بن زيد للهندسة الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية

  • Home
  • Yemen
  • Aden
  • بن زيد للهندسة الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية

بن زيد للهندسة الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية بكالوريوس هندسة كهربائية
⚡Bachelor Degree in Electrical engineering ⚡

لنشر كل ما يخص الهندسة الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة

⚡🌞من أعمالنا ضمن مشاريع الطاقة الشمسية 🌞⚡Growatt Inverters
09/12/2025

⚡🌞من أعمالنا ضمن مشاريع الطاقة الشمسية 🌞⚡
Growatt Inverters

⚡🌞 من أعمالنا في مجال الطاقة الشمسية 🌞⚡
27/11/2025

⚡🌞 من أعمالنا في مجال الطاقة الشمسية 🌞⚡

⚡🌞 من أعمالنا في مشاريع الطاقة الشمسية 🌞⚡
24/11/2025

⚡🌞 من أعمالنا في مشاريع الطاقة الشمسية 🌞⚡

لكل شخص يعمر بيت جديد لا تبحث عن الكهربائي الرخيص لأن الإتقان والرخص لا يجتمعان  . هذه أهم قطعتين في المنزل بالإضافة لقا...
21/10/2025

لكل شخص يعمر بيت جديد لا تبحث عن الكهربائي الرخيص لأن الإتقان والرخص لا يجتمعان .

هذه أهم قطعتين في المنزل بالإضافة لقاطع MCB لذلك ابحث عن مهندس كهرباء مختص .

نرجعكم شويه لفيزياء ثالث ثانوي الممتعة 😇مدخل إلى عالم الترانزستور: الفرق بين PNP و NPN! 💡تُعد الترانزستورات ثنائية القطب...
20/10/2025

نرجعكم شويه لفيزياء ثالث ثانوي الممتعة 😇

مدخل إلى عالم الترانزستور: الفرق بين PNP و NPN! 💡

تُعد الترانزستورات ثنائية القطب (BJT) حجر الأساس في عالم الإلكترونيات، حيث تعمل كمفاتيح إلكترونية أو كمكبرات للإشارة. تنقسم بشكل أساسي إلى نوعين: PNP و NPN.

دعونا نكتشف الفروقات الجوهرية بينهما من خلال هذه الصورة التوضيحية:

1️⃣ التركيب البنيوي (Construction):

🔹 PNP: يتألف من طبقة سالبة (N) محصورة بين طبقتين موجبتين (P).
🔹 NPN: يتألف من طبقة موجبة (P) محصورة بين طبقتين سالبتين (N).
لكل منهما ثلاثة أطراف: الباعث (E)، القاعدة (B)، والمُجَمِّع (C).
2️⃣ النموذج المماثل للثنائي (Two-diode Analogy):
لتسهيل الفهم، يمكننا تخيل الترانزستور كثنائيين (Diodes) متصلين:

🔹 PNP: يشبه ثنائيين متصلين من طرفيهما السالب (الكاثود) عند القاعدة.
🔹 NPN: يشبه ثنائيين متصلين من طرفيهما الموجب (الأنود) عند القاعدة.
3️⃣ الرموز واتجاه التيار (Symbols):
يكمن الاختلاف الأبرز في الرمز الكهربائي في اتجاه السهم على "الباعث"، والذي يحدد اتجاه التيار الاصطلاحي:

🔹 PNP: السهم يشير إلى الداخل (من الباعث للقاعدة).
🔹 NPN: السهم يشير إلى الخارج (من القاعدة إلى الباعث).
فهم هذه الفروقات هو خطوتك الأولى نحو إتقان تصميم وتحليل الدوائر الإلكترونية .

⚡ أمسية مسائية جميلة ⚡منشور بسيط ومهم جداً لعامة الناس معرفته عن قواطع الحماية الأساسية المنزلية ومعرفة وظيفة كل قطعة من...
14/10/2025

⚡ أمسية مسائية جميلة ⚡
منشور بسيط ومهم جداً لعامة الناس معرفته عن قواطع الحماية الأساسية المنزلية ومعرفة وظيفة كل قطعة من الثلاث القطع الآتية :

1. قاطع الحماية من الحمل الزائد ومن تيار القصور في الدائرة الكهربائية ويعبر عنه بالرمز ,
.MCB (Miniature Circuit Breaker)

وتكمن وظيفة هذا القاطع في حماية الأجهزة والمعدات المنزلية من الحمل الزائد عن قيمة التيار المقنن الأسمي المصمم عليه القاطع ومن تيار القصور في الدائرة الكهربائية الذي يسبب تلف للأجهزة .

