tgindex
|Barqyar|
@barqyarДизайнперсидский

شرکت فنی مهندسی برق یار نیروی ماد مشاوره، طراحی، تامین و اجرای: سیستم‌های برق، ارتینگ، حفاظت از صاعقه، کنترل و ابزار دقیق ☎️ 021-28423455 🌐 www.barqyar.com 👤admin: @barqyarsupport

Последний пост
13 июл.
Последнее чтение
15 авг.
Постов за неделю
0
Всего постов
20
Тип
открытый
Язык
персидский
Категория
Дизайн
В каталоге с
13 авг.
Подписчики
544
+1 за 2 дн.
Сутки
0
0,00%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
1 020
20 постов
Вовлечённость
187,5%
к подписчикам
Постов в день
0,0
всего 20
Упоминаний
1
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
1/48двое суток
1/72трое суток

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • без подписи

  • 1 июл.366143

    📌 دو قانون طلایی برای هماهنگی حفاظتی بین فیوز MV و کلید اصلی LV ترانسفورماتور ⚡ یکی از مهم‌ترین اهداف در طراحی پست‌های توزیع، این است که در صورت وقوع خطا در سمت فشار ضعیف (LV)، ابتدا کلید اصلی فشار ضعیف عمل کند؛ نه اینکه فیوزهای سمت فشار متوسط (MV) ذوب شوند و کل ترانسفورماتور از مدار خارج شود. به این هماهنگی، سلکتیویتی (Selectivity / Discrimination) گفته می‌شود. 📊 در بسیاری از راهنماهای طراحی (از جمله مدارک فنی Schneider Electric)، برای دستیابی به سلکتیویتی بین فیوز MV و بریکر LV دو اصل مهم توصیه می‌شود: 1️⃣ حاشیه جریانی (Current Margin) 📐 نسبت جریان عملکرد فیوز به جریان عملکرد کلید LV بهتر است حداقل 1.35 باشد. به زبان ساده: ➡️ Fuse Current / Breaker Current ≥ 1.35 🔹 مثال: اگر بریکر LV در یک زمان مشخص در 100A عمل کند، منحنی حداقل ذوب فیوز MV باید در همان زمان روی 135A یا بیشتر قرار داشته باشد. 💡 این ضریب برای در نظر گرفتن خطاهای نامتقارن، گروه برداری ترانسفورماتور (مانند Dyn11) و تلرانس تجهیزات پیشنهاد می‌شود. 2️⃣ حاشیه زمانی (Time Margin) ⏱️ زمان عملکرد فیوز MV بهتر است حداقل دو برابر زمان عملکرد بریکر LV باشد. به زبان ساده: ➡️ Fuse Time / Breaker Time ≥ 2 🔹 مثال: اگر بریکر در 1.5 ثانیه قطع کند، فیوز MV بهتر است در همان جریان، حداقل پس از 3 ثانیه ذوب شود. 💡 این فاصله زمانی احتمال گرم شدن یا آسیب دیدن فیوز در اثر عبور انرژی خطا را کاهش می‌دهد و فرصت کافی برای عملکرد کلید LV فراهم می‌کند. 🛠 اگر در سمت MV از رله حفاظتی استفاده شود... در صورت استفاده از دژنکتور و رله اضافه‌جریان (ANSI 50/51) به جای فیوز، معمولاً به جای ضریب زمانی 2، یک Time Grading Margin ثابت (در حدود 300ms) بین منحنی عملکرد رله MV و بریکر LV در نظر گرفته می‌شود. ✅ هدف نهایی همیشه یکسان است: نزدیک‌ترین تجهیز به محل خطا باید ابتدا عمل کند؛ نه تجهیزات بالادست. این همان مفهوم واقعی Protection Selectivity است. 🖊@ebra_nasiri 🪪 LinkedIn 📱09010557979 @barqyar

  • 📌 دو قانون طلایی برای هماهنگی حفاظتی بین فیوز MV و کلید اصلی LV ترانسفورماتور

  • ​📌 کلید جریان باقیمانده گروهی یا اختصاصی؟ هنر برقرار کردن تعادل بین ایمنی انسان و قطعی‌های ناخواسته

