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
هل يجب فصل شبكات التأريض؟ 𝑪𝒍𝒆𝒂𝒏 𝑬𝒂𝒓𝒕𝒉 𝒗𝒔 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒐𝒏𝒏𝒆𝒄𝒕𝒆𝒅 𝑬𝒂𝒓𝒕𝒉 كثيراً ما نسمع في النقاشات الفنية الكهربائية رأيين، الأول يرى وجوب فصل شبكات التأريض للأنظمة الحساسة كأنظمة البيانات المعلوماتية أو الإتصالات أو المعدات الطبية عن نظام التأريض لشبكات الجهد المنخفض وتسمى Clean Earth، والرأي الآخر يرى وجوب ربط جميع شبكات التأريض كشبكة واحدة مشتركة، ويطلق عليها البعض Dirty Earth كنوع من المقابلة في المصطلح. فأي الرأي صواب؟ للإجابة يجب البحث عن مميزات وعيوب كلا الخيارين ومن ثم النظر في توصيات الكودات والمعايير الهندسية المختلفة. 𝑪𝒍𝒆𝒂𝒏 𝑬𝒂𝒓𝒕𝒉 يرى مؤيدوا هذا الرأي أن فصل شبكات التأريض للأنظمة الحساسة يقيها من التشويش كهربائي من شبكات الجهد المنخفض لدى من الممكن أن ينتقل عبر تداخل شبكة التأريض، ولكن أهم عيوب هذا الفصل هي إضعاف قدرة نظام التأريض على إيقاف التشويش الناتج عن الموجات الكهرومغناطيسية وزيادة خطورة نشوء فرق جهد خطير على الأجزاء المعدنية الظاهرة أثناء حدوث الأعطال أو تفريغ الصواعق نتيجة الفصل وتقليل التشابك. 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒐𝒏𝒏𝒆𝒄𝒕𝒆𝒅 𝑬𝒂𝒓𝒕𝒉 مميزات وعيوب هذا الخيار هي المقابل لمميزات وعيوب الخيار السابق، فمميزاته هي زيادة القدرة على إيقاف التشويش الناتج عن الموجات الكهرومغناطيسية وتقليل خطورة نشوء فرق جهد خطير على الأجزاء المعدنية الظاهرة أثناء حدوث الأعطال أو تفريغ الصواعق، أما عيوبه فهي وجود إحتمال إنتقال التشويش الكهربائي من شبكات الجهد المنخفض إلى الأنظمة الحساسة عن طريق شبكة التأريض المشتركة. ✔ يجدر بالذكر أن تحقيق الفصل الحقيقي بين شبكتي تأريض يتطلب أن لا يكون هنالك أي إتصال كهربائي بين الموصلات وأن لا يتقاطع نطاق التأثير للمكهرات الأرضية بين الشبكتين، ويتحقق ذلك من خلال تحقيق تباعد مقداره ستة أضعاف طول المكهر الأرضي بين المكهرات في الشبكتين، حيث أن حيز تأثير المكهر الأرضي يساوي ثلاثة أضعاف طوله تقريباً. ✔ أما بالنسبة للكودات، فلا يوجد أي كود يوصي باستخدام تأريض منفصل للأنظمة الحساسة، كل من TIA-607 و ITU-T K.27 و BICSI TDMM الخاصين بأنظمة الإتصالات وحتى HTM-06-01 الخاص بالمنشآت الصحية، كل منهم يوصي بربط تأريض الأنظمة الحساسة بتأريض شبكة الجهد المنخفض. ✔ وبالرجوع إلى الكودات المتعلقة بأنظمة الحماية من الصواعق، نرى أنها توصي أيضاً بربط تأريض أنظمة الحماية من الصواعق بتأريض شبكة الجهد المنخفض. ✔ وأقرب ما نجده في الكودات لفكرة ال Clean earth هو ما يسمى Isolated Bonding Network (IBN) حيث يتم ربط جميع الأجهزة الكهربائية والأجزاء المعدنية في محيط الأنظمة الحساسة بشبكة تأريض معزولة عن بقية شبكات التأريض إلا في نقطة ربط واحدة مع شبكة التأريض في المبنى، ولا يتطلب ذلك وجود مكهرات تأريض خاصة بالأنظمة الحساسة. ⬅ وللتوفيق بين الرأيين نقول الآتي، إن فكرة ال Clean earth ظهرت مع بداية تطور الإلكترونيات الحساسة كطريقة لتفادي إنتقال التشويش الكهربائي عن طريق اشتراك شبكات التأريض، ولكن مشاكل نشوء فرق الجهد في حالات الأعطال أو تفريغ الصواعق، بالإضافة إلى تقليل كفائة صد التشويش الكهرومغناطيسي لا يتم تفاديها إلا بالربط مع بقية شبكات التأريض، لذلك يجب ربط جميع شبكات التأريض بأكثر من نقطة مع وجود عدد كافي من المكهرات الأرضية، ويجب توفير أجهزة Surge protection إذا تطلب نظام حماية الصواعق ذلك، في هذه الحالة يتم المحافظة على فوائد التأريض المشترك ويتم تفادي مساوئه. 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 #Clean_Earth #Interconnected_Earth

