……….💥👆👆
🍀 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 💯
🌼🌼🌼
🍀 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
……….💥👆👆
🍀 تفاوت CT، VT و PT چیست؟
#اندازه_گیری
⭕️ CT (Current Transformer) یا ترانس جریان
Current Transformer (CT)
💢 وظیفه: کاهش جریانهای زیاد به مقدار استاندارد برای اندازهگیری و حفاظت.
ورودی: جریان زیاد (مثلاً 400 آمپر)
خروجی: معمولاً 5A یا 1A
☑️ کاربردها:
▪️آمپرمتر
▪️رلههای حفاظتی
▪️پاورمتر
▪️کنتورهای انرژی
🔦 مثال:
اگر CT با نسبت 400/5A باشد و جریان خط 240A باشد:
CT = (240 ÷ 400) × 5 = 3A جریان خروجی
⭕️ VT (Voltage Transformer) یا ترانس ولتاژ
Voltage Transformer (VT)
💢 وظیفه: کاهش ولتاژهای بالا به ولتاژ استاندارد و ایمن.
ورودی: ولتاژ زیاد (مثلاً 20kV)
خروجی: معمولاً 110V یا 100V
☑️ کاربردها:
▪️ولتمتر
▪️رلههای حفاظتی
▪️تجهیزات اندازهگیری
🖍️ مثال:
اگر VT با نسبت 20kV/100V باشد و ولتاژ شبکه 18kV باشد:
ولتاژ خروجی = (18 ÷ 20) × 100 = 90V
⭕️ PT (Potential Transformer)
Potential Transformer (PT)
نکته مهم:
در صنعت برق، PT و VT عملاً یک تجهیز هستند.
PT = Potential Transformer
VT = Voltage Transformer
هر دو برای کاهش ولتاژ جهت اندازهگیری و حفاظت استفاده میشوند و تفاوت عملکردی ندارند؛ فقط نام آنها متفاوت است. اصطلاحی است که امروزه در استانداردهای جدید IEC بیشتر استفاده میشود.
❌ هرگز ثانویه CT را در حالت برقدار باز نگذارید؛ زیرا برای حفظ شار هسته، ولتاژ بسیار زیادی (گاهی چندین کیلوولت) در ثانویه القا میشود که میتواند باعث برقگرفتگی، تخریب عایق و سوختن CT شود.
❌ هرگز ثانویه VT/PT را اتصال کوتاه نکنید. زیرا جریان زیادی از سیمپیچ ثانویه عبور کرده و ممکن است باعث آسیب به ترانس یا سوختن فیوز شود.
🌎 کانال آموزش برق مارگارین
@Margarinepower 💯
🌼🌼🌼
🍀 تفاوت CT، VT و PT چیست؟
#اندازه_گیری
⭕️ CT (Current Transformer) یا ترانس جریان
Current Transformer (CT)
💢 وظیفه: کاهش جریانهای زیاد به مقدار استاندارد برای اندازهگیری و حفاظت.
ورودی: جریان زیاد (مثلاً 400 آمپر)
خروجی: معمولاً 5A یا 1A
☑️ کاربردها:
▪️آمپرمتر
▪️رلههای حفاظتی
▪️پاورمتر
▪️کنتورهای انرژی
🔦 مثال:
اگر CT با نسبت 400/5A باشد و جریان خط 240A باشد:
CT = (240 ÷ 400) × 5 = 3A جریان خروجی
⭕️ VT (Voltage Transformer) یا ترانس ولتاژ
Voltage Transformer (VT)
💢 وظیفه: کاهش ولتاژهای بالا به ولتاژ استاندارد و ایمن.
ورودی: ولتاژ زیاد (مثلاً 20kV)
خروجی: معمولاً 110V یا 100V
☑️ کاربردها:
▪️ولتمتر
▪️رلههای حفاظتی
▪️تجهیزات اندازهگیری
🖍️ مثال:
اگر VT با نسبت 20kV/100V باشد و ولتاژ شبکه 18kV باشد:
ولتاژ خروجی = (18 ÷ 20) × 100 = 90V
⭕️ PT (Potential Transformer)
Potential Transformer (PT)
نکته مهم:
در صنعت برق، PT و VT عملاً یک تجهیز هستند.
