها معادلات تفاضلية مبنية على العلاقة ما بين حرارة الجو وحرارة الزيت وحرارة النقطة الساخنة، وفي الصورة المرفقة تلخيص لنتيجة حل المعادلات التفاضلية للتحميل المستقر الطبيعي.
وبعد النظر في المعادلات نجد أن وسائل التبريد المختلفة هدفها تقليل قيمة ارتفاع حرارة الزيت مما شأنه السماح برفع نسبة التحميل مع المحافظة على حرارة النقطة الساخنة وبالتالي الحفاظ على العمر الافتراضي للمحول.
المشكلة في استخدام هذه المعادلات هو كثرة المتغيرات المختلفة من محول لآخر فلذلك نجد في 𝐈𝐄𝐂 𝟔𝟐𝟐𝟕𝟏-𝟐𝟎𝟐 رسماً بيانياً يساعدنا على اختيار نسبة التحميل المناسبة عند أي حرارة خارجية مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير نوع غلاف المحول وتقليله للحرارة.
وفي المنشور القادم نناقش بإذن الله كيفية حساب العمر الافتراضي للمحول الزيتي.
قناة التيليغرام : 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐭.𝐦𝐞/𝐄𝐥𝐦𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐬
اللينكد ان : 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐥𝐢𝐧𝐤𝐞𝐝𝐢𝐧.𝐜𝐨𝐦/𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲/𝐞𝐥𝐦𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐬
الفيس بوك: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐄𝐥𝐦𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐬
#خبراء_الصيانة_الكهربائية
#𝐄𝐌𝐄
#التصنيفات_الحرارية_للمحولات | 599 |
| 17 | +1 cooling table.jpg | 545 |
| 18 | التصنيفات الحرارية للمحولات – المنشور رقم 𝟒
بعد اتمام الحديث عن التصنيفات الحرارية ونسب التحميل والعمر الإفتراضي للمحولات الجافة سنبدأ اليوم ببحث مشابه للمحولات الزيتية، وسوف نلخص في هذا المنشور أهم الفروقات بين نوعي المحولات فيما يتعلق بالتحميل والعمر الإفتراضي.
- كما في المحولات الجافة فإن المحدد للعمر الإفتراضي ونسبة التحميل تباعاً هو التحمل الحراري للمادة العازلة، ويختلف نوع ومواصفات المادة العازلة باختلاف التصنيف الحراري للمحول.
- تتنوع أنواع العوازل الصلبة المستخدمة مع المحولات الجافة ولكن لا نستطيع استخدام إلا العوازل الورقية مع المحولات الزيتية لإمكانية تغلغل زيت فيها لتبريد الملفات بخلاف العوازل الصلبة.
- تحمل العوازل الورقية للحرارة أقل بشكل عام من تحمل العوازل الصلبة.
- بسبب وجود الزيت وبطء انتقال الحرارة فيه للزوجته واختلاف الحرارة في الأجزاء المختلفة أيضاً يصبح التحليل الحسابي لعلاقة تحميل المحول بحرارة النقطة الساخنة في الملفات معقداً.
نجد في 𝐈𝐄𝐂 𝟔𝟎𝟎𝟕𝟔-𝟐 تصنيفان رئيسان للعوازل الورقية:
العوازل الورقية غير المحسنة (𝐍𝐨𝐧-𝐭𝐡𝐞𝐫𝐦𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐮𝐩𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞𝐝 𝐩𝐚𝐩𝐞𝐫): المصممة للعمل على حرارة 𝟗𝟖 درجة مئوية
العوازل الورقية المحسنة (𝐓𝐡𝐞𝐫𝐦𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐮𝐩𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞𝐝 𝐩𝐚𝐩𝐞𝐫): المصممة للعمل على حرارة 𝟏𝟏𝟎 درجة مئوية
واختلاف النوعين من العوازل الورقية يرجع إلى طريقة المعالجة الكيميائية للخامة الورقية.
