فعالیتهای گروه مهندسین پویش انرژی

1-طراحی و ساخت انواع تابلوهای برق فشار ضعیف، فشار متوسط، کنترل و بانک خازن , تابلو دیزل ژنراتور

2-مشاوره ، طراحی ،محاسبات و تهیه انواع نقشه های تاسیسات برق و مکانیک ساختمان مسکونی،

اداری، تجاری ، صنعتی و بیمارستان مطابق با استانداردهای نظام مهندسی.

ایمیل : peeg.co@gmail.com

Understanding the Use of RCBO

Understanding the Use of RCBO

Before choosing an RCBO, it’s important to understand what it does and why it’s used in electrical installations.

What is an RCBO?

An RCBO (Residual Current Breaker with Overcurrent Protection) is a safety device that combines the functions of two critical components:

Residual Current Device (RCD) – Protects against electric shocks by detecting leakage currents (earth faults).

Miniature Circuit Breaker (MCB) – Prevents damage from overcurrent conditions such as overloads and short circuits.

By integrating both functions into one unit, an RCBO provides comprehensive circuit protection, making it superior to using separate RCDs and MCBs.

Why is an RCBO Necessary?

The primary use of RCBO is to ensure safety in electrical circuits by:
Preventing electric shocks–Detecting any leakage current that could pose a danger to humans.
Avoiding fire hazards–Reducing the risk of electrical fires caused by overcurrent or earth faults.
Protecting electrical appliances–Ensuring sensitive equipment is not damaged by power surges or faults.
Minimizing power disruption–Unlike an RCD that may shut down multiple circuits, an RCBO isolates only the faulty circuit, keeping other circuits operational.

What Type of RCBO Do I Need?

Selecting the right RCBO involves considering multiple factors, including current rating, sensitivity, trip curve, pole configuration, and AC/DC sensitivity. Let's break these down.

1. Current Rating (Ampere Rating)

The current rating (measured in Amperes) indicates the maximum current the RCBO can handle without tripping under normal conditions. Choosing the correct rating ensures that the circuit operates safely without unnecessary trips or damage.

Common Current Ratings and Their Uses:

6A to 10A–Ideal for lighting circuits in homes and offices.

16A to 20A–Suitable for small power sockets, such as those used for general household appliances.

25A to 32A–Recommended for larger appliances like ovens, water heaters, and washing machines.

40A to 63A–Used in high-power circuits, such as air conditioners, commercial kitchens, and industrial machinery.

Choosing the Right Current Rating:
To determine the appropriate rating, consider:
The type of devices connected to the circuit.
The expected electrical load.
The circuit's wiring capacity.

2. Sensitivity (Residual Current Rating in mA)

The residual current rating (measured in milliamperes) defines how sensitive the RCBO is to leakage currents.

Common Residual Current Ratings and Their Applications:

10mA–High sensitivity, ideal for medical applications or areas with high moisture levels (e.g., bathrooms, swimming pools).

30mA–Standard for residential and commercial use, offering protection against electric shocks.

100mA or 300mA–Used in industrial and commercial settings where fire prevention is a priority, rather than direct personal protection.

How to Choose the Right Sensitivity:
Use 30mA for general household protection.
Use 10mA in sensitive areas, such as medical facilities or water-related environments.
Use 100mA–300mA for fire protection in industrial applications.

3. Trip Curve (Type B, C, or D RCBOs)

The trip curve defines how quickly the RCBO disconnects the circuit in response to a fault.

Types of RCBO Trip Curves:

Type B–Trips quickly at low fault currents (3-5 times the rated current), suitable for residential circuits.

Type C–Designed for circuits with moderate inrush currents (5-10 times the rated current), ideal for commercial lighting and small motor loads.

Type D–Suitable for high inrush current applications (10-20 times the rated current), such as industrial motors and transformers.

Selecting the Right Trip Curve:
Use Type B for home electrical circuits.
Use Type C for office spaces and commercial buildings.
Use Type D for industrial equipment that generates high startup currents.

4. Pole Configuration (Single vs. Three-Phase RCBOs)

RCBOs are available in different pole configurations, depending on whether you are protecting a single-phase or three-phase electrical system.

Types of RCBO Configurations:

Single-Pole (1P+N)–Used for standard single-phase residential circuits (e.g., home lighting, general power sockets).

Three-Pole (3P+N)–Used for three-phase industrial and commercial systems where balanced power distribution is required.

