کانال آموزشی برق مارگارین
11.8K subscribers
318 photos
172 videos
161 files
1.42K links
💥 برق ساختمان و صنعتی

💥 اتوماسیون و ابزاردقیق

💥مانیتورینگ و PLC......

👇👇لینک کانال

https://xn--r1a.website/joinchat/AAAAAEOJI0i_j8qizfLuew


⭕️جهت رزرو تبليغات و درج آگهی در كانال و پیام به مدیر با آيدي زير👇👇 در ارتباط باشید.

🆔 @MargarineChanel
Download Telegram
……….💥👆👆

🍀 سنسورهای حرکتی PIR (Passive Infrared) و مایکروویو (MW) ؟

#سنسور

▪️ PIR:
تشخیص تغییرات در تابش مادون قرمز (حرارت) از اجسام داغ (مانند بدن انسان) عمل می‌کند. وقتی فردی حرکت می‌کند، تغییرات در تابش مادون قرمز وارد سنسور می‌شود و آن را تشخیص می‌دهد.

▪️ مایکروویو (MW):

سنسور مایکروویو از امواج رادیویی در محدوده مایکروویو استفاده می‌کند که از اجسام عبور می‌کنند و انعکاس پیدا می‌کنند. هنگامی که حرکت در محیط ایجاد شود، تغییراتی در الگوهای بازتاب امواج مایکروویو رخ می‌دهد که توسط سنسور تشخیص داده می‌شود.

⭕️ محدوده تشخیص

▪️ PIR:
دارای محدوده تشخیص بین ۵ تا ۱۰ متر

▪️ مایکروویو (MW):

حدود ۱۵ تا ۳۰ متر یا حتی بیشتر

🪐 حساسیت

▪️ PIR:
حرارت بدن انسان حساس هستند و معمولاً به تغییرات گرمایی بسیار دقیق واکنش نشان می‌دهند. به همین دلیل، این سنسورها ممکن است در برابر حرکت‌های با سرعت پایین حساس نباشند.

▪️ مایکروویو (MW):
این سنسورها حساسیت بیشتری به تغییرات حرکت دارند، حتی در دماهای مختلف، و قادر به تشخیص حرکت‌های کندتر و حتی در شرایط نوری ضعیف‌تر هستند.

☄️محیط کار
▪️ PIR:
این سنسورها تحت تأثیر
دما و محیط‌های با نوسانات دمایی زیاد (مانند مناطق گرم یا سرد) می‌توانند عملکرد کمتری داشته باشند. همچنین، آنها در معرض تداخل از سایر منابع گرمایی (مثل پنکه‌ها یا وسایل گرمایشی) قرار دارند.

🔹 مایکروویو (MW):

سنسورهای مایکروویو کمتر
تحت تأثیر تغییرات دمایی قرار دارند و می‌توانند از موانع مانند پرده‌ها یا دیوارهای نازک عبور کنند، که باعث افزایش دقت آنها می‌شود.

✳️ کاربردها
▪️ PIR:
معمولاً برای تشخیص
حرکت انسان در سیستم‌های امنیتی، روشنایی خودکار و نظارت استفاده می‌شود.
▪️ مایکروویو (MW):
به دلیل حساسیت بیشتر به حرکت و دقت بالاتر، در محیط‌های صنعتی، تجاری، و سیستم‌های پیشرفته‌تر امنیتی استفاده می‌شود.

⭐️💥نتیجه‌گیری:

اگر نیاز به تشخیص حرکت در فاصله کوتاه و با مصرف انرژی کم دارید، سنسور PIR انتخاب مناسبی است.

اگر نیاز به دقت بالا و برد بیشتر، حتی در شرایط خاص یا محیط‌های سخت دارید، سنسور مایکروویو می‌تواند گزینه بهتری باشد.

🌎 کانال آموزش برق مارگارین


@Margarinepower 💯

🌼🌼🌼
4👍1
Forwarded from کانال آموزش برق مارگارین
……….💥👆👆

🍀 تفاوت bara و barg چیست ؟

#فشار


🔹 bar (فشار مطلق – Absolute Pressure)

bar یعنی فشار مطلق نسبت به «خلأ کامل».
این فشار شامل فشار جو هم می‌شود.

⭕️ فرمول ساده:

فشار مطلق = فشار گیج + فشار جو


مثال:

اگر فشار داخل یک مخزن 1 bar (absolute) باشد، یعنی تقریباً برابر فشار جو است.

🔹 barg (فشار گیج – Gauge Pressure)

barg یعنی فشار نسبت به فشار جو محیط.

🔸هر عددی که روی گیج فشار می‌بینید = barg

اکثر گیج‌ها و فشارسنج‌های معمولی barg را نشان می‌دهند.

مثال:
اگر روی گیج نوشته باشد:
5 barg

یعنی فشار داخل سیستم ۵ بار بیشتر از فشار جو است.

🔁 تبدیل bar و barg

فشار جو تقریباً:

اگر فشار جو دقیق بخواهید:

barg = bar(a) − 1.013

(برای کار صنعتی معمولاً همون 1 بار حساب می‌کنن)

پس:

🔔 چند مثال سریع:


0 barg ≈ 1 bar(a)
1 barg ≈ 2 bar(a)
5 barg ≈ 6 bar(a)
-1 barg ≈ 0 bar(a) (خلأ کامل)

⚠️ نکته مهم مهندسی

اگر روی دیتاشیت تجهیزات نوشته شده:

bar(a) → فشار مطلق

barg → فشار گیج

اشتباه گرفتن این دوتا توی طراحی می‌تونه باعث:

▪️ انتخاب اشتباه پمپ
▪️ ترکیدن لوله
▪️ خطای محاسباتی در ترمودینامیک
بشه.

