الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019

الكابلات تركيب كابلات الجهد المنخفض

الكابلات
تركيب كابلات الجهد المنخفض
تختلف مكونات كابلات الجهد المنخفض عن الجهد المتوسط و العالى
فى البداية يجب معرفة ان :
كابلات الجهد المنخفض : تكون للجهود اقل من 1 كيلو فولت
كابلات الجهد المتوسط : تكون للجهود اعلى من 1 ك ف و اقل من 47 ك ف 
كابلات الجهد العالى : تكون للجهود اعلى من 47 ك ف
🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞

سيتم شرح تركيب كابلات الجهد المنخفض فقط
الشرح بالتفصيل :
الموصل conductor:
قد يكون من مادة النحاس او الالومينيوم و غالبا يكون مجدول stranded conductor 

الفرق بين استخدام النحاس و الالومينيوم:
-توصيلية النحاس اكبر من توصيلية الالومنيوم اذا لنفس قيمة التيار نلاحظ ان مساحة مقطح كابل الالومنيوم اكبر حوالى 1.6 مرة مساحة مقطع كابل النحاس
- كابل النحاس اغلى بكتير من كابل الالومينيوم (لنفس مساحة المقطع)
- كابل النحاس يمكن ثنيه بسهولة اكبر من كابل الالومنيوم

------------------------------------------------------
العازل insulation
و عادة يكون اما من مادة بولى فينيل كلوريد PVC ( polyvinyl chloride او من مادة البولى اثيلين التشابكى XLPE ( cross linked polyethylene
الفرق بينهم
مادة PVC تعتبر من اللدائن الحرارية thermoplastic اى البوليمارات التى تلين بالحرارة و عادة مادة PVC تتحمل درجة حرارة حتى 70 درجة مئوية فى التشغيل العادى و تتحمل حتى 160 درجة مئوية فى حالة الشورت سيركت و عادة يتم استخدام PVC كعازل حتى جهد 3 ك ف
مادة XLPE تعتبر من الجوامد الحرارية thermosetting اى المواد التى لا تلين بالحرارة حتى درجة حرارة احتراقها و عادة تتحمل حتى درجة حرارة 90 مئوية فى حالة التشغيل العادى و حتى درجة 250 مئوية فى حالة الشورت سيركت و عادة يتم استخدام XLPE كعازل للجهود اعلى من 3 ك ف
مادة مالئة filling material
و هى عبارة عن مادة مطاطية تحافظ على تناسق شكل الكابل الدائرى و تمنع احتكاك الموصلات بعضها البعض و تمنع الرطوبة و المياه من التغلغل لداخل الكابل
تغليف داخلى inner sheath
عادة تكون من مادة PVC و مهمتها احتواء المادة المالئة و لكى يتم وضع التسليح فوقها بشكل جيد

------------------------------------------------------
التسليح armoring
مهمة تسليح الكابل هى حمايته من الاجهادات الميكانيكية خاصة عند دفن الكابل فى التربة مباشرة دون استخدام مواسير conduit
انواع التسليح :
STA اى steel tap armoring و فيه يتم لف الكابل بشريحة معدنية لها سمك و عرض
SWA اى steel wire armored و فيه يتم احاطة الكابل ببارات حديد و هذا النوع هو الاقوى و يصعب قطعه انظر الصورة
AWA اى aluminium wire armored و يشبه النوع SWA و لكن تكون البارات من الالومنيوم
لاحظ انه قد يكون الكابل بدون اى تسليح
الغلاف الخارجى outer sheath
و يستخدم لاحتواء مكونات الكابل كلها و فى حماية الكابل من الرطوبة و المواد الكيميائية و غيرها كما يتم كتابة طول الكابل عليه .. و عادة يتم صنعه من مادة PVC

مثال:

 (240*4) cu/xlpe/pvc/swa/pvc
معنى ذلك ان عدد الموصلات cores بيساوى 4 ( و عادة تكون three phase مع neutral ) و مساحة كل موصل 240 مللى متر مربع
نوع الموصل : نحاس
نوع مادة العزل : xlpe
نوع التغليف الداخلى pvc
يوجد تسليح و نوعه swa
نوع مادة التغليف الخارجى pvc

جهاز مغير السرعة Variable Speed Drivce

🌍جهاز مغير السرعة Variable Speed Drivce
واختصاره :  (VSD)🌍
ويسمى ايضا:
🌍جهاز مغير التردد Variable Frequency Drivce
واختصاره (VFD)
والمعروف

