بارگذاری
۰۲۱-۷۵۰۸۳
خدمات برق و شبکه پایتخت
  • خانه
  • خدمات امداد برق
    • برقکار
    • خرابی برق
  • وبلاگ
  • درباره ما
  • ارتباط با ما
  • منو
معرفی مهندسی برق - گرایش - رشته - مخابرات - قدرت - الکترونیک - کنترل - انتقال - توزیع

معرفی مهندسی برق

2020/05/01/در مقالات برق /توسط امداد برق پایتخت

کلیات فعالیت رشته های مهندسی برق، تبدیل یک سیگنال به سیگنال دیگر است. که در برخی موارد سیگنال یاد شده به شکل موج ولتاژ یا شکل موج جریان و یا ترکیب دیجیتالی یک بخش از اطلاعات در یک مدار میباشد

ادامه مطلب …
https://emdadbargh.com/wp-content/uploads/2020/05/eng-2-امداد-برق-و-تلفن-پایتخت.jpg 1000 1910 امداد برق پایتخت https://emdadbargh.com/wp-content/uploads/2020/01/امداد-برق-و-تلفن-پایتخت-300x116.png امداد برق پایتخت2020-05-01 15:33:162020-05-01 16:27:33معرفی مهندسی برق
اتصالی برق

اتصال کوتاه

2020/04/28/در مقالات برق /توسط امداد برق پایتخت

اتصال کوتاه

در هر مدار الکتریکی که در آن جریان برق (الکتریسیته) برقرار باشد اتصال بین فاز ، نول و ارت یا اتصال بین دو فاز رخ دهد اصطلاحا اتصال کوتاه (short circuit) میگویند . یا به بیان ساده تر جریان الکتریسیته در یک مدار یا یک وسیله برقی در مسیر غیر عادی و غیر معمول حرکت کند .

یک مثال برای اتصال کوتاه ، متصل کردن دو سر مثبت و منفی باطری توسط یک هادی با مقاومت بسیار کم مانند سیم نازک است . مقاومت بسیار کم سیم باعث میشود که جریان زیادی در مدت زمان کوتاهی از باطری خارج شود .   

توجه بسیار مهم: این عمل را هرگز امتحان نکنید زیرا عبور جریان زیاد از مقاومت خیلی کم سیم باعث شده حرارت زیادی ایجاد شود که منجر به انفجار یا ترکیدگی باطری و خارج شدن گازهای اسیدی شود.

اتصال کوتاه در لوازم الکترونیکی یا وسایل برقی زمانی بوجود می آید که روکش پلاستیکی یاعایق هادی معیوب شود یا با نفوذ آب در وسیله و لوازم الکتریکی باعث نشتی جریان میشود . که نهایا اتصالی برق بوجود می آورد.

برای منظور جلوگیری خسارات احتمالی اتصال کوتاه از فیوز و دستگاه های کنترل بار در مسیر ورودی برق دستگاه یا مدارات الکتریسیته استفاده میکنند . این کنترل کننده های جریان در کسری از ثانیه برق در صورت بار اضافی و غیرمتعارف برق ورودی را قطع میکند


انواع فیوز ، محافظ جان و کنترل جریان متناسب با نوع مصرف کننده ( درنظر گرفتن ولتاژ / جریان ) انتخاب و راه اندازی میشود.

بررسی رفع اتصالی در منازل:

این توضیح تنها مربوط به منازل یا واحد های اداری میباشد که سیم کشی آنها بصورت جدید انجام شده است. منظور از جدید تفکیک کردن هر قسمت با استفاده از کلید مینیاتوری در داخل واحد باشد.
ابتدا در صورت اطلاع وسیله ای که مسبب اتصالی برق هست را خاموش کرده یا از سیستم برق خارج میکنیم . حالا سراغ تابلو مینیاتوری داخل واحد رفته و تمام کلیدها را درحالت خاموش (OFF) قرار میدهیم .
بعد از این مرحله به محل تابلو کنترل برق اصلی ساختمان / مجتمع رفته و درصورتی فیوز قطع شده باشد یا اصطلاحا { پریده /OFF  } باشد آن را وصل کرده و به داخل واحد برمیگردیم.
در تابلو مینیاتوری داخل واحد ابتدا کلید مینیاتوری اصلی را وصل کرده . وسپس یکی یکی کلید مینیاتوری های بخش مختلف را وصل میکینم .

* اگر همه وصل شد و مشکلی بوجود نیامد فقط  اون وسیله برقی معیوب شده و باعث اتصالی شده.
در اینصورت شما به سادگی توانسته اید این مشکل را برطرف کنید. و کلی به خود افتخار کنید .

** اگر یکی از کلیدها هنگام وصل با صدای خاصی وصل شد و مجددا به حالت خاموش برگشت و بعدش تمام برق واحد قطع شد اون کلید رو دیگه وصل نکنید . حالا دیگه باید از برقکاران امداد برق پایتخت برای رفع اتصالی برق کمک بگیرید .

اما تا قبل از رسیدن برقکار میتوانید مراحل بالا مجددا تکرار کنید .  ((به جزء اون کلیدی که دارای اتصالی بود را وصل نکنید)) تا برق داشته باشد ./


تنظیم شده توسط کاربر۲ پشتیبانی سایت امداد برق و تلفن پایتخت

https://emdadbargh.com/wp-content/uploads/2020/04/electric-ARC-2-امداد-برق-و-تلفن-پایتخت.jpg 510 700 امداد برق پایتخت https://emdadbargh.com/wp-content/uploads/2020/01/امداد-برق-و-تلفن-پایتخت-300x116.png امداد برق پایتخت2020-04-28 01:44:452020-04-28 02:04:37اتصال کوتاه
power - تغذیه

power

2020/04/27/در مقالات برق /توسط امداد برق پایتخت

منبع تغذیه – Power

منبع تغذیه یا Power یکی از قطعات اساسی در کامپیوتر و بقیه لوازم برقی بشمار میرود . فعالیت سایر عناصر به عملکرد Power بستگی دارد. منبع تغذیه تامین کننده جریان الکتریسیته مورد نیاز برای همه سخت افزازها است . بدون وجود منبع تغذیه ، کامپیوتر مشابه جعبه ای مملو از فلز و پلاستیک خواهد بود. منبع تغذیه را Switching power supplies نیز می گویند . با استفاده ازتکنولوژی سوئیچینگ میتوان ورودی AC 220 ولت متناوب را به ولتاژهای پایین تر ۳/۳ – ۵ – ۱۲ DC ولت یا همان مستقیم با آمپراژ مورد نیاز در هر وسیله الکتریکی مانند کامپیوترهای شخصی انجام میدهد . معمولا ولتاز ۳/۳- ۵ برای مدارهای الکترونیکی و دیجیتال و همچنین ولتاژ ۱۲ برای موتورهای فن خنک کننده و هارد دیسک استفاده میشود. منبع تغذیه کامپیوتر یک جعبه فلزی است که در گوشه Case قرار می گیرد . غالبا در پشت Case منبع تغذیه قابل مشاهده است .

تکنولوژی سوئیچ کننده

قبلا power از نظر حجم خیلی بزرگ و از نظر وزن سگین تر از نمونه های امروزی بود اون هم به علت به کار بردن تعداد زیادی خازن و ترانزیستورهای سنگین و حجیم بوده.

منبع تغذیه های قدیمی با ولتاژ AC  ورودی ۱۲۰ولت و فرکانس ۶۰هرتز را به ولتاژDC  مثبت و منفی ۱۲ولت و ۵ولت تبدیل میکردند ، اما امروزه با استفاده از تکنولوژی سوئیچینگ جریان با فرکانس ۶۰هرتز را به فرکانس های بالاتر تبدیل میکند . و در نتیجه این تبدیل یک ترانسفورماتور کوچک میتواند ولتاژ ورودی را از ۲۲۰ولت به ولتاژ مورد نیاز کامپیوتر یا هر وسیله دیگر الکترونیکی آماده کند .

