en
Feedback
خبراء الصيانة الكهربائية

خبراء الصيانة الكهربائية

Open in Telegram

يضم الفريق مهندسين يعملون في مختلف الأنظمة الكهربائية و التطوير المستمر ويعملون وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

Show more
The country is not specifiedThe category is not specified
2 809
Subscribers
+224 hours
+57 days
+3330 days
Posts Archive
بسم الله الرحمن الرحيم النسخة الإلكترونية لكتاب الفحوصات التشخيصية للمحولات المغمورة بالزيت لكاتبه م. محمد صبحي عساف متاحة الآن للجميع على الرابط المرفق... يتكون الكتاب من ثمانية فصول، تتضمن سبعة فحوصات تشخيصية للمحولات الكهربائية وهي من أهم الفحوصات وأكثرها إنتشاراً: فصول الكتاب كالآتي: 1️⃣ الفصل الأول: مقدمة عامة في المحولات من الناحية النظرية والعملية تحوي ما لا يَسع المهندس/الفني جهله في هذا الخصوص. 2️⃣ الفصل الثاني: فحص مقاومة العزل (IR, PI, AI, SV, and DD). 3️⃣ الفصل الثالث: فحص مقاومة الملفات (WRM). 4️⃣ الفصل الرابع: فحص نسبة لفات المحول (TTR). 5️⃣ الفصل الخامس: فحص معامل التبديد/القدرة والمواسعة (DF\PF and Capacitance). 6️⃣ الفصل السادس: فحص تيار التهييج (Excitation Current). 7️⃣ الفصل السابع: فحص مُفاعلة التسرُب (Leakage Reactance). 8️⃣ الفصل الثامن: فحص تحليل الإستجابة الترددية المسحي (SFRA). ⬅️ رابط حساب اللنكد إن للكاتب (م. محمد صبحي عساف) https://www.linkedin.com/in/mohammed-assaf ⬅️ رابط حساب اللنكد إن للمراجع (م.صالح محمد البطاط) https://www.linkedin.com/in/saleh-albattat-4783011b7/ ⬅️ رابط تحميل الكتاب https://drive.google.com/.../1hz0okCQ20ZQQLGxSOI.../view... #خبراء_الصيانة_الكهربائية #الفحوصات_التشخيصية_للمحولات_المغمورة_بالزيت قناة التيليغرام : https://t.me/Elmexperts اللينكد ان : https://www.linkedin.com/company/elmexperts الفيس بوك: https://www.facebook.com/Elmexperts

فحص العازلية للمحولات الجافة 𝗗𝗿𝘆 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗿 - 𝗜𝗻𝘀𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗥𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗧𝗲𝘀𝘁 (𝗜𝗥) يعتبر فحص مقاومة العزل للمحولات الجافة من أقدم الطرق المستخدمة للتأكد من جودة العزل عن طريق قياس مقاومة المادة العازلة لتسرب التيار من خلالها، وكذلك يعطي دلالة لوجود رطوبة أو شوائب أو وجود تشققات في العزل. ويصنف من الفحوصات غير التدميرية (Non-destructive test) أي أنه لا يؤثر على سلامة العزل وذلك لأن مقدار فولتية الفحص أقل من قيمة الفولتية الإسمية الخاصة للمحول الجاف. ****************************** ⬅ متى نلجأ لهذا الفحص؟ 𝟭. كفحص قبول مصنعي (Factory Acceptance Test - FAT). 𝟮. كفحص قبول موقعي (Site Acceptance Test - SAT). 𝟯. كأحد فحوصات الصيانة الوقائية الروتينية للمحول (Preventive Maintenance). 𝟰. بعد حدوث عطل أو توقف قسري للمحول (Corrective Maintenance). 𝟱. تعرض المحول لإجهادات ميكانيكي (كالاهتزازات أو النقل أو الصدمات). 𝟲. تعرض المحول لإجهادات كهربائية (كالفولتيات المرتفعة). 𝟳. تعرض المحول لإجهادات حرارية (كارتفاع الحرارة الكبير أو انخفاضها). ****************************** ⬅ طريق فحص عازلية المحول بنمط (IR): 𝟭. نقوم بعزل المحول كهربائيا بتطبيق نظام التقافل (LOTO). 𝟮. تطبيق إجراءات السلامة العامة (للأشخاص وللمحول ولجهاز الفحص). 𝟯. فتح أطراف المحول (حسب الإمكانية المتاحة) حتى يتم فحص الأطوار مع بعضها (Phases) ومع الأرضي (Transformer Body). 𝟰. تسجيل درجة حرارة المحول. 𝟱. استخدام جهاز فحص معايرا وفقا لتعليمات الشركة الصانعة. 𝟲. اختيار نمط الفحص المطلوب وهنا نختار IR or IR(t) (في حالة اختيار (IR) يقوم الفاحص بإيقاف الفحص بأي وقت وأما IR(t) فمدة الفحص دقيقة واحدة ويمكن تغيرها). 𝟳. اختيار جهد الفحص المطلوب (DC Voltage). 𝟴. بدأ الفحص. ****************************** ⬅ ما مقدا جهد الفحص المطلوب تطبيقه؟ وفقا للمعيار الصادر عن المعهد الوطني الأمريكي للمعايير(ANSI/NETA ATS-2009): 𝟭. الجهد الاسمي للمحول الجاف (0-600) فولت: جهد الفحص المطبق (1000 VDC). 