ما هي القيمة المناسبة لمقاومة التأريض؟ لعل هذا من أكثر الأسئلة شيوعاً وأكثرها تضارباً في الإجابات في الأوساط الكهربائية، وقبل التطرق للإجابة على هذا السؤال يجب أولاً تعريف ما المقصود بمقاومة التأريض. المقاومة الكهربائية للموصلات سهلة الفهم، فهي تعتمد على نوع الموصل وأبعاده والبيئة المحيطة ولأن أغلب الموصلات ذات شكل هندسي محدد فيسهل علينا فهم سريان التيار في الموصل وبالتالي نستطيع استيعاب أساس المقاومة للموصل. أما في حالة مقاومة التربة، فليس لها شكل هندسي محدد، بل هي حيز كبير ثلاثي الأبعاد، يسري فيه التيار في كل اتجاه، ولا نستطيع استيعاب الشكل أو الجزء الذي يسري فيه التيار بسهولة، فلذلك نجد معادلات حساب مقاومة التأريض أعقد من معادلات حساب مقاومة موصل معدني. وأهم نقطة في اختلاف مقاومة التأريض عن غيرها هي كون هذه المقاومة ليست لعنصر واحد، بل هي مقاومة سطح التفريغ بين المكهر الأرضي والتربة، ويمكن تسميتها بمقاومة التفريغ الأرضي. يطرأ هنا سؤال، لماذا ينصب الاهتمام على مقاومة سطح التفريغ إلى الأرض فقط؟ ماذا عن باقي موصلات نظام التأريض؟ والجواب أن مقاومة ما تبقى من موصلات نظام التأريض قليلة جداً في العادة مقارنة بمقاومة سطح التفريغ إلى الأرض لذلك يتم تجاهلها عند الحديث عن مقاومة التأريض. وبعد تحديد ماهية مقاومة التأريض نستطيع تحديد ما العوامل المؤثرة على قيمتها: - طبيعة التربة، أو بمعنى أدق مقاوميتها، وهذا هو أكبر عامل مؤثر على قيمة المقاومة. - مكهر التأريض، من حيث المادة المصنوع منها وشكله وأبعاده وطريقة دفنه. - حرارة التربة وكمية الرطوبة فيها ونسبة الأملاح المعدنية فيها. لمعرفة العامل المحدد لقيمة مقاومة التأريض يجب أن نعلم الهدف من وجود هذه المقاومة، وببساطة الهدف هو حماية الأشخاص بتوفير أقل قيمة ممكنة لمقاومة مسار تيار العطل الأرضي، وهذا في أنظمة ال TT. لتحديد القيمة المطلوبة لمقاومة التأريض يجب معرفة الحدود الآمنة للجهد والتيار، ولذلك نجد أن BS 7671 يحدد أعلى قيمة مستدامة مسموح بها للجهد على الأسطح المعدنية الظاهرة بقيمة 50Vac (وقد تكون 25Vac في الحالات الحساسة و 120Vdc أيضاً)، ولمعرفة قيمة التيار نستعمل قيمة 30mA وهي القيمة موصى بها من قبل BS 7671 لأجهزة الحماية من العطل الأرضي، وعلى هذا نستطيع حساب مقاومة مسار التأريض المطلوبة كالآتي: مقاومة مسار التأريض = 50 / 0.03 = 1667 أوم هذه القيمة تمثل أعلى حد آمن لقيمة مقاومة مسار العطل الأرضي، وأول ما يتبادر إلى ذهن القارئ هو أن هذه القيمة أعلى بكثير من القيم الموصى بها بالعادة، وهذا صحيح، وفيما يلي عرض للقيم المختلفة التي توصي بها الكودات الهندسية: - 25 ohms for LV in NEC 250 - 0.5 to 5 ohms for commercial and industrial applications in IEEE 142 - 0.5 to 1 ohm for substations in IEEE 80 - 10 ohms for lightning protection systems in IEC 62305 وأغلب الكودات الهندسية لا تحدد قيم لمقاومة التأريض بل توصي بأن تكون أقل ما يمكن، ولكن نستطيع القول بأن أكثر القيم المتفق عليها بين المهندسين والخبراء الكهربائيين هي كالآتي: - 0.5 to 5 ohms for residential, commercial, PV and industrial LV - 0.5 to 1 ohms for Substations and telecommunications towers - 0.5 to 1 ohms for low current systems - 0.5 to 1 ohms for healthcare - less than 10 ohms for lightning protection systems أما أسباب كون القيم الموصى بها أقل بكثير من قيمة 1667 اوم هي لزيادة الأمان ولتفادي أي تغيرات في مقاومة العناصر الخارجية لنظام التأريض مع الطقس والزمن ولتوفير أفضل تفريغ ممكن لتداخل الموجات الكهرمغناطيسية على الأنظمة الكهربائية. 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

كيف تقيم محتوى قناة خبراء الصيانة الكهربائية؟
Anonymous voting