انواع پاور ساپلای (Switching power supplies) :
پاور ساپلای ثابت ، پاور ساپلای متغیر ، پاور ساپلای AC  به DC ،   پاور ساپلای آزمایشگاهی ، پاور ساپلای سوئیچینگ ، پاور ساپلای ولتاژ بالا ، پاور ساپلای جریان بالا ./م


تنظیم شده توسط کاربر۲ پشتیبانی سایت امداد برق و تلفن پایتخت

https://emdadbargh.com/wp-content/uploads/2020/04/Power2-امداد-برق-و-تلفن-پایتخت.jpg 300 400 امداد برق پایتخت https://emdadbargh.com/wp-content/uploads/2020/01/امداد-برق-و-تلفن-پایتخت-300x116.png امداد برق پایتخت2020-04-27 00:08:332020-05-01 16:27:21power
برقکار _ برق کارhttps://emdadbargh.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82/

برقکار

2020/04/15/در مقالات برق /توسط امداد برق پایتخت

برقکار
برقکار شبانه روزی _ مرکز خدمات برق و شبکه _ برقکار آنلاین _ رفع اتصالی برق _ خرابی تلفن _ سانترال _ دوربین مدار بسته _ دزدگیر

ادامه مطلب …
https://emdadbargh.com/wp-content/uploads/2020/04/خرابی-برق-امداد-برق-و-تلفن-‍.jpg 464 339 امداد برق پایتخت https://emdadbargh.com/wp-content/uploads/2020/01/امداد-برق-و-تلفن-پایتخت-300x116.png امداد برق پایتخت2020-04-15 01:17:402025-03-29 04:25:02برقکار
دوربین مدار بسته

آموزش انتقال تصویر

2018/12/07/در مقالات برق /توسط امداد برق پایتخت

آموزش انتقال تصویر دوربین بر روی اینترنت

 آموزش انتقال تصویر بشما کمک میکند هر جایی که باشید از بستر اینترنت به دستگاه DVR خود متصل شوید و بتوانید تمامی تصاویری از هر کدام دوربین هایی را که خواستید رو ببنید .

دوربین مداربسته و تصاویر آن را بر روی اینترنت چگونه داشته باشیم. بدین صورت که این امکان وجود داشته باشد که در هر نقطه ای که باشم، که در کنار دوربین مداربسته و چه در ۱۰۰ کیلومتری و چه در نقاط دور ، این امکان وجود داشته باشد که محل مورد نظر خود را کنترل و بر روی آن نظارت داشته باشیم . در این مواقع باید راهی وجود داشته باشد که بتوانیم تصاویر دوربین مداربسته را در اینترنتshare کرده و از هر نقطه دلخواه تصاویر را مشاهده و نظارت بر محل داشته باشیم.
برای این کار روش های زیادی می باشد ، ولی دو روشی که بیشتر مرسوم بوده و مورد توجه همگان است در این مقاله ذکر می شود .

برای نمایش تصاویر یا از کارت DVR استفاده می شود . یا از دستگاه DVR در صورتی که از کارت DVR جهت مشاهده تصاویر استفاده شود . انتقال تصویر راحت بوده و در کمترین زمان ممکن صورت می پذیرد ولی در زمانی از دستگاه DVR جهت نمایش تصاویر استفاده می شود و همچنین جهت ارسال و انتقال تصویر دوربین مداربسته مایل به حذف کامپیوتر می باشم کار کمی متفاوت خواهد شد .
لذا در این آموزش روش انتقال تصاویر دوربین مداربسته توسط دستگاه DVR و همچنین یک عدد مودم ADSLآموزش داده خواهد شد . برای اجرایی کردن انتقال تصویر دوربین مدار بسته شما نیاز به یک خط اینترنت ADSL با سرعت مناسب برای انتقال هر چند تعداد تصویر می باشید. و همچنین جهت معتبر بودن این انتقال و دسترسی سریع به تصاویر، نیاز به یک شناسه معتبر که همان IP Valid می باشد را دارید.

روش تنظیم دستگاه :

همانند روش تعریف شده برای ارتباط دستگاه DVR و کامپیوتر ، همان مراحل را باید برای تنظیم دستگاه انجام دهید. یعنی باید IP دستگاه را تعیین کنید.

روش تنظیم مودم : ADSL 

پس از تنظیم IP دستگاه دوربین مدار بسته که ما به طور پیش فرض ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱ در نظر می گیریم، در این مرحله باید ADSL را جهت ارتباط با دستگاه و دریافت و ارسال اطلاعات آن بر روی اینترنت، تنظیم کنیم . مودم ADSL را با کابل شبکه یا کابل USB به کامپیوتر وصل کرده و سپس IP مودم ADSL را در صفحه اینترنت اکسپلور وارد نماییم تا صفحه تنظیمات مودم نمایان گردد .
پس از ورود به تنظیمات مودم، به دنبال گزینه ای به نام NAT می گردیم. در زیر مجموعه این گزینه، پس از کلیک، چند گزینه دیده می شود که یکی از آنها DMZ می باشد، بعد از کلیک بر روی این گزینه، صفحه ای ظاهر می شود که یک کادر خالی برای وارد نمودنIP را دارا می باشد.

مهمترین مرحله آموزش انتقال تصویر این بخش می باشد. در این مرحله، شما باید IP دستگاهDVR را که به طور پیش فرض ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱ می باشد را در این کارد وارد نموده و پس ازsave نمودن از تنظیمات مودم خارج شوید.وظیفه این بخش و یا DMZ اینست که کلیه اطلاعات با IP تعریف شده در کادر DMZ که برابر ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱ قرار داده شده است . به IP Valid تعیین شده که قبلا از طریق سرویس دهنده اینترنت دریافت گردیده ارسال نماید. یعنی هر شخصی از هر نقطه ای که مایل است، فقط با وارد نمودنIP Valid)  ) مستقیما به IP تعریف شده در بخش DMZ که همان اطلاعات دستگاه DVR و تصاویر دوربین مداربسته می باشد، ارجاع داده می شود.
بدین صورت تصاویر دوربین مداربسته در اینترنت انتقال داده شده و از طریق آن شما قادر خواهید بود و از هر نقطه دلخواه تصاویر خود را به صورت زنده مشاهده نمایید

روش تنظیم مودم ADSL برای انتقال تصویر

مراحل زیر را بترتیب و کامل انجام دهید

VIRTUAL SERVER CONFIGURATION

WEB IP ADDRESS: 192.168.1.1

USER:admin

PASS:admin

ADVANCE SETUP

NAT

VIRTUAL SERVER

ADD:ACTIV

CUSTOMER SERVER : ACTIV

NAME:test

LOCAL IP: 192.168.1.XX

EXTERNAL PORT START: 1

EXTERNAL PORT END: 65535

PROTECOL: UDP

INTERNAL PORT START: 1

INTERNAL PORT END: 65535

APPLY

SAVE

آموزش انتقال تصویر روی اینترنت و موبایل :

برخی مواقع نیاز داریم که تصاویر دوربین مداربسته خود را از طریق اینترنت نیز داشته باشیم، تا این امکان وجود داشته باشد که در هر نقطه ای از جهان که هستیم این امکان وجود داشته باشد که محل مورد نظر خود را کنترل و بر روی آن نظارت داشته باشیم . برای ذخیره تصاویر یا از کارت DVR استفاده می شود و یا از دستگاه DVR .
در صورتی که از کارت DVR جهت مشاهده تصاویر استفاده شود . انتقال تصویر راحت بوده و در کمترین زمان ممکن انجام میگیرد ولی اگر زمانی از دستگاه DVR جهت نمایش تصاویر استفاده شد کار کمی متفاوت خواهد بود .

