اینورتر چیست؟

اینورتر چیست؟

طراحی-مدار-اینورتر-مبدل-فرکانسی

  مبدل برق دستگاه الکترونیکی است که جریان مستقیم (DC) را به جریان متناوب (AC) تبدیل می کند. جریان AC تبدیل شده می توانند بر اساس نیاز در هر ولتاژ و فرکانسی باشد که بوسیله ترانسفورماتورهای مناسب و مدارها کنترل می شود.
اینورترها قطعات متحرک ندارند و در طیف گسترده ای از ابزارهای کاربردی استفاده می شوند، از منبع تغذیه کامپیوتر گرفته تا ابزار بزرگ حمل و نقل فله. اینورترها معمولا برای تامین جریان AC از منابع DC مانند پانل های خورشیدی یا باتری مورد استفاده قرار می گیرند.
اینورتر نوسان ساز الکترونیکی قدرت بالا است. دلیل این نام گذاری آن است که این دستگاه عمل عکس مبدل برق AC به DC متداول را انجام می دهد.

هشدار


برخی از اینورتر های با توان پایین دراری هشداری مبنی بر عدم استفاده از آنها برای روشن کردن لامپهای فلورسنت معمولی هستند. دلیل این هشدار این است که خازن تصحیح توان به صورت موازی با لامپ وصل شده است. با برداشتن خازن مشکل رفع خواهد شد.

کاربرد های اینورتر چیست؟

 

منبع تغذیه

 اینورتور برق DC را از منابعی مانند باتری، پانل های خورشیدی، یا سلولهای سوختی به برق AC تبدیل می کند. برق خروجی را می توان به هر ولتاژی که لازم باشد تبدیل کرد.

میکرو اینورترها مستقیما جریان را از پانل های خورشیدی به جریان متناوب تبدیل می کنند.

 

منابع برق اضطراری

استفاده از باتری و اینورتر بعنوان منبع تغذیه اضطراری (یو پی اس) جهت تامین برق AC زمانی که برق اصلی در دسترس نیست. وقتی که برق اصلی مجددا برقرار شد ، از یکسو کننده برای شارژ کردن باتری ها استفاده می شود.

 

گرمکن القائى

از اینورتر ها برای بالا بردن فرکانس برق اصلی جهت استفاده در گرمکن القائى استفاده می شود. برای اینکار ابتدا برق اصلی با به DC تبدیل کرده و سپس بوسیله اینورتر برق DC را به AC با فرکانس بالاتر تبدیل می کنند.

 

انتقال انرژی به روش HVDC

در انتقال برق به روش HVDC (انتقال مقدار زیادی انرژی در مسافت‌های زیاد و با تلفات کم)، ابتدا برق AC به برق DC با ولتاژ بالا تبدیل شده و به مکان دیگری منتقل می شود. سپس در محل دریافت، به کمک اینورتر آن را به برق AC تبدیل می کنند.

 

درایو فرکانس متغیر

درایو فرکانس متغیر یا VFD یک سیستم برای کنترل کردن سرعت چرخش یک موتور AC با کنترل کردن فرکانس برق اعمال شده به موتور الکتریکی است. اینورتر وظیفه کنترل برق را بعهده می گیرد. در اغلب موارد ، درایو فرکانس متغیر شامل یک یکسوساز است به طوری که برق DC مورد نیاز اینوتر از برق AC اصلی تامین می شود. از آنجا که در اینجا اینورتر یک عنصر اصلی است، بعضی اوقات درایو فرکانس متغیر به نام درایو اینورتر یا کلا اینورتر نامیده می شود.

 

درایوهای الکتریکی وسیله نقلیه

در حال حاضر از اینورتر جهت کنترل قدرت کشش موتور در برخی وسایل نقلیه برقی مانند قطار برقی و همچنین برخی از خودروهای الکتریکی و هیبریدی مانند تویوتا Prius استفاده می شود. به طور خاص پیشرفت های مختلف انجام شده در تکنولوژی اینورترها به خاطر کاربرد آنها در وسایل نقلیه برقی است. در وسایل نقلیه مجهز به ترمز احیا کننده، اینورتر همچنین انرژی خود را از موتور (که در این جا به عنوان یک ژنراتور عمل می کند) گرفته و آن را در باتری ها ذخیره می کند

خانه هوشمند و قابلیت کنترل اینترنتی آن

خانه هوشمند و قابلیت کنترل اینترنتی آن

Home-Automation-System-1024x526

نیروگاه زباله‌سوز

سنسور حضور اشخاص یا چشمی یا PIR یا  سنسورهای حرکتی

سنسور حضور اشخاص یا چشمی یا PIR یا

سنسورهای حرکتی

 

۱

 
 

عملکرد سنسورهای حرکتی و روشنایی که به سنسورهای راه پله هم معروف است به این شرح می باشد :این سنسور ها به گونه ای طراحی شده است که وقتی در مدار تحت پوشش این سنسورها حرکتی صورت پذیرد و یا در بعضی از مدل های حساس به صدا،صدایی بوجود آید، این سنسورها به لامپ فرمان داده و لامپ روشن می شود. کاربرد دیگر درسیستم دزدگیرها است.