  • ​📌 کلید جریان باقیمانده گروهی یا اختصاصی؟ هنر برقرار کردن تعادل بین ایمنی انسان و قطعی‌های ناخواسته

  • ⭕️ تعهد به ساختن، حتی در تاریکی 🔅 روز مهندس، فقط بزرگداشت یک عنوان شغلی نیست؛ یادآوری تعهدی است که به ساختن داریم… حتی وقتی روزگار، حال و هوای ساختن را از ما می‌گیرد. ما مهندسان برق، عادت کرده‌ایم در دل تاریکی به دنبال جریان بگردیم؛ باور داریم هر مدارِ خاموشی، نقطه‌ای برای روشن شدن دارد. اما این روزها، دل‌هایمان سنگین است از اتفاقاتی که بر هم‌وطنانمان گذشته… جان‌هایی که خاموش شدند و غمی که بر مدار زندگی‌مان افتاد. در چنین فضایی، گفتن از پروژه و تکنولوژی آسان نیست. مطالب تخصصی زیادی برای انتشار آماده کرده‌ایم، اما واقعیت این است که حال و شرایط، دستمان را برای انتشار گسترده باز نگذاشته است. با این حال، متعهد می‌مانیم که آرام و پیوسته، مطالب کاربردی و تخصصی حوزه مهندسی برق را در کانال منتشر کنیم؛ چون باور داریم ساختن، هرچند آهسته، بهترین پاسخ به ویرانی است. روز مهندس را به همه همکاران، همراهان و سازندگان این سرزمین تبریک می‌گوییم. امید که بتوانیم در کنار هم، نه فقط مدارها، که فردایی روشن‌تر را طراحی کنیم. 💻 www.barqyar.com 📞021-28423455 @barqyar

  • ⭕️ بررسی تخصصی رفتار حرارتی هادی‌های مفتولی (Solid) و افشان (Stranded) تحت تنش جریانی

  • 25 дек.5171710

    ⭕️ بررسی تخصصی رفتار حرارتی هادی‌های مفتولی (Solid) و افشان (Stranded) تحت تنش جریانی

  • ⭕️ اهمیت ترموگرافی 🔅 یک مثال عملی نشان می‌دهد چرا ترموگرافی نباید به‌عنوان یک تست «اختیاری» دیده شود: در یک پروژه، تابلو برق جدید تمام بازرسی‌های رسمی و کنترل‌های ظاهری را بدون هیچ نقصی پاس کرد. اما در اندازه‌گیری ترموگرافی بعدی، دمای بیش از 50°C روی هادی‌ها ثبت شد، در حالی‌که بارگذاری فقط 40٪ بود. 🔍 علت اصلی: • سطح مقطع نامناسب هادی‌ها مشکلی که با چشم، چک‌لیست یا تست‌های معمول قابل تشخیص نبود. 🔧 نکات فنی: • ترموگرافی الکتریکی یک ابزار فوق‌العاده مهم برای جلوگیری از آتش‌سوزی است • افزایش دمای غیرعادی در بار جزئی، نشانه مستقیم خطای طراحی یا اجرای سیستم است • بسیاری از نواقص حرارتی قبل از رسیدن به شرایط بحرانی، فقط با ترموگرافی قابل شناسایی‌اند 📊 آمار نشان می‌دهد نقص‌های الکتریکی هر سال منجر به هزاران آتش‌سوزی و خسارت‌های مالی سنگین می‌شوند، در حالی که هزینه ترموگرافی بسیار ناچیز است. ✅ جمع‌بندی مهندسی: آنچه در بازدید ظاهری «نرمال» به نظر می‌رسد، ممکن است از دید حرارتی در آستانه خرابی باشد، ترموگرافی یعنی شناسایی ریسک قبل از تبدیل شدن به حادثه. 💻 www.barqyar.com 📞021-28423455 @barqyar

