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
Posts Archive
شبكات الاتصال في المباني
𝐒𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐝 𝐜𝐚𝐛𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐧𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬
أصبحت شبكات الاتصال في المباني جزءاً أساسياً مكونات أي بناء حديث، وسميت باسم “𝐒𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐝 𝐂𝐚𝐛𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤” لتكونها من مكونات (𝐒𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬) محددة والتي سنناقشها في هذا المنشور ونتطرق لأهم ما فيها كبداية لمناقشة بعض المواضيع الدقيقة المتعلقة بأهم مكونات هذه الشبكة.
بهدف توحيد التصميم في الشبكات المختلفة وتوضيح كل جزء منها تم تعريف المكونات التالية للشبكات بحسب 𝐀𝐍𝐒𝐈/𝐓𝐈𝐀-𝟓𝟔𝟖-𝐂
𝟏- غرفة دخول االاتصال الخارجي
𝐄𝐧𝐭𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐅𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 (𝐄𝐅)
تعتبر ال 𝐄𝐅 أول غرفة في الشبكة ووظيفتها استقبال طريقة الاتصال بشبكة الاتصالات الخارجية، والتي يتم الاتصال بها إما عن طريق كوابل أو عن طريق الاتصال اللاسلكي، ويكثر تسميتها بنقطة الربط الخارجي (𝐓𝐢𝐞-𝐢𝐧 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭)، وتحتوي على معدات استقبال الاتصال الخارجي مثل: 𝐌𝐚𝐢𝐧 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐟𝐫𝐚𝐦𝐞, 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐧𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥𝐬, 𝐬𝐮𝐫𝐠𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐞𝐭𝐜.
𝟐- غرفة المعدات الرئيسية
𝐌𝐚𝐢𝐧 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐑𝐨𝐨𝐦 (𝐌𝐄𝐑)
كما يتضح من المسمى فإن ال 𝐌𝐄𝐑 تحتوي المعدات الرئيسية لإنشاء وإدارة شبكة الاتصالات داخل المبنى، وهي غرفة ذات حساسية عالية، فتكون عادةً محمية من الدخول غير المصرح، وتحتوي على وسائل كشف حريق عالية الدقة كأنظمة 𝐕𝐄𝐒𝐃𝐀 وأنظمة كشف الرطوبة أو التسريب، ويكون فيها أجهزة تكييف خاصة عالية الدقة (𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐨𝐥𝐢𝐧𝐠) للمحافظة على ظروف محددة مناسبة لعمل المعدات الرئيسية، ولكثرة الكوابل فيها ولكثرة الحاجة للتكييف يتم توفير أرضية مرتفعة (𝐑𝐚𝐢𝐬𝐞𝐝 𝐅𝐥𝐨𝐨𝐫) ليتم تمديد الكوابل أو التكييف من تحتها.
أما محتوياتها فتسمى مجتمعة ب 𝐌𝐚𝐢𝐧 𝐂𝐫𝐨𝐬𝐬-𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 (𝐌𝐂) وتشمل كل من: 𝐫𝐨𝐮𝐭𝐞𝐫𝐬, 𝐜𝐨𝐫𝐞 𝐬𝐰𝐢𝐭𝐜𝐡𝐞𝐬, 𝐟𝐢𝐫𝐞𝐰𝐚𝐥𝐥𝐬, 𝐦𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬, 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬, 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫𝐬, 𝐞𝐭𝐜.، ويخرج منها جميع الكوابل الواصلة لبقية المبنى، ومن الممكن أن يكون هنالك غرفتي 𝐄𝐅 وغرفتي 𝐌𝐄𝐑 لزيادة الوثوقية، ويكثر تسمية ال 𝐌𝐄𝐑 بمسمى ال 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫.
