Monthly Archive: فروردین ۱۳۹۶

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

ارتینگ مترو و منوریل

ارتینگ مترو و منوریل

صاعقه گیر اکتیو آذرخش

ارتینگ مترو و منوریل

یکی از مسائل مهم صنعت حمل و نقل قطار شهری (مترو و منوریل)، ایمن نمودن محیط آن­ها برای حفظ جان انسان­ها و حراست از منابع مالی و سرمایه گذاری­های انجام یافته است.

سیستم تغذیه واگن مترو و مونوریل از دو باس موازی مثبت و منفی ایزوبه شده نسبت به زمین تامین می­گردد.

درحالی که ولتاژ تغذیه موتورهای کششی (Traction) نسبت به زمین شناور می­باشد.

عموماً سیستم ارت DC مورد استفاده در مترو مونوریل از نوع Ungrounded میباشد.

در این حالت ثانویه نقطه نوترال ترانس تغذیه کننده رکتیفایرها از شبکه ارت، ایزوله می­باشد و به صورت شناور است.

در این سیستم سیم ارت DC تنها از یک نقطه و توسط رله حفاظتی جریانی به شبکه ارت AC متصل می­گردد.

و در هیچ نقطه دیگری نباید به شبکه ارت AC وصل باشد.

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

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

ارتینگ ایستگاه های مخابراتی

فیدرهای آنتن­های مخابراتی در برابر اضافه ولتاژ از تجهیزی به نام گراندکیت­ استفاده می­شود.

که یک سر آن به فیدر و سر دیگر آن به EGB (ترمینال اتصال داده شده به زمین) که در بالا و پایین دکل قرار دارد، متصل می­شوند.

اگر ارتفاع دکل زیاد باشد در وسط دکل نیز از این تجهیز استفاده می­شود.

گراندکیت از یک بست و یک کابل تشکیل شده است،

بست روی یک کابل کواکسیال پیچیده می­شود.

در صورت زدن صاعقه، ولتاژ را از طریق بست و کابل ترکیب شده با آن منحرف و به زمین منتقل می­شود.

بست­ها نیز متناسب با اندازه فیدرها در سایزهای مختلف عرضه می­شوند.

برای بهبود کارایی بست­های گراندکیت، آنها را با یک پلاستیک مقاوم در برابر فرابنفش ترکیب مینمایند.

قلع اندود کردن بست­ها با یک آلیاژ مخصوص نیز باعث می­شود ولتاژ بالا به خوبی بین کیت و کابل کواکسیال منتقل گردد.

برای سایت­های مخابراتی که در قله ­ها قرار دارند و در این مکان­ها مقدار خاک کمی وجود دارد، طراحی سیستم زمین متفاوتی باید در نظر گرفته شود.

برای مثال :

با توجه به وجود خاک در دامنه ­های پایین ­تر از قله، جهت ارت موثر از هادی­ های down conductor به روش­های گوناگون استفاده می­گردد.

صاعقه گیر آذرخش

صاعقه گیر آذرخش

صاعقه گیر آذرخش

 

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c/

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

ارتینگ نیروگاه

یکی از بزرگترین شبکه های ارتینگ، سیستم حفاظت در برابر صاعقه و حفاظت برابر سرج در نیروگاههای گاز، بخار، سیکل ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.

این پلنت ها به دلیل استفاده از سطوح ولتاژ فشار ضعیف (۰٫۴KV)، فشار متوسط (۱۵٫۷۵KV, 6.6 KV) و فشار قوی دارای گستردگی شبکه توزیع و انتقال برق میباشد.

لذا طراحی بهینه ارتینگ نیروگاهها از اهمیت بالای برخوردار میباشد.

روش طراحی شبکه های ارتینگ مطابق استاندارد IEEE 80 صورت می پذیرد.

این مشاور جهت سهولت در طراحی از نرم افزارهای ETAP،CYME  و یا SESCAD استفاده مینماید.

فروش ویژه صاعقه گیر اکتیو آذرخش

ارتینگ دیتاسنتر

با توجه به افزایش روز افزون ترافیک داردها، تعداد مراکز داده ها (DATA CENTER)با ظرفیت های مختلف در حال افزایش می باشد.

در حال حاضر سطح دسترسی این مراکز معمولا Tier 2 تا Tier 4 میباشد.

با توجه به سطح دسترسی بالا این نوع مراکز داده، عواملی که منجر به از دست رفتن این مراکز میباشد باید به حداقل برسد.

یکی از این عوامل نوع شبکه ارت میباشد.

متاسفانه در بسیاری از مراکز داده، بدلیل عدم شناخت از حداقل استانداردها، نوع شبکه ارت را همانند شبکه ارت ساختمانها و اداره جات اجراء میکنند.

و در زمان بهره برداری ، به دلیل عدم وجود شبکه ارت مناسب منجر به تولید نویز های متعدد میگردد.

راه حل (Solution) این  شرکت براساس استاندارد TIA 607B و استاندارد IEEE 1100 میباشد.

فروش ویژه صاعقه گیر اکتیو آذرخش

در این استاندارد علاوه بر تاکید ایمنی افراد، نوع شبکه ارت باید طوری طراحی و اجراء گردد که نویز و یا میدانهای ناشی از فرکانس های بالا یعنی از چند کیلوهرتز تا مگاهرتز را به حداقل برساند.

 بدین وسیله تجهیزات حساس در معرض خطر واقع نگردند.

نوع شبکه ارت تابع رنج فرکانسی میباشد.

مطابق استاندارد ، شبکه ارت برای رنج فرکانسی تا ۳۰۰ KHz از نوع Single Piont Grounding و برای رنجهای بیشتر ۳۰۰ KHz تا مگا هرتز از نوع Multi Point Grounding طراح می گردد.

