تبليغاتX
"پاور وب" = " مهندسی برق "
تبادل اطلاعات - مشاوره و خدمات فنی در زمینه مهندسی برق

در نقشه های حفاظتی به منظور نمایش حفاظتهای مختلف از کدهای استاندارد ANSI استفاده میشود. برخی از معروفترین این کدها که ما در معرفی طرحهای حفاظتی از آنها یاد خواهیم نمود عبارتند از:

 

 

ANSI No.

 Description

14

Locked rotor protection

21

 Distance protection, phase

21N

Distance protection, earth (ground)

21FL

 Fault locator

24

Over fluxing

25

Synchronizing, synchronism check

27

Under voltage

27/59/81

V/f protection

32

Directional power

32F

Forward power

32R

Reverse power

37

 Undercurrent or under power

40

Loss of field

46

Load unbalance, negative phase sequence over current

47

Phase-sequence voltage

48

 Incomplete sequence, locked rotor

49

Thermal overload 49R Rotor thermal protection

49S

Stator thermal protection

50

 Instantaneous over current

50N

 Instantaneous earth fault over current

50BF

 Breaker failure

51GN

Zero speed and under speed device

51

Over current-time relay, phase

51N

Over current-time relay, earth

51V

Over current-time relay, voltage controlled

59

Over voltage

59N

 Residual voltage earth fault protection

59GN

Stator earth-fault protection

64R

Rotor earth fault

67

 Directional over current

67N

Directional earth-fault over current

67G

Stator earth-fault directional over current

68/78

Out-of-step protection

74TC

Trip circuit supervision

78

Out-of-step protection

79

Auto- reclosure

81

Frequency protection

85

Carrier interface/remote trip

86

Lockout function

87G

Differential protection generator

87T

Differential protection transformer

87BB

Differential protection bus bar

87M

Differential protection motor

87L

 Differential protection line

87N

Restricted earth-fault protection

+ نوشته شده در  دوشنبه 17 مهر1385ساعت 12:18  توسط سردبیر - موضوع مرتبط با مهندسی برق  | 

انتخاب طرح حفاظتی برای ژنراتور مستقیما به عوامل زیر وابسته است:
  1. ظرفیت ژنراتور
  2. سطح ولتاژ و نحوه اتصال ژنراتور به شبکه
  3. وضعیت نقطه نوترال

موارد 1 و 2 در قسمتهای آینده و در بخش طرحهای حفاظتی آورده میشود. اما در مورد شماره 3 روشهای کلی زیر متداول است:

  1. اتصال مستقیم نوترال به زمین
  2. اتصال نقطه نوترال با امپدانس
  3. نقطه نوترال ایزوله

روش اتصال نقطه نوترال با امپدانس برحسب میزان محدود سازی جریان عیب فاز به زمین به دو دسته اتصال نقطه نوترال با امپدانس بالا یا "High impedance earthing " و  اتصال نقطه نوترال با امپدانس کم یا "Low impedance earthing " تقسیم میشوند. در روش "High impedance earthing " جریان عیب فاز به زمین به مقداری در حدود 5 تا 10 آمپر محدود میشود. در حالیکه در روش "Low impedance earthing " این جریان به مقداری در  حدود 100 آمپر محدود خواهدشد.

وضعیت اتصال مستقیم نوترال به زمین در مواجهه با خطا روشن است . اما در این میان روش نقطه نوترال ایزوله نسبت به 2 روش دیگر مزایا و معایبی دارد که کاربردهای خاص خود را داراست که در صورت نیاز در جای خود به بحث پیرامون آن خواهیم پرداخت.

 در طرحهای حفاظتی که ما به بحث پیرامون آن میپردازیم فرض بر آن است که نقطه نوترال با روش شماره 2 زمین شده است.

+ نوشته شده در  دوشنبه 17 مهر1385ساعت 8:15  توسط سردبیر - موضوع مرتبط با مهندسی برق  | 

در ادمه مباحث مطرح شده در این وبلاگ تصمیم دارم که بخشی را به معرفی و بحث پیرامون حفاظتهای متداول تجهیزات الکتریکی اختصاص دهم. در انتخاب مطالب جهت گیری و تمرکز ما بر تجهیزات الکتریکی موجود در نیروگاههای برق آبی است. با توجه به گستردگی موضوع ابتدا این مباحث  برای تجهیزات مختلف بصورت جداگانه مورد بحث قرار میگیرند و در نهایت ارتباطات و یا هم پوشانی حفاظتهای مورد نظر با یکدیگر پوشش داده خواهند شد. به این منظور تجهیزات مورد نظر را به 5 بخش کلی زیر تقسیم بندی میکنم:

  1. ژنراتورها
  2. موتورها
  3. ترانسفورماتورها
  4. باسبار
  5. کابلها و خطوط

از آنجا که مبحث پیشرو یکی از موارد بسیار حساس و مهم در عملکرد مطمئن تجهیزات الکتریکی است لذا از تمامی دوستان عزیز خواهشمندم با ارایه نظرات و مطالب خود ما را در ادامه این راه یاری نمایند.

