Monthly Archive: شهریور ۱۳۹۶

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

حفاظت کاتدی و آندی

 hefaztcatodi_jpg

حفاظت کاتدی و آندی به دو روش انجام می شود:

۱ – اند فداشونده : ازیک فلزفعال تر به منظورحفاظت فلز موردنظراستفاده می شود . این فلزات معمولاAl ،Mg  Zn والیاژهای ان هستند .

روش کار به این صورت است که اند راتوسط سیم به قطعه مورد نظرمتصل می کنیم.اندمورداستفاده فقط قدرت داردمحدوده مشخصی راپوشش دهد پس باید از اند های مکرر استفاده کرد .این روش در محلهایی که دسترسی به جریان الکتریکی موجود نباشد استفاده می شود.

 

۲- استفاده ازمنبع جریان DC:

دراین روش اند از بین نمی رودبلکه فقط جهت تکمیل کردن مدارالکتریکی استفاده می شود.

روش به این گونه است که قطب منفی منبع جریان را به تجهیزات متصل می کنند.

درپیل هایی که الکترود های Fe و  Znداشتند ابتد ا Znاز بین می رود یعنی جهت حرکت الکترون از سمت    Feبه  Znاست  .در صنعت برق جهت جریان راعکس ان درنظر می گیرند.درداخل الکترولیت هم یونها جابجایی بار رابرعهده دارندپس در داخل محلول ازسمت Zn بهFe  است  درعمل  Feتازمانی که      Znوجودداشت محافظت می شود یعنی ان فلزی که ازطریق الکترولیت جریان به ان واردمی شودمحافظت  می شودپس مهم جهت جریان است.

برای اندفداشونده هم مشابه این روش را داریم.

بعضی اوقات حفاظت بیشترازمقدارلازم می باشدکه خودموجب مشکلاتی می شودکه برای تنظیم  کردن ان دو راه  وجود دارد:

۱-اندازه گیری پتانسیل درطول قطعه درچندین محل.

۲-درمحل های خاصی یک تکه ازفولادبرروی قطعه اصلی در سطح زمین میگذارنداگرلوله بخواهد ازبین برود تکه کوچک هم ازبین می رود.

 

اگرحفاظت بیشتر ازمورد نیازانجام دهیم سرعت واکنش کاتدی افزایش می  یابد که موجب خسارات هیدروژنی می شود .

 

حفاظت اندی:

در فلزات اکتیو – پسیو با توجه به دیاگرام های پتانسیل برحسب سرعت خوردگی می دانیم در فلزات     اکتیو- پسیو محیط قادر خواهد بود لایه محافظی بر روی سطح فلز تشکیل دهد که موجب می شود خوردگی به سرعت کاهش یا بد .از این خاصیت برای حفاظت انها استفاده می کنیم .

به طوری که در نمودار با افزایش پتانسیل با(وصل به قطب مثبت ) خوردگی کاهش می یابد .

پس اگر بخواهیم در فلزات اکتیو سرعت خوردگی را کاهش دهیم مجبوریم پتانسیل را کاهش دهیم پس قطب منفی منبع جریان را به ان متصل می کنیم .

 

در فلزات اکتیو  پسیو دو راه برای کاهش سرعت خوردگی داریم :

۱- هم می توان پتانسیل را کاهش داد .

۲- پتانسیل را ان قدر افزایش داد تا سرعت خوردگی به منطقه پسیو برسد .

 

مقایسه حفاظت اندی وکا تدی :

 

حفاظت اندی مخصوص فلزاتی است که نمودار اکتیو  پسیو دارند . به خاطر تجهیزات راه اندازی بیشتر ، هزینه بیشتری دارد ودر محیط های غلیظ مورد استفاده قرار می گیرد. حفاظت اندی دارای محافظت  برد زیادی می باشد  .

درحفاظت کاتدی اند فداشونده احتیاج به تعویض دارد از نظر هزینه راه اندازی  ارزانتر است . این حفاظت برای فلزا تی که دیاگرام خطی دارند مناسب است.

 نویسنده مقاله: محمد رضا ابراهیمی 

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d9%86%d8%af%db%8c/

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

برق سولار

برق سولار

سلول خورشیدی چگونه کار می کند ؟

نحوه تبدیل انرژی خورشیدی به برق

 

پنل و سلول خورشیدی

خورشید ؛ ستاره ای که بدون هیچ چشمداشت و منتی گرمای وجودی خود را بر ما ارزانی داشته تا ما از این موقعیت و به بهترین شکل برای مصارف خود بهره ببریم .

ستاره قدرتمندی که نه دی اکسید کربن تولید می کند ، نه برای ما خرج می تراشد و نه تمام می شود .

احتمال زیاد ماشین حسابهای خورشیدی را دیده اید که حتی دکمه خاموش ندارند .

دستگاه هایی که نیاز مبرم به باتری ندارند و تا زمانی که نور به اندازه کافی وجود داشته باشد زنده خواهند ماند .