PT = Potential Transformer
VT = Voltage Transformer
هر دو برای کاهش ولتاژ جهت اندازهگیری و حفاظت استفاده میشوند و تفاوت عملکردی ندارند؛ فقط نام آنها متفاوت است. اصطلاحی است که امروزه در استانداردهای جدید IEC بیشتر استفاده میشود.
❌ هرگز ثانویه CT را در حالت برقدار باز نگذارید؛ زیرا برای حفظ شار هسته، ولتاژ بسیار زیادی (گاهی چندین کیلوولت) در ثانویه القا میشود که میتواند باعث برقگرفتگی، تخریب عایق و سوختن CT شود.
❌ هرگز ثانویه VT/PT را اتصال کوتاه نکنید. زیرا جریان زیادی از سیمپیچ ثانویه عبور کرده و ممکن است باعث آسیب به ترانس یا سوختن فیوز شود.
🌎 کانال آموزش برق مارگارین
@Margarinepower 💯
🌼🌼🌼
❤3👍2
……….💥👆👆
🍀 اصول ارتینگ در کارخانهها بر اساس IEC 60364
#ارت
ارتینگ یکی از مهمترین بخشهای طراحی تأسیسات الکتریکی است. هدف اصلی آن حفاظت از جان افراد، حفاظت از تجهیزات و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات حفاظتی است.
⸻
🚨 سه وظیفه اصلی سیستم ارت
☑️ ایجاد مسیر کمامپدانس برای جریان اتصال کوتاه به زمین
☑️ کاهش ولتاژ تماس (Touch Voltage) و ولتاژ گام (Step Voltage)
☑️ ایجاد شرایط مناسب برای عملکرد سریع کلیدهای حفاظتی مانند MCCB، ACB و RCD
💢 مقاومت کم همیشه به معنی ارت خوب نیست!
بسیاری تصور میکنند اگر مقاومت چاه ارت ۱ اهم باشد، سیستم کاملاً استاندارد است.
این تصور اشتباه است.
طبق IEC، مهمترین معیار این است که در هنگام اتصال بدنه، کلید حفاظتی در زمان مجاز مدار را قطع کند.
بنابراین:
▪️مقاومت کم
▪️پیوستگی هادی ارت
▪️عملکرد صحیح کلید حفاظتی
هر سه باید همزمان برقرار باشند.
⸻
⭕️زمان مجاز قطع مدار
در صورت اتصال فاز به بدنه فلزی، مدار باید در مدت زمان استاندارد قطع شود.
برای مدارهای نهایی تا 32 آمپر در سیستم TN:
حداکثر زمان قطع = 0.4 ثانیه
اگر زمان قطع بیشتر باشد، احتمال برقگرفتگی افزایش پیدا میکند.
⸻
⭕️شرط اصلی عملکرد حفاظت
در سیستم TN باید رابطه زیر برقرار باشد:
Zs × Ia ≤ U0
که در آن:
Zs = امپدانس حلقه خطا
Ia = جریان لازم برای عملکرد کلید حفاظتی
U0 = ولتاژ فاز به زمین (در ایران معمولاً 230V)
اگر این شرط برقرار نباشد، کلید ممکن است بهموقع عمل نکند.
⸻
⭕️همبندی (Equipotential Bonding)
تمام قسمتهای فلزی باید به شینه ارت متصل شوند:
✅ تابلو برق
✅ موتورهای الکتریکی
✅ سینی کابل
✅ اسکلت فلزی
✅ لولههای فلزی
همبندی صحیح باعث میشود اختلاف ولتاژ بین بدنه تجهیزات به حداقل برسد.