عامل الخدمة للمحركات │ 𝗠𝗼𝘁𝗼𝗿 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲 𝗙𝗮𝗰𝘁𝗼𝗿 (𝗦𝗙) هنالك من يعتقد بأن مفهوم عامل الخدمة للمحركات (Motor Service Factor SF) يدل على قدرة المحرك على العمل بحمل زائد لفترة مؤقتة أو قدرة المحرك على التحميل الزائد ضمن نسبة معينة وبشكل مستمر!! هذه الاعتقادات غير دقيقة حيث أن مفهوم عامل الخدمة للمحركات والمولدات (SF) بحسب معيار 𝗡𝗘𝗠𝗔 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗠𝗚 𝟭-𝟮𝟬𝟭𝟰: “𝑨 𝒎𝒖𝒍𝒕𝒊𝒑𝒍𝒊𝒆𝒓 𝒘𝒉𝒊𝒄𝒉, 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒂𝒑𝒑𝒍𝒊𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒓𝒂𝒕𝒆𝒅 𝒑𝒐𝒘𝒆𝒓, 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒆𝒔 𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒑𝒐𝒘𝒆𝒓 𝒍𝒐𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒎𝒂𝒚 𝒃𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒓𝒊𝒆𝒅 𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓 𝒕𝒉𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒆𝒅 𝒇𝒐𝒓 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒆 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓.” ✔ أي أنه نسبة إضافية للقدرة الإسمية تشير الى إمكانية العمل عندها ضمن شروط محددة لعامل الخدمة. 𝗠𝗮𝘅𝗶𝗺𝘂𝗺 𝗟𝗼𝗮𝗱 𝗖𝗮𝗽𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗼𝗳 𝗠𝗼𝘁𝗼𝗿= 𝗦𝗙 𝘅 𝗥𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗠𝗼𝘁𝗼𝗿 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿 ✔ وحيث تقول النظرية في معيار NEMA Standard MG 1-2014، بأن معامل الخدمة (SF) هو أيضا القدرة الحرارية للحمل الزائد (Thermally capable of overload) ضمن فئة العزل للمحرك (Insulation class) في ظروف الخدمة والتشغيل الطبيعية. ✔ اذا حتى يكون التعريف دقيق يجب ربطه بالشروط التشغيلية لمعامل الخدمة (SF) وأهمها أن يعمل المحرك ضمن حدود الجهد والتردد الإسمية. ✔ قيمة معامل الخدمة هي 1.15، 1.25، 1.35 ⚡هل يمكن عمل المحرك بشكل مستمر بمعامل الخدمة (SF)؟ أي زيادة بالحمل سيزيد معها التيار وبالتالي ترتفع حرارة المحرك وبالتالي سيقل عمر المحرك، وتشير الدراسات بأن ارتفاع حرارة المحرك ب 10 درجات مئوية عن الحرارة التصميمية سيقلل عمر المحرك الى النصف (بغض النظر عن السبب، على سبيل المثال: الحمل الزائد، التهوية السيئة، الجهد المنخفض، أو ارتفاع درجة الحرارة المحيطة .....). إذا العمل ضمن معامل الخدمة (SF) بشكل مستمر سيؤدي الى المشاكل التالية: 𝟭. انخفاض كفاءة المحرك بسبب زيادة الضياعات الحرارية. 𝟮. عمل إقلاع وتشغيل غير صحيح وكافٍ. 𝟯. تلف كراسي التحميل (Bearing failure) بسبب الحرارة الزائدة. 𝟰. تلف الملفات وعازليتها بسبب الحرارة الزائدة. 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 #Service_Factor

أدوار مهندس الكهرباء في المشاريع الإنشائية المشاريع الإنشائية من أكبر مجالات عمل المهندسين في العالم، وكل المشاريع تتطلب عدة أدوار يقوم بها المهندسون لإتمام الأعمال المطلوبة، وفيما يلي تعداد لأهم الأدوار التي من الممكن أن يعمل بها مهندس الكهرباء في المشاريع الإنشائية: ١ - الإستشاري أو المصمم يبدأ دور الإستشاري في بداية حياة المشروع، يأتي المالك بفكرته لمشروعه إلى الإستشاري ليخرج الفكرة إلى الواقع، ومن أهم أدواره: - تجهيز التقارير والتصاميم المبدئية لكافة الأنظمة الكهربائية. - تجهيز التصاميم الكهربائية لكافة المراحل التالية لتصميم المشروع وتشمل مرحلة التصميم المفصل، ومرحلة طرح العطاء، ومرحلة المخططات التنفيذية. - تجهيز كافة التقارير الهندسية المطلوبة كتقارير التصميم وتقارير الحسابات وتقارير الهندسة القيمية وغيرها. - الحصول على كافة الموافقات اللازمة المتعلقة بالتصاميم الكهربائية من الجهات ذات السلطة. - تجهيز كافة وثائق العطاء بما يتعلق بالأنظمة الكهربائية كجداول الكميات والمواصفات وغيرها من الوثائق المكملة للعطاء. - تقديم تسعير متوقع للأعمال الكهربائية وتقديم تقديرات للمدد الزمنية لتنفيذ الأعمال. - مساعدة المالك أثناء فترة طرح العطاء بإجابة تساؤلات المتقدمين للعطاء وبتقييم العروض المختلفة. ٢ - المقاول تنقسم مهام المقاول إلى مهام قبل فوزه بمناقصة العطاء ومهام بعد إحالة العطاء عليه، ومن مهامه: - مراجعة وثائق العطاء كاملة ودراستها، وإبداء أية تساؤلات أو تحفظات عليها خلال فترة تقييم العطاء ليتم الإجابة عنها من قبل المصمم. - تقديم كافة التقارير