𝟮. الجهد الاسمي للمحول الجاف (601-5000) فولت: الجهد الفحص المطبق (2500 VDC). 𝟯. الجهد الاسمي للمحول الجاف (أكبر من 5000) فولت: الجهد الفحص المطبق (5000 VDC). ****************************** ⬅ ماهي أقل قيمة مسموحة لفحص IR؟ 𝟭. مقارنتها بقيم فحص القبول المصنعية (FAT) ان وجدت. 𝟮. مقارنتها بفحوصات روتينية سابقة لنفس المحول. 𝟯. مقارنة قيم الفحص للأطوار. 𝟰. يمكن الرجوع لأدنى قيم مسموحة وفقا لمعيار المعهد الوطني الأمريكي للمعايير (ANSI/NETA ATS-2009): ✔ محول جاف ذو جهد اسمي (0-600) فولت: أقل قيمة عازلية مسموحة (500) ميجا أوم. ✔ محول جاف ذو جهد اسمي (601-5000) فولت: أقل قيمة عازلية مسموحة (5000) ميجا أوم. ✔ محول جاف ذو جهد اسمي (أكبر من 5000) فولت: أقل قيمة عازلية مسموحة (25000) ميجا أوم. ****************************** • ما هي معادلة التصحيح؟ 𝑹𝒄 = 𝑲𝑻 x 𝑹𝑻 where 𝑹𝒄 is insulation resistance (in megohms) corrected to 20 °C. 𝑲𝑻 is insulation resistance temperature coefficient at temperature T °C . 𝑹𝑻 is measured insulation resistance (in megohms) at temperature T °C. جدول المعامل الحراري (KT) كما هو مرفق. 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 #Dry_Transformer_IR

كيف تحسن من بيئة مشغلك أو مكان عملك وتحسن الأداء ؟؟ ✴️باختصار استخدم 𝟱𝗦!!✴️ والتي تتبع مبدأ (كل شيء في مكانه ... ومكان محدد لكل شيء) ⭕ أداة القواعد الخمسة 𝟱𝗦 - هي مجموعة مترابطة من الخطوات وإجراءات العمل تهدف الى تحسين بيئة العمل والاستفادة لأكبر قدر من الوقت وتنظيم العمل ومن ثم تحسين الأداء ورفع مستوى السلامة، وتعتبر الأساس للإدارة الرشيقة (𝑳𝒆𝒂𝒏 𝑴𝒂𝒏𝒂𝒈𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕). استخدمتها كبرى الشركات في العالم من أجل زيادة أرباحها وتحسين الإنتاجية. مثال على ذلك ” شركة تويوتا ” التي اعترفت بفعالية هذه الطريقة ومدى تأثيرها الإيجابي على نجاح الشركة في العالم. لنأخذ كمثال مشاغل الصيانة لفهم هذه الإجراءات والقواعد الخمسة كالتالي: 𝟭. فرز (𝑺𝒐𝒓𝒕𝒊𝒏𝒈): حيث يتم فرز جميع العدد والأدوات الموجودة في مكان/ مشغل الصيانة، ثم يتم الحفاظ على الضروري منها والتخلي عن الأدوات التي لن تستخدم. 𝟮. ترتيب وتصنيف (𝑺𝒆𝒕 𝒊𝒏 𝒐𝒓𝒅𝒆𝒓): يتم في هذه الخطوة ترتيب ووضع كل الأدوات التي تستخدم في المشاغل في المكان المناسب، وبالتالي لا يتم اضاعة الوقت في البحث عنها عند الحاجة الى استخدامها عند البدء في العمل. 𝟯. التنظيف (𝑺𝒉𝒊𝒏𝒆): يجب تنظيف العدد والأدوات وحيز العمل بشكل دوري، بالإضافة إلى إجراء التفقد الدوري للمعدات والآلات والأدوات، الهدف من هذه الخطوة هو الحفاظ على مكان العمل مرتب وتحديد أي عطل أو ضياع للمعدات من شأنه إبطاء التقدم والعمل. 𝟰. التوحيد والجدولة (𝑺𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒅𝒊z𝒆): في هذه القاعدة يتم تحديد جداول وإجراءات عمل من أجل تنظيم القواعد الثلاث السابقة (الفرز، الترتيب، التنظيف) وتحديد أوقات للقيام بها بشكل روتيني، وذلك من خلال تقسيم المهام على جميع العاملين في مشغل الصيانة وتحديد مسؤولية كل عامل وطريقة العمل، بالإضافة الى استخدام إشارات وارشادات مرئية مثل الملصقات تبين الإجراءات المطلوبة وأوقتها وأيضا أماكن وطريقة ترتيب الأدوات والمعدات. 𝟱. الاستدامة/ الاستمرارية (𝑺𝒖𝒔𝒕𝒂𝒊𝒏): الهدف من هذه القاعدة الخامسة هو المحافظة على تكرار الإجراءات الأولى وجعلها أسلوب عمل دائم، من الأمثلة على الأدوات المستخدمة لضمان استدامة العمل بالطريقة المحددة: الإشارات والملصقات والنشرات والكتيبات والتسجيلات وأهمها مراجعات ومراقبة الأداء. قناة التيليغرام: https://t.me/Elmexperts اللينكد ان: https://www.linkedin.com/company/elmexperts الفيس بوك: https://www.facebook.com/Elmexperts #خبراء_الصيانة_الكهربائية #Continuous_Improvement_Tools #5S

