كهربائي بريكة Électricien Barika

كهربائي بريكة Électricien Barika Informations de contact, plan et itinéraire, formulaire de contact, heures d'ouverture, services, évaluations, photos, vidéos et annonces de كهربائي بريكة Électricien Barika, Services aux entreprises, Barika.

06/12/2025
🔌 خزائن كهربائية للتحكم في غرف التبريد (+) وغرف التجميد (–).هذه الصور نماذج لما يمكننا إنجازه لزبائننا في مجال:تصميم وتر...
04/10/2025

🔌 خزائن كهربائية للتحكم في غرف التبريد (+) وغرف التجميد (–).

هذه الصور نماذج لما يمكننا إنجازه لزبائننا في مجال:

تصميم وتركيب لوحات التحكم الكهربائية.

حساب وحماية الضواغط (Compressors).

أنظمة التحكم في إزالة الجليد (Dégivrage).

برمجة أنظمة الحماية والإنذار.

نقوم بإنجاز دراسات كهربائية دقيقة، ثم نمر إلى مرحلة التنفيذ باحترافية لضمان:
✅ الأمان.
✅ الاقتصاد في الطاقة.
✅ عمر أطول للتجهيزات.

📞 للاستفسار أو عرض أسعار : 0659653085

⚡ كهربائي صناعي معتمد – بريكة ⚡🔹 متخصص في:دراسات كهربائية للمصانع والورشات 🏭حسابات الحماية (CANECO – ECODIAL) 📊تصميم مخط...
03/10/2025

⚡ كهربائي صناعي معتمد – بريكة ⚡

🔹 متخصص في:

دراسات كهربائية للمصانع والورشات 🏭

حسابات الحماية (CANECO – ECODIAL) 📊

تصميم مخططات 2D & 3D (EPLAN) 🖥️

تركيب وصيانة اللوحات الكهربائية ⚡

✅ الجودة – الدقة – احترام الآجال.
📍 متواجد في بريكة، وجاهز للتنقل حسب الطلب.

☎️ للتواصل: 0659653085

19/07/2025

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هنتكلم في البوست ده عن طريقه إختيار سعه القاطع الكهربي للدوائر الفرعيه وضبط تيار الحماية الحرارية او الاوفرلود (Ir)، و تيار الحماية المغناطيسية من الشورت سيركت (Im) في حاله الأحمال الإستاتيكيه والديناميكيه ، ومعرفه الفرق بين هذين النوعين من الأحمال.

1. طريقه حساب التيار الاسمي او المقنن للدائرة (In):
يعني بحسب تيار الحمل باستخدام العلاقة:

In = KW ×1000 / ( 1.732 × 380V × 0.8 PF )

القدرة الكهربائية ك.وات (KW).
معامل القدرة PF تم إفتراضها (0.8).
هذه المعادله للاحمال الثلاثيه 3PH/380V ، ونقدر نقول بطريقه تقريبيه أن كل 1 ك وات بيسحب تقريباً تيار 2 أمبير ، يعني لو عندي حمل ثلاثي 5 ك. وات يبقي تيار الحمل تقريباً 10 أمبير.

في حاله الحمل الإحادي 220V/1PH هنستخدم العلاقه:

In = KW ×1000 / ( 220V × 0.8 PF )

ومنها نقدر نقول تقريباً أن كل 1 ك .وات بيسحب حوالي 5.5 أمبير.

بالنسبه لأحمال المحركات الكهربائية يفضل أنك تأخذ قيمه تيار الحمل مباشرةً من علي لوحه البيانات Name Plate او من مواصفات المصنع Data Sheet ليكون أكثر دقه من الحساب.

2. اختيار القاطع:

بختار القاطع بحيث يكون التيار المقنن له I(cb) أكبر بفرق مناسب من التيار الأسمي للحمل In ، بحيث نعرف نضبطه علي تيار الحمايه المطلوب ، وذلك من العلاقه التاليه:
I(cb) >= 1.25 × In

3. تيار الأوفرلود او الحماية الحرارية للقاطع (Ir):

الغرض من تيار الحمايه الحراريه Ir هو حماية الدائره الموصله علي القاطع (كابل التغذيه والحمل) من زياده التيار (الأوفرلود).
عند زياده التيار بالدائره عن التيار المقنن لمده زمنيه طويله ، بيحدث إرتفاع في درجه الحراره وبالتالي إنهيار تدريجي للعزل ، لذلك يتم ضبط تيار Ir لفصل الدائره بعد فتره زمنيه من زياده التيار عن التيار المقنن.