خیلی خلاصه و فرمولی 👇

🔁 فرمول تبدیل bar (مطلق) به barg (گیج)

barg = bar(a) − 1

(اینجا 1 یعنی فشار جو ≈ 1 bar)

نکته :

Pressure = 5 bar

مشخص نیست یعنی:
• 5 barg ؟ (فشار گیج)
یا
• 5 bara ؟ (فشار مطلق)

برای همین تو نقشه‌ها و دیتاشیت‌های می نویسند: 5bara یا 5barg


🌎 کانال آموزش برق مارگارین


@Margarinepower 💯

🌼🌼🌼
6👍1
Forwarded from کانال آموزش برق مارگارین
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
……….💥👆👆

🍀 چرا گاهی اوقات در پریز تک فاز خانگی ولتاژ ۳۸۰ ولت وجود دارد و راهکار رفع آن چیست

#پریز

🔥 پیشنهاد ویژه




🌎 کانال آموزش برق مارگارین


@Margarinepower 💯

🌼🌼🌼
3👏2
……….💥👆👆

🍀 فرق کنترل ولو با PSV چیست؟

#کنترل_ولو

🔥 پیشنهاد ویژه

کنترل ولو (Control Valve) و PSV یا Pressure Safety Valve هر دو شیر صنعتی هستند ولی کارشان کاملاً فرق می‌کند.

🔸 کنترل ولو برای کنترل فرایند استفاده می‌شود. یعنی مقدار عبور سیال را کم و زیاد می‌کند تا فشار، دبی، دما یا سطح در مقدار موردنظر بماند. این شیر معمولاً از PLC یا DCS فرمان می‌گیرد و به صورت تدریجی باز و بسته می‌شود. مثلاً اگر فشار خط کمی زیاد شود، کنترل ولو آرام تغییر وضعیت می‌دهد تا فشار دوباره تنظیم شود. به همین دلیل در حالت عادی دائماً در حال کار و تنظیم است.

🔹 PSV
یک تجهیز ایمنی است، نه کنترلی. وظیفه‌اش فقط محافظت از تجهیزات در برابر فشار خطرناک است. این شیر تا وقتی فشار نرمال باشد کاملاً بسته می‌ماند، ولی اگر فشار از حد مجاز بیشتر شود ناگهانی باز می‌شود و فشار اضافی را تخلیه می‌کند تا مخزن، بویلر یا خط لوله آسیب نبیند یا منفجر نشود. بعد از برگشت فشار به حالت عادی دوباره بسته می‌شود.

☑️ به عبارت ساده تر :

کنترل ولو برای «کنترل کردن» است.

PSV برای «نجات دادن سیستم
در شرایط خطر» است.

⭕️ یک مثال ساده:

کنترل ولو مثل شیر آب خانه است که آرام باز و بسته می‌کنی تا مقدار آب تنظیم شود.
PSV مثل سوپاپ زودپز است که فقط وقتی فشار خطرناک شود عمل می‌کند.

از نظر عملکرد هم تفاوت زیادی دارند:

کنترل ولو معمولاً با هوا، برق یا هیدرولیک کار می‌کند و به سیگنال کنترلی نیاز دارد، ولی PSV اغلب مکانیکی و فنری است و بدون برق و PLC هم کار می‌کند، چون در شرایط اضطراری باید حتماً مستقل عمل کند.

در نقشه‌های ابزار دقیق هم معمولاً:

Control Valve را با تگ CV
و Pressure Safety Valve را با تگ PSV



🌎 کانال آموزش برق مارگارین


@Margarinepower 💯

🌼🌼🌼
6👍1
Forwarded from کانال آموزش برق مارگارین
……….💥👆👆

🍀 چند تبدیل واحد پرکاربرد در ابزار دقیق و کالیبراسیون:

#تبدیل_واحد

قسمت اول

🔥 در قسمت بعدی مثال های کاربردی داریم ما را دنبال کنید

⭕️ فشار (Pressure)
1 bar = 1000 mbar
1 bar = 100 kPa
1 bar = 14.5 psi
1 psi = 6.895 kPa
1 kg/cm² = 0.98 bar
1 mmH₂O = 9.81 Pa
1 inH₂O = 249 Pa

⭕️ دما (Temperature)
°F = (°C × 1.8) + 32
°C = (°F - 32) ÷ 1.8
K = °C + 273.15

⭕️ جریان الکتریکی
▪️سیگنال استاندارد ابزار دقیق: 4-20 mA

⭕️ ولتاژ
سیگنال استاندارد:
0-10 ولت
۱-۵ ولت

⭕️ طول
1 inch = 25.4 mm

⭕️ دبی (Flow)
1 m³/h = 1000 L/h
1 m³/h = 16.67 L/min
1 GPM ≈ 3.785 L/min

⭕️ سطح (Level)
1 mH₂O = 9.81 kPa

⭕️خلأ (Vacuum)
1 atm = 101.325 kPa
1 Torr = 133.3 Pa
1 mmHg = 133.3 Pa

⭕️ نقاط استاندارد کالیبراسیون
معمولاً در 5 نقطه انجام می‌شود:

0% → 25% → 50% → 75% → 100%

یا

4 → 8 → 12 → 16 → 20 mA

⭕️ تبدیل درصد به جریان
در کالیبراسیون:

0% = 4 mA
25% = 8 mA
50% = 12 mA
75% = 16 mA
100% = 20 mA

🔦 مثال کالیبراسیون 4-20 mA

ترانسمیتر فشار 0 تا 10 bar:

0 bar = 4 mA
2.5 bar = 8 mA
5 bar = 12 mA
7.5 bar = 16 mA
10 bar = 20 mA

این تبدیل‌ها جزو پرکاربردترین مواردی هستند که تکنسین‌های ابزار دقیق هنگام کالیبراسیون ترانسمیترها، گیج‌ها و کنترل‌ولوها استفاده می‌کنند.