الفرق بين المصطلحات 𝗠𝗖𝗖/𝗣𝗖𝗖 ⚡ 𝗠𝗖𝗖: 𝗠𝗼𝘁𝗼𝗿 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 هو مركز التحكم والقدرة للمحركات الكهربائية، يتم تجميع دوائر التحكم والقدرة لكل المحركات بحيث يكون لكل محرك قسم مستقل (Motor enclosed section) وتشترك كل الأقسام بمصدر القدرة الكهربائية (3Phase Busbar) ولكن لكل منها دائرة تحكم خاصة به، من أهم المكونات لدوائر القدرة والتحكم للمحركات الآتي: 𝟭. Circuit Breaker (MCCB, MCB) 𝟮. Fuses. 𝟯. Load Disconnector. 𝟰. Overload. 𝟱. Contactor. 𝟲. Auxiliary Relay. 𝟳. Lights. 𝟴. Motor Soft Starter. 𝟵. Motor Drive (VFD). ⚡ 𝗣𝗖𝗖: 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 هو مركز توزيع القدرة الكهربائية، ومن أهم احماله الكهربائية التالي: 𝟭. MCC Feed CBs (Supply for MCC). 𝟮. HVAC Suppliers. 𝟯. Heaters. 𝟰. EDG Incomers. 𝟱. Switchboards. 𝟲. Battery Charger supply and UPS Bypass transformer supply (In some cases). 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 #MCC_PCC

ظاهرة التأثير السطحي │𝗦𝗸𝗶𝗻 𝗘𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁 هي ظاهرة مرور التيار الكهربائي المتغير (AC-Alternating Current) حول السطح الخارجي (القشرة الخارجية) في خطوط النقل الكهربائي (النواقل الكهربائي عموما)، حيث تكون شدة التيار أعلى ما يمكن بالقرب من سطح الموصل الخارجي وتتناقص تدريجيا كلما اتجهنا من مركز الموصل حتى ينعدم التيار تماما عند عمق معين عن السطح يسمى (Skin depth) ويعود السبب: 𝟭. كلما اتجهنا لداخل الموصل زاد الفيض المغناطيسي (يعرف ب Flux Leakage). 𝟮. تتناسب قيمة المحاثة (Inductance) طرديا مع الفيض المغناطيسي (Flux Leakage). 𝟯. كلما زادت قيمة المحاثة (Inductance) تزداد معها المعاوقة الحثية (Inductive Reactance- XL)، وبالتالي تزداد المعاوقة الحثية كلما اتجهنا الى داخل الموصل. 𝟰. عند طبقة داخلية معينة ينعدم مرور التيار فيها بسبب قيمة المعاوقة الحثية المرتفعة. ****************************** ⬅ العوامل المؤثرة على ظاهرة التأثير السطحي (Skin Effect): 𝟭. التردد (Frequency): كلما زاد التردد زادت معه المعاوقة الحثية (Inductive Reactance- XL) وبالتالي انحصر مرور التيار بالطبقات السطحية للموصل (القشرة السطحية). 𝟮. قطر الموصل (Cable Diameter): كلما زاد قطر الموصل، زادت قوة الفيض المغناطيسي الداخلي وبالتالي زادت قوة المعاوقة الحثية (Inductive Reactance- XL)، وبذلك يتجه التيار للمرور بالطبقات السطحية للموصل (القشرة السطحية). 𝟯. التوافقيات (Harmonics): تظهر تأثير التوافقيات بازدياد درجة حرارة الموصل لارتفاع قيمة التردد والمقاومة وبالتالي ازدياد تأثير ظاهرة Skin Effect. ****************************** ⚡ خطورتها: 𝟭. زيادة المفاقيد والخسائر الكهربائية (Losses = I2 x R)، بسبب انخفاض مساحة المقطع الفعلي وزيادة المقاومة. 𝟮. تزيد من مقدار هبوط الجهد على طول الموصل (V=I x R). ****************************** ⬅ للحد من ظاهر التأثير السطحي (Skin Effect): 𝟭. تقليل التوافقيات (Harmonics) لتجنب ارتفاع قيمة التردد والمقاومة. 𝟮. استخدام الموصل المجدول بدلاً من الموصل المصمت وحيث ان الموصل المجدول يتحمل تياراً كهربائياً أعلى لنفس قطر الموصل المصمت. ****************************** ⬅ عيبين لاستخدام الموصلات المجدولة: 𝟭. القطر الخارجي للموصلات المجدولة أكبر من القطر الخارجي للموصلات المصمتة (لنفس المساحة السطحية للموصل). 𝟮. عدم انتظام المجال الكهربائي (Electric Field) على سطحه مما يؤدي لزيادة المجال في مواضع أكثر من أخرى. ****************************** ✔ في حالة التيار المستمر DC يمر التيار في كل مقطع الموصل وليس حول السطح الخارجي فقط كما في التيار المتغير AC مما يعنى أن مقاومة الموصل في حالة التيار المستمر أقل من مقاومته في حالة التيار المتغير AC. 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 #Skin_Effect