این تکنولوژی به سالهای قبل برمی گردد اما امروزه نیز پنل های خورشیدی بزرگتری را در جاده ها و کارخانجات می بینید مثل چراغ های راهنمایی خورشیدی ، لامپهای روشنایی جاده ها و حتی آبگرمکن های خورشیدی و خب لابد با خود فکر کرده اید که اصلا مکانیزم و فرآیند تولید انرژی الکتریکی از انرژی خورشیدی چگونه است . با ما همراه باشید .

خورشید و هر منبع نوری دیگر به همراه خود انرژی دارند .

صاعقه گیر آذرخش(ساخت ایران)

معمولا هنگامی که نور به یک شی برخورد می کند به گرما تبدیل می شود مثل موقعی که شما زیر آفتاب دراز می کشید .

اما در برخی مواردانرژی نور بعد از تابش به یک سری مواد بخصوص ، به انرژی الکتریکی تبدیل می شود که ما بعدا آن را به جریان الکتریکی قابل استفاده تبدیل می کنیم .

در روشهای قدیمی تبدیل انرژی خورشید به برق ، از کریستالهای سیلیکونی بزرگ استفاده می شد .

سیلیکون از پس این کار برمی آید چون الکترونها بعد از تابش نور ، به جای اینکه در جای خود به جنبش دربیاید ، به حرکت می افتد و جریان الکتریکی تولید می شود اما عیب آنها بزرگ بودن کریستالها و هزینه بالای ارتقا دادن کریستال ها بود .

امروزه با وجود پیشرفت های پی در پی در زمینه تکنولوژی ساخت قطعات و کوچکتر و ارزان تر کردن بسته های سیلیکونی مثل copper-indium-gallium-selenide که قابلیت فرم دهی به فیلم های منعطف را دارند .

هرچند این فیلم های باریک به توانمندی سیلیکون در تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریسیته نیستند .

استفاده از انرژی خورشید در حال حاضر دست کم ۵ برابر گران تر از مصرف برق معمولی هزینه دارد.

به همین دلیل هنوز به صورت فراگیر از آن استفاده نمی شود در واقع فعلا بیشتر دولت از آن بهره می برد و کار به استفاده شخصی نکشیده .

قبل از همه بگویم که سلول های خورشیدی را با یک نام دیگر یعنی فتوولتاییک ( photovoltaic ) نیز میشناسند که فتو به معنی نور و ولتاییک به معنی الکتریسیته می باشد .

همه این سلول ها در خود یک یا چند میدان الکتریکی دارند که باعث ایجاد ولتاژ می شوند .

در یک کریستال ، پیوندها ( بین اتم های سیلیکون) از الکترون تشکیل شده اند که بین تمام اتم های کریستال تقسیم شدند .

وقتی نور به سطح کریستال می تابد جذب می شود .

این نور باعث تحریک یکی از الکترونها در یکی از اتمها می شود و آن را به سطوح بالاتر انرژی ( دوستانی که درس فیزیک الکترونیک را پاس کرده اند کاملا متوجه عرائض بنده می شوند ) هدایت می کند .

این الکترون با این انرژی و با استفاده از میدان الکتریکی موجود ، در یک مسیر مشخص و با آزادی بیشتر نسبت به حالت قبلی که در بند بود حرکت می کند و حرکت آزادانه الکترون به معنی ایجاد جریان می باشد .

با وصل کردن سیم مسی به بالا و پایین این سلول خورشیدی می توان جریان تولید شده را به تسخیر در آورد .

پنل خورشیدی چگونه کار می کند ؟

چگونگی تبدیل نور به برق

این جریان به همراه ولتاژ حاصل از میدان الکتریکی ، توان الکتریکی را تشکیل می دهند .

این همان توانی است که مشخصه یک سلول خورشیدی می باشد یعنی فرضا می گویند این سلول ۵ وات هست .

معمولا سلول هایی که ۱۲ ولتی هستند بین ۱۶ تا ۲۰ ولت خروجی می دهند که برای رگوله کردن این ولتاژ از کنترل کننده شارژ استفاده می کنند .

کار این کنترل کننده دقیقا مثل رگولاتورهای ولتاژ می باشد .

از خروجی این کنترل کننده اگر مدار DC باشد مستقیما به آن می رود اما اگر مصرف کننده AC باشد باید ولتاژ خروجی کنترل کننده را ابتدا به باتری های قابل شارژ داد ( برای استفاده در زمانی که خورشید نیست ) سپس به یک مدار اینورتور که وظیفه اش تبدیل سیگنال DC به AC می باشد .

نمونه ای از کنترل کننده سولار شارژ باتری

نحوه تبدیل انرژی خورشیدی به برق

مراحل استفاده از انرژی خورشیدی برای مصرف کننده

منبع: علم فردا

 

 

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%b3%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1/

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

مزایای پنل های مونو کریستال

مزایای پنل های مونو کریستال

مزایای پنل های مونو کریستال

از آنجا که پنل های مونو کریستال از سیلیکون با کیفیت بالا ساخته می شود ، بالاترین بهره عملکرد را دارند به گونه ای که راندمان معمولا بین ۱۵ الی ۲۰ درصد می باشد.