مادامیکه این حرکت در محیط وجود داشته باشد سنسورمتوجه حرکت است و لامپ روشن می ماند و به محض عدم وجود حرکت، سنسور با توجه به مدت زمانی که برایش تعریف شده لامپ را روشن نگاه می دارد و بعد از این مدت لامپ خاموش می شود.

از جمله ویژگی های این سنسور ها قابلیت برنامه ریزی آنها در سه مدل تنظیماتی می باشد :

۱- حساسیت :

میزان حساسیت این سنسور ها قابل تنظیم است. می توان به حدی زیاد نمود که به کوچکترین حرکت حساس باشد یا این حساسیت را تا حد قابل ملاحظه ای کم نمود.

۲- زمانبندی سنسور:

زمان روشن نگاه داشتن روشنایی توسط سنسور قابل تنظیم و در اختیار مصرف کننده است و از ۷ ثانیه تا ۷ دقیقه قابل تنظیم می باشد.

۳- لوکس سنسور:

در برخی از مکان ها در روز نور به اندازه ی کافی در محیط وجود دارد و دیگر احتیاجی به روشن شدن لامپ نیست مانند نورگیرها و پارکینگ و . . .در این حالت می توان سنسور را به گونه ای تنظیم کرد که وقتی نور محیط از حد قابل توجهی کمتر شد، سنسور به لامپ فرمان روشن شدن دهد. اما در مواردی که نور محیط به اندازه کافی است با حرکت کردن ، سنسور متوجه حرکت شده ولی به لامپ فرمان روشن شدن نمی دهد

مزایای استفاده از سنسورهای روشنایی :

صرفه جویی در مصرف برق

طولانی شدن عمر لامپ ها (به علت کمتر روشن شدن بودن لامپ ها)

بهترین جایگزین برای کلید و تایمر

روشن و خاموش شدن به موقع لامپ

طراحی شکیل

مجزا نمودن هر پاگرد از سایر پاگرد ها

روشن نماندن چراغ ها در موارد غیر نیاز

امکان روشن کردن یک لامپ از طریق دو یا چند سنسور

قیمت پایین این سنسور ها با توجه به کارایی

توضیحات:

-سنسورقابلیت نصب در تمام مکان ها از جمله: اتاقها ،راه پله ها ، پارکینگ ، اتاق پرو مغازه ها ، مدارس ، دانشگاه ها ، ادارات ، اتاق های کنفرانس

– هنگام روز و یا نور قوی روشن نمی شود.

نقشه سیم کشی
سنسور تشخیص حضور RAYLUX ST280B دارای زاویه دید ۳۶۰ درجه با مسافت دید ۸ تا ۱۲ متر می باشد
با استفاده از سنسورهای روشنایی حضور افراد، پس از زمان معینی از خروج افراد از محل چراغها به صورت خود به خود خاموش شده و با ورود مجدد آنها روشن می شود. سنسور تشخیص حضور را می توان در فضاهای مختلف خصوصاً سرویسهای بهداشتی، نمازخانه و… که میزان تردد افراد کمتر می‌باشد نصب نمود. درون فضاهای عمومی مانند راه پله، راهروها و غیره به دلیل تردد رفت و آمد در ساعات اداری تنظیم این سنسورها باید به گونه ای باشد که بعد از ساعت اداری فعال گردد. در بعد از ساعات اداری میزان رفت و آمد افراد کم شده و در طول شب تنها نگهبان جهت حفاظت از ساختمان حضور دارد و در این مواقع می‌توان از این سیستم در فضاهای عمومی استفاده نمود. در ساخت این نوع کلید هوشمند ازجدید ترین فن آوری آشکار سازی حرکت با استفاده از امواج مادون قرمز متصاعد شده از منبع متحرک استفاده شده است. همچنین با افزودن متغییر هایی چون آستانه نور تعریف شده , میزان حساسیت به حرکت و تایمر به کاربر این امکان داده می شود که از کلید هوشمند برای مصارف و اماکن بسیار متفاوت و گوناگون استفاده کند. با توجه به تعدد محصولات و گزینه های مختلف عملکردی در این محصول تمامی نیازمندی های ممکن در اماکن مختلف با کاربری های مختلف پوشش داده می شود.