⸻
⭕️اشتباه رایج در کارخانهها
⛔️⛔️ اتصال مجدد نول و ارت داخل تابلوهای فرعی
این کار باعث عبور جریان از سیم ارت، ایجاد نویز، عملکرد نادرست تجهیزات حفاظتی و حتی ایجاد ولتاژ روی بدنه تجهیزات میشود.
⸻
⭕️ارت تجهیزات PLC و اینورتر
برای تجهیزات کنترلی:
▪️سیم ارت کوتاه و مستقیم باشد.
▪️از ایجاد Ground Loop جلوگیری شود.
▪️شیلد کابلها مطابق توصیه سازنده زمین شوند.
⸻
📌 مثال مهندسی
فرض کنید یک موتور سهفاز با کلید MCCB 100A نصب شده است.
در اثر خرابی عایق، فاز به بدنه موتور اتصال پیدا میکند.
اگر مسیر ارت امپدانس کمی داشته باشد، جریان خطا زیاد شده و کلید در کسری از ثانیه عمل میکند.
اما اگر اتصال ارت ضعیف یا هادی ارت قطع باشد، جریان خطا کافی نخواهد بود و بدنه موتور ممکن است با ولتاژ خطرناک باقی بماند و خطر برقگرفتگی ایجاد شود.
🌎 کانال آموزش برق مارگارین
@Margarinepower 💯
🌼🌼🌼
🍀 اصول ارتینگ در کارخانهها بر اساس IEC 60364
#ارت
ارتینگ یکی از مهمترین بخشهای طراحی تأسیسات الکتریکی است. هدف اصلی آن حفاظت از جان افراد، حفاظت از تجهیزات و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات حفاظتی است.
⸻
🚨 سه وظیفه اصلی سیستم ارت
☑️ ایجاد مسیر کمامپدانس برای جریان اتصال کوتاه به زمین
☑️ کاهش ولتاژ تماس (Touch Voltage) و ولتاژ گام (Step Voltage)
☑️ ایجاد شرایط مناسب برای عملکرد سریع کلیدهای حفاظتی مانند MCCB، ACB و RCD
💢 مقاومت کم همیشه به معنی ارت خوب نیست!
بسیاری تصور میکنند اگر مقاومت چاه ارت ۱ اهم باشد، سیستم کاملاً استاندارد است.
این تصور اشتباه است.
طبق IEC، مهمترین معیار این است که در هنگام اتصال بدنه، کلید حفاظتی در زمان مجاز مدار را قطع کند.
بنابراین:
▪️مقاومت کم
▪️پیوستگی هادی ارت
▪️عملکرد صحیح کلید حفاظتی
هر سه باید همزمان برقرار باشند.
⸻
⭕️زمان مجاز قطع مدار
در صورت اتصال فاز به بدنه فلزی، مدار باید در مدت زمان استاندارد قطع شود.
برای مدارهای نهایی تا 32 آمپر در سیستم TN:
حداکثر زمان قطع = 0.4 ثانیه
اگر زمان قطع بیشتر باشد، احتمال برقگرفتگی افزایش پیدا میکند.
⸻
⭕️شرط اصلی عملکرد حفاظت
در سیستم TN باید رابطه زیر برقرار باشد:
Zs × Ia ≤ U0
که در آن:
Zs = امپدانس حلقه خطا
Ia = جریان لازم برای عملکرد کلید حفاظتی
U0 = ولتاژ فاز به زمین (در ایران معمولاً 230V)
اگر این شرط برقرار نباشد، کلید ممکن است بهموقع عمل نکند.
⸻
⭕️همبندی (Equipotential Bonding)
تمام قسمتهای فلزی باید به شینه ارت متصل شوند:
✅ تابلو برق
✅ موتورهای الکتریکی
✅ سینی کابل
✅ اسکلت فلزی
✅ لولههای فلزی
همبندی صحیح باعث میشود اختلاف ولتاژ بین بدنه تجهیزات به حداقل برسد.