شرکت SunPower در ایالات متحده برترین پنل های مونوکریستال از نظر راندمان را تولید می کند به گونه ای که در محصولات تجاری این شرکت در سال های قبل از ۲۰۱۱ ، پنل های خورشیدی سری E20 دارای بازده ۲۰/۱ % بوده است.

و در سال ۲۰۱۳ سری جدیدی از این پنل ها را تحت عنوان سری X روانه بازار نموده که دارای بازدهی ۲۱/۵ % می باشد.

پنل های مونو کریستال در بهره برداری از فضا راندمان بیشتری دارند و فضای کمتری برای نصب نیاز دارند.

از آنجا که پنل های خورشیدی مونو کریستال در واحد سطح یکسان بالاترین توان الکتریکی را در خروجی ایجاد می نمایند ، به فضای کمتری نیاز دارند.

پنل های مونوکریستال در سطح یکسان ۴ برابر پنل های خورشیدی تین فیلم برق تولید می نمایند.

بالاترین عمر در بین پنل های خورشیدی مربوط به پنل های مونوکریستال است و به همین علت اکثر کارخانه های سازنده ، پنل های خورشیدی مونوکریستال را تا ۲۵ سال گارانتی می کنند.

پنل های مونوکریستال در شرایط نور کم در مقایسه با پنل های پلی کریستال عملکرد و بازده بهتری دارند.

منبع:power-solar.co

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%86%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%86%d9%88-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%84/

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

شیب مناسب برای نصب پنل خورشیدی

شیب مناسب برای نصب پنل خورشیدی

 

برای نصب پنل خورشیدی بصورت ثابت در ایران معمولاً عرض جغرافیایی ضربدر ۰٫۹ می شود.

مثلاً برای نصب پنل در اصفهان زاویه نصب حدود ۲۹ درجه است.

ولی این ضریب بیشتر برای مناطق مرکزی دقیقتر است ولی اگر میزان دقیقتر را بخواهیم محاسبه کنیم باید هر چقدر به شمال کشور نزدیکتر می شویم ضریب را به ۰٫۸۵ نزدیکتر کنیم.

مثلاً برای ماسوله این شیب حدود ۳۱ درجه است و هر چقدر به جنوب نزدیکتر می شویم باید این عدد به ۰٫۹۵ نزدیکتر شود.

مثلاً شیب نصب پنل برای قشم حدود ۲۵ درجه است.

در کل می توان گفت این مطلب صرفاً جهت آموزش دقیق تر است و استفاده عملی ندارد زیرا در هنگام نصب در حدود چند درجه خطا وجود دارد و نیازی به دقت زیاد نیست پس می توان گفت شیب نصب پنل خورشیدی در ایران در حدود ۳۰ درجه است.

در زیر جدول عرض و طول جغرافیایی شهرهای مختلف ایران اورده شده است.

منبع: power-solar.co

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%b4%db%8c%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%be%d9%86%d9%84-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c/

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

سیستم همبندی ساختمان

سیستم همبندی ساختمان

طریقه همبندی الکتریکی در ساختمان

روش هم بندی :

هم بـنـدی در میـلـگـردهـای ساختمان بـا ایـجـاد شبکه ای از یک هـادی در فونداسیون و همه طبقات ساختمان انجام می شود.

این شبکه تمام بخش های زیر را در بر می گیرد :

الف  )  تمامی شناژهای ارتباطی فونداسیون

ب  )  تمامی شنـاژها در همه سقف ها

ج  )  کلیه راه پله ها

د  )  تعدادی از ستـون هـای همه طبـقـات

اتـصـال الـکـتـریـکـی مطمئـن بـیـن قطعات مـیـلـگـرد هم بـنـدی بـه وسیله جوش کـاری ( با استفاده از ترانس جوش معمولی ) به وجود می آید.

طول جوش نسبت به نوع شناژ و مطابق با جدول ذیل می باشد.

شبکه هم بند شده بـایستی حد اقـل از سه نقطه به شینه اتصال زمین ساختمان وصل شود.

در ساختمان هـای بـزرگ که دارای درز ژوئن می بـاشند ، ایـن شبکه در محدوده درز ، حداقل از سه نقطه به شینه اصلی ، در محدوده همان درز ژوئن متصل می گردد.

سیستم همبندی ساختمان

منبع: مبتکران صنعت

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

چاه ارت RF

چاه ارت RF

چاه ارت RF

زمین کردن (ارتینگ) در مفهوم عام تکنیکی است برای عملکرد صحیح سیستم‌های توان الکتریکی، ملاحظات ایمنی و همچنین حفاظت در مقابل صاعقه.

چاه‌های ارت RF به منظور کاهش تداخلات الکترومغناطیسی علاوه بر سیستم ارتینگ معمول در نظر گرفته می‌شوند.

از آن‌جایی که پالس‌های مخرب EMP حوزه رادیوفرکانس را پوشش می‌دهد، لذا چاه ارت RF مستقل از سیستم ارتینگ معمول طراحی و پیاده‌سازی می‌گردد.