والوثائق الخاصة بالمقاول لصاحب العمل ليتم تقييم ودراسة عرض المقاول بالشكل الصحيح، كسجل خبرة المقاول، ووثائقه القانونية. - تسعير العطاء بما يتوافق مع متطلبات صاحب العمل. - وبعد إحالة العطاء على المقاول تبدأ مرحلة التنفيذ، ويبدأ المقاول بتجهيز نماذج لاعتماد المواد المنوي استخدامها في التنفيذ ويبدأ بتجهيز مخططات ورشة التنفيذ (Shop-drawings) ليتم اعتمادها. - تنفيذ الأعمال الكهربائية المختلفة بمختلف مراحلها في المشروع. - تجهيز المشروع للاستلامات المرحلية والنهائية وتسليم وتشغيل الأنظمة. - تجهيز التقارير والجداول الزمنية والفواتير المرحلية. - تجهيز مخططات الأعمال المنفذة للأنظمة الكهربائية (As-built) ٣ – مهندس الإشراف أو المهندس المقيم يبدأ دور مهندس الإشراف فور بدئ التنفيذ للمشروع أو مع توقيع المقاول لعقد تنفيذ المشروع مع صاحب العمل، ومن أهم مهامه: - توجيه المقاول والإشراف على عمله في تنفيذ الأعمال الكهربائية. - توجيه المقاول للإلتزام بالجدول الزمني المعتمد. - مراجعة طلبات الاعتماد للمواد وطلبات الاعتماد لمخططات ورشة التنفيذ ومخططات الأعمال المنفذة وإبداء الملاحظات والموافقة على الطلبات. - التفقد اليومي والمرحلي والنهائي للأعمال والإشراف على التسليم والتشغيل والفحص للأنظمة الكهربائية المختلفة. - تدقيق التقارير والمطالبات المالية والزمنية للمقاول والموافقة عليها. - تجهيز التقارير الشهرية لسير الأعمال في المشروع لتقديمها للمالك. 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 ٤ – ممثل المالك يقوم بهذا الدور فرد مهندس أو شركة هندسية، وليس مطلوباً في كافة المشاريع ولكن تقوم الحاجة لممثل المالك إذا كان المالك هيئة أو مؤسسة وليست فرداً أو إذا كان المالك ليس ذو خلفية هندسية، ومن أهم مهامه: - متابعة سير أعمال المشروع في كل مراحله. - نصح المالك في كافة المسائل الهندسية وإبداء الرأي بالنيابة عنه. - الموافقة على الوثائق بالنيابة عن المالك. - القيام بدور إشرافي مساند لمهندس الإشراف في الموقع. ٥ – المهندس المختص أو المهندس المورد للأنظمة الكهربائية يعمل المهندس المختص بنظام معين في شركات تصنيع أو توريد هذا النظام في العادة، وتتنوع مهامه في مختلف مراحل المشروع ومنها: - توفير العرض الفني والمادي المناسب للأنظمة المختلفة لكل من المالك والمصمم والمقاول وغيرهم لتوضيح مزايا النظام وقدراته لمساعدتهم في اتخاذ القرار واختيار النظام الذي يورده المهندس. - توفير الدعم الفني للمصمم لحل المشاكل الهندسية أثناء التصميم. - توفير الدعم للمقاول في تسعير الأعمال الكهربائية المتعلقة بالنظام المختص، ومساعدته في تحضير طلبات اعتماد المواد والحصول على الموافقة عليها. - توفير الدعم للمقاول لتجهيز المخططات التنفيذية المتعلقة بالنظام المختص. - القيام بالفحوصات وعملية التشغيل بالنيابة عن المقاول. - توفير التدريب لمشغلي المشروع للتعامل مع الأنظمة الكهربائية المختصة وتوفير دلائل الصيانة والتشغيل. - توفير خدمات الصيانة للأنظمة المختصة بعقود

ما هي فحوصات الغازات الذائبة في زيوت المحولات (𝗗𝗶𝘀𝘀𝗼𝗹𝘃𝗲𝗱 𝗚𝗮𝘀 𝗔𝗻𝗮𝗹𝘆𝘀𝗶𝘀 - 𝗗𝗚𝗔)؟ وما أهميتها؟ #اذكرها_وفقاً_للمعايير #سؤال_مقابلات الزيوت المعدنية للمحولات (Mineral Oils) عبارة عن خليط من العديد من جزيئات الهيدروكربونية المختلفة، وعمليات التحلل لهذه الجزيئات هو نتيجة لحدوث: 𝟭. الأعطال الحرارية (ارتفاع حرارة الملفات او البقعة الساخنة ...) 𝟮. الأعطال الكهربائية (التفريغ الجزئي او القوس الكهربائي او التماس الكهربائي ...) ✔ تتمثل الخطوات الأساسية لتوليد الغاز في كسر روابط (carbon-hydrogen and carbon-carbon)، فتتحد هذه الذرات الحرة مع بعضها البعض لتكوين غازات (جزيئات جديدة) تسمى الغازات الذائبة (Dissolved-gas) وتدعى أيضا غازات الأعطال “fault gases”، وتشمل الغازات التالية: 𝟭. الهيدروجين (Hydrogen 𝗛𝟮) 𝟮. الأكسجين (Oxygen 𝗢𝟮) 𝟯. النيتروجين (Nitrogen 𝗡𝟮) 𝟰. ميثان (Methane 𝗖𝗛𝟰) 𝟱. ايثان (Ethane 𝗖𝟮𝗛𝟲) 𝟲. ايثيلين (Ethylene 𝗖𝟮𝗛𝟰) 𝟳. استيلين (Acetylene 𝗖𝟮𝗛𝟮) 𝟴. أول أكسيد الكربون (Carbon monoxide 𝗖𝗢) 𝟵. ثاني أكسيد الكربون (Carbon dioxide 𝗖𝗢𝟮) ✔ وحدة القياس المستخدمة لنسب الغازات المذابة هي جزء من المليون - Part Per Million (𝗣𝗣𝗠) ✔ يتم تقييم وتحليل الغازات الذائبة وفقاً للمعايير العالمية والدولية على النحو التالي: 𝟭. تحليل الغازات الذائبة وفقا لمعيار مؤسسة الكهرباء والإلكترونيات الأمريكية (𝗜𝗘𝗘𝗘 𝗖𝟱𝟳.