𝟑- الكوابل الرئيسية الصاعدة
𝐁𝐚𝐜𝐤𝐛𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐚𝐛𝐥𝐢𝐧𝐠 (𝐁𝐂)
وهي الكوابل التي تربط ال 𝐌𝐄𝐑 أو بعبارةٍ أدق ال 𝐌𝐂 مع الجزء التالي من الشبكة، ألا وهي الغرف الفرعية أو ال 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐬𝐬-𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 (𝐈𝐂)، وهذه الكوابل تكون عادةً كوابل ألياف ضوئية من نوع 𝐌𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨𝐝𝐞 𝐅𝐢𝐛𝐞𝐫 𝐎𝐩𝐭𝐢𝐜𝐬 لقصر المسافات داخل المباني، ويمكن استخدام كوابل من نوع 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐥𝐞 𝐌𝐨𝐝𝐞 𝐅𝐢𝐛𝐞𝐫 𝐎𝐩𝐭𝐢𝐜𝐬 إذا زادت المسافات أو إذا احتجنا ل 𝐁𝐚𝐧𝐝𝐰𝐢𝐝𝐭𝐡 أعلى، والجدير بالذكر أيضاً أنه يمكن استخدام الكوابل النحاسية ككوابل 𝐁𝐂 ولكن لمسافات أقل ول 𝐁𝐚𝐧𝐝𝐰𝐢𝐝𝐭𝐡 أصغر.
𝟒- غرف الاتصلات الفرعية
𝐓𝐞𝐥𝐞𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐑𝐨𝐨𝐦𝐬 (𝐓𝐑)
يمكن اعتبار هذه الغرف كنسخ مصغرة من ال 𝐌𝐄𝐑 ففيها الكثير من المتطلبات المتشابهة في العادة ولكن بدرجة أقل، ويقل وجود الأرضيات المرتفعة فيها، ووظيفة ال 𝐓𝐑 هي استقبال ال 𝐁𝐂 القادم من الغرف الرئيسية لطابق ما أو منطقة ما ثم توزيع الكوابل الأفقية إلى الأجهزة والمستخدمين في المنطقة أو الطابق، وتحتوي على منظومة من معدات التوصيل وعدد من ال 𝐄𝐝𝐠𝐞 𝐬𝐰𝐢𝐭𝐜𝐡𝐞𝐬 عادةً، ويمكن أن تحوي غير ذلك من الأجهزة، ويطلق عليها مسمى ال 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐬𝐬-𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 (𝐈𝐂).
𝟓- كوابل التوزيع الأفقية
𝐇𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐂𝐚𝐛𝐥𝐢𝐧𝐠 (𝐇𝐂)
كما هو واضح من الاسم فهذه الكوابل وظيفتها ربط ال 𝐈𝐂 في غرف الاتصالات الفرعية بالمستخدمين والأجهزة الموزعة في الطابق أو المنطقة المخدومة، وتكون هذه الكوابل نحاسية باختلاف فئتها بحسب الحاجة، ويمكن أن تكون كوابل 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐛𝐞𝐫 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐜𝐬 في حال كانت شبكة الاتصالات من نوع 𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐎𝐩𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐋𝐀𝐍 (𝐏𝐎𝐋).
𝟔- منطقة العمل
𝐖𝐨𝐫𝐤 𝐀𝐫𝐞𝐚 (𝐖𝐀)
وهذا هو المكون الأخير في شبكة الاتصالات وهو ببساطة أي حيز في المبنى فيه مستخدمين للشبكة أو أي حيز فيه أجهزة تحتاج ربطاً مع الشبكة، ولا تحتوي إلا مخارج لشبك ال 𝐏𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐜𝐨𝐫𝐝𝐬 للأجهزة المختلفة مثل الحواسيب وأجهزة توزيع ال 𝐖𝐢-𝐅𝐢 وغير ذلك من الأجهزة المربوطة على الشبكة، وتكون هذه المخارج جدارية عادةً أو في الأرض أو على الأسقف وتكون من نوع 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐉𝐚𝐜𝐤 -𝟒𝟓 (𝐑𝐉-𝟒𝟓) للكوابل النحاسية أو من نوع 𝐒𝐂 لكوابل الألياف الضوئية.
بعون الله سنبدأ غداً بسلسلة منشورات لمناقشة مواضيع دقيقة وخاصة في مجال شبكات الاتصال Structured Cabling Networks.
ما هي المواضيع التي تحبون مناقشتها؟
ما برأيكم أهم المواضيع التي يجب طرحها؟
نرحب بمشاركاتكم وتابعونا لمعرفة المزيد
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
#structuredcabling
طرق الاتصال بالإنترنت
𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭 𝐀𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬 𝐌𝐞𝐭𝐡𝐨𝐝𝐬
نشأت شبكة الاتصال العالمية الإنترنت عام 𝟏𝟗𝟔𝟗 كمشروع بحثي للجيش الأمريكي ومن ثم استخدم بين الباحثين في الجامعات وكان يسمى 𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐝 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭𝐬 𝐀𝐠𝐞𝐧𝐜𝐲 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 (𝐀𝐑𝐏𝐀𝐍𝐄𝐓) ومن ثم أصبح مفتوحاً للعامة في وسط التسعينيات من القرن الماضي.