4. حساب تيار الاوفرلود للقاطع (Ir):

اولاً عندنا نوعين أساسيين من الأحمال:

الاحمال الإستاتيكيه :
مثل الإناره و السخانات و الاحمال التي لا تعمل بمحرك كهربي و هي أحمال تسحب تيار شبه ثابت لا يتغير مع الزمن طوال مده التشغيل (يعني ليس لها تيار بدء Inrush او يكون صغير وغير مؤثر ، كما ان تيار التشغيل بيكون ثابت).
في هذا النوع بنضبط تيار فصل الاوفرلود (Ir) علي حوالي مره وربع من الحمل المقنن.
Ir = 1.25 ×In

الأحمال الديناميكيه:
مثل المحركات الكهربائية ، و هي الاحمال التي يتغير فيها التيار المسحوب حسب ظروف التشغيل (لها تيارات بدء عاليه Inrush ثم تنخفض تدريجيا خلال ثواني الي ان تستقر ، ويتغير قيمه تيار التشغيل حسب الحمل وظروف التشغيل).
في هذا النوع بيتم ضبط تيار فصل الأوفرلود (Ir) علي قيم مختلفه حسب نوع الموتور و عدد ساعات تشغيله وتحمله للحمل الزائد كالتالي:
Ir = (1.15 to 1.25) ×In

في المحركات عاليه التحمل Heavy Duty التي تعمل لساعات طويله خلال اليوم (اكثر من ٣ ساعات متواصله) بيكون عندها القدره علي تحمل زياده درجه حراره المحرك ، فبسمح بهامش امان لزياده التيار ونضبط علي 1.25 من التيار المقنن للموتور.

أما في المحركات الصغيره او الاقل تحملاً التي تتأثر سريعاً بإرتفاع درجه الحراره فبنقلل هامش الامان الي 1.15 من التيار المقنن.

يفضل في المحركات الكهربيه إستخدام قواطع حمايه موتور متخصصه MPCB ، مثل GV من شنايدر ، و MS من ABB ، لأنها بتوفر مدي دقيق من قيم Ir ، خلاف القاطع العادي MCCB او MCB بيكون له قيم قياسيه يصعب ضبطها علي التيار الحمايه المطلوب. كذلك يمكن إستخدام جهاز اوفرلود منفصل مع القاطع العادي لسهوله ضبطه علي القيمه المطلوبه في احمال المحركات.

ملحوظه مهمه 💥👇:
لماذا لا نضبط الفصل الحراري (Ir) علي نفس قيمه التيار المقنن للحمل (Ir= In) ؟

الإجابه💯:

- إن التيار المقنن للحمل In هو التيار المسحوب اثناء التشغيل الطبيعي للحمل ، فلو ضبطنا Ir للقاطع يساوي In للحمل إذن القاطع تقريباً سيفصل الحمل عند اي زياده بسيطه للتيار عن التيار المقنن.

- يجب توفير هامش آمان للفصل ، لأنه كثيراً في وقت التشغيل الطبيعي يزيد التيار الفعلي للمحركات عن التيار المقنن لفترات قصيره بسبب ظروف التشغيل ودرجه الحراره المحيطه مما سينتج عنه فصل متكرر بدون داعي للقاطع والحمل.

- تمرير تيار البدء Inrush الذي يكون اعلي من تيار التشغيل المقنن In ، وتجنب فصل الدائره المتكرر أثناء بدء التشغيل.

لذلك يجب أن يكون تيار الفصل Ir اكبر بمقدار مناسب من In حسب طبيعه الحمل لتفادي فصل الدائره بدون داعي ، وعمل توازن بين حمايه الحمل من الاوفرلود و المحافظه علي إستقرار التشغيل للنظام بالحد من الفصل المتكرر ، وهذا هو المبدا الأساسي في فلسفه ضبط الحمايات للقواطع الكهربيه.

لاحظ ايضاً 💥👇:
ان الأحمال الإستاتيكيه لا يحدث لها أوفرلود مثل الأحمال الديناميكيه (لأن الكشافات مثلاً بتسحب تيار تشغيل ثابت طوال الوقت) ، لكن عند زياده عدد الكشافات الموصله علي لنيه إناره ، فهنا يحدث اوفرلود علي الدائره.
أما الأحمال الميكانيكيه ، فإن نفس الموتور بيسحب تيار تشغيل مختلف علي مدار فتره تشغيله حسب ظروف التشغيل.

5. ضبط تيار الحماية المغناطيسية (Im):

يتم ضبط Im لحماية النظام من التيارات العالية المفاجئه التي تحدث نتيجه حدوث عطل في الدائره (مثل الشورت سيركت) وتحتاج الي فصل فوري لحمايه الدائره.
وأساس طريقه إختيار تيار الفصل اللحظي Im هو ضمان تمرير تيار البدء Inrush الطبيعي للحمل ثم فصل أي تيار أعلي منه وإعتبار تيار عطل. يعني أن تيار Im يجب ان يكون أعلي من تيار البدء Inrush لضمان عدم فصل الحمل بالخطأ اثناء بدء التشغيل.
لذلك بنضبط Im بناءاً علي تيار البدء المتوقع لكل نوع من انواع الأحمال كما يلي:

للاحمال الإستاتيكيه مثل الإناره والسخانات حيث يكون تيارات البدء صغيره؟ بنضبط:
Im = ( من 3 الي 5 )× In
او بنستخدم قاطع له منحني فصل MCB (Curve B)

للاحمال الديناميكيه التي تشمل محركات صغيره (مثل مكيفات اسبليت ، مراوح حائطيه) حيث يكون تيارات البدء متوسطه ، بنضبط:
Im = (من 5 الي 10 )× In
او بنستخدم قاطع له منحني فصل MCB (Curve C)

للاحمال الديناميكيه التي تشمل محركات كبيره (مثل طلمبات مياه ، تكييف مركزي ، مراوح صندوقيه) حيث يكون تيارات البدء عاليه ، بنضبط:
Im = (من 10 الي 20 )× In
او بنستخدم قاطع له منحني فصل MCB (Curve D)