𝟭𝟬𝟰-𝟮𝟬𝟭𝟵) وتشمل الطرق التالية: - Total Dissolved Combustible Gas (TDCG) - Key Gas - Doernenburg Ratio - Roger Ratio 𝟮. تحليل الغازات الذائبة وفقا لمعيار اللجنة الكهروتقنية الدولية (𝗜𝗘𝗖 𝟲𝟬𝟱𝟵𝟵) وتشمل الطرق التالية: - Duval Triangle - Basic Gas Ratio - CO2/CO Ratio ✔ جميع المحولات تولد الغازات بنسب صغيرة في درجات حرارة التشغيل العادية، وتزداد كميات الغازات المذابة ونسبها في حال الأعطال وتختلف على حسب نوع العطل، وبشكل عام يمكن القول: - Methane (CH4), Ethane (C2H6), and Ethylene (C2H4) are created from the heating of oil or metal. - Hydrogen (H2) is created primarily from corona partial discharge and stray gassing of oil, also from sparking discharges and arcs. - Acetylene (C2H2) is created from arcing in oil or paper at very high temperatures above 1000 °C. - Carbon Monoxide (CO) and Carbon Dioxide (CO2) are created from the heating of cellulose or insulating liquid. ✔ سيتم شرح جميع تفاصيل تحاليل الغازات المذابة في زيوت المحولات بمنشورات ومن خلال ورشات لاحقة 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 #DGA

ما هي فحوصات الغازات الذائبة في زيوت المحولات (𝗗𝗶𝘀𝘀𝗼𝗹𝘃𝗲𝗱 𝗚𝗮𝘀 𝗔𝗻𝗮𝗹𝘆𝘀𝗶𝘀 - 𝗗𝗚𝗔)؟ وما أهميتها؟ #اذكرها_وفقاً_للمعايير #سؤال_مقابلات الزيوت المعدنية للمحولات (Mineral Oils) عبارة عن خليط من العديد من جزيئات الهيدروكربونية المختلفة، وعمليات التحلل لهذه الجزيئات هو نتيجة لحدوث: 𝟭. الأعطال الحرارية (ارتفاع حرارة الملفات او البقعة الساخنة ...) 𝟮. الأعطال الكهربائية (التفريغ الجزئي او القوس الكهربائي او التماس الكهربائي ...) ✔ تتمثل الخطوات الأساسية لتوليد الغاز في كسر روابط (carbon-hydrogen and carbon-carbon)، فتتحد هذه الذرات الحرة مع بعضها البعض لتكوين غازات (جزيئات جديدة) تسمى الغازات الذائبة (Dissolved-gas) وتدعى أيضا غازات الأعطال “fault gases”، وتشمل الغازات التالية: 𝟭. الهيدروجين (Hydrogen 𝗛𝟮) 𝟮. الأكسجين (Oxygen 𝗢𝟮) 𝟯. النيتروجين (Nitrogen 𝗡𝟮) 𝟰. ميثان (Methane 𝗖𝗛𝟰) 𝟱. ايثان (Ethane 𝗖𝟮𝗛𝟲) 𝟲. ايثيلين (Ethylene 𝗖𝟮𝗛𝟰) 𝟳. استيلين (Acetylene 𝗖𝟮𝗛𝟮) 𝟴. أول أكسيد الكربون (Carbon monoxide 𝗖𝗢) 𝟵. ثاني أكسيد الكربون (Carbon dioxide 𝗖𝗢𝟮) ✔ وحدة القياس المستخدمة لنسب الغازات المذابة هي جزء من المليون - Part Per Million (𝗣𝗣𝗠) ✔ يتم تقييم وتحليل الغازات الذائبة وفقاً للمعايير العالمية والدولية على النحو التالي: 𝟭. تحليل الغازات الذائبة وفقا لمعيار مؤسسة الكهرباء والإلكترونيات الأمريكية (𝗜𝗘𝗘𝗘 𝗖𝟱𝟳.𝟭𝟬𝟰-𝟮𝟬𝟭𝟵) وتشمل الطرق التالية: - Total Dissolved Combustible Gas (TDCG) - Key Gas - Doernenburg Ratio - Roger Ratio 𝟮. تحليل الغازات الذائبة وفقا لمعيار اللجنة الكهروتقنية الدولية (𝗜𝗘𝗖 𝟲𝟬𝟱𝟵𝟵) وتشمل الطرق التالية: - Duval Triangle - Basic Gas Ratio - CO2/CO Ratio ✔ جميع المحولات تولد الغازات بنسب صغيرة في درجات حرارة التشغيل العادية، وتزداد كميات الغازات المذابة ونسبها في حال الأعطال وتختلف على حسب نوع العطل، وبشكل عام يمكن القول: - Methane (CH4), Ethane (C2H6), and Ethylene (C2H4) are created from the heating of oil or metal. - Hydrogen (H2) is created primarily from corona partial discharge and stray gassing of oil, also from sparking discharges and arcs. - Acetylene (C2H2) is created from arcing in oil or paper at very high temperatures above 1000 °C. - Carbon Monoxide (CO) and Carbon Dioxide (CO2) are created from the heating of cellulose or insulating liquid. ✔ سيتم شرح جميع تفاصيل تحاليل الغازات المذابة في زيوت المحولات بمنشورات ومن خلال ورشات لاحقة ان شاء الله. ✔ قناة التيليغرام : https://t.me/Elmexperts ✔ اللينكد ان : https://www.linkedin.com/company/elmexperts #خبراء_الصيانة_الكهربائية #EME #DGA