Four-Pole (4P+N)–Suitable for high-power industrial applications that require additional safety measures.

Choose a single-pole RCBO for home circuits.
Use three-pole or four-pole RCBOs for industrial power systems.

5. AC vs. DC Sensitivity (Type AC, A, F, or B RCBOs)

RCBOs are designed to detect different types of electrical leakage currents. The right type depends on whether your circuit involves AC, pulsating DC, or pure DC currents.

Types of RCBOs Based on Current Sensitivity:

Type AC–Detects only alternating current (AC) leakage, suitable for basic home circuits.

Type A–Detects both AC and pulsating DC currents, ideal for modern appliances.

Type F–Detects high-frequency leakage currents, used for appliances like washing machines, HVAC systems, and industrial machines.

Type B–Detects all types of AC and DC leakage currents, essential for EV chargers, renewable energy systems, and industrial equipment.

Use Type AC for simple residential needs.
Use Type A for homes with modern electronic devices.
Use Type F or Type B for advanced applications, such as industrial and EV charging stations.

فروشگاه اینترنتی فایلهای برق

جهت تهیه انواع نقشه و محاسبات برق به سایت زیر مراجعه نمایید


ir دات sellfile دات pouyeshbargh

فروشگاه اینترنتی پویش برق

فروشگاه اینترنتی پویش برق

 

چهت اطلاع از محصولات مهندسی از فروشگاه ما دیدن فرمایید آرشیو کاملی از مستندات مهندسی برای دانشجویان ، اساتید ، مهندسین طراح و پیمانکاران برق در اختیار شما علاقمندان قرار دارد 

 

 

 

 

 

کانال : پویش برق 

 

pouyeshbargh@

 

ربات 

 

filesell_ir_bot@

 

 

فایلهای محاسباتی برق

نمونه پروژه برق

نمونه فایلهای تابلو برق

دیتا شیت تجهیزات برق

هند بوک برق

گزارش کارآموزی برق

فایلهای آموزشی برق

 تحقیق برق

نرم افزار برق

کتابهای رشته برق

کارآفرینی و کسب و کار در برق

جزوه های دانشگاه و هنرستان برق

 

آدرس اینترنتی 

 

       ir    نقطه   pouyeshbargh.sellfile  

 

 

نقشه تک خطی تابلو برق ,نقشه چیدمان تابلو برق , نقشه شماتیک تابلو برق , نقشه آنتی پمپینگ کلید هوایی , تحقیق برق هنرستان , مقاله و تحقیق برق برای دانشجویان و دانش آموزان , گزارش کارآموزی برق دانشگاه و هنرستان , مدار فرمان 1 , آزمایشگاه الکترونیک صنعتی دانشگاه انقلاب اسلامی , آزمایشگاه مدار الکتریکی , جزوه های برق , ابزاردقیق , جزوه مدار منطقی دانشگاه و هنرستان رشته برق , حفاظت کاتدیک , برق قدرت , استاندارد برق , کارآموزی برق , آموزش برق صنعتی , تابلو برق , تابلو  خازن , محاسبات برق , دفترچه  محاسبات برق, دفترچه  محاسبات مکانیک , فایل اکسل محاسبات کابل , فایل محاسبات برق , نقشه اتوکد برق , نمونه پروژه های برق ساختمان , مشاوره مهندسی برق ساختمان, سازه معماری برق تاسیسات, تایید نظام مهندسی , نظام مهندسی برق , مدارک کاربردی مهندسین مشاو, جزوات برق دانشگاه , هنرستان رشته برق , رله و حفاظت , درجه حفاظت تابلو,کلید اتوماتیک , کلید هوایی , بانک خازن , رگولاتور بانک خازن , نقشه های برق نفت و گاز و پتروشیمی, کلید مینیاتوری , بیمتال , ترانس جریان , ترانس ولتاژ , حفاظت خوردگی , تزریق جریان , تزریق ولتاژ , انواع کابل , طراحی فاز 2 برق, طراحی فاز 2 مکانیک , طراحی فاز2سازه , طراحی فاز2 معماری , مونتاژ تابلو برق , محاسبات روشنایی , دیالوکس,طراحی با کریر , لیست جنس تابلو برق , تامین تابلو , پارس تابلو , پارسیان تابلو , تولید ملزومات برق ایران , باسداکت , طراحی پست برق , رله سپم, کنترل فاز , فتوسل , فروش فایلهای کاربردی برق , کارگاه مدار فرمان ,آزمایشگاه مدار, مدار منطقی , معرفی تجهیزات آزمایشگاه , آزمایش خطای نسبی و مطلق ,آزمایش اندازه گیری مقاومت به روش مستقیم و غیر مستقیم , جزوه برق دانشگاه انقلاب اسلامی ,

