‏إظهار الرسائل ذات التسميات موضيع عامة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات موضيع عامة. إظهار كافة الرسائل

تاريخ الكهرباء

تاريخ الكهرباء

موسوعة الكهرباء والتحكم

أصل كلمة كهرباء بالعربية يرجع الى الكلمة الفارسية كهربا وهي تعني حرفيا (جاذب التبن)، وتطلق على صمغ شجرة إذا حُك صار يجذب التبن ونحوه .

فالكهرباء الستاتيكية (السكونية) هي أول ما عرف من أشكال الكهرباء. ويمكن بالفعل أن تتولد إذا ما حكت قطعة راتنج (مادة صمغية تنتجها بعض النباتات) شبيهة بالعنبر .

وبعد هذا التاريخ بمائة وثلاثين سنة، قام الانجليزي ستيفن غراي (1763-1670) بجمع لائحة تتضمن أسماء العناصر الموصلة والعناصر العازلة للكهرباء. وفي عام 1733، اكتشف الفرنسي شارل دوفاي 1733-1698 وجود شحنة كهربائية موجبة وأخرى سالبة: أن الشحنتين من طبيعة واحدة تتنابذان، وشخنتين متعارضتين تتجاذبان. 

كانت أول بطارية كهربائية هي "قنينة ليد" (و ليد هو اسم المدينة الهولندية التي اخترعت فيها) تلك كانت قنينة مليئة بالماء سدادتها الزجاجية يخترقها مسمار يطال السائل. وعن طريق المسمار وموصل أخر تنتج عن ذلك شرارة, وفي 1752، تمكن الأمريكي بنجامين فرنكلين 1706-1790، في وقت كانت خلاله السماء تبرق وترعد من توجيه البرق في لحظة ما الى قنينة ليد، باستعمال طيارة ورقية، مبرهنا بذلك على كون العواصف الرعدية من طبيعة كهربائية، وتوالت التجارب والاكتشافات بسرعة. 
فصنع الكسندر فولتا أول بطارية كيميائية (حوالي 1800)، تتكون من اسطوانات من فضة وأخرى من توتياء، تفصل بينهما حلقات من ورق مقوى مشرب بالماء المالح. 

وفي سنة 1820 ابرز الدينماركي ويرستد (1777-1851) أن هناك علاقات وثيقة بين الكهرباء والمغناطيسية. وذلك ما أكده اندري ماري أمبير، إذ أو ضح أن لقضيب فولاذي ممغنط نفس خصائص الوضيعة المكهربة. وقد اخترع هذا الأخير، "المقياس الغلفاني" لقياس قوة التيار. وفي 1826، فسر غ.س.أوم (1787 - 1854) ظاهرة إيصال أجسام صلبة للكهرباء، ووضع تعريفا للجهد الكهربائي ( يساوي قوة دافعة كهربائية)، ومفعوله على الموصلات. 

وفي عام 1864، قدم ماكسويل 1831-1879، في نظريته الكهرطيسية، تركيبا لكل المعارف المتعلقة بالكهرباء. وأخيرا، قدم البرت اينشتاين تفسيرا لمجمل الظواهر الكهرطيسية في إطار نظريته النسبية. 

ما هي الكهرباء 

قد يكون من الصعب تعريف الكهرباء بتعريف محدد لأن الكهرباء تعرف بتأثيراتها ولا تعرف كشىء محدد يمكن وضع تريف له، لأنه لم يرى إنسان الشحنة الكهربائية كما لم يستطع أي احد أن يرى الجاذبية الأرضية. لكن كلاهما يمكنك أن تحس بها ويمكنك إيجاد قيمتها. 
تقاس الشحنة الكهربائية بوحدة تسمى الكولوم وهي تنسب الى العالم كولوم الذي استطاع قياسها، لكن يمكننا القول أن الكهرباء عبارة عن تلازم بين قوة كهربائية نسميها (الجهد أو الفولتية voltage) وحركة الكترونات نسميها (التيار current) حيث أن الالكترونات عبارة عن أجسام صغيرة جدا غير مرئية ومشحونة بشحنة سالبة. 

Read More

نصائح لتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية في الاستخدمات المنزلية

نصائح لتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية في الاستخدمات المنزلية

مخوسوعة الكهرباء والتحكم

تعتبر اسعار الكهرباء العامل الرئيسي الذي يحد من استخدام المكيفات والسخانات الشمسية وخصوصا في الصيف وهذه نصائح لتوفير المال من خلال توفير استهلاك الكهرباء في مجال التبريد والتكييف وتسخين الماء بوساطة السخان الكهربائي وكيفية التعامل مع المبرد (الثلاجة) والكمبيوتر والاجهزة الكهربائية والاضاءة. نرجو ان يكون الموضوع مفيدا. 

نصائح لتقليل استهلاك الطاقة في التدفئة والتبريد

1- احرص دائما على اختيار أجهزة التكييف والتدفئة الموفرة للطاقة الكهربائية فكل درجة أقل من 26 درجة مئوية ستزيد من استخدامك للطاقة الكهربائية بشكل ملحوظ
2- حاول أن تضبط أجهزة التبريد في المكتب أو البيت عند درجة حرارة 24 أو 25 درجة مئوية بدلا من 20 درجة مئوية
3- اترك الستائر مغلقة في الأوقات الحارة جداً من اليوم خلال فصل الصيف وافتح الستائر في الأيام المشمسة في الشتاء
4- استخدم السجاد في فصل الشتاء على الأرضيات الباردة فعندما تبرد قدميك يشعر جسمك بالبرد.
5- إن شعرت بالبرد فارتد ملابس دافئة بدلاً من رفع درجة حرارة المكيف، مما يزيد من التوفير في مجال تكاليف التبريد المركزي
6- أطفئ المصابيح الكهربائية غير الضرورية في المنزل (فهي تولد الكثير من الحرارة في فصل الصيف والتي تعمل بالضد من التكييف)

نصائح لتوفير الكهرباء في سخان الماء الكهربائي

1- استخدام رشاش الماء يوفر الماء الساخن، فالحمام العادي يستعمل حوالي 75 لتر من الماء في حين أن الوقوف تحت الرشاش لمدة خمس دقائق وباستعمال رأس رشاش جيد يستعمل حوالي نصف تلك الكمية من الماء، مما يوفر من استهلاك الماء الساخن، وبالتالي توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للتسخين
2- في حال كنت مسافرا خارج البلد احرص على إغلاق سخان الماء الكهربائي.
3-

توفير استهلاك الكهرباء في المبرد (الثلاجة)

1- رتب المواد جيدا داخل الثلاجة والفريزر بحيث لا تعيق هذه المواد دورة الهواء اللازمة لعملية التبريد وبالتالي توفير الطاقة اللازمة لذلك
2- افحص الشريط المانع للتسريب في باب الثلاجة بشكل دوري
3- أبعد الثلاجات عن ضوء الشمس المباشر
4- حدد درجة الحرارة داخل الثلاجة حسب البرودة المناسبة، راجع توصيات المصنع
5- اترك الطعام الحار ليبرد قبل أن تضعه في الثلاجة