صاعقه گیر اذرخش

اهداف
    • فراهم نمودن مسیری برای جریان های سطحی القایی ناشی از تزویج میدان های الکترومغناطیسی خارجی از سطح

    • لایه شیلد به چاه الکترومغناطیسی به خصوص در فرکانس‌های بالا

    • ایجاد ایمنی در بدنه تجهیزات

    • هم‌پتانسیل سازی بین لایه های شیلد و سایر ادوات درونی مرکز

    • ایفای نقش صاعقه گیر ساختمان مرکز داده

مراحل مهم در طراحی چاه RF

  • تعیین تعداد چاه مورد نیاز و نحوه اجرای هر کدام (با توجه به نمودار A)

  • محاسبه عمق مناسب چاه (با توجه به نمودار A)

  • انتخاب میله ارت با قطر مناسب

  • طراحی و اتصال یک صفحه مسی در انتهای میله (با توجه به شکل B)

  • استفاده از کلمپ مسی مناسب یا جوش انفجاری

  • افزودن یک الکترولیت مناسب در انتهای چاه

  • مرطوب نمودن چاه برای کاهش مقاومت

  • انجام مراحل هم‌پتانسیل سازی و رینگ نمودن چاه‌های ارت

  • طراحی و اجرای آنتن درونی رادیال (Radial)

منبع: imenmoj.com

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%da%86%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa-rf/

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

باتری هوشمند

باتری هوشمند

طول عمر یک باتری هوشمند با جنس قابل شارژ و باتری نیکل متال هایبرید مانند کسانی که مورد استفاده در ابزار قدرت را می توان با استفاده از یک سیستم شارژ هوشمند که به تسهیل ارتباطات بین باتری و شارژر افزایش یافته است.

باتری یو پی اس

باتری اطلاعات در مورد خصوصیات آن، وضعیت کنونی و تاریخ استفاده از آن است که توسط شارژر برای تعیین مشخصات شارژ بهینه استفاده شود و یا توسط نرم افزار است که در آن استفاده می شود، برای کنترل استفاده از آن فراهم می کند .

یو پی اس

هدف نخست از ترکیب / شارژر باتری است که اجازه اختلاط طیف وسیع تری از مدارهای حفاظتی که به جلوگیری از شارژ بیش از اندازه ، و یا آسیب به ، باتری و در نتیجه افزایش عمر آن است.

کنترل شارژ می توانید در هر دو باتری و یا شارژر باشد.

هدف از این ترکیب نرم افزار / باتری است برای جلوگیری از اضافه بار و برای حفظ باتری. مشابه به ترکیب شارژر، کنترل دبی می تواند در هر نرم افزار و یا در باتری است.

منبع:takaups.com

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af/

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

قدرت صاعقه

قدرت صاعقه

فروش ویژه صاعقه گیر اکتیو آذرخش

صاعقه چگونه و چه مقدار حرارت تولید می کند:

عبور جریان برق از هر جسمی حرارت تولید می کند ، حال هرچه مقدار جریان برق و مقاومت آن جسم در برابر عبور جریان برق بیشتر باشد ، حرارت تولید شده هم بیشتر است .

صاعقه نیز هنگام شکافتن هوا و پس از آن ، هنگام برخورد با زمین حرارت تولید می کند که با توجه به جریان هزاران آمپری صاعقه ، مقدار این گرما بسیار زیاد است.

صاعقه در زمان برخورد با زمین ۲۰۰٫۰۰۰ درجه سانتی گراد گرما تولید می کند .

این مقدار حرارت می تواند یک آجر نسوز را ذوب کند .

البته این رقم همیشه یکسان نیست و با توجه به جنس خاک ، میزان رطوبت آن و سایر عواملی که مقاومت زمین را در برابر جریان برق ، کم یا زیاد می کند متفاوت است .

در نظر داشته باشید که زمین در برابر جریان عادی برق بسیار مقاوم و کاملا عایق (نارسانا) است و تنها جریانهای فوق العاده زیادی مانند صاعقه می توانند از زمین عبور کنند.

حرارت حاصل از صاعقه می تواند انسانی را در یک لحظه به ذغال تبدیل کند یا مشتی از خاک را با ذوب کردن به سنگ تبدیل کند و یا درخت تنومندی را به آتش بکشد .

 


رد پای صاعقه:

وقتی صاعقه به زمین ماسه ای برخورد کند حرارت آن ماسه را ذوب می کند.

این ماسه پس از انجماد شبیه وسایل کنده کاری شده اند که رد پای صاعقه را نشان می دهند.

ولتاژ صاعقه:

ولتاژ صاعقه معمولا بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون ولت در نوسان است و بعضا تا ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ولت هم افزایش پیدا می کند .

بزرگی این رقم را وقتی بهتر درک می کنید که آن را با برق شهر ( ۲۲۰ ولت ) مقایسه کنید .

به عبارت دیگر ولتاژ صاعقه آنقدر زیاد است که می تواند بر مقاوت بسیار زیاد ” هوا ” در برابر عبور جریان برق ، غلبه کرده و از آن بگذرد .

جریان صاعقه:

این جریان در حدود ۱۰٫۰۰۰ آمپر شدت دارد . اما این مقدار همیشگی نیست و گاه تا ۲۰۰ هزار آمپر هم می رسد ( کنتور منزل شما حداکثر ۲۵ آمپر را از خود عبور می دهد ).

