الجمعة، 25 أكتوبر 2019

طريقه تمديد الموصلات والكابلات الكهربيه

طريقه تمديد الموصلات والكابلات الكهربيه 
* باستخدام مواسير pvc
* باستخدام مواسير EMT 
* باستخدام مواسير RSC 
* باستخدام مواسير upvc 
* باستخدام حوامل الكابلات  cable tray 
* باستخدام حوامل الكابلات  cable trunking 
* باستخدام حوامل سلميه cable ladder 
* باستخدام مواسير مرنه flexable conduit 
كل نوع من الانوع السابقه له اماكن محدد كالاتي 
* مواسير pvc  تستخدم للتمديدات الداخليه لجميع الانظمه داخل الاسقف والجدران 
🏞🏞🏞🏞🏞
↙️* مواسير emt تستخدم للتمديدات فوق الاسقف المستعاره لجميع الانظمه 
↙️* مواسير rsc تستخدم للتمديدات علي الاسقف الخرسانيه مباشره في الاماكن المعرضه للصدمات والتي لا يوجد بها اسقف مستعاره مثل البدروم 
↙️* حوامل الكابلات ..تستخدم لتمديدات الجهد المنخفض للكابلات بين اللوحات العموميه والفرعيه 
↙️* حوامل الكابلات الترنكات تستخدم للتيار الخفيف بجميع انواعه وايضا للاسلاك لدوائر الجهد المنخفض 
↙️* الحوامل ladder  تستخدم للتمديدات للجهد المنخفض ايضا ولكن للكابلات الضخمه ٢٤٠ مم٢او ٣٠٠ مم٢ او ٦٣٠ مم٢
↙️* مواسير upvc تستخدم للتمديدات الكهربيه المنخفض والمتوسط والتيار الخفيف ولكن بالموقع العام 
↙️* مواسير مرنه تستخدم للربط بين علب التوصيل وجميع مكونات وحدات الاناره واجهزه التيار الخفيف

الانظمه الكهربيه والميكانيكه التي يتحكم فيها نظام BMS ؟

الانظمه الكهربيه والميكانيكه التي يتحكم فيها نظام BMS ؟

١-الأنظمة الميكانيكية التي تربط مع نظام الـ BMS 
- EF's✔
- Pressurization Units✔
- AHU's✔
- Package Units✔
- Fan Coil Units✔
- VAV's✔
- Chillers✔
- Pumps✔
- Elevators and Escalators✔

٢- الأنظمة الكهربائية المرتبطة بنظام الـ BMS 
- Switchgears✔
- MDP's/EMDP's✔
- Generators✔
- ATS's (Automatic Transfer Switches)✔
- Transformers✔
- RMU's (Ring Main Units)✔
=================================

نظام الأرضى (التأريض) Earthing system


نظام الأرضى (التأريض) Earthing system
تعاريف :
🏞🏞🏞🏞🏞
1- الفرق بين GROUND و EARTH

قريبان جدا فى المعنى ويستخدمان بنفس المعنى احيانا وهو الارض .

مع ذلك يمكن القول بان EARTH هى باطن الارض بينما GROUND هى سطح الارض وعملية توصيل سطح الارض بباطنه لجعل جهدهما واحد(جهد = صفر) تعرف بعملية التاريض Earthing .

والارض تعتبر موصل جهده صفر فولت وهى المرجع لجهد اى موصل اخر .

2- موصل الارضى للحماية PE 
🏞🏞🏞🏞
هو موصل كهربائى يوصل بين الاجسام (اجهزة ومعدات)التى على سطح الارض بالتربة داخل الارض فى محاولة لجعل جهد تلك الاجسام مساوى تقريبا لجهد الارض اى صفر تقريبا بغرض حماية الاشخاص من الضررعند لمس تلك الاجسام نتيجة للتيار الكهربائى .
3- الموصل الحى : LIVE-LINE والموصل المحايد : NEUTRAL 

فى نظام توزيع الطاقة باربعة موصلات يخرج من المولد المحلى او من محول التعذية بالطاقة الكهربية اربعة موصلات . 