آزمایش تقسیم ولتاژ و جریان , آزمایش روش اندازه گیری با اسیلوسکوپ  , آزمایش بررسی جمع آثار , آزمایش بررسی تغییرات توان تحت تغییرات بار ,آزمایش پراکندگی سلف  , آزمایش بررسی اثر جریان متناوب بر سلف و خازن در حالت ماندگار , آزمایش بررسی اثر جریان مستقیم برسلف و خازن در حالت ماندگار , آزمایش رزنانس در مدار سری سلف و خازن , آزمایش رزنانس در مدار موازی سلف و خازن , آزمایش پاسخ فرکانسی مدار ,  فیلتر بالا گذر,

آزمایش پاسخ فرکانسی مدار , فیلتر میان گذر , آزمایش پاسخ فرکانسی مدار ,  فیلتر پایین گذر , آزمایش اندازه گیری ظرفیت سلف و خازن ,  , مبانی مدارهای الکتریکی ,  تونن و نورتن ,  منابع مستقل و وابسته , تابع پله و ضربه , تقویت کننده ها اپ امپ  ,  مدارهای معادل ,  اجزا مدار و روش مدلسازی ,تحلیل مدارهای مقاومتی , مدارهای مرتبه اول , مدارهای مرتبه دوم  ,  سلف‌های تزویج‌شده اصول مدارهای خطی تغییرناپذیر با زمان , تحلیل مدار در حالت دائمی سینوسی  , دیود در مدار ,  کنترل خطی و غیر خطی,  دژنکتور ,   قطع خودکار جریان‌های خطا   , قطع یا وصل بار , حفاظت جان ,

سکسیونر , نصب پست الکتریکی , پله برقی , سنسور,گیت منطقی , اتصال کوتاه , کولر آبی  , نیروگاه بادی,    رله بوخهلتس ,  مهندسی برق قدرت ,

اسکادا , شمارش تولید, سنسورهای القائی، خازنی ونوری,کنترل حرکت پارچه و , سنسور نوری و خازنی, تشخیص پارگی ورق ,سنسورنوری

 کنترل سطح مخازن, سنسور نوری و خازنی و خازنی کنترل سطح, کنترل انحراف پارچه: سنسور نوری و خازنی, اندازه گیری سرعت, سنسور القائی و خازنی

 کنترل تردد, سنسور نوری , اندازه گیری فاصله قطعه, سنسور القائی آنالوگ,   برقگیر فارادی , برقگیر الکترونیکی ,   صاعقه گیر  , چاه ارت ,  متال کلد ، متال انکلوز ، فایل مهندسی برق ، فروشگاه برق، کابل مسی ، کابل آلومینیومی

 

, SWITCHGEAR DESIGN,ABB,UNISAF,UNIGEAR,FIRE ALARM,CATHODIC PROTECTION

SCHEMATIC CONTROL DIAGRAM, CONTROL , ELECTRICAL DWG  , SLD, MV,LV ,IRAN ,TABLO,ACB,MCB,MCCB,VD4,HD4,ELECTRIC SOFTWARE,TRANSDUCER,AMMETER,VOLTMETER,POWER REF64,METER,ENEGY METER ,CT,PT,86,50,51,27,50G,51G,PROTECTION RELAY SETTING,RELAY  COORDINATING, NYY, NYAF,NYMHY,N2GSA,PVC,XLPE,SWA,SWS,STRANDED,EARTH FAULT,CABLE SIZING,

 

AUTOCAD ,CAPACITOR BANK, EPLAN,SIEMENS,SCHNEIDER, HYUNDAI, DIESEL GENERATOR, ANSI CODE ,IEEE,IES,IPS STANDARD,IRAN TABLO, JABOUN,KERMAN TABLO,TABESH TABLO,ANTI PUMPING,TCS,OVER CURRENT , UNDER VOLTAGE, RESTRICTED EARTH FAULT, LOCK OUT, DIFFERENTIAL,TRANSFORMER,IP42,IP54,INGRESS PROTECTION,HAZARDOUS AREA CLASSIFICATION, HAP, diod, zener, triak, scr , rlc, rl,rc,resonance, busbar,bare copper conductor,winding,  EPLAN,PDMS,HVAC,BTU,KW,KVAR,SEPAM,SIPROTEC,MICRO,RCCB,RCD,RCBO,ELS,RESIDUAL CURRENT, VOLTAGE DROP CALCULATION, SHORT CIRCUIT CALCULATION, SCADA , WINCC, EATHERNET, PROFIBUS , ONDELAY , OFF DELAY, METAL CLAD, METAL ENCLOSURE, kvl, kcl, mobile substations, 20Kv, 11kv,0.4kv,33kv, rectifier, ups,  surge arrester , cpmpact post, lv SWITCHGEAR, MV SWITCHGEAR,  ,

