Thursday, March 2, 2017

(السلامة و الصحة المهنية (السلامة فى المنشآت الصناعية

أفرز التطور التكنولوجي الذى يشهده العالم اليوم وما صاحبه من تطور الصناعات الكثير من الأخطار التى ينبغى على الإنسان معرفتها وأخذ الحذر و الحيطة من الواقع فى مسبباتها . وليس هناك من يتمنى أن يصاب بحادث يفقده التمتع بما منّ الله به عليه من صحة وعافية وسلامة أعضاء ، فقد يصاب بسبب قلة الاهتمام أو الإهمال ولو للحظات قليلة وهى كافية لجعله يتألم لفترات طويلة قد تصل إلى السنوات .
و أماكن العمل من ورش و مصانع و مختبرات تعتبر بيئات غير طبيعية من حيث درجات الحرارة العالية و الآلات الدوارة ، و الأجهزة الحساسة و التفاعلات السريعة ، والمواد السامة وما إلى ذلك .
وفيما يلى بعض المخاطر التى قد يتعرض لها العاملون و احتياطات السلامة الواجب إتباعها و الأسس العلمية التى يجب مراعاتها لضمان سلامة و صحة العاملين فى كافة المجالات .

مخاطر المنشآت الصناعية 

  • أولاً : المخاطر الفيزيائية 


هى تلك المخاطر التى يتعرض لها العاملون نتيجة التعرض لمؤثرات غير ملائمة مثل الحرارة الزائدة أو الرطوبة أو البرودة الزائدة أو الإضاءة غير المناسبة أو الضوضاء أو التعرض لزيادة أو نقص فى الضغط الجوى و التى تؤدى إلى حدوث أضرار صحية مختلفة للعمال ، فيما يلى شرح مبسط لتلك المخاطر مع توضيح للأضرار الناتجة عنه و طرق الوقايه منها .

  • الحرارة 
يقصد بها الارتفاع فى درجة الحرارة المحيطة بالإنسان عن الحد الذى لا يحتمله مما يعرضه لمخاطر عديدة قد تكون الوفاة مرحلتها الأخيرة .
الأعمال التى يتعرض فيها العمال للتأثير الضارة الحرارة هى :

  1.  العمل فى العراء تحت تأثير حرارة الشمس 
  2. العمل تحت سطح الأرض بالمناجم  و الأنفاق 
  3. العمل بجوار الأفران و المواقد مثل صناعة الحديد و الصلب و المسابك فى صهر المعادن و فى عمليات تقطير البترول و فى صناعة الأسمدة.
  4. العمل بجوار الغلايات و أمام الأفران و المخابز 
الأضرار التى يتعرض لها العمال عند تعرضهم لدرجات الحرارة العالية 

  1. اضطرابات نفسية و عصبية و شعور بالضيق و يظهر ذلك فى صورة زيادة الأخطاء فى العمل و زيادة احتمالات حدوث الإصابة و نقص القدرة على التركيز فى العمل .
  2. الشعور بالتعب و الإرهاق 
  3. تقلصات فى العضلات الإرادية فى الساقين و جدار البطن 
  4. الإجهاد الحرارى و بسبب تمدد الأوعية الدموية بالجلد و اندفاع الدم إليها و زيادة عدد ضربات القلب ، الدوخة ، الصداع ، القئ ثم الإغماء 
  5.  ضربة الشمس و تنشأ من التعرض لدرجات عالية مع ارتفاع نسبة الرطوبة مما يعطل الجسم عن التخلص من حرارته و يشعر المصاب بالصداع الشديد و الزغللة ثم تبدأ درجة حرارة الجسم فى الارتفاع و يلى ذلك التشنجات العصبية و فقدان الوعى و إذا لم يسعف المصاب بالعلاج تحدث الوفاة 
  6. التهابات الجلد و العيون و يحدث ذلك نتيجة التعرض المزمن الحرارة العالية 
طرق الوقاية