𝐓𝐞𝐥𝐞𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐎𝐮𝐭𝐥𝐞𝐭 (𝐓𝐎) – وهي مخارج الاتصالات، وكثيراً ما تكون من نوع 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐉𝐚𝐜𝐤 – 𝟒𝟓 (𝐑𝐉-𝟒𝟓) ومن الممكن أن تكون مؤسسة في الجدران ظاهرة أو ممسوحة مع الجدار أو في الأرض أو في الصناديق الأرضية أو على الأسقف أو على الأثاث، وعليها يركب الجزء الأخير من القناة وهو ال 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐏𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐂𝐨𝐫𝐝. وبعد تعريف الأجزاء المختلفة لنتعرف على تركيبات القنوات المستخدمة الموضحة في الصورة المرفقة: 𝟏) 𝐈𝐂 – 𝐓𝐎 – وهذه أبسط التركيبات وأكثرها استخداماً وأقلها تكلفة. 𝟐) 𝐈𝐂 – 𝐂𝐏 – 𝐓𝐎 – زيادة ال 𝐂𝐏 كما ذكرنا تفيد إمكانية إعادة توزيع المخارج في مناطق العمل 𝟑) 𝐂𝐂 – 𝐓𝐎 – وهذه التركيبة شبيهة بالأولى ولكن فيها زيادة في الخصوصية والحماية من جهة بداية القناة. 𝟒) 𝐂𝐂 – 𝐂𝐏 – 𝐓𝐎 – وهذه التركيبة أكثر التركيبات عناصر وتجمع كل ميزات التركيبات الأخرى ولكنها الأكثر تعقيداً والأكثر تكلفة. ويتبقى الآن التفصيل في طول القناة: - الطول الكلي للقناة لا يجب أن يزيد عن 𝟏𝟎𝟎𝐦. - طول الجزء الثابت (𝐏𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐢𝐧𝐤) لا يجب أن يزيد عن 𝟗𝟎𝐦. - طول ال 𝐏𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐜𝐨𝐫𝐝 يجب ألا يزيد عن 𝟓𝐦 لكل طرف من طرفي القناة. - طول الكيبل من ال 𝐂𝐏 إلى ال 𝐓𝐎 لا يجب أن يقل عن 𝟏𝟎𝐦 لتجنب التشويش الناتج عن ارتداد الإشارة في المسافة القليلة. ما يقل ذكره بالنسبة لطول القناة هو أن الحد الأعلى لطول الجزء الثابت ليس 𝟗𝟎𝐦 على الإطلاق بل يقل عن ذلك باختلاف تركيبة القناة، فكلما زادت المكونات زاد تثبيط الإشارات لزيادة نقاط الفصل والشبك، ونجد في 𝐈𝐒𝐎/𝐈𝐄𝐂 𝟏𝟏𝟖𝟎𝟏 معادلات لحساب الطول الأقصى هذا كما هو موضح في الصورة المرفقة. #خبراء_الصيانة_الكهربائية #𝐄𝐌𝐄 #𝐒𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐝𝐜𝐚𝐛𝐥𝐢𝐧𝐠

شبكات الاتصال في المباني – قنوات الاتصال 𝐒𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐝 𝐜𝐚𝐛𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐧𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬 – 𝐂𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 بعد مناقشة تفاصيل الكوابل الأفقية في المنشورات السابقة وكيفية اختيار النوع الصحيح بحسب الاستخدام تبقى أن نتطرق لمفهوم قنوات الاتصال (𝐂𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬) وأهم المسائل المتعلقة بها. نعرف أولاً ما المقصود بقنوات الاتصال، وهي مسار الاتصال من المنشأ الكهربائي للإشارة إلى الجهاز المستقبل المستخدم للإشارة، وفي شبكات المباني تكون القناة عادةً من مخرج ال 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐰𝐢𝐭𝐜𝐡 إلى الأجهزة المختلفة كالحواسيب وأجهزة ال 𝐖𝐢-𝐅𝐢. وبين هذين الطرفين تكون المكونات المختلفة في القناة خاملة (𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐯𝐞) أي لا تستهلك ولا تعطي أي قدرة كهربائية بخلاف الأجهزة النشطة (𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞) التي هي على طرفي القناة. وأول ما نناقشه هو رتبة القناة 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬 وهي رتبة للأداء والسعة (𝐁𝐚𝐧𝐝𝐰𝐢𝐝𝐭𝐡) المتوقعة من مجموع مكونات القناة الخاملة، وهذه الرتب معرفة في 𝐈𝐒𝐎/𝐈𝐄𝐂 𝟏𝟏𝟖𝟎𝟏 كما هو موضح في الصورة المرفقة، ونرى بسهولة أن كل رتبة مرتبطة بقيمة السعة (𝐁𝐚𝐧𝐝𝐰𝐢𝐝𝐭𝐡) لأحد فئات الكوابل النحاسية، وتوجد أيضاً رتب لكوابل الألياف الضوئية بأنواعها. والفرق بين فئة الكيبل (𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐲) والرتبة (𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬) هو أن الفئة تعريف لأداء الكيبل فقط أما الرتبة فهي تعريف لأداء كافة المكونات الخاملة في قناة الاتصال بما في ذلك الكيبل، فلا يكفي أن يكون الكيبل من فئة 𝐂𝐚𝐭-𝟔𝐚 مثلاً لنقول أن القناة هي من 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬 𝐄𝐚 بل يجب أن تكون كافة المكونات من نفس الرتبة ويشمل ذلك لوحات التشبيك (𝐏𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐏𝐚𝐧𝐞𝐥) ووصلات الأجهزة (𝐏𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐜𝐨𝐫𝐝) وحتى نهايات الكوابل (𝐏𝐥𝐮𝐠𝐬). طول قنوات الاتصال معرف في 𝐈𝐒𝐎/𝐈𝐄𝐂 𝟏𝟏𝟖𝟎𝟏 بأن لا يزيد عن 𝟏𝟎𝟎𝐦 كاملةً، وينقسم هذا الطول إلى جزئين: الجزء الثابت (𝐏𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐢𝐧𝐤) ووصلات الأجهزة (𝐏𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐜𝐨𝐫𝐝𝐬) كما هو موضح في الصورة، ولكن ما الفرق بين ال 𝐂𝐚𝐛𝐥𝐞 وال 𝐂𝐨𝐫𝐝؟ 