لذا در این آموزش انتقال تصاویر دوربین مدار بسته توسط دستگاه DVR و همچنین از طریق مودم ADSL آموزش داده خواهد شد .
برای اجرایی کردن انتقال تصویر دوربین مداربسته، شما نیاز به یک خط اینترنت ADSL با سرعت مناسب برای انتقال هر چند تعداد تصویر می باشید. و همچنین جهت معتبر بودن این انتقال و دسترسی سریع به تصاویر، نیاز به یک شناسه معتبر که همان IP public )به اشتباه برخی انرا IP VALID  نیز مینامند ) می باشد دارید . ابتدا با شرکت سرویس دهنده اینترنت adsl خود تماس بگیرید و تقاضای ست کردن یک ای پی پابلیک روی خط adsl خود نمائید لازم به ذکر است بسته به شرکت خدمات دهنده هزینه ماهیانه ای بین پنج تا ده هزار تومان خواهد داشت

روش تنظیم دستگاه  : DVR

قبل از هر چیز لازم به ذکر است به علت تنوع زیاد مودم ها و DVR منو های ذکر شده نام دقیق نیست بلکه باید شبیه ترین منو به موارد ذکر شده در دی وی ار خود را با موارد ذکر شده تطبیق نمایید .
پس از وارد شدن به منوی اصلی و وارد نمودن یوزر پسورد به قسمت تنظیمات شبکه وارد شوید و اگر قسمتی به نام DHCP Server موجود بود آنرا غیر فعال کنید .
حال در قسمتی به نام IP ADRESS آی پی در رنج ای پی شبکه خود را وارد نمایید . اگر دستگاه مودم مستقیما به DVR وصل شده ای پی را ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۰ قرار دهید . به جای عدد ۱۰ هر عدد دیگر بین ۲ تا ۲۵۵ میتوان قرار داد . خوب حالDEFULT GATEWAY  را برابر IP مودم قرار میدهیم که به صورت پیش فرض ۱۹٫۱۶۸٫۱٫۱ میباشد .
یکی از تنضیمات مهم دیگر تنظیم DNS SERVER LDFHAN که بهتر است از شرکت سرویس دهنده ADSL تان بپرسید و یا از DNS SERVER شرکت گوگل ۸٫۸٫۸٫۸ استفاده نمایید

روش تنظیم مودم  : ADSL

پس از تنظیم IP دستگاه که ما به طور پیش فرض ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱ در نظر میگیریم، در این مرحله باید ADSL را جهت ارتباط با دستگاه و دریافت و ارسال اطلاعات آن بر روی اینترنت ، تنظیم کنیم . مودم ADSL را با کابل شبکه یا کابل USB به کامپیوتر وصل کرده و سپس IP مودم ADSL را در صفحه اینترنت اکسپلور وارد نماییم تا صفحه تنظیمات مودم نمایان گردد .
پس از ورود به تنظیمات مودم، به دنبال گزینه ای به نام NAT میگردیم . در زیر مجموعه این گزینه ، پس از کلیک، چند گزینه دیده می شود که یکی از آنها DMZ می باشد، بعد از کلیک بر روی این گزینه صفحه ای ظاهر می شود که یک کادر خالی برای وارد نمودنIP را دارا می باشد.

در این مرحله، شما باید IP دستگاه DVR را که در مثال بالا ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۰ میباشد را در این کارد وارد نموده و پس از save نومدن از تنظیمات مودم خارج شوید.

وظیفه این بخش و یا DMZ اینست که کلیه درخواستهای ورودی را به ادرس تعریف شده انتقال میدهد و خروجی IP کادر DMZ که برابر ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۰ قرار داده شده است را به IP public تعیین شده که قبلا از طریق سرویس دهنده اینترنت دریافت گردیده ارسال مینماید.
یعنی هر شخصی از هر نقطه ای که از جهان فقط با وارد نمودن
IP Valid مستقیما به IP تعریف شده در بخش DMZ که همان اطلاعات دستگاه DVR و تصاویر دوربین مداربسته می باشد ارجاع داده می شود . بدین صورت تصاویر دوربین مداربسته در اینترنت انتقال داده شده و از طریق آن شما قادر خواهید بود . از هر نقطه دلخواه تصاویر خود را به صورت زنده مشاهده نمایید.
لازم به ذکر است در هیچ یک از مراحل فوق نیاز به وارد نمودن IP public نمیاشد و این ای پی فقط به عنوان ادرس شما در اینترنت میباشد.
حالا کار انتقال تصویر دوربین مدار بسته شما تمام شد.


 

امداد برق پایتخت

اولین مرکز تخصصی خدمات برق و تلفن

آموزش انتقال تصویر دوربین مدار بسته
https://emdadbargh.com/wp-content/uploads/2020/03/امداد-برق-و-تلفن-پایتخت-دوربین-3.jpg 246 225 امداد برق پایتخت https://emdadbargh.com/wp-content/uploads/2020/01/امداد-برق-و-تلفن-پایتخت-300x116.png امداد برق پایتخت2018-12-07 19:29:222021-05-24 00:59:52آموزش انتقال تصویر
امداد برق پایتخت - برقکار

بررسی کیفیت برق در شبکه‌های قدرت

2018/12/03/در مقالات برق /توسط امداد برق پایتخت

بررسی کیفیت برق در شبکه‌های قدرت و راه‌های کنترل و بهبود آن


بررسی کیفیت برق و توان آن در سال‌های اخیر به طور جدی مورد توجه موسسات برق و مصرف‌کنندگان در برخی از کشور‌ها قرار گرفته است. عامل اصلی ضرورت بازنگری مساله، گسترش بکارگیری تجهیزات جدید الکتریکی در شبکه‌هاست .
کاربر‌های جدید مانند: میکروپروسسورها، کامپیوترها، وسایل الکترونیکی سیستم‌های تغذیه و کنترل الکتروموتور‌ها و فرآیند تولید کوره‌های القایی، لامپ‌های کم‌مصرف و … از یک سو حساسند و به توان الکتریکی با کیفیت مطلوب نیاز دارند و در ارزیابی کیفیت توان برق با توجه به ویژگی‌های تجهیزات جدید و توقعات مشترکین بخصوص در محیط رقابت اقتصادی علاوه بر مدت زمان برق‌دار بودن، از جمله: پدیده‌های گذرای ضربه‌ای یا نوسانی، کاهش و افزایش کوتاه مدت ولتاژ، انحراف شکل موج و اعوجاج آن، تغییر فرکانس، فلیکر و عدم تعادل ولتاژ باید دقیقاً‌مورد بررسی قرار گیرد. زیرا اثرات سوء آن‌ها روی تجهیزات موجب عملکرد نادرست، صدمه دیدن دستگاه‌ها و قطع روند تولید می‌شود.

کیفیت توان از سه عامل زیر تاثیر می‌پذیرد:

۱- فلیکر: نوسانات ولتاژ ناشی از راه‌اندازی تجهیزات خاص در کارخانجات، کارگاه‌ها و یا منازل نظیر موتورها، کوره‌های قوس الکتریکی و … باعث فلیکر می‌شود.
۲- هارمونیک‌ها: در شرایط هارمونیکی، مفاهیم توان‌های راکتیو و ظاهری با آنچه که در شرایط شکل موج سینوسی خالص وجود دارد، متفاوت است. که این عامل باعث ایجاد توان اعوجاجی می‌شود که فقط در شرایط غیرسینوسی وجود دارد. 
۳- عدم تعادل ولتاژ: در شرایط نرمال دامنه ولتاژ سه فاز با هم برابر و اختلاف فاز بین آن‌ها برابر ۱۲۰ درجه است. هرگونه عدم تعادل برابر در دامنه ولتاژ و یا تغییر در اختلاف فاز بین ولتاژ‌های سه فاز نامتعادلی ولتاژ نامیده می‌شود.
۴- درخصوص روش‌های جبران‌سازی عدم تعادل ولتاژ در صنایع، پس از ارایه علل و تاثیرات عدم تعادل بر روی مصرف‌کننده‌های الکتریکی با تاکید بر وری الکتروموتور‌ها در مورد روش‌های جبران‌سازی آن و فناوری‌های موجود در این زمینه بحث می‌شود. این فناوری‌ها بر پایه ادوات FACT بنا شده است که در این مقاله با تاکید بر روی SVC‌ها به دلیل سادگی کاربرد آن بیان شده است. SVC‌ها ترکیبی از خازن‌های ثابت، تریستور‌های سوئیچ‌کننده خازن و سلف‌های کنترل‌کننده تریستور‌ها هستند که به عنوان جبران‌کننده از آن‌ها استفاده می‌شود.

تعریف کیفیت توان

از کیفیت توان می‌توان دو برداشت متفاوت ارایه داد. به عنوان مثال شرکت‌های برق کیفیت توان را مترادف با قابلیت اطمینان تعریف کرده‌اند. در عوض سازندگان وسایل الکتریکی کیفیت توان را بصورت کارکرد مناسب دستگاه‌ها بر اساس مشخصات منبع تغذیه تعریف می‌کنند. ولی آنچه به عنوان کیفیت توان در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است عبارت است از هرگونه مشکلی که باعث تغییر در ولتاژ، جریان یا فرکانس شوند و موجب خرابی و یا عملکرد نادرست تجهیزات مصرف‌کننده شود.
در رابطه با عوامل ایجادکننده مساله کیفیت توان، سوء تفاهم‌های زیادی وجود دارد. به طور کلی در یک سیستم قدرت تنها کیفیت ولتاژ را می‌توان کنترل کرد و کنترل مناسبی بر روی جریان‌هایی که بار‌های مختلف می‌کشند، وجود ندارد. بنابراین استاندارد‌های موجود کشور‌های صنعتی در حوزه کیفیت برق عمدتاً‌حدود مجاز ولتاژ منبع را مشخص می‌کند. شبکه‌های برق جریان متناوب طوری طراحی می‌شوند که در یک ولتاژ سینوسی با فرکانس و دامنه مشخص کار می‌کند. هرگونه انحراف قابل توجه در دامنه فرکانس و … یک مساله بررسی کیفیت برق خواهد بود.