– صرفه جویی در مصرف برق
با توجه به اینکه این کلیدها تا زمانی سیستم روشنایی را روشن نگاه می‌دارند که شخصی در محدوده دید کلید قرار داشته باشد و بعد از زمان خروج شخص از محدوده دید کلید و طی شدن زمان تایمر، چراغ خاموش می‌گردد، این کلید می تواند مقدار قابل توجهی از برق مصرفی را در اماکنی که در غیاب افراد همچنان چراغ روشن می‌ماند کاهش دهد.

– روشنایی بهنگام و سهولت دسترسی
با توجه به اینکه پس از ورود شخص به محدوده دید این کلید، چراغ بصورت خودکار روشن می‌شود، عامل فیزیکی روشن کردن چراغ توسط فرد و یا طی کردن مسیر در تاریکی برای رسیدن به کلید حذف می‌گردد و کاربر در هر زمان نور مورد نیاز خود را در اختیار خواهد داشت. این ویژگی بیشتر در اماکنی چون راه پله‌های آپارتمان، راهروها و پارکینگ‌ها خودنمایی می‌کند.

– جلوگیری از انتقال آلودگی
کلیدها در اماکن عمومی یکی از عوامل انتقال آلودگی می‌باشند که این مطلب در موقعیت هایی چون سرویس های بهداشتی بیمارستان‌ها، رستوران‌ها و اماکن دیگری که مورد استفاده عمومی دارند مشکل آفرین است. چون کاربران این اماکن عموماً بواسطه ملاحضات بهداشتی تمایل به لمس کلید ندارند، در اکثر مواقع هنگام خروج از خاموش کردن چراغها اجتناب کرده و با روشن ماندن چراغها موجب اتلاف برق می‌گردند. در اینجا نیز کلید ریلاکس با خاموش کردن خودکار چراغ از اتلاف برق جلوگیری کرده و موجب افزایش بهره وری می گردد

– کاهش هزینه‌ی اولیه
برای اماکنی که به دلیل نبود نور در طول روز مجبور به استفاده دائم از سیستم روشنایی می‌باشند معمولا برای کم کردن هزینه برق مصرفی مجبور به استفاده از تجیهزات گران قیمت کم مصرف می‌باشند، برای این گونه مکان‌ها مانند پارکینگ‌های طبقاتی، با استفاده از این کلیدها می‌توان از لامپ‌های معمولی و ارزان قیمت استفاده نمود چون معمولا زمان استفاده و روشن ماندن این لامپها بسیار کوتاه می‌باشد و در طول روز بیش از چند دقیقه روشن نیستند

معرفی سنسور هایدیف ۱۰ (مدل BDHD)
حسگر هوشمند روشنایی بینادید هایدیف یک حسگر با
قابلیت تشخیص حضور انسان می باشدکه بر اساس ورود
وخروج و حضور انسان در محیط فرمان روشن یا خاموش
شدن روشنایی را صادر میکند.و با این کار روشنایی ها را تا
زمانی که لازم هستند روشن نگه می دارد. این حسگر به
دلیل حساسیت بالاتر نسبت به مدل های دیفلوکس و
نانلوکس و نداشتن نقطه کور برای فضاهای داخلی با حرکات
کم و همچنین برای پاگردها بسیار مناسب است. این حسگر
در صورت تشخیص حضور انسان در نور محیطی کمتر از ۳۰
لوکس فرمان روشن شدن را صادر می نماید.بهترین کاربرد
این محصول برای فضاهایی که در طول شبانه روز نیاز به نور
ندارند و به حساسیت بالاتری نیاز دارند می باشد. این حسگر
از نوع سقفی و با زاویه پوشش ۳۶۰ درجه به صورت
مخروطی است. قاعده مخروط پوشش به شکل بیضی در
امتداد دریچه بیضی شکل روی محصول می باشد.بنابراین
برای پوشش بهینه به هنگام نصب به این موضوع دقت
نمایید.

مشخصات فنی:
۱۸۰ V/AC~240V/AC : * منبع تغذیه
۵۰ HZ ~ 60 HZ : * فرکانس منبع تغذیه
* بار مجاز : ۲۵۰۰ وات (رشته ای) ۲۰۰ وات (کم مصرف و مهتابی)
۵s~12min( *تاخیر زمانی:(قابل تنظیم
-۲۰°C ~ 40°C : *دمای کاری
*نور محیطی : کمتر از ۳۰ لوکس

*دارای حساسیت بالا وقابل استفاده در فضاهای داخلی
*دارای توان مصرفی پایین

نکته مهم : برای اتصال سنسور به مصرف کننده با توان
مصرفی بالاتر از رله کمکی استفاده شود. توصیه می گردد از
سنسورهائی با رله ۱۰ یا ۱۶ آمپر بینادید استفاده گردد.