فروش ویژه صاعقه گیر اکتیو آذرخش

در مراکز داده(Data Center) بهدلیل ترافیک فرکانسی بالا ، از روش MPG استفاده می گردد.

برای این منظور روشهای متعددی در استاندارد مانند SRS,SRP,SRG پیشنهاد شده است که یکی از پرکاربردترین آنها SRG می باشد.

در شکل زیر یک نمونه از انجام شبکه ارت SRG آمده است.

 

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

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

راندمان نیروگاه ها

 

 ۱۵۶۰۶۴_orig

 مقایسه انواع نیروگاه ها و راندمان آنها

نیروگاه بخاری

تفاوت یک نیروگاه بخار با نیروگاههای دیگر در چگونگی تولید بخار است. هر روشی که برای تولید بخار بکار می‌رود باید مقدار زیادی گرما استفاده شود تا توربین‌های بخار بکارانداخته شود که این گرمای زیاد باعث کاهش راندمان نیروگاه بخاری می شود  اما اگر بتوان در یک نیروگاه بخار از تلفات حرارتی  زیاد که در کندانسور اتفاق می افتد ، استفاده صنعتی شود راندمان حرارتی نیروگاه بخار به مقدار قابل ملاحظه ای بالا می رود به همین جهت در تمام جاهایی که علاوه بر انرژی الکتریکی احتیاج به مقدار زیادی انرژی حرارتی باشد از توربین بخاری استفاده می شود تا بتوان پس از انجام کار الکتریکی از حرارت باقیمانده استفاده حرارتی کرد . که درتوربین بخار، بخار خارج شده از آخرین مرحله توربین توسط لوله هایی برای مصارف صنعتی و حرارتی هدایت می شود .

راههای بالا بردن راندمان و کم کردن تلفات در نیروگاه بخاری :

۱٫ بهتر کردن راندمان ماشین ها  و دستگاهها توسط  تغییر دادن ساختمان آنها و بزرگ کردن قدرتشان .

۲ . کم کردن مصرف داخلی نیروگاه توسط بکار انداختن صحیح ماشین ها و دستگاهها .

۳ . کم کردن تلفات حرارتی توسط بازیابی از حرارت آب تقطیر شده و تلفات بخار توربین .

۴٫  بهتر کردن راندمان حرارتی .

راندمان حرارتی را می توان بطریق زیر بالا برد :

الف- کم کردن فشار داخل کندانسور

ب- بالا بردن فشار و درجه حرارت بخار تازه

پ- داغ کردن مکرر بخار

ت- پیش گرم کردن آب تغذیه شدیر توسط بخار زیر کش شده از توربین

عیب این نوع نیروگاه تولید گازکربنیک فراوان واکسیدهای ازت وگوگرد وغیره است که درجو زمین رها شده ومحیط زیست را آلوده می سازد. ماکسیمم راندمان این نیروگاه ۴۱٪ است که با تمامی امکانات موجود امروزی می توان به دست آورد.

۱۳۱۳۱۳۶۲۵۴_۱۰

نیروگاه گازی

نیروگاه گازی به نیروگاهی می گویند که برمبنای سیکل گازکارمی کند وازسیکل های حرارتی می باشد یعنی سیال عامل کاریک گازمی باشد وعامل انتقال وتبدیل انرژی گازیست مانند هوا ،  اما درنیروگاه های بخارعامل انتقال  بخارمایع می باشد . قدرت نیروگاه های گازی از ۱Mw و تا بالای۱۰۰Mw  نیزساخته می شود.
مزیت نیروگاه گازی  :
۱٫ سادگی آن : تمام تجهیزات روی یک شافت سواراست .
۲٫ ارزان بودن : چون تجهیزات آن کم است .
۳٫ سریع النصب است .
۴٫ کوچک است : درسکوهای نفتی که نیاز به  تولید برق زیادی می باشد باید ازنیروگاه گازی استفاده کرد، تا جای کمتری بگیرد.
۵٫ احتیاج به آب ندارد :  درسیکل اصلی نیروگاه نیاز به آب نیست اما درتجهیزات جنبی مثلا برای خنک کردن هیدروژن به کاررفته جهت سرد کردن ژنراتور درسرعت های  بالا نیاز به آب است.
۶٫ راه اندازی این نیروگاه سریع است .

یک نیروگاه بخار رابعد از راه اندازی نباید خاموش کرد  اما نیروگاه گازی بدین صورت است که صبح می توان روشن کردوآخرشب خاموش نمود. همچین نیروگاه گازی بسیارمناسب برای بارپیک است اما نیروگاه بخاربرای بارپیک نامناسب می باشد .
معایب :
۱٫ آلودگی محیط زیست
۲٫ عمرکم  :  فرسوده شدن توربین وکمپرسور
۳٫ استهلاک زیاد : پره توربین ، پره کمپرسور
۴٫ راندمان کم

دلایل راندمان پایین  :
الف ) خروج دود با دمای زیاد
ب ) حدود ۳/۱ توان توربین صرف کمپرسورمی شود .بنابراین درنیروگاه گازی برای استفاده درازمدت اصلا جایزنیست چراکه هزینه مصرف سوخت گران است .
۵٫ امکان استفاده ازسوخت جامد فراهم نیست . ( مانند زغال سنگ ) چراکه بلافاصله پره های رتورپرازدود می شود .
اگرزمان بهره برداری بالای ۲۰۰۰ساعت درسال باشد نیروگاه بخارو اگرزمان بهره برداری درسال بالای ۵۰۰۰ ساعت باشد ، نیروگاه آبی استفاده می شود.درکشورما برق عمده مصرفی برق خانگی است ( ۶۰% ) وحدود ۳۰ % برق صنعتی است . درنتیجه ۵۰ % نیروگاه های کشورباید هرشب روشن شود ؛ بنابراین قسمت عمده برق تولیدی ما باید ازنوع نیروگاه گازی باشد.  نیروگاه گازی رابه دلیل ارزانی درکارخانجات نیز می توان به کاربرد . نیروگاه  گازی  را در نیروگاه اتمی نیزبه کار می برند و از آن در جهت سردکردن رآکتور استفاده می شود که هوای داغ و فشرده شده به  نیروگاه گازی داده می شود که برق مصرفی  نیروگاه اتمی  را  تأمین می کنند .
درنیروگاه های گازی جهت افزایش راندمان روش هایی را اتخاذ می کنند.