بالأنفيرتر inverter اي العاكس
اي يعكس التيار من متردد الى مستمر ثم من مستمر الى متردد

●-تعريف الأنفيرتر:
هو جهاز يقوم بقيادة المحركات من نوعية AC والتحكم بها عن طريق تغيير التردد HZ
 حيث يتم تحويل التيار الكهربائي في دخل الانفيرتر من تيار متناوب إلى تيار كهربائي مستمر
 
 يدخل هذا التيار إلى دارة خاصة لتحويل هذا التيار من مستمر إلى تيار نبضي (متقطع) ولكن بسرعة

 يتم التحكم بها بواسطة متغيرات قابلة للبرمجة 
يتم حفظ البرنامج للتحكم بالمحرك عن طريق ذاكرة (مجموعة IC) خاصة تقوم بحفظ كافة المتغيرات التي تم إدخالها إلى الأنفيرتر عن طريق لوحة صغيرة لإدخال المتغيرات على البرنامج 
🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍
●-نظرية عمله 
هو عبارة عن جهاز يتحكم في سرعة المحركات عن طريق التحكم في الترددHZ... 
يتم تغذيته بتيار متردد AC ثم يقوم الإنفيرتر بتحويل المتردد إلى DC تيار مستمر أو  ثم يقوم بتحويل الDC إلى AC مرة أخرى ليتحكم في الجهد والتردد 
↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️
●-مميزاته:

⬅️1- وجود برامج ضمن الجهاز للتحكم بسرعة المحرك من دورة واحدة بالدقيقة الي   أعلى من طاقة المحرك أحياناً تصل الي 10 اضعاف من سرعة المحرك الاساسية. 

⬅️ 2- وجود برامج ضمن الجهاز تقوم بحماية المحرك من الكثير من الاخطاء أشهرها:

↙️انقطاع احد الفازات
↙️تغير في احد الفازات
↙️حمل زائد علي قدرة المحرك
↙️ارتفاع درجة حرارة المحرك فوق الحد المسموح الذي تم ظبطه من خلال الجهاز

⬅️3- وجود شاشة علي الجهاز تقوم باظهار الكثير من القياسات للمحرك أشهرها:

↙️سرعة الدوران الحالية
↙️أمبير الحمل للمحرك أثناء العمل
↙️اتجاه دوران المحرك لليمين او لليسار 
↙️استبيان الأخطاء التي حدثت أثناء العمل

4- دخل 220V والخرج ثلاث فاز 220V

5- يعمل الجهاز على جهد من 220V لغاية 460V

6-إذا اخطأ المبرمج يمكن ارجاع القيم الي ضبط المصنع بسهولة

●-ملاحظات هامة 
↙️1_عند تغيير سرعة المحرك يقوم الإنفيرتر بإخراج جهد للمحرك يتناسب مع قيمة التردد والسرعة المطلوبة 

↙️2_ قيمة الأمبير بين المحرك والانفرتر تكون أعلى من قيمة الأمبير بين الإنفيرتر والمصدر 

↙️3_  المحرك الذي يعمل على الإنفيرتر له مواصفات تسمح بخصائص الإنفيرتر 

↙️4 الإنفيرتر به جميع الحمايات للمحرك 

↙️5_ هناك أنواع تسمح لتغير إتجاه المحرك عن طريق لوحة تشغيله دون نقل كابلات مثل ماركة  (ABB )وبه شاشة موضح عليها قيمة التردد والامبير وسهم دوار بالاتجاه ولو تم عكس اتجاه تكون قراءة الهرتز بالسالب
 وهناك انواع مثل ماركة( دانفوس) ليس به خاصية تغيير الاتجاه وعند تبديل الكابلات يدوياً يعطي قراءة بالسالب أيضا 

6_ يقوم الإنفيرتر بقراءة بيانات المحرك 

7_ بعض أنواع الإنفيرتر بها مخرجين تيار متردد و تيار مستمر للمحركات التي تحتاج إلى فرملة 
أو العمل على dc

●-اهم استخداماته:

↙️يستخدم في المطارات حيث تقوم بالتحكم بمضخات الوقود آلياً بحيث تضخ الي الخزانات كميات تتناسب مع عدد الطائرات وحجمها وكل ذالك يكون معير عن طريق مبرمجة الانفرتر