⸻
⭕️اشتباه رایج در کارخانهها
⛔️⛔️ اتصال مجدد نول و ارت داخل تابلوهای فرعی
این کار باعث عبور جریان از سیم ارت، ایجاد نویز، عملکرد نادرست تجهیزات حفاظتی و حتی ایجاد ولتاژ روی بدنه تجهیزات میشود.
⸻
⭕️ارت تجهیزات PLC و اینورتر
برای تجهیزات کنترلی:
▪️سیم ارت کوتاه و مستقیم باشد.
▪️از ایجاد Ground Loop جلوگیری شود.
▪️شیلد کابلها مطابق توصیه سازنده زمین شوند.
⸻
📌 مثال مهندسی
فرض کنید یک موتور سهفاز با کلید MCCB 100A نصب شده است.
در اثر خرابی عایق، فاز به بدنه موتور اتصال پیدا میکند.
اگر مسیر ارت امپدانس کمی داشته باشد، جریان خطا زیاد شده و کلید در کسری از ثانیه عمل میکند.
اما اگر اتصال ارت ضعیف یا هادی ارت قطع باشد، جریان خطا کافی نخواهد بود و بدنه موتور ممکن است با ولتاژ خطرناک باقی بماند و خطر برقگرفتگی ایجاد شود.
🌎 کانال آموزش برق مارگارین
@Margarinepower 💯
🌼🌼🌼
❤4👍2
……….💥👆👆
🍀 علت افت ولتاژ در شبکههای برق صنعتی
🔥 در قسمت بعدی یک مثال و فرمول کاربردی افت ولتاژ را براتون در کانال قرار میدم با ما باشید 😍
✅ قسمت اول
#افت_ولتاژ
افت ولتاژ (Voltage Drop) به کاهش ولتاژ از تابلو تا محل مصرف گفته میشود. اگر افت ولتاژ از حد مجاز بیشتر شود، تجهیزات دچار افت عملکرد، افزایش جریان و کاهش عمر خواهند شد.
⭕️ مهمترین دلایل افت ولتاژ
☑️ طول زیاد کابل
هرچه طول کابل بیشتر باشد، مقاومت آن افزایش یافته و افت ولتاژ بیشتر میشود.
☑️ کوچک بودن سطح مقطع کابل
کابل با سطح مقطع کمتر، مقاومت بیشتری دارد و افت ولتاژ افزایش مییابد.
☑️ افزایش جریان بار
هرچه جریان مصرفی بیشتر باشد، افت ولتاژ نیز بیشتر خواهد شد.
☑️ ضریب توان پایین
ضریب توان پایین باعث افزایش جریان و در نتیجه افزایش افت ولتاژ میشود.
☑️ شل بودن اتصالات
اتصالات نامناسب مقاومت محل اتصال را افزایش داده و باعث افت ولتاژ و گرم شدن تجهیزات میشوند.
☑️ کیفیت پایین کابل
هادیهای نامرغوب یا کابلهایی که سطح مقطع واقعی آنها کمتر از مقدار اسمی است، افت ولتاژ بیشتری ایجاد میکنند.
☑️ افزایش دمای کابل
با افزایش دمای هادی، مقاومت آن افزایش یافته و افت ولتاژ بیشتر میشود.
🌎 کانال آموزش برق مارگارین
@Margarinepower 💯
🌼🌼🌼
🍀 علت افت ولتاژ در شبکههای برق صنعتی
🔥 در قسمت بعدی یک مثال و فرمول کاربردی افت ولتاژ را براتون در کانال قرار میدم با ما باشید 😍
✅ قسمت اول
#افت_ولتاژ
افت ولتاژ (Voltage Drop) به کاهش ولتاژ از تابلو تا محل مصرف گفته میشود. اگر افت ولتاژ از حد مجاز بیشتر شود، تجهیزات دچار افت عملکرد، افزایش جریان و کاهش عمر خواهند شد.
⭕️ مهمترین دلایل افت ولتاژ
☑️ طول زیاد کابل
هرچه طول کابل بیشتر باشد، مقاومت آن افزایش یافته و افت ولتاژ بیشتر میشود.
