Daily Archive: ۱۳ خرداد ۱۳۹۶

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

مواد کاهنده مقاومت زمین (Reduction of Soil Resistance)

مواد-کاهنده-مقاومت-زمین-grm

مواد کاهنده مقاومت زمین (Reduction of Soil Resistance)

مواد کاهنده مقاومت زمین (RSR)  ترکیبی از مواد طبیعی و شیمیایی با اثرات زیست محیطی غیر مخرب است که دارای قابلیت جذب بالای رطوبت بوده و بـه دلیل وجود ترکیبات شیمیایی ، دارای هدایت الکتریکی بسیار بالایی می بـاشد. این ترکیب جهت استفاده در هر منطقه ای با هر نوع خاک و هر نوع شرایط آب و هوایی حتی مناطق خشک و کویری مناسب است.

۱۰
مشخصات مواد کاهنده مقاومت زمین ( Reduction of Soil Resistance ) :

•  بـا مقاومت ویـژه الکتریکی معادل ۰/۰۲۵ اهم متر
•   با  PH معادل ۷/۲۵ ، فاقد اثر خوردگی بر روی الکترود ارت
•   بـا خواص جذب و حفظ رطـوبت از محیط اطـراف
•   بـا حفظ تاثیرات طولـانی روی شبکه الکترود ارت و پـایـداری سیستم ارتینگ

low-ohm-gel
•   بـا تـوانـایـی کـاهش نقطه انجماد به علت وجود برخی مواد شیمیایی مخصوص
•   با قابلیت عدم کاهش حجم و ترک خوردگی در فصول و مکـان هـای خشک
•   تداوم چسبندگی بـه الکترود ارت
•   فاقد آنیون کـلـر ، سولفات ها ، نیترات هـا و هر گونه مواد خورنده
•   فاقد اثرات زیست محیطی
•   با وزن مخصوص ۷۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب

۰۰۰۰۲۴۳_-_۴۱۵

در ایـن راسـتـا بـه منظور کـاهش امپدانس سیستم زمین ، تـا حـد امـکـان و بـا در نظر گرفتن این نکته که مقاومت سیستم زمین در واقع مجموع مقاومت هادی های ارتباطی ، اتصالات و الکترود ارت ، در تماس با خاک می باشد ؛ لازم است در کنار انتخاب نـوع ، جنس و ابعاد مناسب برای الکترود زمین ، اقداماتی نیز در جهت اصلـاح و

مواد-کاهنده-مقاومت-زمین-gem

بهبود شرایط خاک منطقه انجـام گیرد. به علـاوه آزمایشات انـجـام شده به وسیله مهندسین آمریکایی در آلـاسکـا نشان می دهد که اگـر اطراف یک میله اتصال زمین معمولی بـا مواد کاهنده مقـاومت زمین پر گـردد ، می تواند بـاعث کـاهش مقـاومت مجموع ، تا یک بیستم شود.

 

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-reduction-of-soil-resistance/

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

حفاظت ثانویه در برابر صاعقه یا حفاظت تجهیزات داخلی (SPD)

۱۴۸۶۲۸۷۶۸۱_picture3

حفاظت ثانویه در برابر صاعقه یا حفاظت تجهیزات داخلی (SPD)

 

شوک های الکتریکی اغلب از طریق صاعقه ایجاد می گردد ، این ولتاژهای القایی موجب اختلالات در شبکه هـای مختلف می شود (مقدار ایـن ولـتـاژ چندین کیلو ولـت در مدت زمان چند میکرو ثانیه می باشد) ، که این اختلالات ممکن است باعث عملکرد نـادرست دستگاه و یا از کار افتادگی کامل سیستم های حساس گردند. شوک هـای الکتریکی که نـاشی از اثـرات غیر مستقیم صاعقه هستند ، زیـان بـار تـریـن عوامل تـاثـیـر گـذار بـر سیستم هـای الکترونیکی و مخـابـرات می بـاشنـد.

صـاعقه تـا شعـاع چند کیلومتری انتشار یـافته و گسترش آن بـاعث افـزایش پتـانسیل گردیده و اضافه ولتاژهـا را در ترمینال هـای زمین القاء می کند.۲۶/۶ درصد صدمـات وارده بـه تجهیـزات و وسایـل الکتـرونیکـی از اضافه ولتـاژهـای ، نـاشی از صاعقه می بـاشد. بـه تجهیـزات حفاظت در مقـابـل بـرخـورد غیـر مستقیم SPD کـه مخـفـف Surge Protective Device است گفـته می شود.

 

توسعه و کـاربـرد سیستم های الکتـرونیکی و مخـابـراتی ، موجب افـزایش شدیـد آمـار صدمات وارده به ایـن دستگـاه هـا در اثـر صاعقه و اضافه ولتـاژهای نـاشی از آن شده است. بـرای ایـن بخش از حفاظت ، کـاهش اثـر میـدان های الکتـرومغناطیسی نـاشی از صاعقه مد نظر قرار می گیرد.

حفـاظت اولیه به عمل آمده تـوسط سیستم هـای صاعقه گـیـر ، ارتینگ و هم پـتـانسیل سازی حفاظت سیستم هـای الکتریکی ، الکترونیکی و مخـابـراتی را در بـرابـر دخـالت اضافه ولتاژها گارانتی نخواهد کرد.

حفاظت موثـر این تجهیزات در مقابل ولتاژهای القـایی حاصله ، وقتی امکـان پذیر است که کلیه سیستم های حفاظت خارجی همراه با حفاظت داخلی نصب شده باشند. بنابراین بـرق گـیـرهای فشار ضعیف ( Surge Arresters ) دستگـاه هایی هستند کـه بـه عنـوان آخریـن بخش از حفاظت در بـرابـر صاعقه استفـاده می گـردند. ارسترها دستگـاه هایی هستند که جهت بـرگـردانـدن انـرژی وابسته به اضـافه ولتـاژ به داخـل سیستم زمین طـراحی می شوند و از تئوری Zone Concept جهت حفـاظت داخـلی ساختـمان استفـاده می نمایند.

این اضافه ولتاژها از طریق زیـر می توانند به وجـود آیند :
برخورد مستقیم صاعقه

انتقال امواج روی خطوط اصلی یـا دیتا
پارامترهای مهم SPD :
مشخصات و پارامترهـای الکتریکی SPD به شرح زیـرمی بـاشد :

ولتاژ بهره برداری ( UC ) : ماکزیمم ولتاژ بهره برداری است که SPD بـه طـور پیوسته می تـواند تحمل نماید.
اضافه ولتاژ موقت ( Ut ) : اضـافه ولتـاژ موقتی است کـه SPD می تـوانـد آن را تحمل نماید ، بدون آن کـه ایـن اضافه ولتـاژ بـاعث افت عملکـرد SPD گـردد.
جریـان تخلیه نامی ( In ) : آن سطح از جریـان ایمپالس که SPD می تواند آن را به طور پیاپی تخلیه نماید ، بدون آن که مشکلی برای SPD به وجود آید.
ماکزیمم جریان تخلیه ( Imax ) : آن سطح از جـریـان ایمپالس که SPD می تواند آن را تنها یک بار تخلیه نماید.
Up : سطح ولتاژ حفاظتی ، که مطابق با استاندارد IEC 364 تعیین می گردد.

دسته بندی :
SPD ها مطابق با استاندارد IEC 61643 – 11 و بر حسب دامنه سرج ، به سه نوع زیر تقسیم بـنـدی می شوند.
نوع اول : در مکـان هایی که احتمال برخورد صاعقه به سیم انتقال انرژی وجود دارد و یـا ساخـتـمـان هـایـی کـه مجهز بـه سیستم حفاظت در بـرابـر صاعقه ( LPS ) می باشد نصب می گردد.
نوع دوم : در ورودی تـاسیسـات ، در تـابـلـوهـای اصلی و در تـاسیسـاتـی کـه مجهـز بـه سیستم حفاظت در برابر صاعقه ( LPS ) نمی باشد نصب می گردد.
نوع سوم : در ورودی تجهیزات و بـارهای حساس قـرار می گیـرند. ایـن نـوع SPD ها با انرژی کم فعال می شوند.
تعمیر و نگهداری از سیستم حفاظت ثانویه :
در مورد ارسترهـا تعمیـر و نگهداری چنـدانی مورد نـیـاز نمی بـاشد. سیستم ارسترهـا اغلب مجهز به سیستم کنترل بصری و همچنین سیستم کنـتـرل از راه دور می بـاشنـد.
در ضمن استفـاده از ارسترهـا ی Pluggable بـاعث آسـانی تعمیـر ، نگهداری و راحـتـی تعویض کـارتـریج هـای سوخته می گـردند. گـارانتی سیستم صاعقه گیر بـراساس بـنـد هفتم استاندارد NFC 17-102 می باشد که توسط شرکت سُها سنجش رعایت می گردد.

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b5%d8%a7%d8%b9%d9%82%d9%87-%db%8c%d8%a7-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d8%aa%d8%ac/

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

سرج ارستر سیتل(citel)-فرانسه

سرج ارستر سیتل(citel)-فرانسه

سرج ارستر سیتل(citel)-فرانسه

فروش ویژه صاعقه گیر اذرخش

معرفی سرج ارستر های CITEL

کمپانی CITEL  از سال۱۹۳۷ فعالیت خود را در زمینه برقگیرها آغاز نموده و هم اکنون یکی از پیشگامان این صنعت در سطح جهان می باشد. قابل ذکر است این کمپانی با بیش از ۷۰ سال سابقه یکی از قدیمی ترین تولیدکنندگان سرج ارستر در سطح دنیامی باشد. این کمپانی ابتدا فعالیت خود را در اروپا و ایالات متحده آغاز کرده و بتدریج در نقاط دیگر دنیا خصوصا در آسیا فعالیت خود را گسترش داده و جایگاه محکمی به دست آورده است.