  1. حماية العاملين من التعرض لدرجات الحرارة العالية
  2. إبعاد العاملين المصابين بأمراض القلب و الكلى عن العمل فى الأماكن التى ترتفع بها درجة الحرارة 
  3. عمل نظام لتبادل العاملين الذين يتعرضون الحرارة فى أماكن عملهم فمثلاً تعمل مجموعة أمام الأفران ثم تنقل للعمل داخل الورش و تعمل مجموعة الورش أمام الأفران و بذلك تقل معدل التعرض للحرارة 
  4. استخدام معدات الوقاية الشخصية للعمال للوقاية من الحرارة العالية 
  5. تقديم كميات كبيرة من السوائل و الأقراص التى تحتوى على أملاح معدنية لتعويض ما يفقده الجسم من سوائل و أملاح نتيجة التعرض للحرارة 
  6. عمل كشف طبى ابتدائى و دورى على العاملين المعرضين للحرارة العالية 
  7. نقل المصاب إلى مكان بارد و عمل الإسعافات الأولية له فى حالة ضربة الشمس 
  • الإضاءة 
يقصد بها الزيادة أو النقص فى شدة الإضاءة عن الحد المطلوب بما يؤثر على سلامة العين .
الأعمال التى يتعرض فيها العمال لضعف الإضاءة 

  1. عمال المناجم و الأنفاق و العمل تحت سطح الأرض 
  2. عمال التحميض فى معامل التصوير و الأشعة و غيرها 
الأعمال التى يتعرض فيها العمال لشدة الإضاءة 

  1. التعرض الوهج أثناء عمليات القطع و اللحام 
  2. التعرض للإضاءة المبهرة كما يحدث للعاملين فى قاعات السينما و التلفزيون بسبب شدة إضاءة كاميرات التصوير 
الأضرار التى يتعرض لها العمال عند تعرضهم للإضاءو الغير مناسبة 

  1. ضعف شدة الإبصار 
  2. عتامة عدسة العين 
طرق الوقاية 

  1. توفير الإضاءة المناسبة لنوع العمل الذى تجرى مزاولته سواء كانت إضاءة طبيعية أو صناعية ، و يراعى فى ذلك أن يكون توزيع المنافذ و المناور و فتحات الإضاءة الطبيعية تسمح بتوزيع الضوء توزيعاً متجانساً منتظماً على أماكن العمل و يكون زجاجها نظيفاً من الداخل و الخارج بصفة دائمة و إلا يكون محجوباً بأى عائق 
  2. مراعاة أن تضمن مصادر الضوء الطبيعية أو الصناعية إضاءة متجانسة و أن تتخذ الوسائل المناسبة لتجنب الوهج المنتشر و الضوء المنعكس 
  3. ارتداء معدات الوقاية الشخصية مثل النظارات الخاصة بأعمال اللحام و القطع .
  4. استخدام ألوان الدهانات المناسبة التى توفر الإضاءة المناسبة 

  • الضوضاء 
يقصد بها الخليط المتنافر من الأصوات و الذى ينتشر فى جو العمل أو فى الشارع العام حيث يؤثر على نشاط العمال فتنقص من إنتاجهم فضلاً عما تحدثه لهم على المدى الطويل من ضعف تدريجى فى قوة السمع ربما ينتهى الى الصمم الكامل الذى لا عود فيه
أنواع الضوضاء

  1. ضوضاء مستمر مثل آلات الغزل و النسيج 
  2. ضوضاء متقطعة مثل أصوات المطارق و الإنفجارات 
  3. الضوضاء الطرقية مثل الاصدامات و الارتطامات المتتالية 
  4. الضوضاء البيضاء مثل انطلاق البخار من الغلايات 
الأعمال التى يتعرض فيها العمال للتأثيرات الضارة للضوضاء 

  1. صناعة الغزل و النسيج و عمليات الحدادة و السمكرة 
  2. عمليات الطحن و الغربلة لتنقية المعادن و الأحجار 
  3. العمل بالمطارات عند أماكن هبوط و صعود الطائرات 
  4. اختبارات الآلات المحركة فى صناعة السيارات و الديزل 
الأضرار التى يتعرض لها العمال نتيجة التعرض للضوضاء 

  1. تأثيرات غير سمعية تؤدى إلى صعوبة التخاطب و الشعور بالضيق و العصبية و نقص القدرة على التركيز 
  2. تأثيرات سمعية و هى تصيب الجهاز السمعى و تؤدى إلى الصمم و تنقسم إلى نوعين
  • تأثيرات سمعية مؤقتة : و هى تؤثر على قوة السمع و لكنها تزول بمجرد انتهاء التعرض.
  • تأثيرات سمعية مستديمة : و هى تحدث نتيجة لتحلل الخلايا الحسية و يصاب الإنسان بالصمم المهنى.
طرق الوقاية