 

تعريف انواع استانداردهاي جهاني

API

American Petroleum Institute

استانداردهاي انجمن نفت و پتروشيمي آمريکا


ASME

American Society of Mechanical Engineers


ASTM

American Society for Testing Materials
استاندارد هاي انجمن تست مواد آمريكا


ISO

International Organization for Standardization
استاندارد هاي سازمان بين المللي استاندارد


IEC

International Electrotechnical Commission
استانداردهاي كميته بين المللي الكترونيك



AWS

American Welding Society
استانداردهاي انجمن جوشكاري آمريکا



BSI
BS EN
British Standards Institute
استانداردهاي موسسه استانداردهاي بريتانيا



DIN
Deutsches Institut Fur Normung
استانداردهاي ملي آلمان به زبان انگليسي



EN
Europian UNION standard
استانداردهاي اتحاديه اروپا


ASME BPVC
(Sections)
ASME Boiler and Pressure Vessel Code
کدهاي طراحي مخازن تحت فشار

NFPA
National fire protection association
استاندارد در زمينه تجهيزات و وسائل مهار آتش


ACI
American concrete institute
استانداردهاي انجمن بتن آمريکا


ANSI
American National Standards Institute
استانداردهاي ملي آمريکا


ASHRAE
American Society of Heating Refrigerating & Air-conditioning
استانداردهاي سرمايش و گرمايش دما در ساختمان


AASHTO
American Association of State Highway and Transportation
انجمن ادارات حمل ونقل و بزرگراههاي ايالتي امريکا


IEEE
Institute of Electrical & Electronics Engineers
استانداردهاي انجمن مهندسين الكترونيك
















تعیین سطح مقطع سیم ارت

برای تعیین سطح مقطع سیم ارت از جدول زیر استفاده میشود

چنانچه سطح مقطع غیر استاندارد بدست آید باید از نزدیکترین سطح مقطع استاندارد استفاده شود

در مورد مدارهای با سطح مقطع هادی فاز تا 4 میلیمتر مربع چنانچه هادی حفاظتی PE  همراه مدار (رشته ای از کابل یا رشته ای از یک مدار در داخل لوله ) نبوده ، بصورت جدا کشیده باشد، سطح مقطع آن نباید از مقادیر زیر کوچکتر باشد

2.5 میلیمتر مربع اگر هادی حفاظتی از حفاظت مکانیکی کافی برخوردار باشد

4 میلیمتر مربع اگر هادی حفاظتی از حفاظت مکانیکی کافی برخوردار نباشد


سطح مقطع هادی فاز مدار S
mm2
حداقل سطح مقطع هادی حفاظتی
mm2
اگر S کوچکتر مساوی 16 باشدS
اگر S بین  16و 35 باشد16
اگر S بزرگتر از 35 باشدS/2

كنتور برق


اساس كار كنتور چيست ؟
كنتور ها بر اساس نيروي الكترومغناطيس عمل مي كنند . مي دانيم كه اگر از يك سيم پيچ جريان برق بگذرد در اطراف آن يك ميدان مغناطيسس ايجاد مي شود كه شدت و جهت اين ميدان به جريان عبوري از سيم پيچ بستگي دارد. در كنتور هاي تكفاز دو دسته سيم پيچ وجود دارد كه يكي از آنها داراي تعداد دور كم و قطر بيشتر نسبت به ديگري است. سيم پيچ ضخيمتر با دور كمتر را سيم پيچ جريان و ديگري را سيم پيچ ولتاژ مي نامند.