📝 ادامه دارد ....

🌎 کانال آموزش برق مارگارین


@Margarinepower 💯

🌼🌼🌼
5👍2👏1
Forwarded from کانال آموزش برق مارگارین
……….💥👆👆

🍀 چند تبدیل واحد پرکاربرد در ابزار دقیق و کالیبراسیون:

#تبدیل_واحد

قسمت دوم

🔥 در قسمت بعدی مثال های کاربردی داریم ما را دنبال کنید

چند مثال کاربردی از تبدیل واحد در ابزار دقیق و کالیبراسیون:

تبدیل psi به bar
فشار گیج = 145 psi

145 ÷ 14.5 = 10 bar

تبدیل bar به psi
فشار ترانسمیتر = 7 bar

7 × 14.5 = 101.5 psi

تبدیل دما
دمای فرآیند = 50°C

°F = (50 × 1.8) + 32 = 122°F

محاسبه مقدار از روی سیگنال 4-20mA
ترانسمیتر 0 تا 100 bar و خروجی 12mA:

(12-4) ÷ (20-4) × 100 = 50 bar

فشار ناشی از ستون آب
5 mH2O × 9.81 = 49.05 kPa

تبدیل دبی
12 m³/h × 16.67 = 200 L/min

تبدیل اینچ به میلی‌متر
4 inch × 25.4 = 101.6 mm

❤️ فرمول کلی تبدیل سیگنال 4-20mA به مقدار مهندسی:

PV = ((mA - 4) ÷ 16) × Span + LRV

مثال: ترانسمیتر 0 تا 10 bar با خروجی 12mA

PV = ((12 - 4) ÷ 16) × 10 = 5 bar

📝 ادامه دارد ....

🌎 کانال آموزش برق مارگارین


@Margarinepower 💯

🌼🌼🌼
👍32👏1
Forwarded from کانال آموزش برق مارگارین
……….💥👆👆

🍀 مثال کالیبراسیون ترانسمیتر فشار

#تبدیل_واحد

قسمت آخر


🔹مشخصات ترانسمیتر:

رنج: 0 تا 10 bar
خروجی: 4 تا 20 mA

اگر با پمپ کالیبراسیون 6 bar به ترانسمیتر اعمال کنیم، خروجی باید چقدر باشد؟

درصد رنج:

(6 ÷ 10 )× 100 = 60%

جریان خروجی:

4 + (60 × 16 ÷ 100) = 13.6 mA

نتیجه:

فشار اعمالی: 6 bar
خروجی مورد انتظار: 13.6 mA

اگر مولتی‌متر مثلاً 13.4 mA نشان دهد، خطای ترانسمیتر برابر است با:

13.6 - 13.4 = 0.2 mA

این یکی از رایج‌ترین محاسباتی است که هنگام کالیبراسیون ترانسمیترهای 4-20 mA انجام می‌شود



🌎 کانال آموزش برق مارگارین


@Margarinepower 💯

🌼🌼🌼
👍32
……….💥👆👆

🍀 آموزش دیزل ژنراتور (نکات مهندسی + طلایی)
؟

#دیزل

🔥 پیشنهاد ویژه

قسمت اول



📌 قسمت ۱:
فرکانس = سرعت موتور

در دیزل ژنراتور، مهم‌ترین پارامتر فرکانس است.

⭕️ فرمول:

f = (P × N) ÷ 120

🔹 مفهوم ساده:

فرکانس یعنی سرعت واقعی موتور
هر افت فرکانس یعنی افت دور موتور

🔧 مثال:


اگر فرکانس کم شود یعنی rpm افت کرده
مهم‌ترین پارامتر پایش دیزل ژنراتور

▪️برای ژنراتور 4 قطب:

N = (120 × f) ÷ 4

اگر فرکانس 49 هرتز باشد:

N = (120 × 49) ÷ 4

N = 1470 rpm

50Hz → 1500 rpm (ژنراتور 4
قطب)
49Hz → حدود 1470 rpm

یعنی موتور حدود 30 دور در دقیقه افت سرعت پیدا کرده است.