في بدايات الإنترنت كان الاتصال من خلال شبكة الهواتف التقليدية 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐒𝐰𝐢𝐭𝐜𝐡𝐞𝐝 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 (𝐏𝐒𝐓𝐍) وكانت أول سرعة لنقل البيانات 𝟓𝟔 𝐤𝐛𝐩𝐬.
ثم تطورت طرق الاتصال لتصبح الآن أفضل الطرق من خلال الألياف الضوئية 𝐅𝐢𝐛𝐞𝐫 𝐎𝐩𝐭𝐢𝐜𝐬، والجدير بالذكر أن الألياف الضوئية كتكنولوجيا موجودة منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي ولكن لم يتك استخدامها بشكل واسع إلا قريباً.
وفيما يلي مقارنة بين طرق الاتصال بالإنترنت من خلال النظر للسرعة وتاريخ الاستخدام والمميزات والمساوئ.
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
#Internet_Access_Methods
شبكات الطاقة المتجددة الهجينة 𝗛𝘆𝗯𝗿𝗶𝗱 𝗿𝗲𝗻𝗲𝘄𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 𝗺𝗶𝗰𝗿𝗼𝗴𝗿𝗶𝗱𝘀
في هذه السلسة سوف يتم تناول مواضيع متعلقة بشبكات الطاقة المتجددة الهجينة
- تعريف مفهوم الشبكات المصغرة
- مكونات شبكات الطاقة المتجددة الهجينة
- تطبيقات شبكات الطاقة المتجددة الهجينة
ما هي الشبكات المصغرّة؟
تعرّف الشبكات المصغرّة (𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼𝗴𝗿𝗶𝗱𝘀) حسب معيار اللجنة الكهروتقنية الدولية (𝗜𝗘𝗖 𝗧𝗦 𝟲𝟮𝟴𝟵𝟴-𝟭) على انها مجموعة من الأحمال الكهربائية ومصادر الطاقة الموزعة ضمن حدود كهربائية محددة بوضوح، تعمل ككيان واحد يمكن التحكم فيه من منظور الشبكة الكهربائية. ويمكن للشبكة المصغرة الاتصال والانفصال عن الشبكة لتمكينها من العمل إما كنظام متصل بالشبكة أو منفصل تماماً (𝗜𝘀𝗹𝗮𝗻𝗱).
تعد الشبكات المصغرّة (Microgrids) مكتفية ذاتيا وتحتوي على المكونات الرئيسية التالية:
𝟭. مصادر الطاقة (Energy Source)
𝟮. الاحمال الكهربائية (Energy Demand)
𝟯. أنظمة تخزين الطالقة (Energy Storage)
𝟰. أنظمة تحويل الطاقة (Energy Conversion System)
𝟱. أنظمة المراقبة والتحكم (Monitoring & Control)
◼ 𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼𝗴𝗿𝗶𝗱𝘀 𝗧𝗼𝗽𝗶𝗰𝘀:
𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 𝗦𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲:
- Renewable Energy Sources
- Conventional Energy Sources
𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 𝗟𝗼𝗮𝗱:
- Deferrable Load
- Base Load
- Essential Load
- Maximum Load
- Peak Load
𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗮𝗴𝗲:
- Electrochemical (Lead Acid, Lithium Ion, Flow Batteries, H2)
- Mechanical (Flywheel, Pumped Hydro, Potential Energy Storage)
- Electrostatic (Super Capacitors)
- Thermal
𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿 𝗖𝗼𝗻𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗨𝗻𝗶𝘁𝘀:
- AC Coupled
- Dc Coupled
- Black Start
- Battery Inverters
- DC/DC Converters
- PV Inverters
- Ramp Rate
𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼𝗴𝗿𝗶𝗱 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀:
- Droop Control
- Islanding
- Grid Forming / Following
- RE Smoothing
- Peak Shaving
- Charger Source Control
- Self-Consumption
𝗔𝘂𝘅𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝘆 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺:
- Fire Alarm
- Surveillance
- Communication Systems
- Environment Control
سيتم تناول كل من المواضيع المتعلقة بشبكات الطاقة المتجددة الهجينة بتعمق بالمنشورات القادمة ان شاء الله.