𝐂𝐚𝐛𝐥𝐞 – يأتي على بكرة وليس له طول محدد ولا نهايات وإنما يتم تمديد أي طول من الكيبل وتركيب النهايات بعد التمديد 𝐂𝐨𝐫𝐝 – لا يختلف عن الكيبل إلا أنه يتم تصنيعه مع النهايات وله أطوال محددة من 𝟑𝟎𝐜𝐦 إلى 𝟓𝐦 كثيراً ما يصنع ال 𝐂𝐨𝐫𝐝 بموصلات شعرية (𝐒𝐭𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞𝐝) لزيادة المرونة بخلاف الكيبل الثابت الذي يصنع غالباً من الموصلات المصمتة (𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝) لتفوق أدائها على الموصلات الشعرية ولعدم الحاجة للمرونة في الجزء الثابت. وقبل مناقشة الأشكال المختلفة لقنوات الاتصال يجب تعريف المصطلحات التالية: 𝐏𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐏𝐚𝐧𝐞𝐥 (𝐏𝐏) – لوحة تشبيك الكوابل يدخل عليها ال 𝐂𝐨𝐫𝐝𝐬 القادمة من ال 𝐒𝐰𝐢𝐭𝐜𝐡 ويخرج منها كوابل إلى التوزيع، وهدفها أن تكون واجهة بديلة لواجهة مداخل ال 𝐒𝐰𝐢𝐭𝐜𝐡 حتى لا تتلف من كثرة الاستخدام ولحمايته من العبث وحتى لا يؤثر شد الكوابل عند التمديد عليه أيضاً، وتفيد أيضاً في إمكانية التسمية والترقيم على المداخل والمخارج. 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 (𝐈𝐂) – التركيبة الناتجة من 𝐒𝐰𝐢𝐭𝐜𝐡 + 𝐏𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐜𝐨𝐫𝐝 + 𝐏𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐩𝐚𝐧𝐞𝐥 وهي توجد في غرف توزيع الاتصالات الأفقية في المنطقة أو الطابق، وهذه هي التركيبة المعتادة في قنوات الاتصال. 𝐂𝐫𝐨𝐬𝐬-𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 (𝐂𝐂) – التركيبة الناتجة من 𝐒𝐰𝐢𝐭𝐜𝐡 + 𝐏𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐜𝐨𝐫𝐝 + 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐏𝐏 + 𝐏𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐜𝐨𝐫𝐝 + 𝐇𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐏 وهي توجد في غرف توزيع الاتصالات الأفقية في المنطقة أو الطابق، وهذه التركيبة فيها زيادة ل 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐏𝐏 والهدف من ذلك هو الحماية والخصوصية بحيث يكون ال 𝐬𝐰𝐢𝐭𝐜𝐡 وال 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐏𝐏 في مكان مغلق لا يسمح بالوصول إليه حتى لمسؤولي الشبكة المعتادين وأي تعديلات أو صيانة تتم من خلال العنصر التالي لهم وهو 𝐇𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐏 كما هو الحال في تركيبة ال 𝐈𝐂. 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 (𝐂𝐏) – وهي عبارة عن 𝐩𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐩𝐚𝐧𝐞𝐥 تركب قريباً من منطقة العمل أي في نهاية القناة وليست في البداية، والهدف منها توفير إمكانية إعادة توزيع المخارج النهائية في مكان العمل دون الحاجة لتغيير كيبل الجزء الثابت كاملاً بل يتم تغيير كيبل أقصر منه وهو من المخارج إلى ال 𝐂𝐏 القريبة منهم، ونجد هذه الحالة بكثرة في المعارض والمساحات المفتوحة ذات الأثاث المتنقل.

شبكات الاتصال في المباني – اختيار كوابل الاتصالات النحاسية 𝐒𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐝 𝐜𝐚𝐛𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐧𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬 – 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐂𝐨𝐩𝐩𝐞𝐫 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐜𝐚𝐛𝐥𝐢𝐧𝐠 في المنشورات السابقة من هذه السلسلة حول شبكات الاتصالات في المباني ناقشنا أجزاء الشبكة الرئيسية وثم شرعنا في تفاصيل الكوابل الأفقية 𝐇𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐜𝐚𝐛𝐥𝐢𝐧𝐠 واليوم سنتطرق لكيفية اختيار نوع الكيبل المناسب وما يتعلق به. نحدد أولاً ما هي الفئة المناسبة لاحتياجنا، ولذلك سوف نختار من بين 𝐂𝐚𝐭-𝟓𝐞 و 𝐂𝐚𝐭-𝟔/𝟔𝐚 وسنتطرق قليلاً لم لا نستخدم الفئات الأقوى 𝐂𝐚𝐭-𝟕/𝟕𝐚 و 𝐂𝐚𝐭-𝟖. يعتمد اختيار