نکته طلایی:

فرکانس مهم‌تر از ولتاژ است

📌 قسمت ۲:
توان واقعی ژنراتور

⭕️ توان واقعی با ضریب توان مشخص می‌شود:

kW = kVA × cosφ

🔹 مثال:
250 kVA × 0.8 = 200 kW

⚠️ نکته مهم:
ژنراتور با kVA نام‌گذاری می‌شود، نه kW

نکته طلایی:
بارگیری بر اساس kW اشتباه رایج اپراتورهاست

📌 قسمت ۳:
جریان سه‌فاز (محاسبه سریع)

فرمول:

P = √3 × V × I × cosφ

🔧 حالت کاربردی:

I ≈ P(kW) × 1000 ÷ (1.73 × V × cosφ)

نکته طلایی:
اگر آمپر بالا رفت، همیشه اول بار را چک کنید، نه ژنراتور را

📌 قسمت ۴:
بار استاندارد ژنراتور

🔧 محدوده صحیح کار:

0 تا 30٪ → خطر دوده (Wet Stack)
60 تا 80٪ → بهترین راندمان
90 تا 100٪ → فشار بالا و استهلاک زیاد

نکته طلایی:
ژنراتور باید کار کند، نه اینکه فقط روشن باشد

📌 قسمت ۵:
افت فرکانس یعنی چه؟

اگر فرکانس پایین بیاید:

50 → 48Hz

یعنی:
موتور سنگین شده
یا سوخت/گاورنر مشکل دارد

🔧 اثرات:

داغ شدن موتور
افت توان
فشار روی تجهیزات

نکته طلایی:
افت 1 هرتز = یک هشدار جدی در سیستم


🌎 کانال آموزش برق مارگارین


@Margarinepower 💯

🌼🌼🌼
11👍3👏1
Forwarded from کانال آموزش برق مارگارین
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
……….💥👆👆

🍀 اگر خواستید تایمر ره پله را حذف کنید و به جای آن سنسور چشمی قرار دهید حتما این ویدیو را تا آخر ببینید (با کمترین تغییر سیم کشی ) ؟

#تایمر





🌎 کانال آموزش برق مارگارین


@Margarinepower 💯

🌼🌼🌼
1👍1
Forwarded from کانال آموزش برق مارگارین
……….💥👆👆

🍀 آموزش دیزل ژنراتور (نکات مهندسی + طلایی)
؟

#دیزل

🔥 پیشنهاد ویژه

قسمت دوم


📌 قسمت ۶:
ولتاژ و AVR

AVR وظیفه دارد ولتاژ را ثابت نگه دارد.

اگر خراب شود:

ولتاژ نوسان می‌کند
تجهیزات آسیب می‌بینند

نکته طلایی:
ولتاژ را AVR می‌سازد، اما فرکانس را موتور تعیین می‌کند

📌 قسمت ۷:
راندمان واقعی دیزل ژنراتور

فقط 35 تا 45٪ انرژی → برق
بقیه → گرما (اگزوز + آب + اصطکاک)

نکته طلایی:
به همین دلیل در نیروگاه‌ها از بازیافت حرارت (CHP) استفاده می‌شود

جمع‌بندی مهندسی خیلی مهم

فرکانس = سلامت موتور
جریان = میزان بار واقعی
ولتاژ = عملکرد AVR
kVA = ظرفیت واقعی ژنراتور

📌 قسمت ۸:
سنکرون کردن ژنراتورها (Parallel)

سنکرون یعنی اتصال دو یا چند ژنراتور به یک باس مشترک.

🔧 شرط‌های اصلی سنکرون:

برابر بودن ولتاژ
برابر بودن فرکانس
هم‌فاز بودن (Phase sequence)

🔹 اگر این شرایط رعایت نشود:

جریان ضربه‌ای شدید ایجاد می‌شود
آسیب به آلترناتور
حتی خرابی کوپلینگ

نکته طلایی:
سنکرون یعنی “هم‌سرعت + هم‌فاز + هم‌ولتاژ”

📌 قسمت ۹:
خطاهای رایج اپراتوری

روشن کردن ژنراتور بدون گرم شدن

بار دادن ناگهانی (Load Shock)

کارکرد طولانی زیر 30٪ بار

بی‌توجهی به فرکانس

عدم سرویس فیلترها

🔧 نتیجه این خطاها:

دوده در موتور
کاهش عمر انژکتور
افت راندمان
خرابی AVR و آلترناتور

📌 قسمت ۱۰:
علت خاموش شدن ناگهانی ژنراتور

🔧 دلایل اصلی:

افت فشار روغن (Oil Pressure Low)
افزایش دمای آب (Over Temperature)
کمبود سوخت یا هوا در سیستم سوخت
خطای گاورنر
اضافه بار شدید

🔹 سیستم حفاظت ژنراتور برای جلوگیری از آسیب، موتور را سریع خاموش می‌کند.

نکته طلایی:

فرکانس = کنترل موتور

ولتاژ = کنترل AVR

جریان = میزان بار

حفاظت‌ها = نجات‌دهنده موتور



🌎 کانال آموزش برق مارگارین


@Margarinepower 💯

🌼🌼🌼
6👍1
……….💥👆👆

🍀 نکات فنی و مهندسی الکتروموتور و محاسبات کاربردی
؟

#الکتروموتور


🔥 بسیار کاربردی


🔹 1- محاسبه گشتاور موتور

T (N.m) = (9550 × P(kW)) ÷ N(rpm)

مثال:
موتور 15 کیلووات با سرعت 1450 دور بر دقیقه:

T = (9550 × 15) ÷ 1450 = 98.8 N.m



🔹 2- محاسبه سرعت سنکرون

Ns = (120 × f) ÷ P

Ns = سرعت سنکرون (rpm)
f = فرکانس (Hz)
P = تعداد قطب

مثال:
موتور 4 قطب در فرکانس 50 هرتز:

Ns = (120 × 50) ÷ 4 = 1500 rpm



🔹 3- محاسبه لغزش

Slip (%) = ((Ns - Nr) ÷ Ns) × 100

Nr = سرعت واقعی موتور

مثال:

Slip = ((1500 - 1450) ÷ 1500) × 100

Slip = 3.33%



🔹 4- توان الکتریکی موتور سه‌فاز

P(kW) = (1.732 × V × I × Cosφ) ÷ 1000

V = ولتاژ
I = جریان
Cosφ = ضریب توان



🔹 5- محاسبه جریان موتور سه‌فاز

I = P(kW) × 1000 ÷ (1.732 × V × Cosφ × η)

η = راندمان



🔹 6- جریان راه‌اندازی

جریان استارت موتورهای قفس سنجابی معمولاً بین 5 تا 8 برابر جریان نامی است.