عوامل تاثیرگذار بر بررسی کیفیت برق

فلیکر

فلیکر در حقیقت یک احساس شخصی از کم و زیاد شدن میزان روشنایی است که بصورت سوسوزدن نور لامپ‌های رشته‌ای ظاهر می‌شود.

عوامل تاثیرگذار بر فلیکر


هر پدیده‌ای که باعث تغییرات مقدار موثر ولتاژ منبع تغذیه می‌شود به عنوان عامل ایجاد‌کننده فلیکر شناخته می‌شود.
سوئیچ کردن بار‌های مختلف می‌تواند باعث به وجود آمدن پدیده فوق شود، زیرا عموماً‌جریان هجومی در ملاحظه راه‌اندازی (سوئیچ کردن) از جریان حالت دائمی بیشتر است.
راه‌اندازی موتور‌ها یکی از منابع معمول و اصلی ایجاد فلیکر در شبکه‌ها است. این دسته‌بندی کلی از موتور‌ها شامل انواع فنها، پمپها، کمپرسورها، دستگاه‌های تهویه مطبوع، یخچال ها، آسانسور‌ها و … است. همچنین بار‌هایی که به صورت متناوب کار می‌کنند مانند دستگاه‌های جوش قوسی یا نقطه‌ای، کوره‌های قوسی یا القایی باعث تغییرات ناگهانی در ولتاژ تغذیه شده و در نتیجه باعث ایجاد فلیکر می‌شوند. از منابع دیگر ایجاد کننده فلیکر می‌توان به سوئیچ کردن خازن‌های تصحیح ضریب قدرت در شبکه اشاره کرد.

منحنی مشخصه حساسیت فلیکر ولتاژ

جهت تعیین محدوده مجاز فلیکر، تاکنون منحنی مشخصه‌های مختلفی از سوی کشور‌ها و کمپانی‌های مختلف ارایه شده و مورد استفاده فراوان نیز قرار گرفته‌اند. صرفنظر از نوع بار، به ازای تعداد مشخصی نوسان در مدت زمان مشخص و یا به عبارت دیگر در یک فرکانس نوسانات مشخص، اگر درصد تغییرات ولتاژ از یک حدکمتر باشد، فلیکر اصلاً تشخیص داده نمی‌شود. از طرف دیگر یک مقدار مشخص از درصد تغییرات ولتاژ، با تغییر فرکانس نوسانات فلیکر می‌تواند غیرقابل احساس، قابل احساس و یا آزاردهنده باشد.
بنابراین با توجه به موارد یاد شده در بالا نتیجه می‌شود که تشخیص پدیده فلیکر و تعیین مجاز یا غیرمجاز بودن آن به سه عامل زیر بستگی دارد.
– منحنی مشخصه حساسیت فلیکر که تعیین کننده حدود مجاز آن است.
– فرکانس تغییرات اندازه ولتاژ
– درصد تغییرات اندازه ولتاژ

روش‌های جبران و تصحیح فلیکر

قبل از اینکه به روش‌های جبران و تصحیح پدیده فلیکر پرداخته شود لازم است با توجه به موارد ذکر شده در بالا به چند نکته در مورد وضعیت سیستم و بار‌های عامل فلیکر اشاره شود.
– بار‌های متصل به سیستم‌های ضعیف (Weak System) در مقایسه با همان بار‌ها که به سیستم بهم پیوسته (Stiff System) وصل شده است فلیکر قابل توجه‌تری را ایجاد می‌کند.
– مقدار فلیکر در نزدیکی منابع ایجاد‌کننده آن‌ها بیشترین مقدار است. مشترکانی که از همان ترانس که منبع فلیکر به آن وصل شده تغذیه‌کنند اثرپذیری بیشتری از سایر مشترکانی دارند که از ترانس‌های مجزایی استفاده می‌کنند.
– دامنه تغییرات ولتاژ ایجاد شده در اولیه بطور قابل توجهی کمتر از آنچه در ثانویه مشاهده می‌شود، است. اکنون روش‌های ممکن برای کاهش فلیکر غیرقابل قبول به مقدار مجاز بررسی می‌شود. لازم به ذکر است که برای هر نوع بار عامل فلیکر، می‌توان یکی از روش‌های ارایه شده را با توجه به کیفیت عملکرد و جنبه اقتصادی آن روش استفاده کرد.

راه‌اندازی موتوری/ وسایل تنظیم‌کننده سرعت

راه‌اندازی موتور‌ها یکی از مهمترین عوامل ایجاد فلیکر ولتاژ در شبکه‌های برق است. جریان راه‌اندازی اغلب موتور‌ها چندین برابر جریان بار کامل موتور است تا کوپل راه‌اندازی کافی جهت راه‌انداختن موتور ایجاد شود. KVA بزرگ راه‌اندازی و ضریب قدرت پایین باعث اختلال شدید در ولتاژ شین متصل به موتور می‌شود. یک راه‌اندازی موتور (Motor Starter) با کم کردن ولتاژ متصل به موتور در لحظه راه‌اندازی، KVA اولیه را کاهش داده و در نتیجه اختلال ولتاژ کم خواهد شد.
از راه‌انداز‌های اولیه موتور می‌توان به راه‌اندازی ستاره- مثلث اشاره کرد. پیشرفت عناصر نیمه هادی قدرت استفاده از راه‌اندازی موتوری الکترونیکی (ASD) باعث شد که راه‌انداز‌های ستاره- مثلث در مرحله پایین‌تری از آن‌ها قرار گیرند.

خازن‌های موازی

اتصال دائم خازن‌های موازی باعث کم شدن اثر پدیده فلیکر نمی‌شود حتی ممکن است وضعیت را کمی بدتر هم بکند، اما خازن‌های موازی که با بار سوئیچ می‌شوند می‌توانند باعث کاهش افت ولتاژ شوند. در این حالت، اولاً سوئیچ کردن مکانیکی خازن‌ها در مواقعی که قطع و وصل‌های مداوم در زمان‌های کوچک لازم باشد مناسب نیست ثانیاً قطع و وصل کردن آن‌ها خود باعث اضافه ولتاژ و اختلالات ولتاژ می‌شود.

خازن‌های سری

استفاده از خازن‌های سری در مدار تغذیه یک بار عامل ایجاد فلیکر، باعث کاهش فلیکر ولتاژ می‌شود. خازن سری باعث حذف قسمتی از راکتانس سلفی مسیر تغذیه می‌شود و در نتیجه امپدانس سری مدار تغذیه کاهش می‌یابد و افت ولتاژ در مسیر تغذیه کم می‌شود.
اندازه ظرفیت بانک‌های خازنی باید به نحوی انتخاب شود که مقدار فلیکر در قابل قبول قرار گیرد. همچنین باید به مساله تشدید در مدار توجه شود البته در اغلب مواقع استفاده از خازن سری برای بار‌های عامل فلیکر که قدرتشان نسبت به کل بار فیدر کوچک است موفقیت‌آمیز است.
همچنین در صورتی که مقدار جبران‌کننده سری در مقایسه با راکتانس خط کوچک باشد (کمتر از ۵۰ درصد امپدانس شبکه) وقوع هر نوع اختلافی غیرمحتمل است.

کندانسور‌های سنکرون (Synchronous Condensers)
کندانسور‌های سنکرون با کاهش امپدانس دیده شده در سربار می‌توانند باعث کاهش فلیکر ولتاژ شوند. مقدار تصحیح بستگی به اندازه راکتانس‌های زیرگذرا و گذرای کندانسور سنکرون دارد. از لحاظ عملی استفاده از کندانسور‌های سنکرون برای تصحیح فلیکر ناشی از بار‌های کوچک اقتصادی نیست.