☑️ کوچک بودن سطح مقطع کابل
کابل با سطح مقطع کمتر، مقاومت بیشتری دارد و افت ولتاژ افزایش مییابد.
☑️ افزایش جریان بار
هرچه جریان مصرفی بیشتر باشد، افت ولتاژ نیز بیشتر خواهد شد.
☑️ ضریب توان پایین
ضریب توان پایین باعث افزایش جریان و در نتیجه افزایش افت ولتاژ میشود.
☑️ شل بودن اتصالات
اتصالات نامناسب مقاومت محل اتصال را افزایش داده و باعث افت ولتاژ و گرم شدن تجهیزات میشوند.
☑️ کیفیت پایین کابل
هادیهای نامرغوب یا کابلهایی که سطح مقطع واقعی آنها کمتر از مقدار اسمی است، افت ولتاژ بیشتری ایجاد میکنند.
☑️ افزایش دمای کابل
با افزایش دمای هادی، مقاومت آن افزایش یافته و افت ولتاژ بیشتر میشود.
🌎 کانال آموزش برق مارگارین
@Margarinepower 💯
🌼🌼🌼
❤4👍2
……….💥👆👆
🍀 علت افت ولتاژ در شبکههای برق صنعتی
#افت_ولتاژ
✅ قسمت آخر
⭕️ فرمولهای افت ولتاژ
مدار تکفاز
DV = 2 × I × L × (R × Cosφ + X × Sinφ)
⸻
مدار سهفاز
DV = 1.732 × I × L × (R × Cosφ + X × Sinφ)
⸻
درصد افت ولتاژ
%DV = (DV / V) × 100
⸻
معنی پارامترها
DV = افت ولتاژ (ولت)
V = ولتاژ شبکه (ولت)
I = جریان (آمپر)
L = طول یکطرفه کابل (کیلومتر)
R = مقاومت کابل (اهم بر کیلومتر)
X = راکتانس کابل (اهم بر کیلومتر)
Cosφ = ضریب توان
Sinφ = سینوس زاویه ضریب توان
✅ مثال مهندسی
مشخصات مدار:
ولتاژ شبکه: 400 ولت
جریان: 100 آمپر
طول کابل: 150 متر (0.15 کیلومتر)
کابل مسی 35 میلیمتر مربع
ضریب توان: 0.8
مقاومت کابل (R): 0.524 اهم بر کیلومتر
راکتانس کابل (X): 0.08 اهم بر کیلومتر
محاسبه:
☑️ افت ولتاژ
1.732 × 100 × 0.15 × (0.524 × 0.8 + 0.08 × 0.6)=12.1 v
☑️ درصد افت ولتاژ
(12.1 ÷ 400) × 100=3.03 %
نتیجه: این مقدار برای یک مصرفکننده صنعتی در محدوده مجاز استاندارد IEC قرار دارد.
⸻
🪐 حدود مجاز افت ولتاژ
🔹روشنایی: حداکثر 3 درصد
🔸سایر مصرفکنندهها (مانند موتورها): حداکثر 5 درصد🔹
⸻
📚 مرجع: IEC 60364-5-52 و IEC 60287
طول کابل در فرمول سهفاز، طول یکطرفه (One-way Length) است، نه طول رفت و برگشت؛ این یکی از اشتباهات رایج در محاسبات افت ولتاژ است.