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
#Microgrids
الحمايات الخاصة بمُغيّر الخطوة – 𝑶𝒏-𝒍𝒐𝒂𝒅 𝑻𝒂𝒑 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆𝒓 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏
تُعد المحولات الكهربائية من أهم مكونات الشبكة الكهربائية وأيضا من المعدات ذات التكلفة المرتفعة جداً في المنظومة الكهربائية، لذلك ولزيادة موثوقيتها يتم حماية جميع أجزاء هذا المحول بمجموعة من الحمايات الكهربائية والفيزيائية التي تحول دون حدوث تلف لأجزاء هذا المحول عند تعرضه للأعطال المختلفة.
ومن بين أهم الأجزاء المُكوّنة للمحول هو مُغيّر الخطوة أو كما يُسمى مُغيّر الفولتية (Tap changer)، فقد تنوعت وسائل حماية مُغيّر الخطوة وفقاً لحجم المحول و أهميته وكذلك وفقاً لفلسفة الشركة المُصنّعة له، وفي هذا المنشور سيتم ذكر الحمايات الأكثر شيوعاً كالآتي:
1️⃣ الحماية من إرتفاع ضغط الزيت:
كما هو معلوم أن مُغيّر الخطوة (Tap changer) يحتوي على زيت للعزل والتبريد، وعند حدوث أعطال خطرة كتلك التي يتنج عنها قوس كهربائي فإن زيادة درجة حرارة الزيت ونتوج الغازات يؤدي لإرتفاع الضغط داخل الحجرة المخصصة له في مُغيّر الخطوة، ولتجنب حدوث تلف لمُغيّر الخطوة يتم إضافة جهاز حماية من إرتفاع الضغط يُسمى (Pressure relief valve) وهو عبارة عن صمام يقوم بتحسس الضغط داخل حجرة الزيت وفي حال إرتفاعة يقوم بتفريغ كمية من الزيت خارج الحجرة وأيضا يقوم بإرسال إشارة فصل قسري للمحول (Trip). كما وتجدر الإشارة إلى وجود جهاز آخر أيضاً للحماية من إرتفاع الضغط المفاجئ ويُسمى (Sudden Pressure Relay) وعادة ما يتم إستخدام أحدهما لحماية مُغيّر الخطوة.
2️⃣ الحماية من تأثير إرتفاع التيار:
عند إرتفاع قيمة تيار المحول عن القيمة الإسمية بنسبة قرابة الـ(110%) بالمئة فإنه يتم عمل إيقاف (Block) لعمل مُغيّر الخطوة خِشية حدوث شرارة قوس كهربائي وما ينتج عنها من تلف للملامسات ولزيت مُغيّر الخطوة.
3️⃣ الحماية من إرتفاع حرارة الزيت:
عند إرتفاع درجة حرارة زيت مُغيّر الخطوة أكثر من (130°) درجة مئوية نتيجة لعمليات التبديل بين الخطوات فإنه يتم عمل إيقاف (Block) لعمل مُغيّر الخطوة. (قيمة درجة الحرارة يتم تحديديها من قِبل الشركة المُصنّعة)
4️⃣ الحماية من إنخفاض مستوى الزيت:
عادة ما يتم وضع مؤشر مستوى الزيت على خزان التمدد/التعويض (Conservator) الخاص بزيت مُغيّر الخطوة، بحيث يقوم بإصدار إشارة تحذير (Alarm) في حال نزول مستوى الزيت عن حد معيّن.
5️⃣ حماية الزيت من الرطوبة والشوائب:
لحماية زيت مُغيّر الخطوة من الرطوبة والملوثات يتم وصل خزان التمدد/التعويض (Conservator tank) بصمام التنفس عبر مادة السيليكا جل لتخليص الهواء الداخل لخزان الزيت من الرطوبة بالإضافة لوعاء زيت صغير يمر الهوء الداخل من خلاله لتخليصه من الشوائب.