2. قاطع الحماية من التسريب الأرضي ويرمز له بالرمز ،
.RCCB (Residual Current Circuit Breaker)

وتكمن وظيفة هذا القاطع الأساسية والمهمة في حماية البشر من الصدمة الكهربائية وهو قطعة مهمة جداً جداً ففي بعض الدول الأوروبية يسمئ "أمان الحياة " ويعاقب القانون الشخص الغير مركب لهذه القطعة في منزله كشخص مستهتر بأرواح البشر الساكنين في المنزل .

3. RCBO (Residual Current Circuit Breaker With Overload Protection)

وهذه القطعة تجمع بين وظيفة القطعتين السابقتين في قطعة واحد فإذا أنت لديك في المنزل قاطع عمومي MCB فيحتاج لك فقط قاطع RCCB وليس RCBO لأنه تكلفة إضافية عليك وأنت غير محتاج له أما إذا لا يوجد معك في المنزل MCB فخذ قطعة من نوع RCBO لتوفر حجم المساحة من القطعتين بقطعة واحدة فقط .

*والصور التالية توضح أشكال وأنواع القواطع المذكورة في المنشور*

هذا والله ولي التوفيق 🌷

🌷✍️ م. عبدالله زيد المحرّمي 🌷
⚡ بكالوريوس هندسة كهربائية ⚡

⚡💐بسم الله الرحمن الرحيم💐⚡نتحدث في هذا المنشور عن التوافقيات (Harmonics) أسبابها ، تأثيرها وطرق علاجها .ما هي التوافقيات...
23/09/2025

⚡💐بسم الله الرحمن الرحيم💐⚡

نتحدث في هذا المنشور عن التوافقيات (Harmonics) أسبابها ، تأثيرها وطرق علاجها .

ما هي التوافقيات في الكهرباء؟
في النظام الكهربائي المثالي، يتدفق التيار والجهد في موجات جيبية ناعمة نقية . والتوافقيات هي تيارات أو جهود إضافية عند ترددات تمثل مضاعفات صحيحة للتردد الأساسي (عادةً تردد مصدر التيار المتردد، عادةً 50 أو 60 هرتز).

*أسباب التوافقيات* :
- الأحمال غير الخطية: هي المصدر الرئيسي للتوافقيات، وتُعرّف بأنها الأجهزة التي تُحوّل الجهد المتردد الجيبي إلى تيار لا يكون جيبيًا.
- إلكترونيات الطاقة: تُستخدم على نطاق واسع في التركيبات الصناعية والتجارية، وتشمل الأجهزة التي تحتوي على دوائر إلكترونية لتحويل الطاقة.
- محركات التردد المتغير (VFDs): تُستخدم لتنظيم سرعة المحركات ولكنها تُنتج تيارات توافقية.
- إمدادات الطاقة للحاسوب (SMPS): تُستخدم في أجهزة الكمبيوتر لتوفير جهد مستمر، وهي من المصادر الشائعة للتوافقيات.
- إضاءة التوفير للطاقة: مثل المصابيح الفلورية والصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)، التي تُسبب تيارات غير خطية.

*تأثير التوافقيات* :
- تشوه شكل الموجة: تُسبب التوافقيات إضافة ترددات غير مرغوب فيها إلى الموجة الجيبية الأساسية للنظام الكهربائي، مما يؤدي إلى تشويهها.
- ارتفاع درجة حرارة المعدات: يمكن أن تؤدي التيارات التوافقية إلى زيادة الحمل على الكابلات والمحولات، مما يسبب ارتفاع درجة حرارتها ويقلل من عمرها الافتراضي.
- الحمل الزائد للموصل المحايد (Neutral) : تتسبب التوافقيات الثالثة في تجميع التيارات في الموصلات المحايدة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها وحدوث مخاطر حريق.
- التداخل مع أنظمة الاتصالات: يمكن للتوافقيات أن تُسبب تداخلًا كهرومغناطيسيًا (EMI) يُضعف إشارات الاتصالات ويقلل من موثوقية البيانات.
- الرنين والتضخيم: يمكن للتوافقيات أن تؤدي إلى ظاهرة الرنين في النظام الكهربائي، مما يؤدي إلى تضخيم بعض الترددات بشكل خطير وزيادة الجهد والتيارات.