🌎 کانال آموزش برق مارگارین
@Margarinepower 💯
🌼🌼🌼
🍀 علت افت ولتاژ در شبکههای برق صنعتی
#افت_ولتاژ
✅ قسمت آخر
⭕️ فرمولهای افت ولتاژ
مدار تکفاز
DV = 2 × I × L × (R × Cosφ + X × Sinφ)
⸻
مدار سهفاز
DV = 1.732 × I × L × (R × Cosφ + X × Sinφ)
⸻
درصد افت ولتاژ
%DV = (DV / V) × 100
⸻
معنی پارامترها
DV = افت ولتاژ (ولت)
V = ولتاژ شبکه (ولت)
I = جریان (آمپر)
L = طول یکطرفه کابل (کیلومتر)
R = مقاومت کابل (اهم بر کیلومتر)
X = راکتانس کابل (اهم بر کیلومتر)
Cosφ = ضریب توان
Sinφ = سینوس زاویه ضریب توان
✅ مثال مهندسی
مشخصات مدار:
ولتاژ شبکه: 400 ولت
جریان: 100 آمپر
طول کابل: 150 متر (0.15 کیلومتر)
کابل مسی 35 میلیمتر مربع
ضریب توان: 0.8
مقاومت کابل (R): 0.524 اهم بر کیلومتر
راکتانس کابل (X): 0.08 اهم بر کیلومتر
محاسبه:
☑️ افت ولتاژ
1.732 × 100 × 0.15 × (0.524 × 0.8 + 0.08 × 0.6)=12.1 v
☑️ درصد افت ولتاژ
(12.1 ÷ 400) × 100=3.03 %
نتیجه: این مقدار برای یک مصرفکننده صنعتی در محدوده مجاز استاندارد IEC قرار دارد.
⸻
🪐 حدود مجاز افت ولتاژ
🔹روشنایی: حداکثر 3 درصد
🔸سایر مصرفکنندهها (مانند موتورها): حداکثر 5 درصد🔹
⸻
📚 مرجع: IEC 60364-5-52 و IEC 60287
طول کابل در فرمول سهفاز، طول یکطرفه (One-way Length) است، نه طول رفت و برگشت؛ این یکی از اشتباهات رایج در محاسبات افت ولتاژ است.
🌎 کانال آموزش برق مارگارین
@Margarinepower 💯
🌼🌼🌼
👍6❤2
Forwarded from هشتگ تبلیغ تخصصی (گسترده)
👤 مدرس: ایمان شکر
💻مشاور سیستمهای مدیریت دادهمحور
🔥 پروژههای واقعی دیتا ساینس چطور اجرا میشوند؟
🔥 خروجی ملموس علم داده در کسبوکار چیست؟
🔥 کارفرمایان دقیقاً چه مهارت و ابزاری میخواهند؟
👩🎓 مخاطبان این وبینار:
🟢 علاقهمندان ورود به حوزه #علم_داده
🟢 دانشجویان و فارغالتحصیلان مهندسی، IT و مدیریت
🟢 شاغلان در حال تغییر مسیر به حوزه داده
🟢 مدیرانی که تصمیمگیری دادهمحور میخواهند
📎 برای ثبتنام رایگان کلیک کنید (ظرفیت محدود)
📎 برای ثبتنام رایگان کلیک کنید (ظرفیت محدود)
لطفا بدون VPN روی لینک کلیک بفرمایید
✨ موسسه آموزشی توسعه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🌐 https://tihe.ac.ir
📞 021-86741
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from FaraDars_Course
🔴 خبر فوری — ۲۰۰ آموزش جدید اضافه شد...‼️
💯 ۴۰۰+۲۰۰ آموزش منتخب در فرادرس، ۱۱۹,۰۰۰ تومن شد.
دورههای آموزشی منتخب با قیمت استثنایی 👇
▫️ برنامه نویسی آردوینو Arduino
▫️ اصول نقشه کشی برق صنعتی با ePLAN
▫️ مبانی مهندسی برق ۱
▫️ طراحی مدارهای الکتریکی با AutoCAD Electrical
▫️ ماشین های الکتریکی 1
🔗 لیست تمامی ۶۰۰ آموزش - [کلیک کنید]
🔄 FaraDars - فرادرس
💯 ۴۰۰+۲۰۰ آموزش منتخب در فرادرس، ۱۱۹,۰۰۰ تومن شد.