6️⃣ مُرحل بوخلز (Buchholoz Relay):
يُستخدم هذا المُرحل لحماية مُغيّر الخطوة عند حدوث الأعطال الخطرة وما ينتج عنها من غازات وكذلك للحماية من إنخفاض مستوى الزيت داخل مُغيّر الخطوة وذلك بإرسال إشارة تحذير (Alarm) عند تجمّع الغازات و إشارة فصل قسري (Trip) عند إنخفاض مستوى الزيت.
7️⃣ مرحل الحماية وفقاً لإتجاه تدفق الزيت:
في حال حدوث أعطال خطرة داخل مُغيّر الخطوة فإن الزيت سيتدفق بإتجاه خزان التمدد/التعويض (Conservator)، في هذه الحالة يقوم هذا المرحل بإصدار إشارة فصل قسري للمحول (Trip).
وهذه الحمايات أعلاه قد لا تكون مجتمعة بحيث قد يتم الإكتفاء بمجموعة منها فقط وفقاً لنوع المحول وحجمه وأهميتة وكذلك فلسفة الشركة المُصنّعة.
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
#OLTC_Protection
أدوات التحسين المستمر/ 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒐𝒖𝒔 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝑻𝒐𝒐𝒍𝒔:
التحسين المستمر هي عملية متكاملة تهدف الى تطوير جميع العمليات والاجراءات المختلفة في المنظمة من مواد و معدات وأفراد، وتعرف عملية التحسين المستمر باسم "كايزن" باليابانية وهي طريقة ابتكرها الياباني تاييتشي أوهونو بعد الحرب العالمية الثانية لمساعدة شركة تويوتا في النهوض بعد الأزمة التي تعرضت لها اثر الحرب.
تعتبر أدوات التحسين المستمر من أهم الطرق والوسائل المستخدمة في المؤسسات والمنظمات التي تسعى الى التطوير ومراقبة أدائها للوصول الى زيادة في الانتاجية وتقليل التكاليف والوقت والحد من الأخطاء بما يضمن زيادة الأرباح.
هناك العديد من الأدوات والتي اتبعتها ما يسمى بالادارة الرشيقة Lean Manufacturing للوصول الى الأهداف التي ذكرناها سابقا، حيث تعتمد الادارة الرشيقة مبدأ ازالة الهدر/ الضائع في جميع العمليات داخل المنظمة وهي الأنشطة ذات القيمة غير المضافة وتتكون مصادر الهدر من 7 مصادر مثل (الانتاج الزائد عن الطلب/ الانتظار/ الحركة غير الضرورية/ المعالجة الزائدة للمنتج/المخزون غير الضروري/ المنتجات المعابة/ التنقل).
❇️ من الأمثلة على أدوات التحسين المستمر:
✔️جيمبا 𝑮𝒆𝒎𝒃𝒂.
✔️أسلوب العمل القياسي/ توحيد العمل 𝑺𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒅 𝒘𝒐𝒓𝒌.
✔️الحيود السداسي (ستة سيجما)/𝑺𝒊𝒙 𝑺𝒊𝒈𝒎𝒂.
✔️نظام كانبان 𝑲𝒂𝒏𝒃𝒂𝒏.
✔️نموذج ديمينغ/ نموذج التخطيط والتنفيذ والتحقق والتصرف 𝑷𝑫𝑪𝑨.
✔️أدوات ضبط الجودة 𝑸𝒖𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝒕𝒐𝒐𝒍𝒔.
✔️مخطط السبب والنتيجة 𝑪𝒂𝒖𝒔𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝒆𝒇𝒇𝒆𝒄𝒕 /𝑭𝒊𝒔𝒉𝒃𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒊𝒂𝒈𝒓𝒂𝒎.
✔️مخططات المراقبة ومخطط باريتو 𝑷𝒂𝒓𝒆𝒕𝒐 𝑪𝒉𝒂𝒓𝒕.
✔️بوكا يوكا (منهجية منع الخطأ البشري) 𝑷𝒐𝒌𝒂 𝒀𝒐𝒌𝒆.
✔️ ادارة العمل المرئي/ برنامج الخطوات الخمسة 5𝑺.
