کانال آموزشی برق مارگارین
11.7K subscribers
319 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
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 💯

🌼🌼🌼
7👍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
……….💥👆👆

🍀 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 💯

🌼🌼🌼
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 💯

🌼🌼🌼
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 💯

🌼🌼🌼
👍62
🎁 وبینار رایگان «دیتا ساینس در عمل: از پروژه تا بازار کار»
نقشه‌راه عملی ورود به بازار کار داده


👤 مدرس: ایمان شکر
💻مشاور سیستم‌های مدیریت داده‌محور
💡 ۷ مرداد، ساعت ۱۸ تا ۲۰

🔥 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

📌 ثبت‌نام رایگان سریع در ربات رسمی تلگرام موسسه :
📎 برای ثبت‌نام رایگان کلیک کنید (ظرفیت محدود)

📌 ثبت در لندینگ
📎 برای ثبت‌نام رایگان کلیک کنید (ظرفیت محدود)
⚠️برای ثبت نام روی لندینگ👇🏻
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
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
.
🟥 اگه میخوای جزو ۲درصد مهندسین برقی باشی که رله حفاظت را بلدن عضو کانال زیر شو 👇👇

@rozhbin_academy
@rozhbin_academy