توفير استهلاك الكمبيوتر والأجهزة الكهربائية

1- احرص على إغلاق جهاز الكمبيوتر عندما لا تكون بحاجة إليه،لان تركه مشغلا طوال الوقت سيزيد من استهلاك الطاقة الكهربائية
2- تأكد من إطفاء شاشة الكومبيوتر لأن 60% من الطاقة التي يستهلكها الكمبيوتر تستهلكها أصلا الشاشة (و40% الأخرى تستخدم لمواصلة عمل أجزاء الكمبيوتر الأخرى وتزويد الالكترونيات بالطاقة
3- لا تبقي الأجهزة الكهربائية التي لا تستخدم بشكل متكرر موصولة بالكهرباء، حيث أنها تستمر بسحب الطاقة الكهربائية

توفير استهلاك الكهرباء في الإضاءة

1- أطفئ مصابيح الإنارة كلما خرجت من الغرفة أو إذا كنت لا تحتاجها حتى ولو لبضع دقائق
2- استخدم مصابيح الإنارة الموفرة للطاقة ذات النوعية الجيدة حتى ولو كانت أعلى سعرا من المصابيح التقليدية بدلا من المصابيح العادية فهي تستهلك 25% من الطاقة المستهلكة في المصابيح العادية
3- فتح الستائر طريقة مجانية لإضاءة الغرفة
4- للإضاءة الخارجية، ننصحك باستخدام أجهزة لتحسس الحركة بحيث تعمل على إضاءة الأنوار بصورة أوتوماتيكية عندما يسير أحد بالقرب منها ثم تنطفئ هذه المصابيح أوتوماتيكيا بعد دقيقة إلى خمس دقائق
5- مفاتيح التعتيم ليست طريقة ممتازة لملائمة المزاج فحسب بل أنها وسيلة غير مكلفة لحفظ الطاقة، لاستخدمها مع المصابيح الموفرة للطاقة
6- حافظ على مصابيح الإنارة نظيفة فالمصباح النظيف مصباح ساطع
7- بالنسبة لمصابيح الإنارة التي لا بد من إضاءتها (مثل إضاءة السلالم) استبدل المصابيح بأخرى ذات قدرة منخفضة وخاصة مصابيح الليد. 
8- استبدل مصابيح الاضاءة المتوفرة في المنزل بمصابيح ليد وحتى مصابيح الفلورسنت (النيون) حيث يتوفر مصابيح ليد تركب بدلا من مصابيح النيون التقليدية، حتى يتم الاستغناء عن الملف الخانق او ما يعرف بالمحول كما يتم الاستغناء عن البادىء (الستارتر).

Read More

تعرف على نظام مانعة الصواعق والتأريض

مانعة الصواعق
Lightning Rod


موسوعة الكهرباء والتحكم

تعريف الصاعقة :

الصاعقة هي عبارة عن تفريغ كهربائي بين الغيوم مع بعضها البعض او بين الغيوم والارض. والصاعقة عبارة عن تفريغ مرئي للكهرباء الساكنة المتجمعه على السحب والتكونة نتيجة لاحوال الجوية. 

حيث ان الشحنات الموجودة في الغيوم بأحد القطبيات تزداد الى نقطة بحيث تكون العازلية بين الغيوم والارض غير كافية او ليست كبيرة وعند تلك النقطة يحدث تفريغ ويحدث على شكل جريان او سيل من التيار عادة يكون كبير في المقدار وذو زمن قصير جداً. ويتكون نتيجة لذلك ضرر كبير نتيجة الحرارة المتولية والقوى الميكانيكية الناتجة عن ذلك. 
موسوعة الكهرباء والتحكم

اهمية مانعة الصواعق: 

تتمثل اهمية مانعة الصواعق في حماية الانسان والبنايات والهياكل من الضرر الناتج عن عملية الصعق. كما انها تحمي خطوط النقل من ارتفاع الفولطية وابراج الاتصالات التي تزود بمانعة الصواعق. حيث تعتبر الصاعقة العدو الاول لابراج الاتصالات بالصعق المباشر او غير المباشر (صعق مجاور).

وتكون هذه الحماية من خلال توفير مسارات مباشرة لتفريغ الشحنة في الارض. حيث يمكننا تعريف مانعة الصواعق بانها اتصال سلكي عمل عن قصد بين مستقبل الصاعقة (البرق) في اعلى نقطة في المكان المراد حمايته والارض. حيث يكون المسار مباشر بدون اي حماية من وجود فيوز او مفتاح او قاطع. وهي بذلك تفرغ الشحنة الكهربائية الناتجة عن السحب الرعدية الى الارض مباشرة مما يمثل حماية كبيرة الضرر الناجم بدون وجود مانعة الصواعق. 

مكونات مانعة الصواعق :

تتكون مانعة الصواعق من ثلاثة عناصر رئيسية وهي: 
1- اللواقط (الهوائيات) ومهمتها جذب الصاعقة وتصنع بنوعين: 
أ- قضيب فرانكلين وهو عبارة عن ابرة مدببة.
ب- قفص فارداي وهو عبارة عن قفص يشبة قفص العصفور يحيط بالمبنى.
2- الموصلات : ومهمتها تأمين مسار الصاعقة الى الارض. 
3- الارض : أي نظام التأريض ومهمته تفريغ تيار الصاعقة في الارض. 
موسوعة الكهرباء والتحكم
موسوعة الكهرباء والتحكم

الامور المهمة  عند تصميم مانعة الصواعق 

تعتبر الصواعق من الظواهر الفيزيائية. وبالتالي تختلف المناطق الرعدية من منطقة الى اخرى ويجب الحصول على معلومات كافية من مكتب الارصاد الجوي في المنطقة التي يراد حمايتها. وبالتالي تتوقف حماية اي مبنى او مكان من الصواعق على امور مهمة كالتالي:
1- مقدار تردد وشدة العواصف الرعدية في المكان. 
2- قيمة وطبيعة الهيكل او البناء او محتوى البناء المراد حمايته.
3- الامور المرتبه على نوع الخسائر المباشرة وغير المباشرة. 
موسوعة الكهرباء والتحكم

الفرق بين التأريث والتأريض
The different between Earthing and Grounding

يطلق الاروبيون لفظ Earthing على عملية التأريض وذلك على اساس انها عملية توصيل بالأرض، أما الامريكان فانهم يفرقون تفريقا واضحا بين لفظ Earth ولفظ Ground ويعتبر الامريكيون ان اللفظ الادق في الاستعمال هو لفظ Ground حيث انه يشير الى وجود جسم له جهد مرجع Reference voltage. حيث يقاس بالنسبة له جميع الجهود الاخر وهذا الجسم ليس بالضرورة هو الارض. فعملية التأريض داخل السيارة مثلا عملية توصيل بجسم السيارة وعملية التأريض في الطائرة او حتى في القمر الصناعي هي عملية توصيل بالجسم.

لذلك فان لفظ Ground في جميع المواصفات والمراجع الامريكية يعني الجسم الذي يعتبر جهده صفرا بالنسبة لباقي المنظومة. اما لفظ Earth فهو يستعمل للدلالة على الارض ذاتها .

حيث ان الارض تعتبر موصل جهده صفر فولت وهي المرجع لاي موصل آخر.