ثلاثة موصلات تسمى الخطوط ( الحية lines ( وفرق الجهد بين كل موصل منها والاخر يسمى جهد الخط line volt وهو 380V(كمثال).
🏞🏞🏞🏞
الموصل الرابع يسمى الموصل المحايد او المتعادل NEUTRAL وهو محايد او متعادل بالنسبة للثلاثة موصلات الاخرى ومن ثم يمكن اعتبار ان جهدة بصفر بالنسبة الى تلك الموصلات ( وربما كان له جهد بالنسبة لجهد الارض وهذا وا سوف نعرفه فيما بعد ).

الغرض الاساسى من الموصل المحايد هو استخدامه لتوزيع القدرة على المستهلك بجهد قيمته 220V وهو الجهد بين اى خط وبينه .

الغرض من عملية الارضى او التأريض :
🏞🏞🏞
في شبكات (انظمة)الإمداد بالكهرباء نظام التأريض يحدد الجهد الكهربائي للموصلات (اى موصل له جهد كهربائى يسمى بالموصل الحى Live ) بالنسبة لسطح الأرض كموصل جهده بصفر . 

اختيار نظام التأريض له انعكاسات على السلامة والتوافق الكهرومغناطيسي لانظمة الامداد بالطاقة.

علما بأن لوائح (قوانين) نظم التأريض Earthing (الارضى grounding) تختلف اختلافا كبيرامن بلد الى آخر.

1- الارضى بغرض الحماية :

وصلة الحماية الارضية (PE) تضمن ان جميع الأسطح الموصلة المكشوفة لها نفس الجهد الكهربائى لسطح الارض لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية اذا لمس شخص جهاز حدث به انهيار او تلف فى عزله الكهربائى.
🏞🏞🏞🏞
اى انه نضمن في حالة وجود خطأ بالعزل ( او دائرة قصر ) يمر تيار كبير جدا والذي سوف يؤدي الى تشغيل جهاز الحماية نتيجة زيادة التيار (كالمصهرات او القواطع الاتوماتيكية ) فتقوم بقطع التيار الكهربائي.
2- الارضى الوظيفى (كوظيفة او عمل ):

ووصلة الارضى لا تقوم فقط بمهمة توفير الحماية من الصدمات الكهربائية بل لها وظيفة اخرى تقوم بها .

• فيمكن ان تحمل تيار كهربائى اثناء العمل العادى للجهاز . 
🏞🏞
• كما يمكن ان تستخدم وصلة الارضى فى اخماد الارتفاعات الشديدة فى الجهد surge

• وتستخدم فى مرشحات (فلاتر) التداخلات الكهرومغناطيسية .

• وفى بعض انواع الهوائيات واجهزة القياسات المختلفة .

المصطلحات القياسية الدولية للتأريض :

تنص على ان هناك ثلاث فصائل لترتيبات (لتنظيم) التأريض ، وذلك باستخدام اكواد مكونة من حرفين وهذه الفصائل هى TN و TT و IT.
🏞🏞
الحرف الأول : 

يشير إلى العلاقة بين الأرضى earth ومعدات الامداد بالطاقة (مولد أو محول) :اى يختص بجهة الامداد بالطاقة .

• الحرف T من كلمة Terre بالفرنسية وترجمتها ارض) يعنى يوجداتصال مباشر بين نقطة فى جانب الامداد بالطاقة والأرضى .