ونجد في ذات الكود أن القيم المعرفة المختلفة هي فقط للمحولات ذات التصنيف الحراري 𝐀 (𝟏𝟎𝟓°) وذلك لأنه أقرب التصنيفات لدرجات الحرارة المعتادة في المحولات الزيتية.
لا يوجد حاجة حقيقية لاستخدام المحولات الزيتية مع التطبيقات العادية والأحجام الصغيرة، ولكن مع ازدياد حجم المحول تصبح الحاجة للتبريد الفعال ضرورية، ومع ازدياد جهد التشغيل تقل كفائة العزل الهوائي في إخماد القوس الكهربائي الناتج عن الأعطال الكهربائية.
فلهذين السببين أصالة نلجأ لاستخدام المحولات المعزولة بالزيت مع أنها أعلى تكلفة في التصنيع والتشغيل، وفي الجدول المرفق شرح لاختصارات الأنواع المختلفة من التبريد للمحولات الزيتية.
هذه الاختصارات مكونة من أربعة أحرف أولها لوصف مادة التبريد الداخلية المحيطة بالملفات، وثانيها لوصف طريقة تبريد مادة التبريد الداخلية، وثالثها لوصف مادة التبريد الخارجية، ورابعها لوصف طريقة تبريد مادة التبريد الخارجية.
وظهر مؤخراً استخدام المحولات المعزولة بالغازات الخاملة مثل 𝐒𝐅𝟔 عوضاً عن الزيت، وفي ذلك العديد من الفوائد منها صغر الحجم وقلة الوزن وانعدام خطورة الاحتراق والانفجار أثناء الأعطال، ولكن تأتي هذه الفوائد على حساب التكلفة الإضافية.
قناة التيليغرام : 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐭.𝐦𝐞/𝐄𝐥𝐦𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐬
اللينكد ان : 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐥𝐢𝐧𝐤𝐞𝐝𝐢𝐧.𝐜𝐨𝐦/𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲/𝐞𝐥𝐦𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐬
الفيس بوك: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐄𝐥𝐦𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐬
#خبراء_الصيانة_الكهربائية
#𝐄𝐌𝐄
#التصنيفات_الحرارية_للمحولات | 539 |
| 19 | No text... | 842 |
| 20 | 📝 سؤال وجواب:
أحد شروط التزامن بين المولد (Generator) والشبكة الكهربائية (Electric Network) هو زاوية الطور بحيث يجب أن يغلق قاطع المولد (GCB) بفرق زاوية طور يساوي صفر درجة (𝗣𝗵𝗮𝘀𝗲 𝗮𝗻𝗴𝗹𝗲 𝗼𝗳 𝟬°).
⬅️ إذا فشل جهاز التزامن (Fail Synchronizing) بتحقيق هذا الشرط، فما هي أخطر وأسوء فرق زاوية طور يغلق عندها قاطع المولد وماذا سيحدث؟
⚡ الجواب:
أخطر وأسوء زاوية فرق طور إذا أغلق عندها قاطع المولد في حال فشل التزامن تساوي (𝗣𝗵𝗮𝘀𝗲 𝗮𝗻𝗴𝗹𝗲 𝗼𝗳 𝟭𝟴𝟬°)، حيث تمثل أكبر قيمة فرق بين جهد المولد وجهد الشبكة الكهربائية وعندها سينشأ تيار عطل كبير وعزم لحظي كبير جدا، سيتدمر المولد (Stator & Rotor) ومحور الدوران (Shaft) وخاصة ال Coupling وبالإضافة الى تضرر التوربين (Turbine) وقد تصل الى تكسر شفرات التوربين وأكثر من ذلك.
قناة التيليغرام : https://t.me/Elmexperts
اللينكد ان : https://www.linkedin.com/company/elmexperts
الفيس بوك: https://www.facebook.com/Elmexperts
#خبراء_الصيانة_الكهربائية
#Fail_Synchonizing
#phase_angle
الصورة المرفقة هي صورة تعبيرية | 804 |