موسوعة الكهرباء والتحكم

بعض المصطلحات الخاصة بالتاريض
Grounding Terms

من اهم المصطلحات في منظومة التأريض هي المصطلحات القياسية الدولية للتأريض مثل: 

نظام TN :

ويكون فيه المصدر والحمل مؤرض بأرضي المصدر:
موسوعة الكهرباء والتحكم

نظام TT 

حيث يكون فيه المصدر مؤرض والحمل مؤرض بأرضي خاص به.
موسوعة الكهرباء والتحكم

نظام TI

ويكون فيه المصدر معزول والحمل مؤرض بأرضي خاص به.
موسوعة الكهرباء والتحكم

كما ان هناك ثلاثة انظمة تندرج تحت النظام الاول وهي :  

TN-S-1

وفيه خط الوقاية PE منفصل عن خط التعادل N 
موسوعة الكهرباء والتحكم

TN-C-2

وفيه خط الوقاية والتعادل مجتمعان في خط PEN 
موسوعة الكهرباء والتحكم

TN-C-S-3 

وفيه خط الوقاية والتعادل مجتمعان معا في خط PEN 
موسوعة الكهرباء والتحكم

NEC

NATIONAL ELECTRIC COED

PE

ويرمز عن تسريب التيارات الى الارض Protection Earth الحماية الارضية 
موسوعة الكهرباء والتحكم

الشبكة الارضية 

وهي عبارة عن مجموعة الموصلات التي يتم بواسطتها ايجاد اتصال كهربائي جيد بين الأجزاء والهياكل المعدنية وبين كتلة الأرض 
موسوعة الكهرباء والتحكم

الموضوع من كتاب التاريض ومانعة الصواعق اعداد ادريس محمد ادريس 
Read More

ظاهرة الكورونا Corona phenomenon الاسباب والحلول

تعرف على ظاهرة الكورونا والاسباب والحلول 

تعتبر الكورونا من أبرز المشاكل التى تواجه العوازل عامة . وهذه الظاهرة عبارة عن حدوث تفريغ جزئى Partial Discharge لوسط عازل أو مرور تيار متسرب من الموصل الأصلى إلى الهواء الجوي المحيط به بصورة عشوائية نتيجة تأين الهواء المحيط ، وتعتبر هذه الظاهرة مؤشرا لحدوث انهيار محتمل للعزل (كلمة العزل تتضمن أيضا الهواء كنوع من العوازل).

وتحدث هذه الظاهرة عندما يتجاوز شدة المجال الكهربى electric field عند سطح الموصل الحد المعروف بـ disruptive potential gradient وهو الحد الذى يساوى فى حالة الهواء الجوى 30Kv /cm  ( مع ملاحظة أن هذه القيمة تتغير مع الضغط الجوى ولذا فمشكلة الكورونا أكثر وضوحا فى الأماكن المرتفعة عن سطح الأرض) ويترتب على ذلك أن يصبح الهواء المحيط بالموصل ليس عازلا كاملا بل تصبح له درجة من درجات التوصيل a conductive plasma فقط فى منطقة محيطة بالموصل. لكن قد تزداد هذه الطبقة الموصلة مع الوقت حتى ينكسر العزل بين الموصلات ويحدث انهيار كامل من خلال شرارة كهربية.

والمجال الكهربى عموما يزداد عند الأسطح الحادة لأن التغير فى قيمة الجهد يكون كبيرا وليس تدريجيا كما فى الأسطح الملساء ومن ثم ترتفع قيمة kV/cm بقيم كبيرة تتسبب فى بروز هذه الظاهرة بوضوح أكبر .

ومن ثم فدائما هناك مسافة كافية بين موصلات خطوط النقل لتجنب الوصول لهذه القيمة. ولكن قد تجد ظروف معينة تجعل المجال الكهربى المسلط على الهواء يت ا زيد ، وعندها يبدأ الوسط العازل )هواء / زيت / أو غيره( فى التأين) .

وتحدث ظاهرة (التفريغ الجزئى) Partial Discharge أو الكورونا فى أى وسط عازل بالقرب من جهود كهربية فى الخدمة، سواء كان ذلك خطوط النقل أو فى أى عازل آخر مثل الزيت مثلا داخل ال CB ، ففى حالة خطوط النقل يتأين الهواء المحيط حول موصلات الجهد العالي وتزداد الظاهرة وضوحا كلما كان سطح الموصل غير منتظم وأيضا كلما زادت الرطوبة والتلوث فى الوسط العازل حيث تزداد نسبة ذرات الهواء المتأين حول الموصل .

ويمكن ملاحظة ذلك على خطوط النقل الكهربى كوميض لامع مائل للزرقة  (شكل 1-1)، وتكون هذه الظاهرة مصحوبة بصوت أزيز وإنتاج غاز الأوزون وهذه الظاهرة تسمى Partial Discharge  أى يحدث تفريغ جزئى داخل العازل وهو يعتبر مقدمة للانهيار فى العزل Breakdown.

موسوة الكهرباء والتحكم
الشكل 1 -1 ظاهرة الكورونا
وبالطبع ينتج عن وجود هذه الظاهرة حدوث مفاقيد للقدرة الكهربية تسمى Corona Losses. تتمثل فى هالة من الضوء يميل للون البنفسجى أو الأزرق ، والصوت المصاحب للظاهرة إضافة إلى حدوث تداخلات مع موجات
الراديو Radio Interference.

وهذه معادلة تقريبية للجهد الذى تبدأ عنده الكورونا بالظهور . وواضح أنها تعتمد على درجة خشونة السطح وعلى قطر الموصل وبعده عن بقية الموصلات الحاملة للجهد.

أسباب ظاهرة الكورونا :

 ارتفاع الجهد الكهربى :

فمن أهم أسبابها ارتفاع الجهد على الخطوط وبالتالى يزداد شدة المجال وتزداد احتمالية تأين الذرات حول الموصل.

 انخفاض شدة العزل : 

ومن أسبابها أيضا انخفاض شدة العزل نتيجة تلوث أو رطوبة مثلا . تذكر أن المجال الكهربى يتأثر بقيمة الجهد ولا علاقة له بقيمة التيار ومن ثم فالظاهرة لا تتأثر بقيمة التيار فى الخطوط.

 تقارب الموصلات : 

ومن أسبابها أيضا تقارب المسافات بين الأجزاء الحاملة للجهد.

 عدم انتظام المجال الكهربى : 

مع التأكيد على أن أكثر الأماكن تأثرا بهذه الظاهرة هى الأماكن غير المنتظمة السطح حيث يصبح توزيع المجال فيها غير منتظم فيزداد فى نقاط (يحدث فيها التأين) ويقل فى نقاط أخرى .

الحلول الممكنة لظاهرة الكورونا :

1 - الحل الأمثل هو زيادة مساحة مقطع الموصل وبالتالى يقل قيمة المجال على سطح الموصل (راجع المعادلة السابقة لحساب الجهد الذى يبدأ عنده حدوث الكورونا ، و ستجد أن قيمة نصف القطر فى مقام المعادلة ، بمعنى كلما زاد  نصف القطر كلما كبر الجهد الذى يحدث عنده بداية التفريغ) .

وأحد طرق زيادة المقطع هو استخدام الا bundled conductors وذلك بجعل موصل ال Phase الواحدة عبا رة عن موصلين أو أكثر ثم عمل short circuit على هذه الموصلات شكل (1-2 ) ، وبالتالى يزيد المقطع المكافئ لكل موصل ومن ثم يقل المجال المحيط به فلا تتأين ذرات الهواء.
موسوة الكهرباء والتحكم
(شكل 1-2) Bundle Conductors


2 - زيادة المسافة الفاصلة بين الفازات لتقليل شدة المجال أيضا ولكن ذلك سيؤدى إلى زيادة حجم البرج وارتفاع التكلفة .