↙️↙️يستخدم في الفنادق عند المضخات المائية بحيث تطفئ او تعدل فتحة المضخات حسب كمية الاستهلاك في الفندق

↙️↙️↙️في المعامل التي تتطلب الحفاظ علي مجال حراري معين عن طريق وصلها مع حساسات حرارية

↙️↙️↙️↙️تستخدم الانفرترات بشكل عام للحصول علي خرج ثلاثي الطور من تغذية احادية الطور

ازاى اختار الكونتاكتور حسب طبيعة الحمل

ازاى اختار الكونتاكتور حسب طبيعة الحمل
انواع الكونتاكتور حسب الحمل المراد تشغيله

AC1 contactor type

و ده نوع بيصلح للعمل مع الاحمال القريبة من كونها resistive loads او الاحمال قليلة الحث زى احمال الانارة مثلا

و هنا تصنع النقاط الاساسية للكونتاكتور بحيث تتحمل حوالى 1.25 من قيمة تيار الحمل
و النوع ده اكيد ها يكون ارخص الانواع

AC3 contactor type

و ده نوع من الكونتاكتورات بيكون مصمم للتشغيل الاحمال الحثية العالية .. بالطبع زى المحركات و اشهرهم المحرك الثلاثى الحثى three phase induction motor

و تصنع النقاط الاساسية لهذا النوع بحيث تتحمل حوالى 10 اضعاف تيار المحرك الكلى ... و السبب فى النسبة العالية ديه انى عايز اضمن تحمل الكونتاكتور للحظات بدء المحرك ( اللى بيوصل التيار فيها لحوالى 7 اضعاف المحرك ) و لحظات ايقاف المحرك ايضا

طبعا النوع ده اغلى من النوع الاول AC1

AC4 contactor type

النوع ده بيستخدم ايضا لتشغيل المحركات .. و لكن يتحمل اكثر من النوع الثانى AC3 ... و دائما بستخدم النوع ده لما يكون فيه زيادة فى عدد مرات التشغيل و الايقاف للمحرك فى وقت قليل .. و كمان لو ها استخدم المحرك فى اتجاهين 
و هنا تصنع النقاط الاساسية بحيث تتحمل حوالى 12 اضعاف تيار المحرك الكلى

طبعا ده اغلى الانواع .. عشان بيتحمل اكثر

الاثنين، 21 أكتوبر 2019

تصميم غرفة مولد الكهرباء

تصميم غرفة مولد الكهرباء:-
الغرض منها هو  :-
 ١- حماية المولد  من العوامل الخارجية كا الرطوبة والحرارة والامطار والحشرات والفئران و.......
 ٢- تقليل الضوضاء خارج غرفة المولد لأقل ما يمكن.
  ٣- حماية المولد والكابلات والتوصيلات من العبث .
          مواصفات غرفة المولد :-
🏞🏞🏞 🏞🏞🏞🏞
  * تكون غرفة المولد دور ارضى أو بدروم.
  * يجب ان تكون الغرفة ذات حجم مناسب ( أربعة امثال حجم المولد او اكثر) وقوية البنيان
  * عزل حرارى جيد  للحوائط والسقف والأرضية ( علفة خشب قوية  وصوف زجاجى ). طبقة او اكثر. (تقاس نسبة الضوضاء عند تشغيل المولد بكامل قدرتة بالحمل من خارج الغرفة بأجهزة قياس الصوت).
🏞🏞🏞🏞🏞🏞
  * شاسية ارضى من كمر الصلب لتسهيل الدخول والخروج للمولد فى حالة الاصلاح على قواعد مرنة تقلل نقل اهتزازات المولد للارضية والمبانى.
  * فتحة تهوية مناسبة أمام سربنتينة التبريد (شباك سلك ) تعادل مرة ونصف مساحة سطح المبرد وتكون قريبة من المبرد لتسهيل خروج الهواء الساخن داخل دكت مناسب .
🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞
  * فتحة لدخول الهواء الخارجى البارد (جريل)مقابلة للأولى تناسب حجم  كمية الهواء المطلوبة للتبريد. دون عوائق لمسار هواء الدخول.ولا تسمح بدخول الحشرات.
  *دكت خاص بخروج العادم لأعلى معزول حراريا .ولايسمح بدخول المطر او حشرات 
  * دولاب الاكسسوارات والفلاتر والعدد الخاصة بالصيانة الدورية مناسب
   *باب للمتابعة التشغيل ودخول ادوات الصيانة والزيوت والوقود والتوصيلات الكهربائية