  1. منع الضوضاء من مصدرها عن طريق تحسين تصميم الماكينات و الأجهزة 
  2. استبدال بعض العمليات التى يصدر عنها ضوضاء بأخرى غير محدثة للضوضاء مثل اللحام بالقوس الكهربائى أو بلهب الأوكسجين و الاستيلين محل عمليات الحام بالطرق(البرشام) 
  3. عزل العمليات التى يصدر عنها الضوضاء بواسطة الحوائط العازلة 
  4. تقليل مدة تعرض العمال للضوضاء 
  5. تقليل الذبذبات بتركيب الماكينات على قواعد ماصة أو عازلة للصوت 
  6. استخدام المواد الماصة للصوت فى الأسقف و الجدران للإقلال من الضوضاء غير المباشرة أو الضوضاء المنعكسة 
  7. زيادة المسافة بين العامل و مصدر الضوضاء 
  8. عمل الكشف الطبى الابتدائي و الدورى على العاملين المعرضين للضوضاء لتحديد مستوى السمع لديهم عند بدء العمل و استبعاد من لديهم عيوب سمعية من العمل فى الأماكن المعروضة للضوضاء 
  9. استخدام معدات الوقاية الشخصية للعمال مثل ( سدادات الأذن _ سماعات الأذن _ الخوذات التى تغطى الرأس و الأذنين ) 
  • التهوية 
يجب توفير التهوية المناسبة داخل أماكن العمل سواء كانت طبيعية أو صناعية

  • ثانياً : المخاطر الهندسية 


تنقسم المخاطر الهندسية إلى مخاطر الكهرباء _ المخاطر الميكانيكيه 

  • مخاطر الكهرباء


تعتبر الكهرباء من أهم مصادر الطاقة و القوى المحركة و تستخدم فى معظم أوجه الحياة و لكن على الرغم من الفوائد الكثيرة للكهرباء إلا إنها لها بعض المخاطر على الإنسان و المواد إذا لم يتم استخدامها حسب الأصول الفنية السليمة و حسب تعليمات السلامة الخاصة بها ، حيث أن أى تهاون فى اتخاذ احتياطات الآلات و السلامة الخاصة بالكهرباء قد يؤدى إلى حوادث جسيمة للأفراد و للمنشآت .
مخاطر تؤثر على الإنسان 
نتيجة ملامسته لأجزاء حاملة للتيار الكهربائي أثناء و قوفه فوق الأرض أو ملامسته لبعض أجزاء من المبنى و حينئذ يكمل الدائرة الكهربائية و يسرى فيه التيار الكهربائي و ينتج عن ذلك ما يلى : 
  1. صدمات كهربائية : قد تؤدى للوفاة و تختلف شدة الصدمة التى يتعرض لها الإنسان على عدة عوامل منها (شدة و نوع التيار المتردد بالجسم) فالتيار المستمر أقل تأثيراً من التيار المتغير .(مدة سريان التيار فى الجسم) فكلما زادت مدة سريان التيار فى الجسم زاد تأثيره الضار. ( العضو الى يسرى فيه التيار ) فالجهاز العصبى و القلب أكثر الأعضاء تأثراً بالكهرباء. (حالة الجلد) فالجلد الجاف أكثر مقاومة للإصابة بالكهرباء من الجلد الرطب. (مدى مقاومة الشخص لتأثير الكهرباء) .
  2. حروق : تختلف شدتها من حروق بسيطة تنشأ عن تيارات ضعيفة إلى حروق شديدة تنشأ عن تيارات ذات ضغط عالى و التى تؤدى إلى تدمير لمعظم طبقات الجلد .
  3. انبهار العين : ينتج عن الصدمة الكهربائية فتحدث عتامة فى العدسة كنتيجة لدخول أو سريان التيار المباشر ، و ينتج عن تعرض العين للوميض الكهربائى التهابات كما يحدث لعامل اللحام بالكهرباء .
مخاطر تؤثر على المنشآت و المواد 

وفى هذه الحالة قد تحدث انفجارات و حرائق أو تلف بالمعدات بسبب سوء استخدام الكهرباء.