تغییر دادن سیستم (System Changes)
با تغییر دادن شکل سیستم می‌توان بار‌هایی که عامل ایجاد نوسان ولتاژ هستند را از دیگر مشترکان جدا کرد. بعضی از روش‌های تغییر سیستم عبارتند از: ساختن خطوط جدید، اضافه کردن ترانسفورماتور، تغییر دادن ولتاژ خط تغذیه، جابجایی بارها، افزایش سطح مقطع فیدر و … این روش‌ها به طور موثری نوسان ولتاژ را کاهش می‌دهند، اما روش‌های نسبتاً‌گرانی هستند و اغلب از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیستند.

جبران کننده‌های استاتیکی توان راکتیو (SVC: Static Var Compenssators)
یک Cigre SVC یک تولید‌کننده توان راکتیو موازی است که خروجی آن به نحوی تغییر می‌کند تا پارامتر مشخصی را در سیستم قدرت ثابت نگه دارد. در جبران‌کننده‌های عملی، تولید و کنترل کیفیت توان راکتیو خروجی یک SVC انحصاراً بوسیله کلید‌های تریستوری متصل به بانک‌های خازنی یا سلفی انجام می‌شود.
مقدار بانک‌های خازنی یا ثابت است و یا بوسیله سوئیچ‌های تریستوری به صورت پله‌ای تغییر می‌کند و راکتور‌ها نیز با سوئیچینگ تریستور‌ها اندازه امپدانسشان تغییر می‌کند. انواع SVC بدین شرح هستند.
– راکتور‌های با کنترل تریستور (TCR:Thyristor-Controlled Reactor)
– خازن‌های موازی با کنترل تریستور (TSC:Thyristor-Switched Capacitor)
– ترکیب TSC, TCR
زمان پاسخ SVC حدوداً ۲ تا ۳ سیکل است در نتیجه آن‌ها را برای کاربرد‌های کنترل سریع و مداوم توان راکتیو مناسب می‌سازد. روش‌های اشاره شده در قبل نظیر خازن‌های موازی و یا سری در کنترل نوسانات ولتاژ سریع و متناوب جوابگو نیستند و برای جبران اینگونه نوسانات نیاز به جبران‌کننده‌ای سریع مانند SVC است.


” مطلب از سایت برق نیوز “

https://emdadbargh.com/wp-content/uploads/2018/11/امداد-برق-پایتخت-021-75083-16-1.jpg 600 600 امداد برق پایتخت https://emdadbargh.com/wp-content/uploads/2020/01/امداد-برق-و-تلفن-پایتخت-300x116.png امداد برق پایتخت2018-12-03 02:40:312020-05-01 16:43:55بررسی کیفیت برق در شبکه‌های قدرت
پاسخگوی 24 ساعتهپاسخگوی 24 ساعته

رکورد تاریخ مصرف برق

2018/07/20/در مقالات برق /توسط امداد برق پایتخت

رکورد تاریخ مصرف برق کشور برای سومین بار شکست

* در هفته ای که گذشت، رکورد تاریخ مصرف برق ایران شکست.

چهارشنبه (بیستم تیرماه ۹۷) در ساعت ۱۶ و ۳۸ دقیقه با ثبت مصرف لحظه ای ۵۷ هزار و ۹۷ مگاوات، رکورد تازه ای در مصرف برق ایران ثبت شد. تا پیش از این هیچ گاه مصرف برق کشور به ۵۷ هزار مگاوات نرسیده بود.

پیش از این میزان مصرف برق ، در هشتم مردادماه سال گذشته با ثبت مصرف لحظه‌ای ۵۵ هزار و ۴۴۳ مگاوات، بیشترین میزان مصرف برق در تاریخ کشور رقم خورده بود، که روز گذشته بیش از ۱۲۰۰ مگاوات، از رکورد قبلی پیشی گرفتیم. شدت مصرف برق در ساعات بعدازظهر روز گذشته (ساعات ۱۴ تا ۱۷) موجب شد تا بخش‌های زیادی از کشور به‌ویژه نقاط مختلف در کلان‌شهرهایی چون تهران، سمنان، اصفهان، بندرعباس، کرج و … با قطعی‌های پراکنده و چندساعته برق مواجه شوند.
به‌گفته مسئولین وزارت نیرو در امور برق و انرژی، اگر مشترکان بخش خانگی تنها ۱۰ درصد در مصرف برق خود صرفه‌جویی کنند، قطعی‌های برق رخ نمی‌دهد؛ اما به‌نظر می‌رسد اغلب مردم به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف برق توجهی ندارند و دولت نیز برنامه بازدارنده اثربخشی در این خصوص ندارد.

روابط عمومی توانیر در اطلاعیه‌ای از مردم خواست تا در مصرف برق صرفه جویی کنند.

در این اطلاعیه راهکارهای ساده برای کاهش مصرف برق را به شرح زیر اعلام کرد:

۱- درساعت‌های اوج بار(پیک مصرف) تا حد امکان در کولرهای آبی از دور کند استفاده نمائیم.
۲- در صورت استفاده از کولرهای گازی، ترموستات را بین ۲۳ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنیم. در ساعت‌های اوج بار (۱۲ الی ۱۶ و ۲۰ الی ۲۳) به ازای هر دو ساعت، کولر را نیم ساعت خاموش کنید. زمانبندی در این خصوص به صلاحدید مشترکان کمک شایانی به مدیریت مصرف برق و پایداری شبکه برق خواهد کرد.
۳-  هنگام استفاده از کولر یا وسایل سرمایشی در ساعت‌های اوج بار، تا حد امکان از لوازم پرمصرف برقی مانند اتو، لباسشویی، ظرف شویی و جاروبرقی بطور همزمان استفاده نکنیم.
۴- استفاده از وسایل برقی یادشده را به روزهای تعطیل یا ساعت‌های غیرپیک منتقل کنیم.
۵- خاموش کردن لامپ‌های اضافی و استفاده از روشنایی طبیعی در روز، ساده‌ترین راه صرفه‌جویی در مصرف برق است.


امداد برق پایتخت
اولین مرکز تخصصی خدمات برق و تلفن
شماره تماس : ۷۵۰۸۳-۰۲۱

https://emdadbargh.com/wp-content/uploads/2018/06/امداد-برق-پایتخت-17.jpg 321 588 امداد برق پایتخت https://emdadbargh.com/wp-content/uploads/2020/01/امداد-برق-و-تلفن-پایتخت-300x116.png امداد برق پایتخت2018-07-20 15:13:462021-11-05 21:06:04رکورد تاریخ مصرف برق
امداد برق پایتخت - ویپ 021-75083

مرکز تماس ایده ال

2018/01/08/در مقالات برق /توسط امداد برق پایتخت

استانداردهای یک مرکز تماس ایده ال


آنچه باید از استانداردهای مرکز تماس بدانیم

 

مرکز تماس نیز مانند هر حوزه فعالیتی دارای استانداردهای مخصوص به خود است. استانداردهای مرکز تماس به ما نشان می‌دهد:

  • آیا تیم مرکز تماس به شکلی بهینه و کارآمد عمل می‌کند؟
  • آیا در رقابت میان رقیبان حرفی برای گفتن دارد؟
  • آیا سرویسهای خود را با بالاترین کیفیت عرضه می‌کند؟

مدیرانی که به دنبال بهینه‌سازی استانداردهای مرکز تماس هستند، باید نخست فرآیند مشخصی را برای اندازه‌گیری استاندارد طراحی کنند. سپس داده های بدست آورده را با مقایسه با شاخص های جهانی بسنجند. مراکز تماس در صورتی میتوانند داده های صحیح به دست آورند که از نرم افزار پیشرفته ابری مرکز تماس استفاده کنند. کسب داده به مدیران مراکز تماس این امکان را می‌دهد تا عملکرد تیم خود را با رقیبان مقایسه کنند. با این کار می‌دانند انرژی و زمان مرکز تماس را بر چه تغییرهایی متمرکز کنند تا بهترین نتیجه را بگیرند. در ادامه رایج‌ترین معیارهای مراکز تماس بر اساس IFC، زیرمجموعه گروه بانک جهانی، از این قرارند:

سطح خدمات
سطح خدماتی درصد تماسهای پاسخ‌داده شده در چارچوب زمانی مشخص است. شاخص جهانی برای سطح خدمات مرکز تماس پاسخگویی به ۸۰ درصد تماسها در ۲۰ ثانیه است.