  • 4 дек.1 1962113

    ⭕️ جریان‌های غیرعادی روی هادی حفاظتی (PE) در حالت کار موازی 🔅 در یکی از تست‌های اخیر یک دیزل‌ژنراتور با کلید چهارپل، در مدار دو نقطه اتصال مشترک نول و زمین (N-PE Bonding) وجود داشت؛ یکی در خود ژنراتور و یکی در تابلوی اصلی! ⚠️ در حالت کار جزیره‌ای همه‌چیز نرمال بود، اما هنگام کار موازی با شبکه جریان برگشتی نول به شکل غیرمنتظره‌ای روی هادی حفاظتی (PE) جاری شد و حتی بیش از جریان نول بود. ❗️این رفتار معمولاً در شرایط زیر اتفاق می‌افتد: ⏺ وجود چند نقطه اتصال مشترک نول-زمین و ایجاد مسیرهای موازی برای جریان برگشتی ⏺ جابجایی نقطه نول به دلیل اختلاف پتانسیل بین نقاط اتصال ⏺ جریان‌های نشتی در تجهیزات الکترونیک قدرت ⏺ تشکیل حلقه‌های زمین در سیستم توزیع ⏺ عدم هماهنگی در توالی کلیدزنی هنگام ورود به مدار موازی ❓چرا این موضوع مهم است؟ هادی PE باید مسیر ایمنی باشد، نه مسیر جریان کاری. این وضعیت می‌تواند باعث نویز الکتریکی، اضافه‌جریان روی تجهیزات حفاظتی و عملکرد اشتباه رله‌ها شود. ❌❌ این امر مطابق استانداردها غیرمجاز است ⁉️ در کدام استانداردها این موضوع ممنوع شده است؟ 💻 www.barqyar.com 📞021-28423455 @barqyar