سؤال يطرح نفسه؟؟💥🤔
إيه علاقه تيار حسابات الشورت سيركت Ics بتيار الفصل المغناطيسي Im ؟
تيار الشورت السيركت المحسوب عند نقطه معينه في الشبكه هو اقصي تيار متوقع حدوثه في حاله العطل الكهربي ، ويسمي Ics ، وبيكون اكبر بكتير من تيار Inrush للحمل او تيار الفصل المغناطيسي Im ، وبالتالي سيقوم القاطع بفصل تيار العطل الاقصي Ics بشكل لحظي (بيكون في اخر منحني الفصل اللحظي للقاطع).
ولكن المهم في تيار Ics هو إستخدامه في إختيار سعه القاطع القصوي Icu ، والمقصود ب Icu للقاطع هو اقصي تيار عطل يتحمله القاطع بدون تلف ويقطع الدائره عنده.
لذلك يجب ان يكون (Icu (Ultimate Cabacity للقاطع المستخدم أكبر من Ics المحسوب من حسابات الشورت سيركت ، لضمان صمود القاطع عند أقصي شورت سيركت وتمكنه من حمايه الدائره عند القيمه القصوي للعطل.

6. إختيار سعة الكابلات (Iz):
بعد أختيار القاطع وتيارات الحمايه الخاصه به ، بنختار سعه الكابل والذي يجب ان يتوفر فيه شرطين:
الأول : يتحمل الكابل تيار أكبر من التيار الاسمي للقاطع ، بحيث تضمن أن القاطع بيحمي الكابل وسيفصل قبل وصول الكابل لسعته القصوي.
Iz (cable) > I (cb)

الثاني: يجب ان يتحمل الكابل تيار الحمل In في ظروف التشغيل الفعليه ، ويتم حسابه من المعادله التاليه.
Iz (cable) >= In / K

حيث K معامل التصحيح الكلي لسعه الكابل حسب ظروف التشغيل . بمعني إن سعه الكابل في ظروف التشغيل الفعليه بتكون اقل من السعه المكتوبه في كتالوجات المصنع ، لماذا ؟ لإن السعه المكتوبه بالكتالوج بتكون في الحاله المثاليه للتشغيل. و لكن مع إختلاف الظروف الفعليه للكابل مثل درجه حراره الوسط ، طريقه التمديد ، عدد الكابلات المجاوره ، عمق الدفن ، بتتغير سعه الكابل الفعليه عن السعه المدرجه بالكتالوج.
فبنقوم بقسمه التيار المقنن للدائره علي معامل التصحيح الكلي (بيكون رقم عشري اقل من واحد صحيح مثلاً 0.7 ، وبيتم حسابه من خلال ضرب مجموعه معاملات ظروف التشغيل في بعضها) ، وبالتالي بينتج من المعادله قيمه تيار أعلي من التيار المقنن بيكون هو سعه الكابل المطلوب بعد اخذ العوامل المذكوره في الإعتبار.

مثال لحساب سعه الكابل💥💯:
حمل تياره In= 80A ، و تم إختيار قاطع التغذيه Icb= 100A
مع إفتراض معامل تصحيح الكابل الكلي K= 0.65 بناءاً علي عده عوامل مثل درجه حراره المكان وعدد الكابلات المجاوره للكابل وعمق الدفن.
فإن حساب سعه الكابل يكون كالتالي:

Iz= 80A (In) / 0.65 (K) = 123A,
123A > 100A (Icb)

وبالتالي تم تحقيق الشرطين ، إذن سعه الكابل المطلوبه هي 123A، ويتم إختيار الكابل من كتالوج المصنع الذي يحقق هذه السعه.

💥🙏الخلاصه:
1. اختار القاطع بناءً على تيار الحمل × 1.25.

2. اضبط Ir حسب نوع الحمل (1.15 أو 1.25) من تيار الحمل.

3. اضبط Im لضمان مرور تيار البدء بدون فصل خاطئ.

4. تحقق دائمًا من سعه الكابل بحيث تكون اكبر من سعه القاطع و تيار الحمل المعدل بإستخدام معامل التصحيح.


إن شاء الله تكون معلومات مفيده.❤️❤️
معاكم

لمزيد من التفاصيل ، راجع الفيديوهات عن تصميم دائره تغذيه الموتور بإستخدام الاوفرلود او GV2 وحساب تيار البدء علي قناتنا علي اليوتيوب ، اللينك علي الصفحه علي فيسبوك.

19/07/2025

⚡ أنواع أنظمة التأريض (Earthing Systems) للمعدات الكهربيه.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته👋
إستكمالاً للبوستات السابقه عن شرح نظام الأرضي وطرق تأريض نقطه التعادل للمحولات. هنتكلم النهارده عن أنواع التأريض (Earthing) للأجزاء المعدنيه المكشوفه الغير حامله للتيار ، مثل الجسم الخارجي للوحات الكهربيه و أجسام المعدات مثل المحركات وخلافه.