تولیدات این کارخانه مطابق با استانداردهای مهم دنیا از جمله:

IEC 61643-1 جهانی، UL 1449 آمریکا، EN 61643-11 اروپا و NFEN 61643-11 فرانسه و همچنین استانداردهای مربوط به تجهیزات مخابراتی LEC 61643-11 جهانی، ITU-T جهانی و UL 497 A/B آمریکا می باشد.

تولیدات شرکت CITEL شامل کلیه ارستر ها از جمله :

  • ارستر خطوط تغذیه و توزیع شامل ارستر های AC کلاس های ( B-C-D ) در ولتاژهای مختلف و ارستر DC
  • ارسترهای RF
  • ارسترهای تلفن و دیتا
  • ارسترهای کامپیتر

در سال های اخیر با افزایش تقاضا برای سیستم های مخابراتی شرکت های متولی این امر برای حفاظت تجهیزات خود ملزم به استفاده از سرج ارستر های مخابراتی و BTS  ها شدند. در همین راستا محصولات شرکت CITEL  پس از بررسی کارشناسان سازمان های مختلف مخابراتی مورد تأیید قرار گرفته و هم اکنون در صدها مرکز مخابراتی در حال کار می باشد.

سرج ارستر سیتل(citel)-فرانسه

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%b3%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%aa%d9%84citel-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%87/

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

الکترو موتور کف کش چاه چیست؟

 stream-pump-11

پمپ کف کش، الکتروپمپ کفکش

پمپ کف کش تک فاز و پمپ کفکش سه فاز

کف کش از گروه الکتروپمپ های مستغرق سانتریفیوژ می باشد.

 B فروش انواع کف کش و الکتروپمپ کفکش تک فاز و الکترو پمپ کف کش سه فاز، پمپ کف کش فلوتردار، این محصولات بنا به نیاز مشتری در جنس های مختلفی مثل کف کش استیل و کف کش چدن وکفکش آلومینیومی ارائه می شوند.

یکی از عمومی ترین کاربرد این محصولات پمپ کفکش چاه آب می باشد.

از دیگر محصولات قابل ارائه در این بخش می توان به قیمت:

پمپ کف کش،

پمپ آب کف کش برای چاه و استخر،

الکتروپمپ ضد آب،

پمپ کف کش لوارا،

پمپ کف کش استریم،

پمپ کف کش ایتالیایی،

پمپ کف کش چینی،

پمپ کف کش پنتاکس،

پمپ کف کش چاه آب و پمپ درون آب اشاره نمود.

فروش ویژه صاعقه گیر اذرخش

 

پمپ کف کش                                    پمپ کف کش

اطلاعات عمومی در مورد الکتروموتور کاربرد الکتروپمپ کف کش:

  • پمپاژ آب صاف

  • پمپ آب خانگی

  • پمپ کف کش چاه آب

  • فواره ها

  • انتقال آب از مخازن و استخرها

  • تخلیه پساب های فاضلاب (با غلظت کم)

  • آبیاری

  • انتقال سیالات مختلف در صنایع غذایی و دارویی

  • تخلیه پس آبهای باران

  • تخلیه آب استخر

  • تخلیه پس آبهای بارانی

  • انتقال آب از مخازن آبیاری کشاورزی

  • مصارف آب شرب

  • کف شکنی

 ویژگی های پمپ کف کش:

  • پمپ کفکش با توجه به نوع کاربرد و سیال مورد پمپاژ از مواد مختلفی نظیر استنلس استیل، چدن، مواد پلیمری  و …. ساخته می شوند.

  • جنس پروانه از نوع استیل، تکنوپلیمر، نوریل ( پلاستیک فشرده )، چدن وبرنج می باشد.

  • الکتروپمپ های کف کش در دو نوع ساده و فلوتردار ( دارای قطع کن برقی ) می باشند.

  • پمپ کفکش های موجود در بازار به دو نوع آب از بغل و آب از رو تقسیم بندی می شوند.

  • کفکش بادی ( پنوماتیک ) وبرقی ضد انفجار ( EX ) اروپایی جهت جابه جایی انواع سیالات شیمیایی و قابل اشتعال و انفجار و انواع مشتقات نفتی با بدنه چدن و قابل ارایه است.

  • جهت جا به جایی آب شور کف کش با بدنه و پروانه برنجی به صورت سفارشی قابل ارایه می باشد.

  • الکتروپمپ های کف کش از لحاظ نحوه خنک کاری به دو نوع آب خنک و روغن خنک تقسیم بندی می شوند.

  • کف کش ها در دو نوع خازن داخل و خازن بیرون ( تکفاز ) ساخته می شوند.

  • کفکش ها از لحاظ قرار گیری پروانه در هوزینگ یا پوسته واز لحاظ شکل به دو نوع پروانه بسته و پروانه نیمه باز جهت جابه جایی آب صاف و آبهای آلوده و حاوی املاح ( آب و یا آبگیر رودخانه ) پیشنهاد می گردد.

 

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d9%81-%da%a9%d8%b4-%da%86%d8%a7%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

ارتینگ الکتریسته ساکن

الکتریسیته ساکن

بارهای ساکن، ناشی از اضافه یا کمبود الکترون در اتم های اجسام می باشند و جسمی که بازاء هر ۱۰۰٫۰۰۰ اتم خود، یک الکترون کم یا زیاد داشته باشد باردار قوی محسوب می باشد.

ولتاژی که بر اثر بارهای ساکن ایجاد می شود با مقدار بار ذخیره شده در آن جسم (Q) و ظرفیت جسم نسبت به محیط اطراف خود C بوسیله رابطه  V=Q/C  ارتباط پیدا می کند.

اگر روند تولید بارهای ساکن در یک جسم بیشتر از نرخ نشت آن باشد ولتاژ جسم، رفته رفته افزایش می یابد به حدی که بالاخره سبب یک تخلیه ناگهانی انرژی (spark) به بخشی از محیط اطراف میشود که این تخلیه ناگهانی در پاره ای از موارد خطر آفرین خواهد بود.

افزایش ولتاژ قبل از تخلیه می تواند به چندین هزار ولت برسد اما چون بارها ساکن بوده و جاری نیستند احتمال تبدیل فرآیند تخلیه بارها (spark) به فرآیند جرقه (Ignition) در یک محیط معمولی خیلی کم است.

الکتریسیته ساکن در صنایع معمولاً درموارد ذیل تولید می گردند:

۱- عبور مواد پودر شده از روی نقاله های بادی

۲- چرخش تسمه ها و کمربندهای انتقال قدرت غیر هادی

۳- جاری شدن هوا، گاز یا بخار مواد، از مجراها و دریچه ها

۴- حرکت هایی که سبب تغییر موقعیت سطوح تماس مواد غیر مشابه مایع یا جامد میگردد که  حداقل یکی از اینها هادی الکتریسیته خوبی نباشد.

۵- بدن انسان، در محیط های خشک و کم رطوبت بر اثر تماس کفش با کف ساختمانها، بار ساکن تا چند هزار ولت تولید می کند.

 همچنین تولید بار در بدن انسان می تواند براثر کارکردن نزدیک عوامل تولید الکتریسیته ساکن مثل موارد ۱ تا ۴ فوق و یا براثر نزدیک شدن به خودروهایی که دارای بار ساکن هستند بوجود آید.

ارتینگ الکتریسته ساکن

 


روشهای کنترل بارهای الکترواستاتیک:

جلوی تولید الکتریسیته ساکن را نمی توان گرفت، اما می توان با تجهیزاتی آن را کم اثر یا بی اثر نمود.

و یا با سرعتی بیشتر از سرعت تولید این بارها آنها را در مسیر سالمی تخلیه نمود تا ولتاژ به مرحله تخلیه یا جرقه نرسد.

روشهای کنترل بارهای ساکن به شرح ذیل  می باشند :

a) هم بندی و زمین کردن

(b کنترل رطوبت

c) یونیزاسیون

d) اجرای کف های هادی

e) تمهیدات مخصوص نصب و نگهداری

از ترکیب روشهای بالا نیز در مواردی جهت کنترل موثرتر می توان استفاده نمود.


a) هم بندی و زمین کردن

در این روش بخش های مختلف تجهیزات و ماشین آلات به هم متصل شده و تماماً به زمین وصل می شوند.

این روش می تواند پاره ای از مشکلات بارهای ساکن را مرتفع نماید.

برای تجهیزات و ماشین آلات متحرک از سیستم های جاروبک های ذغالی یا اتصالات برنجی جهت اتصال زمین استفاده می شود.

روش هم بندی و اتصال زمین در فرآیندهایی که تجهیزات استفاده شده دارای قطعات غیر هادی بزرگی هستند و امکان اتصال زمین آنها وجود ندارد مثل صنایع کاغذ سازی، لاستیک و پارچه عملی نمی باشد.

در صنایع نفت و پالایشگاهها که بارهای ساکن روی مایعات با هدایت کم جمع می شوند نیز این روش قابل استفاده نمی باشد و باید از روشهای دیگر استفاده نمود.

هم بندی (bonding) و اتصال به زمین (grounding) دو جسم که احتمال تجمع و تخلیه بارهای ساکن بین آنها وجود دارد روش موثری جهت از بین بردن اثرات سوء بارهای ساکن است.

در این روش بخش های مختلف تجهیزات و ماشین آلات به هم متصل شده و تماماً به زمین وصل می شوند.

این روش می تواند پاره ای از مشکلات بارهای ساکن را مرتفع نماید.

این نوع گراند را گراند بارهای ساکن میگویند.

همانطور که در شکل زیر مشخص است در حالت A  جسم غیر هادی سمت راست باردار است بنابراین نسبت به جسم سمت چپ و زمین اختلاف پتانسیل دارد که ممکن است در بعضی مواقع تخلیه آن  سبب خطراتی از جمله خطر آتش سوزی گردد.