  

با تشکر

سردبیر

+ نوشته شده در  سه شنبه 11 مهر1385ساعت 9:21  توسط سردبیر - موضوع مرتبط با مهندسی برق  | 

در این قسمت میخواهم مقایسه کمی بین لامپهای مختلفی که در طراحی روشنایی بیرونی مورد استفاده قرار میگیرند انجام دهم. مقادیر ارایه شده از کاتالوگهای شرکتهای سازنده داخلی و بر اساس مشخصات لامپهای موجود در بازار داخلی انتخاب شده اند. امیدوارم این مطالب به دوستان عزیز در ارزیابی  محاسبات و نیز انجام مقا یسه در انتخاب لامپها در کاربردهای مختلف کمک نماید.  

همچنانکه در مطالب قبلی بیان نمودم ، در پیاده سازی روشنایی بیرونی بطور عمده از سه نوع لامپ بخار جیوه ، بخار سدیم و متال هالید استفاده میشود. لامپهای بخار جیوه و بخار سدیم بطور کلی به دو دسته پر فشار و کم فشار تقسیم میشوند. طبق بررسیهایی که شخصا انجام داده ام، لامپهای کم فشار در طیف محصولات موجود بازار داخل کشور قرار ندارند و در اکثر طراحیها ترجیح داده میشود که از لامپهای پرفشار استفاده شود. به همین دلیل در انجام این مقایسه تنها دسته لامپهای پر فشار را مد نظر قرار داده ام.

 ( در صورتیکه دوستان عزیز در این زمینه اطلاعات دیگری دارند ، لطفا مطالبشان را ارسال کنند تا در این وبلاگ  به نام خودشان چاپ شود.)

 

  1. لامپهای بخار جیوه پر فشار:

 

    1. توان: این لامپها در توانهای مختلفی تولید میشوند. پر کاربردترین توانهای این لامپها عبارتند از: 125 ، 250 و 400 وات.
    2. دمای حرارتی معادل طیف رنگی این لامپها: نور ساطع شده از این لامپها در توانهای مذکور، دمای حرارتی معادل 3800 تا 4000 درجه کلوین را پوشش میدهد.
    3. راندمان نوری : این لامپها بسته به شرکتهای سازنده مختلف دارای راندمان نور بین  50 تا 60  لومن بر وات میباشند.
    4. طول موج نور: بیشترین شدت نسبی نور ساطع شده از این لامپها در طیف نور های با طول موج 400 تا 700 نانومتر  ظاهر میشود.
    5. طول عمر: طول عمر این لامپها حداکثر تا  20000 ساعت گارانتی میشود.
    6. کاربرد: بیشترین کاربرد این لامپها در روشنایی معابر، خیابانهای فرعی، پارکها  و ساختمانهای صنعتی است

 

  1. لامپهای بخار سدیم پر فشار:

 

    1. توان: این لامپها در توانهای مختلفی از تولید میشوند. پر کاربردترین توانهای این لامپها عبارتند از:70، 250 و 400 وات.
    2. دمای حرارتی معادل طیف رنگی این لامپها: نور ساطع شده از این لامپها در توانهای مذکور، دمای حرارتی معادل 2050 درجه کلوین را پوشش میدهد.
    3. راندمان نوری : این لامپها بسته به شرکتهای سازنده مختلف دارای راندمان نور بین  80 تا 120  لومن بر وات میباشند.
    4. طول موج نور: بیشترین شدت نسبی نور ساطع شده از این لامپها در طیف نورهای با طول موج 400 تا 700 نانومتر  ظاهر میشود.
    5. طول عمر: طول عمر این لامپها حداکثر تا  25000 ساعت گارانتی میشود.
    6. کاربرد: بیشترین کاربرد این لامپها در روشنایی معابر، بزرگراهها،خیابانهای اصلی و میادین است

 

  1. لامپهای متال هالید:

 

    1. توان: این لامپها در توانهای مختلفی از تولید میشوند. پر کاربردترین توانهای این لامپها عبارتند از: 250 و 400 وات.
    2. دمای حرارتی معادل طیف رنگی این لامپها: نور ساطع شده از این لامپها در توانهای مذکور، دمای حرارتی معادل 4000 تا 4500 درجه کلوین را پوشش میدهد.
    3. راندمان نوری : این لامپها بسته به شرکتهای سازنده مختلف دارای راندمان نور بین  80 تا 90  لومن بر وات میباشند.
    4. طول موج نور: بیشترین شدت نسبی نور ساطع شده از این لامپها در طیف نورهای با طول موج 400 تا 700 نانومتر  ظاهر میشود.
    5. طول عمر: طول عمر این لامپها حداکثر تا  15000 ساعت گارانتی میشود.
    6. کاربرد: بیشترین کاربرد این لامپها در روشنایی سالنهای ورزشی ، استادیوم ها ، مراکز خرید، پالایشگاهها و ساختمانهای بزرگ تجاری است.
+ نوشته شده در  یکشنبه 9 مهر1385ساعت 0:57  توسط سردبیر - موضوع مرتبط با مهندسی برق  | 