𝗥𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗦𝗵𝗼𝗿𝘁-𝗖𝗶𝗿𝗰𝘂𝗶𝘁 𝗕𝗿𝗲𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 ⚡ #سؤال_مقابلات هو أكبر تيار عطل يمر من خلال القاطع لفترة زمنية قصيرة محددة، من بداية حدوثه حتى فصل القاطع وزواله (Clearing of the fault) من دون حدوث عطب للقاطع. ويتم التعبير عنه ب KA(RMS) . ويتم التعبير عن (Rated short-circuit breaking capacities) بقيمتين على حسب معيار اللجنة الكهروتقنية الدولية (𝐈𝐄𝐂 𝟔𝟎𝟗𝟒𝟕-𝟮) هما: 𝟭. 𝗥𝗮𝘁𝗲𝗱 𝘂𝗹𝘁𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲 𝘀𝗵𝗼𝗿𝘁-𝗰𝗶𝗿𝗰𝘂𝗶𝘁 𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝘆 (𝗜𝗰𝘂) تيار العطل الأعظمي الذي يمر من خلال القاطع لفترة زمنية قصيرة محددة من دون حدوث عطب للقاطع ولكن بعدها لا ينصح ومن الخطورة إعادة القاطع للعمل (أي يتحمله القاطع لمرة واحدة وقد يفقد خصائصه بعدها)، ويتم التعبير عنه ب KA(RMS) . 𝟮. 𝗥𝗮𝘁𝗲𝗱 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲 𝘀𝗵𝗼𝗿𝘁-𝗰𝗶𝗿𝗰𝘂𝗶𝘁 𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝘆 (𝗜𝗰𝘀) أكبر تيار للعطل الذي يمر من خلال القاطع لفترة زمنية قصيرة محددة من دون حدوث عطب للقاطع ونستطيع إعادة القاطع للعمل Serviceable (يصنع القاطع بحيث له قدرة تحمل تيار Ics لثلاث مرات متتالية)، ويتم التعبير عنه ب KA(RMS) . ✔ قيمة تيار 𝗜𝗰𝘀 هي نسبة مئوية من 𝗜𝗰𝘂 ، حيث: 𝗜𝗰𝘀 = 𝟮𝟱, 𝟱𝟬, 𝟳𝟱, 𝟭𝟬𝟬 % 𝗜𝗰𝘂 ✔ أفضل نسبة وقيمة للقاطع عندما تكون 𝗜𝗰𝘀=𝗜𝗰𝘂 وهذا يدل على جودة وقدرة وخصائص تحمل القاطع المرتفعة لتيار العطل. #خبراء_الصيانة_الكهربائية #EME #Icu_vs_Ics

𝑳𝒂𝒕𝒄𝒉𝒊𝒏𝒈 𝑹𝒆𝒍𝒂𝒚 تستخدم هذه المرحلات في كثير من تطبيقات الجهد المنخفض وتعد بديل عن استخدام بعض الملامسات (Contactor) التي قد يرتفع درجة حرارة ملفها (Coil) الناتج عن بقائه مشحون لفترة طويلة، حيث يكمل مبدأ عملها بالاحتفاظ بوضع الملامسات الخاصة بها بتطبيق نبضة جهد واحدة (One Pulse Relay) وتدعى أيضا (Keep Relay). حمل الملف المرفق (شرح لأنواع وتطبيقات Latching Relay). #خبراء_الصيانة_الكهربائية #EME #Latching_Relay

مكونات حجرة القاطع الكهربائي للجهد المتوسط 𝗠𝗩 𝗦𝗪𝗚 𝗖𝗶𝗿𝗰𝘂𝗶𝘁 𝗕𝗿𝗲𝗮𝗸𝗲𝗿 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻𝘁𝘀 🔹 تتكون حجرة القاطع من الأجزاء الرئيسية التالية: 𝟭. القضبان الكهربائية Busbars. 𝟮. القاطع الكهربائية Vacuum or SF6 CB. 𝟯. حجرة التحكم والحماية Control & Protection Box. 𝟰. مفتاح التأريض Earth Switch. 𝟱. محولات الجهد والتيار Voltage & Current Transformer. 𝟲. بوابة الأمان عند اخراج القاطع Shutter CB. 𝟳. أنظمة التقافل الميكانيكية Mechanical Interlock Systems. 🔹 طريقة اخراج القاطع 𝗖𝗕 𝗥𝗮𝗰𝗸-𝗼𝘂𝘁: 𝟭. الحصول على اذن عمل. 𝟮. التقيد بتعليمات السلامة الشخصية وتعليمات الشركة المصنعة. 𝟯. اخراج الحمل بفتح القاطع. 𝟰. وضع القاطع على الوضع اليدوي Manual. 𝟱. سحب القاطع باستخدام الذراع المخصصة. 𝟲. اخراج القاطع من الحجرة على عربة خاصة. ✔الفيديو المرفق يبين الأجزاء الرئيسية وطريقة اخراج وإدخال القاطع (وهو خاص بشركة Eaton). #خبراء_الصيانة_الكهربائية #EME #MV_SWG_CB