در حالت B دو جسم توسط سیم هادی به هم وصل شده اند بنا بر این بین دو جسم سمت راست وچپ اختلاف پتانسیلی وجود ندارد ولی بین این دو با زمین اختلاف پتانسیل وجود دارد.

در حالت C  پس از وصل دو جسم به زمین دیگر هیچگونه اختلاف پتانسیلی بین اجسام و زمین وجود ندارد و خطر به کلی رفع شده است.

b) روش کنترل رطوبت

بعضی مواد عایق، نظیر پارچه، چوب، کاغذ یا بتن خود دارای یک مقدار رطوبت در تعادل با محیط می باشند، و هر چه رطوبت ذاتی یا مصنوعی روی سطح این مواد بیشتر باشد هدایت آنها بیشتر شده و احتمال جمع شدن بارهای ساکن روی آنها کمتر است.

در بعضی حالتها، مرطوب کردن موضعی تجهیزات بوسیله تزریق بخار نتایج رضایت بخشی خواهد داد و رطوبت عمومی محیط را هم بالا نخواهد برد.

عملاً ثابت شده، مه در محیط های بسته اگر رطوبت نسبی در دمای معمولی در محدوده ۷۰ درصد نگه داشته شود، انباشتگی بارهای ساکن هیچگاه به موقعیت و مرحله خطر نخواهد رسید.

c) یونیزاسیون

در این روش هوای محیط پیرامون جسمی که احتمال جمع شدن بارهای ساکن روی آن می باشد را یونیزه می کنند به این ترتیب هوای یونیزه شده بارهای ساکن تولیدی را جذب کرده و به هوای خنثی تبدیل می شود.

یا می توان از طریق هوای یونیزه شده که یک مسیر هادی است بارهای ساکن انباشته شده روی جسم را به زمین هدایت نمود.

یونیزه کردن هوا می تواند بوسیله شانه های استاتیک یا خنثی سازهای القایی یا خنثی سازهای الکتریکی انجام شود.

d) کف های کاذب هادی

در نواحی قابل انفجار که تخلیه بارهای ساکن سبب تولید جرقه می شود از کف های هادی یا کف پوش های هادی استفاده میکنند .

این کف پوش ها می توانند بارهای ساکن را که از طریق انسان یا تجهیزات تولید می شود به زمین متصل نماید.

این کف های کاذب باید از موادی تشکیل شوند که امکان تخلیه بار روی آنها وجود نداشته باشد مثل کف پوش های لاستیکی ضد الکترواستاتیک، سربی یا دیگر ترکیبات هادی.

e) تمهیدات مخصوص نصب و نگهداری

افرادی که به سایت های دارای کف کاذب هادی وارد می شوند یا در آنجا کار می کنند باید کفش های هادی بپوشند.

تجهیزات متحرک باید مستقیماً یا از طریق چرخک هایی به کف هادی متصل شوند.

اپراتورها لباس هایی از جنس پشم و ابریشم که تولید کننده بارهای ساکن هستند نپوشند.

از کف های لاستیکی هادی موضعی برای جاهائیکه بطور کامل دارای کف هادی نمی باشد استفاده گردد.

 

 

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

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

پایه های توزیع و انتقال نیرو

پایه های توزیع و انتقال نیرو

پایه ها و دکل های توزیع و انتقال نیرو:

خطوط توزیع هوایی بطور کلی در همه جا بر روی پایه ها نصب می شود.

این پایه ها بیشتر از نوع بتنی، چوبی و فلزی می باشد.

محاسبه میزان شکست تیر برق و نیز رعایت کمترین قدرت تحمل پایه مورد نظر، تعیین کننده کلاس یا همان قدرت کششی پایه خواهد بود.

فروش ویژه صاعقه گیر اذرخش

در خطوط تولید طول پایه ها استاندارد بوده و در محدوده مشخص شده ای قرار دارد ولی استحکام آنها بستگی به ماده تشکیل دهنده و همچنین ابعاد سطح مقطع آنها دارد.

برای احداث خطوط هوایی در مسیر هایی که حمل پایه های سنگین بتنی مشکل بوده و ضرورت چند تکه کردن پایه های انتقال نیرو مورد نیاز می باشد و یا بمنظور عبور خطوط از موانع و مکانهایی که به قدرت و مقاومت بیشتری نیاز است انواع تیر برق های فلزی ( فولادی ) طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.

فروش ویژه صاعقه گیر اذرخش

در ضمن به دلیل زیبایی و یکنواختی آنها گونه هایی از این نوع پایه هادرشبکه روشنایی معابر به کار می رود.

پایه های فلزی به صورت زیر شناخته می شوند.

الف) پایه های فلزی پرتیک ( A شکل ) یا تیر آهن کشیده،

ب) پایه های فلزی مشبک ( دکل ) یا اسکلتی،

ج) پایه های نوع لوله ای ( تلسکوپی )

پوشش گالوانیزه بر روی پایه ها یک روش مناسب به حساب می آید.

۱٫ چگونگی ساخت دکل فلزی مشبک – یا اسکلتی

تاورهای فلزی به طور معمول از آهن یا نبشی یا پروفیل های آلومینیمی ساخته می شوند و در مواقع ضروری برای استقامت مکانیکی زیاد یا فولاد آلیاژی به عنوان پایه خطوط استفاده می شود.

با این حال سازه های اسکلت فلزی برای عبور از اسپن های بزرگ مورد استفاده می باشند.

فروش ویژه صاعقه گیر اذرخش

اجزای اصلی تیر برق های فلزی که می توانند روی فونداسیون قرار بگیرندعبارتند از:

•    بدنه اصلی

•    باد بند ها

•    صفحه شابلون

در ساخت پایه های فلزی برای مونتاژ راحت در انتهای پایه و محل اتصال به فونداسیون و نیز محل مونتاژ قطعات دکل یک صفحه شابلون نصب می شود.

نقش باد بند ها به عنوان جدا کننده و شاخه ها به عنوان نگهداری آنها عمل می کنند.

به طور معمول برای سهولت عملیات نصب بیشترین قسمت های جوشکاری در کارخانه انجام می گیرد و فقط برای مونتاژ از پیچ و مهره استفاده می شود.

این سازه های فلزی در دو نوع تو خطی ( میانی ) و پایه کششی ( زاویه ) بر اساس میزان قدرت درخواست شده طراحی و ساخته می شوند.

با این حال کلیه این پایه ها دارای سه قسمت مشترک بدنه، بازوها ( کراس آرم ها ) ، نگهدارنده سیم زمین هستند.

فروش ویژه صاعقه گیر اذرخش

transmission-tower1-1

فروش ویژه صاعقه گیر اذرخش


۲٫ چگونگی ساخت پایه های فلزی لوله ای ( تلسکوپی )

پایه های لوله ای (  تیر برق های عراقی ) از قطعات لوله ای فلزی ساخته شده اند به شکلی که قطر قطعات پایین بیشتر بوده و به تدریج تا بالا کم می شود.

قسمت انتهایی تیر برق ها می تواند به صورت مستقیم یا انحنادار باشد.

در صورت اسنفاده پایه فلزی مستقیم در شبکه برق کراس آرم فلزی به صورت ( T ) شکل در بالای آن جوش داده می شود.

به طور معمول پایه های فلزی لوله ای برای استفاده در شبکه روشنایی معابر و گاهی خطوط مخابراتی به کار می رود.

تیر برق های فلزی ( تیر برق عراقی ) اغلب به سه روش ساخته می شوند:

الف) پایه فلزی لوله ای ( تیر برق عراقی ) نوع تداخلی

ب) پایه فلزی لوله ای نوع بوشن – تبدیل

ج) پایه فلزی هشت وجهی

 

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88/

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

سیم محافظ در شبکه هوایی برق چیست؟

سیم محافظ در شبکه هوایی برق چیست؟

سیم محافظ

– مقدمه

خطوط هوائی انتقال انرژی به علت داشتن مسیرهای طولانی و قرارگرفتن در محیط آزاد ، دائماً تحت تأثیر شرایط جوی محیط اطراف خود قرار دارند .

گاهی این شرایط می توانند موجبات بروز اشکال در کار خطوط انتقال و در نتیجه بروز اختلال در شبکه را فراهم کنند .

بنابراین جهت تداوم کار شبکه و عدم خروج خط لازم است تا حد امکان از وقوع این اشکالات جلوگیری نمود.

یکی از عوامل مهم جوی که همواره تداوم برقرسانی خطوط انتقال را تهدید می کند صاعقه است .

به دلیل بلند بودن ارتفاع برجهای انتقال نیرو و بعضاً پهن بودن سر دکلها احتمال برخورد صاعقه با برج و هادیهای خطوط انتقال بسیار بیشتر از احتمال برخورد صاعقه با زمین مجاور آن می باشد .

خصوصاً در قسمتهائی که خط انتقال از مناطق دشت و هموار عبور می کند به علت نبودن عوارض مرتقع دیگر ، احتمال برخورد صاعقه با شبکه انتقال باز هم بیشتر می شود .

لذا بایستی پس از اصابت صاعقه به شبکه انتقال باز هم بیشتر می شود .

لذا بایستی پس از اصابت صاعقه به سیستم انتقال نیرو ، با ایجاد مسیرهای مناسب جریان به طریقی از اثرات بعدی آن جلوگیری بعمل آورد .

۲- سیم محافظ (sheild wire)هوائی :

وظیفه اصلی سیم محافظ هوائی که در بالای برج و در ارتباط فیزیکی با بدنه آن نصب می گردد حفاظت سیستم انتقال انرژی در مقابل اصابت مستقیم صاعقه به سیم هادی و ولتاژ القائی در هادیها در اثر اصابت صاعقه به زمین اطراف خط می باشد .

 سیم محافظ هوائی طوری نصب می گردد که زاویه حفاظت مناسبی برای هادیهای خط فراهم آورد .

در صورتی که این زاویه نتواند توسط یک سیم تأمین شود دو سیم محافظ کشیده می شود .