الفئة على السرعة (𝐁𝐢𝐭-𝐫𝐚𝐭𝐞) المطلوبة للشبكة وعلى سعة الكيبل (𝐁𝐚𝐧𝐝𝐰𝐢𝐝𝐭𝐡) التي سبق شاركناها في المنشورات السابقة، وأغلب الشبكات اليوم تعمل بسرعة 𝟏𝐆𝐛𝐩𝐬 وما زالت سرعات 𝟏𝟎𝟎𝐌𝐛𝐩𝐬 تستخدم أيضاً وقليلاً ما يؤسس لشبكات بسرعة 𝟏𝟎𝐆𝐛𝐩𝐬. وكقاعدة عامة يكفي استخدام كيبل 𝐂𝐚𝐭-𝟓𝐞 لسرعة 𝟏𝐆𝐛𝐩𝐬 ويكفي كيبل 𝐂𝐚𝐭-𝟔/𝟔𝐚 لسرعة 𝟏𝟎𝐆𝐛𝐩𝐬 ولكن كلما كانت الفئة أعلى كانت مقاومة التشويش والأداء أعلى. أما السرعات الأعلى 𝟐𝟓, 𝟒𝟎, 𝟏𝟎𝟎 𝐆𝐛𝐩𝐬 فلا تستخدم في الشبكات العامة بل داخل مراكز البيانات (𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫) فلهذه السرعات نستخدم كوابل 𝐂𝐚𝐭-𝟕/𝟕𝐚 و 𝐂𝐚𝐭-𝟖 واستخدامها في الشبكات العامة مكلف جداً ولا حاجة حقيقية له. والجدير بالذكر أن سرعة 𝟏𝐆𝐛𝐩𝐬 للشبكة في يومنا هذا كافية لمعظم الاستخدامات وسرعة 𝟏𝟎𝐆𝐛𝐩𝐬 كافية للتطبيقات معالجة المرئيات والنمذجة ذات الاحتياجات العالية. وبعد تحديد الفئة المطلوبة يجب على المصمم أن يحدد طبيعة الطبقات الواقية (𝐒𝐡𝐢𝐞𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠) للكيبل، ولذلك يجب الانتباه إلى أن بعض الفئات تتطلب نوع واقٍ معين ولا تأتي بدونه، وتلك كوابل 𝐂𝐚𝐭-𝟔𝐚 فما فوقها. ولنتعرف الآن على الرموز المستخدمة في توصيف الكوابل. 𝐓𝐏 – 𝐓𝐰𝐢𝐬𝐭𝐞𝐝 𝐏𝐚𝐢𝐫 𝐔 – 𝐔𝐧𝐬𝐡𝐢𝐞𝐥𝐝𝐞𝐝 𝐅 – 𝐅𝐨𝐢𝐥𝐞𝐝 𝐒 – 𝐒𝐜𝐫𝐞𝐞𝐧𝐞𝐝/𝐁𝐫𝐚𝐢𝐝𝐞𝐝 وفي الجدول المرفق نرى الأنواع المختلفة للكوابل بناءً على 𝐈𝐒𝐎/𝐈𝐄𝐂 𝟏𝟏𝟖𝟎𝟏. أغلب التطبيقات لا تحتاج أكثر من كيبل 𝐔/𝐔𝐓𝐏 وكلما زاد التشويش في البيئة المحيطة أو كلما زادت الحاجة إلى أداء أعلى نحتاج إلى زيادة في الوقاية المعدنية. 𝐔/𝐔𝐓𝐏 – يستخدم في أغلب الاستخدامات العادية 𝐅/𝐔𝐓𝐏 – يستخدم في بيئة فيها تشويش ذو تردد عالي بشكل رئيسي (وجود إنارة تفريغية، معدات تصوير وأشعة) 𝐒/𝐔𝐓𝐏 - يستخدم في بيئة فيها تشويش ذو تردد منخفض بشكل رئيسي (قرب معدات فولتية 𝟒𝟎𝟎/𝟐𝟑𝟎𝐕) ويفيد في الحماية من الصدمات 𝐔/𝐅𝐓𝐏 – متطلب لكوابل 𝐂𝐚𝐭-𝟕 فأعلى والهدف هو الوقاية من تشويش الموصلات 𝐍𝐞𝐚𝐫 𝐄𝐧𝐝 𝐂𝐫𝐨𝐬𝐬-𝐓𝐚𝐥𝐤 (𝐍𝐄𝐗𝐓) 𝐅/𝐅𝐓𝐏 – يستخدم للوقاية من تشويش الترددات العالية والمنخفضة معاً ويقي أيضاً من تشويش الموصلات 𝐍𝐄𝐗𝐓 𝐒𝐅/𝐅𝐓𝐏 – يوفر أعلى درجات الحماية من التشويش وحماية من الصدمات أيضاً فيستخدم بأصعب بيئات التشغيل. وفي الجدول المرفق مقارنة شاملة بين أنواع الكوابل بحسب تركيب الوقاية المعدنية فيها. ومن الاحتياجات المغفول عنها كثيراً للكوابل ذات الوقاية المعدنية هي كفاءة التبريد للكيبل في حال استخدام الكيبل لنقل القدرة الكهربائية بتقنية 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐄𝐭𝐡𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭 (𝐏𝐨𝐄) حيث أن الطبقة المعدنية سريعة في نقل الحرارة وبالتالي أفضل للتبريد، لذلك يساعد الواقي المعدني في زيادة قدرة الكيبل عى نقل تيارات أعلى. وبذلك استعرضنا في هذا المنشور وفي المنشورات السابقة أهم المسائل المتعلقة بالكوابل الأفقية 𝐇𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐂𝐚𝐛𝐥𝐢𝐧𝐠 في شبكات الاتصالات في المباني، وتبقى الآن مناقشة أهم مسائل قنوات الاتصال في المنشور القادم بإذن الله. #خبراء_الصيانة_الكهربائية #𝐄𝐌𝐄 #𝐒𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐝𝐜𝐚𝐛𝐥𝐢𝐧𝐠

شبكات الاتصال في المباني – مكونات كوابل الاتصالات النحاسية 𝐒𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐝 𝐜𝐚𝐛𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐧𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬 – 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐨𝐟 𝐂𝐨𝐩𝐩𝐞𝐫 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐜𝐚𝐛𝐥𝐢𝐧𝐠 بعد التعرف على المكونات الرئيسية لشبكات الاتصالات والتعرف على أهم أنواع الكوابل النحاسية في المنشورات السابقة، نتعرف اليوم على أجزاء الكوابل وخصائصها التي تساعدنا على اختيار الكيبل المناسب للاستخدام المناسب. 