نحوه نصب كنتور تكفاز در مدار چگونه است ؟
سيم فاز را به سر سيم پيچ جريان وصل نموده و از سر ديگر آن فاز را مي گيرند . و دو سر سيم پيچ ولتاژ را به فاز و نول وصل مي كنند . زماني كه مصرف كننده اي به كنتور وصل مي شود جريان از سيم فاز و نول مي گذرد . بعبارت ديگر جريان مصرف كننده از سيم پيچ جريان مي گذرد و در آن يك ميدان مغناطيسي ايجاد مي كند . سيم پيچ ولتاژ كه هميشه به برق وصل است و داراي يك ميدان مغناطيسي ثابت است كه مقدار آن هيچ ارتباطي به مصرف كننده متصل شده به كنتور ندارد . اين دو ميدان مغناطيسي بر هم اثر كرده و سبب ايجاد نيروي حركتي در صفحه آلومينيومي درون كنتور مي شود . سرعت حركت اين صفحه با جريان مصرف كننده رابطه مستقيم دارد . اين حركت توسط يك محور و چرخ دنده به يك شماره انداز يا نمراتور ارتباط دارد و بر اساس گردش آن شماره ها زياد مي شود . اين شماره ها بجز رقم اول ميزان كاركرد كنتور يا همان مصرف انرژي الكتريكي را بر حسب كيلو وات ساعت نشان ميدهند .البته درون كنتور قطعات ديگري هم نظير : آهنرباي سرعت گير و پيچهاي تنظيم و ... وجود دارند كه ما از توضيح آنها صرف نظر كرده ايم .

انواع كنتور كدامند ؟
براي مصارف خانگي دو نوع كنتور تكفاز و سه فاز بطور عام وجود دارند كه در دسته بندي كنتورها به نوع اكتيو معروفند . اما در مصارف صنعتي مي توان به كنتورهاي راكتيو و كنتورهاي دو تعرفه اشاره كرد كه در جلسات قبل مختصري در باره آنها توضيح داده ايم .

كنتور هاي پيشرفته چگونه كار مي كنند ؟
در كشورهاي برخوردار از تكنولوژي ديگر كنتور نويسي به مفهوم رايج آن در ايران منسوخ شده است . در اين كشورها كه پول الكترونيكي بسيار رايج است از كنتورهاي هوشمند كه در بازه هاي زماني خاص ميزان مصرف را مشخص كرده و به ادارات برق گزارش مي دهند استفاده مي شود . اين كنتورها ميزان مصرف را از طريق همان خطوط برقي كه آنرا مي رسانند به توزيع كننده اطلاع مي دهند و شركتهاي فروشنده برق نيز بطور خودكار از حساب مصرف كننده برداشت مي كنند . در صورت موجود نبودن حساب و پس از اخطارهاي كتبي از طريق فرمان از راه خطوط برق بصورت خودكار كنتور برق مشترك را قطع مي كند و مشترك پس از پرداخت هزينه مي تواند از خدمات شركت فروشنده استفاده كند .

دستورالعمل تعیین آمپراژ کنتور واحدهای مسکونی ، اداری، تجاری و مصارف عمومی مجموعه ها

هدف :

ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مقدار آمپراژ کنتور برق درخواستی از شرکت توزیع برق توسط مهندس طراح برق ساختمان

دامنه :

محدوده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان منطبق با حوزه فرمانداری شهرستان اصفهان

مقدمه :

با توجه به نیاز ایجاد یک الگوی مشترک فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و شرکت توزیع برق شهرستان

اصفهان، لازم بود نسبت به تعیین پارامترهایی جهت انتخاب آمپراژ کنتور برق درخواستی واحدهای مسکونی، تجاری و اداری

براساس آیین نامۀ تکمیلی تعرفه های برق واحدها اقدام شود. برای این منظور دستورالعمل حاضر، طی جلسات متعددی در قالب

"کارگروه اجرای تفاهمنامه مشترک وزارتین نیرو و مسکن و شهرسازی"، تهیه گردید. دستورالعمل با توجه به مصار ف متعارف

مجتمع های مسکونی ، اداری و تجاری تدوین گردی ده و همانگونه که در متن ذیل به آن اشاره شده است جهت مصارف

خاص(خارج از چهارچوبۀ مصارف متعارف)، مهندس طراح بایستی براساس معیارهای مستند فنی نسبت به افزایش برآورد اقدام

نماید.

بازنگری :

پس از ابلاغ دستورالعمل توسط طرفین، در صورت نیاز به بازنگری، موارد در جلسات مشترک بررسی و ویرایش انجام خواهد شد.