سیم محافظ هوائی مستقیماً به برج متصل می شود و بدین ترتیب جریانهای ناشی از تخلیه جوی و رعد و برق را به زمین منتقل می کند .

از طرفی سیم محافظ وظیفه انتقال جریانهای اتصال کوتاه به زمین را هم عهده دار بوده و از لحاظ مکانیکی نیز بایستی مقاومت کششی مناسب را دارا باشد .

بنابراین طراحی و انتخاب سیم محافظ مشابه سیم هادی و با توجه به دو نقطه نظر الکتریکی و مکانیکی صورت می گیرد :

الف) نقطه نظر الکتریکی :

سیم محافظ بایستی قابلیت انتقال جریانهای اتصال کوتاه و جریانهای ناشی از تخلیه جوی ( رعد و برق ) یا اصابت صاعقه را داشته باشد .

۱- جریانهای ناشی از اتصال کوتاه :

بیشترین آمار اتصال کوتاه در خطوط انتقال نیرو مربوط به اتصال کوتاه تکفاز به زمین می باشد .

این اتصال به دلایل مختلف از جمله شرایط طوفانی ، آلودگی مقره ها ، برخورد اجسام خارجی مانند شاخه درختان و پرندگان و غیره اتفاق می افتد .

پس از بروز اتصالی جریان اتصال کوتاه از طریق سیم محافظ به زمین منتقل می شود .

بنابراین سیم محافظ بایستی توانائی عبور این جریان را داشته باشد .

البته برای انتخاب سیم محافظ کل جریان اتصالی در نظر گرفته نمی شود زیرا جریان اتصال کوتاه در طرفین برج و در دو جهت در سیم محافظ جاری می شود .

طبق استاندارد ( IEEE ) 80 درصد جریان اتصال کوتاه در انتخاب سیم محافظ در نظر گرفته می شود .

مقطع سیم محافظ برای تحمل این میزان جریان بستگی به زمان تداوم اتصالی دارد .

سطح مقطع مناسب سیم محافظ هوائی برای تحمل جریان اتصالی از رابطه ی زیر بدست می آید :

که در آن :

t : زمان تداوم جریان اتصالی تا عمل کلیدها برحسب ثانیه ( معمولاً ۱ تا ۳ ثانیه در نظر گرفته می شود ) .

: جریان اتصال کوتاه برحسب آمپر .

A : سطح مقطع سیم محافظ .

و K : ضریب ثابت می باشد .

این ضریب بستگی به نوع سیم محافظ دارد و به شرح ذیل می باشد :

ACSR :            K = 85

فولاد گالوانیزه :          K = 49

فولاد با روکش آلومینیوم :      K = 92

۲ جریانهای ناشی از تخلیه جوی ( رعد وبرق ) و اصابت صاعقه :

در اینجا ابتدا به پدیده تخلیه جوی  مختصراً اشاره ای می کنیم .

ابرها در اثر اصطکاک با مولکولهای هوا باردار می شوند این بارها می توانند مثبت ویا منفی باشند.

معمولاً قسمت فوقانی ابرها دارای بار مثبت و قسمت تحتانی دارای بار منفی هستند بهر حال گردایان ولتاژ در توده ابر متغیر ودر حدود ( V/Cm  ) ۱۰۰ – ۵۰ می باشد .

( بعنوان مثال توده ابر در ارتفاع ۳۰۰۰ متری بطور متوسط پتانسیلی برابر با ( kV  ) ۰۰۰،۲۰ دارد . )

بارها الکتریکی تخلیه شده ابرها با سرعت نور ودر دو جهت حرکت می کنند و جریان موجی را پدید می آورند ودر عوض چند میکرو ثانیه مستهلک می شودند .

یکی از موجهای سیموله شده تخلیه ابرها بصورت U sec 50  ۱٫۲  می باشد  .

که در آن :

 : ماکزیمم جریان موجی ( بر حسب کیلوآمپر )

  : زمان پیشانی موج ( بر حسب میکرو ثانیه )

و  : زمان نصف موج ( بر حسب میکرو ثانیه ) می باشد .

در اثر تخلیه جوی مستقیم بر روی برجها ویا سیمهای هادی ومحافظ هوائی ، یک جریان موجی ظاهر می گردد .

جریان تخلیه بطور لحظه ای در فاصله زمانی بسیار کوتاه ( چند میکروثانیه ) تا مقدار حداکثر خود ( معادل ۱۰۰-۱۰ کیلوآمپر ) افزایش یافته و سپس بتدریج کاهش می یابد وعبور جریان ناشی از آن موجب القاء ولتاژی درخط می شود که بصورت موج سیار تجلی می یابد سرعت افزایش این ولتاژ موجی تخلیه به حدود ۱۰۰۰ – ۵۰۰ کیلوولت بر میکروثانیه بالغ می گردد.

به منظور انجام آزمایش و برآورد ایزولاسیون داخلی وخارجی در قبال ولتاژهای موجی قطع و وصل و تخلیه جوی ، ولتاژهای موجی بکار برده می شوند.

کلیه ولتاژهای موجی استاندارد اعم از تخلیه جوی واضافه ولتاژ ناشی از قطع و وصل کلیدها با زمان پیشانی و زمان نصف موج مشخص می گردند و به ترتیب با ۱T و ۲T   نشان داده می شوند.

زمانهای T1 و T2در استاندارد lEC برای موجهای تخلیه جوی به ترتیب ۲/۱ و۵۰ میکرو ثانیه و برای ولتاژ موجی قطع و وصل ۲۵۰ و۲۵۰۰ میکروثانیه می باشد و این زمانها بصورت زیر تعریف می شوند :

(T1  ) زمان پیشانی موج : زمان لازم برای رسیدن از ۱۰ درصد به پیک یا قله موج بر حسب میکروثانیه .

( T2 ) زمان نصف موج : زمان لازم برای رسیدن از ۱۰ درصد به نصف مقدار پیک در قسمت انتهایی موج بر حسب میکروثانیه .

موج سیار ایجاد شده را می توان بصورت تفاضل دو تابع نمایی بصورت زیر نشان داد :

که در این رابطه Zc  امپدانس مشخصه یا امپدانس موجی خط و Im  ماکزیمم جریان موجی می باشد .

برای محاسبه دامنه جریان موجی از روشهای مختلف استفاده می گردد یکی از این روشها که پیچیده می باشد روش دو نقطه ای است .

در این روش مقدار جریان صاعقه و مقطع سیم محافظ متناسب با آن با توجه به شرایط جوی بارگذاری منطقه امپدانس موجی برج و سیم هوائی وابعاد محاسبه می شود .

روش دیگری که نسبتاً ساده تر می باشد روش احتمالی نام دارد و در آن با داشتن احتمال برخورد صاعقه به برج ویا سیم محافظ هوائی مقدار جریان صاعقه را از روی منحنی بدست می آوریم .

ابتدا به کمک رابطۀ زیر تعداد صاعقه های اصابت شده به خط را محاسبه می کنیم .

که در آن :

IKL  : تعداد روزهای سال که رعد و برق در منطقه وجود دارد .

 : ارتفاع ماکزیمم برج ( متر ) .

و M : تعداد صاعقه های اصابت شده به خط می باشد .

 اگر عملکرد خط یا تعداد قطعی مجاز در یکصد کیلومتر در سال را با K  نشان دهیم .

و فرض کنیم که   درصد از صاعقه های وارد شده به خط به برج اصابت کند در آن صورت احتمال جرقه ناشی از اصابت صاعقه به برج از رابطه زیر قابل محاسبه است .

  با استفاده از منحنی مقدار جریان صاعقه بر حسب احتمال P بدست می آید و با داشتن مقدار جریان صاعقه و در نظر گرفتن زمان انتشار موج مقطع مناسب سیم محافظ هوائی از رابطۀ ( ۱ ) محاسبه می شود .

ب نقطه نظر مکانیکی :

 برای انتخاب سیم محافظ مناسب علاوه بر بررسی مشخصات الکتریکی بایستی برسی هائی از نظر مکانیکی نیز بعمل آید .

شرایط بارگذاری برای سیم محافظ معمولاً همان شرایط انتخاب شده برای هادی در مناطق مختلف بارگذاری می باشد با این تفاوت که علاوه بر رعایت اطمینان مجاز برای هر حالت خاص بارگذاری ، لازم است حداقل فاصله هوائی و زاویه حفاظت مورد نیاز بین سیم محافظ و هادی در وسط اسپن و در بدترین حالت بارگذاری کنترل شود .

معمولاً فلش سیم محافظ را ۸۰ تا ۹۰ درصد فلش سیم فاز در شرایط عادی ( E.D.S  ) می گیرند که اینکار بدلیل رعایت فواصل ایمنی مجاز بین سیم هادی و محافظ داشتن زاویه حفاظت مناسب جهت هادیها و مسئله گالوپینگ می باشد .

برای کنترل فاصله بین هادی و سیم محافظ در وسط اسپن با داشتن کشش سیم محافظ در شرایط عادی ( E. D. S  ) توسط معادله حالت مقدار کشش وفلش را در سایر حالات بارگذاری بدست می آوریم و در هر حالت فاصله سیم فاز از سیم محافظ را با کنترل فلش ها ثابت نگه می داریم این فاصله در وسط اسپن باید حتماً رعایت شود .

 با توجه به بررسی های انجام شده مشاهده گردیده که در طراحی وانتخاب سیم محافظ ، داشتن مقاومت الکتریکی کم مطلوبست تا محافظ فیزیکی خوبی برای سیم فاز باشد .

اما از آنجایی که افزایش قطر هادی مزبور سبب گرانی آن می شود بهتر است که با کاهش مقاومت پایه سیم محافظ با قطر کمتری را انتخاب نمود از طرفی توجه به این مطلب ضروری است که تشکیل برف و یخ روی سیم زمین سریعتر بوده واین سیم مقدار ضخامت یخ بیشتری را دارا می باشد .