میانگین سرعت پاسخگویی
میانگین سرعت پاسخگویی میانگین زمان پاسخگویی به تماسها توسط هر اپراتور در یک بازه زمانی مشخص است. این معیار، زمان انتظار در صف پاسخگویی و زنگ خوردن تلفن اپراتور را نیز در بر می‌گیرد. اما زمان هدایت داخل IVR (تلفن گویا) را شامل نمی‌شود.

نرخ قطع
نرخ قطع، تعداد تماس گیرندگانی است که پیش از پاسخگویی اپراتور، گوشی را می‌گذارند. شاخص جهانی برای نرخ قطع در مرکز تماس ۸-۵% است.

دقت پیش‌بینی تماس
دقت پیش‌بینی تماس به تفاوت بین تعداد تماسهای پیش بینی شده در بازه زمانی مشخص و تعداد تماسهای انجام شده در آن بازه در مرکز تماس گفته می‌شود. شاخص جهانی برای دقت پیش‌بینی تماس واریانس ۵% است.

پایبندی به برنامه زمانی
پایبندی به برنامه زمانی، میزان پیروی هر اپراتور مرکز تماس را از برنامه زمانی تعیین‌شده اندازه گیری می‌کند. شاخص جهانی برای پایبندی به برنامه زمانی در مرکز تماس ۹۵% است.

نرخ اشغال
نرخ اشغال، مقدار زمانی را اندازه می‌گیرد که هر اپراتور برای تماسهای زنده به علاوه کارهای تکمیلی مرتبط با تماسها (کارهای پس از تماس) وقت می‌گذارد. شاخص جهانی برای نرخ اشغال در مرکز تماس ۸۰-۶۰% است.

طول تماس
طول تماس، مقدار زمانی است که اپراتورها با تلفن با مشتریان صحبت می‌کنند. شاخص جهانی برای طول تماس در مرکز تماس، ۴ دقیقه به ازای هر تماس است.

زمان جمع کردن تماس
زمان جمع کردن تماس مدت زمانی است که هر اپراتور پس از پایان تماس به تکمیل کارهای مرتبط به تماس (کار پس از تماس) اختصاص می‌دهد. شاخص جهانی برای زمان جمع کردن تماس در مرکز تماس ۶ دقیقه است.

غیبت اپراتور
غیبت اپراتور به تعداد روزهای از دست رفته در طول سال به علت غیبت اپراتورها نسبت به تعداد کل روزهای قرارداد گفته می‌شود. شاخص جهانی برای غیبت اپراتور در مرکز تماس ۵% است.

فرسایش اپراتور
فرسایش اپراتور میزان ریزش کارکنان در طول سال در مقیاس درصد است. شاخص جهانی برای فرسایش اپراتور ۱۵% است.

رضایت مشتری
رضایت مشتری متریکی است که با انجام نظرسنجی از مشتریان و اندازه گیری کیفیت به دست می‌آید. شاخص جهانی برای رضایت مشتری در مرکز تماس ۹۰% است.

حل مشکل در تماس نخست
درصد تماسهایی که مشکلاتشان در نخستین تماس حل می‌شود، بدون اینکه نیاز شود اپراتور تماس را انتقال دهد و یا با مشتری دوباره تماس بگیرد. شاخص جهانی برای حل مشکل در تماس نخست در مرکز تماس ۷۵-۷۰% است.

معیارسنجی
معیارسنجی برای موفقیت در مرکز تماس واجب است. برای انجام معیارسنجی کارآمد، مدیران مراکز تماس باید از نرم افزار مرکز تماسی استفاده کنند که به آنها این امکان را می‌دهد که متریکهای صحیح را گردآوری کنند، فرآیندی را برای ارزیابی منظم شاخص‌های اصلی عملکرد (KPI) تعیین کنند و آماده باشند که بر اساس نتایج به دست آمده وارد عمل شوند.

به این روش، فرآیند معیارسنجی مرکز تماس کارآمد خواهد شد و در نهایت خود مرکز تماس است که از آن بهره می‌برد.

↓

جهت مشاوره ، خرید و نصب تجهیزات ویپ می توانید با واحد فروش شرکت “امداد برق پایتخت” تماس بگیرید – 75083-021

 

https://emdadbargh.com/wp-content/uploads/2018/01/امداد-برق-پایتخت-ویپ.jpg 311 745 امداد برق پایتخت https://emdadbargh.com/wp-content/uploads/2020/01/امداد-برق-و-تلفن-پایتخت-300x116.png امداد برق پایتخت2018-01-08 12:22:482025-01-18 06:57:44مرکز تماس ایده ال
سانترال - امداد برق پایتخت

خط تلفن

2017/08/21/0 دیدگاه /در مقالات برق /توسط امداد برق پایتخت

خط تلفن شهری

خط تلفن از یک زوج سیم مسی تشکیل شده است . گاه این “خط تلفن” زوج توسط کابلی سه سیمه به منزل شما میرسد که سیم فولادی ضخیم ، تنها نقش استحکام کابل را برعهده دارد . در اصطلاح این دوسیم را سیمهای A و B یا Tip و Ring می نامند که نامگذاری دوم به تاریخچه اختراع تلفن بازمیگردد. در حالت عادی که خط مشغول نیست )وضعیت On Hook) ، یک ولتاژ دی سی بین دوسیم وجود دارد و هیچ جریانی از خط نمیگذرد ( یا جریانی با مقدار حداکثر 5میکروآمپر میگذرد) . این ولتاژ به طور کلی در حدود 48 ولت است و بسته به عواملی از جمله استاندارد محلی مرکز مخابرات، تغییر میکند . برای مطمئن شدن از وصل بودن خطوط میتوانید این ولتاژ را با یک مولتی متر از پریز تلفن یا ترمینالها اندازه بگیرید .

در یک مرکز مخابراتی محلی (LEC) منابع تغذیه دی سی که معمولا از نوع سوئیچینگ هستند ، ولتاژ DC لازم را از برق AC فراهم میکنند . ولتاژ DC تنظیمی ، روی 50 ولت یا بیشتر قرار میگیرد . تعدادی باتری بزرگ ( برای مثال 24 باتری 2 ولت سری، جمعا معادل 48 ولت ( نیز بصورت شناور در مدار هستند که در هنگام قطع برق وارد مدار میشوند و از قطع شدن شبکه تلفن جلوگیری میکنند .

با بالا رفتن بار خط تلفن در ساعات پرترافیک شبانه روز یا هفته ، جریان مصرفی بالا میرود و در نتیجه از ولتاژ منابع تغذیه کاسته میشود . برای مثال در یک مرکز مخابرات محلی 40000 شماره ای ممکن است 600 آمپر جریان از منبع تغذیه کشیده شود . به محض برقراری ارتباط میان دو نفر ، ولتاژ خط از 48 ولت به 8 ولت کاهش می یابد و جریانی در حدود 20 میلی آمپر از خط میگذرد . در حقیقت ولتاژ حالت تماس هنگامی که خط اشغال میشود ، به طور کلی بین 6 تا 15 ولت است . جریانی که در حالت تماس از خط تلفن کشیده میشود ، در محدوده 10 تا 65 میلی آمپر و مقاومت DC دستگاه تلفن بین 200 تا 300 اهم است.

صدا از طریق خازنهایی با ظرفیت 2 میکروفاراد به خط تلفن منتقل میشود . از طرفی خط تلفن از طریق دو چوک 5 هانری با مقاومت داخلی 200اهم تغذیه میگردد.

هنگامی که گوشی گذاشته شده است ، ( وضعیت On Hook) ولتاژ 48- ولت خط تلفن را تغذیه میکند . دلیل استفاده از ولتاژ منفی در مقابل ولتاژ مثبت به مسائل الکتروشیمیایی برمیگردد . هنگامی که سطح ولتاژ سیم نسبت به زمین منفی است ، واکنشهای شیمیایی کمتر باعث خوردگی سیمها میشوند . اندازه این ولتاژ نیز در بعضی کشورها متفاوت است . این کشورها از ولتاژهای دیگری در محدوده 36 ولت تا 60 ولت استفاده میکنند . در هر حال این ولتاژ با مشغول شدن خط و شارش جریان افت پیدا میکند . به محض وقوع این رخداد ، ولتاژ Ring از 48- به 28- ولت و ولتاژ Tip از 0 به 20- ولت خواهد رسید و این به این معناست که ولتاژ خط به 8 ولت دی سی کاهش یافته است.