طرق الوقاية من المخاطر الكهربائية 
  1. يجب عند تركيب الأسلاك الكهربائية لأغراض الإنارة أن تكون فى مواسير معزولة من الداخل ولا يجوز تركها مكشوفة حتى لا تتسرب إليها الرطوبة أو تؤثر فيها الحرارة و تؤدى إلى قصر كهربائي .
  2. يجب ألا يعقد السلك المدلى القصيره أو يدق عليه مسمامير القريبه من الحوائط و لأغراض التقصير يقطع السلك حسب الطول المطلوب .
  3. يجب عدم تحميل أى مكبس كهربائي زيادة عن حده و عند ملاحظة أى سخونة فى المفاتيح أو التوصيلات الكهربائية إبلاغ الكهربائي المختص لعمل اللازم و يجب عدم القيام بأي أعمال توصيلات كهربائية أو إصلاحات إلا بمعرفة المختصين فى مجال الكهرباء .
  4. توصيل الأجهزة و المعدات بمجمع أرضى استاتيكى مناسب لتفريغ أى شحنات فور تولدها .
  5. يجب أن تكون الأسلاك و الكابلات المستخدمة فى التوصيلات الكهربائية مناسبة للتيار المار بها و توصيل الهياكل المعدنية للأجهزة الكهربائية بالأرض.
  6. عند تركيب أى أجهزة كهربائية كالمحولات أو الموتورات أو المفاتيح الكهربائية أو التابلوهات الكهربائية فى أى مكان يجب أن تكون هذه الأجهزة فى حالة آمنة كذلك.
  7. يجب منع أى احتمال للمس المفاجئ للموصلات الحاملة للتيار .
  8. يجب وضع الأجهزة الكهربائية فى أقل مساحة ممكنة أو فى حجرة خاصة بها ، و إذا وضعت فى العراء فيجب تسويرها بالحواجز الواقية لمنع الاقتراب منها .
  9. يجب وضع تعليمات تحذيرية بجانب الأجهزة و الموصلات الحاملة للتيار الكهربائي تبين مقدار الڤولت المار بهذه الأجهزة خاصة فى الأجهزة التى تحمل تيار ذى ضغط عالى و يجب أن تكون هذه التعليمات واضحة بحيث يسهل قراءتها بسهولة .
  10. يجب أن يكون القائمين على أعمال الصيانة للأجهزة الكهربائية عمالاً فنيين و يجب ألا تجرى أية إصلاحات أو تركيبات فى الأجهزة الكهربائية إلا بعد التأكد من عدم مرور التيار الكهربائي فيها و توصيلها بالأرض و يجب استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
  11. يجب إجراء صيانة دورية للأجهزة الكهربائية و عند اكتشاف أى عطل أو أية مخاطر يجرى إصلاح العطل و إزالة أسباب المخاطر فوراً.
  12. يجب عدم تعريض الأسلاك الكهربائية المغطاه بالمطاط أو البلاستيك للشمس أو الحرارة حتى لا يتلف المطاط إذا تعرض لها لمدة طويلة .
  13. يجب عدم لصق الأوراق الملونة أو الأشرطة على الأسلاك فى الاحتفالات أو بغرض الزينة حتى لا تكون سبباً فى التقاط النار من آى شرر يحدث أو نتيجة ملامستها لمصباح ساخن .
  14. يجب أن يراعى فى وضع صناديق الأكباس(المصهرات)و لوحات التوزيع المفاتيح الكهربائية أن تكون خارج الغرف التى تحتوى على أبخرة أو أتربة أو مواد أو غازات قابلة للاشتعال .
  15. يجب تخصيص صندوق أكياس (مصهرات)لكل مجموعة من التوصيلات و سكين لقطع التيار فى الحالات الاضطرارية و يجب استخدام الفاصل الكهربائى الأوتوماتيكى و ذلك لفصل الكهرباء فى حالة حدوث تماس كهربائي.
  16. يجب أن تكون المفاتيح المستخدمة داخل مخازن المواد الكيميائية من النوع المعزول المميت للشرر المخصص لهذا الغرض .
  17. يجب قطع التيار الكهربائي عن جميع المنشآت فى حالة إخلاها كالورش و المخازن بعد انتهاء الدوام .
  18. يمنع منعاً باتاً ربط أو تثبيت الدوايات أو المفاتيح الكهربائية فى الحوائط و الأسقف أو أى مادة موصلة للتيار مباشرة لأن هناك احتمال قوى دائماً أن تكون الأسلاك الموجودة خلف هذه الدوايات أو المفاتيح غير معزولة جيداً فتتعرض للرطوبة و ينجم عنها ماس كهربائي و بالتالى يتسبب فى حدوث حريق .