❇️ من الشركات الرائدة في مجال التحسين المستمر هي شركة تويوتا اليابانية والتي كانت أول شركة تقوم بتطبيق مبادئ التحسين المستمر واعتمدت مبدأ الادارة الرشيقة، حيث أصبح نظام تويوتا للانتاج من الممارسات الفضلى التي تتبعها العديد من الشركات نظرا لما حققته شركة تويوتا من تطور ملحوظ خلال تلك السنوات وخاصة بعد تراجعها بعد الحرب العالمية الثانية والتي كان لها أثرا واضحا على زيادة الانتاجية والجودة والتقليل من التكاليف. حيث أصبحت تويوتا واحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم والتي تمتلك 11 مصنعا في بلدان متعددة وتنتج حوالي 1.86 مليون سيارة في السنة، وبالتالي تعد شركة تويوتا مصدرا لتعليم جميع العاملين لديها من خلال تحفيزهم على ايجاد أفضل الأدوات والطرق لأداء المهام بشكل فعال واستخدام الطرق العلمية لمعالجة المشاكل.
⬅️هناك 4 مبادئ لنظام تويوتا للانتاج:
1- جميع الأعمال يجب أن تكون محددة حسب نظاق العمل وتخضع لتسلسل ووقت محدد.
2- التفاصيل مهمة ولا يجب اهمالها وهو الأساس الذي يشكل جسرا لايجاد فرص للتحسين للعمليات.
3-يجب أن تكون علاقة الزبون والمورد واضحة وخالية من الغموض.
4-جميع الطرق للخدمات والمنتجات يجب أن تكون بسيطة ومباشرة.
مع العلم بأن جميع عمليات التحسين يجب أن تتم من خلال طرق علمية وتحت اشراف الخبير/ صاحب المعرفة.
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
#continuous_improvement_tools
ظاهرة التشجر المائي│ 𝗪𝗮𝘁𝗲𝗿 𝗧𝗿𝗲𝗲 𝗘𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁
تظهر هذه الظاهرة في عزل الكابلات وخاصة في البولي إيثلين المتشابك (𝗫𝗟𝗣𝗘) وكلوريد البولي فينيل (𝗣𝗩𝗖).
عندما تتسرب الرطوبة الى داخل عزل الكابلات (XPLE) و (PVC) تحدث ظاهرة التشجر المائي، وتعود المؤثرات والأسباب الى:
𝟭. وجود نتوءات في العازل.
𝟮. سطح الموصل غير أملس.
𝟯. مجال مغناطيسي غير منتظم.
𝟰. تسرب الرطوبة الى داخل العازل.
𝟱. الحمل الميكانيكي للكابل.
𝟲. عيب مصنعي للكابل.
✔ عندما تتواجد النتوءات مع المجال المغناطيسي غير المنتظم، سيتركز المجال في هذه النتوءات مسبب شق يشبه الخيط الرفيع وتزداد مع الوقت تفرعات هذا الشق الى ما يشبه الشجرة، وتمتلئ هذه الشقوق بجزيئات الماء بسبب الرطوبة.
✔ تعد أحد مؤشرات تقادم الكابل.
✔ تكونها في فترة مبكرة من عمر الكابل سيقلل العمر الافتراضي للكابل (Reduce Lifetime).
✔ تنتهي بانهيار العازل ودمار الكابل.
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
#Water_Tree_Effect
الظاهرة التجاورية │ 𝗣𝗿𝗼𝘅𝗶𝗺𝗶𝘁𝘆 𝗘𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁
تعرف هذه الظاهرة في أنظمة الكهربائية بأنها تأثير قرب موصلات نقل الطاقة من بعضها.
عندما يكون اثنان أو أكثر من النواقل الكهربائية (Conductors) التي تمرر تياراً متناوباً (Alternating Current) متجاورين وقريبين من بعضهما البعض، فإن توزيع التيار في كل ناقل يتأثر بسبب تداخل المجال المغناطيسي لبعضهما البعض، يؤدي ذلك إلى تيارات دوامية (Eddy Currents) في النواقل.
✔ عندما يكون التيار للنواقل المتجاورة بنفس الاتجاه، سيتركز التيار في الجانب الأقصى لكل ناقل.
✔ عندما يكون التيار للنواقل المتجاورة بتجاه مختلف، سيتركز التيار في الجانب الأقرب من النواقل.
✔ يزداد تأثير التجاور أيضًا مع زيادة التردد frequency حيث تزداد المقاومة الفعالة Effective resistance للناقل.
⬅ وبالتالي عند وضع ناقلين كهربائيين يمرران تيارا متناوبا (AC) بجوار بعضهما البعض تقل قيمة التيار المسموح في الكابل بالمقارنة مع قدرة الكابل على تمرير التيار فيما لو كان منفردا.