3 - ولأن هذه الظاهرة ليست فقط معتمدة على المجال الكهربي ولكنها تتأثر بشدة بشكل الأسطح الحاملة للتيار ، وبصفة عامة يجب تجنب الأسطح الحادة فى خطوط النقل وغيره لتجنب الارتفاع فى ال Voltage Gradient ، ولذا يستعمل مثلا وسائل تعليق للموصل لها حواف مستديرة الشكل بدلا من الحواف الحادة rounded rather than sharp edges ، وكذلك الحال أيضا بالنسة لل Spacers وخامد الاهتزازات (لاحظ الصور السابقة لهذه العناصر).

4 - وبالتاكيد يجب تجنب الارتفاع فى الجهد لأنه أحد أهم الأسباب الرئيسية.

5 - استخدام ما يعرف بـ Corona Rings ، فمن ما سبق يتبين أن أحد أهم أسباب هذه الظاهرة هو عدم انتظام السطح وهذا ما يحدث عند تعليق الموصل بسلسلة العزل فتكون نقطة الاتصال معرضة أكثر من غيرها لحدوث الكورونا بسبب السطح الحاد فى التغير ، ولعلاج ذلك توضع الحلقات كما فى الصورة متصلة بالموصل المعدنى الحامل للجهد فإذا ظهرت الكورونا فإنها تظهر على الحلقات وليس على أطباق العازل ومن ثم فقد تم حماية العزل. 

وتستخدم هذه الحلقات (شكل 3 - 1) أيضا مع مانعات الصواعق Lightning Arrestor وكذلك تستخدم فى أطراف ال CB والمحولات لنفس الغرض وهو حماية أطراف العزل من التغير المفاجى فى الجهد أو التغير المفاجئ فى الشكل والذى ينتج عنه قيمة مرتفعة لل Voltage gradient , kV/cm والتى تتسبب فى ظاهرة الكورونا.
موسوة الكهرباء والتحكم
شكل (3-1) Partial Flashover on corona rings
وهذه الحلقات تتصل مباشرة بالموصل كما ذكرنا عند نقطة اتصاله بسلسلة العزل لأنها أخطر منطقة معرضة للكورونا ، ويمكن القول أن هذه الحلقات تغير شكل المجال الكهربى بحيث لا يصبح قادرا على تأيين ذرات الهواء المحيطة بالموصل أو العزل. فالا Gradient, kV/cm أصبح ضعيفا بسبب كبر القيمة الموجودة فى المقام لأن المجال الكهربى أصبح محيطا بحلقة قطرها واسع وليس بنقطة اتصال صغيرة ومن ثم صغرت قيمته.

توزيع جهد التشغيل على سلسلة العازل :

في حالة استخدام أكثر من قرص Disc في السلسلة String ، كما هو الحال فى شبكات الجهد المرتفع فعندها نظريا سيتم توزيع فرق الجهد على العوازل الموجودة بالسلسلة بالتساوي بمعنى لو كان جهد الشبكة يساوي 500 كيلو فولت فهذا يعني أن الجهد على سلسلة العزل المكونة من 20 قرص مثلا سوف يساوى 25KV/disc و هذا طبقا لقانون توزيع الجهد كما في الجزئين يسار الشكل 4-1. حيث يمثل كل قرص وكأنه مكثف وبالتالى يكون لدينا مجموعة من الـ Series Capacitors وهو تمثيل حقيقى فالمكثف ليس سوى لوحين معدنيين بينهما عازل وعليهما فرق للجهد ، وهو الحاصل هنا بين النقاط المعدنية.

لكن هذا غير متحقق في الواقع والسبب هو وجود تلك الوصلات الحديدية التي تربط كل قرص Disc بما قبله و بما بعده في السلسلة ، فهذه الوصلات الحديدية ينشأ بينها و بين حديد البرج مكثفات أخرى تسمى 1 Shunt Capacitors, C كما فى الشكل الأيمن 4-1.
موسوة الكهرباء والتحكم
الشكل (4-1) توزيع الجهد على سلسلة العزل

فيتغير توزيع التيار ليصبح كما فى أقصى يمين الشكل السابق. و من ثم يصبح التيار المتسرب خلال السلسلة فى حالة افتراض وجود النوعية الثانية من المكثفات ليس متساويا على كل الأق ا رص كما في الحالة المثالية الأولى، بل يصبح التيار الأكبر هو التيار المار في ال Disc الأقرب إلى الموصل ثم يقل التيار بعد ذلك و من ثم فلم يعد التيار متساويا على كل مسافة و هذا يعني أن بعض أقراص السلسلة ستتعرض لإجهاد كهربي أكثر من غيرها و ربما يحدث لها إنهيار أو على الأقل يحدث خلالها Flashover بسهولة.

رفع كفاءة توزيع الجهد

ونظرا لأن الجهود غير متساوية على عوازل السلسلة الواحدة فقد استخدم مصطلح كفاءة السلسلة أو ما يعرف بـ String Efficiency لتحديد حجم الفرق بين أعلى جهد يظهر على القرص الأول من أجزاء السلسلة من ناحية الموصل و هو القرص المعرض لأعلى جهد ، و بين الجهد الكلي الواقع على ال String مع ملاحظة أن الجهد يتناقص على الأقراص التالية.

حيث أن: كفاءة السلسلة التى بها عدد n من الأطباق يساوى

واضح أن كفاءة السلسلة تقل بزيادة عدد الأطباق نتيجة للتوزيع غير المتماثل للجهد ، فعلى سبيل المثال لو كان الـ Flashover Voltage على عزل ما يساوى 78 ك ف وكان لدينا ثلاث سلاسل مختلفة بها 5 و 10 و 15طبق بالسلسلة على التوالي ، فعندئذ سيكون جهد الـ Flashover Voltage على لسلاسل الثلاثة يساوى 685 و 490 و 280 ك ف على الترتيب (واضح أنه كلما ا زد الطول قلت الكفاءة) ، فلو كانت الجهود متساوية لأمكن فى هذه الحالة استخدام 4 و 7 و 9 عوازل . 

وبالتالى إذا استطعنا أن نجعل الجهد متساويا على كل أطباق السلسلة فعندئذ يمكن استخدام سلسلة أقصر وأقل تكلفة.

والجدول التالى يعطى بعض النتائج العملية لاختبارات تمت على سلسلة عزل تتزايد عدد الأطباق فيها تدريجيا حتى تصل إلى عشرة أطباق وفى كل مرة نحسب الكفاءة فى حالتين : العازل جاف والعازل رطب والنتائج كما يلى:

[S.O.V. = Spark-over Voltage]
موسوة الكهرباء والتحكم

علاج انخفاض كفاءة سلسلة العزل :

ولعلاج مشكلة المكثفات الناشئة التى تسببت فى عدم تساوى الجهد يمكن نظريا إلغاء هذه المكثفات بزيادة طول ذراع البرج ومن ثم تصبح قيمة هذه الـ Shunt Capacitors مهملة لكن بالطبع هذا حل مكلف بسبب ارتفاع تكلفة تصنيع البرج.