قدرت صاعقه:

با توجه به مطالب بالا می توان نتیجه گرفت که صاعقه به طور معمول حدود ۱۰۰ میلیارد وات انرژی تولید می کند و می تواند این مقدار را تا ۱۶۰۰۰ میلیارد وات نیز بالا ببرد . نیرویی که در هیچ کجای دیگر یافت نمی شود

صاعقه به غیر از نور و صدا چه چیزهای دیگری تولید می کند:

صاعقه علاوه بر پیامدهای مشهودی چون:

نور و صدا ،

بسیاری تولیدات دیگر نیز دارد.

که برخی از آنها خطرناک و بعضی دیگر تنها پدیدههایی جالب توجه و عجیب اند .

از جمله تولیدات صاعقه می توان :

حرارت ،

نور ،

صدا ،

موج ،

گاز ،

برق زمینی ( ولتاژ گام ) ،

خلاء و … را نام برد.

 

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d8%b9%d9%82%d9%87/

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

مقاومت ویژه خاک

مقاومت ویژه خاک

مقاومت ویژه خاک:

اولین و اساسی ترین پارامتر در طراحی سیستم زمین، مقاومت ویژه خاک میباشد.

طبق تعریف مقاومت یک متر مکعب از خاک به ابعاد ۱×۱×۱ mمی باشد، که بین دو الکترود اندازه گیری می شود.

و واحد آن اهم- متر(Ω-m)می باشد.

مقاومت سیستم زمین و میزان گرادیان ولتاژ بستگی مستقیم به مقاومت ویژه خاک دارد.

ضریب هدایت الکتریکی مواد تشکیل دهنده سطح زمین در مقایسه با ضریب هدایت الکتریکی بالای فلزات خیلی پایین میباشد.

هدایت الکتریکی زمین بعهده نمکها و رطوبت بین این عایقهاست.

همچنین دانه بندی و نحوه پخش دانه ها و تراکم آنها نیز بر مقاومت ویژه تاثیر فراوان دارد.

داشتن اطلاعات کافی از مقاومت ویژه خاک و چگونگی تغییرات آن در اثر رطوبت، دما و عمق خاک، کمک شایانی در طراحی و بدست آوردن مقاومت مناسب و نگهداری آن در طول عمر تاسیسات خواهد داشت.

تعدادی از مقادیر تجربی مقاومت ویژه زمین برای زمینهای مختلف و بر حسب میزان بارندگی معمولی ( بیش از ۵۰mm در سال ) در جدول ۱ داده شده است.

فروش ویژه مایع کاهنده ارت ای-ار-اس(ERS)

مقاومت ویژه خاک

جدول ۱ – ارقام تجربی برای زمین های مختلف

۴- ۱ مدل بندی خاک :

باید توجه داشت که خاک اغلب مناطق روی زمین یکنواخت نیست.

در مواردی که مقاومت ویژه خاک در عرض و عمق تغییرات محسوسی نداشته باشد می توان خاک را یکنواخت فرض کرد.

در مدل غیر یکنواخت برای آن یک مقاومت ویژه معادل و بصورت ظاهری در نظر گرفته می شود.

این مدل حالت خاصی از خاک می باشد که دارای لایه بندی نبوده و یکنواخت هم نیست.

اما در اغلب موارد خاک را به صورت چند لایه مدل می کنند.

زیرا تجربه نشان داده است در عمل خاک با حرکت در عمق به صورت لایه های به هم پیوسته بوده و می توان با اندازه گیری مقادیر مقاومت ویژه و عمق هر لایه را محاسبه نمود.

در بیشتر موارد و به منظور ساده شدن محاسبات خاک را بصورت دولایه مدل می کنند.

در این مدل لایه اول با مقاومت ویژه ρ۱ و عمق h و لایه دوم با مقاومت ویژه ρ۲ در نظر گرفته می شود.

فروش ویژه مایع کاهنده ارت ای-ار-اس(ERS)

۲-۴ عوامل موثر در مقاومت ویژه:

به غیر از ساختار ساختمانی خاک که ثابت بوده و به عوامل خارجی وابسته نیست، سه پارامتر مهم و اساسی در تغییرات مقاومت ویژه خاک نقش دارند.

این سه عامل عبارتند از:

دما،

رطوبت،

و نمک.

منحنی تغییرات مقاومت ویژه خاک بر حسب درصد این سه عامل برای یک نمونه از خاک در شکل ۲ دیده می شود .

مقاومت ویژه خاک

شکل۲ – نمودار نحوه تاثیر گذاری میزان رطوبت، دما و نمک بر روی مقاومت ویژه

تغییرات مقاومت ویژه خاک دارای رطوبت بالای ۲۰ درصد بسیار کم ولی برای رطوبت پایین تر از ۲۰ درصد بسیار شدید است.

در مورد اثر دما روی مقاومت ویژه خاک همانگونه که در شکل دیده می شود رطوبت موجود در خاک در دمای پایین تر از صفر درجه یخ می زند و موجب افزایش شدید ضریب حرارتی مقاومت ویژه خاک می شود .

