افزایش‌ 8 هزار مگاواتی ‌تولید برق کشور در دولت ‌نهم

مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران گفت: از ابتدای دولت نهم تاکنون حدود 8 هزار مگاوات توسط این سازمان به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است. 
   
 
به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه برق ایران ،محمد بهزاد افزود: در سال 1357 ظرفیت منصوبه برق کشور در حدود 7024 مگاوات بود، در حالی که این میزان هم اکنون به 49 هزار مگاوات رسیده است که نشانگر رشد 600 درصدی تولید برق کشور در طول سال های پس از پیروزی انقلاب است.
وی با بیان این که براساس آمار در طول این مدت به طور میانگین سالانه 20 درصد به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است، در باره خطوط انتقال انرژی نیز اظهار داشت: تا سال 1357 در حدود 4548 کیلومتر خطوط انتقال انرژی در کشور وجود داشت اما ر حال حاضر این میزان به بیش از 40 هزار کیلومتر رسیده است که نشان از 5/7 برابر شدن طول خطوط انتقال انرژی کشور دارد.
مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران خاطرنشان کرد: در سال 57 حداکثر مصرف همزمان برق کشور تنها 3643 مگاوات بود در حالی که این میزان در پیک سال جاری به 36 هزار مگاوات رسید.
بهزاد ادامه داد: در طول سال های پس از انقلاب همچنین در بخش خطوط توزیع به 100در صد و در بخش خطوط انتقال نیز به 95 درصد خودکفایی رسیده است.

راهنمای استفاده از کنتور سه تعرفه دیجیتال

راهنمای استفاده از کنتور سه تعرفه دیجیتال

- در کنتورهای مکانیکی تعین میزان مصرف برق از طریق نمراتور کنتور وبا کسر عدد فعلی از قبلی به دست می آید و مصرف به دست آمده را کلا مطابق با یک نرخ (ساعات میان باری روز )محاسبه وبهای برق مشترک بدست میاید :

به طور مثال اگر مشترک در24ساعت شبانه روزی 20کیلو وات ساعت  برق مصرف کند (با فرض هر کیلو وات ساعت 200 ریال) مبلغ (400=20×20) ریال می شود

 

كنتور مكانيكي                     (كنتور مكانيكى)

 

2- در کنتور دیجیتالی سه تعرفه ،مصرف در 24ساعت شبانه روز به سه بازه زمانی شامل ساعات میان باری (روز) ،ساعات اوج بار(شب) ،وساعات کم باری (آخر شب) تقسیم شده ونرخ هر کدام متفاوت وبه ترتیب با ضرایب 1، 5/2، 25 /0نسبت به نرخ ساعات میان باری مساحبه می گردد

 

             (كنتور ديجيتال)

 

 ساعات بازه زمانی در6ماه اول ودوم سال در جدول زیر می باشد

 

به طور مثال اگر یک مشترک در 24 ساعت شبانه روز 20کیلو وات ساعت برق مصرف کند ودارای کنتور دیجیتالی باشد کنتور مصرف برق فوق را فرضا به سه بخش تقسیم می کند

 مصرف ساعات میان باری (روز ) =10کیلو وات ساعت

مصرف ساعات اوج بار (اول شب ) =  3کیلو وات ساعت

مصرف ساعات کم باری (آخر شب ) =  7 کیلو وات ساعت

ضریب×نرخ×مصرف = بهای برق مصرفی با کنتور دیجیتال

3850= (25/0×200×7) +(5/2×200×3) + (1×200×10) ریال

بهای برق مصرفی این مشترک معادل 3850ریال در یک شبانه روز می باشد

براى من جالب اين مطلب از اين وبلاگ در اكثر وبلاگها و سايتها آمده است

کنترل و قرائت کنتور برق از راه دور

سیستم خودکار کنترل و قرائت کنتور برق از راه دور 

  کنترل و قرائت کنتور برق از راه دور مدیریت میانی شبکه Local Data Collector Unit

قرائت کنتور و ثبت مصرف برق مشتریان به روشهای متداول کاری است وقت گیر، خسته کننده و توام با خطا که از دغدغه های اصلی هر شرکت توزیع برق به حساب می آید.Automatic Meter Reading) AMR) یا قرائت خودکار کنتور راه کاری است برای حل این معضل. دریک سیستم AMR ایده آل تمامی کنتورهای برق یک شهر از یک مرکز واز راه دور بطور خودکار قرائت می شود و صورتحساب مشتریان نیز بدون خطا وبطور خودکار تولید می گردد. مضاف بر آن، جریان برق مشتریان بدحساب هم از راه دور قطع و وصل می گردد.
چه چیزی بیش از این یک شرکت توزیع برق را به وجد می آورد که بتواند در تمامی ساعات شبانه روز، مصرف برق یکایک مشترکین خود را از راه دور و از یک مرکز از مسیری مطمئن، سریع، گسترده، از پیش نصب وراه اندازی شده و همواره در دسترس قرائت نماید. تکنیک Power Line Carrier) PLC) یا انتقال اطلاعات از طریق جریان برق این امکان را فراهم آورده است.
سیستم AMR ابدائی شرکت پویا از تمامی ویژگیهای پیش گفته برخوردار است. این سیستم با استفاده از شبکه برق شهری اطلاعات کنتور های برق مشترکین را بطور اتوماتیک واز راه دور در زمانهای دلخواه قرائت می کند، صورتحساب بدون خطا تولید می کند و برق مشترکین بد حساب را قطع و وصل می کند.  