والحل الأمثل الواقعى المستخدم هو أن تضاف الحلقات المعدنية التي نراها في 5 - 1 والمعروفة باسم  Guard Rings و هذه الحلقات تنشئ مكثفات معاكسة من الجهة الأخرى كما في الصورة 6 - 1 ، و من ثم فإنها تلغي بدرجة كبيرة تأثير Shunt Capacitors السابقة و تقرب الصورة مرة أخرى إلى الحالة المثالية .
موسوة الكهرباء والتحكم
الشكل (5-1) guarding ring
موسوة الكهرباء والتحكم
الشكل 6-1

أسلوب ال Insulation Coordination

وهناك حل ثالث لهذه المشكلة بجعل ال Capacitance لأطباق العوازل غير متساوية بل متغيرة بنسب التيارات المارة بها وهذا يعنى أن الطبق المجاور للموصل ستكون له أكبر Self-Capacitance فى السلسلة ومن ثم تتساوى الجهود على أطباق العوازل لأن الجهد سيتناسب عكسيا مع ال Self-Capacitance للطبق ، وبالتالى يقل الجهد على الطبق المجاور للخط ويزيد على الطبق فى نهاية السلسلة من ناحية البرج ، وهذا يعنى أننا عالجنا الخلل السابق فى توزيع الجهد . وتعرف هذه الطريقة بتنسيق العوازل Insulation Coordination

الموضوع : منقول للفائدة من كتاب هندسة القوى الكهربائية للمؤلف أ.د محمود الجيلاني
Read More

قاطع للحماية من ارتفاع الفولطية والتسرب الارضي

حماية من ارتفاع الفولطية والتسرب الارضي

موسوعة الكهرباء والتحكم

تعتبر حماية الاشخاص والاجهزة الكهربائية من اهم متطلبات العمل الكهربائي المتكامل والناجح وجهاز DENTAPower يوفر حماية مزدوجة للافراد والتجهيزات حيث يحمي التجهيزات الكهربائية من خطر ارتفاع الفولطية ويحمي الاشخاص من التماس الكهربائي. 

مواصفات الجهاز :

 Double Safety Doble Protection Circuit Breaker
1PH + N 220V/63A
High breaking capacity 6000A
Instantaneous release type: B/C
Over Voltage 220V +5% . t < 0.1sec.
Earth Leakage Current <15 mA 1 < 0.1 sec
ABB designe
GB Standerd 16917-1 , IEC Standerd 61009-1

مواصفات القاطع باللغة العربية :

يعمل عند ارتفاع الجهد الى 270 فولت + 5 اي بزيادة 20 % عن جهد التشغيل المقنن وفي زمن اقل من 0.1 ثانية
حيث يوفر أمان افراد من خطر التماس الكهربائي عند حدوث تيار تسرب أقل من 15 ملي أمبير وفي زمن اقل من 0.1 ثانية
الجهاز مصمم وفقا للمواصفات البريطانية 1-16917 والمواصفات الدولية 1-61009 
والجهاز مصمم لحماية الاجهزة من التلف عند زيادة التيار وارتفاع الكهرباء، كما ان يحمي الاشخاص من خطر الكهرباء عند حدوث التماس الارضي. 

طريقة توصيل الجهاز :

يوصل القاطع في لوحات التوزيع الفرعية للمنازل والمحلات التجارية والمكاتب وغيرها من الاعمال التي تتطلب استخدام مصدر 220 فولت حيث يوصل المصدر الى اعلى مدخل الجهاز ويتم التوزيع الى القواطع الفرعية من مخرج الجهاز. الشكل التالي :

موسوعة الكهرباء والتحكم
ويراعي عند تركيب الجهاز توصيل الخط المحايد (البارد) في مكانه الصحيح والموضح على الجهاز والا فان الجهاز سوف يتلف.
موسوعة الكهرباء والتحكم

ملاحظات للفنيين والمختصيين:

لاختبار وظيفة الحماية من ارتفاع الفولطية يتم توصيل الجهاز بمصدر تغذية يحيث يكون اكثر من 270 فولت من جهة المدخل. ولاختبار وظيفية الفصل في حالة حدوث تماس كهربائي يتم توصيل حمل 220 فولت 5 واط توصل على مخرج الجهاز .
نصيحة للمستخدم : 

نصيحة للمستهلك : 

يفضل عمل اختبار شهري بالضغط على الزر الاخضر للتأكد من سلامة عمل الجهاز.

المصدر  : http://www.ctoscredit.com.my/business/DENTA-POWER-SDN-BHD

Read More

تعرف على البطاريات المهجنة (Hybrid Batteries)

البطاريات المهجنة (Hybrid Batteries)

البطاريات المهجنة تسمى أيضا "البطاريات عمية الدورة " او "بطاريات الدورات الشاقة، وتجمع بين مميزات البطاريات التي تحتاج الى صيانة قليلة وتلك التي لا تحتاج الى صيانة. تستطيع هذه البطارية الصمود 6 دورات عمل شاقة وتظل تحتفط بمقدار 100% من سعتها الاحتياطية الأصلية. 

تتكون شبكة الألواح الموجبة للبطاريات المهجنة من حوالي 2.75 سبيكة أنتيمون، أما الألواح السالبة فمن سبيكة الكالسيوم (الشكل 1-1)، يسمح هذا التكوين بصمود البطارية أثناء دورة العمل الشاقة للحفاظ على سعتها الاحتياطية من أجل تحسين أداء البطارية. جدير بالذكر أن سبائك الانتيمون تقلل تمدد شبكة الألواح عند تعرض البطارية لدرجات حرارة عالية كما تقلل التآكل الكيميائي، أما استخدام سبائك الكالسيوم فيقلل من تصاعد الغازات أثناء عمل البطارية مقارنة بالبطارية التقليدية. 
موسوعة الكهرباء والتحكم
الشكل 1-1


يذكر ان أن شبكة الألواح في البطاريات المهجنة تختلف عن البطاريات الأخرى، فهي مصممة على شكل شعاعي (في اتجاه القطر) وليس متعامد (الشكل 1-2) مما يسمع بمقاومة ضئيلة لمرور التيار الكهربائي ويساعد على قصر مسار التيار حتى طرف التوصيل (الشكل التالي المسافة AB) الذي يوجد بالقرب من منتصف الالواح (الشكل 1-2 النقطة B) (في البطاريات التقليدية يوجد طرف التوصيل على أحد أطراف اللوح)، ويعني ذلك أن البطارية المهجنة تكون قادرة في هذه الحالة على الإمدار بتيار كهربائي أكثر وبمعدل أسرع.
موسوعة الكهرباء والتحكم
شكل 1-2
شكل (1-2) تصميم شكبة الألواح في البطاريات المهجنة على شكل شعاعي الفواصل المستخدمة بي الألواح في هذا النوع من البطاريات إما أن تصنع من الزجاج المغطى بمادة راتنجية في بعض البطاريات المهجنة أو أن تصنع من الألياف الزجاجية في البعض الآخر منها (شكل 1-1). وتتميز الفواصل الزجاجية بمقاومتها الكبيرة للكيميائيات المخالطة لها، كما أنها تتميز بمقاومتها الكهربائية الصغيرة. عموماً هذا النوع من البطاريات تم تصميه ليزيد من أداء البطارية أثناء إدارة محرك المركبة وأثناء عملها بصفة عامة، كما يسمح هذا التصميم بإطالة عمر البطارية.

Read More

الأحمال في دوائر التيار المتردد Alternatin

الأحمال في دوائر التيار المتردد Alternatin

تقسم الاحمال في دوائر التيار المتردد على ثلاثة انواع الاحمال المادية Active Resistance والاحمال الحثية Inductive Resistance والحمل السعوي Capacitive Resistance حيث تختلف العلاقة بين الجهد والتيار باختلاف نوع الحمل.  