در حالی که بعلت گرم شدن هادیهای اصلی در اثر جریان الکتریکی یخ روی آنها دیرتر تشکیل می شود وزودتر از بین می رود به همین دلیل سیم محافظ هوائی باید حتی الامکان در مقایسه با دیگر هادیهای خط دارای مقاومت مکانیکی بیشتری باشد.

برای این منظور از هادیهای فولادی با پوشش آلومینیومی و یا هادیهای آلومینیوم فولادی با استقامت زیاد استفاده می شود  .

در مناطق آلوده ( کنار دریا و مناطق صنعتی ) نیز از سیم محافظ فولاد گالوانیزه با روکش آلومینیم که در قبال خوردگی مقاوم هستند استفاده می شود.

و در نزدیکی نیروگاهها و پستهای فشار قوی جهت داشتن مقاومت کم از سیم هایی که دارای رشته های آلومینیومی ( ACSR ) با استقامت زیاد هستند استفاده می شود .

 در ایران اغلب از همان مغزی هادیهای خط جهت سیم محافظ هوائی در خطوط انتقال نیرو استفاده می شود .

زیرا مقدار جریانی که لازمست از سیم محافظ عبور نماید کمتر از هادیست از طرفی چون بایستی سیم محافظ سخت تر کشیده شود وزن مغزی  فولادی از خود هادیها سبکتر بوده وامکان سخت تر کشیدن آن بیشتر است .

در کشورهای دیگر جهت سیم محافظ هوایی از سیمهای یافته شده ( مانند ۷٫No.8 ) و یا سیم گالوانیزه با روکش آلومینیم  استفاده شود ( در کشور ما نیز برای تعدادی از خطوط مورد استفاده قرار گرفته است.

 

سیم های محافظ (SHEILD WIRE)

شیلد وایر

(SHIELD WIRE)

 

معرفی

شیلدوایر‌ها یا سیم‌های گارد در خطوط انتقال هوایی استفاده می‌شوند.

شیلدوایر از نظر ظاهری مشابه  مغزی هادی‌های ACSR بوده و ساختاری شامل ۷، ۱۹، ۳۷ رشته سیم‌ فولادی گالوانیزه از کلاس‌های A, B و‍C  و یا سیم فولادی AW را دارا می‌باشد که حول یکی از سیم‌ها بصورت هم مرکز بافته شده‌اند.

در شیلدوایر‌ها جهت پیچیده شدن سیم‌ها در لایه خارجی چپگرد می‌باشد.

شیلدوایر‌ها مطابق با الزامات استاندارد ASTM B498, ASTM B415, ASTM B416 تولید می‌گردند.

کاربرد

شیلدوایر به منظور به حداقل رساندن احتمال برخورد صاعقه به هادی‌های فاز حامل جریان الکتریکی و جریان‌های اتصال کوتاه از بالاترین نقطه‌دکل به زمین متصل می‌گردد.

در خطوط با ولتاژ بالا (HV) می‌توان از دو شیلد‌وایر استفاده نمود.

در خطوط انتقال می‌توان از کابل OPGW استفاده نمود تا علاوه بر برقراری ارتباط ، نقش شیلدوایر را نیز ایفا نماید.

 

 

سیم گارد چیست؟

سیم گارد یعنی سیم نگهبان.

یعنی وقتی صاعقه می خواد به دکل اصابت کنه و به سیم انتقال نیرو بخوره، به جاش به گارد می خوره و به زمین منتقل میشه.

چون اگه به خود سیم برق بخوره میزنه تمام ادوات انتقال رو میسوزونه!!

مثلاً به این عکس نگاه کنید

tower

ببین یک دکل دو مداره رو نشون میده.

کلاً ۸ تا سیم از رو دکل می گذره. ۴ تا این ور ۴ تا اون ور

۶ تا از این ۸ تا ضخیم ترن در واقع سیم انتقال نیرو هستند.

دو تا سه فاز میشه ۶ تا سیم.

یعنی یک مدار سه فازه یکطرف دکل، یه مدار سه فازه هم اونطرف دکل.

اون بالای بالا اگه دقت کنی یه سیم نازک تر هست که سیم گارده.

این دکل بالایی مال انتقاله یعنی ولتاژ های خیلی بالا ۳۰۰-۴۰۰ کیلو ولت.

عکس پایین دکل توزیعه که فقط سه فاز داره و یک مداره است.

 

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%b3%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

چاه ارت الکترومغناطیسی

چاه ارت الکترومغناطیسی

سیستم ارتینگ عبارت است ، از هنر ایجاد اتصال الکتریکی مناسب به جرم کلی زمین .

به طوری کـه زمیـن بـه عنـوان مرجع صفر پتانسیل و بـرای انتقال جـریـان های خطـا در سیستم هـای الکتریکی مختلف ( تغذیه ، سیگنال ، صاعقه و . . . ) مورد استفـاده قـرار می گیرد.

اجرای سیستم زمین جهت دستیابی به اهداف زیر ضروری است :

عملکرد صحیح تجهیزات حفاظتی ( ارسترهـا ، صاعقه  گیـرهـا ، کلیدهای خودکار و . . . )

کاهش ولتاژ گـام و تماس در مواقع بروز اختلاف پتانسیل های خطرناک

مهار شوک هـای ولـتـاژ نـاشی از القـائـات الکتـرو مغناطیسی

و تخلیه الکتریسته ساکـن طبـق استـانداردهـای محلی و بین المللی ( VDE – BS – IEC – NFC -NFPA – IEEE ) به منظور حفاظت جان انسان ها

و کاربـرد مناسب سیستم های الکتریکی ،

الکترونیکی ،

اجرای سیستم هم پتانسیل و ایجاد شبکه زمین گسترده واحد ، در یک سایت

و اتصال تمـامی اجـزای فلـزی منصوب ( بدنه ژنـراتـور ، تـرانسفورمـاتـورهـا ، سینی کـابـل هـا ، لـولـه های داکت های فلزی ، استراکچر ساختمان هـا و . . . ) به آن ضـروری است.

در ایـن صورت ابعـاد و پیکره بندی شبکه زمین در کنار دستیابی به مقدار خاصی برای مقـاومت الـکـتـرود زمیـن بسیـار مهم می بـاشد.

هر چنـد که به طـور کلی کـاهش مقدار مقـاومت و امپـدانس سیستم زمین جهت محدود نمودن سطح ولتـاژ الکتـرود زمیـن در زمان تخلیه جریـان هـای خطـا و عملکرد به موقع عناصر حفاظتی بسیار مطلوب است.

در ایـن راستا به منظور کاهش مقدار امپدانس سیستم زمین تـا حد امکان و با در نظر گرفتن این نکته که مقاومت سیستم زمین در واقع مجموع مقاومت هادی های ارتباطی اتصالـات و الکتـرود ارت در تماس بـا خاک می بـاشد ، لـازم است در کنار انتخاب نوع ، جنس و ابعـاد مناسب برای الکترود زمین ، اقداماتی نیز در جهت اصلاح و بهبود شرایط خاک منطقه انجـام گیـرد.

آزمایشگـاه شرکت مهندسی سُها سنجش سپاهان برای انتخاب بهترین و به صرفه ترین سیستم ارتینگ بـا بـررسی نـوع خـاک منطقه منـاسـب تـریـن روش هـای اجـرا سیستم ارتـیـنـگ را ارائه می دهد.

۱٫   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.

تیم نظـارت شرکت سُها سنجش سپاهان بـا همکـاری کارشناسان فنی ایـن شرکت بـرای اجرای صحیح و مطابق با استاندارد ، کار نظارت بر اجرای سیستم هم بندی را از ابتدای مراحل اولیه فونداسیون تـا پـایـان اجـرای سیستم ارت بـر عهده دارد و نیز گواهینامه تایید از طرف شرکت صادر می گردد.

۲٫   اجرای سیستم ارت عمیق :
در این روش که یک روش معمول می باشد از چاه برای اجرای ارت استفاده می شود.

الف  )  انتخاب محل چاه ارت :
چاه ارت را بـاید در جاهایی که پایین ‌ترین سطح را داشته و احتمال دسترسی به رطـوبـت حـتـی ‌الـامکـان در عمق کمتری وجود دارد و یـا در نـقـاطـی کـه بیشتر در معرض رطوبت و آب قرار دارند ، مـانـنـد زمین هـای چمن ، بـاغچه‌ هـا و فضاهـای سبز حفر نمود.

ب  )  عمق چاه :

ابـعـاد سیستم چـاه ارت بستگی به مقاومت ویـژه خاکی دارد که چـاه ارت در آنجـا ایجـاد می گردد ، ایـن مقاومت ممکن است بسته به جنس خاک ( گل‌ ، شن و … ) تا حد نسبتاً زیادی تغییر کند.

بـا توجه به مقاومت مخصوص زمین ، عمق چـاه از حداقل ۴ متر تا ۸ متر و قطرآن حدوداٌ ۸۰ سانتی متر می تواند بـاشد.

در زمین هـایـی کـه بـا توجه بـه نـوع خاک دارای مقاومت مخصوص کمتری هستند مـانـنـد خاک هـای کشاورزی و رسی عمق مورد نـیـاز بـرای حفـاری کمتر بـوده و در زمیـن هـای شنی و سنگلـاخی کـه دارای مقاومت مخصوص بالـاتری هستند نیاز به حفر چاه بـا عمق بیشتر می باشد.

برای اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک از دستگاه های خاص استفاده می گردد.

در صورتـی کـه تـا عمق ۴ متـر بـه رطوبت نـرسیده و احتمال آن باشد که در عمق بیشتر از ۶ متـر بـه رطوبت نخواهیم رسیـد .

نیازی نیست چـاه را بیشتر از ۶ متـر حـفـر کنیم. بـه طور کـلـی عمق ۶ مـتـر و قـطـر حدود ۸۰ سانتی متر برای حفر چاه پیشنهـاد می گـردد.