۱٫با  دود خروجی هوای ورودی به اتاق  را گرم می کند : سیکل پیچیده ترشده اما راندمان بالامی رود .

۲٫استفاده از کمپرسور دو مرحله ای

بالاترین راندمان چیزی درحدود ۳۵% است که نیروگاه دارای کمپرسور دومرحله ای توربین دومرحله ای وپیش گرم کن می باشد.

۱۴۲۳۵۵۵۴۶۴۱

نیروگاه سیکل ترکیبی

یکی از پرکاربرد ترین نیروگاهها در کشور ما نیروگاهای سیکل ترکیبی هستند : این نیروگاه از ترکیب دو نیروگاه حرارتی و گازی تشکیل شده است. نیروگاه سیکل ترکیبی به مراتب دارای راندمانی بالاتر از نیروگاه حرارتی است و یکی دیگر از مشخصه های خوب آن ،این است که خیلی زود وارد مدار میشود ! نیروگاه نکا در شمال کشور – نیروگاه شهید رجایی قزوین – نیروگاه شازند اراک – نیروگاه قم ، از این دسته نیروگاهها هستند. نیروگاههای سیکل ترکیبی علاوه بر داشتن بازده و توان بالا، از مزایای دیگری نیزبرخوردار است :

۱٫     انعطاف‌پذیری

۲٫      راه‌انداز سریع

۳٫      مناسب بودن برای تأمین بار پایه و عملکرد دوره‌ای

۴٫       بازده بالا درمحدود گسترده‌ای ازتغییرات بار

۵٫      امکان استفاده از زغال سنگ وانواع دیگر سوختها

عیب بارز چرخه ترکیبی، پیچیدگی آن است، زیرا اساساً در چرخه ترکیبی از دو نوع تکنولوژی متفاوت استفاده می‌شود.

نیروگاههای برق – آبی  که به عنوان یکی از نیروگاههای سیکل ترکیبی و جز نیروگاه های استراتژیک می باشد وتولید انرژی در این نیروگاه به این ترتیب است که تولید این نیروگاهها هیچگاه دائمی نیست و فقط بستگی به زمان خروج آب از دهانه سد دارد ! قدرت تولیدی این نیروگاهها معمولا پایین است و تنها برتری آنها این است که از نظر اقتصادی نیازی به هزینه کردن برای مواد اولیه ندارند ! و عملا با آب کار میکنند . به خاطر تولید ثابت آنها معمولا برای کنترل فرکانس شبکه از این نیروگاهها زیاد استفاده میشود ! نیروگاههای سیکل ترکیبی با راندمان بیش از۵۰ درصد بیشترین بازده را دارا می باشد.

نیروگاه هسته ای

یک نیروگاه برق هسته ای با یک نیروگاه برق که از سوخت فسیلی استفاده می کند در بسیاری از قسمت ها مشترک هستند. هر دو آنها به بخار آب برای بگردش در آوردن توربین بخار نیاز دارند ، تنها تفاوت آنها در این است که در نیروگاه هسته ای بجای سوخت فسیلی از واکنش های هسته ای برای تهیه بخار استفاده می شود.

از طرفی هم می توان ادعا کرد که نیروگاه برق اتمی، اقتصادی ترین نیروگاهی است که امروز در دنیا احداث می شود . دلایل دیگری هم برای استفاده از نیروگاه اتمی برای تولید برق وجود دارد که از مهم ترین آنها می توان به پاکیزه بودن این روش، عدم تولید گاز گلخانه ای و دیگر آلاینده های زیست محیطی اشاره کرد. سوخت های فسیلی مانند ذغال سنگ، مقدار قابل توجهی از انواع آلاینده ها همانند ترکیبات کربن و گوگرد را وارد محیط زیست می سازند که برای سلامت انسان زیانبار است. انرژی هسته‌ای دارای بازده فوق‌العاده زیادی نسبت به منابع دیگر انرژی برق می‌باشد فقط مشکل عمده در تهیه تجهیزات و دستگاههای لازم برای غنی‌سازی اورانیوم و استفاده ازآن برای تولید برق است و امروزه این تکنولوژی بیشتر در اختیار کشورهای صنعتی قرار دارد . از معایب این نیروگاه این است که نیروگاه هسته ای برای تولید برق پیک بسیار نامساعد است و باید فقط برای تولید برق پایه بکار میرود.

borna ghasemi-12-105-th3

نیروگاه آبی

امروزه استفاده از نیروگاههای آبی بهترین گزینه در بهبود محیط زیست و کاهش انواع آلودگی ها می باشد .

ازجمله مزایای نیروگاه آبی :

۱- استفاده از منابع طبیعی .