اولا: الاحمال المادية (المقاومة الفعالة R):

الحمل المادي الفعال هو الذي يسبب ازاحة طورية بين الجهد والتيار ويكون متجها الجهد والتيار منطبقين كما هو موضح في الشكل التالي، أي ان الزاوية بينهما تساوي صفرا وبالتالي فإن معامل القدرة يساوي واحداً (COS  =1) مثل مقاومات التسخين ومصابيح الاضاءة.
الاحمال المادية - موسوعة الكهرباء والتحكم

ثانيا : الاحمال الحثية (المفاعلىة الحثية XL) :

في دائرة التيار المتردد التي تحتوي على حمل حثي (ملف) فإن ناتج قسمة الجهد على التيار يطعي المفاعلة الحيثة (XL) حيث يتقدم الجهد على التيار وتكون متجهة الجهد متقدمة على متجهة التيار بزاوية 90 درجة كما هو موضح في الشكل التالي . وبالتالي فإن معامل القدرة (تاخر COS = 0). مثل المحركات الحثية.
الاحمال الحثية - موسوعة الكهرباء والتحكم

ثالثا : الحمل السعوي (المفاعلة السعوية XC)

في دوائر التيار المتردد التي تحتوي على حمل سعوي (مكثف× فإن ناتج قسمة الجهج على التيار يعطي المفاعلى السعوية (XC) بحيث يتقدم التيار على الجهد وتكون متجهة التيار متقدمة على متجهة الجهد بزاوية 90 درجة كما هو موضح بالشكل التالي:
الحمل السعوي - موسوعة الكهرباء والتحكم

Read More

تاثير الامواج الكهرومغناطيسية على الانسان pdf

الامواج الكهرومغناطيسية وتاثيرها على جسم الانسان 

دراسة علمية موسعة للاستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب والمهندس عمر علي ذياب 

موسوعة الكهرباء والتحكم

حيث تعرضت الدراسة لما يلي : 
 تعريف عام بالاشعة الكهرومغناطيسية  وخصائصها الفيزيائية وتأثيرها البايولوجي وانواعها.
كما تطرقت الدراسة للاعراض المرضية لتعرض لمستوياتات عالية من الاشعاعات الكهرومغناطيسية مثل امراض الدماغ والسرطان. وامراض القلب الاوعية الدموية وارام الاذن، وامراض الاطفال والضعف الجنسي . كما تطرقت لدراسة تاثيرها على الحمض النووي DNA. كما تطرقت  لاعراض مرضية اخرى. في النهاية ذكرت الدراسة نتائج البحث والخلاصة والبحث يحتوي على المصادر التي اخذت منها نتائج الدراسة.

لتحميل الدراسة كاملة الربط التالي 

الامواج الكهرومغناطيسية وتاثيرها على جسم الانسان 




Read More

تعرف على الكوابل و الموصلات الكهربائية

الكوابل و الموصلات الكهربائية


موسوعة الكهرباء والتحكم
تتكون المواد في الطبيعة بشكل عام من مواد موصلة للتيار الكهربائي ومواد عازلة للتيار الكهربائي كما ان بعض المواد يمكن ان تكون موصلة عند توفر شروط معينة وتسمى اشباه الموصلاتت. 
يعرف الموصل في الدارات الكهربائية بانه الخط الناقل للتيار الكهربائي بين المصدر والحمل. وللاسلاك مقاومة نوعية تختلف باختلاف نوع الموصل المستخدم كما ان كل الموصلات تكون مقاومتها النوعية صغيرة. 
موسوعة الكهرباء والتحكم
اما العازل فهو عبارة عن مادة لا تسمح بمرور التيار الكهربائي وتستخدم في عزل الموصلات ومقاومتة النوعية عالية، الشكل التالي.
موسوعة الكهرباء والتحكم

المواد الموصلة وقيم مقاومتها. 

مما سبق يتبين لنا ان المقاومة النوعية لمواد الموصلات أقل من المقاومة النوعية للمواد العازلة علاوة على أن هناك عدة عوامل يجب أخذها بعين الاعتبار عند اختيار المادة التي يصنع منها الموصل وهي متانته ومقاومته للتأثيرات الخارجية وامكانية تصنيعه. 
الجدول التالي يوضح الموصلات الأكثر شيوعا واستخداما في تمديد الدوائر الكهربائية ومقاومتها النوعية وذلك عند درجة حرارة 20 درجة مئوية.
موسوعة الكهرباء والتحكم

ومن المعلوم ان القيم المذكورة للموصلية والمقاومية ليست ثابتة مطلقا حيث انها تعتمد على النسبة المئوية لنقاء مادة الموصل وهناك عوامل تتوقف عليها مقاومة الموصل هي : 
1- الطول 
2- مساحة المقطع 
3- نوع المادة 
4- درجة الحرارة 
اشكال الأسلاك (الموصلات):
تتوافر الاسلاك على شكلين، وهما السلك القاسي (المصمت) والسلك المجدول، والشكل التالي يوضح ذلك.
موسوعة الكهرباء والتحكم

وقد يكون السلك المجدل اما جدلا دائريا او جدلا مستطيلا حيث يتم رص جميع الجدلات وتعبئة جميع الفراغات. 
الكلمة (كيبل) تستخدم عادة لوصف أي موصل حجمه كبير ويتكون من عدد من الأسلاك المبرومة مع بعضها. ويوجد نوعان من الكيابل وهما الكيبل الموصل المفرد ويعتبر من ابسط الأنواع وهو عبار عن موصل مفرد مجدول وقد يكون الكيبل المتعدد اما قاسيا او مجدولا. وفي الكيبل المتعدد تكون الموصلات دائما معزولة، وغالبا ما يظهر الكيبل كانه موصل مغلف. 
والشكل التالي يوضح الكيبل المفرد والكيبل المتعدد. 
موسوعة الكهرباء والتحكم

أغلفة الأسلاك: 

ويمكن تصنيف الاسلاك أو الكيابل حسب نوعية الغلاف المستعمل وهناك ثلاثة أنواع هي: 
1- اسلاك عارية. 
2- اسلاك مغلفة 
3- اسلاك معزولة
الموصلات المستخدمة عادة في خطوط الضغط العالي ليس لها اغلفة والاسلاك المغلفة غير المعزولة توفر حماية من تأثير ومقاومة الجو للحرارة، ويستخدم الكيبل المغلف لخطوط الضغط المنخفض خارج المنزل واما الاسلاك المعزولة فتسخدم لعزل القوى الكهربائية ما بين الأسلاك.

