fa
Feedback
منصة الهندسة الكهربائية

منصة الهندسة الكهربائية

رفتن به کانال در Telegram

منصة الهندسة الكهربائية ⚡️ مرجعك الشامل في عالم الطاقة والكهرباء. نبسّط العلوم الهندسية لكل مهتم. 💡🔌

نمایش بیشتر
2 236
مشترکین
+624 ساعت
+127 روز
+4530 روز
آرشیو پست ها
شيء مذهل تقوم شركة نيورا لينك التابعة لإيلون ماسك، هذه آخر التطورات في شريحة الدماغ، الآن المصاب يستطيع أن يلعب مجموعة من الألعاب بمجرد التفكير. واو!

كل عام نحن واياكم نقول أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله
كل عام نحن واياكم نقول أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله

🔹 نقل الكهرباء باستخدام الليزر: تطور يغيّر قواعد اللعبة في واحدة من أبرز الخطوات التكنولوجية الحديثة، نجحت وكالة "DARPA" الأمريكية بنقل الطاقة لاسلكياً لمسافة بلغت 8.6 كيلومتر، من خلال تحويل الكهرباء إلى شعاع ليزر عالي الطاقة. هذه التجربة تُعد إنجازاً علمياً يمهد الطريق نحو مستقبل جديد لنقل الطاقة دون الحاجة إلى الأسلاك أو الوقود أو البطاريات. --- ⚙️ فكرة التقنية: شلون تشتغل؟ تعتمد التقنية على مبدأ بسيط في الظاهر، لكنه معقد بالتنفيذ: 1. تحويل الكهرباء إلى ليزر: يتم استخدام مصدر طاقة كهربائي لتوليد شعاع ليزر مركز عالي الكثافة. 2. توجيه الشعاع: يتم تصويب الليزر بدقة نحو هدف معين يحتوي على مستقبل خاص (يشبه الخلايا الشمسية). 3. تحويل الليزر إلى كهرباء: يقوم المستقبل بتحويل طاقة الليزر مجددًا إلى كهرباء قابلة للاستخدام. هذه العملية تحتاج إلى أنظمة توجيه ذكية لضمان بقاء الشعاع مصوباً بدقة على الهدف، حتى مع وجود حركة أو اهتزاز. --- 🎯 الهدف من التقنية الهدف الرئيسي هو نقل الطاقة إلى أماكن يصعب الوصول إليها بوسائل النقل التقليدية. هذا يشمل: المواقع النائية. القواعد العسكرية المتحركة. الطائرات المسيّرة (الدرونز) أثناء الطيران. المناطق التي تعرضت لكوارث طبيعية أو الحروب حيث البنى التحتية متضررة أو مفقودة. --- 🛠️ التحديات رغم الإيجابيات الكبيرة، تواجه التقنية عدة تحديات: فقدان الطاقة: أثناء النقل، نسبة من الطاقة تضيع بسبب تشتت الليزر أو امتصاصه في الغلاف الجوي. خطورة الشعاع: الليزر عالي الطاقة قد يشكل خطراً على الإنسان أو البيئة إن لم يُوجه بدقة. الحاجة إلى خط رؤية مباشر: أي عائق بصري (مثل الجبال، المباني، الضباب الكثيف) يعرقل النقل. تكاليف مرتفعة: الأجهزة اللازمة للتحويل والتوجيه دقيقة ومعقدة وتحتاج ميزانيات عالية. ظروف الطقس: مثل الغبار، الأمطار، أو الضباب قد تؤثر سلباً على كفاءة النقل. --- 🌍 التطبيقات المستقبلية توفير الطاقة للمركبات الجوية: شحن الطائرات المسيّرة أو المناطيد دون هبوط. نقل الطاقة الفضائية: مشروع مستقبلي لنقل الطاقة الشمسية من الأقمار الصناعية إلى الأرض. الاستجابة للطوارئ: توفير الكهرباء المؤقتة لمناطق منكوبة أو معزولة. المناطق البحرية أو الصحراوية: حيث يصعب مد الأسلاك بسبب التضاريس. --- 🧠 الخلاصة نقل الكهرباء باستخدام الليزر يمثل طفرة في عالم الطاقة، ويقدم بديلاً مبتكراً للنقل التقليدي، خاصة في الأماكن التي يصعب أو يستحيل الوصول إليها بوسائل النقل العادية. ورغم وجود تحديات تتعلق بالتكلفة والدقة والسلامة، إلا أن هذه التقنية تمهد الطريق لعصر جديد من توزيع الطاقة، بمرونة وسرعة أعلى، وقد تصبح في المستقبل جزءاً من البنية التحتية العالمية للطاقة.