نکته:سنسور هایدیف دارای حساسیت بالائی بوده و برای راه پله ها و فضاهای داخلی (نشیمن و دفاتر کاری) قابل استفاده می باشد. از
نصب این سنسور در فضاهای خارجی و همچنین در مقابل جریان هوا و سیستم های سرمایشی و گرمایشی خودداری فرمائید. ارتفاع
۲٫۴ تا ۵ متر پیشنهاد می گردد

حسگر تشخیص حضور انسان / سنسور تشخیص حضور Presence Detector / Occupancy Detector

میزان حساسیت این حسگرها در حد تشخیص حرکت فرد نشسته و در حال کار می باشد. لذا برای کنترل روشنایی در فضاهای اداری مانند دفتر کار مناسب می باشد. از جمله مشخصات فنی مهم این حسگرها برد پوشش ، شکل و زاویه پوشش ، حداکثر قدرت سوئیچینگ (قطع و وصل) ، زمان و شدت روشنایی(لوکس) قابل تنظیم ، دمای کارکرد ، قابلیت کنترل دستی با ریموت کنترل و وجود یا عدم وجود کنتاکت اضافی جهت کنترل موازی سایر سیستم ها مانند سیستم های سرمایش/گرمایش، روشنایی اضطراری یا سیستم های امنیتی می باشد. این حسگرها دارای انواع زیر می باشند.

* حسگرهای تشخیص حضور مادون قرمز PIR (تئوری عملکرد)

اساس کارکرد این حسگرها ، جذب انرژی منبع حرارتی مادون قرمز و لذا تشخیص حرکت آن منبع است. بدن انسان بطور طبیعی مقداری حرارت بصورت مادون قرمز از خود منتشر می سازد. لذا حرکت انسان در محدوده دید این حسگر موجب تشخیص می شود.

* حسگرهای مافوق صوت ، اولتراسونیک Ultrasonic یا  مایکرویو icrowave (تئوری عملکرد)

اساس کارکرد این حسگرها ، تشخیص حرکت (اعم از انسان ، حیوانات یا اشیاء بیجان) در اثر برخورد با امواج صوتی با فرکانس بالا و تغییر شکل و فرکانس امواج برگشتی است . (پدیده دوپلر)

* حسگرهای ترکیبیUltrasonic/PIR

این حسگرها دارای هر دو تکنولوژی فوق الذکر می باشند. بطور معمول امکان شرطی نمودن (”and“ یا ”or“) برای دریافت فرمان خروجی وجود دارد. بعبارت دیگر در حالت and تشخیص هر دو مکانیزم برای صدور فرمان لازم است (دقت بالا) و در حالت or تشخیص هر مکانیزم منجر به صدور فرمان می گردد (حساسیت بالا)

* حسگرهای تشخیص حضور کمپانی Aurex

حسگرهای ساخت این کمپانی از تنوع و کیفیت مناسبی برخوردار می باشند. علاوه بر پارامترهای اساس مانند برد سنسور(شعاع پوشش) ، دمای کارکرد و جریان قابل تحمل در خروجی ،حسگرهای مذکور دارای تقسیم بندی اصلی زیر هستند.

تکنولوژی ساخت:

-حسگرهای PIR با کدینگ OS-XXX (مانند (OS-465

-حسگرهای اولتراسونیک و اولتراسونیک – مادون قرمزبا کدینگ UT-XXX (مانند(UT-963

نحوه نصب:

– سقفی روکار

– سقفی توکار

– سقفی روکار / توکار

– دیواری

تعداد خروجی:

– ۱ خروجی (کنترل روشنایی)   …..

– ۲ خروجی (کنترل روشنایی و سیستم های گرمایش/سرمایش) ….

توضیح اینکه مدل های ۲ خروجی ، قابل سفارش بصورت ۱ خروجی نیز می باشند که با نماد “A”  پس از نام حسگر متمایز می شوند.

نوع خروجی:

– رله (قطع و وصل On-Off)

– رله بعلاوه خروجی آنالوگ از نوع ۱-۱۰V (مخصوص دیمر نمودن)

کنترل دستی:

– بدون کنترل دستی

– دارای ریموت کنترلر دستی

– دارای ریموت کنترلر دستی بعلاوه فرمان از کلید روشنایی

انتخاب حسگرهای این کمپانی بر اساس جداول زیر انجام پذیر است.