مزایای  این سیستم :
• استفاده از شبکه برق شهری جهت انتقال اطلاعات مصرف مشترکین
• کاهش هزینه و سرعت قرائت کنتور با توجه به دردسترس بودن شبکه سیم کشی برق شهری
• از بین بردن خطای قرائت
• قرائت در تمامی ساعات شبانه روز
• امکان اعمال چند تعرفه بر اساس میزان مصرف مشترک در ساعات مختلف
• امکان قطع و وصل برق مشترکین از راه دور
• امکان قطع و وصل برق مشترکین از راه دور
• امکان پیش فروش برق
• امکان کنترل و بهینه سازی منحنی مصرف
• امکان متعادل سازی بار فازها

Electrophorus electricus

 

مار ماهی الکتریکی    مار ماهي الكتريكي

عظمت خلقت نشان از این است که راه علم  و کشفیات انسان بسیار ناچیز بوده و راه مسیر بسیار، ما هنوز در تولید الکتریسیته با مشکلات بسیاری همراه هستیم چطور از یک موجود زنده این مقدار ولتاژ تولید شده آن هم در مواردی حدود یک ساعت ، درعلم نجوم که بسیار فراتر از آن تمامًا حیرت  این مطالب همه و همه نشان از عظمت خداوند است خداوندا ما را در طلب علم یاری فرما..

مار ماهی الکتریکی ضربانهای الکتریکی منحصر بفرد خود را به گونه‌ای شبیه باتری بوجود در می‌آورد که در آن توده‌ای از بشقابک‌ها جریان برق تولید می‌کنند. این ماهی‌ها به‌وسیله توده صفحات الکتریکی (حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ صفحه) قادر است شوک‌های الکتریکی با ولتاژ ۵۰۰ و جریان یک آمپر تولید کند. اگر چه گزارشها نشان می‌دهد که جانورانی هم وجود دارند که قادرند ولتاژهای بالا تری تولید کنند ولی این موضوع اصلاً مهم نیست چرا که همین مقدار جریان می‌تواند هر جانوری را بی حس و یا از حمله منصرف کند.برای مطالعه بیشتر ادامه مطالب را بخوانید..

صرفه جويى انرژى در منزل

كشور ماحدود 1% جمعيت جهان را دارد و در حدود 2% از انرژى جهان را مصرف مى نمايد . استفاده از برق ، گاز وسوخت مايع جهت گرمايش از مدتها پيش براى ما به صورت امرى عادى درآمده و امروزه هيچ منزلى نمى تواند بدون استفاده از تجهيزات گرمايشى ، قابل سكونت باشد . سالهااست كه بهاى انواع انرژى افزايش ناچيزى داشته و انرژى گرمايشى با شرايط مناسبى در دسترس مى باشد ، ولى اين وضعيت به دليل شرايط جهانى و افزايش بهاى انرژى ( نفت ، برق و گاز) درحال تغيير است . توليد برق بسيارپر هزينه است به طوريكه براى توليد 1 برق حدود 1000 دلار سرمايه گذارى اوليه نياز است و در طول استفاده از تاسيسات ، هزينه هاى جارى نيز به آن افزوده مى شود . نمودار شماره 1 الگوى مصرف بخش خانگى در روزهاى پيك سال 1382 در پله هاى مختلف مصرف (در مناطق غير گرمسير) را نشان مى دهد . همانطور كه ملاحظه مى شود حدود 52 درصد از مشتركين خانگى حدود 27 درصد انرژى را مصرف مى نمايند كه تاپله مصرف 210 كيلووات ساعت مى باشند و 73 درصد بقيه انرژى مصرفى در اين گروه ، توسط 48 درصد از مشتركين خانگى مصرف مى گردد .

 نمودار شماره(1)

منبع : شركت توانير مديريت مصرف

انتقال سیگنال الکتریکی از طریق امواج اسپینی

فیزیکدانان ژاپنی برای اولین بار موفق شده‌اند با استفاده از امواج اسپینی یک سیگنال الکتریکی را در طول یک فاصله یک میلیمتری در داخل یک عایق منتقل کنند. این تکنیک، که شامل تبدیل جریان الکتریکی به سیگنال اسپینی و بالعکس است، می‌تواند در افزاره‌های "اسپینترونیکی"، که از اسپین و بار الکترون استفاده می‌کنند، مورد استفاده قرار گیرد. چنین افزاره‌هایی مورد علاقه فراوان هستند زیرا در مقایسه با مدارهای الکترونیکی مرسوم کوچک‌تر و کم مصرف‌تر هستند.