مواد اصلی :

-1 انواع آمپر کنتورهای موجود

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با توجه به آیین نامه های موجود، در قالب انشعابات استاندارد زیر نسبت به واگذاری برق به

متقاضیان اقدام می نماید. لذا انشعاب برق هر واحد بایستی صرقاً با توجه به آمپراژهای زیر درخواست گردد.

25 آمپر تکفاز غیردیماندی 

32 آمپر تکفاز غیردیماندی

25 آمپر سه فاز غیردیماندی 

32 آمپر سه فاز غیردیماندی 

30 کیلووات و بالاتر دیماندی 

لازم به ذکر است که برای مشترکینی که مصارف آنها از 30 کیلووات و بیشتر تخمین زده میشود، مقدار برآوردی بصورت یک عدد

صحیح بدون ارقام اعشاری، براساس مفاد این دستورالعمل تعیین میگردد.

-2 نحوه تعیین مصارف واحدهای مسکونی و اداری

حداقل آمپراژ کنتور هر واحد با توجه به متراژ مفید مشخص شده در پروانه ساختمان و طبق جدول زیر تعیین می گردد. این جدول

با در نظر گرفتن مصرف تاسیسات سرمایش -گرمایش از قبیل کولر و اسپیلیت و بدون مصارف خاص در نظر گرفته شده است .

(برای متراژهای بیشتر از اعداد درج شده در جدول ، ملاک عمل برآورد مهندس طراح و تایید شرکت توزیع خواهد بود.)


جدول تعاریف درجه حفاظت (IP)

رقم مشخصه اول   IP X—میزان حفاظت در برابر ورود اشیا خارجی

جزئیات نوع حفاظت ایجاد شده توسط پوشش دستگاه

شرح مختصر

شماره

حفاظت ویژه ای ندارد

حفاظت نشده

0

دارای حفاظت برای اعضای بزرگ بدن انسان مانند دست (ولی فاقد حفاظت در برابر دسترسی عمدی). دارای حفاظت برای اجسام بیش از 50 میلیمتر

حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از 50 میلیمتر

1

دارای حفاظت برای انگشتان یا اجسامی كه طول آن از 80 میلیمتر متجاوز نباشد. دارای حفاظت برای اجسام بیش از 12 میلیمتر

حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از 12 میلیمتر

2

دارای حفاظت برای ابزار ها، سیم ها و غیره با قطر یا با ضخامت بیش از 2.5 میلیمتر. دارای حفاظت برای اجسام سخت با قطر بیش از 2.5 میلیمتر

حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از 2.5 میلیمتر

3

دارای حفاظت برای سیمها یا تسمه ها با ضخامت بیش از یك میلیمتر. دارای حفاظت برای اجسام سخت با قطر بیش از 1.5 میلیمتر

حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از 1.5 میلیمتر

4

از نفوذ گرد و غبار به درون دستگاه كاملا جلوگیری نشده است اما گرد و غبار به میزانی كه در كار دستگاه ایجاد اختلال كند وارد نمی شود.

حفاظت در برابر گرد و غبار

5

هیچ گونه گرد و غبار نفوذ نمی كند.

غیر قابل نفوذ در برابر گرد و غبار

6

مثال: موتوری با IP57 در برابر گرد و غبار به طور كامل حفاظت شده نیست اما از ورود گرد غبار تا اندازه ای قابل قبول جلوگیری می كند.

 


رقم مشخصه دوم   IP— X میزان حفاظت در برابر ورود رطوبت به داخل دستگاه

جزئیات نوع حفاظت ایجاد شده توسط پوشش دستگاه

شرح مختصر

شماره

حفاظت ویژه ای ندارد

حفاظت نشده

0

چكیدن آب (ریزش عمودی قطرات آب) اثر زیان آوری ندارد

حفاظت شده در برابر چكیدن آب

1

چكیدن قطرات عمودی آب بر پوشش با زاویه انحراف تا 15 درجه اثر زیان آوری نخواهد داشت

حفاظت شده در برابر چكیدن آب با زاویه انحراف تا 15 درجه

2

بارش آب به صورت پاشیدگی تا زاویه 60 درجه از وضع قائم اثر زیان آوری نخواهد داشت

حفاظت شده در برابر پاشیدگی آب تا 60 درجه

3

آب ترشح شده از هر سو به پوشش دستگاه اثر زیان آوری نخواهد داشت.

حفاظت شده در برابر ترشح آب

4

آب پرتاب شده توسط آب پخش كن از هر سو به پوشش دستگاه اثر زیان آوری نخواهد داشت

حفاظت شده در برابر فوران آب

5

آب حاصله از امواج دریای طوفانی یا فوران شدید آب نمی تواند به مقدار زیان آور وارد دستگاه شود.