در این حالت ، سیگنال صوتی با باند فرکانسی صوتی میتواند روی خط قرار بگیرد . پهنای باند خطوط انتقال تلفن شهری در حدود 3 تا 3.4KHZ است که در مقایسه با پهنای باند صدای انسان به وضوح کمتر است . اما از آنجا که اغلب فرکانسهای صدای انسان در محدوده 300HZ تا 4KHZ متمرکز شده اند ، بیشتر فرکانسهای صوتی انتقال می یابند و تن صدای افراد تغییر چندانی نمیکند . با این حال ، صداهای زیر دارای فرکانس بالاتر ، نسبت به صداهای بم تغییر بیشتری می کنند . هر گونه اطلاعات دیگری نیز که بخواهد از طرف مبدا یا مقصد ، روی خط قرار بگیرد ، به صورت فرکانسهای صوتی انتقال می یابد . برای مثال ، اگر عددی در حین صحبت کردن دو فرد فشار داده شود ، این عدد به صورت فرکانس مورد نظر در می آید و مانند صوت و بدون هیچ تداخلی روی خط تلفن قرار میگیرد .

فرکانس بوق آزاد ، بوق اشغال و بوق انتظار کمی با هم متفاوتند ، ولی معمولا در حدود 400 تا 425Hz در نظر گرفته میشوند .

سیگنال زنگ ( Ringing Signal) هم یک سیگنال AC با ولتاژ محلی 90Vrms است که حدودا برابر 110 ولت AC میباشد . ممکن است در حالت عادی این اعداد را از یاد ببرید ولی اگر یکی از سیمهای خط تلفن در دست شما باشد و فردی به طور اتفاقی تماس بگیرد ، دیگر هرگز این ولتاژ را فراموش نخواهید کرد!

در کشورهای مختلف ، این ولتاژ بین 40 تا 150Vac متغیر است . این سیگنال در ایران ، بسته به سوییچ استفاده شده در مرکز مخابرات ، بین 70 تا 110Vac است . این سیگنال روی ولتاژ DC خط تلفن سوار می شود و با نوسان خود زنگ تلفن را به صدا در می آورد . فرکانس سیگنال زنگ بین 20 تا 40 هرتز است که تناوب آن حدود یک ثانیه ممتد و چهار ثانیه قطع میباشد . شایان ذکر است که تمامی مقادیر گفته شده ، تقریبی هستند و در استانداردهای گوناگون ، متفاوتند . برای مثال فرکانس زنگ در کشور انگلستان 25Hz است و با تناوب 4 ثانیه ممتد و 2 ثانیه قطع به صدا در می آید .

در پایان باید گفت که هر مرکز تلفن محلی ، محدوده ای دارد که معمولا حد بالای آن 4 کیلومتر است . از آنجا که رشته سیمهای مسی خطوط تلفن شهری ( سیم شماره 0.22AWG) دارای مقاومت متوسطی در حد 50 اهم در هر 1000 متر می باشد ، با افزایش طولشان باعث کاهش جریان مصرف کننده می شوند . این در حالی است که مسئله مهم ، جریان مصرف کننده در انتهای خط تلفن است . اگر این جریان به کمتر از 8mA کاهش یابد ، ارتباط تلفنی ناممکن خواهد شد .

نحوه شماره گیری شماره گیری از روی گوشیها به دو روش تن (Tone) و پالس (Pulse) انجام میشود . در روش پالس ، باگرفتن هر شماره ، تعدادی پالس متناسب با شماره گرفته شده روی خط تلفن فرستاده می شوند . هر پالس 100ms طول میکشد . ابتدا خط به مدت 40ms در ولتاژ قطع (48V) و سپس به مدت 60ms در حالت مشغول (8V) قرار می گیرد . برای گرفتن هرشماره به همان تعداد پالس نیاز است ، البته غیر از صفر که باید ده پالس برای شناساندن آن به مرکز فرستاده شود و این کار یک ثانیه به طول می انجامد . برای گرفتن دو شماره پشت سرهم باید حداقل فاصله ای برابر با 200ms بین دوعدد ایجاد شود . به همین علت است که با قطع و وصل کردن قلاب تلفن در تناوبهای 100ms میتوان عمل شماره گیری را انجام داد .
در سیستم شماره گیری تن ، به جای ایجاد پالس، فرکانسهای کاملا مشخصی تولید و در خط تلفن جاری می شوند . این صداها رو تن های شماره گیری می نامند . از آنجا که هرفرکانسی که روی خط قرار میگیرد در حقیقت ترکیبی از دوفرکانس سطر و ستون صفحه کلید گوشی است ، این روش، شماره گیری با دو تن چند فرکانسی (DTMF) نام گرفته است . با استفاده از 7 فرکانس بصورت سطری و ستونی میتوانیم 12 کد تولید کنیم که شامل 10 عدد و دو کلید * و # است . در روش تن ، ارسال و تفسیر هر شماره ، به علاوه فاصله لازم بین دو رقم ، به حداکثر  100ms زمان احتیاج دارد

 


https://emdadbargh.com/wp-content/uploads/2017/06/سانترال-امداد-برق-پایتخت22-7893111-77207311-8.jpg 500 500 امداد برق پایتخت https://emdadbargh.com/wp-content/uploads/2020/01/امداد-برق-و-تلفن-پایتخت-300x116.png امداد برق پایتخت2017-08-21 01:24:492020-02-08 09:42:37خط تلفن
اینورتر موتور - امداد برق پایتخت

اینورتر

2017/08/02/0 دیدگاه /در مقالات برق /توسط امداد برق پایتخت

اینورتر (کنترل دور)

 

کنترل کننده دور موتور برای تنظیم دور الکتروموتورهای AC (موتورهای سه فاز ) استفاده می گردد. اینورترها قادرند دور موتور را از صفر تا چندین برابر دور نامی موتور و به طور پیوسته تغییر دهند. تنظیم دور در الکتروموتورها علاوه بر منعطف نمودن پروسه های صنعتی، در کاربردهای زیادی منجر به صرفه جویی انرژی هم می گردد.

علاوه بر آن اینورترها ها جریان راه اندازی کشیده شده از شبکه را به میزان زیادی کاهش می دهند، به طوری که این جریان خیلی کمتر از جریان اسمی موتور است.آنها می توانند موتور را به طور نرم و کاملا کنترل شده روشن و خاموش نمایند. زمان روشن و خاموش کردن را می توان به دقت تنظیم نمود. این زمان می تواند کسری از ثانیه و یا صدها دقیقه باشد. توانایی درایو در روشن و خاموش کردن نرم موجب کاهش قابل ملاحظه تنش های مکانیکی در کوپلینگ ها و سایر ادوات دوار می گردد.

✍ تفاوت بین سافت استارت و اینورتر

سافت استارت همانطور که از نامش پیداست تنها در هنگام راه اندازی یک الکتروموتور کاربرد دارد. الکتروموتورها به دلیل کشیدن جریان 6 تا 8 برابر جریان نامی در هنگام راه اندازی صدمات زیادی می بینند بطوریکه عمده استهلاک الکتروموتورها در هنگام راه اندازی می باشد.
بوسیله سافت استارتر راه اندازی از طریق افزایش کنترل شده فرکانس یا ولتاژ انجام می گیرد و با این کار در مصرف برق نیز صرفه جوی می شود. به عبارتی در موتورهای با توان بالا بهتر است بجای استفاده از مدار ستاره مثلث از سافت استارت استفاده شود.

اینورتر محدود به زمان راه اندازی نمی باشد و در هر لحظه می توان بوسیله سیگنالهای کنترلی که معمولا 4~20 mA می باشد سرعت الکترومو تور را کنترل نمود.

اینورتر قابلیت های بسیار زیادی دارد:

1 کنترل پذیری موتور در هر لحظه
2 چپگرد کردن موتور
3 راستگرد کردن موتور
4 غییر دور موتور
5 راه اندازی نرم موتور
***

>>>

درایوهای ABB چند منظوره (General purpose) درصنایع مختلفی بکار می رود . کاربردهای معمول آن پمپ ، فن و نوار نقاله ها هستند . درایوهای ABB بصورت ساده نصب و راه اندازی می شوند و جهت مصارفی که نیازی به طراحی پیچیده و یا کاربردهای خاص نداشته باشد مناسب است . درایوهای ABB دارای ویژگی های چون Swinging choke ، فیلتر EMC و کنترل پنل بصورت استاندارد هستند .