مثال:
جریان نامی 20 آمپر

جریان استارت ≈ 100 تا 160 آمپر



🔹 7- رابطه فرکانس و سرعت در اینورتر

با کاهش فرکانس، سرعت موتور تقریباً به همان نسبت کاهش می‌یابد.

50Hz → 1500 rpm

40Hz → 1200 rpm

30Hz → 900 rpm

25Hz → 750 rpm

(برای موتور 4 قطب)



🔹 8- مقاومت عایقی موتور

حداقل مقاومت عایقی:

IR(MΩ) ≥ KV + 1

مثال:

موتور 6.6KV

حداقل مقاومت عایقی = 7.6MΩ



🔹 9- اثر عدم تعادل ولتاژ

تنها 1 درصد عدم تعادل ولتاژ می‌تواند حدود 6 تا 10 درصد عدم تعادل جریان ایجاد کند.

این موضوع باعث افزایش شدید دمای سیم‌پیچ و کاهش عمر موتور می‌شود.



🔹 10- قانون مهم نگهداری

افزایش دمای عایق موتور به میزان 10 درجه سانتی‌گراد، عمر عایق را تقریباً 50 درصد کاهش می‌دهد.

به همین دلیل کنترل دمای سیم‌پیچ، بلبرینگ و تهویه موتور از مهم‌ترین اقدامات تعمیرات پیشگیرانه (PM) محسوب می‌شود.

📌 نکته طلایی:
بیش از 70 درصد خرابی الکتروموتورها ناشی از چهار عامل است:
1- اضافه بار
2- افت یا عدم تعادل ولتاژ
3- خرابی بلبرینگ
4- ضعف سیستم خنک‌کاری و تهویه موتور.

🌎 کانال آموزش برق مارگارین


@Margarinepower 💯

🌼🌼🌼
8👍3
……….💥👆👆

🍀 در صنعت PT100 چیست ؟

#PT100



🔥 در قسمت های بعدی مثال های بسیار کاربردی به همراه فرمول ،پس حتما دنبال نمایید

⭕️ قسمت اول


فرق RTD و PT100
بسیاری از مهندسین این دو را به اشتباه یکسان می‌دانند، در حالی که:

عبارت RTD یک نوع سنسور دما است

عبارت PT100 یکی از انواع RTD است

RTD مخفف:
Resistance Temperature Detector

سنسوری که دما را از طریق تغییر مقاومت اندازه‌گیری می‌کند.

انواع رایج RTD:

☑️ PT100
☑️ PT1000
☑️ PT500
☑️ Ni100 (نیکل)
☑️ Cu10 (مس)

PT100
یک RTD از جنس پلاتین (Platinum) که:
مقاومت در 0°C = 100Ω
ضریب استاندارد = 0.385Ω/°C



☑️ سنسور دمای RTD از جنس پلاتین.

☑️ در 0°C مقاومت آن 100Ω است.

☑️ با افزایش دما، مقاومت افزایش می‌یابد.

💢 رابطه تقریبی مقاومت و دما

هر 1 درجه سانتی‌گراد ≈ 0.385Ω تغییر مقاومت.

▪️مثال:

0°C → 100Ω
100°C → 138.5Ω
200°C → 177Ω

💢دو سیمه، سه سیمه و چهار سیمه

☑️ 2 سیمه: ارزان ولی خطای کابل دارد.

☑️ 3سیمه: متداول‌ترین روش صنعتی.

☑️4 سیمه: دقیق‌ترین روش، برای آزمایشگاه و اندازه‌گیری دقیق.

💢نکته مهم در PLC

🔹اگر کارت آنالوگ ورودی RTD داشته باشد، PT100 را مستقیم وصل کنید.

🔸اگر فقط AI جریان داشته باشید:

PT100 → ترانسمیتر دما → 4-20mA → PLC

☑️ خطای رایج

طول زیاد کابل در اتصال دو سیمه باعث افزایش مقاومت و نمایش دمای بیشتر از مقدار واقعی می‌شود.

💢 تشخیص سلامت PT100 با مولتی‌متر

در دمای محیط (حدود 25°C):

▪️مقاومت باید حدود 109 تا 110Ω باشد.
▪️اگر مقاومت بی‌نهایت باشد → سیم قطع است.
▪️اگر مقاومت خیلی کم باشد → اتصال کوتاه وجود دارد.

💢محدوده کاری

معمولاً:
-200°C تا +850°C

اما در صنعت بیشتر:
-50°C تا +400°C

💢 کلاس دقت

Class B → رایج در صنعت
Class A → دقیق‌تر
AA → بسیار دقیق

💢 رنگ‌بندی رایج سه سیمه

در بسیاری از مدل‌ها:

دو سیم هم‌رنگ (مثلاً قرمز و قرمز)
یک سیم رنگ دیگر (مثلاً سفید)

🖍️ مثال صنعتی

مخزن آب گرم 150°C داریم و PLC در اتاق کنترل 50 متر دورتر است:

استفاده از PT100 سه سیمه بهتر از دو سیمه است.