اینورتر چیست؟

اینورتر چیست؟

طراحی-مدار-اینورتر-مبدل-فرکانسی

 

  مبدل برق دستگاه الکترونیکی است که جریان مستقیم (DC) را به جریان متناوب (AC) تبدیل می کند. جریان AC تبدیل شده می توانند بر اساس نیاز در هر ولتاژ و فرکانسی باشد که بوسیله ترانسفورماتورهای مناسب و مدارها کنترل می شود.
اینورترها قطعات متحرک ندارند و در طیف گسترده ای از ابزارهای کاربردی استفاده می شوند، از منبع تغذیه کامپیوتر گرفته تا ابزار بزرگ حمل و نقل فله. اینورترها معمولا برای تامین جریان AC از منابع DC مانند پانل های خورشیدی یا باتری مورد استفاده قرار می گیرند.
اینورتر نوسان ساز الکترونیکی قدرت بالا است. دلیل این نام گذاری آن است که این دستگاه عمل عکس مبدل برق AC به DC متداول را انجام می دهد.

 

هشدار


برخی از اینورتر های با توان پایین دراری هشداری مبنی بر عدم استفاده از آنها برای روشن کردن لامپهای فلورسنت معمولی هستند. دلیل این هشدار این است که خازن تصحیح توان به صورت موازی با لامپ وصل شده است. با برداشتن خازن مشکل رفع خواهد شد.

 

کاربرد های اینورتر چیست؟

 

منبع تغذیه

 اینورتور برق DC را از منابعی مانند باتری، پانل های خورشیدی، یا سلولهای سوختی به برق AC تبدیل می کند. برق خروجی را می توان به هر ولتاژی که لازم باشد تبدیل کرد.

میکرو اینورترها مستقیما جریان را از پانل های خورشیدی به جریان متناوب تبدیل می کنند.


منابع برق اضطراری

استفاده از باتری و اینورتر بعنوان منبع تغذیه اضطراری (یو پی اس) جهت تامین برق AC زمانی که برق اصلی در دسترس نیست. وقتی که برق اصلی مجددا برقرار شد ، از یکسو کننده برای شارژ کردن باتری ها استفاده می شود.


گرمکن القائى

از اینورتر ها برای بالا بردن فرکانس برق اصلی جهت استفاده در گرمکن القائى استفاده می شود. برای اینکار ابتدا برق اصلی با به DC تبدیل کرده و سپس بوسیله اینورتر برق DC را به AC با فرکانس بالاتر تبدیل می کنند.


انتقال انرژی به روش HVDC

در انتقال برق به روش HVDC (انتقال مقدار زیادی انرژی در مسافت‌های زیاد و با تلفات کم)، ابتدا برق AC به برق DC با ولتاژ بالا تبدیل شده و به مکان دیگری منتقل می شود. سپس در محل دریافت، به کمک اینورتر آن را به برق AC تبدیل می کنند.


درایو فرکانس متغیر

درایو فرکانس متغیر یا VFD یک سیستم برای کنترل کردن سرعت چرخش یک موتور AC با کنترل کردن فرکانس برق اعمال شده به موتور الکتریکی است. اینورتر وظیفه کنترل برق را بعهده می گیرد. در اغلب موارد ، درایو فرکانس متغیر شامل یک یکسوساز است به طوری که برق DC مورد نیاز اینوتر از برق AC اصلی تامین می شود. از آنجا که در اینجا اینورتر یک عنصر اصلی است، بعضی اوقات درایو فرکانس متغیر به نام درایو اینورتر یا کلا اینورتر نامیده می شود.


درایوهای الکتریکی وسیله نقلیه

در حال حاضر از اینورتر جهت کنترل قدرت کشش موتور در برخی وسایل نقلیه برقی مانند قطار برقی و همچنین برخی از خودروهای الکتریکی و هیبریدی مانند تویوتا Prius استفاده می شود. به طور خاص پیشرفت های مختلف انجام شده در تکنولوژی اینورترها به خاطر کاربرد آنها در وسایل نقلیه برقی است. در وسایل نقلیه مجهز به ترمز احیا کننده، اینورتر همچنین انرژی خود را از موتور (که در این جا به عنوان یک ژنراتور عمل می کند) گرفته و آن را در باتری ها ذخیره می کند.

تولید انرژی برق با استفاده از جزر و مد دریا

تولید انرژی برق با استفاده از جزر و مد دریا

 

جزر و مد دریا‌ها مدتی است که به عنوان یکی از منبع انرژی‌های تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفته است. دانشمندان اروپایی در دریاچه استرانگفورد در ایرلند شمالی، که از نظر جزر و مد مساعد است، پیش نمونه ابزاری را آزمایش می‌کنند که برای تولید انرژی الکتریسیته از جزر و مد دریا طراحی شده است. این فناوری می‌تواند سالانه ۶ / ۱ گیگاوات ساعت برق تولید کند.
 