۲- سازگاری زیاد با محیط زیست

۳- عمر این نیروگاه طولانی است

۴- بر طرف کننده نیاز عمده بخش کشاورزی

۵- اصلاحات زیست محیطی                                                                                 از معایب نیروگاه آبی و یا چیزی که استفاده از نیروی آبی را برای تولید انرژی محدود می کند گرانی قیمت تاسیسات می باشد به همین جهت در کشورهای پیشرفته از نیروگاه آبی فقط در شرایط خاص استفاده می کنند .

imagesفف

نیروگاه بادی

با توسعه نگرشهای زیست محیطی و راهبرد های صرفه جویانه در بهره برداری از منابع انرژی های تجدید ناپذیر، استفاده از انرژی باد در مقایسه با سایر منابع انرژی مطرح در بسیاری از کشورهای جهان رو به فزونی گذاشته است. استفاده از تکنولوژی توربین های بادی به دلایل زیر می تواند یک انتخاب مناسب در مقایسه با سایر منابع انرژی تجدید پذیر باشد.

۱٫ عدم نیاز به آب

۲٫ عدم آلودگی محیط زیست

  ۳ . عدم نیاز توربین بادی به سوخت

۵٫  ایجاد سیستم پایدار انرژی

۶٫ قیمت پایین توربین های بادی در مقایسه با دیگر صورت های انرژی های نو

یکی از بزرگترین موانع بهره برداری از نیروی باد ، مسأله تأثیر زیست محیطی آن است. بسیاری از مردم عقیده دارند ، مولدهای بادی از نظر ظاهری ناخوشایند بوده و پر سر و صدا می‌باشند؛ بخصوص چون در نواحی زیبای خارج از مناطق شهری قرار دارند   صدای متوالی توربینهای دکلهای آسیاب بادی برای کسانی که در نزدیکی آنها می‌باشند، یک موضوع مهم به شمار می‌رود . راندمان کلی این نیروگاه ۳۳% می باشد .

images

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

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

افزایش تولید برق در سلول‌های خورشیدی

۲۲۴۶۳a25-71d5-42c2-b971-6228145e1e83

رکورد بازدهی تولید برق در سلول‌های خورشیدی شکسته‌ شد

محققان ژاپنی توانستند کارایی انرژی تولیدشده در سلول‌های خورشیدی را به حداکثر میزان تئوری آن نزدیک کنند.

به گزارش برق نیوز به نقل از انگجت، پیش از این محققان دانشگاه نیو ساوت ولز با استفاده از ایجاد مجموعه‌ای از سلول‌های خورشیدی توانستند حدود ۴۰ درصد انرژی تابیده شده از خورشید را به برق تبدیل کنند؛ اما سلول‌های خوشیدی بازدهی کمتری دارند و از نظر تئوری، فناوری سیلیکون در بهترین حالت ۲۹ درصد بازدهی دارد.
پیش از این میزان بهینگی در عمل ۲۵٫۶ درصد بوده و محققان توانسته‌اند این میزان را به ۲۶٫۳ افزایش دهند.
شاید افزایش ۰٫۷ درصدی عدد بسیار کوچکی به نظر برسد؛ اما برای دستیابی به آن تلاش‌های علمی و فنی زیادی انجام شده است.
محققان کمپانی کانه‌کو فاکتورهای مختلفی را برای افزایش بازده عملی سلول‌های مصرف‌کننده و نزدیک‌کردن آن به مقدار نظری در نظر گرفته‌اند.
مهمترین عاملی که محققان ژاپنی روی آن کار کردند، کاهش میزان پرتوهای ازدست رفته بود و به این منظور آنها با جابجایی الکترودهای مقاومت پایین به عقب سلول توانستند میزان جذب فوتون‌های نور را افزایش دهند.
افزایش بهره‌وری این سلول‌ها تنها نتیجه نظری این تحقیق نبوده است؛ زیرا با توجه به اینکه در ساختار سلول‌ها تغییر زیادی داده نشده است، می‌توان به زودی نمونه‌های آن را در بازار مشاهده کرد.
نتایج این تحقیق در مجله علمی Nature منتشر شده است.

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c/

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

انواع سرج ارستر

sls-bc20-31-300x300

انواع ارستر:
ارستر پاور شامل ارستر AC , DC ( در کلاس های D  C  B ) ایزولاتور جهت همپتانسیل سازی  – ارستر با فیلتر- تک پل – مناسب خطوط انتقال- ارسترهای کابل داکت – سوکت – ارسترهای خطوط- دیتا – سیگنال- ارسترهای دیتا جهت پروتکل های مختلف –
انواع سرج ارستر (برقگیر) خطوط  تلفن ، RF ،  وDATA

f84d217853d263e771f2d4ffc4c6fcef_S

تعریف:سرج ارستر(surge arrester)
حفاظت تجهیزات و تاسیسات الکتریکی در مقابل ازدیاد ناگهانی ولتاژ و جریان بر اثر تخلیه ناگهانی صاعقه و سوئیچینگ در سیستمهای الکتریکی (کنتاکتورها موتورها وکمپرسورها)اتصال کوتاه در تاسیسات نیرو افزایش ناگهانی برق شهری ودشارژ الکترو استاتیک به وسیله ارستر صورت می پذیرد.

۷۸a1f76203c562c3d7c318765865da44_S

این ارسترهاسیستم را دربرابر اضافه ولتاژهای ناشی از سوئیچینگ یا کلیدزنی محافظت میکند و همچنین اضافه ولتاژهای ناشی از نشتی کلاس قبلی خود (b) را به زمین منتقل میکند و با سیستم های مختلف زمین مانند tt , tn بکار می رود. سرج ارستر ( برقگیر ) جهت حفاظت تجهیزات سیستمهای مخابراتی ، دیتا و کواکسیال ، خطوط DC, AC , RF ، تجهیزات در برابر اثرات غیر مستقیم صاعقه یا اضافه ولتاژ به کار می رود.

