|
|
|
|
|
چند نکته مهم در انتخاب بی متال یا رله حرارتی در Motor Starter های مختلف عبارت اند از:
|
||
|
+
نوشته شده در دوشنبه 30 مرداد1385ساعت 16:30 توسط سردبیر - موضوع مرتبط با مهندسی برق
|
|
||
|
|
|
|
|
مطابق استاندارد در پیاده سازی راه انداز موتور حداقل از سه وسیله کنتاکتور، رله اضافه بار حرارتی (بی متال) و کلید بصورت مجزا (یا مجتمع ) استفاده میشود.علاوه بر تقسیم بندی که در " روشهای راه اندازی موتورها" ذکر شد، راه انداز موتور ها بر حسب مشخصات فنی این اجزاء به دو صورت زیر تقسیم بندی میشوند:
در این دسته بندی راه انداز موتور به 4 کلاس 10A ,10 , 20 , 30: تقسیم میشوند.
در این دسته بندی راه انداز موتور به تیپ 1 و تیپ 2 تقسیم میشوند: تیپ1: در این تیپ راه انداز این امکان وجود دارد.که در زمان اتصال کوتاه کنتاکتور و رله حرارتی آسیب ببینند. تیپ2: در این تیپ راه انداز در صورت بروز اتصال کوتاه نباید رله حرارتی آسیب ببیند اما آسیب های جزیی مانند خال زدن کنتاکتهای کنتاکتور مجاز شمرده میشود. |
||
|
+
نوشته شده در یکشنبه 29 مرداد1385ساعت 15:36 توسط سردبیر - موضوع مرتبط با مهندسی برق
|
|
||
|
|
|
|
|
در حالت کلی شش روش مختلف برای راه اندازی موتورهای AC استفاده میشود:
بعنوان مقایسه روشهای راه اندازی موارد زیر قابل ذکر است:
|
||
|
+
نوشته شده در شنبه 28 مرداد1385ساعت 14:12 توسط سردبیر - موضوع مرتبط با مهندسی برق
|
|
||
|
|
|
|||||||||||||
|
قسمت دوم- روغن ترانسفورماتور: در ادامه قسمت اول مطلب " تست تانژانت دلتا در تجهیزات الکتریکی" حداکثر مقدار مجاز تانژانت دلتا برای روغن ترانسفورماتور طبق استاندارد برابر است با: : Max: 0.005 تانژانت دلتا یا Dissipation factor سایر پارامترهای مهم روغن ترانسفورماتور به قرار زیر است:
|
||||||||||||||
|
+
نوشته شده در چهارشنبه 25 مرداد1385ساعت 9:36 توسط سردبیر - موضوع مرتبط با مهندسی برق
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
در مطلب "منابع روشنایی(Lighting Sources):" لامپها را از نظر ساختاری به چهار دسته کلی تقسیم نمودیم، اصول کارکرد دسته اول و سوم (یعنی لامپهای رشته ای و هالوژن) با هم تقریبا مشابه میباشد. این امر در مورد دسته دوم وچهارم (یعنی لامپهای فلورسنت و تخلیه ای) نیز صادق است.
|
||
|
+
نوشته شده در یکشنبه 22 مرداد1385ساعت 16:9 توسط سردبیر - موضوع مرتبط با مهندسی برق
|
|
||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
در انجام محاسبات روشنایی،به منظور نزدیکی محاسبات با واقعیت میبایست از مقادیر واقعی ضرایب انعکاس نور اشیاء با جنس و رنگهای مختلف و متناسب با کاربری محیط استفاده نمود. در پاسخ به سوالی که یکی از دوستان عزیر در این زمینه مطرح کرده بودند،در جدول زیر مقادیر ضرایب انعکاس برخی از رنگهای متداول در رنگ آمیزی و نیز ضرایب انعکاس بعضی از مواد را گنجانده ام. امیدوارم که مقادیر ارایه شده مورد استفاده شما در طراحی بهتر نور محیط قرار گیرند.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
+
نوشته شده در یکشنبه 22 مرداد1385ساعت 11:42 توسط سردبیر - موضوع مرتبط با مهندسی برق
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