 

به گزارش برق نیوز، در دریاچه استرانگفورد در ایرلند شمالی تغییرات جزر و مد تا حدود چهار متر هم می‌رسد و سرعت آن به طور متوسط ۴ / ۱ متر در ثانیه است. در نتیجه مکان مناسبی برای آزمایش نمونه اولیه ابزاری است که محققان اروپایی طرح موسوم به «پاورکایت» را برای تبدیل انرژی جزر و مد به الکتریسیته طراحی کرده‌اند. این پیش‌نمونه شبیه یک هواگرد است که به زیر آب فرستاده می‌شود.

هی وبستبرگ، مهندس ارشد شرکت سوئدی «مینستو» که با این طرح همکاری می‌کند، درباره نحوه کار این نمونه اولیه می‌گوید: «این یک بادبادک (هواگرد) به بستر دریا می‌چسبد. در پدیده جزر و مد یک نیروی بالابرنده و حرکت آب به سمت جلو را داریم. در نتیجه پیش‌نمونه ما در کف دریا شروع به حرکت می‌کند و به خاطر بال‌هایش سرعت می‌گیرد. به این ترتیب توربین شروع به چرخیدن می‌کند و الکتریسیته تولید می‌شود».

این بادبادک (هواگرد) زیردریایی به حسگرهای متعدد و ابزارهای ارتباطی هم مجهز است. محققان در واقع می‌خواهند بدانند پیش‌نمونه آن‌ها تحت چه شرایطی بیشترین میزان انرژی الکتریسته را تولید می‌کند و عمق، حرکت و جهت حرکت آب در جریان‌های جزر و مد چه تاثیری بر انرژی تولید شده دارد.

نیل لافلین، مهندس نرم‌افزار، در این باره می‌گوید: «سرعت جزر و مد در اعماق و ارتفاع‌های مختلف آب متفاوت است که می‌توان آن را اندازه گرفت. می‌توان پارامترهای مختلف را تغییر بدهیم و کاری کنیم که این هواگرد زیر آبی در جاهایی زیر آب حرکت کند که جزر و مد بیشترین سرعت را دارد».

این وسیله با مواد سبک ساخته و از نظر هیدرو دینامیک طوری طراحی شده است که زیرآب خود را با جریان‌های جزر و مد هماهنگ می‌کند.

محققان می‌گویند: «هدف این نیست که کایت زیردریایی با بیشترین سرعت حرکت کند. هدف این است بیشترین میزان انرژی الکتریسیته را تولید کند. اگر با سرعت خیلی بالا حرکت کند، سیستم تحت تنش زیاد قرار می‌گیرد و ممکن است قطعه‌هایش قطع شوند یا بشکنند در نتیجه باید سرعت بهینه را پیدا کرد‎ که هم برق کافی تولید شود و هم خرابی کمتر شود».

آزمایش‌هایی در مناطق حفاظت شده‌ای که مملو از فوک یا سگ دریایی است در جریان است. دانشمندان سکویی ساخته‌اند تا با امواج سونار بتوانند حرکت جانوران دریایی را دنبال کنند و بدانند این جانوران به بادبادک‌های زیر آبی چه واکنشی نشان می‌دهند.

هدف این است که بادبادک‌های ۱۲ متری خیلی بزرگتری و به گونه‌ای ساخته شوند که هر سال ۶ / ۱ گیگاوات ساعت برق تولید کنند. با این آزمایش‌ها دانشمندان تلاش می‌کنند فناوری را بهتر کنند.

منبع:برق نیوز

سلول‌های خورشیدیِ پروفسکایتیِ نیمه شفاف

سلول‌های خورشیدیِ پروفسکایتیِ نیمه شفاف

Transparency of OSC

سلول‌های خورشیدیِ پروفسکایتیِ نیمه شفاف،

مناسب برای پنجره‌های خورشیدی

دانشمندانِ کره‌ای در حال توسعه راه حل‌های ممکن برای ایجاد سلول‌های خورشیدی نیمه شفاف و یا شفاف هستند که برای دیوارهای شیشه‌ای در ساختمان‌های مدرن کاربرد خواهد داشت. این مسأله با چالش‌های زیادی مواجه است، زیرا نیمه شفاف بودن سلول خورشیدی باعث کاهش بازده تبدیل توان می‌شود و از میزان جذب نور خورشید برای تولید برق کاسته می‌شود.

به گزارش برق نیوز، امروزه، سلول‌های خورشیدی مرسوم از سیلیکون کریستالی تهیه می‌شوند که ساخت آن‌ها به صورت شفاف بسیار مشکل است. سلول‌های نیمه شفاف که از مواد آلی و یا رنگدانه‌ها تهیه می‌شوند، بازده خیلی پایین تری از سلول‌های خورشیدی سیلیکون کریستالی دارند.
 