دورههای آموزشی منتخب با قیمت استثنایی 👇
▫️ برنامه نویسی آردوینو Arduino
▫️ اصول نقشه کشی برق صنعتی با ePLAN
▫️ مبانی مهندسی برق ۱
▫️ طراحی مدارهای الکتریکی با AutoCAD Electrical
▫️ ماشین های الکتریکی 1
🔗 لیست تمامی ۶۰۰ آموزش - [کلیک کنید]
🔄 FaraDars - فرادرس
Forwarded from 🌹🌹 تبادل تا ساعت 10 🌹🌹
🎓 آموزش برق صنعتی 🎓
🔻 مشاهده: @electronicghodrat
🎯 آموزش برق صنعتی و plc
🔻 مشاهده: @amperbarghiran
🎯 آموزش آسان الکترونیک
🔻 مشاهده: @electricalnew
🎯 کتابخانه رایگان مهندسی برق
🔻 مشاهده: @engineersbargh
🎯 برق صنعتی و تابلو برق
🔻 مشاهده: @tablobargh_mv_lv_barghsanati
⚽️ آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی
🔻 مشاهده: @jahadbiomed
⚽️ آموزش تابلو برق
🔻 مشاهده: @tablobarghi
⚽️ لاله زار.....لاله زار
🔻 مشاهده: @bazar_bargh
⚽️ استخدام مهندس برق
🔻 مشاهده: @karyargram
⚽️ آموزش راه اندازی الکتروموتورها
🔻 مشاهده: @Motorrcontrol
⚽️ نصب و تعمیرات آیفون
🔻 مشاهده: @electric_ir
⚽️ کانال آموزش برق قدرت
🔻 مشاهده: @smartelectric
⚽️ آموزش 0 تا 100 اتوماسیون صنعتی
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEPSCJpUSDF-I5-Uvw
🎯 آموزش ابزار دقیق
🔻 مشاهده: @automatsin
🎯 نکات کلیدی مهندسی برق ، اتوماسیون
🔻 مشاهده: @margarinepower
🎯 آموزش ساده برق و اتوماسیون
🔻 مشاهده: @electrical_new
🎯 آموزش انجام پروژه های دانشجویی برق
🔻 مشاهده: @proje_bargh
🎯 آموزش 0 تا 100 الکترونیک
🔻 مشاهده: @electronic_college
.
🔻 مشاهده: @electronicghodrat
🎯 آموزش برق صنعتی و plc
🔻 مشاهده: @amperbarghiran
🎯 آموزش آسان الکترونیک
🔻 مشاهده: @electricalnew
🎯 کتابخانه رایگان مهندسی برق
🔻 مشاهده: @engineersbargh
🎯 برق صنعتی و تابلو برق
🔻 مشاهده: @tablobargh_mv_lv_barghsanati
⚽️ آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی
🔻 مشاهده: @jahadbiomed
⚽️ آموزش تابلو برق
🔻 مشاهده: @tablobarghi
⚽️ لاله زار.....لاله زار
🔻 مشاهده: @bazar_bargh
⚽️ استخدام مهندس برق
🔻 مشاهده: @karyargram
⚽️ آموزش راه اندازی الکتروموتورها
🔻 مشاهده: @Motorrcontrol
⚽️ نصب و تعمیرات آیفون
🔻 مشاهده: @electric_ir
⚽️ کانال آموزش برق قدرت
🔻 مشاهده: @smartelectric
⚽️ آموزش 0 تا 100 اتوماسیون صنعتی
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEPSCJpUSDF-I5-Uvw
🎯 آموزش ابزار دقیق
🔻 مشاهده: @automatsin
🎯 نکات کلیدی مهندسی برق ، اتوماسیون
🔻 مشاهده: @margarinepower
🎯 آموزش ساده برق و اتوماسیون
🔻 مشاهده: @electrical_new
🎯 آموزش انجام پروژه های دانشجویی برق
🔻 مشاهده: @proje_bargh
🎯 آموزش 0 تا 100 الکترونیک
🔻 مشاهده: @electronic_college
.
🟥 اگه میخوای جزو ۲درصد مهندسین برقی باشی که رله حفاظت را بلدن عضو کانال زیر شو 👇👇
@rozhbin_academy
@rozhbin_academy
@rozhbin_academy
@rozhbin_academy