  • ❓ ۳۰ پرسش و پاسخ کلیدی و ضروری درباره ترانسفورماتورها! ❗️اگر در حوزه برق کار می‌کنید یا در حال یادگیری هستید، این چک‌لیست سوالات پرتکرار و مهم را درباره ترانسفورماتورها از دست ندهید! 🔍 مبانی و ساختار 🔢ترانسفورماتور چیست؟ پاسخ: یک دستگاه الکتریکی استاتیک (بدون بخش متحرک) که برای تبدیل ولتاژ استفاده می‌شود. 🔢چند نوع ترانسفورماتور وجود دارد؟ پاسخ: به طور کلی سه نوع – افزاینده (Step-Up)، کاهنده (Step-Down) و اتوترانسفورماتور (Auto Transformer). 🔢ترانسفورماتور چند سیم‌پیچ دارد؟ پاسخ: معمولاً دو عدد – اولیه (Primary) و ثانویه (Secondary). 🔢ترانسفورماتور افزاینده چه کاری انجام می‌دهد؟ پاسخ: ولتاژ کم را به ولتاژ زیاد تبدیل می‌کند. 🔢ترانسفورماتور کاهنده چه کاری انجام می‌دهد؟ پاسخ: ولتاژ زیاد را به ولتاژ کم تبدیل می‌کند. 🔢هسته (Core) چیست؟ پاسخ: مسیری برای شار مغناطیسی فراهم می‌کند و از آهن یا فولاد سیلیسیم ساخته شده است. 🔢سیم‌پیچ‌ها چه وظایفی دارند؟ پاسخ: سیم‌پیچ اولیه ولتاژ را دریافت می‌کند و سیم‌پیچ ثانویه خروجی را تحویل می‌دهد. 🔍عملکرد و راندمان 🔢راندمان (Efficiency) یک ترانسفورماتور چقدر است؟ پاسخ: عموماً بین ۹۵% تا ۹۹%. 🔢روش‌های خنک‌سازی ترانسفورماتور کدامند؟ پاسخ: خنک‌شونده با روغن (Oil-cooled)، خنک‌شونده با هوا (Air-cooled)، خنک‌شونده با هوای اجباری (Forced Air-cooled) و... 🔍تلفات و حفاظت 🔢🔢تلفات مسی (Copper Loss) چیست؟ پاسخ: حرارتی است که به دلیل جریان عبوری از سیم‌پیچ ایجاد می‌شود (تلفات I^2R). 🔢🔢تلفات آهنی (Iron Loss) یا هسته چیست؟ پاسخ: تلفاتی که در هسته به دلیل هیسترزیس (Hysteresis) و جریان‌های گردابی (Eddy Currents) رخ می‌دهد. 🔢🔢رله بوخهلتس (Buchholz relay) کجا استفاده می‌شود؟ پاسخ: در ترانسفورماتورهای نوع روغنی، برای تشخیص خطاهای داخلی (Internal Faults). 🔢🔢تپ چنجر (Tap Changer) چیست؟ پاسخ: دستگاهی برای کنترل و تنظیم سطوح ولتاژ خروجی. 🔢🔢گروه برداری (Vector Group) چیست؟ پاسخ: نحوه اتصال سیم‌پیچ‌ها و جابجایی فاز (Phase Displacement) را نشان می‌دهد. 🔢🔢چرا تست بی‌باری (No-load Test) انجام می‌شود؟ پاسخ: برای تعیین تلفات هسته. 🔢🔢چرا تست اتصال کوتاه (Short-circuit Test) انجام می‌شود؟ پاسخ: برای تعیین تلفات مسی. 🔍روغن و تجهیزات جانبی 🔢🔢وظیفه روغن ترانسفورماتور چیست؟ پاسخ: خنک‌سازی (Cooling) و عایق‌بندی (Insulation). 🔢🔢چرا از سیلیکاژل (Silica Gel) استفاده می‌شود؟ پاسخ: برای جذب رطوبت از هوای ورودی به ترانسفورماتور. 🔢🔢وظیفه مجرای تنفسی (Breather) چیست؟ پاسخ: جهت ورود و خروج هوا هنگام انبساط و انقباض روغن داهل ترانس و هم‌چنین خشک کردن هوای ورودی(از طریق سیلیکاژل)، قبل از ورود به مخزن ترانسفورماتور. 🔢🔢اگر ترانسفورماتور قطع (Trip) شود، چه مواردی را بررسی می‌کنید؟ پاسخ: رله، مقاومت سیم‌پیچ، سطح روغن، و تست عایقی. 🔢🔢چرا تست مقاومت عایقی انجام می‌شود؟ پاسخ: برای بررسی وضعیت عایق بین سیم‌پیچ و هسته. 🔢🔢شاخص پلاریزاسیون (PI) چیست؟ پاسخ: یک نسبت تستی است که برای ارزیابی تخریب عایق (Insulation Degradation) استفاده می‌شود. 🔢🔢تست DGA چیست؟ پاسخ: تحلیل گازهای محلول (Dissolved Gas Analysis) – برای تشخیص خطاهای داخلی با تحلیل گازهای موجود در روغن ترانسفورماتور. 🔢🔢خطای بین دور (Inter-turn fault) چیست؟ پاسخ: اتصال کوتاه در داخل یک سیم‌پیچ. به این خطا، خطای اتصال کوتاه در سیم‌پیچ هم می‌گویند 🔢🔢فن خنک‌کننده چه زمانی روشن می‌شود؟ پاسخ: زمانی که دما از حد مجاز تنظیم شده بالاتر رود. 🔢🔢این عبارت به چه معناست؟ (OLTC) پاسخ: تپ چنجر زیر بار (On Load Tap Changer) – ولتاژ را در حین کارکرد ترانسفورماتور تنظیم می‌کند. 🔢🔢چرا از CT و PT در ترانسفورماتور استفاده می‌شود؟ پاسخ: برای اندازه‌گیری (Metering) و حفاظت (Protection). 🔢🔢امپدانس ترانسفورماتور چه تأثیری دارد؟ پاسخ: جریان خطا (Fault Current) را محدود می‌کند. 🔢🔢اضافه بار (Overloading) چه تأثیری دارد؟ پاسخ: به عایق آسیب می‌زند و خطر آتش‌سوزی را افزایش می‌دهد. 🔢🔢طول عمر مورد انتظار یک ترانسفورماتور چقدر است؟ پاسخ: عموماً ۲۰ تا ۳۰ سال، یا بیشتر با نگهداری مناسب. ❓کدام یک از این مفاهیم برای شما کاربردی‌تر است؟ 🖥 www.barqyar.com 💬021-28423455 💻💻@barqyar