⬅ هناك جداول خاصة لهذا الموضوع وفقاً لمعيار اللجنة الكهروتقنية الدولية (𝗜𝗘𝗖 𝟲𝟬𝟮𝟴𝟳-𝟭-𝟭) تحتوي على عوامل التصحيح (𝗞𝗽)، كما هو مبين بالصورة المرفقة.
⬅ في حال التيار المستمر (DC Current)، لا تحدث ظاهرة التجاور (Proximity Effect)، حيث أن تردد التيار المستمر يساوي الصفر.
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
#Proximity_Effect
تأثير الحرارة على عمر عزل المحرك │ 𝗘𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁 𝗼𝗳 𝗵𝗲𝗮𝘁 𝗼𝗻 𝗺𝗼𝘁𝗼𝗿 𝗶𝗻𝘀𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗹𝗶𝗳𝗲
كفاءة المحرك هي النسبة ما بين القدرة الخارجة (Output power) وهي الميكانيكية الى القدرة الداخلة (Input power) وهي الكهربائية:
%𝗘𝗳𝗳= 𝗣𝗼𝘂𝘁 / 𝗣𝗶𝗻
or
%𝗘𝗳𝗳= (𝗣𝗶𝗻 – 𝗟) / 𝗣𝗶𝗻
Where:
Pin= Power In
Pout= Power out
L= Losses
✔ تقلل خسائر المحرك من كفاءته، بعضها ناتج عن الاحتكاك (Friction Losses) ولكن النسبة الأكبر ناتجة عن الخسائر النحاسية للملفات وخسائر القلب الحديدي (Winding and core losses)، ويمكن التعبير عنها بالمعادلة التالية:
Plosses = I2R
Where:
I= Motor load current
R= Motor winding resistance
✔ قيمة المقاومة نسبيا تبقى ثابتة وتشكل عامل صغير مقارنة مع تيار الحمل للمحرك، حيث تتناسب الخسائر الحرارية مع مربع تيار الحمل.
في حال قيمة معامل الخدمة للمحرك (SF=1.15) فإن تشغيل المحرك بنسبة 15% عن حمله التصميمي سيزيد الخسائر الحرارية بالنسبة التالي:
The additional watts produced will be Square Current or load
➡ = (1.15 x 1.15)
➡ = 1.32, 𝟯𝟮% 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲
⚡ سؤال:
محرك يعمل بقدرة اسمية (37.5 KW) بحرارة (75) درجة مئوية، وتم رفع الحمل ضمن معامل الخدمة (SF=1.15) فأصبح حمل المحرك (43 KW) وحرارته (102) درجة مئوية، احسب النقص التقديري لعمر عزل المحرك؟
✅ الجواب:
ارتفع المحرك (27) درجة مئوية.
من الخلال المعادلة التالية نستطيع حساب النقص بحياة عزل المحرك على الصعيد الحسابي:
𝗟𝗶𝗳𝗲 𝟭.𝟭𝟱 = 𝗟𝗶𝗳𝗲 𝟭 𝘅 𝟬.𝟱 𝗲𝘅𝗽(𝗱𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗧/𝟭𝟬)
Life 1.15 = 1 x 0.5 exp(27/ 10)
Life 1.15 = 0.154
➡ The life has been reduced to 𝟭𝟱.𝟰% of the original expected life.
✔ تشير الدراسات العملية بأن ارتفاع حرارة المحرك ب 10 درجات مئوية عن الحرارة التصميمية سيقلل عمر عزل المحرك الى النصف، يمثل المنحنى المرفق العلاقة بين عمر العزل للمحرك ودرجة الحرارة على حسب معيار 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗠𝗚 𝟭-𝟮𝟬𝟭𝟰.