  • ثالثاً : المخاطر الميكانيكية 


يعتبر من المخاطر الميكانيكية كل ما يتعرض له العنصر البشري فى مكان العمل من الاصطدام أو الاتصال بين جسمه و بين جسم صلب و يكون و ذلك أثناء حركة أحدهما فالعامل الذى يسقط على الأرض يكون فى حركة بينما الأرض ثابتة ، كذلك الرايش المتناثر من المحركة أو المثقاب و الذى كثيراً ما يسبب إصابة العامل و يمكن أن يكون اتصال جزء من جسم العامل بجزء متحرك سبباً مباشراً للإصابة كإدخال الأصابع بين التروس أو اتصال ملابس العامل بجزء دائر فى الآلات كأعمدة المحاور و الحدافات فينجذب العامل إلى الآلة و تحدث الإصابة و يمكن حصر الحركات الميكانيكيه فى ثلاث أشكال هى : 
  • الحركة الدائرية 
  • الحركة الإنزلاقية أو الترددية
  • نقط تداخل الحركة 
طرق الوقاية من المخاطر الميكانيكية 

يجب أن تحتوى الآلات على وسائل الوقاية المناسبة مثل الحواجز المختلفة سواء ثابتة أو متحركة حسب طبيعة الآلة و يجب أن تتوفر بهذه الحواجز الشروط التالية : 
  1. أن توفر الوقاية الكاملة من الخطر المخصصة لتلافيها
  2. أن تحول دون وصول العامل أو جزء من جسمه إلى منطقة الخطر 
  3. ألا تكون سبباً فى تعطيل الإنتاج 
  4. ألا تؤدى إلى عرقلة العامل عن تأدية عمله
  5. أن تقاوم الصدأ و الحريق و أن تكون صيانتها بسيطة 
  6. ألا يتسبب عنها حوادث أثناء العمل 
لتجنب وقوع الحوادث و الإصابات من الآلات و العدد اليدوية يجب إتباع ما يلى : 
  1. توفير العدد الضرورية للعمل و استخدام كل أداة فى العملية المخصصة لها.
  2. التفتيش على العدد و الآلات اليدوية قبل استخدامها و التأكد من صلاحيتها قبل الاستخدام .
  3. تدريب العمال على الطرق الصحيحة و المأمونة فى استخدام العدد و الآلات اليدوية .
  4. إعداد دواليب و أرفف و لوحات مناسبة لحفظ أو تعليق العدد و الآلات .
  5. توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة لكل عملية و كل آداة . 

follow us :
https://www.youtube.com/channel/UC8uzr-PXQxLpAiVKA7S1rRQ?disable_polymer=true