  • ⚡ سه تست حیاتی کابل قبل از برق‌دار کردن (Energization) ⚠️ هیچ وقت کابل برق رو قبل از انجام این سه آزمون، برق‌دار نکن! یه خطای کوچک در کابل یعنی خطر سوختن تجهیزات یا حتی حادثه جدی. 1⃣ تست پیوستگی (Continuity Test) 😀 🎯هدف: اطمینان از سلامت هادی‌ها و اتصال کامل مسیر، بدون هیچ‌گونه قطعی یا Break داخلی. 😀 روش: اعمال ولتاژ DC پایین با تستر پیوستگی. ✅ نتیجه قابل قبول: مقاومت باید بسیار کم باشد (در حد چند میلی‌اهم، متناسب با طول کابل). 😀 استاندارد مرجع: IEC 60364-6 / IEEE Std 400.2 🔢 تست مقاومت عایقی (Insulation Resistance Test / Megger) 🌐 🎯هدف: بررسی کیفیت عایق بین هادی‌ها و بین هادی و زمین (GND). ⚙️ روش: استفاده از مِگر با ولتاژ DC بالا: ⏺کابل ولتاژ پایین (LV): 500V تا 1000V ⏺کابل ولتاژ متوسط (MV): تا 5kV ✅ نتیجه قابل قبول: حداقل 1 MΩ به ازای هر kV ولتاژ کاری کابل. 📚 استاندارد مرجع: IEC 60364-6 / IEEE Std 43 🔢 تست ولتاژ بالا (High Voltage / Hipot Test) 😀 🎯هدف: اطمینان از اینکه عایق کابل در برابر تنش ولتاژ بالا دچار شکست الکتریکی (Breakdown) نمی‌شود. ⚙️ روش: اعمال ولتاژ AC یا DC معادل ۲.۵ برابر ولتاژ نامی کابل به مدت حدود ۱ دقیقه. ✅ نتیجه قابل قبول: هیچ جرقه، نشت جریان یا تخلیه الکتریکی غیرعادی مشاهده نشود. 📚 استاندارد مرجع: IEC 60502-2 / IEEE Std 400 ‼️ نکته مهم: تست مِگر (Insulation Test) جایگزین تست پیوستگی نیست. هر دو برای اطمینان از ایمنی و قابلیت اطمینان کابل ضروری هستند. ⁉️ شما قبل از Energization معمولاً چه تستی انجام می‌دید؟ تجربه‌تون رو بنویسید 👇 🖥 www.barqyar.com 💬021-28423455 💻💻@barqyar