یک موج اسپینی می تواند اسپین را از طریق یک عایق منتقل کند.

به گزارش سرویس علم و فن آوری پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل از نانو یکی از مسائلی که مانع از پیشرفت اسپینترونیک می‌شود این است که انتقال جریان الکترون‌های قطبیده- اسپینی در فواصل بزرگ‌تر از یک میکرومتر در رساناهایی مانند مس بسیار مشکل است. مزیت امواج اسپینی- نوسان‌های جمعی اسپین‌های ایستا در یک عایق مغناطیسی- این است که می‌توانند در بعضی مواد تا فاصله‌های چند میلیمتری یا حتی چند سانتیمتری بدون اتلاف منتقل شوند.

این تکنیک توسط ایجی سایتو و همکارانش از دانشگاه توهوکیو، دانشگاه کئیو و شرکت FDK توسعه یافته است. آنها این افزاره را از نوار مستطیلی نازکی به ضخامت μm1/3 از عایق مغناطیسی Y3Fe5O12ساخته‌اند. الکترودهای پلاتینی با ضخامت 15 نانومتر بر روی دو انتهای این نوار رسوب داده می‌شوند، بطوریکه یک میلیمتر از عایق Y3Fe5O12 بین این دو الکترود قرار دارد.

این گروه از طریق یکی از الکترودها یک جریان الکتریکی به افزاره می‌فرستد تا باعث تجمع الکترون‌های اسپین- بالا در سطح مشترک این پلاتین و Y3Fe5O12 شود در حالیکه الکترون‌های اسپین- پایین در سطح مقابل این پلاتین تجمع می‌یابند. این یک رفتار شناخته شده در بین فیزیکدان‌ها است و اثر هال اسپینی نامیده می‌شود.

اگرچه الکترون‌های داخل پلاتین نمی‌توانند در عایق جریان یابند ولی می‌توانند به اسپین‌های داخل Y3Fe5O12 که نزدیک سطح مشترک هستند، گشتاور وارد کنند. این اسپین‌های ایستا نیز به همسایگانشان گشتاور وارد می‌کنند. آنها نیز همان کار را انجام می‌دهند و اختلال اسپینی به مانند یک موج در عایق منتشر می‌گردد.

وقتی این موج به الکترود پلاتینی دیگر می‌رسد فرایند عکس تکرار می‌گردد- موج اسپینی می‌تواند اسپین را در عرض این سطح مشترک انتقال دهد و تجمعی از الکترون‌های اسپین- بالا ایجاد کند. این امر باعث ایجاد یک ولتاژ اسپین- هال می‌شود و باعث جریان یافتن الکترون‌ها در الکترود دیگر می‌گردد.

نتایج این تحقیق در مجله‌ی Nature منتشر شده است.

کلید محافظ جان انسان

كلید محافظ جان انسان رله دیفرانسیل اتوماتیك كه ظرف 2/0 ثانیه بر اثر بروز عیب مدار را به صورت تك فاز یا سه فاز قطع می كند . ( جدول مهندسی وسترمان )

 

كلید های حفاظت از جان از اصول حفاظت دیفرانسیل استفاده می كنند . بدین صورت كه كلیه سیمهای فاز و نوترال شبكه وارد این كلید می شوند در داخل این كلید یك CT ترانسفورماتور جریان قرار دارد كه كلیه سیمها از وسط هسته این CT عبور میكنند اولیه ترانس را تشكیل میدهند با این عمل و با توجه به خصوصیات CT جمع جبری جریانهای عبوری از داخل كلید بدست می آید حال در صورتیكه این مقدار بیشتر از 30میلی آمپر باشد كلید فیدر خروجی را قطع میكند  .
به بیان ساده درصورت وجود جریان جریانهای وارد شده به سیستم توسط سیمهای فاز از طریق سیمها فاز و نول برنمی گردد.

مسلما هنگام برق گرفتگی مسیر جریان از فاز به بدن شخص و از بدن شخص به زمین خواهد بود جریان نشتی كه باعث ایجاد جریان در خروجی CT كلید حفاظت از جان خواهد شد . 
 30 میلی آمپر حداكثر جریان مجاز عبوری از بدن انسان است كه نمی تواند باعث بروز برق گرفتگی شود .

كليد محافظ جان به صورت سه فاز و تك فاز موجود است . كه در نصب، اين كليد ها در مسير ورودی فاز و نول مصرفی قرار دارد . به عبارت ديگر فاز و نول داخل اين كليد شده و به صورت سری در مسير ورودی برق قرار می گيرد . به عنوان نمونه در منازل مسكونی اين كليدها بعد از كنتور برق قرار می گيرد و فاز و نول داخل اين كليد شده و سپس به كليد مينياتوری ها وارد می شود .