https://www.facebook.com/Engi.Prog/?ref=bookmarks


Wednesday, March 1, 2017

(السلامة و الصحة المهنية ( السلامة فى أعمال التخزين



مقدمة

كان المجال الصناعي منذ قديم الزمان من أكثر المخاطر من غيره ، و قد كان الأمن الصناعي سابقاً يعنى وقاية المنتجين من الأخطار الصناعية و حمايتهم من الأمراض المهنية.
و قد أطلق اسم (الأمن الصناعى) لكثرة الحوادث فى المجال الصناعي من غيره ، لذلك فقد أدرج أسفله كافة المجالات و الأعمال الأخرى ، كما كان مفهوم الأمن الصناعي عند الكثيرين بأنه عبارة عن ارتداء المنتجين ملابس و أداوات الوقاية الشخصية مثل : المرايل و الأحذية و الخوز و القفازات ...وغيرها .
و مع التطور المستمر المتزايد فى صناعة الآلات و المعدات ووسائل الإنتاج المختلفة و خاصة فى نهاية القرن العشرين ، أصبح الأمن الصناعي و الصحة المهنية أكثر شمولية حيث تعدى مفهومه السابق ليشمل جميع الاحتياطات و الإجراءات الوقائية الفنية و الطبية ، و تغير لتسمية لمعناه الصحيح و هو (السلامة و الصحة المهنية) ليشمل حماية عناصر الإنتاج مجتمعة و أهمها العنصر البشري من كافة المخاطر و فى كافة مجالات الإنتاج ( الصناعية و الزراعية و التجارية ...وغيرها) و تأمين الوقاية من كافة  الأخطار قبل وقوعها كلما أمكن ذلك و إيجاد بيئة عمل آمنه خالية من جميع المخاطر و الأمراض التى تهدد حياة المنتجين فى كافة الأعمال .
تعتبر السلامة المهنية مسؤولية كل فرد فى موقع عمله و مرتبطة بعلاقته مع من حوله سواء الأشخاص أو الآلات أو الأدوات أو المواد أو طرق الشغيل و غيرها . فالسلامة عبارة عن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى منع وقوع الحوادث و إصابات العمل ، وهى لا تقل أهمية عن الإنتاج و جودته و التكاليف المتعلقة به ، إذن فالهدف من السلامة هو إنتاج من دون حوادث و إصابات .
و تهدف خدمات الصحة و السلامة المهنيه إلى حماية العاملين فى مواقع العمل المختلفة من الأخطار المهنيه المتمثلة بحوادث و إصابات العمل و الأمراض ذات الصلة بالمهنة مع السعى لتوفير علاقة إيجابية بين الفرد العامل و عمله و بيئة العمل المحيطة به .
و يعتبر  التعرف على المخاطر المهنية الخطوة و نقطة الإنطلاق فى فهم و إدراك طبيعة تلك المخاطر و أثارها على الصحة العامة كجزء من ثقافة السلامة المهنية ، الأمر الذى ينعكس إيجابيا على وهى وسلوك العاملين فى تجنب تلك المخاطر و إستخدام الطرق العملية الفردية و الجماعية الهندسية و الطبية الوقاية منها .

السلامة فى أعمال التخزين 

أماكن التخزين عادة تحتوى تحوى المخزون الإستراتيجي للمنشآت من مواد خام أو منتج و غيرها من أجهزة و معدات و الآلات و التى تقدر بأموال طائلة ، لذلك كان لابد من تأمين تلك المخازن من أخطار الحريق أو السطو و السرقة للحفاظ على ما تحتويه ، و تعتمد عملية التأمين من الحريق على منع نشوبه و الاستعداد التام لمواجهته فى حلة حدوثه نظراً لما تشكله الحرائق من خسائر جسيمة للمواد المخزنة القابلة للاحتراق و حتى أنه فى حالة عدم قابليتها للاحتراق فإنه يضرها التعرض للدخان أو الارتفاع فى درجة الحرارة نتيجة حدوث حريق بالمواد الأخرى القابلة للاشتعال و القريبة منها ، و أيضاً قد يحدث الضرر نتيجة المياه المستخدمة فى عمليات مكافحة الحرائق .
و يوجد ثلاث اعتبارات واجبة الإتباع عند القيام بعملية تأمين المخازن أهمها فصل مواقع التخزين عن مواقع التصنيع و تفادى وجود أية مصادر للاشتعال بمواقع التخزين ، و اتخاذ التدابير الكفيلة للحد من انتشار الحريق عند وقوعه بمواقع التخزين .