چون این ضریب منفی است با کاهش دمای خاک مقاومت ویژه آن بالا می رود و موجب افزایش مقاومت الکترود و اتصال زمین می شود.

به همین علت در پایان نصب سیستم زمین ، سطح زمین را باید با خرده سنگ به ضخامت ۱۰ سانتی متر پوشاند تا از سرعت تبخیر رطوبت در مواقع گرمی هوا بکاهد .

ترکیبهایی از نمک ها ، اسیدها و بازهای موجود در خاک روی مقاومت ویژه آن موثر است.

در شکل ۲ به طور نمونه اثر نمک روی مقاومت ویژه خاکی با ۳۰ درصد رطوبت نشان داده شده است.

با توجه به این مطلب گاهی برای کاهش و اصلاح مقاومت سیستم زمین اطراف الکترودهای مربوطه را با مواد شیمیایی کاهنده مقاومت تغذیه می کنند.

فروش ویژه مایع کاهنده ارت ای-ار-اس(ERS)

۵- اندازه گیری مقاومت ویژه خاک:

تعیین مقاومت ویژه برای طراحی سیستم زمین لازم و ضروری است.

یکی از روش هایی که برای اندازه گیری مقاومت ویژه خاک ارائه شده روش پیشنهادی دکتر ونر (Wenner) می باشد .

در این روش چهار الکترود با ابعاد کوچک مطابق شکل ۳ انتخاب نموده و با فاصله مساوی a از یکدیگر و به عمق h در یک خط به ترتیب قرار میگیرند.

مشروط بر اینکه قطر الکترودها و عمق دفن آنها بیش از ده درصد فاصله آنها باشد.

با ارسال جریان بین الکترودهای C1 و C2 ولتاژ بین الکترودهای P1 و P2 اندازه گیری می شود.

اکنون از رابطه زیر مقاومت ویژه خاک محاسبه می شود.

مقاومت ویژه خاک

که درآن:
ρ
مقاومت ویژه خاک (اهم-متر (
a
فاصله بین دو الکترود مجاور ( متر (
h
عمق الکترود (متر(
چنانچه h نسبت به a کوچک باشد  (ha) مانند حالتی که الکترودها در عمق کم قرار می گیرد رابطه ۲ بصورت زیر در می آید :

مقاومت ویژه خاک

شکل ۳ – روش چهار نقطه ای ونر برای سنجش مقاومت ویژه خاک

مقادیری که برای سنجش مقاومت ویژه بدست می آیند عموما مقادیر ظاهری آن بوده و همانگونه که قبلا عنوان شد با توجه به ساختار واقعی خاک اطلاعاتی از عمق و مقدار مقاومت لایه های خاک (در صورتی که ساختار خاک یک لایه نباشد) بدست نمی دهند.

در حقیقت تصمیم گیری برای مدل لایه بندی خاک و حصول مقادیر پارامترهای آن بر عهده تیم یا شخص طراح می باشد.

مراحل سنجش در نواحی مختلف سایت و برای مقادیر مختلف a صورت می گیرد.

با توجه به این حقیقت که جریان اعمال شده تا عمق a در زمین نفوذ می کند، می توان با ثبت مقادیر سنجیده شده منحنی تغییرات مقاومت ویژه را بر حسب تغییرات a رسم نمود.

تفسیر منحنی بدست آمده و نحوه تغییرات آن می تواند مدل واقعی لایه های خاک را نشان بدهد.

در صورتی که مشخص شود که رفتار خاک دارای دو لایه است (که در اکثر مواقع نیز به همین گونه است)، با استفاده از روابط زیر می توان مقادیر پارامترها را محاسبه نمود:

equ earth 03

که درآنρ۱ مقاومت ویژه لایه اول،h عمق لایه اول و ρ۲ مقاومت ویژه لایه دوم، ρac مقادیر مقاومت ویژه ظاهری محاسبه شده و k ضریب انعکاسی بوده و از رابطه ۴ بدست می آید:

مقاومت ویژه خاک

باید توجه نمود که رابطه ۳ یک معادله غیر خطی با سه مجهول می باشد و بایستی از روشهای بهینه سازی گرادیان ریاضی برای محاسبه پارامترها استفاده نمود.

البته روشهای بهینه سازی حل معادلات غیر خطی با استفاده از الگوریتمهای تکاملی مانند الگوریتم GA و PSO نیز که سرعت و دقت بسیار بالایی دارند می توانند مفید واقع شوند.

فروش ویژه مایع کاهنده ارت ای-ار-اس(ERS)

در اینصورت برای حل مسئله نیاز به یک تابع برازش (معیار) خواهد بود. بطور مثال رابطه زیر پیشنهاد می شود:

مقاومت ویژه خاک

در رابطه فوق، ρaimمقاومت ویژه ظاهری iام سنجیده شده توسط روش ونر با فواصل ai ،

ρaic مقاومت ویژه محاسبه شده برای فواصل مشابه و M تعداد آزمایشات می باشد.

حال برای حل مسئله کافیست FG مینیمم شود.