مقـاومت ویـژه را می تـوان از طریـق جدول زیـر و یـا بـا استفاده از اهم متر ارت ندازه گیری کرد.

بـرخی از تجهیزاتی که در سیستم ارت عمقی مورد استفاده قرار می گیرد بـه شرح ذیل می بـاشد :

الکترود از نوع صفحه مسی :

صـفـحـه مـسـی به ابـعـاد ۰٫۵ * ۴۰ * ۴۰ سـانـتـی مـتـر بـرای مـنـاطـق شمالی کـشـور و ۰٫۵ * ۵۰ * ۵۰ سانتی مـتـر

برای منـاطق نیمه خشک همانـنـد تـهـران و۰٫۵ * ۷۰ * ۷۰ سانتی مـتـر

بـرای منـاطـق کویـری استفاده شده و محصول کـارخـانـه مس شهید بـاهنـر می بـاشد.

از صفحه مسی بـا ضخـامت ۳ و یـا ۴ میلی متر نـیـز ، می توان استفاده نمود.

هادی ارتباطی :

بـا توجه به نـوع سیستم ارت و نـوع تجهیزات به کـار رفته شده و متناسب با نوع خاک ، نوع و اندازه هادی ارتباطی ، تعیین می گردد. به عنوان مثال : سیم مسی ، نمره ۵۰ متر

اتصال سیم به صفحه مسی :

اتصال سیم بـه صفحه مسی بسیار مهم می باشد.

و هرگز و در هیچ شرایطی نباید ایـن اتصال تنها بـا استفاده از بست ، دوختن سیم به صفحه و یـا دیگـر موارد مشابه برقرار گردد.

بلکه حتماً می بایست ، سیم به صفحه جوش داده شود و جهت استحکام بیشتر با استفاده از ۲ عدد بست ، سیم به صفحه بسته و محکم گردد.

جهت جوش دادن قطعات مسی به یکدیگر از جوش بـرنـج و یـا نقره استفـاده شود و یـا در صورت عـدم دسترسی بـه ایـن نـوع جوش ، از جوش ( Cadweld ) استفـاده گـردد.

۳٫   اجرای سیستم ارت سطحی :

در ایـن روش سیستم ارت در سطح زمـیـن ( بـرای مناطقی کـه امکان حـفـاری عمیق در آن ها وجود ندارد ) و یا در عمق حدود ۸۰ سانتی متر اجرا می گـردد.

شرایطی که در آن از سیستم ارت سطحی استفاده می شود :

ـ فضای لازم و امکان حفاری در اطراف سایت وجود داشته بـاشد.

ـ ارتفاع از سطح دریا پائین باشد ، همانند شهر های شمالی و جنوبی کشور.

ـ پستی و بلندی محوطه سایت کـم بـاشـد.

ـ فاصله بـیـن دکـل و سـایـت زیـاد بـاشـد.

اجرای ارت به روش سطحی :

هفت روش برای اجرای ارت به روش سطحی وجود دارد کـه عبارتند از :

ROD   -۱
RING   – ۲
۳ –   پنجه ای ( شعاعی )
۴ –   مختلط
۵ –   حلزونی
۶ –   الکتروشیمیایی
۷ –   شبکه ای

اجرای ارت به روش ROD کوبی :

مصالح مورد نیاز :

مصالح مورد نیاز همانند روش عمقی می باشد ، بـا این تفاوت که به جای صفحه مسی از میـلـه هـای مـغـز فـولـادی ۱/۵ متری ، بـا قطر ۱۴ میلی متر و بـا روکش مس اسـتـفـاده می نمائـیـم.

روش اجرا :

کـانـالـی بـه عمق ۸۰ سانتی متر ، عرض ۴۵ سانتی متر و طـول X حفـر می نمائیم. طـول کـانـال را با روش اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک و انجـام محاسبات لـازم می توان تعیین نمود.

سایر روش ها :

روش های دیگر در مناطق کوهستانی و سنگلاخی و مکان های خاص کاربرد دارد ، که بنا به مورد ، با بازدید از محل و اندازه گیری های لازم ، طرح مناسب تهیه می گردد.

اجرای ارت در ارتفاعات :

ارتـفـاعـات کشور را بـا توجه بـه نوع زمین و خـاک می توان به سه دسته تقسیم نمود :

ـ ارتفاعات خاکی که امکان حفاری و کوبیدن میله مغز فولادی در آن ها وجود دارد.

ـ ارتفاعات سنگلاخی که امکـان حفاری عمیق در آن هـا وجود ندارد ، ولی می توان شـیـار ایـجـاد نمود.

ـ ارتفاعات صخـره ای.

در حالت اول :

به یکی از روش های حفر چاه یا کوبیدن ROD می توان سیستم ارت را اجرا نمود.

در حالت دوم :

شیارهـایی به صورت ستاره و پنجه ای ایجـاد نموده و تسمه مسی را در داخل شیار هـا خوابانده و برای کـاهش مقاومت روی تسمه را بـا مخلوط خاک و مواد کاهنده مقاومت خاک می پوشانـیـم.

نکته :

کلیه اتصالـات در زیـر خاک می بایست به یکدیگر جوش داده شوند.

روش اول :

در زمین های صخره ای که امکان حفاری وجود ندارد ، با مصالح ساختمانی کانال ساخته ، تسمه مسی را در کف کـانـال خوابانده ، و کـانـال را بـا مواد کـاهـنـده مقـاومت خـاک پـر می نمائیم.

طول کـانـال و یـا کـانـال ها می بایست به اندازه ای باشد که مقاومت اندازه گیری شده ، زیـر ۳ اهم گـردد.

بـرای گرفتن نتیجه مطلوب ، بایستی داخل کـانـال بـه صورت مصنوعی دائماً مرطوب نگه داشته شود.

روش دوم :

ایـن روش شبکه ای است ؛ بدین صورت که ابـتـدا شبکه شطرنجی ، بـا سیـم مسی بـه طـول X + 3 و عـرض Y + 3 ، به طوری که نقاط اتصال به هم جوش داده شده و شبکه فـوق ایـجـاد شود.

سپس آن را بـا مـصـالـح ساختمانی و مواد کـاهـنـده مـقـاومـت خـاک می پوشانیم و انشعاب های لـازم ، جهت دکل ، سایت و نقاط دیگر از آن گرفته می شود متغییر هـای X و Y بـه میزان مقـاومت خوانده شده بستگی دارد.

 

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%da%86%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b3%db%8c/

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

ارتینگ سرور و دیتا سنتر

۱۱g

جهت جلوگیری از ورود بارهای اضافی و مخرب روی سیستم های کامپیوتری بایستی ارت استاندارد و اصولی طراحی و اجرا شده باشد تا کل سیستم بطور کامل همبندی و توسط کابل مسی به چاه مخصوص منتقل گردد. در همین راستا کفپوش های کاذب آنتی استاتیک بایستی الکتریسیته ساکن را جذب کرده و توسط تسمه های مخصوص که در کف نصب شده است به چاه ارت انتقال بدهند.

این شرکت با دسترسی به تمام اجزای مورد نیاز میتواند در راستای مشاوره، طراحی و اجرای چاه ارت و سیستم ارتینگ اتاق امن برای کامپیوترهای شما موثر باشد.

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

مديريت وبسايت بهروز عليخانی

دلایل ترکیب نیروگاه های بادی و خوشیدی

۹۹e31d90-21d8-4e86-aacf-f05f07a5ec4e

ترکیب نیروگاه های بادی و خوشیدی بازده بیشتری دارد

چه عاملی باعث شده است انرژی بادی و انرژی خورشیدی به منبع اصلی تأمین انرژی الکتریکی برای ما تبدیل نشوند؟ یکی از پاسخ‌های ساده‌ این است: خورشید تنها در طول روز می‌تابد. وزش باد نیز مقطعی است و در فصول مختلف شدت متفاوتی دارد و از سویی ممکن است زمانی که به انرژی نیاز باشد اصلا بادی وجود نداشته باشد. اما اگر این دو منبع انرژی با یکدیگر همراه شوند چطور؟ سارا کورتز از آزمایشگاه انرژی‌های تجدید‌پذیر متعلق به دپارتمان انرژی ایالات‌متحده در ابن باره می‌گوید:

انرژی بادی اصولا مکمل انرژی خورشیدی است. برای مثال در بعضی از مناطق، وزش باد در زمستان و ماه‌هایی از بهار شدت می‌گیرد. در زمستان روزهای آفتابی کمی داریم، اما بادها بیشتر و شدیدتر می‌شوند.

اکنون چند تن از محققان پرتلاش در حوزه‌ی توسعه‌ی انرژی‌های نو، در حال کار بر پروژه‌هایی هستند که شامل بهره‌برداری انرژی بادی و خورشیدی به‌صورت هم‌زمان خواهد بود. آن‌ها مشغول توسعه‌ی پروژه‌های هیبریدی بادی-خورشیدی هستند تا از توانایی تولید انرژی هرکدام از این منابع نهایت استفاده را ببرند. در واقع آن‌ها امیدوارند با استفاده‌ی توأم از انرژی‌های بادی و خورشیدی؛ بتوانند جایگزین مطمئنی برای سوخت‌های فسیلی -که عامل گرمایش زمین تلقی می‌شوند- پیدا کنند.

پیوست کردن نیروگاه خورشیدی به نیروگاه بادی

دشت‌های مسطح واقع در غرب منطقه‌ی کوهستانی شرقی استرالیا، در آینده‌ی نزدیک شاهد شروع ساخت پروژه‌ی نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی خواهند بود. این نیروگاه خورشیدی درست در نزدیکی ۷۳ توربین بادی -که هم‌اکنون در مدار قرار دارند- ساخته خواهد شد. آژانس انرژی‌ها‌ی تجدید‌پذیر استرالیا (ARENA)، یک آژانس دولتی که مسئول عملیاتی کردن پروژه‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر است، اعلام کرد مبلغ ۹.۹ میلیون دلار استرالیا در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده است. ویژگی منحصربه‌فرد منطقه فوق که در جنوب غربی سیدنی قرار دارد، این است که راندمان تولید انرژی از نیرو‌گاه بادی-خورشیدی بیشتر از یک نیروگاه بادی است.