*طرق وتقنيات علاج التوافقيات*:
1. المرشحات التوافقية النشطة (Active Harmonic Filters - AHF):
- هي الحلول الأكثر فعالية في الصناعات للتعامل مع التوافقيات عالية الأداء.
- تعمل هذه المرشحات على اكتشاف ومواجهة التأثيرات السلبية الناتجة عن التوافقيات في الأنظمة الكهربائية، مما يوفر مصدر طاقة أكثر استقرارًا ونظافة.
- تتضمن تقنيات متقدمة لسحب التيارات التوافقية من النظام أو تغذيتها محليًا لمنع انتشارها.
2. المرشحات التوافقية السلبية (Passive Harmonic Filters):
- تتكون من مكثفات ومحفزات (ملفات حثية) مصممة لتصفية ترددات توافقية معينة.
- يتم توصيل الملفات الحثية بالتوالي مع المكثفات لتقليل قيمة التوافقيات أو يمكن التحكم في مفاعلتها بالتقنية السلبية.
3. المحولات العازلة (Isolation Transformers):
- توفر عزلًا كهربائيًا بين مصدر الطاقة والحمل، مما يمنع مرور التوافقيات ويقلل من الضوضاء الشائعة.
- تساعد على استقرار مستويات الجهد وتقليل خطر الارتفاع في الجهد الناتج عن الرنين التوافقي.
4. تعديلات الشبكة الكهربائية:
- زيادة مقطع الكابلات أو إضافة كابلات جديدة: لزيادة قدرة الشبكة على تحمل التوافقيات العالية ومنع انتشارها.
- خفْض نسبة تحميل المحولات: لتقليل التوافقيات الناتجة عنها، خاصةً لتجنب الوصول إلى حالة التشبع (Saturation).
- إعادة توزيع الأحمال: موازنة تيارات الأحمال في الشبكات ثلاثية الأوجه.
- استخدام محولات Delta: لجعل التوافقيات تتلاشى بعضها البعض عن طريق الجمع الاتجاهي.

*أهمية معالجة التوافقيات*:
- تحسين جودة الطاقة: لضمان مصدر طاقة أكثر اتساقًا وموثوقية.
- إطالة عمر المعدات: التوافقيات قد تتسبب في تلف الأجهزة الحساسة.
- ضمان التشغيل الفعال للأنظمة الكهربائية: وتحسين كفاءتها وموثوقيتها.

*ملاحظة مهمة جداً*: عند تصميم الكابلات في بعض الشركات المصنعة للكابلات من الجدوئ الإقتصادية فإنهم يقومون بتصميم فردة المحايد(Neutral) تساوي نصف فردة كل طور في الكابلات ذات الأربعة قلوب في أنظمة الThree Phase لمعلومهم بأنه عند اتزان الأحمال على الثلاثة الأطوار يكون التيار المار في المحايد صغير جداً وكلما كان الإتزان أفضل ومتساوي كان التيار المار في المحايد تقريباً يساوي صفر ، أما الآن عندما تقدمت التكنولوجيا في الPower Electronics فقد صار لابد من تصميم فردة المحايد مساوية على الأقل لفردة الأطوار الثلاثة .
هذا والله ولي التوفيق 💐

الله يبارك لصاحبها 🤍🌹
11/07/2025

الله يبارك لصاحبها 🤍🌹

لماذا في المنازل نستعمل التيار المتردد بدل المستمرنستعمل التيار المتردد (AC) في المنازل بدل التيار المستمر (DC) لأسباب ت...
04/05/2025

لماذا في المنازل نستعمل التيار المتردد بدل المستمر
نستعمل التيار المتردد (AC) في المنازل بدل التيار المستمر (DC) لأسباب تقنية واقتصادية، أهمها:
سهولة نقل الطاقة لمسافات طويلة:
التيار المتردد يمكن رفع أو خفض جهده بسهولة باستخدام المحولات الكهربائية، مما يسمح بنقله لمسافات طويلة بخسائر قليلة جداً(بالنسبة للتيار المتردد عندما نرفع الجهد يعني نقلل من شدة التيار، وبالتالي تقليل الطاقة المفقودة على شكل حرارة (I²R) أثناء النقل لمسافات طويلة، في حين عند استعمال التيار المستمر فيصعب التحكم في الجهد إلا باستخدام تقنيات إلكترونية معقدة ومكلفة 'محولات DC-DC أو محولات AC-DC')
محطات توليد الكهرباء تنتج التيار المتردد بشكل طبيعي (من المولدات)، ويكلف تحويله إلى مستمر مبالغ إضافية.
معظم الأجهزة المنزلية (كالثلاجات، المكيفات، المصابيح التقليدية، المحركات) مصممة للعمل على التيار المتردد، لأنه أسهل في تصميم المحركات والمولدات التي تعمل به.
البنية التحتية للتيار المتردد أقل تكلفة وأسهل صيانة، كما أن خطر حدوث قوس كهربائي في حال الفصل أو التوصيل أقل مقارنة بالتيار المستمر، مما يجعله أكثر أماناً داخل المنازل.
بفضل المحولات، يمكن توزيع الكهرباء بمستويات جهد مختلفة حسب الحاجة (الجهد العالي للنقل والجهد المنخفض للاستهلاك المنزلي).
التيار المتردد أكثر كفاءة وأقل تكلفة في النقل والتوزيع، وأسهل في التحكم، ولهذا يتم اعتماده بشكل أساسي في أنظمة الكهرباء حول العالم

Address

محافظة عدن
Aden

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when بن زيد للهندسة الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share