البيانات الوراده فى الـ Nameplate لمحولات التوزيع

البيانات الوراده فى الـ Nameplate لمحولات التوزيع
🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞
 🏞🏞🏞🏞🏞🏞
1- القدرة Power Rated :
S = 1.732 *VL *IL KV.A
بالنسبة لمحولات التوزيع تتراوح القدرة بين (2500kva to 25 )
ويتم تصميم المحول على أساس القدرة الظاهرية ( S )2- زمن القصر ( Short circuit time )
وهو أقصى فترة زمنية يمكن أن يتحملها المحول فى حالة وجود قصر (ثلاثة أوجه مع الأرضى) على المحول.
وهذا الجدول يبين زمن القصر لمحولات ذات قدرت مختلفه
Transformer KV.A …. Short Circuit withstand Duration
Up to 630 KV.A …………………. 2 sec
Above 630 up to 2000 KV.A ………… 3 sec
Above 2000 KV.A ………….……… 4 sec3- جهد المعاوقة %Impedance Voltage) V ):
ويسمى أيضا الـ Percentage Impedance
تعريف جهد المعاوقة Impedance voltage أو الـ Percentage Impedance
هو قيمة الجهد الذى يسلط على الملف الأبتدائى و يمرر قيمة التيار المقنن )تيار الحمل الكامل) للمحول فى حالة وجود قصر على الملف الثانوى مقسوما على قيمة الجهد المقنن للملف الأبتدائى مضروبا فى 100
Z % = (Vpsc / Vr) X 100
Z % = Impedance voltage
Vpsc = جهد الملف الأبتدائى فى حالة القصر على الثانوى
Vr = الجهد المقنن للملف الأبتدائى
ويتم تحديد قيمة الـ Impedance voltage بإجراء إختبار
Short circuit Test للمحول حيث يتم عمل قصر short circuit على الملف الثانوى للمحول (3 فازات ) ثم يتم تسليط جهد على الملف الإبتدائى كنسبه من الـ Rated Voltage حيث يتم زيادة هذا الجهد تدريجيا من الصفر إلى أن يمر التيار المقنن Rated current (تيار الحمل الكامل) فى الملف الثانوى عندها نقيس الجهد المسلط على الملف الإبتدائى فى هذه اللحظه فيكون الـ Impedance voltage هو الجهد المقاس مقسوما على الجهد الإبتدائى المقنن
فيما يستخدم الـ Impedance voltage أو Percentage Impedance :
• يستخدم فى تحديد الـ Short Circuit Capacity) S.C.C) للقاطع (Circuit Breaker ) المستخدم لحماية المحول من تيار القصر ويتم تحديد (S.C.C) للقاطع كالأتى :
Short Circuit current in secondary = Rated secondary current/ %Z
لنفرض أنه لدينا محول قدرته 2500 KVA وله 5%= Z % فيكون
Rated secondary current Is =25001000/1.732380=3800 A
S.C Current in secondary = 3800/0.05= 76000A=76 KA
ويتم تحديد S.C.C للقاطع C.B بناءا على هذه القيمه
ونلا حظ أنه فى حالة حدوث قصر على الملف الثانوى للمحول :
1- لوتم تسليط 5% من الجهد الإبتدائى المقنن سيمر فى الملف الثانوى التيار المقنن( تيار الحمل الكامل) (3800A)
بينما لو تم تسليط 100% من الجهد الإبتدائى المقنن سيمر فى الملف الثانوى 20 ضعف التيار المقنن (76KA )طريقة التبريد Type of cooling:
أغلب محولات التوزيع تكون طريقة تبريدها من نوع ONAN
O) : Oil) …………… مادة التبريد الداخلى هى الزيت .