تصنيفات أجهزة 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥 𝐂𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐢𝐭 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫𝐬 (𝐑𝐂𝐂𝐁) 1- بحسب طبيعة الأحمال المحمية: 𝐓𝐲𝐩𝐞 𝐀𝐂 يستخدم هذا الجهاز مع التيارات المترددة الجيبية (Sinusoidal AC) فقط، لذلك يستخدم لحماية الأحمال الخطية (Linear loads) فقط. 𝐓𝐲𝐩𝐞 𝐀 ويسمى DC sensitive RCCB لأنه يستخدم مع التيارات المترددة الجيبية والتيارات المستمرة المتقطعة (Pulsating DC)، ولا يستخم مع التيارت المستمرة الثابتة. أهم استخدام لهذا النوع هو مع الأجهزة الإلكترونية أحادية الطور التي لها توصيل مع التأريض (Class I). 𝐓𝐲𝐩𝐞 𝐅 يستخدم هذا النوع مع جميع أنواع التيارات سوى التيارت المستمرة الثابتة (steady state DC) وبالأخص مع التيارات ذات التردد المتغير. أهم استخدام لهذا النوع هو مع متحكمات السرعة ذات التردد المتغير (Variable Frequency Drives). 𝐓𝐲𝐩𝐞 𝐁 يستخدم هذا النوع مع كل من التيارات المترددة الجيبية والتيرات المترددة ذات التردد المتغير والتيارات المستمرة المتقطعة والتيارات المستمرة الثابتة (Steady state DC). أهم استخدام لهذا النوع هو مع المقومات ثلاثية الطور (3-phase rectifier) والأنظمة الكهروضوئية (PV systems) وشواحن السيارات الكهربائية وبعض الأجهزة الطبية. #EME #electricalengineering #earthing #grounding #خبراء_الصيانة_الكهربائية 2 - بحسب الإنتقائية الزمنية للحماية: 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐚𝐧𝐞𝐨𝐮𝐬 𝐓𝐲𝐩𝐞 هذا هو النوع المعتاد الذي لا يحتوي على أي خصائص إنتقائية. ويقوم بفصل التيار في زمن ما بين 300ms و 40ms بحسب شدة التيار وفقاً لكودات ال IEC. 𝐓𝐲𝐩𝐞 𝐒 ويسمى Selective Type ويسمح بانتقائية في تيار الفصل وزمن الفصل، ولا يستخدم في الدوائر النهائية بل يستخدم في مستوى فوق ال Instantaneous type فقط. 𝐓𝐲𝐩𝐞 𝐑 ويسمى Time-delayed Type ويسمح بانتقائية في تيار الفصل وزمن الفصل بقيم تفوق المستخدمة مع Type S، لذلك لا يستخدم إلا في مستوى فوق ال Type S في الشبكة. 3 - بحسب الحساسية أو قيمة تيار الفصل: 𝐕𝐞𝐫𝐲 𝐡𝐢𝐠𝐡 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐢𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐲 – 𝟏𝟎𝐦𝐀 يستخدم مع أحمال منفردة ذات حساسية عالية في بيئة نظيفة، أو مع دارات الأباريز التي يستخدمها الأطفال أو كبار السن. 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐢𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐲 – 𝟑𝟎𝐦𝐀 يستخدم لحماية الأشخاص من الصدمات الكهربائية، ويركب مع دارات الأباريز ومع أي دارات في الأماكن الرطبة ومع الدارات في الأماكن الخارجية. 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐮𝐦 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐢𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐲 – 𝟏𝟎𝟎𝐦𝐀 يستخدم مع الأجهزة ذات التوصيل مع التأريض (class I) التي لا يلمسها الناس بالعادة كدارات الإنارة، والهدف منه هو الحماية من الحرائق. 𝐋𝐨𝐰 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐢𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐲 – 𝟑𝟎𝟎𝐦𝐀 𝟓𝟎𝟎𝐦𝐀 تستخدم مع الأجهزة التي لا يستخدمها الأشخاص بالعادة ولكنها في بيئة ذات خطورة إحتراق عالية، أو مع أجهزة كبيرة في أماكن غير نظيفة ولها قدرة على تحمل قيم قليلة من تيارات التسريب الأرضي وتستمر بالعمل، كالمحركات مثلاً، وهذا الأجهزة لا يستخدمها الأشخاص بالعادة والهدف من الحماية هو الحماية من الحرائق. 𝐆𝐅𝐂𝐈 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐢𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐲 – 𝟓𝐦𝐀 التصنيفات السابقة هي بحسب التصنيع المعتاد المتوافق مع الكودات الأوروبية، أما ال GFCI الأمريكي فينص ال NEC على أن تكون حساسيته ما بين 4mA و 6mA، وذلك لأنه يستخدم مع إبريز أو جهاز واحد. 𝐆𝐅𝐏 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐢𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐲 للحماية من العطل الأرضي للتيارات العالية التي تفوق 1A تستخدم أجهزة وأنظمة غير الموجودة في كاتالوجات المصنعين، ويمكن تحديد أي قيمة فصل تيار بحسب الحاجة، وفي الغالب تتكون حماية GFP من عدة أجهزة مختلفة وتشمل ال current transformers والمرحلات وأجهزة الفصل وغيرها.