شکل ۴ یک نمونه عملی از محاسبه و سنجش مقاومت ویژه را برای خاک سه لایه نشان می دهد.

در این شکل نقاط مشخص شده مربوط به مقادیر سنجیده شده به روش ونر و منحنی روی آن نحوه تغییرات محاسبه شده را نشان می دهد.

فروش ویژه مایع کاهنده ارت ای-ار-اس(ERS)

مقاومت ویژه خاک

شکل ۴  پروفیل مقاومت ویژه نسبت به فاصله الکترودها برای خاک سه لایه

۵- ۱ نکات مهم در سنجش مقاومت ویژه:

بهترین روش برای اندازه گیری استفاده از دستگاههای پرتابل دیجیتال است که مستقیما با دادن فاصله a به دستگاه و اتصال پروبها، مقدار مقاومت ویژه را نشان می دهد.

همچنین اکثر این دستگاهها قابلیت ثبت و چاپ اطلاعات را دارند.

با توجه به اینکه نقطه نوترال شبکه های برق فشار ضعیف به زمین وصل میباشد، به منظور عدم تداخل در جریانهای اندازه گیری می بایست از منابع ایزوله شده مانند باطری یا ژنراتور پرتابل استفاده نمود.

برای سنجش بایستی از جریان AC استفاده نمود.

با توجه به خاصیت الکترولیتی زمین در زمان جذب رطوبت و املاح موجود در آن، با عبور جریان مستقیم، مواد شیمیایی موجود در این الکترولیت یونیزه شده و یونهای مثبت به سمت الکترود منفی و یونهای منفی به سمت الکترود مثبت خواهد رفت.

و با تجزیه شدن هیدروژن موجود در خاک باعث بوجود آمدن حبابهای ریز در اطراف الکترود شده و لایه ای عایق را در اطراف الکترود بوجود می آورد.

بنابراین مقدار سنجیده شده کاملا اشتباه خواهد بود.

در موقع اندازه گیری کابلهای مورد استفاده بایستی کاملا از روی قرقره باز شوند، زیرا در غیر اینصورت امپدانس سیم های پیچیده شده قرائت را دچار اشتباه می کند.

۶- ملاحظات ایمنی و تحقیق درباره خصوصیات و ویژگیهای بدن با توجه به اینکه ایمنی به عنوان مهمترین مسئله در طراحی و نصب سیستمهای زمین مطرح است، دو معیار اساسی در این خصوص بایستی مدنظر قرار گیرد:

فراهم نمودن شرایطی مناسب جهت پراکنده کردن جریانهای الکتریکی در زمین، بدون تجاوز از حدود کارکرد تجهیزات.

مطمئن شدن از اینکه برای اشخاصی که در اطراف سیستم زمین شده هستند، خطر برق گرفتگی وجود نداشته باشد و تحت افزایش ولتاژهای زمین قرار نگیرند.

البته علاوه بر دو معیار فوق طراحان سیستم های تاسیسات الکتریکی بایستی تدابیری را برای رفع سریع خطاهای زمین بیاندیشند.

در این رابطه بایستیتجهیزات و رله های تشخیص و رفع سریع خطا نصب شوند.

به عنوان نمونه می توان به RCD یا رله تشخیص جریان پسماند به عنوان ساده ترین وسیله در تاسیسات فشار ضعیف اشاره نمود.

منبع:fh-co.ir

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%ae%d8%a7%da%a9/

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

آموزش نصب جعبه فیوز در ساختمان

آموزش نصب جعبه فیوز در ساختمان

در این مبحث طریقه نصب و سربندی سیم ها در جعبه فیوز با فیوزهای مینیاتوری و فیوزهای محافظ جان در این آموزش تقدیم شما می گردد.

جعبه فیوز

جعبه فیوز

جعبه فیوز از قسمت های مهم در برق ساختمان است که در داخل هر واحد ساختمان و در ورودی آپارتمان نصب می شود.

سرخط تمام مصرف کننده های یک واحد مسکونی از آن تغذیه می شود، و در نقشه های برق ساختمان آن را با علامت اختصاری DP نشان می دهند.

تا چند سال قبل در ساختمان های مسکونی خبری از جعبه فیوز نبود و به روش جعبه تقسیم سیمکشی منازل انجام می شد.

ولی از آنجا که جعبه فیوز مزیت های زیادی را با خود آورد استفاده از آن فراگیر و حتی مقررات برق ساختمان استفاده از آن را الزامی کرد.

بزرگترین مزیت جعبه فیوز این است که در صورت ایجاد مشکل در یک سرخط، تنها آن مسیر از مدار خارج می شود و برق بقیه مسیرها قطع نمی شود.

از آنجایی که سر خط همه مصرف کننده ها به آن منتهی می شود پس این قسمت تامین کننده ی برق تمام اجزای یک واحد مسکونی است.

خود جعبه فیوز برق خود را توسط یک کابل سه رشته ۳*۶ از تابلو کنتور اصلی می گیرد.

جعبه فیوزها از تعداد چهار تایی تا هر تعدادی که بخواهید در بازار موجود است.