𝟏) الموصل – 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐫 تكون الموصلات نحاسية في الغالب الأعم لتفوقها في الأداء على الألومنيوم ولصغر حجمها فلا يوجد فرق كبير في السعر يبرر اختيار الألومنيوم، وغالب الكوابل تصنع بموصلات مصمتة (𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝) لأن ذلك أقل مقاومة لإشارات التيار المستمر (𝐃𝐂) وأفضل في قوة الشد لتمديد الكيبل، ولكن يقلل من مرونة الكيبل. تتوفر أيضاً الموصلات الشعرية (𝐒𝐭𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞𝐝) لتوفير مرونة أكثر ولكنها أقل استخداماً. يختلف المصنعون في أحجام الموصلات فتتراوح ما بين 𝟐𝟒 إلى 𝟐𝟐 𝐀𝐖𝐆 وقليلاً ما تخرج عن هذا النطاق. 𝟐) العزل – 𝐈𝐧𝐬𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 كما هو الحال في كافة الموصلات الكهربائية يحب عزلها ليستمر عمل الدارة بالشكل الصحيح، وفي الغالب يكون عزل الكوابل من نوع 𝐏𝐨𝐥𝐲𝐞𝐭𝐡𝐲𝐥𝐞𝐧𝐞 (𝐏𝐄) وتكمن أهمية هذا العزل في لونه لتمييز الموصلات الثمانية المختلفة في الكيبل، ومن الممكن أن يكون العازل من نوع آخر بخصائص أخرى مثل العوازل المقاومة للحريق أو العوازل قليلة انبعاث الغازات السامة مثل 𝐋𝐨𝐰 𝐒𝐦𝐨𝐤𝐞 𝐙𝐞𝐫𝐨 𝐇𝐚𝐥𝐨𝐠𝐞𝐧 (𝐋𝐒𝐙𝐇). 𝟑) الواقي المعدني الأزواج – 𝐏𝐚𝐢𝐫 𝐬𝐡𝐢𝐞𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠 في بعض أنواع كوابل الإتصالات النحاسية يُتطلب وجود حماية من التداخلات الكهرومغناطيسية على مستوى كل زوج من الأزواج الأربعة في الكيبل، ويتحقق ذلك باستخدام طبقة رقيقة من الألومنيوم تحيط بكل زوج من الأزواج المجدولة على حدى. والهدف الرئيسي من هذا الواقي تقليل التداخل من نوع 𝐍𝐞𝐚𝐫 𝐄𝐧𝐝 𝐂𝐫𝐨𝐬𝐬 𝐓𝐚𝐥𝐤 (𝐍𝐄𝐗𝐓). 𝟒) فاصل الأزواج – 𝐏𝐚𝐢𝐫 𝐬𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫 وهو قطعة بلاستيكية مرنة ذات مقطع مصلب تكون في مركز الكيبل والهدف منها تثبيت كل زوج من الموصلات المجدولة في مكانه على طول الكبيل. ويستخدم مع كوابل 𝐂𝐚𝐭-𝟔 وأعلى. وقد يُستغنى عنه في حال كانت الأزواج لها 𝐏𝐚𝐢𝐫 𝐬𝐡𝐢𝐞𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠. 𝟓) خيط التمزيق – 𝐑𝐢𝐩 𝐜𝐨𝐫𝐝 وهو خيط من النايلون يقع تحت كل الطبقات التالية وهو ذو وظيفة بسيطة ألا وهي أن يسهل عملية تمزيق كل ما يعلوه من الطبقات لتعرية الأزواج المجدولة وليقوم الفني بعمل التوصيلات اللازمة بدون الحاجة لاستخدام أداة حادة من الممكن أن تؤذي عزل الموصلات. 𝟔) الطبقة المحيطة – 𝐌𝐲𝐥𝐚𝐫 𝐨𝐫 𝐏𝐨𝐥𝐲𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐟𝐢𝐥𝐦 الهدف من هذه الطبقة الرقيقة هو الإحاطة بالمكونات السابقة وتثبيت الأزواج المجدولة مكانها. 𝟕) الواقي المعدني الكلي – 𝐎𝐯𝐞𝐫𝐚𝐥𝐥 𝐬𝐡𝐢𝐞𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠 مطلوب في بعض الأنواع من الكوابل ذات الأداء العالي وهو عبارة عن طبقة رقيقة من الألومنيوم تحيط بكل المكونات السابقة والهدف منه تقليل التداخلات الكهرومغناطيسية من نوع 𝐀𝐥𝐢𝐞𝐧 𝐂𝐫𝐨𝐬𝐬 𝐓𝐚𝐥𝐤 (𝐀𝐗𝐓). 𝟖) الواقي المعدني المشبك – 𝐂𝐨𝐩𝐩𝐞𝐫 𝐨𝐫 𝐀𝐥𝐮𝐦𝐢𝐧𝐮𝐦 𝐁𝐫𝐚𝐢𝐝𝐢𝐧𝐠 وهو عبارة عن عدد كبير من شعيرات الألومنيوم أو النحاس على نمط التشبيك تحيط بمكونات الكيبل، وتستخدم عادةً بدلاً من الواقي المعدني الذي يكون على شكل طبقة كاملة، ويمكن استخدامهما معاً لزيادة الوقاية من التداخل، وهذا النوع من الوقاية يعترض التداخلات ذات التردد المنخفض بشكل أفضل من التردداا العالية. 𝟗) موصل التفريغ – 𝐃𝐫𝐚𝐢𝐧 𝐰𝐢𝐫𝐞 وهو موصل صغير المقطع مصنوع من نفس مادة الواقي المعدني الكلي ويكون ملاصق له، والهدف منه هو تفريغ أي تيارات من الممكن أن تنشأ على الواقي المعدني، ولذلك يجب تأريضه عند طرف واحد من الكيبل ويفضل التأريض عند الطرفين. 𝟏𝟎) الغلاف الخارجي – 𝐉𝐚𝐜𝐤𝐞𝐭 𝐨𝐫 𝐒𝐡𝐞𝐚𝐭𝐡 وهذه هي الطبقة الأخيرة في الكيبل وهدفها احتواء جميع أجزاء الكيبل ووقايتها من العوامل الخارجية، لذلك تتعدد الأنواع المستخدمة لاختلاف البيئة التي تيم تمديد الكيبل فيها، فمنها ما هو من النوع المعتاد الذي ليس فيه خصائص مميزة كال 𝐏𝐕𝐂 ومنها ما هو مقاوم للحريق أو قليل انبعاث الغازات السامة، ومنها ما هو مناسب للاستخدام الخارجي. وفي الصورة المرفقة توضيح للأجزاء المذكورة. نناقش في المنشور القادم بإذن الله الأنواع المختلفة من الكوابل باختلاف استخدام الوقاية الكهرومغناطيسية فتابعونا. #خبراء_الصيانة_الكهربائية #𝐄𝐌𝐄 #𝐒𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐝𝐜𝐚𝐛𝐥𝐢𝐧𝐠