N ) : Natural) … حركة الزيت داخل المحول طبيعية .
A): Air) … مادة التبريد الخارجى للمحول الهواء .
N) : Natural)… حركة هواء تبريد المحول طبيعية .
🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞
🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞
===============================
5- التيار المقنن Rated Current) Ir ):
S = 1.732 * VL * IL
IL = S / 1.732 * VL
فى جانب الجهد المنخفض (380V)
IL = S (VA) / 1.732 * 380
IL = S (KVA) / 1.732 * 0.38 = 1.52 * S(KVA
فى جانب الجهد المتوسط (11KV)
IL = S (KVA) / 1.732 * 11 = 0.052 * S(KVA
===============================
6- مجموعة التوصيل الإتجاهية: (Connection Vector Group )
محولات التوزيع يكون توصيلها Dyn11 ومعناها :
D :- ملفات الجهد المتوسط ( الملف الإبتدائى ) موصله على شكل دلتا .
y :- ملفات الجهد المنخفض ( الملف الثانوى ) موصله على شكل ستار.
n :- نقطة التعادل .
11 :- جهد الخط في جانب الجهد المنخفض يتأخرعن جهد الخط فى جانب الجهد المتوسط بزاوية طور (Phases shift) مقدارها 11 × 30 = 330° وهو ما يسمى برقم المجموعة الإتجاهية .
🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞
🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞
=================================
مغير الجهد Tap Changer :
هو من النوع off Load Tap Changer ويستخدم فى محولات التوزيع التى يمكن فصلها عن الحمل لحين تعديل موضع نقط التوصيل ويتم فصل التغذيه على جانب الجهد المنخفض من خلية الخروج ثم فصل سكينة الجهد المتوسط الداخل للمحول لعزل المحول تماما عن أى مصدر للجهد لحين الإنتهاء من تغيير موضع نقاط التوصيل حتى لا تحدث شراره داخل المحول لأنه غير مزود بوسيله لإطفاء الشراره التى تؤدى إلى إنفجار المحول وإشتعال الزيت
ويوجد مغير الجهد على ملفات الجهد المتوسط فى محولات التوزيع ويقوم بتغيير عدد ملفات الجهد االمتوسط وبالتالى تغيير نسبة التحويل للمحول turns ratio وذلك للحفاظ على ثبات الجهد المنخفض عند القيمه المقننه (380V) عند تغير جهد التغذيه (الجهد المتوسط) فى حدود ±5% المسموح بها ويمكن أن يكون عدد الخطوات خمس أو سبع خطوات حسب الطلب ونسبة التغيير لكل خطوه تكون ±2.5% من مقنن الجهد المتوسط (11KV)
أقصى قيمه يمكن رفع الجهد إليها بواسطة مغير الجهد هى (11KV+5%*11Kv) أى 11550V
أدنى قيمه يمكن خفض الجهد إليها بواسطة مغير الجهد هى (11KV- 5%*11Kv) أى 10450V
فلو إنخفض الجهد المتوسط من 11KV إلى 10.5KV اى إنخفض بنسبة 4.5% فإن الجهد المنخفض سينخفض بنفس النسبه من 380V إلى 363V وذلك كالتالى
11000/380 = 10500/Vs
Vs = 380 *(10500/11000) = 363V
ولكى نرفع هذه القيمه (363V ) إلى القيمه المقننه (380V ) فإننا نحتاج لنرفع نسبة التحويل لتصبح 104.5%بدلا من 100% وهذا يعنى أن جهد الخرج سيرتفع بنفس النسبه ليصبح مساويا
380V كما فى المعادله :
Vs = 363 * (104.5/100) =