اولاً: الغرض من التأريض لهذه الأجزاء المعدنيه الخارجيه هو :-

- حماية الأرواح من الصدمه الكهربيه في حاله وجود تسريب أرضي او شحنات إستاتيكيه.
- حمايه المعدات الكهربيه من إرتفاع الحراره نتيجه تيار التسريب الارضي وتحقيق الاستقرار الكهربائي في الشبكة.

تُصنف أنظمة التأريض طبقًا للـ IEC 60364 إلى عدة أنواع رئيسية، تختلف حسب:

- تأريض النيوترال للمصدر من عدمه .
- تأريض الأجزاء المعدنيه المكشوفة وعلاقته بنقطه النيوترال للمصدر.

عندنا ثلاث انواع رئيسيه هي:-

📌 1. نظام TN System
وينقسم الي 3 انواع فرعيه هي: TN-S, TN-C & TN-C-S

📌 2. نظام TT System

📌 3. نظام IT System

الأن هنشرح مع بعض شرح مبسط لكل نوع:

هنلاحظ أن كل نظام من المذكورين مكون من حرفين إثنين:

- الحرف جهه الشمال:- يعبر عن موقف تأريض نقطه النيوترال للمحول (مصدر الجهد) ، و يكون إما (T او I) ؛

- الحرف T ( وهو إختصار لكلمه فرنسيه Terre تعني الأرض) : يعني النيوترال للمحول مؤرض.
- الحرف I (إختصار Isolate) : و يعني النيوترال للمحول معزول (غير مؤرض).

- الحرف جهه اليمين: يعبر عن طريقه تأريض الأجزاء المعدنيه المكشوفه (جهه الحمل او المستهلك) ، ويكون إما ( N او T)؛

- الحرف N : يعني مؤرض ولكن من ناحيه نيوترال المصدر ، يعني مربوط علي نقطه النيوترال المؤرض.
- الحرف T: يعني مؤرض مباشرةً من شبكه أرضي عند المستهلك ، وغير مربوط بالمصدر.

📌 أولاً: نظام TN System
هو النظام الأكثر شيوعًا في شبكات التوزيع للجهد المنخفض.

هنترجم الحروف كما شرحنا ، إذن الرمز TN يشير إلى أن:
- نقطه النيوترال للمصدر مؤرضه .
- الأجزاء المعدنية المكشوفة موصلة بنقطه النيوترال N المؤرضه عند المحول (يعني مؤرضه من جهه المصدر).

بيتكون نظام TN من ثلاث انواع فرعيه ، بتختلف حسب عدد الموصلات المستخدمه للتأريض و النيوترال:

1.نظام TN-S (Separate):

تعني وجود موصلين منفصلين ، واحد للتأريض يسمي (PE) واخر للنيوترال يسمي N .
وبالتالي هيكون خط التغذيه عباره عن 5 كابلات (3Ph + نيوترال N + الأرضي PE).
كابل PE و كابل N بيتم ربطهم معاً عند نقطه النيوترال المؤرضه للمحول ، كما هو الحال في كل نظام TN.

✅ وهذا النوع (TN-S) هو الاكثر شهره وإنتشاراً في المنشأت ، لكفائته و فاعليته. ويستخدم عادةً في المنشآت السكنية والتجارية الصناعيه.

2. نظام TN-C (Combined PEN):

بيتم دمج موصل الأرضي PE مع موصل النيوترال N في كابل واحد بيسمي (PEN).
وبالتالي هيكون عندنا 4 كابلات (3Ph+ PEN)
كابل PEN بيكون مربوط أيضاً علي نيوترال المحول ناحيه المصدر.

❌ يُحظر استخدام هذا النظام في التمديدات الداخلية نظرًا لمخاطره العالية ، خاصةً في حاله عدم إتزان الأحمال لإحتماليه وجود جهد علي النيوترال.

✅ يتميز هذا النظام بتوفيره لعدد الكابلات المستخدمه في الشبكه.

3.نظام TN-C-S (Combined then Separate):

بيجمع بين النظامين السابقين TN-S و TN-C.
بيبدء من عند المصدر بكابل مدمج واحد PEN ، ثم يتم فصل الكابلين عند مدخل المباني و قرب الأحمال النهائيه (عند المستهلك) الي PE و N.

وبذلك بيستغل المزايا الخاصه بالنوعين السابقين.
بيحتاج هذا النظام شبكه أرضي محليه عند نقطه فصل موصل الأرضي و النيوترال.

📌 ثانيًا: نظام TT

وتعني ان نقطة النيوترال للمصدر مؤرضه ، وكذلك الأجزاء المعدنية المكشوفة عند الحمل مؤرضه ، ولكن بشبكتين أرضي منفصلتين ، واحده عند المصدر و أخري عند المستهلك.

يُستخدم في المناطق التي يصعب فيها ضمان فاعليه موصل PE من المصدر بسبب بعد المصدر عن الحمل او المستهلك.

ييحتاج دائمًا استخدام أجهزة حمايه من التسرب الأرضي مثل RCD (Residual Current Devices) لتحقيق الحماية من الصدمة الكهربية.

📌 ثالثًا: نظام IT System

وتعني أن نقطه النيوترال للمصدر معزوله ، و أن الأجزاء المعدنيه عند المستهلك مؤرضه.

في هذا النظام نقطة النيوترال عند المصدر إما أن تكون غير مؤرضة تماماً (نيوترال معزول) أو مؤرضة عبر مقاومة عالية القيمة.