أنواع الأسلاك والكيابل الكهربائية: 

توجد انواع كثيرة من الأسلاك والكيابل المستخدمة في التوصيل منها: 
الاسلاك المستخدمة في كهرباء المباني: 
يتعلق هذا الجزء بثلاث فئات من الموصلات ذات الاحجام الصغيرة التي ستستعملها غالبا وهي 
1- الاسلاك المرنة 
2- اسلاك الاضاءة 
3- اسلاك الجرس او اسلاك الضغط المنخفض 

الاسلاك المرنة : 

في الحالات التي يجب فيها تحريك الاسلاك يجب ان يكون السلك مرنا جدا وتسمى هذه الاسلاك بالاسلاك المرنة وهي تستخدم للادوات المتنقلة كالمكانس الكهربائية ولمبات الاضاءة المتنقلة ومن الواجب ملاحظة ان التوصيلات لاتدخل ضمن هذه الفئة وهي تستخدم حسب الحاجة مؤقتا بخلاف الاسلاك المرنة التي تستخدم دائما وهناك انواع كثيرة من الاسلاك المرنة ومن اكثرها استعمالا 
نوع SP او SPT وتستخدم عادة للمبات والساعات واجهزة الراديو والاجهزة المشابهة ويغمر النوعان داخل كتلة قياسية من العل ويتم كبس المنطقة ما بين الموصلين لكي يمكن فصلها لعمل التوصيلات. النوع عازل SP عازل من المطاط اما النوع SPT فله عازل ثيروموبلاستيكي الانواع S,SI,SV الشكل التالي. 
موسوعة الكهرباء والتحكم

اسلاك مرنة تستخدم للمعدات الكهربائية الثقيلة: 

جميعها متشابهة من حيث التوزيع ولكن لها ثلاثة اوزان مختلفة لثلاثة استعمالات مختلفة وهي كالتالي: 
النوع (S) للمعدات الكهربائية الثقيلة كالأدوات الكهربائية المتنقلة المستخدمة من قبل المؤسسات التجارية.
النوع (SJ) له غطاء أخف ويستعمل للأجهزة المنزلية الثقيلة 
النوع (SV) أخف ولكنه يستمل فقط للمكانس الكهربائية 
الأنواع (S SJ SV) مغطاة بالمطاط، وعند اضافة الحرف T تصبح تلك الحروف (TST SJT SV) وذلك يعني بان الغطاء الخارجي يكون من مادة الثيرموبلاستيك بدلا من المطاط وفي حالة اضافة الحرف (O) يعني ذلك مقاومة للزيت والكيروسين، تغطي الأنواع (SO SJO SVO) بمادة الثيزبرون بدلا من المطاط أو الثيرموبلاستيك.

أسلاك الإضاءة : 

الاسلاك المستخدمة للداخل فقط كوحدات الاضاءة تسمى (اسلاك الاضاءة) وتحمل عادة الحرف (F). وهناك انواع كثيرة من هذه الاسلاك ويتعمد استخدام السلك على درجة الحرارة، الشكل التالي: 
ويمكن استخدام الاسلاك المعزولة بالمطاط أو بالثيرموبلاستيك فقط اذا لم تتعد درجة الحرارة للسلك الذي يحمل التيار عن 60 درجة مئوية (140 فهرنهيتية). 
موسوعة الكهرباء والتحكم
قد يستخدم النوع (CF) الذي له مادة عازلة من القطن تحت درجة حرارة قد تصل الى 90 درجة مئوية (190 ف) ويمكن استخدام الاسلاك المعزلة بواسطة الاسبستوس (AF) تحت درجة تصل 150 درجة مئوية (320 ف) يصلح النوع (SF) الذي له عازل من السلكون للاستعمال تحت 200 درجة مئوية (392 ف). علما بانه يمكن استخدام سلك الاضاءة فقط لتسليك الوحدات الداخلية.

اسلاك الجرس (الضغط المنخفض):

الاسلاك التي توصل الكهرباء لاجراس الابواب والثيرموستات تحمل الضغط المنخفض عادة أقل من 30 فولت، ياتي التيار الكهربائي لهذه المعدات من المحولات التي لها قدرة محدودة وفي الأحوال العادية نادرا ما تسبب الكهرباء حريقا أو صدمة وعادة ما تستخدم اسلاك صغيرة جدا بمقاس 1A ، 1.45A مع عازل بلاستيكي الشكل التالي: 
موسوعة الكهرباء والتحكم

أنواع واستخدام الكيبل: 

يمكن استخدام سلكين او مجموة من الاسلاك مجتمعة مع بعضها على شكل كيبل لاغراض كثيرة ويسهل تركيبها خاصة في حالات اعادة التسليك نظرا لان تصميم الكيبل يساعد لى سحبه من خلال الفراغات في الجدران ويطلق احيانا على الاسلاك العادية التي يزيد مقاسها عن المقاس 4% بالكيابل وذلك لايعتبر صحيحا من الناحية الفنية، وفيما يلي انواع الكيابل واستخداماتها: 

كيابل مغلفة بغلاف معدني وغير معدني: 

تستخدم في المنازل ومباني المزرعة والمؤسسات التجارية الصغيرة وهناك نوعان من هذه الكيابل (NM) و (NMC) وتحتوي هذه الكيابل علي سلكين او ثلاثة اسلاك معزولة محزومة مع بعضها ويتعتبر هذا الكيبل خفيف الوزن سهل التركيب. 
النوع (NM) انظر الشكل التالي، ويعتبر هذا النوع من اكثر الكيابل استعمال وقد تستخدم فقط في الاماكن دائمة الجفاف والاماكن التي لا تحتوي على مواد كيميائية ولهذا يجب عدم تركيبها في الأماكن الرطبة والأماكن التي تتعرض للتآكل الكيميائي كالمزارع. 

النوع (NMC) انظر الشكل التالي، صمم هذا النوع لاستعماله في الأماكن الرطبة والتي تحتوي على مواد كيميائية ولكن يجب عدم دفنها تحت الارض، الاسلاك المفردة والمعزولة توضع داخل بلاستيك قاسي. ويوجد مع كلا النوعين (NM) و (NMC) سلك عار آخر بالإضافة الى الاسلاك المعزولة ويستخدم هذا السلك لتأريض الأجهزة.
موسوعة الكهرباء والتحكم
الكيبل نوع VF، يستخدم كمغذي للدوائر الفرعية المدفونة تحت الارض وله خاصية مقاومة شديدة للرطوبة والحرارة والتآكل والاحتكاك، يبدو هذا الكيبل في مظهرة كالكيبل نو NMC في حالة عدم توفره وعلى كل حال يجوز استخدامه فقط تحت الارض في حالة وجود حماية من التيار الزائد عن نقطة البدء. 
كيبل الخدمة : يستخدم لتوصيل التيار الى او بين المباني كموصلات خدمة للمدخل.
كيبل توصيل الخدمة، يستخدم هذا الكيبل لتوصيل التيار الكهربائي من العمود الكهربائي الى المبنى
كيبل خدمة للمدخل، يستخدم لتوصيل التيار الكهربائي من كيبل توصيل الخدمة الى الاجهزة الموجودة داخل المبنى.
كيبل خدمة تحت الارض، يوضع هذا الكيبل داخل ماسورة او يدفن مباشرة تحت الارض. 
كيبل خدمة مدرع، وهو كيبل خدمة محمي بواسطة غلاف معدني يستخدم غالبا من قبل كهرباء المباني ويطلق عليه احيانا اسم ار. آكس RX وهو الاسم الفني لاحد المصانع للنوع المصنف A.C الشكل التالي: 
موسوعة الكهرباء والتحكم
يغطى كل كيبل مدرع بطبقة لولبية من ورق التخزين حيث تتم تغطية الطبقة بغلاف لولبي مدرع من الفولاذ، الورقة تحمي الاسلاك من التآكل من الغلاف المدرع المعدني وتوجد داخل الغلاف شريحة المنيوم عارية تمتد متوازية مع الاسلاك لتحسين قدرة الغلاف المدرع فيما يتعلق بالتأريض
الكيبل نوع AC ونوع ACT، وهو من اكثر الكيابل استعمالا، النوع AC عبارة عن وصلات معزولة بالمطاط او مادة الثيرموبلاستيك اما النو (ACT) فتكون الاسلاك معزولة بالثيرموبلاستيك فقط، رموز المبنى هي التي تحدد نوع الكيبل الواجب استعماله في اماكن محددة.
أمثلة تطبيقية للموصلات والكيابل:
1- يتم نقل التيار الكهربائي من محطات القوى لمسافات بعيدة (من مدينة لأخرى أو من بلد لآخر) عبر شبكات موصلات هوائية تحتوي على موصلات جهد كبير وموصلات جهد مرتفع وموصلا جهد متوسطة الشكل التالي:
موسوعة الكهرباء والتحكم
موسوعة الكهرباء والتحكم
في محطات تحويل الجهد (محطات المحولات) يتم تحويل الجهود الى جهود الاحمال أي الى جهد منخفض، وفي هذه الموصلات الهوائية، تكون الخامة المصنوعة منها تلك الموصلات عبارة عن حبال ممدة من الصلب والألمنيوم، وذلك بصفة دائمة تقريبا وتتكون هذه الحبال من غلاف من مجموعة آفرع مبرومة من الألمنيوم يتخللها فرع اوسط من الصلب وذلك لرفع قيمة متانة الشد، الشكل التالي.
موسوعة الكهرباء والتحكم
2- تتم تغذية الاحمال الكهربائية (مصانع ، مدارس، مباني سكنية) بالتيار الكهربائي خلال شبكات موصلات هوائية جهد منخفض. 
الجهد المنخفض : 
بالنسبة للمباني السكنية (110/220V) 
بالنسبة للمصانع (220/380V)
في هذه الموصلات يستخدم اما معدن الالمنيوم او معدن النحاس وتوصل المباني بشبكة الموصلات الهوائية عبر كيبل ارضي. 
3- وبجانب شبكات الموصلات الهوائية تستخدم ايضا شبكات الكيابل الارضية وذلك لنقل الطاقة الكهربائية، الشكل التالي، 
موسوعة الكهرباء والتحكم
وقليلا ما تتعرض شبكات الكيابل الارضية الى اعطال، كما انها لا تحتاج صيانة تقريبا، وتكون ايضا اغلى من شبكات الموصلات الهوائية ويتم تمديد الكيابل الارضية في الارض، وهنا تجب وقاية الموصلات ميكانيكيا وعزلها عزلا جيدا، الشكل التالي. 