• الحرف I (Isolated معزول ) يعنى لا يوجد نقطة فى جانب الامداد بالطاقة متصلة مع الأرضى (الجانب معزول) ، ربما باستثناء وجود مقاومة مرتفعة .
🏞🏞🏞
الحرف الثانى :

يشير الى العلاقة بين الأرضى والجهاز الكهربائي المطلوب امداده بالقدرة حيث :
اى يختص بجانب المستهلك 

• الحرف T : يعنى وجوداتصال مباشر بين نقطة بجانب المستهلك والأرضى

• الحرف N  Neutral اى محايد او متعادل) يعنى وجوداتصال مباشر بين المستهلك والطرف المحايد neutral في أصل التركيب وهو متصل بالارضى . 
انواع شبكات توزيع الطاقة :
🏞🏞
1- الشبكات نوع TN 

فى هذا النظام توجد نقطة عند جانب الامداد بالطاقة (مولد محلى او محول توزيع) متصلة بالارضى (دلالة الحرف T).

هذه النقطة غالبا ما تكون نقطة النجمة فى النظام اثلاثى الاطوار .
جسم الجهاز الكهربائى متصل بالارضى الى هذه النقطة (دلالة الحرف N).
🏞🏞🏞
الموصل الذى يوصل الاجزاء المعدنية المعرضة للمس عند المستهلك يسمى موصل ارضى الحماية ويرمز له بالحروف (PE) .
والموصل الذى يوصل نقطة النجمة فى النظام الثلاثى الاطوار لتوزيع الطاقة (او الذى يحمل ما يسمى بالتيار الراجع فى النظام احادى الطور ) يسمى المحايد او المتعادل ويرمز له بالحرف (N) .

يوجد ثلاثة طرق للتوصيل فى هذا النظام :

النظام TN?S :

وحرف ال S يعنى separate اى منفصل وفيها كل من الموصل PE والموصل N يكونان موصلان منفصلان ويتصلان فقط قرب مصدر القدرة .
🏞🏞🏞

النظام TN?C :

الحرف C يعنى combined اى الجمع بين وظيفة كل من PE و N بكابل واحد يوصل بين مصدر الطاقة ونقطة مدخل البناء وفى داخل البناء يستخدم موصل منفصل ل PE واخر لل N .

النظام TN-C-S 

وفيه جزء من النظام يكون مشترك ويكون منفصل فى بعض الاجزاء .
🏞🏞🏞

لشبكة بنظام TT:

فى هذا النظام يتم عمل وصلة ارضى الحماية عند جانب المستهلك بغض النظر عن الارضى الموجود عند مصدر الطاقة .

واهم ما يميز هذا النظام هو خلوه من التداخلات ذات التردد المنخفض واتردد المرتفع واتى تصل من خلال الموصل N والناتجة عن الاجهزة الكهربية المختلفة المتصلة به .
ولهذا فهذا النظام هو المفضل للاستخدامات الخاصة مثل مواقع الاتصالات السلكية والاسلكية .
كما ان هذا النظام يتجنب مخاطر قطع الكابل N
شبكة IT 

فى هذا النظام لا يوجد اى اتصال بالارضى على الاطلاق وقد يوجد فقط مقاومة مرتفعة .
كما فى حالات الطائرات والسفن حيث لا يوجد ارض لعمل ارضى .

فى هذا النظام يستخدم جهاز لمراقبة العزل الكهربائى وعند انهيار او انخفاض العزل يعطى هذا الجهاز انذار .
🏞🏞🏞🏞