  • ✅۱۰ گام طلایی برای طراحی بی‌نقص سیستم برق ساختمان (صنعتی، تجاری، مسکونی) ❓چند بار پیش اومده وسط طراحی برق، داده‌ای کم بوده و کل نقشه‌ها برگشته از اول؟ 😤 قبل از زدن اولین کلید، این چک‌لیست رو مرور کن تا هیچ چیز از قلم نیفته ❌ ⚙️ ۱. اطلاعات پایه پروژه: نام، نوع و موقعیت پروژه + شرایط محیطی (دما، رطوبت، ارتفاع). استانداردهای مرجع: IEC, NEC, BNBC, NFPA و... الزامات کارفرما: ظرفیت، اتوماسیون، بارهای خاص. ⚡️ ۲. جزئیات بار الکتریکی: لیست کامل بارها + نوع (مقاومتی، سلفی، موتوری). ضریب همزمانی و پیش‌بینی توسعه آتی (۱۵–۲۵٪ ظرفیت اضافه). 🏠 ۳. هماهنگی با نقشه معماری: پلان طبقات، ارتفاع سقف، کاربری فضاها و نقشه مبلمان. ❄️☀️ ۴. هماهنگی با مکانیک و تاسیسات: تجهیزات HVAC، پمپ‌های آب و آتش‌نشانی، آسانسورها و موتورها. 😀 ۵. اطلاعات منبع تغذیه: ولتاژ ورودی، بار قراردادی/ ظرفیت ترانسفورماتور، ژنراتور، جزئیات سیستم زمین و حفاظت در برابر صاعقه. 😀 ۶. طراحی روشنایی: نوع فضا، سطح لوکس مورد نیاز، نوع چراغ و سقف. 😀 ۷. ایمنی و حفاظت مدارها: جزئیات سیستم ارت و هم‌بندی، کلاس‌بندی مناطق حفاظت از صاعقه‌، اعلام حریق، روشنایی اضطراری، تجهیزات حفاظتی (MCB, MCCB, RCCB، تجهیزات حفاظت از اضافه ولتاژ و …). 😀 ۸. مشخصات تجهیزات الکتریکی: ترانس، ژنراتور، لیست تابلوهای اصلی و فرعی، نوع و سایز و مسیر کابل‌ها، خازن‌گذاری و UPS. 🤙۹. سیستم‌های ضعیف و هوشمند: شبکه، CCTV، اینترکام، کنترل دسترسی و BMS. 😀 ۱۰. مستندات و محاسبات طراحی: محاسبات بار، افت ولتاژ، اتصال کوتاه، و هماهنگی حفاظتی. 💬 بدون این داده‌ها، طراحی شما مثل ساختن ساختمان بدون نقشه است، ظاهراً کامل، اما در باطن پرریسک! به‌نظرت مهم‌ترین بخش این چک‌لیست کدومه؟ تجربت رو تو کامنت بنویس 👇 🖥 www.barqyar.com 💬021-28423455 💻💻@barqyar

  • 27 окт.1 4671941

    ⁉️یک SPD چگونه کار می‌کند؟ ▶️ در این ویدیو نحوه عملکرد یک SPD به زبان ساده شرح داده شده است. 🖥 www.barqyar.com 💬021-28423455 💻💻@barqyar

  • 💡پست برق 😀 پست فرعی برق یک ایستگاه واسطه در سیستم انتقال و توزیع برق است که با استفاده از ترانسفورماتورها، ولتاژ برق را برای انتقال به نقاط دیگر یا برای مصرف نهایی تغییر می‌دهد. پست‌های فرعی نقش مهمی در تنظیم و مدیریت جریان برق، کاهش ولتاژ در مسیر توزیع، و جلوگیری از اتلاف انرژی ایفا می‌کنند.  🔴عملکرد: وظیفه اصلی آن تغییر سطح ولتاژ برق است. ترانسفورماتورهای موجود در این پست‌ها، ولتاژ را به مقادیر بالاتر (برای انتقال در فواصل طولانی) یا پایین‌تر (برای توزیع به مصرف‌کنندگان نهایی) تبدیل می‌کنند. 🟠انواع: پست‌های فرعی می‌توانند انواع مختلفی داشته باشند، از جمله: ✅پست‌های نیروگاهی: ولتاژ برق تولیدی در نیروگاه را افزایش می‌دهند تا برای انتقال مناسب باشد. ✅پست‌های انتقال: ولتاژ بالا را برای انتقال در فواصل دور مدیریت می‌کنند. ✅پست‌های فوق توزیع: ولتاژ بالا را به ولتاژهای پایین‌تر برای توزیع در مناطق مختلف تبدیل می‌کنند. ✅پست‌های توزیع: ولتاژ را برای مصارف خانگی و صنعتی کاهش می‌دهند. 🟡مکان نصب: پست‌های فرعی در مکان‌های مختلفی از جمله مراکز شهری، مناطق مسکونی، مجتمع‌های تجاری، و مناطق روستایی نصب می‌شوند تا نیازهای برق آن‌ها را تأمین کنند. 🟢اجزاء: علاوه بر ترانسفورماتورها، پست‌های فرعی شامل تجهیزاتی مانند کلیدهای فشار قوی، سکسیونرها، سیستم‌های حفاظت و کنترل، و سیستم‌های اندازه‌گیری می‌باشند. 📎منبع: کانال یوتیوب شرکت آمپیرون 🇩🇪 🖥 www.barqyar.com 💬021-28423455 💻💻@barqyar