۳۷۰۷d8f2be163bd14c78cf07586f13bb_S

لازم به ذکر است ازدیاد ناگهانی ولتاژ و جریان بر اثر تخلیه ناگهانی صاعقه و سوئیچینگ در سیستمهای الکتریکی (کنتاکتورها‏‏، موتورها وکمپرسورها) اتصال کوتاه در تاسیسات نیرو, افزایش ناگهانی برق شهری ودشارژ الکترو استاتیک می تواندبه ادوات برقی و الکترونیکی آسیب برساند.برای حفاظت از تجهیزات الکتریکی  این شرکت اقدام به نصب برقگیر (surge arrester )در سه کلاس b,c,d وکلاس ترکیبی b+c مینماید.

 images (3)

 

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%b1/

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

صاعقه گیر ساختمان های مسکونی

صاعقه گیر ساختمان های مسکونی

سیستم صاعقه گیر و سیستم زمین در ساختمانهای بلندمرتبه

سیستم ارتینگ یا زمین به منظور دستیابی به پتانسیل صفر به منظور زمین کردن بدنه تجهیزات الکتریکی صورت می گیرد.

لزوم اجرای سیستم زمین به دلایل زیر است:

۱) انتقال اضافه ولتاژ ناشی از برخورد صاعقه به سازه های بلند

۲) تسهیل در کشف خطاهای اتصال تکفاز به زمین و نشت جریان

۳) کاهش ولتاژ لمس (touch voltage) به منظور حفاظت افراد از خطر برق گرفتگی صورت می گیرد.

به منظور حفاظت افراد و عملکرد درست دستگاه تمام تجهیزات اعم از اجزای فلزی سازه بدنه تمام تجهیزات الکتریکی، سینی کابل ها، لوله های آب، کانال های کولر و … باید به سیستم ارت اتصال یابد.

در سیستم زمین همان اندازه که دست یابی به مقاومت پایین برای سیستم ارت مهم است، نحوه پیکربندی و اتصالات برای دستیابی به سیستم زمین یکپاچه گسترده نیز بسیار حائز اهمیت است.

سیستم ارت ساختمان و تأسیسات الکتریکی باید برای کاربردهای عمومی دارای مقاومت زیر ۲ اهم و برای سیستم صاعقه گیر زیر ۱۰ اهم باشد.

نکته بسیار مهم در سیستم زمین این است که استفاده ازکابل ارت ساختمان به عنوان هادی زمین سیستم صاعقه گیر به هیچ عنوان مجاز نبوده و باید یک کابل مستقل از صاعقه گیر به سیستم ارت تعبیه شده در بستر ساختمان انتقال یابد.

در صورت عدم رعایت این مطلب و استفاده و انشعاب گرفتن از سیستم زمین تجهیزات الکتریکی برای سیستم صاعقه گیر این امر امکان از بین رفتن تجهیزات و خطرات جانی در هنگام بروز صاعقه را به شدت قوت می بخشد.

در صورت عدم حفاظت ساختمان در برابر خطر برخورد صاعقه و برخورد صاعقه به آن امکان بروز تخریب ساختمان، آتش سوزی گسترده، برق گرفتگی ساکنین و تخریب و آسیب رسیدن به کلیه تأسیسات الکتریکی وجود دارد.

لذا حفاظت در برابر برخورد صاعقه به ساختمان توسط Lightning arrester امری حیاتی در ساختمان های بلندمرتبه است.

تصاویری از آثار مخرب برخورد صاعقه

سیستم صاعقه گیر از دو بخش کلی تشکیل شده است.

۱)   میله صاعقه گیر که در بالای ساختمان نصب می گردد.

۲)   سیستم انتقال میانی و سیستم زمین لازم جهت انتقال اضافه ولتاژ شدید صاعقه به زمین

قسمتهای مختلف سیستم صاعقه گیر

میله صاعقه گیر

اساس کار میله صاعقه گیر یونیزاسیون به این ترتیب است که باتوجه به اینکه میدان مغناطیسی اتمسفر قبل از شکل گیری صاعقه به شدت به طور ناگهانی افزایش می یابد و سیستم موجود در صاعقه گیر ایتن تغییر شدت را حس کرده و واحد یونیزاسیون را شارژ می کند.

این شارژ به لبه بالایی صاعقه گیر منتقل شده و باعث یونیزاسیون هوای اطراف لبه بالایی صاعقه گیر شده و شکل گیری upward leader می شود و در مرحلۀ آخر این upward leader به صاعقه شکل گرفته در جو اتمسفر برخورد می کند.

سیستم میانی و زمین برای انتقال اضافه ولتاژ صاعقه که توسط صاعقه گیر جذب شود به زمین نیازمند یک سیستم زمین مستقل از سیستم ارت زمین خود ساختمان هستیم مقاومت این سیستم زمین از محل نصب صاعقه گیر نسبت به زمین باید کمتر از ۱۰ اهم باشند.

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%b5%d8%a7%d8%b9%d9%82%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86%db%8c/