>>>

کنترل دور موتور (VFD)نوعی سیستم برای کنترل سرعت چرخش موتورهای الکتریکی جریان متناوب (AC Motors) است که این عمل را با استفاده از کنترل فرکانس (و دامنه) ولتاژمتناوب موتور انجام می دهد. درایو (اینورتر) فرکانس متغیر نوعی خاص از درایوهای با قابلیت تنظیم سرعت به حساب می آید. درایو فرکانس متغیر با عناوین دیگری نظیر درایو دارای قابلیت تنظیم فرکانس (Adjustable Frequency Drives) (AFD )، درایو سرعت متغیر (Variable Speed Drive) (VSD) ، درایو/اینورتر موتور جریان متناوب (AC Motor Drive/Inverter)، کنترل دور موتور (Motor Speed Control) و نیز مایکرو درایو(Microdrive) شناخته می شود. وقتی که ولتاژ همراه با فرکانس تغییر می کند ، به این دستگاه ها VVVF ( درایوهای فرکانس متغیر ولتاژ متغیر ) نیز گفته می شود.
درایوهای فرکانس متغیر (VFD) کاربردهای بسیاری دارند.در سیستم های تهویه ساختمان های عظیم موتورهای فرکانس متغیر در فن ها با تأمین هوای مورد نیاز سیستم در کاهش مصرف انرژی تأثیر بسزایی دارند، همچنین در پمپ ها ، آسانسورها ، حامل ها و تحریک ماشین ها به کار برده می شوند.

کاربرد های اینورتر :

امروزه اینورترها در کاربردهای مختلف صنعتی و غیر صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد که در ذیل به برخی از آنها اشاره شده است:

–        صرفه جویی در مصرف انرژی

–        راه اندازی نرم

–        صنایع ماشین سازی

–        خطوط تولید

–        صنایع آب و فاضلاب

–        پمپ و فن

–        آسانسور و بالابر

–        و بسیاری دیگر

کنترل سرعت در موتور های AC :

به طور کلی کنترل سرعت در موتور های ac همواره با محدودیت مواجه بوده تا اینکه با آمدن کنترولر های الکترونیکی این محدودیت ها به نحو چشم گیری کاهش یافت، اما مشکل دیگر هزینه سنگین این کنترولر ها است.
۱-کنترول دور از طریق کنترل ولتاژ استاتور: ابتدایی و محدود ترین روش برای کنترل دور است، از آن جایی که گشتاور موتور های متناوب با مجذور ولتاژ نسبت مستقیم دارد با کم کردن ولتاژ ورودی گشتاور با نسبت مجذور کم میشود که این مسئله می تواند باعث عدم راه اندازی موتور یا به اصطلاح خوابیدن موتور زیر بار شود. نکته دوم در این باره اینکه در این روش فقط امکان کاهش دور موتور را داریم زیرا افزایش ولتاژ ورودی بیش از مقدار مجاز باعث آسیب رساندن به عایق های سیم بندی استاتور خواهد شد. براساس این مسائل کلا این روش مورد استفاده قرار نمی گیرد.
۲-کنترل دور از طریق کنترل فرکانس ورودی: از انجا که سرعت سنکرون با فرکانس رابطه مستقیم دارد می توان از این روش برای کنترل سرعت موتور های جریان متناوب استفاده کرد، این روش نسبت به روش ولتاژ محدوده کنترل بسیار وسیع تری دارد، اما مشکل این روش در آن است که دستگاه های الکترونیکی که قابلیت کنترل فرکانس را دارند معمولا شکل موج سینوسی ولتاژ را تغییر می دهند و از انجایی که موتور های ac به شکل موج سینوسی ولتاژ ورودی برای کار سیمیتریک یا متقارن از لحاظ مغناطیسی احتیاج دارند، زیاد روش کارامدی نیست.
۳- کنترل ولتاژ و فرکانس همزمان: در این روش با کنترل همزمان ولاتژ و فرکانس در دامنه گشتاور موتور نا همسانی بوجود نمی اورد و با نسبت قابل قبول در محدوده وسیع قادر به کنترل دور است.
۴-تغییر تعداد قطب های موتور: دو راه داریم:الف)سیم پیچی موتور به صورت سیم پیچ های جداگانه که هرکدام از سیم بندی ها برای یک سرعت است، از معایب این روش می توان به پایین بودن راندمان اشاره کرد برای کار فقط یکی از سیم پیچ ها قطب های لازم را به وجود می آورد و سیم پیچ دیگر به برق متصل نیست.
ب) روش دوم که فقط مختص موتور های سه فاز است روش سربندی یا اتصالات دالاندر است، در این روش موتور تنها یک سیم بندی در استاتور دارد و همین مسئله مشکل راندمان را حل کرده، و چیزی که در این روش فرق می کند طرز سربندی سیم پیچ ها است که دو حالت یکی برای سرعت زیاد که به ستاره دوبل و دیگری برای سرعت کم که به مثلث سری معروف است. از نکاتی که در باره این روش وجود دارد این است که سرعت کم و زیاد در این روش نسبت ۱/۲ دارند یعنی حتما سرعت زیاد دو برابر سرعت کم خواهد بود.

اما موتور های DC:
۱- کنترل ولتاژ آرمیچر: که این روش بر خلاف موتور های ac در محدوده ی وسیعی قابل اجراست، برای کنترل ولتاژ آرمیچر این موتور یک روش دیگری هم وجود دارد ،روش وارد لئونارد که البته قدیمی و پر هزینه است اما محدوده کنترل دور بسیار وسیعی در اختیار ما قرار می دهد، ، کدر این روش از یک مولد تحریک مستقل به عنوان منبع ولتاژ موتور dc ترجیحا تحریک مستقل استفاده میشود که موتور سه فازی نیز برای گرداندن محور مولد استفاده می شود در این حالت نه تنها می توان ولتاژ خرجی مولد را از طریق جریان تحریک آن تغییر داد بلکه می توان از طریق تحریک خود موتور نیز دور آن را در محدوده وسیعی کنترل نمود.
۲-کنترل شار مغناطیسی: که از طریق کنترل جریان تحریک سیم بندب قطب های موتور امان پذیر است می توان سرعت دوران محور موتور را کنترل کرد، از نکات بسیار مهمی که در این باره باید ذکر نمود نسبت عکس شار مغناطیسی با سرعت است که در صورت کم کردن فوران باید توجه نمود که سرعت موتور افزایش پیدا می کند و این افزایش مشکلات و محدودیت های کموتاسیونی ایجاد می کند.
۳-کنترل مقاومت آرمیچر: ;که زیاد کاربردی نیست.
البته برای تمام توضیحات بالا توجیح فرمولی وجود دارد که به دلیل سختی پیدا کردن آیتم هایی مثل اومگا و … بی خیال شدم…

 

در موتور های ac، اینوتور همان دستگاه کنترل ولتاژ و فرکانس همزمان است.


امداد برق پایتختامداد برق پایتختامداد برق پایتخت

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت امداد برق شبانه روزی پایتخت می باشد

https://emdadbargh.com/wp-content/uploads/2017/08/اینورتر-موتور-امداد-برق-پایتخت.jpg 300 480 امداد برق پایتخت https://emdadbargh.com/wp-content/uploads/2020/01/امداد-برق-و-تلفن-پایتخت-300x116.png امداد برق پایتخت2017-08-02 00:28:592017-08-02 00:48:13اینورتر
صفحه 2 از 41234

صفحات

  • ارتباط با ما
  • امداد برق
  • برق کار
  • خدمات امداد برق
  • خرابی برق
  • درباره ما
  • مقالات برق

دسته ها

  • دسته‌بندی نشده
  • مقالات برق

بایگانی

  • اکتبر 2025
  • مارس 2025
  • فوریه 2025
  • دسامبر 2021
  • می 2020
  • آوریل 2020
  • دسامبر 2018
  • جولای 2018
  • ژانویه 2018
  • آگوست 2017
  • جولای 2017
  • ژوئن 2017
  • جولای 2016
  • می 2016
  • آوریل 2016
  • مارس 2016
  • ژانویه 2016
  • نوامبر 2015
  • سپتامبر 2015
دنبال کردندر توییتراشتراکبه خوراک RSS

صفحات

  • ارتباط با ما
  • امداد برق
  • برق کار
  • خدمات امداد برق
  • خرابی برق
  • درباره ما
  • مقالات برق

دسته ها

  • دسته‌بندی نشده
  • مقالات برق
رفتن به بالا