الخميس، 24 أكتوبر 2019

اجهزه UPS 🏞🏞🏞🏞

اجهزه UPS 
🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞🏞
يتمثل دور اجهزه ups في المشاريع في تغذيه الاحمال فائقه الاهميه علي سبيل المثال اجهزه الحاسب الالي في البنوك او اجهزه السيرفر او الخوادم 
مكونات جهاز ups
يتكون جهاز ups من ثلاث اجزاء حسب الصوره 
الجزء الاول دائره توحيد يقوم بتحويل التيار المتردد الي مستمر 
الجزء الثاني هذا التيار يقوم بشحن البطاريه 
الجزء الثالث نقوم بتحويل التيار المستمر مره اخري الي تيار متردد عالي الجوده لتغذيه الاحمال فائقه الاهميه 
كيفيه شراء جهاز ups 
يتم شراء الجهاز طبقا لعاملين 
الامبير
الساعه 
بمعني كام امبير ويعمل لمده كام ساعه 
وهذا يتحدد طبقا للاحمال المطلوب تغذيتها في المشروع وهنا نشير الي نقطه هامه جدا وهي اننا لا نبالغ في المده التي يعملها الجهاز لحين عوده التيار الكهربي لسبيبن
الاول وهو عندما ينقطع التيار تحتاج الي مده قصيره فقط لعمل تخزين للمعلومات الموجوده علي الحاسب ومن ثم ممكن تامين كافه المعلومات 
الثاني هو ان المولد الكهربي الموجود بالمشروع سيقوم بالدخول الي الخدمه مباشره خلال ٣٠ ثانيه ويقوم بتغذيه البطاريات مره اخري ولكن التغذيه هذه المره ستكون من خلال مولدات الطوارئ لحين رجوع التغذيه الرئيسه للمشروع 
لذا لا تبالغ في شراء جهاز ups يعمل لمده كبيره قد تكون نصف ساعه كافيه جدا لرجوع الخدمه مره اخري واذا لم تعود الخدمه فان مولد الطوارئ يقوم بشحن البطاريات

لكل من يعمل بالمجال سواء مهندس أو فنى

 
 
 لكل من يعمل بالمجال سواء مهندس أو فنى

فان كان المشروع الذى تعمل بة من المشاريع الكبيرة 
أو المتوسطة فيجب عليك تنظيم الأحمال الكهربائيه 
full load current
بالمشروع الى 
 🌍 1..أحمال انارة   Lighting Load 
🌍  2..أحمال قوى.   Power Load
🌍 3.. أحمال التكييف  A/C Load
🌍🌍الكورس الشامل للمقاولات 🌍🌍

وبناء على هذا التنظيم المفضل ...وليس الملزم 
يتم تقسيم اللوحات الى ثلاث اصناف من اللوحات 

🌍🌍   لوحات أنارة ...Lighting panel
🌍🌍   لوحات قوى ..  Power panel
🌍🌍  لوحات تكييف.. A/C panel

ويساعد هذا التنظيم ويظهر أثرة فى عملية 
الصيانة مستقبلياً ويشعر كل من يعمل بعدك 
بأنة يعمل خلف مهندس 

🏖كما يفضل فى المبانى الكبيرة والتى بها فاصل تمدد
ان تكون كل لوحة مختصة بجزء من المبنى  ؟؟؟؟
تفادياً ...لعبور فاصل التمدد

🏖أما بالمبانى الصغيرة (شقق سكنية ..فلل سكنية)
 فلا مانع  تجميع أحمال الانارة والبور والتكييف 
فى لوحة واحدة ... ويراعى الأتى 

🏖الا يزيد  عدد الدوائر الكهربائية باللوحة 
عن 36 دائرة رغم وجود لوحات بالسوق 
تحتوى على 42 قاطع & 48 قاطع 

🏖يجب مراعاة التوسعات المستقبلية بالمبنى 
وبالتالى مراعاة ذلك بتصميم اللوحات ؟؟؟؟ 

وكيف يتم ذلك ؟ 
يراعى التوسعات المستقبلية للأعمال الكهربائية 
فى تصميم اللوحات بالاتى .
معانا بالكورس الشامل للمقاولات هتتعلم التصميم والتنفيذ من الصفر الي الاحتراف 
🌍🌍🌍🌍الكورس الان متاح علي فلاشات او جوجل درايف 🌍🌍🌍

🏖🏖--- يتم تركيب مفاتيح CB
ذيادة عن عدد الدوائر الكهربائية
  الموجودة باللوحة CB spare