تكون الأجزاء المعدنية المكشوفة مؤرضة محليًا بشبكه أرضي خاصه بالمستهلك.
يُستخدم هذا النظام في البيئات الحساسة التي تتطلب استمرارية تشغيل الكهرباء حتي عند وجود عطل أرضي (مثل المستشفيات، مراكز البيانات، مصانع الإنتاج).

🔺 في هذا النظام ، عند حدوث أول عطل أرضي (first fault)، لا يتم الفصل الفوري للدائره ، بل يتم إصدار إنذار مع استمرار التشغيل .
🔺 تكمن خطوره هذا النظام لو حدث عطل أرضي أخر (Second fault) قبل إكتشاف وإصلاح العطل الأول ، حيث يحدث شورت سيركت مرتفع جداً وبيتسبب في أضرار جسيمه. لذلك بيعتمد هذا النظام بشكل أساسي علي إستخدام أجهزه دقيقه جداً لإكتشاف العطل الأرضي الأول.

إن شاء الله تكون معلومات مفيده.
شارك البوست ، و إشترك علي صفحتنا علي الفيسبوك و اليوتيوب لمراجعه الشروحات المفيده.

معاكم

#الكهرباء ⚡


#التأريض


















19/07/2025

"الفرق بين أنظمة الحماية مثل القواطع الكهربيه والأجهزة المشابهه لها ⚡"

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هنتكلم في البوست ده عن الفرق بين اهم أنواع القواطع الكهربيه وأجهزه الحمايه المشابهه للجهد المنخفض للتعرف عليها بشكل مختصر

مثل: MCB, MCCB, ACB, RCD, RCCB, RCBO, MPCB

هنقسم هذه الأجهزه إلى:

1. قواطع تحمي من زيادة التيار (يعني الاوفرلود و الشورت سيركت).

2. أجهزة تحمي من التسرب الأرضي.
والمقصود بالتسرب الأرضي هو إنهيار العزل بين الفازات الحيه و الأجسام المعدنيه الغير حامله للتيار مثل: (صندوق اللوحه و الاجسام الخارجيه للمعدات).

3. أجهزة تجمع بين النوعين ( الحمايه من زياده التيار و الحمايه من التسرب الأرضي).

أولًا: القواطع الكهربيه Circuit Breaker (CB):

بتحمي الدائره في الأساس من الاوفرلود و الشورت سيركت ، ولها عده انواع مثل:

1️⃣ قواطع منمنمه (MCB)

- تحمي الدائره من: الاوفرلود + الشورت سيركت.

- غير قابله للضبط Fixed : بمعني ان تيار الفصل و زمن الفصل للقاطع يعمل طبقاً لمنحني فصل ثابت، ولا يمكن تعديله. (منحيات الفصل مثل Type B, C and D Curve)

- التيار المقنن: لها تيارات مقننه محدوده تصل الي 125 A

- غير قابله للصيانه ، حيث يجب إستبدال القاطع عند حدوث تلف.

- مناسب للأحمال الخفيفه مثل الإناره و البرايز و أنظمه التيار الخفيف و الأحمال المنزليه.

2️⃣ القاطع المقولب (MCCB)

- يحمي الدائره من: الأوفرلود + الشورت سيركت.
- بعض الموديلات تقسم تيارات الحمايه الي ثلاث مستويات LSI و تعني Short ، Long و Instantaneous ، و المقصود بها إختلاف زمن الفصل من طويل الي لحظي حسب قيمه التيار.

- بعض الأنوع مزوده بموديول للحمايه من التسرب الأرضي يسمي (ELCB) ، ويكون القاطع في هذه الحاله رباعي القطب 4P ، لتوصيل فرده النيوترال (N) إضافه الي الفازات الثلاثه (L1 L2 L3).

- قابل للضبط Adjustable في أغلب الموديلات : يتيح ضبط القاطع في مدي معين لتغيير قيمه تيار و زمن الفصل.

- التيار المقنن: يصنع بقيم كبيره تصل الي 2500 A او أكثر.

- بعض أجزاء القاطع بتكون قابله للصيانه والإستبدال مثل وحده الفصل Trip Unit.

- متعدد المميزات: مثل إمكانيه إضافه نقط مساعده ، ريلايهات تحكم ، ومشغلات Shunt trip , Actuator ، للمراقبه والتحكم في الفصل والتشغيل عن بعد.

- بعض الموديلات مزوده بوحده فصل إلكترونيه ذكيه يمكن برمجتها و ربطها علي انظمه مراقبه وتحكم مثل BMS و SCADA.
- قادر علي الحد من قيمه تيار الشورت سيركت لحمايه الشبكه (خاصيه تسمي Current Limitation ).

لذلك يعتبر MCCB هو نظام الحمايه الأساسي في شبكات توزيع الجهد المنخفض والتطبيقات الصناعيه نظراً لقدرته علي تحمل تيارات عاليه جداً ، وإمكانياته المتعدده في المراقبه و التحكم و الصيانه ، ويستخدم في جميع المستويات بالشبكه مثل ، الموزعات الرئيسية MDBs ، و الموزعات الفرعيه DB ، و القواطع العموميه.