تصميم الدوائر الفرعية

تصميم الدوائر الفرعية
وعناصرالحلقة الخامسة كالاتي
-------------------------------
1.عام
2.خطوات تصميم الدوائر الفرعية
3.حساب اقصى قيمة تيار منتظر مروره في الدائرة الكهربية
4.امثلة توضيحية
5.القيم القصوى للقدرات والتيارات في الاحوال العادية
6.تحديد معاملات التصحيح 
7.امثلة توضيحية
8.حساب السعة المطلوب لحمل الدائرة الواحدة
9.حساب الVoltage Drop
10.حسابات Short Circuit 
11.امثلة توضيحية
12.التنسيق بين حسابات SCومساحة مقطع الكابلات

 الملف الخاص بالموضوع👇
https://drive.google.com/file/d/1VCBFrwWX2W-bjUOiggG-sUwmFig01hed/view?usp=sharing

الأحد، 20 أكتوبر 2019

شرح بالتفصيل نظام و دوائر انذار الحريق fire alarm


🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞
شرح بالتفصيل نظام و دوائر انذار الحريق fire alarm و كيفية تصميمهمقدمة: من المعروف ان تصميم انظمة ال fire alarmيقع بالكامل على مهندس التوزيع الكهربىو ايضا يجب ملاحظة ان تصميم هذا النظام الكهربى يعتمد على مدى اهمية المنشأة و مدى تكدس الاشخاص بها و ايضا الميزانية المحددة و غيرها
 🏞🏞🏞🏞
يتكون نظام ال fire alarm بشكل اساسى من 3 اجزاء هم : ( sensor -controller - alarm )

sensor of fire alarm

انواعه

 smoke detectorنظرية عمله تعتمد على شئ من اثنان :   - اما وجود شعاع ضوئى (optical ) .. عند حدوث حريق تتصاعد ادخنة فتقطع الشعاع الضوئى فيعمل ال alarm   - عن طريق عملية ال Ionization ( و ده كان مستخدم  من سنين و تم الغاءه لان عملية ال Ionization ضارة يالبيئة ) بس انا حبيت اذكرها للمعلومة مش اكثرملحوظة هامة : يتم توزيع عدة اجهزة فى الغرفة لتغطيتها بالكامل بحيث ان المسافة بين كل جهاز و اخر لا يزيد عن 7.5 متر صور للجهاز smoke detector
 🏞🏞🏞

 Heat detector من اسمه .. فهو يعتمد على محسس حرارى عند ارتفاع درجة حرارة الغرفة يعمل الانذارايضا يجب توزيع عدة اجهزة منه فى الغرفة بحيث ان المسافة بين كل جهاز و الاخر لا يزيد عن 5.5 متريوجد منه نوعان :(a)  نوع يعمل عند 60 درجة سيليزيوس .. و غالبا يتم استخدامه فى معظم التطبيقات(b) نوع  يعملعند 90 درجة سيليزيوس .. و يتم استعماله فى غرف المولدات ( حيث ارتفاع درجة الحرارة عن 60 درجة امر اعتيادى)هام: من المعروف ان smoke detector افضل من الheat detector و لكن يجب استخدام ال heat detector فى الاماكن التى يتواجد بها ابخرة بشكل عادى مثل المطابخ و جراج السياراتصور للجهاز

Multi Sensorهذا النوع هو خليط من النوعين السابقين اى انه يحتوى على smoke detector و heat detector ... و هذا النوع اغلى فى السعر و لكن يعطى فاعلية افضل .ملحوظة هامة جدااا: يجب استعمال ال Multi Sensor بديل لل smoke detector فقط .... حيث اذا استخدم فى الجراجات او المطابخ ( التى يتواجد فيها الابخرة بشكل اعتيادى ) سيعمل الجهاز عند عدم وجود حريق صور للجهاز

beam detectorيستخدم فى الارتفاعات الاكثر من 4 الى 5 متراغلى الانواع فى الثمنيتكون من : transmitter and receiver و ال receiver مجرد مرأة عاكسة تعكس الاشارة القادمة من ال transmitterالية العمل: عند حدوث حريق تقطع الادخنة المسار بين ال T,R فيعمل ال alarm- يوجد نوعان منه                   - نوع يجب الا تزيد المسافة بين ال T,R عن 50 متر                   - نوع اخر يجب الا تزيد المسافة بينهما عن 100 متر ( اغلى)  - يتم تركيب الاجهزة على ارتفاع من 6 متر الى 10 متر ... و اذا زاد الارتفاع عن 10 متر لا يعمل الجهاز عند حدوث حريق - المسافة الافقية بين كل T,R و ال T,R اللى بعده لا يزيد عن 7 متر ( بعد افقى ) . صور beam detector
🏞🏞🏞
صورة توضح كيفية عمل الجهاز :

شرح: controllerيحتوى ال controller على وحدة FACP (اختصار  Fire Alarm Control Panel ) .و يتكون FACP من ثلاث اجزاء ( monitor - PCB - Battery )- ال monitor لعرض الاختيارات و المعلومات- ال pcb لوحة كهربية تحتوى على electronic devices- Battery  لمد النظام بالطاقة حتى بعد انقطاء التيار ( حيث ان جهاز ال fire alarm هام جدا و يجب ان يعمل حتى بعد انقطاء التيار الكهربى ) ينقسم ال controller الى نوعين اساسيين :        1-  نوع يسمى Adressable type : و هو النوع الاغلى و يتميز بأنه له الامكانية على كشف مكان الحريق فى اى مكان من اى غرفة حيث يكون لكل غرفة adress و يظهر ال adress الخاص بالغرفة التى بها حريق على ال monitor و كل ذلك يتحكم فيه micro processor .     يتكون ال adsessable system من closed loop ... شاهد الرسم التالى :