قسمت اول- ژنراتور: تست تانژانت دلتا یکی از تستهای روتین ژنراتور است و بعنوان یکی از شاخصهای اندازه گیری ضریب قدرت عایقی سیم پیچ تلقی میشود. اندازه گیری و ثبت این پارامتر بویژه در طول دوره بهره برداری از ماشین میتواند در مطالعه و تحلیل وضعیت عایقی سیم پیچ بسیار کمک کننده و سودمند باشد. این تست روی هریک از فازها بصورت جداگانه انجام میشود. در این حالت 2 فاز دیگر به هم متصل و زمین میشوند. ولتاژ اعمالی به فاز مورد آزمایش تا 1.4 Un بالا برده میشود و به مدت 1 دقیقه در این سطح باقی میماند.(در صورت بروز کرونا این سطح ولتاژ به 1.2 Un یا 1.0 Un کاهش داده میشود) بعنوان گام بعدی ولتاژ تا سطح 0.2 Un کاهش داده میشود. از این نقطه به بعد تانژانت دلتا و کاپاسیتانس با گامهای 0.2 Un اندازه گیری و ثبت میشود. این روند تا زمانیکه سطح ولتاژ مجددا به مقدار 1.4 Un برسد( 1.2 Un یا 1.0 Un بر حسب موارد ذکر شده قبلی)، ادامه پیدا میکند. در هر مرحله مقادیر زیر ثبت میشوند: 1. تانژانت دلتا در گام ولتاژ فعلی 2. تغییرات تانژانت دلتا نسبت به مرحله قبل مقادیر زیر جهت ارزیابی بکار گرفته میشوند)اندیسها نشان دهنده ضریب گامهای ولتاژی هستند): Tgδ0.2 ≤ 0.003 Tgδmax ≤ 0.005 0.5×( Tgδ0.6- Tgδ0.2 ) ≤ 0.0025 |
||
|
+
نوشته شده در شنبه 21 مرداد1385ساعت 9:15 توسط سردبیر - موضوع مرتبط با مهندسی برق
|
|
||
|
|
|
|
|
نکته بسیار مهمی که در انتخاب کلیدهای قدرت در فاز طراحی میبایست به آن توجه داشت اطمینان از عملکرد و قطع مطمئن کلید در برابر تمامی جریانهای اتصال کوتاه محتمل و از جمله اتصال کوتاه همراه با مولفه dc است. همچنانکه در مطلب "تاثیر سطح اتصال کوتاه سیستم بر مشخصات تجهیزات" متذکر شدیم ، مقدار پیک موج اتصال کوتاه در چند سیکل اول میتواند بسیار بزرگ باشد. به همین دلیل در انتخاب قدرت قطع اتصال کوتاه کلید میبایست مقدار لحظه ای مولفه dc در لحظه خفه شدن قوس، محاسبه شود (زیرا از لحظه بروز خطا تا زمان عملکرد کلید مقداری زمان سپری میشود و با توجه به ثابت زمانی شبکه از میزان مولفه dc نسبت به مقدار ماگزیمم در اولین پیک کاسته میشود) طبق استاندارد، متناظر با درصد مولفه dc محاسبه شده فوق میبایست قدرت قطع اتصال کوتاه کلید افزایش پیدا کند. |
||
|
+
نوشته شده در پنجشنبه 19 مرداد1385ساعت 22:15 توسط سردبیر - موضوع مرتبط با مهندسی برق
|
|
||
|
|
|
|
|
منابع روشنایی که بطور معمول در پیاده سازی سیستمهای روشنایی داخلی یا خارجی بکار گرفته میشوند به چهار دسته کلی زیر تقسیم میشوند:
بسته به کاربرد نور مورد نظر و نوع محیطی که سیستم روشنایی برای آن طراحی میشود، ممکن است هریک از چهار دسته فوق بکار گرفته شوند. به منظور مقایسه و انتخاب نوع منبع روشنایی مورد نیاز، مهمترین پارامترها عبارتند از :
|
||
|
+
نوشته شده در پنجشنبه 19 مرداد1385ساعت 1:56 توسط سردبیر - موضوع مرتبط با مهندسی برق
|
|
||
|
|
|
|
|
در شبکه های توزیع، سیستمهای زمین مختلفی ممکن است بکار گرفته شود. این سیستمها بر حسب وضعیت هادی نوترال نسبت به زمین بصورت زیر دسته بندی میشوند: 1. TN: یعنی از محل نقطه ستاره ترانس توزیع، سیم نوترال زمین شده در اختیار مصرف کننده قرار میگیرد. این سیستم برحسب وضعیت هادی حفاظتی نسبت به نوترال خود شامل سه دسته است. a. TN-C: سیم نوترال با هادی حفاظتی به صورت مشترک استفاده شده است. b. TN-S: سیم نوترال و هادی حفاظتی کاملا از یکدیگر مجزا هستند. c. TN-C-S: سیم نوترال و هادی حفاظتی در برخی نقاط با یدیگر مشترک و در برخی نقاط از یکریگر جدا شده اند. 2. TT: یعنی از محل نقطه ستاره ترانس توزیع، تنها سیم نوترال زمین شده در اختیار مصرف کننده قرار میگیرد و هادی حفاظتی در محل و توسط مصرف کننده بصورت جداگانه پیاده سازی میشود. 3. IT: هادی نوترال نسبت به زمین ایزوله است یا اینکه اتصال این هادی با زمین از طریق مقاومت بزرگ صورت گرفته است. لزوم یا عدم لزوم قطع و وصل هادی نوترال به پارامترهای زیادی از جمله موارد زیر وابسته است: 1. نوع سیستم زمین 2. سطح مقطع هادی نوترال نسبت به فازها 3. نحوه حفاظت هادی نوترال 4. ماگزیمم جریان عبوری از هادی نوترال 5. وجود منابع موازی |
||
|
+
نوشته شده در چهارشنبه 18 مرداد1385ساعت 11:41 توسط سردبیر - موضوع مرتبط با مهندسی برق
|
|
||