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

سیم ارت

RCWC
ارت (earth) به معنای زمین می باشد که در صنعت برق به آن سیستم اتصال زمین می گویند.
در مهندسی برق، واژه ارت با توجه به کاربردهای آن دارای معانی متفاوتی است. زمین در یک مدار الکتریکی می‌تواند نقش یک نقطه مبدا را داشته باشد که بر طبق آن بقیه ولتاژهای الکتریکی را اندازه‌گیری می‌کنند. واژه زمین همچنین به مسیری کلی برای بازگشت جریان به منبع نیز اطلاق می‌شود. این واژه در مورد یک اتصال مستقیم به زمین نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک مدار الکتریکی ممکن است به دلایل مختلفی به زمین متصل شده باشد. در مدارهای قدرت این اتصال‌ها معمولاً برای بالا بردن ایمنی و محافظت افراد یا دستگاه‌ها از تاثیرات معیوب بودن عایقکاری هادی‌ها ایجاد می‌شود. اتصال به زمین در مدارهای قدرت از آسیب دیدن عایق‌های مدار در اثر افزایش ولتاژ بین زمین و مدار جلوگیری کرده و این ولتاژ را در یک حد معین محدود می‌کند.
یک زمین الکتریکی باید از ظرفیت انتقال جریان مناسبی برخوردار باشد تا بتوان از آن به عنوان مبدا صفر ولتاژ استفاده کرد. شبکه زمین یا همان سیم سوم برای محافظت از ما در برابر برق گرفتگی و در برخی مواقع آتش سوزی تعبیه استفاده می گردد تا اگر به هر دلیلی جریان الکتریکی به بدنه دستگاه اتصال پیدا کند و به بدنه دست بزنیم دچار برق گرفتگی نشویم. این سیم برای هدایت جریان اضافه یا ناخواسته استفاده می شود تا در صورت اتصالی ، جریان الکتریکی از طریق این شبکه به سمت زمین هدایت شود نه از طریق بدن ما. اما این مسئله در ایران تاکنون جدی گرفته نشده است و استفاده از آن اجباری نیست.

اجباری نبودن استفاده از شبکه زمین در ساختمان ها باعث شده است که در اکثر موارد ساختمان ها بدون این تجهیز مهم حفاظتی ساخته شود و سازندگان نیز به خاطر عدم اجباری بودن آن و کسب سود بیشتر از استفاده آن سرباز زده که سالیانه جان تعداد زیادی از هم وطنانمان را به خطر انداخته است.
سیم سوم که برای شبکه زمین یا ارت در نظر گرفته شده است در کارکرد الکتریکی تجهیزات تاثیری ندارد و برای حفاظت مورد استفاده قرار می گیرد. در ایران وقتی وسایل برقی و تجهیزات خارجی خریداری می شود همگی دارای سه شاخه بوده که به دلیل عدم وجود سیم ارت در واحدهای مسکونی با تبدیل سه شاخه به دو شاخه عملا شبکه حفاظتی زمین را خارج کرده و بدون این حفاظت مهم از تجهیزات استفاده می کنند.
غلامرضا خوش خلق معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به اهمیت استفاده از سیستم ارت در ساختمانها گفت: در آینده ای نزدیک به واحدهای مسکونی فاقد شبکه زمین (ارت) انشعاب برق واگذار نمی شود و یکی از شروط واگذاری انشعاب برق استفاده از شبکه زمین (ارت) طبق استانداردهای تعریف شده است.

 

 

وی گفت: شبکه زمین در ایران تاکنون اجباری نبوده است که این موضوع باعث خسارت های جانی و مالی قابل توجهی را به شهروندان ما وارد کرده است. با تصمیماتی که در این زمینه گرفته شده است قرار است با اجباری کردن استفاده از شبکه زمین سازندگان را ترغیب به استفاده از شبکه زمین کنیم.

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%aa/

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

مبحث HSE در مهندسی

hse

HSE چیست؟ Hse  ازسه کلمه بهداشت (health) , ایمنی (safety) ومحیط زیست (environment) می باشد.دنیای امروز دنیای رقابت است. نرخ سریع تحولات تکنولوژیک وتغیر در الگوهای مصرف ونیازهای بازار وبالا رفتن انتظارات جامعه ومسئولیتهای اجتماعی سازمانها در عرصه رقابت را روز به روز تنگ تر می نماید. شرط بقاء درچنین محیطی برخورداری از مزیتهای رقابتی درسازمان است.تحقق اهداف سازمان درحوزه رقابط پذیری , پرداختن به موضوعات ایمنی ( (Safetyبهداشت (Health) ومحیط زیست (Environment) رابه یکی ازاولویت های سازمان ها در تجارت امروز تبدیل نموده است.فاکتورهای رقابط پذیری سازمان ۱٫        توجه به نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمان۲٫       بهبود فرایندهای کاری درراستای تولید وعملیات بهره ور۳٫      توجه به موضوعات زیست محیطی برای تحقق توسعه پایدار

خدمات تخصصی بهداشت در ساختار HSE
اساساً واژه سلامت (Health) در سه سطح زیر تعریف شده است:

سطح ۱: بهداشت کار (Occupational hygiene)
سطح ۲: طب کار (Occupational medicine)
سطح ۳: خدمات پرستاری و توان بخشی مرتبط با کار (Occupational Health  nursing)سطح یک به لحاظ تقویت نمودن مباحث پیشگیرانه در صنعت، در ساختار HSE انجام وظیفه می نمایند
بهداشت کار یا مهندسی بهداشت در ساختار HSE شامل کلیه خدمات بهداشت محیط، بهداشت تغذیه کارکنان و بهداشت حرفه ای داخل محیط های کاری صنعت نفت می باشد.مهندسی بهداشت همانند دیگر علوم برای ارائه خدمات خود به فراخور نیاز صنعت نیازمند بهره گیری از تخصص های مختلف از قبیل شیمی، آمار، اپیدمیولوژی، فیزیولوژی، سم شناسی، آناتومی، طب صنعتی، تغذیه، توانبخشی و … می باشد. به همین علت کارشناسان بهداشت در صنعت نفت برای ارائه خدمات هرچه موثرتر می بایست از اطلاعات واحدهایی  از قبیل بهره برداری، تعمیرات، فرآیند، طب صنعتی و … استفاده نمایند.بنابراین می بایست پس از بررسی تمامی جوانب کار و قبل از شروع بکار اصلی خود هماهنگی های لازم با بخش های مورد نیاز را انجام و از برقراری این هماهنگی اطمینان حاصل نمایند.فعالیت های بهداشت محیط از قبیل:۱- شناسایی، ارزیابی و کنترل آلودگی های هوا، آب و فاضلاب و پسماندها۲- تأمین آب و موادغذایی سالم با کمک بهداشت تغذیه۳- سم پاشی، طعمه گذاری، مبارزه با حشرات و جوندگان
و… فعالیت های بهداشت تغذیه کارکنان از قبیل:۱- شناسایی، ارزیابی و پیشگیری از آلودگی مواد غذایی بوسیله آب، خاک، هوا، گیاهان، حیوانات۲- اطمینان از سلامت مواد غذایی کارکنان۳- تنظیم برنامه تغذیه کارکنان با توجه به سلامت فرد و محیط های کاری آنها
و … فعالیت های بهداشت حرفه ای از قبیل:۱- شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و کنترل ریسکهای بهداشتی (عوامل زیان آور محیط کار) شامل:

  • عوامل زیان آور فیزیکی
  • عوامل زیان آور شیمیایی
  • عوامل زیان آور بیولوژیکی
  • عوامل زیان آور ارگونومیکی
  • عوامل زیان آور مکانیکی

۲- پیشگیری از وقوع بیماریهای ناشی از کار کارکنان و اطمینان از سلامت آنها۳- پیشگیری از وقوع حوادث، آسیب ها و حفاظت کارکنان
و…بدیهی است در تمامی بخش های مهندسی بهداشت با توجه به حیطه فعالیتها می بایست آموزش های مورد نیاز ارائه و از کاربردی بودن مفاد آموزشهای ارائه شده اطمینان حاصل گردد.

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d9%85%d8%a8%d8%ad%d8%ab-hse-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c/

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

خط گرم برق(HOT LINE)

 

thFVWVPG20

تاریخچه خط گرم در جهان

تا قبل از سال ۱۹۱۳ میلادی، افراد گروه های تعمیرات شبکه های برق در ایالت اوهایوی آمریکا، برای پاره ای از تعمیرات از چوب های عایق بلندی از جنس افرا استفاده نموده و به وسیله ی آن سیم های برق را از محدوده ی کار خود دور نگه می داشتند.

آنها همچنین از این چوب ها برای باز و بسته نمودن کلیدهای زیر بار استفاده می کردند. تداوم این گونه عملیات، اندک اندک این تصور را در آنان پدید آورد که با طراحی و ساخت ابزارهای خاصی بتوانند به راحتی روی شبکه های برقدار کار کنند. این در حالی بود که به دلیل عدم ارتقای کیفیت عایقی در این چوب ها، دامنه ی عملیات شبکه تا سطح ۱۱ کیلوولت متوقف شده و استفاده از چوب های افرا در ولتاژ های بالاتر کارآیی نداشت و کارگران به دلیل عدم اطمینان به ویژگی های ایمنی آنها، از فعالیت در شبکه های برقدار هراس داشته و رغبتی نشان نمی دادند، ضمن اینکه همین ابزار موجود نیز بسیار ساده، دست ساز و بی کیفیت بود.

انگیزه ی سود سرشار حاصل از انجام تعمیرات با خط گرم، به تدریج شرکت های برق و سازندگان قطعات را به سوی ساخت تجهیزات مورد نیاز ترغیب نمود. در همین راستا سازندگان عمده ای در چند ایالت صنعتی آمریکا به تولیدات ابزارآلات پرداختند که بزرگترین آنها شرکت Tips Tools به پیشرفت های خوبی در این زمینه نایل آمد. به گونه ای که به لحاظ کیفیت تجهیزات جدید، امکان عملیات روی شبکه ی برقدار ، تا سطح ۳۳ کیلوولت افزایش یافت.

در سال ۱۹۱۶ میلادی به منظور نصب تجهیزات مختلف روی بکه های برقدار، ابزاری به شکل یک قلاب مارپیچ به نام الکتریکال هوک ( Electrical Hook ) در ایالت آتلانتا ساخته شد. جالب اینکه همین ابزار ، بعدها زمینه ی تولیدات دیگری مانند انواع روپ بلاک و ابزار اتصال زمین و غیره را برای انجام عملیاتی مانند باز و بست جمپرها، اصلی ها، کشیدن پین ها و همچنین سرویس هادی ها فراهم کرد. در سال ۱۹۱۸ میلادی نیز تولید ابزارهایی مانند گیره های اتصال زمین و چوب های عایق در ایالت ایلینویز شروع شد و چند سال بعد شرکت سازنده دیگری به تولید ابزار شاخه زنی، سدل ها، لورلیفت ها و دیگر ابزارهای دستی پرداخت. این ابزارها رفته رفته شکل قابل قبول تری به خود گرفت و در سال ۱۹۳۰ میلادی، با ساخت عایق های بهتر، سطح تعمیرات شبکه تا ولتاژ ۶۶ کیلوولت افزایش یافته و در سال ۱۹۳۵ میلادی به سطح ۱۱۰ کیلوولت رسید.

در سال ۱۹۳۷ میلادی شرکت A.B.Chance در جهت ترویج ساخت ابزار خط گرم، شرکت Tip Tools را خریداری نموده و بخش تحقیق و توسعه ی آن را تقویت کرد. توجیه تشکیل چنین شرکتی این بود که در آینده به آسانی نمی توان برای عملیاتی همچون تعویض پایه ، بستن جمپرها ، تعویض انواع مقره، بست های تک پیچه و دوپیچه، تعویض کراس آرم و یا موارد مشابه، جریان الکتریکی شبکه را قطع نمود. چرا که با وجود شبکه های موازی دو مداره و لزوم تداوم جریان برق، انتظار عمومی این بود که کارهای لازم بر روی شبکه ها بدون اعمال خاموشی انجام شود.