 

 

اگرچه این وبلاگ بر آن است که موضوعات مرتبط با رشته مهندسی برق را مورد پوشش قرار دهد اما واقعیت این است که در محیطهای صنعتی و نیروگاهها ما با طیف وسیعی از کنترلرها و ارتباطات آنها مواجه خواهیم شد. بنابراین هر مهندس برق نیازمند است تا با مفاهیم کنترلی و مفاهیم شبکه تا حدودی آشنایی داشته باشد. معرفی لینک زیر به همین دلیل صورت میگیرد. در این لینک بصورت بسیار ساده و مفید اطلاعات جالبی در موارد زیر ارایه شده است:

  1. معرفی شبکه های کامپیوتری
  2. استانداردهای شبکه شامل:اترنت و Token ring
  3. توپولوژیهای شبکه
  4. تجهیزات سخت افزاری
  5. پرو تکل وب و دیگر پروتکلها

مطالعه این لینک به عزیزانی که علاقه مندند این مفاهیم را بصورت ساده و سرانگشتی مرور کنند توصیه میشود.

 

http://www.spkbirjand.ac.ir/Students/jozve/computer/shabakeh/learn1.htm

+ نوشته شده در  یکشنبه 2 مهر1385ساعت 9:58  توسط سردبیر - موضوع مرتبط با مهندسی برق  | 

 

قاب لامپها اعم از رشته ای ، فلورسنت و یا لامپهای تخلیه ای ممکن است ازسه جزء زیر تشکیل شده باشد:

1-      چراغ 2- حباب 3- انعکاس دهنده یا رفلکتور. در انتخاب قابها باید به مشخصات زیر توجه داشت:

  1. مشخصات چراغ:

                          I.      ولتاژ نامی چراغ

                        II.      حداکثر درجه حرارت نامی محیط: درصورتیکه روی چراغ چیزی ذکر نشده باشد به این معناست که حداکثر درجه حرارت محیط 25 درجه سانتیگراد فرض شده است.

                      III.      کلاس حفاظتی چراغ در برابر ورود گرد وخاک و رطوبت و همچنین حفاظت در برابر شوک الکتریکی

                      IV.      مدل و نوع چراغ

                        V.      وات نامی چراغ: این پارامتر مشخص کننده تعداد ، نوع و وات لامپهای قابل استفاده در چراغ میباشد.

                      VI.      زاویه نصب چراغ: این زاویه نسبت به محور افق سنجیده میشود و هرچه بزرگتر باشد به این معناست که شدت روشنایی در نقاطی از معبر که بیشترین فاصله را تا چراغ دارند  بیشتر خواهد بود.

                    VII.      وزن و ابعاد چراغ

                  VIII.      ناحیه تحت فشار باد:در صورتیکه ارتفاع نصب بیش از 8 متر میباشد این پارامتر اهمیت پیدا میکند.

                      IX.      استحکام مکانیکی در برابر شرایط محیطی ، رطوبت و خوردگی

2.      مشخصات حباب:

                          I.      دمای کارکرد حباب

                        II.      جنس حباب

                      III.      قابلیت عبور نور حباب: این مقداز نباید  کمتر از 0.85 باشد.

3.      مشخصات رفلکتور:

                          I.      جنس رفلکتور: معمولا از جنس  آلمینیوم پرداخت شده استفاده میشود.

                        II.      ضریب انعکاس: نباید  کمتر از 0.65 باشد

+ نوشته شده در  یکشنبه 2 مهر1385ساعت 2:41  توسط سردبیر - موضوع مرتبط با مهندسی برق  | 

 

درانتخاب خازنهایی که با لامپهای تخلیه بکار میروند باید به مشخصات زیر توجه داشت:

1.       ولتاژ نامی:  خازنهای بکار رفته میبایست بتوانند 110% ولتاژ نامی را بصورت دایم تحمل نمایند.( در محدوده درجه حرارت نامی)

2.       حداکثر و حداقل درجه حرارت نامی

3.       میزان تغییر ظرفیت خازن با دما

4.       مقاومت تخلیه: در صورتیکه  در خازنهای بکار گرفته شده از مقاومت تخلیه استفاده شده است، اندازه مقاومت باید بگونهای انتخاب شود که در حداکثر مدت 1 دقیقه ،  ولتاژ پیکدو سر خازن را به 50 ولت برساند.

5.       تانژانت دلتای خازن

6.       استحکام مکانیکی خازن : در برابر رطوبت، شرایط آب و هوایی و  حوردگی

7.       داشتن اتصالات و ترمینالهای مناسب

8.       در صورتیکه بدنه خازن فلزی است حتما ترمینال زمین یا قابلیت زمین شدن توسط تجهیزات مربوطه را داشته باشد.

+ نوشته شده در  یکشنبه 2 مهر1385ساعت 2:39  توسط سردبیر - موضوع مرتبط با مهندسی برق  |