اما افزایش راندمان تولید انرژی تنها مزیت این نیروگاه‌های هیبریدی (ترکیبی) نیست. مدیرعامل ARENA، ایور فریشنکت اعتقاد دارد با قرار دادن نیروگاه‌های بادی و خورشیدی در کنار هم، می‌توانیم شاهد کاهش هزینه‌های اتصالات و توسعه‌ی شبکه‌ی برق در شهرها باشیم. با ساخت نیروگاه خورشیدی در مجاورت نیروگاه‌ بادی، فریشنکت تخمین می‌زند هزینه‌ها تا ۶ میلیون دلار کاهش پیدا خواهد کرد. این مبلغ به معنی کاهش ۲۰ درصدی هزینه‌های پروژه‌ خواهد بود.

فریشنکت امیدوار است پروژه‌ی Gullen Range به‌عنوان یک مدل موفق برای ضمیمه‌کردن نیروگاه خورشیدی به نیروگاه بادی به‌منظور افزایش راندمان تولید انرژی معرفی شود. او درباره‌ی طرح می‌گوید:

وقتی بحث ساخت نیروگاه هیبریدی مطرح می‌شود، بزرگ بودن نیروگاه تأثیر مهمی بر رقابتی بودن پروژه ندارد؛ به این معنی که با استفاده از راه‌حل‌های جدید می‌توان بازار‌های جدیدی برای نیروگاه‌های خورشیدی سایز متوسط پیدا کرد.

نیروگاه بادی

اما این بازارهای جدید تا چه اندازه بزرگ هستند؟ فریشنکت با استناد به مطالعه‌ای که توسط ARENA انجام شده است، می‌گوید با ساختن نیرو‌گاه‌های خورشیدی در مجاورت نیرو‌گاه‌های بادی در حال فعالیت در استرالیا، می‌توان ۱۰۰۰ مگاوات برق تولید کرد که برای تأمین انرژی ۷۰۰ هزار خانه کافی است.

فریشنکنت می‌افزاید:

درس‌هایی که می‌توان از پروژه‌ی Gullen Range آموخت، بسیار باارزش هستند؛ این پروژه در نوع خود در استرالیا بی‌نظیر است. این پروژه پتانسیل این را دارد که اعتمادبه‌نفس صنایعی را که در این حوزه فعالیت دارند بالا ببرد و الگویی برای پروژه‌های مشابه آتی باشد.

تقویت‌کننده‌های باتری

تنها مزیت ترکیب انرژی‌های بادی و خورشیدی، افزایش تولید انرژی الکتریکی و صرفه‌جویی در هزینه‌ی ساخت تأسیسات نیست. کورتز  می‌گوید استفاده‌ی ترکیبی از انرژی خورشیدی و انرژی بادی می‌تواند سبب کاهش هزینه‌های مربوط به ریزشبکه‌ها از جمله باتری‌ها شود. ریزشبکه نوعی از شبکه‌های انرژی است که با جدا شدن از شبکه‌ی اصلی انرژی می‌تواند مستقلا به فعالیت خود ادامه دهد.

آن‌طور که کورتز می‌گوید، استفاده از میکروشبکه‌ها در مناطقی مانند هاوایی و هند در حال گسترش است؛ علت گسترش چنین شبکه‌هایی این است که در این مناطق، هزینه‌ی استفاده از امکانات رفاهی مانند برق بسیار بالا است یا اینکه اتصال به مناطق دورافتاده از لحاظ اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نیست.

به همین دلیل از ریز‌شبکه‌ها در چنین مناطقی استفاده می‌شود. اما از آنجایی که آن‌ها انرژی خود را از سلول‌های خورشیدی به دست می‌آورند و از سویی با توجه به اینکه هوا همیشه آفتابی نیست؛ آن مناطق برای ذخیره‌ی انرژی به باتری نیاز دارند.مشکل اینجا است که باتری‌های به‌کاررفته دارای قیمت بالایی هستند. اضافه‌کردن انرژی بادی به این ریز‌شبکه‌ها می‌تواند وابستگی به باتری را کاهش دهد؛ زیرا به‌طور معمول زمانی که آفتاب در حال تابش نباشد، باد شروع به وزیدن می‌کند. کورتز در این مورد می‌گوید:

اگر شما در موقعیتی ساکن باشید که زیاد باد می‌وزد، معقول خواهد بود اگر از انرژی بادی به‌جای باتری استفاده کنید؛ حداقل تا زمانی که باتری از تکنولوژی انرژی بادی ارزان‌تر نباشد.

ترکیب سلول‌های خورشیدی با توربین‌های بادی می‌تواند تولید انرژی را تا دو برابر حالتی که از یکی از این دو منبع استفاده می‌کنید، افزایش دهد. ARENA پیش‌بینی می‌کند نیروگاه خورشیدی Gullen در جولای ۲۰۱۷ شروع به کار کند؛ اما تا آن زمان ما به اطلاعات تجربی در مورد نحوه‌ی کارکرد این نیروگاه‌های هیبریدی دسترسی نخواهیم داشت. باید توجه داشت که توسعه‌دهندگان نیروگاه خورشیدی در مورد کاهش تولید انرژی از سلول‌ها‌ی خورشیدی به دلیل سایه‌ی توربین‌های بادی نیز نگرانی دارند.

با این حال تحقیقات انجام‌شده از شدت نگرانی محققان کاسته است. طبق شبیه‌سازی‌های انجام‌شده در مؤسسات آلمانی، میزان اتلاف انرژی خورشیدی در اثر سایه‌های به وجود آمده از توربین‌های بادی در حدود ۱ تا ۲ درصد تخمین زده شده است. آن‌ها همچنین پیش‌بینی کرده‌اند ترکیب نیروگاه‌ خورشیدی با نیروگاه‌های بادی عملا می‌تواند راندمان تولید انرژی را دو برابر کند. البته طراحان پروژه‌ی Gullen پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از افتادن سایه توربین‌ها بر سلول‌های خورشیدی را انجام داده‌اندِ به این ترتیب که سلول‌ها را در جهت شمال توربین‌های بادی و به دور از سایه‌ی آن‌ها تعبیه کرده‌اند.

تقریبا هیبریدی

آژانس دفاع لجستیکی وابسته به وزارت دفاع ایالات‌متحده، در حال کار بر روش‌هایی است که تمام نقاط ضعف استفاده‌ی ترکیبی از انرژی خورشیدی و انرژی بادی را از بین ببرد. این آژانس با همکاری سازمان Apex Clean Energy در تلاش است تا ۱۰۰ درصد نیاز انرژی منطقه‌ی فورت‌هوود در تگزاس را تأمین کند. آن‌ها در نظر دارند با استفاده از انرژی نیرو‌گاه‌ خورشیدی به همراه انرژی تولیدشده از یک نیروگاه بادی که در ۳۰۰ مایلی شمال غرب آن قرار دارد، به این هدف دست یابند.

مدیر روابط عمومی Apex، داوی ویلسون توضیح می‌دهد علت قرار دادن نیروگاه خورشیدی در منطقه‌ی فورت‌هوود این است که ارتش در نظر داشت شبکه از قطعی‌های برق و سایر محدودیت‌های شبکه‌ی اصلی مصون بماند. اما شرکت Apex و ارتش تصمیم گرفتند نیروگاه بادی را در منطقه‌ای بسازند که شدت وزش باد زیاد باشد. آن‌ها توربین‌های بادی را در جایی قرار دادند که بیشترین منبع انرژی بادی در دسترس است. نکته‌ی اصلی این پروژه به اعتقاد ویلسون، این است که برای ساخت یک نیروگاه هیبریدی لازم نیست توربین‌ها و سلول‌های خورشیدی در یک مکان قرار گیرند. ویلسون امیدوار است پروژه‌های این‌چنینی بتوانند هم از لحاظ زیست‌محیطی و هم از لحاظ اقتصادی قابل توجیه باشند. او توضیح می‌دهد:

در حال حاضر در ایالات‌متحده، ارزان‌ترین گزینه‌ برای تولید برق، نیروگاه بادی است. این در حالی است که تولید برق از نیروگاه خورشیدی هزینه‌ی بیشتری می‌طلبد. زمانی‌ که هزینه‌ی این دو آیتم را با هم ترکیب می‌کنید، می‌بینید هزینه‌ی آن‌ها در مقایسه با سایر منابع انرژی رقابتی‌تر می‌شود.