حفاظت شده در برابر امواج دریا

6

هنگامی كه پوشش دستگاه در شرایط معینی از فشار و زمان در آب غوطه ور می شود نباید نفوذ آب به مقدار زیان آوری در آن امكان پذیر باشد.

حفاظت شده در برابر اثرات غوطه ور شدن در آب

7

تجهیزات در برابر فرورفتگی مداوم در زیر آب تحت شرایطی كه به وسیله سازنده مشخص می شود مناسب است.

حفاظت شده در برابر فرورفتگی در زیر آب

8

مثال: موتوری با IP57 در برابر نفوذ رطوبت یك حفاظت قابل قبولی را برای كاربرد در شرایط ساحلی دارد ولی برای مدت زیادی در آب نمی تواند بماند.


منبع: نشریه 110 جلد اول

شدت روشنایی توصیه شده به لوکس


اتاقهای اداری300

اتاقهای اداری گروهی500

اتاقهای اداری بزرگ750

دفتر نقشه کشی فنی750

رایانه500

امور بازرسی و کنترل200

راهرو50

پلکان100

کانتین200

دستشویی100

فروشگاهها200

سوپر مارکت500

رستوران200

کافه تریا200

فروشگاههای سلف سرویس300

آشپزخانه های بزرگ 500

موزه با گالری200

نمایشگاه (غرفه و سالن)300

کتابخانه300

اتاق مطالعه500

سالن ورزشی400

آزمایشگاه500

آرایشگاه750

بیمارستان300

کلاس درس300-500

کلاس درس بزرگ750

مسجد200

سالن کنفرانس500

اتاق با کاربردهای مختلف300

سالن کنسرت و تاتر300

اتاق جلسات300

(Bus Switching Configurations In Air Insulated Substations (AIS


Bus Switching Configurations In Air Insulated Substations
(AIS)

Various factors affect the reliability of a substation, one of which is the arrangement of the switching devices. Arrangement of the switching devices will impact maintenance, protection, initial substation development, and cost.

There are six types of substation bus switching arrangements commonly used in air insulated substations:

1. Single bus
2. Double bus, double breaker
3. Main and transfer (inspection) bus
4. Double bus, single breaker
5. Ring bus
6. Breaker and a half


1. Single Bus Configuration

This arrangement involves one main bus with all circuits connected directly to the bus. The reliability of this type of an arrangement is very low. When properly protected by relaying, a single failure to the main bus or any circuit section between its circuit breaker and the main bus will cause an outage of the entire system. In addition, maintenance of devices on this system requires the de-energizing of the line connected to the device.

Maintenance of the bus would require the outage of the total system, use of standby generation, or switching to adjacent station, if available. Since the single bus arrangement is low in reliability, it is not recommended for heavily loaded substations or substations having a high availability requirement.

Reliability of this arrangement can be improved by the addition of a bus tiebreaker to minimize the effect of a main bus failure.


2. Double Bus, Double Breaker Configuration


This scheme provides a very high level of reliability by having two separate breakers available to each circuit. In addition, with two separate buses, failure of a single bus will not impact either line. Maintenance of a bus or a circuit breaker in this arrangement can be accomplished without interrupting either of the circuits.

This arrangement allows various operating options as additional lines are added to the arrangement; loading on the system can be shifted by connecting lines to only one bus. A double bus, double breaker scheme is a high-cost arrangement, since each line has two breakers and requires a larger area for the substation to accommodate the additional equipment. This is especially true in a low profile configuration.

The protection scheme is also more involved than a single bus scheme.


3. Main and Transfer Bus Configuration


This scheme is arranged with all circuits connected between a main (operating) bus and a transfer bus (also referred to as an inspection bus). Some arrangements include a bus tie breaker that is connected between both buses with no circuits connected to it.

Since all circuits are connected to the single, main bus, reliability of this system is not very high. However, with the transfer bus available during maintenance, de-energizing of the circuit can be avoided. Some systems are operated with the transfer bus normally de-energized. When maintenance work is necessary, the transfer bus is energized by either closing the tie breaker, or when a tie breaker is not installed, closing the switches connected to the transfer bus. With these switches closed, the breaker to be maintained can be opened along with its isolation switches. Then the breaker is taken out of service. The circuit breaker remaining in service will now be connected to both circuits through the transfer bus.