هل بدأت حرب الطاقة النظيفة بين الدول؟

بما أننا في بداية فصل الصيف الحار في البلدان العربية، فهذه معلومات عن الألواح الشمسية ☀️🔥

يعتقد الكثير من الناس أن الألواح الشمسية تعمل بكفاءة أعلى كلما ازدادت حرارة الشمس، إلا أن هذه الفكرة غير دقيقة. في الواقع، الألواح الشمسية تعتمد في عملها على ضوء الشمس، وليس على حرارتها. فبينما يُعد الضوء الشمسي القوي مفيدًا لإنتاج الطاقة، فإن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر سلبًا على أداء الألواح. كل لوح شمسي يحتوي على ما يُعرف بـ "معامل درجة الحرارة" (Temperature Coefficient)، وهو رقم يوضح مدى انخفاض كفاءة اللوح مع كل درجة مئوية تزيد عن 25°C، وهي درجة الحرارة المثالية لتشغيل الألواح. فعلى سبيل المثال، إذا كان معامل درجة الحرارة للّوح هو -0.5%/°C، فإن كفاءته ستنخفض بنسبة 0.5% لكل درجة حرارة فوق 25°C. وبالتالي، إذا وصلت درجة حرارة سطح اللوح إلى 65°C (وليس درجة حرارة الجو)، فإن الفرق يكون 40 درجة مئوية، مما يؤدي إلى انخفاض الكفاءة بنسبة تقارب 20%. وهذا يعني أنه في حال كان من المفترض أن يولّد اللوح 300 واط، فإنه في ظل هذه الظروف لن ينتج أكثر من 240 واط تقريبًا. كيف يمكن تقليل تأثير هذه المشكلة؟ تركيب الألواح الشمسية في أماكن جيدة التهوية مع ترك مسافة كافية بينها وبين السطح لتعزيز تدفق الهواء. استخدام ألواح شمسية ذات كفاءة عالية ومصممة لتحمّل درجات الحرارة المرتفعة. تجنب تركيب الألواح فوق أسطح خرسانية تمتص وتحتفظ بالحرارة، مما يزيد من ارتفاع درجة حرارة الألواح.

فريق بحثي من جامعة مارتن لوثر في هاله-فيتنبرغ، بقيادة الدكتور أكاش بهاتناغار، نجح في تطوير تقنية جديدة تعتمد على ترتيب طبقات
فريق بحثي من جامعة مارتن لوثر في هاله-فيتنبرغ، بقيادة الدكتور أكاش بهاتناغار، نجح في تطوير تقنية جديدة تعتمد على ترتيب طبقات متناهية الرقة من بلورات التيتانات، تحديدًا: تيتانات الباريوم، تيتانات السترونشيوم، وتيتانات الكالسيوم. تم ترتيب هذه المواد في طبقات لا يتجاوز سمكها 200 نانومتر، لتشكل ما يشبه "شطيرة نانوية" ذات قدرة امتصاص مذهلة للضوء. هذا الترتيب البلوري أدى إلى زيادة التأثير الكهروضوئي بمقدار يصل إلى 1000 ضعف مقارنة بتيتانات الباريوم النقية ذات السماكة المماثلة . الميزة الرئيسية لهذا الابتكار تكمن في استخدام مواد فيروكهربائية وباراكهربائية بترتيب متناوب، مما يعزز من كفاءة تحويل الضوء إلى كهرباء دون الحاجة إلى وصلات pn التقليدية المستخدمة في خلايا السيليكون. هذا قد يسهم في تبسيط عملية التصنيع وتقليل التكاليف . نُشرت نتائج هذا البحث في دورية Science Advances، وقد أظهرت التجارب أن هذه الألواح تحافظ على أدائها العالي بشكل مستقر على مدار ستة أشهر من الاختبارات . هذا الابتكار يمثل خطوة مهمة نحو تطوير ألواح شمسية أكثر كفاءة وصغرًا، مما قد يفتح آفاقًا جديدة لاستخدام الطاقة الشمسية

دراسة قطرية تحسم الجدل: ألواح TOPCon تتفوق في حرارة الصحراء! ☀️📉 بعد اختبار ميداني دقيق دام 3 سنوات في بيئة الدوحة الصحراوية، خرجت جامعة حمد بن خليفة بنتائج قد تغيّر معايير اختيار الألواح الشمسية في مشاريع الطاقة بالمنطقة العربية! تمت مقارنة 8 أنواع مختلفة من الألواح: لوحان بتقنية HJT، ولوحان بتقنية TOPCon، وأربعة ألواح ثنائية الوجه من تقنية PERC، جميعها من شركات رائدة عالميًا. ✅ النتائج؟ ألواح TOPCon كانت الأجدر بالصمود، إذ سجّلت أدنى نسبة تدهور وصلت إلى 0.14% فقط في السنة الأولى، مما يجعلها الخيار الأمثل للظروف القاسية. ألواح HJT التي كانت تُروّج على أنها الأجدر من حيث الكفاءة، سجّلت تدهورًا صادمًا بلغ 8.73% خلال 3 سنوات! أما ألواح PERC، فقد جاءت نتائجها متوسطة، لكنها لا تزال أفضل من HJT، خاصة النسخ أحادية البلورة. ⚙️ تم تركيب كل الألواح على زاوية ميل 22° جنوبًا، وبنظام تتبع MPPT، وعلى ارتفاع 1.1 متر من سطح الأرض، لضمان اختبار عادل ودقيق. خلاصة مهمة للمستثمرين والمقاولين في مجال الطاقة الشمسية: إذا كنت تعمل في منطقة ذات إشعاع شمسي قوي وحرارة مرتفعة، فإن ألواح TOPCon قد تكون الاستثمار الأذكى والأكثر موثوقية على المدى البعيد!