أجهزة الحماية من الأعطال الأرضية في شبكات الجهد المنخفض - 𝐄𝐚𝐫𝐭𝐡 𝐟𝐚𝐮𝐥𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐋𝐕 𝐧𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬𝐓𝐞𝐱𝐭 𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 تعددت المسميات المختلفة لأجهزة الحماية من العطل الأرضي في شبكات الجهد المنخفض، وفيما يلي توضيح لمعاني بعض المسميات المنتشرة وتوضيح الفروق بينها: #EME #خبراء_الصيانة_الكهربائية #earthing #electricalengineering 𝐄𝐚𝐫𝐭𝐡 𝐋𝐞𝐚𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐢𝐭 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫 (𝐄𝐋𝐂𝐁) هذا هو المسمى الأكثر شهرة، وهذا الجهاز يعمل بمقارنة فولتيات ال Phase وال Neutral بالنسبة للأرضي لتتبع العطل، ويحتاج لربط كل من ال phase وال neutral والأرضي، وتعد هذه التقنية قديمة ولم تعد تستحدم اليوم. 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥 𝐂𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐢𝐭 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫 (𝐑𝐂𝐂𝐁) يعمل هذا الجهاز بتتبع ما يسمى بالتيار المتبقي (Residual current)، يقوم الجهاز بتحويل المجال المغناطيسي المحصل لجمع المجالين المغناطيسيين الناشئين عن تيار ال phase وعن تيار ال neutral باستخدام current transformer، وعلى هذا فالطبيعي أن تكون المحصلة صفراً وتكون لها قيمة في حال وجود عطل أرضي، ويحناج هذا الجهاز لربط ال phase وال neutral فقط دون الأرضي، وهذه التقنية هي المستخدمة اليوم. 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥 𝐂𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐃𝐞𝐯𝐢𝐜𝐞 (𝐑𝐂𝐃) لا يوجد فرق بين هذا المسمى والذي قبله في الواقع، ولكن يفضل بعض المهندسين استخدام هذا المسمى على الجهاز الذي يتتبع العطل الأرض فقط وليس فيهة وسيلة لفصل الدارة. 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥 𝐂𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐎𝐯𝐞𝐫𝐜𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭 (𝐑𝐂𝐁𝐎) يدمج هذا الجهاز ال RCCB مع القاطع المعتاد في هيئة واحدة، لذلك يقوم بوظائف الحماية من العطل الأرضي والحماية من تيار القصر والحماية من تيار الحمل الزائد، وهذا الجهاز هو الأكثر انتشاراً في تطبيقات حماية الدارات الكهربائية النهائية. 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐅𝐚𝐮𝐥𝐭 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 (𝐆𝐅𝐏) بخلاف المسميات الأوروبية السابقة، هذا هو المسمى الأمريكي للحماية من الأعطال الأرضية، ولا يطلق بالعادة على جهاز بعينه، بل يطلق على أي نظام حماية من العطل الأرضي بما فيه من Current transformers ومرحلات و contactors وغيرها، وتستخدم بالعادة للحماية على مستويات عالية في شبكات الجهد المنخفض وليس للدارات النهائية. وبحسب توصيات ال NEC فيستخدم في الدارات ذات تيار 1000A أو أعلى، ولا تستخدم GFP لحماية الأشخاص من مخاطر الأعطال الأرضية. ولتحقيق ال GFP نستخدم إحدى الطرق الآتية: 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐧𝐬𝐢𝐧𝐠 “𝐑𝐒” 𝐒𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐑𝐞𝐭𝐮𝐫𝐧 “𝐒𝐆𝐑” 𝐙𝐞𝐫𝐨 𝐒𝐞𝐪𝐮𝐞𝐧𝐜𝐞 “𝐙𝐒” 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐅𝐚𝐮𝐥𝐭 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐢𝐭 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫𝐮𝐩𝐭𝐞𝐫 (𝐆𝐅𝐂𝐈) هذا الجهاز المستخدم للحماية من الأعطال الأرضية في الكودات الأمريكية، ويعمل بنفس مبدأ عمل ال RCCB ويتم تصنيعه بحساسية عالية، ويستخدم بالعادة للحماية على مستوى الأباريز عوضاً عن حماية دارة كاملة كما هو حال استخدام ال RCCB، ويأتي ال GFCI بالعادة ضمن الأباريز.