شبكات الاتصال في المباني – كوابل الاتصالات النحاسية𝐒𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐝 𝐜𝐚𝐛𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐧𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬 – 𝐂𝐨𝐩𝐩𝐞𝐫 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐜𝐚𝐛𝐥𝐢𝐧𝐠 بعد التعرف على المكونات الرئيسية لشبكات الاتصال في المباني في المنشور السابق، نتطرق في هذا المنشور للتحدث على الكوابل التي تربط هذه المكونات بعضها ببعض، ومن أكثر أنواع الكوابل استخداماً وأكثرها تفاصيلاً هي كوابل الاتصالات النحاسية، وسوف نتحدث عنها في عدد من المنشورات للناقش بعض المسائل الدقيقة المتعلقة بها.للتعرف على الكوابل النحاسية في شبكات الاتصالات يجب التعرف على أنواعها المختلفة المذكورة في 𝐓𝐈𝐀 𝟓𝟔𝟖 و 𝐈𝐒𝐎 𝟏𝟏𝟖𝟎𝟏 على اختلاف بينهما، وفي هاتين الوثيقتين يتم تقسيم أنواع الكوابل إلى فئات أو 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐞𝐬. 𝟏) 𝐂𝐚𝐭-𝟏 & 𝐂𝐚𝐭-𝟐أقدم أنواع الكوابل وأضعفها أداءً، لم يتم اعتمادها لا في 𝐓𝐈𝐀 ولا في 𝐈𝐒𝐎 واستخدمت في نقل الإشارات التماثلية (𝐀𝐧𝐚𝐥𝐨𝐠𝐮𝐞) 𝟐) 𝐂𝐚𝐭-𝟑أول كيبل معتمد في 𝐓𝐈𝐀 وفي 𝐈𝐒𝐎 ولا يزال يستخدم في نطاقات ضيقة إلى اليوم، وقد كثر استخدامه في شبكات الهاتف التقليدية. 𝟑) 𝐂𝐚𝐭-𝟒لم ينتشر استخدام هذا النوع وليس معتمداً في 𝐓𝐈𝐀 و 𝐈𝐒𝐎 بالرغم من تفوق أداءه بشيء يسير على الكيبل السابق، ولم يعد يستخدم اليوم. 𝟒) 𝐂𝐚𝐭-𝟓يعد هذا الكيبل أول الأنواع التي استخدمت الأسلاك المجدولة لتقليل التشويش وفيه تطور في الأداء عن سابقيه ولكنه لم يعتمد في 𝐓𝐈𝐀 و 𝐈𝐒𝐎 ولم يعد مستخدماً اليوم. 𝟓) 𝐂𝐚𝐭-𝟓𝐞يرمز الحرف المضاف “𝐞” إلى كلمة 𝐄𝐧𝐡𝐚𝐧𝐜𝐞𝐝 أي محسن، وهو كما يتضح من الاسم تحسين على أداء كابل ال 𝐂𝐚𝐭-𝟓 وبختلف عنه باحتوائه على 𝟒 أزواج من الأسلاك المجدولة بدلاً من زوجين، وهذا الكيبل معتمد في 𝐓𝐈𝐀 و 𝐈𝐒𝐎 وما زال مستخدماً اليوم. 𝟔) 𝐂𝐚𝐭-𝟔أهم تحسينات الأداء في هذا الكيبل مقارنةً بسابقيه جائت من أمرين، الأول هو استخدام عدد جدلات أكبر لكل وحدة طول والثاني هو استخدام فاصل بلاستيكي ليحافظ على الترتيب الداخلي للأزواج في الكيبل، وهذا الكيبل معتمد في ال 𝐓𝐈𝐀 و 𝐈𝐒𝐎 ويستخدم بكثرة في شبكات الاتصالات اليوم. 𝟕) 𝐂𝐚𝐭-𝟔𝐚يرمز الحرف “𝐚” إلى كلمة 𝐀𝐮𝐠𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐝 أي مدّعم، وهذا الكيبل هو الأكثر استخداماً اليوم ويعد أدائه الأنسب لمعظم الاستخدامات، وكما يتضح من اسمه فهو تحسين على النوع السابق ويتميز بالأداء المتفوق لكافة الاستخدامات المعتادة، ويتميز أيضاً بالغلاف الخارجي الأقوى من سابقيه للتقليل من التشويش الخارجي، وهذا الكيبل معتمد في 𝐓𝐈𝐀 و 𝐈𝐒𝐎. 𝟖) 𝐂𝐚𝐭-𝟕 & 𝐂𝐚𝐭-𝟕𝐚يعد هذين النوعين هما أول الأنواع التي تشترط وجود غلاف معدني تحت الغلاف الخارجي لعزل التشويش وضمان تحقيق الأداء المتميز، ولكن الزيادة في سعر هذين النوعين كبيرة مقابل الزيادة في الأداء مقارنةً بكيبل 𝐂𝐚𝐭-𝟔𝐚 لذلك لم ينتشر استخدامهما في التطبيقات العامة، وهذان النوعان معتمدان من قبل ال 𝐈𝐒𝐎 فقط ولم يعتمدا في 𝐓𝐈𝐀. 𝟗) 𝐂𝐚𝐭-𝟖يعد هذا النوع من أواخر أنواع الكوابل النحاسية التي تم تطويرها وهو معتمد في 𝐈𝐒𝐎 وفي 𝐓𝐈𝐀، ويتمتع بأحسن أداء في نقل البيانات مقارنةً بكل ما سبقه من الأنواع، ويفوق أداؤه وسعره أيضاً المتطلبات المعتادة فلذلك انحصر استخدامه في التوصيلات داخل مراكز البيانات (𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫)، يوجد نوعين من كوابل 𝐂𝐚𝐭-𝟖 ويسميان 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬 𝐈 و 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬 𝐈𝐈 والفرق بينهما بنوع الطرف المركب على الكيبل. يتركز الفرق بين أداء هذه الكوابل في عدة أمور أهمها سرعة نقل البيانات، وال 𝐁𝐚𝐧𝐝𝐰𝐢𝐝𝐭𝐡، والتركيب الداخلي، وفيما يلي مقارنة بين الأنواع المختلفة من الكوابل النحاسية. وفيما يلي من المنشورات سوف نناقش بإذن الله أجزاء الكوابل النحاسية ووظيفتها والتركيبات المختلفة لها وتوصيات استخدامها. #خبراء_الصيانة_الكهربائية#𝐄𝐌𝐄#𝐒𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐝𝐜𝐚𝐛𝐥𝐢𝐧𝐠