🏖🏖-- يتم ترك أمكان خالية باللوحة بدون تركيب مفاتيح
   تحسباً للأحمال المستقبلية ..وعندها يتم  اختيار 
   قواطع تناسب الاحمال الجديدة 

🏖🏖يراعى تأريض جميع اللوحات الكهربائية بالمبنى 
وربطها بالقضيب الارضى الموجود بالموقع

🏖🏖يراعى ان تكون الأحمال التى يستحيل ان تعمل
فى توقيت  مثل أحمال التكييف 
وكذلك أحمال التدفئة ...حيث يختار الأعلى قيمة 
منها على نفس اللوحة ويراعى ذلك فى حسابات
 full load current

🏖🏖يراعى توزيع الأحمال الموجودة لديك
على الثلاث فازات L1&L2&Ĺ3
بالتساوى...وان كان هناك فروق فى هذة الاحمال 
والموزعة على الثلاث فازات فتكون بقيم بسيطة 
جداً ...وذلك لتحقيق عملية 
 التوازن بين الثلاث فازات  Balancing 

ثم يتم أختيار الكبل المغذى للوحة ..وكذلك 
القاطع الخاص باللوحة C B على حسب اعلى 
قيمة من قيم الفازات الثلاثة 
بمعنى اذا كان أمبير  L2 هو اعلى امبير فى 
الثلاث فازات  فان 
🏞🏞CB  = L2 أمبير  x 1.25
وأذا كان الناتج 95 أمبير مثلا
🗻ً  ممكن أختيار  القاطع 100 أمبير ...ولكن الافضل 
تخطى هذة القيمة الى اللتى تليها لقرب الرقم 95
من المائة وعندها تكون 125 أمبير هى القيمة 
المفضلة للقاطع CB الخاص باللوحة
 
ويراعى بهذة الطريقة تصميم واختيار القواطع 
الفرعية للدوائر الكهربائية ...داخل اللوحة

🌍🌍ويراعى الا تقل قيمة الكابل المغذى للوحة عن 
المواصفات المذكورة بال NEC
 
والتى تحدد فيها الحمل الحرارى بالوات لكل متر مربع     W/m2 وهناك جداول خاصة بالكود العالمى لذلك

🌍🌍ويراعى تجميع الأحمال المهمة أحمال الطوارئ
Loads of emergency

والتى يجب عدم انقطاع التيار عنها 
يراعى ان يتم تجميعها بلوحات خاصة بها 
حيث يتم تغذيتها عن طريق لوحات   ATS 

عن طريق المولد أو UPS وهو مايسمى
 اجهزة الأمداد بالطاقة ...وتستخدم لأحمال الطوارئ
الأكثر أهمي

موتور المياة لا يفصل!!!

موتور المياة لا يفصل!!! تعرف على اسباب ذلك

اولا الجزء المسئول عن فصل وتشغيل الموتور هو الاتوماتيك
واسباب عدم الفصل تكون كالتالي

1- انسداد مدخل المياة في الاتوماتيك نتيجة تراكم الصدأ في الصامولة المشار اليها في الصورة برقم (1) .....وللأسف هذة الصامولة في كل انواع الاتوماتيكات الايطالي منها او الصيني او الفرنسي مصنوعة من الحديد ...لذلك يتراكم فيها الصدأ بعد مدة من الاستعمال فتبدأ اعراض ذلك عندما لا يعمل الموتور الا بعد مدة طويلة من فتح المياة ولا يفصل كذلك الا بعد مدة طويلة ايضا من اغلاق جميع الحنفيات وهذا في حالة السدد الجزئي....وعندما يزداد الصدأ ويسد الفتحة تماما فيكون الاتوماتيك بمعزل عن الموتور ولا يشعر بالضغط مطلقا وعندها لن يفصل..وهذا هو اكثر الاسباب شيوعا.