3️⃣ القاطع الهوائي ACB – Air Circuit Breaker

يشبه MCCB ولكن اكثر تطوراً و تحملاً للتيارات العاليه، ويُستخدم بالأساس في قواطع الموزعات الرئيسية الكبيرة (MDBs).
يتميز ببعض الخصائص الإضافيه مثل:

- قابل للصيانة الكاملة و تغيير نقاط التلامس.
- قابل للسحب Withdrawable لسهوله فكه من اللوحه و إستبداله وصيانته عند حدوث عطل بدون الحاجه لفك البارات او الكابلات.
- يُستخدم لتيارات كبيرة جداً (تصل حتى 6300A).
- يستخدم مفاتيح ضغط Push button لعمليه الفصل والتشغيل ، خلاف باقي القواطع الأخري.

🛡️ ثانيًا: أجهزة الحماية من التسرب الأرضي – Earth Leakage

تقوم هذه الأجهزه عند إستشعار تسرب تيار من الدائره الي الارض بفصل الدائره لحمايه الأشخاص من الصعق الكهربي.

ومن أمثلتها:-

4️⃣ جهاز RCD) – Residual Current Device)

هو الاسم العام لأي جهاز كشف للتسرب الأرضي بما في ذلك RCBO و RCCB. وله عده اشكال مختلفه ويعمل بإستخدام محول تيار CT علي الفازات و النيوترال لقياس محصله التيارات (تساوي صفر تقريبا في الحاله الطبيعيه).

- يحمي الدائره من التسرب الأرضي فقط.

- يجب تركيبه مع وجود قاطع كهربي مثل MCB لإستكمال حمايات الدائره من الاوفرلود و الشورت سيركت.

- الحساسية الشائعة لتيار التسرب الذي يفصل عنده الجهاز هو: 30 mA (لحمايه الاشخاص من الصعق الكهربي) ، و 100mA و 300mA (لحمايه المعدات من خطر الحريق).

5️⃣ جهاز RCCB) – Residual Current CB)

هو نوع من الـ RCD ، يشبه قاطع المنتشر MCB و يكون ثنائي القطب أو رباعي القطب لتوصيل طرف النيوترال مع الفازات.

- مثل اي RCD يحمي الدائره من تيار التسرب الأرضي فقط.

- يُركب مع قاطع MCB أو MCCB.

يخلط البعض أحياناً بين RCCB وبين RCBO، لكن الاول RCCB لا يوفر حمايه من زياده التيار علي عكس الثاني RCBO.

🧩 ثالثًا: أجهزة حماية شاملة – Combined Protection

6️⃣ قاطع RCBO – Residual Current Breaker with Overcurrent

هي قواطع تشبه MCB و RCCB ، ولكن بيقوم بدمج الحمايات في جهاز واحد.
- يحمي من: تيار الاوفرلود والشورت سيركت والتسرب الأرضي معاً.
- لا يحتاج الي تركيب MCB معه.

🛑 هام جدا:
يتم تركيب هذه أجهزه الحمايه من التسرب الأرضي RCD مثل RCCB و RCBO في الغالب للدوائر الكهربيه المعرضه للمياه و الرطوبه والتي تشكل خطوره صعق كهربي للأشخاص ، مثل:-

- تغذيه السخانات والغسالات والهاند دراير.
- مخارج الكهرباء للمطابخ و الحمامات.
- مخارج الكهرباء للموقع العام وأعمده الإناره.
- إناره اللاندسكيب حيث تكون عرضه للأمطار والمياه.
- إناره النوافير.

⚙️ رابعًا: اجهزه حمايه المحركات – Motor Protection

7️⃣ قاطع MPCB) – Motor Protection CB)

هي قواطع مصممه خصيصاً لتغذيه وحمايه المحركات الكهربيه نظراً للطبيعه الخاصه للمحركات مثل تيارات البدء العاليه ، و الحاجه لدقه ضبط الأوفرلود.

- تتميز هذه القواطع بدقه اعلي من MCCB.
- يحمي الموتور من: الاوفرلود و الشورت سيركت و سقوط الفازه.
- قابل للضبط بقيم صغيره مثل (0.2 امبير ) لتوفير دقه ضبط مع تيار المحرك المطلوب.

- التيار المقنن : متوفر بقيم صغيره جداً مثل 0.1A و يشمل مدي كبير و متنوع ليتناسب مع قدرات المحركات.

🛠️ الخلاصه:

عايز تحمي من التسرب الأرضي؟ ✅ RCD أو RCCB

عايز تحمي من التيار الزائد؟ ✅ MCB أو MCCB

عايز الكل في واحد؟ ✅ RCBO

عندك موتور؟ ✅ MPCB هو الحل الأمثل!

إن شاء الله تكون معلومات مفيده ❤️
✍️ معاكم

📲 إشترك في صفحتنا علي الفيسبوك و قناتنا علي اليوتيوب لمزيد من الشروحات و الفيديوهات المفيده..