  • 🔹کلید AFDD چیست؟ ⬅️ کلید تشخیص آرک (قوس) الکتریکی (Arc Fault Detection Device) یک فناوری نوین برای حفاظت از تاسیسات برقی در برابر آتش‌سوزی ناشی از قوس‌های الکتریکی خطرناک می‌باشد. خطاهای سری یا موازی (مثل اتصالات شل، عایق‌های آسیب‌دیده یا کابل‌های معیوب) می‌توانند جرقه‌هایی با دمای بالا ایجاد کرده و منجر به آتش‌سوزی شود.  ⚡️کلید AFDD با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند، الگوهای قوس الکتریکی رو از نویزهای عادی (مثل جریان‌های راه‌اندازی موتور) تشخیص می‌دهد و در کسری از ثانیه مدار را قطع خواهد کرد. این دستگاه به‌ویژه در استانداردهای جدید برای ساختمان‌های مسکونی، بیمارستان‌ها، مدارس و مکان‌های با ریسک بالا توصیه شده است. 👍 مزایا:  ✅افزایش ایمنی در برابر آتش‌سوزی  ✅تکمیل‌کننده حفاظت RCD و MCB  ✅ نصب آسان در تابلوهای استاندارد  ✅کاهش خسارات مالی و جانی   🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬 🗂️ جهت مطالعه‌ی بیشتر می‌توانید کتاب راهنمای کامل AFDD را دانلود و مطالعه نمایید 🇬🇧 تهیه شده توسط شرکت BEAMA 🖥 www.barqyar.com 💬021-28423455 💻💻@barqyar

  • 🎆🎆سالی نو، سرشار از انرژی و پیشرفت! ⚙️ مهندسان برق گرامی، سال جدید فرصتی تازه برای پیشرفت، دستیابی به اهداف بزرگ‌تر و برداشتن گام‌های استوار در مسیر مهندسی برق است. باشد که امسال، مدارهایتان پایدار، پروژه‌هایتان موفق و تلاش‌هایتان پرثمر باشد. بیایید در این سال با دانش و تجربه‌ی خود، دنیایی روشن‌تر و کارآمدتر بسازیم. ⚡️سال نو مبارک و پر از موفقیت‌های مهندسی! 🖥 www.barqyar.com 💬021-28423455 💻💻@barqyar

  • 💡به افتخار بزرگمردان صنعت برق ❄️🌨 تلاش سخت اکیپ‌های شرکت توزیع برق جهت جلوگیری از قطع برق با رفع مشکلات موجود در شرایط بسیار سخت آب و هوایی 🔹قدردان زحماتشون هستیم 📍مکان: نمین اردبیل، طوفان برفی 🖥 www.barqyar.com 💬021-28423455 💻💻@barqyar

  • ⁉️ سوالات متدوال در مورد SPD ⚡️ در این مقاله همه‌ی آنچه که لازم است در مورد SPD را بدانید شرح داده‌ایم. 📎 جهت مطالعه‌ی مقاله بر روی این لینک کلیک نمایید. ❓چنانچه سوال دیگری در مورد SPDها دارید در کامنت مقاله قرار دهید تا به آن پاسخ داده شود. 🖥 www.barqyar.com 💬021-28423455 💻💻@barqyar

  • ☄️ اهمیت سیستم حفاظت در برابر صاعقه ▶️ در این ویدیو به طور خلاصه تمامی مسایل مربوط به سیستم حفاظت از صاعقه بیان شده است. 🔖 جهت مشاوره در مورد سیستم‌های حفاظت از صاعقه با ما در تماس باشید. 🖥 www.barqyar.com 💬021-28423455 💻💻@barqyar