2- ضعف المياة الواردة من الخط.....كما ذكرنا من قبل ان الاتوماتيك هو الجزء المسئول عن مراقبة ضغط المياة في المواسير والفصل في حالة وصول الضغط الى المستوى الذي يضبط علية الاتوماتيك عند التركيب ...وفي حالات ضعف المياة الواردة لا يتمكن الموتور من تحقيق هذا الضعط وبالتالي لا يفصل الموتور.

3- قيام احد الاشخاص بربط الصامولة المسئولة عن ضبط حساسية الاتوماتيك الموضحة بالصورة تحت رقم (2) - زيادة عن اللزوم مما يؤدي الى تقليل حساسة الاتوماتيك الى حد كبير.

4- وجود تسريب مستمر للمياة ويكون عادة من صناديق الطرد الخاصة بقواعد الحمامات..او وجود حنفية مفتوحة في مكان ما وعندها يحدث تسرب مستمر للضغط ولا يصل الضغط في المواسير الى المستوى الذي يشعر بة الاتوماتيك فيقوم بالفصل.

5- عدم تواجد المياة الحاضرة للموتور واحتياجة الى اعادة التحضير وهذا لا يحدث الا في المناطق التي يكون ضغط المياة فيها ضعيف مع تكرار انقطاع المياة

6- انقطاع المياة بالفعل وعندها لن يفصل الموتور و يجب فصل التيار فورا لحين عودة الكهربا تجنبا لاحتراق الموتور.

اعتماد نظام انذار الحريق بالمشاريع

ملاحظات هامه عند اعتماد نظام انذار الحريق بالمشاريع 
↙️التاكد من المورد والمصنع ويفضل ان يكون المصنع اوربي او امريكي 
↙️تطلب من المورد عمل complay sheet علي كافه مواصفات المشروع 
↙️التاكد من عدد الاجهزه علي كل loop لانه ده بيختلف من ماركه لاخري 
↙️التاكد من جميع مكونات النظام الاجهزه والحساسات واللوحه لازم تكون امريكي او اوربي وابعد عن الصيني مطلقا 
↙️التاكد من درجه الحمايه الخاصه بجميع الكواشف   
↙️التاكد من نوعيه القاعده الخاص بجميع الكواشف 
↙️التاكد من وجود work station للنظام وعمل Flow chart لكامل النظام 
↙️التاكد من ربط النظام للمراقبه والتحكم مع الانظمه الاخري زي انظمه الاطفاء والمصاعد وسحب الدخان وتظغيط الممرات ونظام الصوتيات والاتصال التلقائي مع الدفاع المدني وانظمه التكيف لايقاف المعدات وقت الحريق 
↙️التاكد من نوعيه الكابلات المستخدمه وجودتها ومساحه مقطعها ومدي مقاومتها للحريق وتحملها لدرجه الحراره 
↙️التاكد من نوعيه المواسير المستخدمه للنظام هل داخل الخرسانه مقاومه للحريق او مواسير EMT فوق السقف المستعار 
↙️التاكد من اعتماد المخططات من الدفاع المدني 
↙️التاكد من اماكن مخارج Exit light ومخارج Emergency لكافه المشروع 
↙️التغطيه الخاصه بكواشف الدخان ١٠٠ م٢ وكواشف الحراره ٤٩ م٢ وقد تحتلف قليلا من مكتب لاخر ومن بلد لاخر 
↙️في الاماكن التي يزيد ا رتفاعها عن ٨ متر يتم استخدام الكواشف الخطيه beam detector 
↙️في مواقف السيارات في البدروم يتم استخدام CO sensor وربطه مع مرواح jet fan 
↙️التاكد من نوعيه النظام المستخدم هل عادي او معنون 
↙️التاكيد علي الضمان الخاص بالنظام 
↙️مخطط Riser digram لنظام الانذار يجب ان يعتمد من المورد 
↙️التاكيد علي توفر قطع الغيار من وكيل محلي لمده لا تقل عن ١٠ سنوات 
↙️التاكد علي اقصي طول للحلقه loop للكابل المستخدم مع النظام