اگر فاصله خیلی زیاد باشد، PT100 + ترانسمیتر 4-20mA بهترین انتخاب است.

⭐️ نکته طلایی
اگر PT100 قطع شود، بسیاری از PLCها مقدار بسیار زیاد یا خطای Open Circuit نمایش می‌دهند؛ اگر اتصال کوتاه شود، معمولاً دمای بسیار پایین یا خطای Short Circuit دیده می‌شود.

🌎 کانال آموزش برق مارگارین


@Margarinepower 💯

🌼🌼🌼
8👍2
……….💥👆👆

🍀 در صنعت PT100 چیست ؟

#PT100


⭕️ قسمت آخر

مثال 1: محاسبه دما از روی مقاومت

مقاومت PT100 = 119.25 اهم
را نشان میدهد دما چقدر است ؟

فرمول:

دما = (مقاومت - 100) ÷0.385

لذا:

دما = (119.25 - 100) ÷ 0.385

دما = 50 درجه سانتی‌گراد



مثال 2: خطای کابل

دمای واقعی = 50 درجه

مقاومت واقعی PT100 = 119.25 اهم

اگر مقاومت دو سیم کابل روی هم 2 اهم باشد:

مقاومت دیده شده توسط PLC = 119.25 + 2

مقاومت دیده شده = 121.25 اهم

دما = (121.25 - 100) ÷ 0.385

دما = 55.2 درجه

نتیجه:
فقط 2 اهم مقاومت اضافی باعث 5.2 درجه خطای اندازه‌گیری شده است.



مثال 3: تبدیل جریان 4-20mA به دما

ترانسمیتر:

0 درجه = 4mA

200 درجه = 20mA

اگر PLC مقدار 12mA را بخواند:

دما = ((12 - 4) ÷ 16) × 200

دما = 100 درجه سانتی‌گراد



نکته طلایی

در PT100 هر 0.385 اهم تقریباً برابر 1 درجه سانتی‌گراد است.

بنابراین:

1 اهم خطا ≈ 2.6 درجه خطای دما

این یکی از مهم‌ترین نکات عیب‌یابی PT100 در صنعت است.


🌎 کانال آموزش برق مارگارین


@Margarinepower 💯

🌼🌼🌼
4👍3
……….💥👆👆


🍀 نکته مهندسی: قدرت قطع کلید از آمپر کلید مهم‌تر است

#کلید


بسیاری از مهندسان در انتخاب MCCB و ACB فقط به جریان نامی (In) توجه می‌کنند، در حالی که مهم‌ترین پارامتر حفاظتی، قدرت قطع اتصال کوتاه (Icu) است.

مثال واقعی

ترانسفورماتور:

1600kVA
20/0.4kV
Uk = 6%

جریان نامی ترانس:

In = S / (√3 × V)

In = 1600000 / (1.732 × 400)

In = 2309A

جریان اتصال کوتاه در ترمینال ترانس:

Isc = In / (Uk/100)

Isc = 2309 / 0.06

Isc = 38.5kA

بنابراین:

ACB 2500A با قدرت قطع 36kA مناسب نیست.

ACB 2500A با قدرت قطع 50kA یا 65kA مناسب است.

نتیجه

دو کلید ممکن است هر دو 2500 آمپر باشند، اما یکی برای این تابلو کاملاً نامناسب و دیگری کاملاً صحیح باشد.

آمپر کلید ظرفیت عبور جریان را مشخص می‌کند؛ قدرت قطع، توانایی زنده ماندن تابلو در هنگام اتصال کوتاه را.


🌎 کانال آموزش برق مارگارین


@Margarinepower 💯

🌼🌼🌼
7👍1🙏1
……….💥👆👆

🍀 کلید اتوماتیک کمپکت (MCCB) و هوایی (ACB)؛ تفاوت‌ها و کاربردها

#کلید


🔹 MCCB (Molded Case Circuit Breaker)

کلید اتوماتیک کمپکت برای حفاظت خطوط، فیدرها، موتورهای قدرت و تابلوهای توزیع استفاده می‌شود. ابعاد کوچک، قیمت مناسب و نصب آسان از مزایای آن است.

⭕️ محدوده جریان:

16A تا 1600A (در برخی برندها تا 2500A)



🔹 ACB (Air Circuit Breaker)

کلید اتوماتیک هوایی معمولاً به عنوان کلید اصلی ورودی تابلو (Main Incomer) استفاده می‌شود و قابلیت تنظیمات حفاظتی بسیار دقیق‌تری نسبت به MCCB دارد.

⭕️محدوده جریان:

630A تا 6300A☑️


🪐 مهم‌ترین تفاوت‌ها

MCCB برای فیدرهای خروجی

ACB برای ورودی اصلی تابلو

MCCB ابعاد کوچکتر و قیمت کمتر

ACB دارای حفاظت‌های کامل LSIG

ACB قابلیت کشویی (Withdrawable) و تعمیرات آسان دارد


☄️ حفاظت‌های موجود در ACB

🔸 L (Long Time)
حفاظت اضافه بار

🔸 S (Short Time)
حفاظت اتصال کوتاه با تأخیر

🔸 I (Instantaneous)
حفاظت اتصال کوتاه لحظه‌ای

🔸 G (Ground Fault)
حفاظت خطای زمین


📝 مثال کاربردی

تابلوی اصلی کارخانه:

ترانسفورماتور 1600kVA

جریان نامی ترانس حدود 2300A

انتخاب صحیح:

ACB 2500A برای ورودی اصلی

MCCB های 250A، 400A و 630A برای فیدرهای خروجی



نکته طلایی مهندسی

دو کلید ممکن است هر دو 630 آمپر باشند، اما یکی قدرت قطع 25kA و دیگری 70kA داشته باشد.