منشور جميل مقدم من صفحة mycommunication2021 على الانستقرام يتحدث عن انواع الاتصالات اللاسلكية

ماهو الفرق بين ال Inverter وال Rectifier ال Inverter او العاكس هو عباره عن جهاز او وحده Unit تحتوي علي مكونات الكترونيه Electrical Component ويقوم بتحويل التيار المستمر D.C الي تيار متغير A.C اشهر استخدام للعاكس Inverter في محطات انتاج الكهرباء من الخلايا الشمسيه. حيث من المعروف ان اللوح الشمسي Solar Cell ينتج تيار مستمر D.C ولتشغيل الاجهزه الكهربيه مثل الثلاجه والغساله والتليفزيون يتم تركيب العاكس للتحويل الي التيار المتغير A.C اما ال Rectifier فيقوم بتحويل التيار المترددA.C الي التيار المستمر D.C ونفس الشئ جهاز او وحده Unit تحتوي علي مكونات الكترونيه اشهر استخدام لل Rectifier استخدامه في محطات الكهرباء (شاحن التيار المستمر ) حيث يقوم بتحويل التيار المتغير الي تيار مستمر حيث يستخدم لتشغيل اجهزه الوقايه Protection Relays وتوصيل وفصل خلايا الجهد المتوسط M.V وايضا قاطع التيار C.B والسكاكين Isolators واناره لمبات الطوارئ وشحن البطاريات وطبعا لاننسي جهاز مهم جدا هو شاحن التليفون المحمول Mobile فهو يقوم بتحويل التيار المتردد الي تيار مستمر

ماهو الفرق بين ال Inverter وال Rectifier ال Inverter او العاكس هو عباره عن جهاز او وحده Unit تحتوي علي مكونات الكترونيه Electrical Component ويقوم بتحويل التيار المستمر D.C الي تيار متغير A.C اشهر استخدام للعاكس Inverter في محطات انتاج الكهرباء من الخلايا الشمسيه. حيث من المعروف ان اللوح الشمسي Solar Cell ينتج تيار مستمر D.C ولتشغيل الاجهزه الكهربيه مثل الثلاجه والغساله والتليفزيون يتم تركيب العاكس للتحويل الي التيار المتغير A.C اما ال Rectifier فيقوم بتحويل التيار المترددA.C الي التيار المستمر D.C ونفس الشئ جهاز او وحده Unit تحتوي علي مكونات الكترونيه اشهر استخدام لل Rectifier استخدامه في محطات الكهرباء (شاحن التيار المستمر ) حيث يقوم بتحويل التيار المتغير الي تيار مستمر حيث يستخدم لتشغيل اجهزه الوقايه Protection Relays وتوصيل وفصل خلايا الجهد المتوسط M.V وايضا قاطع التيار C.B والسكاكين Isolators واناره لمبات الطوارئ وشحن البطاريات وطبعا لاننسي جهاز مهم جدا هو شاحن التليفون المحمول Mobile فهو يقوم بتحويل التيار المتردد الي تيار مستمر

في الصورة مزرعة تعتمد الطاقة الشمسية كمصدر لتوليد الطاقة الكهربائية، تم تصميم الالواح بهذه الطريقة لكي يتم استغلال الأراضي بش
في الصورة مزرعة تعتمد الطاقة الشمسية كمصدر لتوليد الطاقة الكهربائية، تم تصميم الالواح بهذه الطريقة لكي يتم استغلال الأراضي بشكل فعال. الألواح الشمسية موزعة بطريقة استراتيجية لتجنب ظل بعضها البعض، مما يضمن استفادة كل لوحة قدرتها الكاملة من الضوء الشمسي.

في ألمانيا يتم بناء جدران الأسوار بألواح طاقة شمسية لأنها ارخص من بلوك والأسمنت
في ألمانيا يتم بناء جدران الأسوار بألواح طاقة شمسية لأنها ارخص من بلوك والأسمنت

قطعة توصيل مفيدة في الأماكن الصعبة