نلاحظ ان التوصيل هنا closed loop  و عند حدوث حريق تنقطع الاشارة عند مكان معين و ال micro processor يستطيع تحديد هذا المكان و بالتالى تحديد الغرفة بالظبط     2- نوع يسمى conventional type : و هو نوع لا يحدد اى غرفة بها الحريق فمثلا اذا كان النظام يضم  50 غرفة و حدث حريق فى غرفة منهم لن يمكننى معرفة اى غرفة منهم حدث الحريق بها .هذا النظام يتميز برخص الثمن . تتكون طريقة التوصيل من عدة zones كل zone يضم عدة  اماكنو لكن الجهاز يمكنه معرفة ال zone الموجود فى اماكنه الحريق ... تابع هذا الشكل :
🏞🏞🏞
- نلاحظ وجود 4 zones كل zone يضم عدة اجهزة detectorsكما يكون فى نهاية كل zone مقاومة صغيرة تسمى end resistor تعمل على امتصاص الاشارات الكهربية على هيئة حرارة .( هذة المقاومة مستخدمة فى الكثير من الدوائر  الالكترونية التى تستخدم open loop  ) الكابلات المستخدمة فى توصيل fire alarmنستخدم نوع مخصص من الكابلات تسمى fire resistance cableو يوجد منها نوعان :   - النوع الاول : نوع يتحمل الى 950 درجة سيليزيوس ( اغلى فى السعر ) و لا يتطلب وجود ماسورة تحتويه   - النوع الثانى : نوع يتحمل الى 105 درجة سيليزيوس ( ارخص فى السعر ) و لكن يتطلب وجود ماسورة معدن تحتويه ( حتى تتحمل درجة الحرارة العالية الناتجة من الحريق ) . ملحوظة هامة : اذا كانت المسافة المستخدمة اقل من 3000 متر نستخدم كابلات مساحة مقطعها 1.5 مللى متر مربع                  - اذا كانت المسافة اكبر من 3000 متر يجب زيادة مساحة مقطع السلك الى 2.5 مللى متر مربع .

Alarmينقسم الى نوعين :1- sound alarm only2- sound and light alarm و يكون الصوت عبارة عن bell او horn او sounderو يسمى الضوء ب ( storbe light ) و هو ضوء يشبه ضوء فلاش الكاميرا - ملحوظة هامة : يجب مراجعة الكاتلوج المرفق مع اى alarm عشان اعرف مكان تركيبه بالظبط ملحوظة : يوجد نوع من ال detectors يكون مرفق مع ال alarm , يسمى ( detector complete with alarm )  بس بيكون غالى نوعا ما .

اجهزة اخرى مستخدمة فى انظمة  fire alarm 

 (1)  manual call point or class break :  ( مثل المستخدم فى عربات المترو )  يوجد دائما فى الطرقات و عند بدايات سلالم الهروب من الحريق - و يتم استخدامه لتشغيل ال alarm بشكل يدوى او فتح الابواب يدويا  - يجب الا تقل المسافة بين كل 2 manual call points عن 30 متر  - ارتفاع ال MCB يكون من 1.2 متر الى 1.35 متر اى فى مستوى الاشخاص . صور الجهاز

  🏞🏞🏞

يجب التفرقة بين ثلاث مصطلحات شائعة فى انظمة fire fighting و fire alarm systems    1-  control module : و معناها انى اراقب الشئ و بنائا على هذه المراقبة اقوم بتصرف بنفسى    2- monitor module : و معناها انى اراقب شئ و اطلب من شخص اخر القيام بفعل بنائا على هذه المراقبةمثال : انى اراقب منسوب المياه فى الخزان المصاحب لانظمة  fire fighting و اطلب من العامل القيام بزيادة المياه   3- isolate module : هى عملية فصل و توصيل لجزء من شبكة ال fire alarm و ذلك لاعمال الصيانة و ايضا يستخدم فى فصل الشبكة عند حدوث خطا فى الكهرباء مثل ال short circiut ( اى انه يشبه ال circiut breaker المستخدم فى التوصيلات الكهربية .