قبل از این که به سراغ جعبه فیوز و نقشه سیم کشی آن برویم باید فیوزها را بشناسیم :

فیوز :

فیوزها انواع مختلفی دارند ولی در برق ساختمان بیشتر با نوع فشنگی ، اتوماتیک، مینیاتوری و محافظ جان سروکار داریم، پس به توضیح این موارد بسنده می کنیم.

فیوزهای مینیاتوری، فشنگی و اتوماتیک (آلفا) :

این سه مدل از فیوزها مدارات برق را در مقابل اتصال کوتاه ( یعنی برخورد سیم فاز با نول ) و اضافه بار ( یعنی کشیدن جریانی بیشتر از جریان نوشته شده روی فیوز ) محافظت می کنند.

فقط یک ورودی و یک خروجی دارند و در مسیر سیم فاز قرار می گیرند، پس می توان گفت که به صورت سری در مدارهای برق ساختمان قرار می گیرند.

در تصویر پایین یک مدل فیوز فشنگی به همراه پایه را مشاهده می کنید.

این فیوزها از سه قسمت تشکیل شده اند:

مغزی،

کلاهک،

و پایه فیوز.

و اگر این فیوز عمل کند، باید دور انداخته شود چون یک بار مصرف هستند.

برای تعویض آنها هم باید کلاهک آن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و مغزی را بیرون آورده و تعویض کنید.

فیوز فشنگی

فیوز فشنگی

و در تصویر پایین فیوزهای اتوماتیک یا آلفا را مشاهده می کنید.

برخلاف فیوزهای قبلی که یک بار مصرف هستند، این فیوزها اگر عمل کنند، کافیست چند ثانیه صبر کنید تا خنک شوند و سپس دکمه مشکی را دوباره فشار دهید تا اتصال برقرار شود.

دکمه قرمز رنگ هم به این خاطر است که بتوانید به صورت دستی فیوز را قطع یا وصل کنید.

این فیوزها هم مانند فیوزهای قبلی روی یک پایه بسته می شوند.

فیوز اتوماتیک

فیوز اتوماتیک

و در پایین تصویر یک فیوز مینیاتوری را مشاهده می کنید.

فیوزهای مینیاتوری  پرکاربردترین فیوزها در برق ساختمان هستند.

و از لحاظ سرعت کار به چند دسته تقسیم می شوند.

فیوز مینیاتوری

فیوز مینیاتوری

نقشه سیمکشی و سربندی جعبه فیوز :

نقشه نصب فیوزهای مینیاتوری در تصویر زیر آمده است.

نقشه فیوزهای فشنگی و فیوزهای اتوماتیک هم دقیقاً به همین شکل  است.

نقشه جعبه فیوز

نقشه جعبه فیوز

به خاطر شلوغ شدن نقشه بالا ادامه سیم ارت رسم نشده است.

کافی است تمام سیم های ارتی که به داخل جعبه فیوز می آید را با چسب برق یا شمش ارت به سیم ارت اصلی وصل کنید.

فیوزهای محافظ جان :

 فیوزهای محافظ جان که کم کم دارد جای خود را در برق ساختمان باز می کند، علاوه بر اضافه بار و اتصال کوتاه، می تواند از:

برق گرفتگی،

شوک الکتریکی،

جریان نشتی،

و افزایش ولتاژ هم از مدار شما محافظت کند.

این فیوز ها دو ورودی و دو خروجی دارند.

یعنی علاوه بر سیم فاز، سیم نول هم به فیوز محافظ جان وصل می شود.

نقشه نصب فیوز محافظ جان در پایین رسم شده است.

نقشه فیوز محافظ جان

نقشه فیوز محافظ جان

می بینید که فاز و نول از قسمت بالای این فیوزها وارد شده و از قسمت پایین خارج می شود.

ولی برای فیوزهای مینیاتوری و فشنگی اینکه ورودی از بالا باشد یا پایین، مهم نیست.

حال به سراغ این موضوع می رویم که، ظرفیت فیوزهایی که در جعبه فیوز استفاده می کنیم، چقدر باید باشد ؟

برای سرخط روشنایی ها از فیوز ۱۰ آمپر استفاده کنید.

برای سرخط پریز های آشپزخانه از فیوز ۱۶ یا ۲۰ آمپر استفاده کنید.

برای سرخط پریزهای حال و خواب از فیوز ۱۶ آمپر استفاده کنید.

برای فیوز اصلی و فیوز محافظ جان، از فیوز ۲۵ یا ۳۲ آمپر استفاده کنید.

ظرفیت فیوز ها با علامت C یا A بر روی آنها نوشته شده است.

مثلاً اگر روی یک فیوز نوشته شده بود، C16 یا ۱۶A  یعنی این فیوز ۱۶ آمپر است.

نکته:

ورودی و خروجی در فیوزهای مینیاتوری مهم نیست، یعنی مهم نیست که ورودی از بالای فیوز باشد یا از پایین.

ولی معمولا برقکارها ورودی را از زیر فیوز های مینیاتوری قرار می دهند و خروجی را از پیچ بالای فیوز می گیرند.

منبع:amoozesh-bargh.ir

 

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/

« نوشته‌های قدیمی‌تر

نوشته‌های جدیدتر »