در زمان اتصال کوتاه، این قدرت قطع است که از تابلو و تجهیزات محافظت می‌کند، نه صرفاً آمپر درج شده روی کلید.

در انتخاب MCCB و ACB همیشه سه پارامتر را بررسی کنید:

جریان نامی (In)

قدرت قطع (Icu / Ics)

تنظیمات حفاظتی (LSIG)



🌎 کانال آموزش برق مارگارین


@Margarinepower 💯

🌼🌼🌼
5👍1
Forwarded from کانال آموزش برق مارگارین
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
……….💥👆👆

🍀 محافظ ولتاژ PMA (Protective Monitoring Apparatus یا نام تجاری PMA) ؟

#محافظ

وظیفه اصلی محافظ PMA این است که برق را از نظر شرایط غیرعادی بررسی کند و در صورت بروز مشکل، خروجی را قطع کند تا از آسیب به تجهیزات جلوگیری شود.

بسته به مدل، این محافظ‌ها می‌توانند موارد زیر را کنترل کنند:

☑️اضافه ولتاژ (Over Voltage)
☑️افت ولتاژ (Under Voltage)
☑️قطع یا جابه‌جایی فاز (در شبکه سه‌فاز)
☑️عدم تقارن ولتاژ فازها
☑️توالی فاز (Phase Sequence)
☑️تأخیر در وصل مجدد پس از بازگشت ولتاژ به حالت عادی

⭕️ کاربردها

▪️تابلوهای برق صنعتی
▪️حفاظت موتورهای سه‌فاز
▪️آسانسور
▪️کمپرسورها
▪️پمپ‌ها
▪️سیستم‌های تهویه

🪐 نحوه عملکرد

ولتاژ شبکه را به طور مداوم اندازه‌گیری می‌کند.
اگر ولتاژ یا وضعیت فازها از محدوده مجاز خارج شود، رله داخلی تغییر وضعیت داده و معمولاً کنتاکتور را قطع می‌کند.
پس از رفع خطا و سپری شدن زمان تأخیر تنظیم‌شده، دوباره اجازه وصل می‌دهد.





🌎 کانال آموزش برق مارگارین


@Margarinepower 💯

🌼🌼🌼
4👍2
……….💥👆👆

🍀 نکات طلایی ترانسفورماتور توزیع
؟


#ترانسفورماتور

🔥 پیشنهاد ویژه

☑️ راندمان ترانسفورماتور

راندمان ترانس‌های توزیع معمولاً بین ۹۸ تا ۹۹.۵ درصد است.
بیشترین راندمان زمانی حاصل می‌شود که:
تلفات آهن = تلفات مس

🖍️ مثال:

اگر تلفات بی‌باری ۱۲۰۰ وات باشد، بیشترین راندمان زمانی است که تلفات بار نیز حدود ۱۲۰۰ وات باشد.


☑️ درصد امپدانس (%Z)

امپدانس مهم‌ترین پارامتر ترانس برای محاسبه اتصال کوتاه است.

⭕️ فرمول جریان اتصال کوتاه:

Isc = In × (100 ÷ %Z)

🖍️ مثال:

ترانس ۴۰۰ kVA

ولتاژ ۴۰۰V

امپدانس ۴٪

جریان نامی:

In = 400000 ÷ (1.732 × 400) = 577 A

جریان اتصال کوتاه:

Isc = 577 × 25 = 14425 A

بنابراین کلید خروجی باید قدرت قطع بالاتر از 14.5 kA داشته باشد.



☑️ اضافه بار مجاز

ترانس توزیع می‌تواند برای مدت کوتاهی اضافه بار تحمل کند اما این موضوع کاملاً به دمای محیط و دمای روغن بستگی دارد.

بارگذاری دائمی بالاتر از ظرفیت باعث کاهش شدید عمر عایق می‌شود.


☑️ دشمن اصلی ترانس

گرما بزرگ‌ترین عامل کاهش عمر ترانس است.

یک قانون تجربی:

هر ۶ تا ۸ درجه افزایش دمای عایق، عمر ترانس تقریباً نصف می‌شود.


☑️ جریان هجومی (Inrush Current)

هنگام برق‌دار شدن ترانس:

جریان هجومی ممکن است ۸ تا ۱۲ برابر جریان نامی باشد.

به همین دلیل نباید صرفاً بر اساس این جریان، کلید یا فیوز را بزرگ‌تر انتخاب کرد.


☑️ گروه برداری (Vector Group)

رایج‌ترین ترانس توزیع در ایران:

Dyn11

مزایا:

وجود نول
حذف هارمونیک سوم
مناسب شبکه‌های توزیع



☑️ افت ولتاژ ترانس

افت ولتاژ با افزایش بار بیشتر می‌شود.