This way, both circuits remain energized during maintenance. Since each circuit may have a different circuit configuration, special relay settings may be used when operating in this abnormal arrangement.

When a bus tie breaker is present, the bus tie breaker is the breaker used to replace the breaker being maintained, and the other breaker is not connected to the transfer bus. A shortcoming of this scheme is that if the main bus is taken out of service, even though the circuits can remain energized through the transfer bus and its associated switches, there would be no relay protection for the circuits. Depending on the system arrangement, this concern can be minimized through the use of circuit protection devices (reclosure or fuses) on the lines outside the substation.

This arrangement is slightly more expensive than the single bus arrangement, but does provide more flexibility during maintenance. Protection of this scheme is similar to that of the single bus arrangement. The area required for a low profile substation with a main and transfer bus scheme is also greater than that of the single bus, due to the additional switches and bus.


4. Double Bus, Single Breaker Configuration


This scheme has two main buses connected to each line circuit breaker and a bus tie breaker. Utilizing the bus tie breaker in the closed position allows the transfer of line circuits from bus to bus by means of the switches. This arrangement allows the operation of the circuits from either bus. In this arrangement, a failure on one bus will not affect the other bus.

However, a bus tie breaker failure will cause the outage of the entire system. Operating the bus tie breaker in the normally open position defeats the advantages of the two main buses. It arranges the system into two single bus systems, which as described previously, has very low reliability. Relay protection for this scheme can be complex, depending on the system requirements, flexibility, and needs.

With two buses and a bus tie available, there is some ease in doing maintenance, but maintenance on line breakers and switches would still require outside the substation switching to avoid outages.


5. Ring Bus Configuration


In this scheme, as indicated by the name, all breakers are arranged in a ring with circuits tapped between breakers. For a failure on a circuit, the two adjacent breakers will trip without affecting the rest of the system. Similarly, a single bus failure will only affect the adjacent breakers and allow the rest of the system to remain energized. However, a breaker failure or breakers that fail to trip will require adjacent breakers to be tripped to isolate the fault.

Maintenance on a circuit breaker in this scheme can be accomplished without interrupting any circuit, including the two circuits adjacent to the breaker being maintained. The breaker to be maintained is taken out of service by tripping the breaker, then opening its isolation switches. Since the other breakers adjacent to the breaker being maintained are in service, they will continue to supply the circuits. In order to gain the highest reliability with a ring bus scheme, load and source circuits should be alternated when connecting to the scheme.

Arranging the scheme in this manner will minimize the potential for the loss of the supply to the ring bus due to a breaker failure. Relaying is more complex in this scheme than some previously identified. Since there is only one bus in this scheme, the area required to develop this scheme is less than some of the previously discussed schemes. However, expansion of a ring bus is limited, due to the practical arrangement of circuits.


6. Breaker-and-a-Half Configuration



The breaker-and-a-half scheme can be developed from a ring bus arrangement as the number of circuits increases. In this scheme, each circuit is between two circuit breakers, and there are two main buses. The failure of a circuit will trip the two adjacent breakers and not interrupt any other circuit. With the three breaker arrangement for each bay, a center breaker failure will cause the loss of the two adjacent circuits. However, a breaker failure of the breaker adjacent to the bus will only interrupt one circuit.

Maintenance of a breaker on this scheme can be performed without an outage to any circuit. Further- more, either bus can be taken out of service with no interruption to the service. This is one of the most reliable arrangements, and it can continue to be expanded as required. Relaying is more involved than some schemes previously discussed.

This scheme will require more area and is costly due to the additional components.


Comparison table of configurations:

ConfigurationReliabilityCostAvailable area
.Single busLeast reliable — single failure can cause complete outageLeast cost — fewer componentsLeast area — fewer components
.Double busHighly reliable — duplicated components; single failure normally isolates single componentHigh cost — duplicated componentsGreater area — twice as many components
.Main bus and .transferLeast reliable — same as
Single bus, but flexibility in operating and maintenance with transfer bus
Moderate cost — fewer componentsLow area requirement —  fewer components
.Double bus, .single breakerModerately reliable — depends on arrangement of components and busModerate cost — more componentsModerate area — more components
.Ring busHigh reliability — single failure isolates single componentModerate cost — more componentsModerate area — increases with number of circuits
.Breaker and a.halfHighly reliable — single circuit failure isolates single circuit, bus failures do not affect circuitsModerate cost — breaker-and-a-half for each circuitGreater area — more components per circuit