#الكهرباء ⚡


#التأريض















(MiniatureCircuitBreaker)
(MoldedCaseCircuitBreaker)
(ResidualCurrentCircuitBreaker)
(ResidualCurrentBreakerOverload)

19/07/2025

الفرق بين أنظمة السمارت هوم اللاسلكية المنتشرة في السوق 💡🏡

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في البوست ده هنتكلم عن أهم أنواع أنظمة السمارت هوم اللاسلكية (Wireless) المنتشرة في السوق ، وهنوضح مميزات وعيوب كل نظام، و كيف تختار النظام المناسب ليك سواء كنت بتأسس بيت جديد أو بتعمل تعديل Upgrade للبيت الحالي.

📌 الأنظمة التي سنتكلم عنها هي:

1. نظام يعتمد علي الواي فاي Wi-Fi Based

2. نظام الزيجبي بروتوكول Zigbee

3. نظام زد ويف بروتوكول Z-Wave

4. التوجه الجديد Thread/Matter

تعالوا نبدأ بشرح كل نظام:-

1. نظام الواي فاي Wi-Fi Based 💻📶

هو أشهر وأبسط نظام موجود في السوق، و متوافر في معظم المنتجات مثل Sonoff - Tapo - Tuya - Smart Life.
ويعتمد علي أجهزه ذكيه ترتبط مع بعضها من خلال شبكه الواي فاي المنزلي (راوتر النت) لأداء وظيفه السمارت هوم.

✅ مميزات الواي فاي:

- واسع الإنتشار في الاسواق ، وسهل الإستخدام ، بيتم تشغيل الجهاز الذكي وتوصيله علي شبكه الواي فاي.

- ممتاز للسرعات العاليه و نقل البيانات الضخمه مثل إستخدام كاميرات المراقبه و شاشات العرض.

- لا يحتاج الي جهاز تحكم مركزي ، مثل Hub.

- سهل الدمج مع المساعدات الصوتيه مثل Alexa و Google.

❌ عيوب الواي فاي:

- بيعتمد كلياً على راوتر الواي فاي ، و في حاله فصل الأنترنت ستتوقف الأجهزه التي تعتمد علي التحكم الخارجي.

- استهلاك عالي للراوتر ، لأن كل البيانات والإشارات بين الأجهزه الذكيه بتتنقل من خلال الراوتر مما يسبب بطء الإنترنت و بطء الإستجابه للنظام.

- عدد محدود فقط من الأجهزة يمكن توصيلها علي الراوتر ، ممكن يصل الي 100 جهاز ذكي حسب نوع الراوتر ولكن ستنخفض السرعه والأداء مع زياده عدد الأجهزه.

- إستهلاك عالي للطاقه الكهربيه و خاصةً في الأجهزه التي تعمل بالبطاريات حيث تنفذ البطاريه بسرعه.

- الامان من الإختراقات يعتبر متوسط ويحتاج كلمه مرور قويه (باسورد).

📌 لذلك بيكون الواي فاي مناسب أكتر للمستخدم العادي الذي يبحث عن نظام بسيط وسهل الإستخدام في المنزل ، ويعتمد بشكل اساسي علي نقل الصور والفيديوهات والتحميل العالي للبيانات.

2. نظام Zigbee 🧠🔗

هو بروتوكول مفتوح (ليس حكراً علي شركه معينه)، يُعتبر نظام اكثر إحترافاً ومناسب للتشغيل المستقر ، وتم تصميمه خصيصاً ليكون بديلاً للواي فاي في أنظمه المنزل الذكي للتغلب علي عيوب الواي فاي.

✅ مميزات النظام:

- بيشتغل بشكل مستقل عن الأنترنت ، وبالتالي لا يؤثر علي سرعه الإنترنت او اداء الراوتر ، وبيعمل حتي في حاله فصل الإنترنت ، وذلك بإستخدام جهاز تحكم مركزي Hub.

- أكثر إعتماديه و اسرع في الاستجابة من الواي فاي.

- بيستخدم ربط شبكي بين الأجهزي ، بيسمي Mesh ، و يعني أن كل جهاز يعمل كنقطه إعاده إرسال الإشاره للأجهزه الاخري ، وبالتالي بيقوي الإشاره وبيغطي مساحات أكبر من الواي فاي.

- قابل للتوسع بشكل كبير عن الواي فاي ، يدعم حوالي 250 جهاز لكل Hub.

- إستهلاكه منخفض للطاقة الكهربيه ، وبالتالي بيكون ممتاز للأجهزة التي تعمل بالبطاريات مثل قفل الباب الذكي وحساسات الحركه واجهزه الإستشعار الذكيه.

- اكثر أماناً من ناحيه الإختراقات عن الواي فاي ولكن يعتمد علي شكل التطوير والإعدادات للبروتوكول وخاصة أنه مفتوح.

❌ عيوب ال Zigbee:

- بيعمل تقريباً علي نفس النطاق الترددي للواي فاي (2.4 GHz) مما يؤدي الي حدوث تداخل للاشارات (أحيانا) مع اجهزه الواي فاي.

- مدي إرسال الإشاره قصير بين الأجهزه (حوالي 15 متراً من جهاز الي اخر داخل المنزل) مما يجعله غير مناسب في المسافات الطويله بين الأجهزه.

- سعر الاجهزه بيكون أعلى من الـ Wi-Fi ، لكنه مناسب وفي المتناول.

- عدم التوافق احياناً بين الأجهزه من شركات مختلفه ، بسبب أن الزيجبي بروتوكول مفتوح تقوم الشركات بتطويره بطرق مختلفه، لذلك ينصح بشراء النظام بالكامل من شركه واحده، او أن تكون الأجهزه عليها إعتماد Zigbee Certified.