تقریباً:

افت ولتاژ ≈ (%Z × درصد بار)

مثلاً اگر امپدانس ۴٪ باشد و ترانس با بار کامل کار کند، افت ولتاژ حدود ۴٪ خواهد بود.


☑️ انتخاب کلید خروجی

اشتباهی که زیاد دیده می‌شود:

انتخاب کلید فقط بر اساس جریان نامی ترانس.

در عمل باید سه پارامتر بررسی شود:

جریان نامی
جریان اتصال کوتاه
قدرت قطع کلید (Icu/Ics)



☑️ تست‌های مهم قبل از بهره‌برداری

▪️نسبت تبدیل (TTR)

▪️مقاومت عایقی (Megger)

▪️مقاومت سیم‌پیچ

▪️تست روغن (BDV)

▪️بررسی تپ‌چنجر

▪️کنترل ارت بدنه


🪐 یک نکته مهندسی مهم

ترانس ۶۳۰ kVA با امپدانس ۴٪ در سمت ۴۰۰ ولت حدود ۲۲ تا ۲۳ کیلوآمپر جریان اتصال کوتاه ایجاد می‌کند؛ بنابراین استفاده از کلیدی با قدرت قطع ۱۰ یا ۱۵ کیلوآمپر در خروجی این ترانس، در بسیاری از کاربردها کافی نیست و باید بر اساس محاسبات شبکه، کلید با قدرت قطع مناسب (مثلاً ۲۵ یا ۳۶ کیلوآمپر) انتخاب شود.



🌎 کانال آموزش برق مارگارین


@Margarinepower 💯

🌼🌼🌼
3👍1
……….💥👆👆

🍀 نکات طلایی پنل خورشیدی که هر مهندس برق باید بداند

#پنل


1. پنل خورشیدی با نور کار می‌کند، نه گرما.
برخلاف تصور بسیاری از افراد، افزایش دمای پنل باعث کاهش راندمان آن می‌شود.

📌 مثال: در یک روز خنک و آفتابی، تولید برق معمولاً بیشتر از یک روز بسیار گرم با همان میزان تابش است.

━━━━━━━━━━━━

🌳 2. سایه، دشمن اصلی پنل خورشیدی است.
حتی سایه یک شاخه درخت یا دکل برق می‌تواند توان خروجی یک رشته از پنل‌ها را به‌شدت کاهش دهد.

━━━━━━━━━━━━

هنگام نصب، مسیر حرکت سایه در طول روز و فصل‌های مختلف را بررسی کنید.

🧼 3. پنل تمیز = تولید برق بیشتر
گردوغبار، فضولات پرندگان و آلودگی سطح پنل می‌توانند راندمان را کاهش دهند؛ بنابراین نظافت دوره‌ای، مخصوصاً در مناطق خشک و کویری، ضروری است.

━━━━━━━━━━━━

🌬️ 4. پشت پنل باید جریان هوا وجود داشته باشد.
چسباندن پنل به سقف باعث افزایش دما و کاهش بازده می‌شود. وجود فاصله مناسب برای تهویه، عملکرد سیستم را بهتر می‌کند.

━━━━━━━━━━━━

📐 5. زاویه نصب اهمیت زیادی دارد.
انتخاب زاویه مناسب باعث جذب بیشتر نور خورشید و افزایش تولید سالانه انرژی می‌شود.

━━━━━━━━━━━━

6. اینورتر و پنل باید با هم هماهنگ باشند.
انتخاب پنل فقط بر اساس توان (وات) کافی نیست؛ ولتاژ و جریان پنل نیز باید با محدوده کاری اینورتر مطابقت داشته باشد.

━━━━━━━━━━━━

🔌 7. از کابل استاندارد DC استفاده کنید.
کابل نامناسب یا با سطح مقطع کم، باعث افت ولتاژ، کاهش راندمان و افزایش تلفات می‌شود.

━━━━━━━━━━━━

💎 8. مونوکریستال یا پلی‌کریستال؟
اگر فضای نصب محدود است، پنل‌های مونوکریستال معمولاً انتخاب بهتری هستند، زیرا راندمان بالاتری دارند.

━━━━━━━━━━━━

9. عمر پنل‌های خورشیدی بسیار بالاست.
پنل‌های باکیفیت معمولاً بیش از 25 سال عمر مفید دارند و پس از این مدت نیز بخش عمده‌ای از توان اولیه خود را حفظ می‌کنند.

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

مثال محاسباتی افت توان پنل خورشیدی بر اثر افزایش دما

فرض کنید یک پنل خورشیدی 550 وات دارید که ضریب دمایی توان آن 0.4٪- به ازای هر درجه سانتی‌گراد است.

دمای استاندارد (STC): 25°C

دمای واقعی سلول: 60°C

گام اول: اختلاف دما

60 − 25 = 35°C

گام دوم: محاسبه درصد افت توان

35 × 0.4٪ = 14٪

گام سوم: محاسبه توان واقعی

550 × (1 − 0.14) = 473 وات

نتیجه:
با افزایش دمای سلول از 25°C به 60°C، توان یک پنل 550 واتی از 550 وات به حدود 473 وات کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی حدود 77 وات افت توان فقط به دلیل افزایش دما.

این مثال بر اساس ضریب دمایی رایج 0.4٪- است. اگر پنل ضریب دمایی 0.35٪- یا 0.45٪- داشته باشد، نتیجه کمی متفاوت خواهد بود.


🌎 کانال آموزش برق مارگارین


@Margarinepower 💯

🌼🌼🌼
8👏1