مكونات الموصل: 

1- موصلات نحاسية (أفرع) 
2- عازل الأسلاك
3- طبقة بولسترواقية من المطاط.
4- نسيج نحاس. 
5- غلاف
6- اسلاك من الصلب لحماية الكابل من الاجهادات الميكانيكية.
موسوعة الكهرباء والتحكم
1- في تمديدات المنازل تستخدم الموصلات المغلفة المتعددة الأفرع أو الموصلات ذات الفرع الواحد التي تمدد داخل مواسير وذلك حسب نوع التمديدات (على البياض او تحت البياض)، وتكون هذه الموصلات من النحاس.
موسوعة الكهرباء والتحكم
يعدل البناء التأسيسي للموصلات والكيابل طبقا لغرض الاستخدام ونوع الاجهادات وفي جميع الموصلات والكيابل المعزولة يجب التمييز بصفة اساسية بين كل من الموصل - العازل - الغلاف الواقي (الغلاف).

الموصل : 

يجب أن تتفق مساحة مقطع الموصل مع شدة التيار المار، وتصنع الموصلات من النحاس أو من الألمنيوم وذلك حسب نوع الاستخدام. 

الموصلات المستديرة: 

وهي شائعة الاستخدام وتكون الموصلات المستديرة مطلوبة اساسا للجهود التي تكون اكثر  من 10كيلوفولت، بصرف النظر عن مساحة المقطع، وكذلك لمقاطع المستعرضة التي أقل من 16سم مربع بصرف النظر عن الجهد.
الموصل ذو السلك المفرد (المصمت)
الموصل متعدد الاسلاك (الشعيري)
موسوعة الكهرباء والتحكم

الموصلات التي على شكل قطاعات: 

في هذا النوع من الموصلات يتم توفير في الفراغات، وعلى سبيل المثال فإنه في الكيابل المتددة الموصلات التي على شكل قطاعات يكون قطر الكيابل اقل من قطر الكيابل ذات الموصلات المستديرة. ويكون مجال استخدام الموصلات التي على شكل قطاعات محدودا.
موسوعة الكهرباء والتحكم

العازل : 

يجب أن يتفق مع قيمة الجد المؤثر، ويجب ان تكون عملية حجب الموصل عن الخارج بواسطة العازل عملية مضمونة في التشغيل (فمثلا تجنب حدوث قصر في الدائرة او توصيل بالارض) وتستخدم المواد التالية كمواد عازلة:
الورنيش، الورق، البلاستيك، خيوط النسيج، (الحرير، القطن، خيوط بلاستيك)، المطاط. 

الغلاف الواقي (الغلاف) :

وهو غلاف يقي اسلاك الموصل من الاجهادات الميكانيكية المحتلمة ويتكون الغلاف دائما من بلاستيك PVC يكون معرضا لاجهادات ميكانيكية عالية.
وبالاضافة الى غلاف البلاستيك الواقي يوجد ايضا غلاف واق من نسيج صلب. 

الحشو : 

يجعل اسلاك الموصل في الوضع الصحيح داخل الغلاف. هذا بالاضافة الى انه يكون  وقاية اضافية من الاجهادات الميكانيكية. 
أمثلة 
البناء والتاسيس لموصل وكيابل مختلفة 

كيبل خاص بالاجهادات الميكانيكية الكبيرة NKBA

موسوعة الكهرباء والتحكم

موصل NYY

موسوعة الكهرباء والتحكم

موصل NYM

موسوعة الكهرباء والتحكم
موسوعة الكهرباء والتحكم
يمكن تصنيف الرمز اللوني للاسلاك طبقا للاستعمال الامريكي او السعودي وينبغي عليك معرفة كلا الطريقتين لانه قد تستخدم احدى الطريقتين او كلاهما ويلخص الشكل التالي الرمز اللوني. 
موسوعة الكهرباء والتحكم

معاني الرموز والصيغ المكتوبة على الموصل: 

1- كيبل معلوماته بالصيغة التالية ( 3x80+50 mm2 PVC/CU)

والبيانات السابقة للكيبل تعني ان :
الكابل كابل نحاسي CU معزول ب PVC متعدد القلوب (3Phase).
الكيبل متعدد القلوب يوجد به اربعة موصلات (4-Cores) ثلاثة منها تسخدم للأوجه الثلاثة ومساحتها 80mm2 (وهذه الاسلاك تمثل ال Phase الحاملة للتيار. 
اما الموصل الرابع فهو موصل للخط المحايد Neutral ومساحة مقطعة 50mm2. 
2- اما المعلومات التالية لكيبل 3x95+50)+25mm2 PVC/CU) :
حيث تعني الصيغة السابقة ان لدينا كابل multi-core ، مثل السابق بالإضافة الى سلك مفرد للأرضي مقطعه 25mm2
3- اما الصيغة التالية 3 [3x240+120] فتعني :
الصيغة السابقة تعني وجود ثلاثة كابلات من النوع ال muli-core ، موصولة على التوازي، ومقطع ال phase في كل كابل من الثلاثة يساوي 240mm2، بينما مقطع ال Neutral في كل كابل يساوي 120mm2



Read More