اما، پروفسکایت‌های هیبریدی آلی-معدنی که با روشهای ساده‌تر و ارزان قیمت تهیه می‌شوند، در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و بازده آن‌ها قابل رقابت با تکنولوژی سیلیکون است. یکی از راه‌های دستیابی به سلول‌های خورشیدی نیمه شفاف، انتخاب و استفاده از الکترود شفافی است که همخوانی مناسبی با ماده جاذب نور به لحاظ سطح انرژی و لایه نشانی داشته باشد.

تیم کره‌ای از دانشگاه (KAIST)، الکترود شفافی را ارائه کرده اند که به خوبی در سلول‌های خورشیدی پروفسکایتی کار می‌کند. این الکترود از چندین لایه تشکیل شده است که در آن یک فلز بین دو لایه با ضریب شکست بالا و یک لایه میانیِ بافر ساندویچ شده است. این الکترود، از فلز نقره با ضخامت ۱۲ – ۲۴ نانومتر، لایه بافرِ مولیبدن اکساید و یک لایه دی الکتریک با ضریب شکست بالا مثل روی سولفید تشکیل شده است.

برخلاف بقیه الکترودهای شفاف که فقط نور مرئی را عبور می‌دهند، این الکترود می‌تواند، عملکرد دوگانه داشته باشد و علاوه براینکه اجازه عبور نور مرئی را می‌دهد، همزمان می‌تواند اشعه مادون قرمز را بازتاب کند. این سلول نیمه شفاف دارای بازده ۳.  ۱۳% است که  ۵. ۸۵ % از نور مادون قرمزِ فرودی را بازتاب می‌کند؛ بنابراین به عنوان، آینه حرارتی نیز کاربرد دارد، چون با بازتاب نور مادون قرمز، به عنوان سیستم مدیریت گرمایی هوشمند به کار برده می‌شود.

منبع:برق نیوز

تفاوت برقگیر اکتیو و پسیو

img2526.txt

تفاوت برقگیر اکتیو و پسیو

thS26IOAAT

برقگیر پسیو و اکتیو(تفاوت)

برقگیر پسیو (Passive) بر خلاف برقگیر اکتیو (Active) در برابر صاعقه هیچ گونه واکنشی ندارد. از اینرو پسیو ، غیر فعال یا ساده نامیده می شوند. برقگیرگیر پسیو در حقیقت همان چیزی است که بنیامین فرانکیلن در سال ۱۷۵۲ جهت مقابله با صدمات صاعقه ابداع کرد و تا کنون نیز مورد استفاده قرار میگیرد.

helita

طبق استاندارد یک سیستم حفاظتی شامل سه بخش کلی صاعقه گیر یا ترمینال هوایی (Air Termination) ، هادی میانی (Down Conductor) و سیستم زمین یا ترمینال زمین ((Earth Termination) می شود. تنها تفاوت اساسی سیستم پسیو و اکتیو در نوع ترمینال هوایی است. ترمینال هوایی در سیستم پسیو معمولا به شکل میله، سیمهای معلق و یا مش (قفس فارادی) می تواند باشد.  ولی صاعقه گیرهای اکتیو اطراف خود را یونیزه میکنند و با این کار شعاع حفاظتی  بمراتب بیشتری را جهت حفاظت از اصابت صاعقه پوشش میدهند .استاندارد بین المللی IEC 62305-3 (بخش سوم) به عنوان مرجع اصلی سیستمهای حفاظت پسیو اصول اساسی بکارگیری،‌ طراحی ،نصب و نگهداری این سیستم را شرح می دهد. علاوه بر این ، استانداردهای BS6651، NFPA780 و DIN VDE 0185 نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

کابلشو بی متال

کابلشو بی متال

۴۴-۲-۱

کابلشو بی متال

هنگامی که جنس هادی و محل اتصال متفاوت باشند به منظور جلوگیری از عمل اکسیداسیون ( خوردگی ) در هنگام اتصال الکتریکی از این کابلشو استفاده می گردد…  
کابلشو بی متال
هنگامی که جنس هادی و محل اتصال متفاوت باشند به منظور جلوگیری از عمل اکسیداسیون ( خوردگی ) در هنگام اتصال الکتریکی از این کابلشو استفاده می گردد.
• For aluminum conductors DIN48201
 استاندارد : DIN 48201
 مواد اولیه : Cu: 99.5% , Al: 99.5%
 