📌 لذلك فإن الزيجبي مناسب للإستخدامات المنزليه او التجاريه منخفضه الطاقه التي تعتمد بشكل كبير علي مستشعرات وحساسات ذكيه تعمل بالبطاريه مع نقل محدود للبيانات.

3. نظام Z-Wave 🌐🌀

هو بروتوكول مغلق و ليس مفتوح مثل ال Zigbee اي أن شركه واحده تملك حقوق إستخدامه و تطويره ، نظام شبيه بالزيجبي Zigbee وله نفس مميازته و لكن يتميز بانه يعالج بعض مشاكل ال Zigbee مثل:

✅ مميزات Z- Wave:

- اكثر موثوقيه وإستقرار من الزيحبي لأنه بروتوكول موحد (مغلق).

- يعمل على نطاق ترددي اقل من الزيجبي ومختلف عن الواي فاي (868/915 MHz). ، وبالتالي لا يحدث تداخل مع إشارات مثل الواي فاي.

- مدي الإشاره بين الأجهزه الذكيه اطول من الزيجبي حيث يصل الي حوالي 25 متر داخل المنزل ، وبالتالي يسمح بمسافات اكبر بين الأجهزه الذكيه وبعضها.

- اقوي في التشفير و مقاومه الإختراق من الزيحبي خاصةً انه بروتوكول مغلق ولا يسمح بتعديلات عشوائيه عليه.

❌ العيوب:

- غير منتشر بقوة في السوق العربي مثل الواي فاي والزيجبي.

- عدم توافر الأجهزه الذكيه المتوافقه معه ،نظراً لانه بروتوكول مغلق ، فإن التنوع والتطوير فيه محدود لانه ملك (حقوق فكريه) لشركه محدده.

- أغلي سعراً بسبب تكلفه التراخيص اللازمه لإستخدام البروتوكول المغلق من الشركات المالكه ، وقله المنافسه.

- أقل سرعه في إرسال البيانات من الزيجبي.

📌 ولكن بشكل عام فإن Z- Wave مناسب اكثر للمشروعات أو الأنظمة التجارية التي تتحمل تكلفه عاليه لتوفير إعتماديه وإحترافيه أكبر.

4. نظام Matter over Thread
المعيار Matter هو ستاندارد يعمل علي البروتوكول Thread ، وهو التوجه الجديد لمستقبل السمارت هوم ، وهو نتيجة تعاون بين عمالقة التكنولوجيا مثل Google، Apple، Amazon، Samsung، وشركات أخرى ضمن منظمة تسمي CSA . الهدف منه حل مشاكل الأنظمة السابقة ، ولكن غير منتشر و قيد التجريب:

🎯 العيوب التي تعاني منها الأنظمه سابقًا Zigbee و Z-Wave و Wi-Fi:

❌ عدم التوافق بين الشركات ، يعني بعض الأجهزة لا تتفاهم مع بعضها من شركات مختلفه.
✅ اصبحت جميع الأجهزه متوافقه حتي مع إختلاف الشركات.

❌ صعوبة إعداد الأجهزه بمعرفه المستخدم العادي.
✅ أصبح الإعداد سهل بإستخدام تقنيات مثل QR كود.

❌ ضعف الأمان في بعض الأنظمه و تكون عرضة للاختراق ، ✅اصبحت الشبكه اكثر أماناً مع تشفير عالي و شهاده موثوقيه لكل جهاز ، وعدم السماح بالأجهزه الغير موثوقه للدخول الي الشبكه ، وتحميل تحديثات دوريه للأجهزه لتطوير إعدادات الأمان.

❌ استهلاك عالي للطاقه خصوصًا للأجهزه التي تعمل بالبطاريات.
✅ اصبح الاقل إستهلاكاً للطاقه بين كل الانظمه حتي ان البطاريات تعيش لسنوات.

❌ تغطية محدودة ومشاكل في المدى وتحتاج اليRepeaters كثيرة.
✅ الاوسع تغطيه والاكبر مدي.

❌ بطء السرعه او بطء الإستجابه.
✅ سرعه عاليه نسبياً وإستجابه سريعه ، ولكن موجه اكثر للمستشعرات والحساسات منخفضه الطاقه ، وليس نقل الفيديوهات او الصور و الصوت فائقه الجوده.

✅💡الخلاصة:
إذا كنت مستخدم عادي وتحتاج لعمل سمارت هوم لمنزل او فيلا بشكل بسيط و إمكانيات معقوله فإن الانسب هو الواي فاي او الزيجبي وهما متوفران بالسوق بأسعار مناسبه.

اما باقي الأنظمه فهي أنسب للإستخدامات الإحترافيه و الأنشطه التجاريه ، بالإضافه أنها مكلفه و غير متوفره بكثره.

إن شاء الله تكون المعلومات دي مفيدة ❤️❤️

يمكنك الرجوع للبوستات السابقه الخاصه بشرح انظمه Smart Home و KNX وتأسيس مخارج البيت الذكي.
معاكم



Adresse

Barika

Site Web

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque كهربائي بريكة Électricien Barika publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Raccourcis

Partager