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
فئات الحماية في الأجهزة الكهربائية
𝐄𝐪𝐮𝐢𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞𝐬
تم تعريف فئات الحماية للأجهزة الكهربائية في 𝐈𝐄𝐂 𝟔𝟏𝟏𝟒𝟎، وتُعنى هذه الفئات بحماية الأشخاص من خطر الصعق الكهربائي نتيجة التماس غير المباشر، أي لمس الأشخاص للأجزاء المعدنية الظاهرة للأجهزة الكهربائية التي لا يفترض أن تحمل تياراً كهربائياً بالوضع الطبيعي. وتنقسم هذه الفئات إلى الآتي:
١ – الفئة الصفرية
𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬 𝟎
في هذه الفئة لا تحتوي الأجهزة الكهربائية أي وسيلة للتوصيل مع التأريض، وتحتوي على طبقة عزل واحدة للأجزاء الحية الداخلية، فلذلك عند حدوث فشل في عازلية هذه الطبقة سيؤدي لحدوث تماس غير مباشر وصعق كهربائي، ولا يسمح باستخدام هذا النوع من الأجهزة بالعادة، ولكن يمكن استخدامها في الأماكن الجافة فقط.
٢ – الفئة الأولى: الأجهزة المؤرضة
𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬 𝐈
في هذه الفئة يقوم المصنع بتوفير طرف توصيل للتأريض في الجسم المعدني للجهاز، وذلك بالإضافة إلى طبقة عزل واحدة للأجزاء الحية الداخلية، فبالتالي لا توجد خطورة تماس غير مباشر إذا حصل فشل في طبقة العازلية.
٣ – الفئة الثانية: العزل المزدوج
𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬 𝐈𝐈
يقوم المصنع في هذه الفئة بتوفير طبقتي عزل منفصلتان للأجزاء الحية الداخلية، ففي حال حصول فشل عازلية في إحدى هاتين الطبقتين لن تكون هنالك خطورة تماس غير مباشر لوجود الطبقة الثانية، فلذلك لا يتم توفير نقطة توصيل أرضي لهذه الأجهزة الكهربائية فلا تحتاج تأريض.
٤ – الفئة الثالثة: مصدر الطاقة الآمن
𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬 𝐈𝐈𝐈
تعمل هذه الأجهزة بتغذية من مصدر متدني الجهد (𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚-𝐥𝐨𝐰 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚𝐠𝐞) خاص بهذا الجهاز، بحيث تكون القيم الكهربائية في داخل الجهازة منخفضة لدرجة أن حدوث فشل عازلية وتماس غير مباشر لا يشكل خطورة على المستخدمين، فلذلك لا تحتاج لتوصيل أرضي.
تم تعريف مصادر الجهد المتدني في 𝐄𝐍 𝟔𝟏𝟓𝟓𝟖 بأنها أي مصدر جهد متردد لا يتخطى 𝟓𝟎𝐕، أو أي مصدر جهد مستمر لا يتخطى 𝟏𝟐𝟎𝐕، وتنقسم مصادر الجهد المتدني إلى أنواع:
- 𝐒𝐚𝐟𝐞𝐭𝐲/𝐒𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐋𝐨𝐰 𝐕𝐨𝐥𝐭𝐚𝐠𝐞 (𝐒𝐄𝐋𝐕)
تكون مصادر الكهرباء في داخل هذه الأجهزة معزولة كهربائياً عن باقي الشبكة الكهربائية بمحولات وبوجود طبقتي عزل، ولا يوجد تأريض للجهاز. يستخدم هذا النوع من مصادر التغذية مع الأجهزة الإلكترونية صغيرة الحجم والقدرة.
- 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐋𝐨𝐰 𝐕𝐨𝐥𝐭𝐚𝐠𝐞 (𝐏𝐄𝐋𝐕)
تكون مصادر الكهرباء في داخل هذه الأجهزة معزولة كهربائياً عن باقي الشبكة الكهربائية بمحولات وبوجود طبقتي عزل، ولكن يوجد توصيل للتأريض في الجهاز. يستخدم هذا النوع من مصادر التغذية مع الأجهزة الإلكترونية كبيرة الحجم والقدرة.
- 𝐅𝐮𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚 𝐋𝐨𝐰 𝐕𝐨𝐥𝐭𝐚𝐠𝐞 (𝐅𝐄𝐋𝐕)
هي أي أجهزة ذات مصادر تغذية متدنية لا تحقق متطلبات العزل الموجودة في النوعين السابقين، فهي أقل حماية للمستخدمين، ومثالها في الدارات الإلكترونية الصغيرة التي تعمل بمصدر تغذية بجهد متدني ولكنها جزء من جهاز كهربائي أكبر، كالمؤقت الإلكتروني لسخان مياه كهربائي.
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