سطح مقطع کابل
(mm)
قطر پیچ
D2 (mm)
قطر داخلی
D1 (mm)
طول
L (mm)
۱۶ ۸ ۵٫۸ ۵۲
۲۵ ۸ ۶٫۸ ۶۰
۳۵ ۱۲ ۸ ۶۷
۵۰ ۱۲ ۹٫۸ ۷۲
۷۰ ۱۲ ۱۱٫۲ ۸۶
۹۵ ۱۲ ۱۳٫۲ ۹۰
۱۲۰ ۱۲ ۱۴٫۷ ۹۱
۱۵۰ ۱۲ ۱۶٫۳ ۱۰۳
۱۸۵ ۱۲ ۱۸٫۳ ۱۰۶
۲۴۰ ۱۶ ۲۱ ۱۱۶
۳۰۰ ۱۶ ۲۳٫۳ ۱۲۴
۴۰۰ ۱۶ ۲۶ ۱۶۵

دلایل انتخاب فرکانس ۵۰ و ۶۰ هرتز

دلایل انتخاب فرکانس ۵۰ و ۶۰ هرتز

th9AYVFOWX

در اوایل پیدایش صنعت تولید برق، ژنراتورها به علت محدودیتهای مکانیکی ونبودن انرژی لازم قادر به تولید انرژی الکتریکی با فرکانس بیش از ۲۵ هرتز نبودند. فرکانس ۲۵هرتز در آمریکا مورد استفاده قرار می گرفت ، به عنوان مثال در شهر نیویورک کمپانی New haven Haretford برای راه اندازی لوکوموتیو برقی از این فرکانس استفاده می کرد وهمچنین در شهر بوستون از فرکانس ۲۵هرتز برای انتقال انرژی الکتریکی مورد نیاز خود استفاده می شد.
البته اینگونه نبود که ۲۵هرتز به عنوان یک فرکانس واحد و استاندارد تلقی شود، طوریکه در اروپا فرکانسهای ۳/۲+۱۶ یا ۵/۱۲ هرتز نیز استفاده می شد. استفاده از فرکانسهای پایین مشکلاتی در سیستم برق آن زمان ایجاد کرد که یکی از آنها پدیده چشمک زنی در لامپهای روشنایی بود خاموش و روشن شدن متناوب لامپهای روشنایی در فرکانسهای پایین کاملا محسوس بود و به علت بالا بودن راکتانس خط ، افت ولتاژ نیز شدیدتر است بنابراین لازم است در این خطوط نسبت به سیستمهای با فرکانس پایین تر از هادیهای با سطح مقطع بالاتر استفاده شود که علاوه بر این استفاده از فرکانسهای بالا بر خطوط تلفن نیز تاثیر نامطلوب دارد وباعث ایجاد نویز می گردد.
سازندگان ژنراتورها در اروپا با بررسی همه جوانب فرکانسی را با عنوان واحد انتخاب کردند و آن را در تمام اروپا به عنوان بک استاندارد گسترش دادند . این فرکانس ۵۰ هرتز می باشد. برای اولین بار در اروپا یک شرکت آلمانی از انرژی الکتریکی با فرکانس ۵۰هرتز استفاده کرد.
نکته قابل توجه این است که در ساخت ترانسفورماتورهای قدرت با بالا رفتن فرکانس به مواد اولیه کمتری نیاز است وترانسفورماتور کوچکتر ، سبکتر وارزانتر می شود.
برای لامپهایی که بر اساس تخلیه کار می کتد  ۴۰ هرتز می باشد.به همین دلیل مهندسان بر آن شدند تا فرکانسهای بالاتری تولید کتد.
در حدود سال ۱۹۰۰ میلادی تکنولوژی ی ساخت توربینهای با سرعت بالا به دست آمد وتولید فرکانسهای بالاتر میسر کشت و فرکانس جدید، توسط سازندگان ژنراتورها انتخاب ومعرفی شد. از آنجا که بیشتر خطوط انتقال در اروپا به یکدیگرمتصل بودند ضرورت انتخاب یک فرکانس واحد آشکار گردید . فرکانسهای بالا نیز مشکلاتی به وجود می آورند، به عنوان مثال تلفات در خطوط انتقال با بالا رفتن فرکانس هر دو استاندارد ۵۰و۶۰ هرتز با سیستم انتقال، ژنراتورها و اکثر مصرف کنندکان الکتریکی سازگار هستند. در این فرکانسها پدیده چشمک زنی در لامپهای روشنایی محسوس نخواهد بود و از تاثیر خطوط انتقال بر شبکه های مخابراتی می توان صرف نظر نمود. البته ترانسفورماتورهای قدرت با فرکانس ۶۰هرتز نسبت به ترانسفورماتورهای ۵۰ هرتز احتیاج به مواد اولیه کمتری دارند و از نظر اقتصادی به صرفه تر می باشند. به همین دلیل شاید بتوان گفت فرکانس ۶۰ بهتر از ۵۰ هرتز است.