خوش آمدید

th8PQGG8H4

           Tel:09125373550 (مهندس علیخانی)

 

شرکت پیشرو الکتریک غرب (تاریخ تاسیس : ۱۳۸۵)-(شماره ثبت:۱۰۹۰۷)

این شرکت نمایندگی فروش و نصب صاعقه گیرهایالکترونیکی و طراحی و اجرای سیستم ارتینگ حفاظتی و الکتریکی( چاه ارت )طراحی و نصب سیستم یو پی اس (ups) – و سیستم برق خورشیدی  و توربین های بادی و نمایندگی فروش یو پی اس (ups) و استابلایزر با مارک JET POWER تایوان در غرب کشور(کرمانشاه)میباشد. علاوه بر موارد فوق این شرکت با دارا بودن رتبه ۵ پیمانکاری  در رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با توجه به اینکه مجری ذیصلاح شرکت توزیع برق می باشد در زمینه های مشروحه زیر نیز مجوز و توانمندی انجام پروژه ها را دارد:

 

 

۱- پیمانکار اجرای شبکه هوایی و زمینی  ۲۰ کیلو ولت (۲۰kv)

 

۱۴۰-۶۰۰x334

۵۷۱۰۲۵۰_۸۶۸

۲-پیمانکار پست برق هوایی و زمینی ۲۰KV(شامل تهیه ونصب ترانس– فشار متوسط و تابلو برق مربوطه)

 

DSC05098

 

 

۲۴-۱۵

۲۴-۱۵

۳-پیمانکار اجرای  چاه ارت  جهت تکمیل سیستم  ارتینگ و گراند یک  مجموعه یا سایت — مجری  جوش احتراقی  —جوش کدولد- جوش کدولد و سیستم ارت

 

۰۳

 

۱۱۹۲۵۷۷۵_۱۶۹۵۸۳۵۵۶۷۶۱۷۹۵_۱۶۰۹۸۱۰۵۶۸_n

۲۹

 

images

 

۴-عملیات مربوط به طراحی-تهیه و نصب سیستم هوشمند سازی واحدهای مسکونی وتجاری(BMS) با ارایه سیستم LG کره

 

 

 

۵-پیمانکار و مجری نصب پست کمپکت۲۰kv(کامپکت) (۲۰کیلو ولت) و سیستم ارت مربوطه

 

IMG_4026-01

 

tmp9323

 

indexاا

 

 

۶-طراحی و نصب دستگاه یو پی اس – (ups)

 

untitled

 

upsmaintenance

 

۴۰۴_Z1gymXJ6

 

 

۷-نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور و خدمات اور هال ژنراتورو سنکرون کردن دیزل ژنراتور با سیستم یو پی اس (ups)در غرب کشور(کرمانشاه)

 

دیزل ژنراتور

 

image

C619118-364x245

۸- پیمانکار تجهیز برق چاهای آب کشاورزی و مراکز صنعتی( برق رسانی)

 

۱۳۹۴۰۸۱۲۰۹۵۲۳۷۶۰۹۶۴۴۰۳۷۴

 

Drip-Irrigation-Method-Ag-01

 

th6ML4MR4A

 

۹-طراحی و نصب سرج ارسترها جهت تکمیل سیستم ارتینگو صاعقه گیر(حفاظت ثانویه) و برقگیر

thHP23Y1NS

 

SurgearrestorMCD50B31_Photo_20150616093818

۱۰-طراحی و نصب سیستم استابلایزر(تثبیت کننده ولتاژ) جهت منازل مسکونی-اداری-یونیت های دندانپزشکی و مراکز و کارخانه های صنعتی

 

 

th5DCV2T16

 

 

 

 

 

rack-benefit-2

۱۱-طراحی و اجرای سیستم روشنایی با استفاده از چراغهای فوق کم مصرف واحدهای مسکونی- اداری-تجاری وهمچنین روشنایی خیابانی و پارکی(اس ام دی–ال ای دی)

 

 

thVRAH3SFM

 

 

H4-LED-120SMD_2

 

 

۲۰۱۷۰۳۳۱_۱۶۵۰۲۵

 

 

 

۲۰۱۷۰۳۳۱_۱۵۴۷۳۱

 

۱۲-پیمانکار  و مجری برق خورشیدی(برق سولار)—- انرژی خورشیدی — انرژی خورشید

۱۳-طراحی و نصب سیستم برق خورشیدی (on grid و off grid)—- انرژی خورشیدی در غرب کشور —- انرژی خورشیدی در استان کرمانشاه

 

th8EUD6QZ9

 

 

 

thM856HC6A

 

 

 

thOOP5OB0J

 

۱۴-طراحی و اجرای سیستم حفاظت کاتودیک و سیستم ارت جهت لوله های انتقال نفت و گاز با استفاده از برق خورشیدی و جوش احتراقی

 

۱۵-پیمانکار و مجری حفاظت کاتدیک (حفاظت کاتدی)مخازن سوخت و آب و کلیه سطوح فلزی دفنی با منبع تغذیه برق خورشیدی و جوش احتراقی

 

۱۱۹۲۵۷۷۵_۱۶۹۵۸۳۵۵۶۷۶۱۷۹۵_۱۶۰۹۸۱۰۵۶۸_n

 

 

th1W1GCQUM

 

 

 

img104

 

۱۶-پیمانکار با تجربه و تخصصی برق فشار قوی و ضعیف

۱۷- فروش یو پی اس (ups) در کرمانشاه

۱۸-چاه ارت ماتریسی و گسترده در سطح –چاه ارت عمقی وبرقگیر

image

 

os5t_پکیج-لوازم-چاه-ارت-gst-5-استاندارد

۱۹-پیمانکار سیستم ارت برق خورشیدی-ارت چاه اسانسور-ارت پستهای برق- ارت اپرون فرودگاه

۲۰-پیمانکار و مجری احیای سیستم چاه ارت

۲۱-طراحی و نصب سیستم روشنایی و ناوبری باند فرودگاه در کلیه سطوح (CAT-1,2,3 )

۲۲-مجری تخصصی یو پی اس (ups)  و دیزل ژنراتور درکرمانشاه و غرب کشور

imageئئ

پیشرو الکتریک غرب کرمانشاه طراح  تخصصی یو پی اس (ups) – استابلایزر و دیزل ژنراتور و اجرای چاه ارت – جوش کدولد

طراح یو پی اس

اجرای یو پی اس

مجری یو پی اس

نصاب یو پی اس

نصب یو پی اس

قیمت جوش کدولد

 

 

 

Generator_room

 

diesel-generator-installation

 

 

 

diesel

پیشرو الکتریک غرب کرمانشاه فروش باتری یوپی اس (ups)و دیزل ژنراتور

امید است با تلاش و جدیت مضاعف در کیفیت مطلوب پروژه ها خدمتی در خور و شایسته به هم وطنان عزیزمان ارایه بنماییم.

پیشرو الکتریک غرب نماینده فروش وسایل ارتینگ-صاعقه گیرچاه ارتیو پی اس(UPS)- استابلایزرخانه هوشمند(BMS) (اسمارت هوم-smart home)-جوش احتراقی– جوش کدولد-لامپ ها و چراغ های فوق کم مصرف(SMD-LED)(اس ام دی-ال ام دی) و پکیج برق خورشیدی (solar –سولار)(پنل خورشیدی)و توربین بادی  –دیزل ژنراتور در کرمانشاه(غرب کشور) میباشد.

th7DG71EUY

یو پی اس توان بالا (ups)—-یو پی اس انلاین—-یو پی اس افلاین

یو پی اس توان متوسط (ups)—یو پی اس بییو پی اس

یو پی اس توان پایین(ups)

۳۰۰-Medium

 

 

 

۴۰۴_Z1gymXJ6

 

ارتینگ  سیستم برق خورشیدی با اتصال به چاه ارت

ارت ساختمان مسکونی و چاه ارت و برقگیر

ارت پست برق و چاه ارت الکتریکی و چاه ارت حفاظتی وبرقگیر

 

۳۰۵

 

HV_earthtest7

احرای پست کمپکت

طراحی پست کمپکت

قیمت پست کمپکت

sahara1ف

 

 

thmb879IMG_0203

 

 

 

کمپکت

 

 

برق

 

 

۲۰۱۷۰۴۱۷_۱۵۳۱۱۲

 

 

 

۲۰۱۷۰۴۱۹_۱۴۴۲۱۲

 

پیمانکار برق—پیمانکار نیرو—-پیمانکار تخصصی برق—پیمانکار  با تجربه برق—-پیمانکار  سیستم برق—-پیمانکار برق

پیمانکاری برق و تاسیسات

طراح حفاظت کاتدیک (کاتدی)

مجری حفاظت کاتدیک (کاتدی)

 

۲۰۱۲۰۲۱۵۱۴۲۶۴۲۶۸۴_x23

 

 

th8JZ5YSXM

خانه هوشمند

اسمارت هوم

bmssmart home

ساختمان هوشمند

thO8YY6Z1Q

 

۳۵۶۹۸۷۰

 

 

۱۴۴۲۸۲۹۳۸۵۳۱۲_۵-th4

 

thPTNE6DLY

 

th1TER5Q60

 

 صاعقه گیر الکترونیکی با مارک هلیتا(فرانسه)

صاعقه گیر الکترونیکی بامارک ایندلک(فرانسه)

avisa5

 

۲۰۱۷۰۴۱۷_۱۵۵۸۳۱

 

صاعقه گیر الکترونیکی با مارک فرانکلین فرانس(فرانسه)

صاعقه گیر الکترونیکی با مارک پیورته(فرانسه)

صاعقه گیر الکترونیکی با مارک دوال میژن(فرانسه)

صاعقه گیر الکترونیکی با مارک امگا(فرانسه)

صاعقه گیر الکترونیکی با مارک فور اند(ترکیه)

صاعقه گیر الکترونیکی با مارک لی وا (ترکیه)

 

۲۰۱۷۰۴۱۷_۱۷۱۴۵۴

 

  جوش کدولد یا جوش احتراقی

 نصاب چراغ باند

مجری چراغ باند

۱۳۲۱۳۱۷۸۶۲_۱۷۸۱۰

اجرای چراغ باند

طراحی چراغ باند

airport-lighting

طراح چراغ باند فرودگاه

اجرای سیستم ناوبری باند فرودگاه

alcms1_min

مجری سیستم ناوبری باند فرودگاه

th0G0DVXJ9

 

 

۵rie5iewzbr

 

 

Lightning_strike_jan_2007

 

 

 

lightninggg

دیزل ژنراتورکرمانشاه

خانه هوشمندکرمانشاه

برق سولارکرمانشاه

جوش کدولدکرمانشاه

سرج ارسترکرمانشاه

download-1

 

۳۲b86304-3fd0-4600-a405-facb30c82974

 

 

Guyed_Tower_Borjband_2

طراح و مجری سیستم ارت

طراح و مجری چاه ارت

اجرای جوش کدولد

مجری جوش احتراقی یا کدولد

قیمت جوش کدولد

Permanent link to this article: http://peg-co.com/home/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c/

« نوشته‌های قدیمی‌تر