بر این اساس کارشناسان شرکت A.B.Chance عقیده داشتند با توجه به اینکه مسوولیت انجام تعمیرات روی شبکه های برق دار بر عهده کاربران است و آنان به دلیل استفاده مستقیم از ابزار خط گرم، برای هر گونه تغییر در نوع تولید ابزارها صاحب نظر بوده و بایستی طرح و پیشنهادهای لازم را به شرکت ارائه دهند. نتیجه ی این مشارکت جویی بسیار شگفت انگیز بود، چرا که دو تن از متخصصین A.B.Chance به نام های او.جی.اندرسون و ام.آر.پارکین ( O.G.Anderson and M.R.Parkin ) در سال ۱۹۴۵ میلادی، موفق به ساخت استیک ( اهرم عایق نیرو گیر ) با تحمل ولتاژ ۲۸۷ کیلوولت شدند.

در همین راستا مطالعات وسیعی برای جایگزینی یک عایق سبکتر آغاز شد و شاخص های دیگری مثل استقامت و ایمنی بالا مورد توجه قرار گرفت. تا اینکه در سال ۱۹۴۷ میلادی، طراحان شرکت A.B.Chanceدر جهت کاهش بیشتر وزن، به فکر ساخت قطعات فلزی انتهایی استیک ها از جنس آلومینیوم افتادند، زیرا علاوه بر مشخصات عایقی و کشش مکانیکی، یکی از عوامل مؤثر در طراحی ابزارآلات خط گرم، توجه به سبکی، راحتی کاربرد و عدم ایجاد خستگی زودرس برای کاربران بود. در سال ۱۹۴۸ میلادی، سطح تعمیرات در شبکه های برق ایالت میشیگان به ۳۳۰ کیلوولت افزایش یافت و با استفاده از نتایج مطالعات انجام شده، در اواسط سال ۱۹۵۰ میلادی ، تعداد ابزار جدید از جنس فایبر گلاس ساخته شد، اما شکنندگی آنها باعث گردید خیلی زود از گردونه ی تولید خارج شوند.

در سال ۱۹۵۴ میلادی شرکت دیگری به کارگیری ابزارهایی از جنس ماپلاک ( Maplac ) در خطوط ۳۴۵ کیلوولتی ایالت میشیگان را مورد آزمایش قرار داد. اما در سال ۱۹۵۷میلادی با احداث شبکه های ۵۰۰ کیلوولت و آزمایش های مربوطه، مشخص شد که ابزارهای جنس ماپلاک هم دیگر جوابگو نمی باشند.

                                                

در اواسط سال ۱۹۵۰ میلادی، همزمان با به کارگیری ماپلاک، کارشناسان و مهندسین طراح شرکت A.B.Chance تحقیقات خود را در مورد این مسئله که ابزار مورد نطر تا حد ممکن ساده و راحت تر ساخته شوند آغاز نمودند. سرانجام پس از آزمایش های متعدد، در سال ۱۹۵۹ میلادی، ماده ای جدیدی از خانواده ی رزین ها به نام اپوکسی گلاس ( Epoxiglas ) با ۷۵ کیلوولت قدرت عایقی در هر فوت و همچنین مقاومت مکانیکی و الکتریکی عالی، جایگزین کلیه ی مواد قبلی شد و انقلابی بزرگ در این صنعت به وجود آورد.

ماده ی اپوکسی گلاس، شامل اپوکسی رزین آغشته به فیبرهای شیشه ای است که به دور یک حلقه ی پلاستیکی از جنس فوم پیچیده شده و داخل این حلقه دارای مواد بی اثری می باشد که از میلیون ها سلول جدا از هم برای جلوگیری از جذب رطوبت تشکیل شده است.

                                       

روی حلقه ی پلاستیکی مذکور توسط مواد تقویت کننده پوشانده شده و این مواد از نظر قانونی به ثبت رسیده اند. قدرت الکتریکی و مکانیکی اپوکسی گلاس در دنیا شناخته شده و دلایل زیادی برای استقبال عمومی از آن وجود دارد. علاوه بر قدرت عایقی فوق العاده ، مواردی همچون مقاومت در برابر آب و هوای مختلف، مواد شیمیایی و رطوبت از جمله خصوصیات بارز این ماده است. ضمن اینکه ابزارهای ساخته شده از اپوکسی گلاس با توجه به دارا بودن قدرت مکانیکی بالا و پایداری زیاد به نگهداری و سرویس کمتری نیاز دارند.

متعلقات فلزی تجهیزات خط گرم از آلیاژ آلومینیوم بوده و علی رغم وزن کم از مقاومت مکانیکی بالایی برخوردار می باشند. آزمایشی که در سال ۱۹۶۰ میلادی روی شبکه ی ۴۶۰ کیلوولت انجام شد، استفاده از اپوکسی گلاس را موفق نشان داد. همچنین در سال ۱۹۶۴ میلادی نوع جدیدی از مواد اپوکسی گلاس تا سطح ۷۳۵ کیلوولت در شبکه های E.H.V آمریکا و کانادا مورد آزمایش قرار گرفت. در حال حاضر تولیدکنندگان زیادی در جهان ابزار و تجهیزات خط گرم را می سازند و امکان انجام هر نوع تعمیرات بر روی خطوط برق دار تا سطح ۷۵۰ کیلوولت به روش فرمان از دور و نزدیک فراهم می باشد.

در ایران نیز چند سالی است که شرکتهای توزیع برق در سراسر کشور اکثر کارهای تعمیرات و توسعه خطوط را بصورت خط گرم انجام میدهند

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%ae%d8%b7-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%da%af%d8%b1%d9%85hot-line/

« نوشته‌های قدیمی‌تر

نوشته‌های جدیدتر »