  • التخزين الداخلى 
فى كثير من الأحيان تفضل المنشآت الصناعية تخزين المواد الخام أو البضائع الغير تامة الصنع قريبا لتسهيل عملية النقل و تقليل تكلفة الإنتاج و لكن نظراً لاحتواء تلك المخازن على كميات كبيرة من المواد المخزنة القابلة للاحتراق و التى يصدر عنها عند احتراقها حمولة حرارية عالية قد تؤثر على عناصر المبنى المخزنة فيه و تشكل خطورة كبيرة على باقى عناصر المنشأة و لتفادى ذلك يجب معرفة مسببات الحرائق داخل المخازن و تدابير الوقاية منها و التى نوجزها فيما يلى : 
  1.  التركيبات و التجهيزات الكهربائية : تعتبر التركيبات و التجهيزات الكهربائية من مسببات الحرائق داخل المخازن ، فالمواد الموجوده بالقرب من التجهيزات الكهربائية مثل الإضاءة أو التدفئة تتعرض للإرتفاع  الغير عادى فى درجة الحرارة ، كذلك قد يصدر شرر كهربائي نتيجة خلل فى التركيبات الكهربائيه الممتده داخل المخازن و يتوقع اتصاله بالمواد السهله الاشتعال و يتسبب ذلك فى حدوث الحرائق .
  2.  مواد التدخين كأعواد الثقاب و بقايا السيجارة  : يتسبب إلقاء بقايا السيجارة بأماكن التخزين فى حدوث حريق نتيجة اتصالها بالمواد السهله للاحتراق .
  3.  عمليات اللحام أو القطع أو استخدام الأفران داخل المخازن : قد يصدر عن عمليات اللحام أو القطع أو استخدام الأفران بالقرب من المواد المخزنة شرر أو ارتفاع فى درجة الحرارة و يتسبب ذلك فى  إحداث الحرائق داخل المخازن .
  4.   استخدام الأجهزة الميكانيكيه التى تعمل بمحركات داخل المخازن : أجهزة رفع و تداول البضائع التى تعمل بمحركات قد يصدر عنها شرر أو ارتفاع فى درجة الحرارة و يتسبب ذلك فى نشوب الحرائق بالمواد المخزنة سريعة الاشتعال .
  5.   إعدام المخلفات و المهملات بحرقها بالقرب من المخازن : نظراً لوجود المخازن بعيدة عن أماكن التصنيع و عن رقابة المشرفين ، لذلك فإنه من الواجب عدم السماح بوجود مواد سهلة للاحتراق بجوار مبنى التخزين ، و يراعى دائماً أن تكون نوافذ و أبواب المخازن محكمة الغلق بحيث يصعب نفاذ لهب و شرر الحريق عند و قوته خارج المبنى الى الداخل .
التدابير الواجب توافرها للوقاية من انتشار  الحريق عند حدوثة 

نظراً لكون المخازن تكون مكدسة بالمواد المخزونة سريعة الاشتعال فإن فرصة انتشار الحريق عند حدوثه تكون كبيرة لذلك كان من الضرورى اتخاذ التدابير التى تمنع انتشار الحريق كما يلى : 
  1.   تقسيم المبنى إلى و حدات صغيرة : يجب تقسيم المخازن ذات المساحات الكبيرة إلى وحدات صغيرة و ذلك بإقامة فواصل من مواد مقاومة للنيران بحيث يصعب نفاذ الحريق منها و بذلك يمكن حصر الحريق داخل الحيز المحدود دون الانتشار إلى باقى المبنى .
  2.   يجب أن تكون الأبواب و الفتحات الموجودة بالفواصل من الأنواع المقاومة للنيران ، و يجب أن تظل مغلقة بصفة دائمة أو أن تكون من الأنواع التى تغلق تلقائيا عند حدوث حريق حتى لا تكون وسيلة سهلة لنفاذ الحريق منها.
  3.   توفير نظام الإطفاء و الإنذار التلقائي للحريق : يجب أن تزود المخازن بأجهزة إطفاء الحريق التى تتناسب كماً و كيفياً مع المواد المخزونة و المساحات المخصصة لها ، و يمكن استخدام نظام إطفاء تلقائى بالمخازن التى تحوى مواد سريعة الاشتعال و لها درجة عالية من الخطورة مثل مخازن المواد الكيماوية كما يجب تجهيز المخازن بوسيلة إنذار للحريق لإعلام المتواجدين بوقوع الحريق ، و يتم توصيلها بغرفة المراقبة بالدفاع المدنى لضمان اعلام الفرق المتخصصة بالدفاع المدني بمكان الحريق مما يضمن انتقالها بسرعة لإخماد الحريق . 
  4.   التدابير الواجب توافرها لحالات خاصة من التخزين : هناك حالات من التخزين تتطلب احتياطات وقائية خاصة ، مثل حالات تخزين الغازات القابلة للاشتعال و السوائل التى لها نقطة وميض منخفضة و المواد التى تنصهر و تتدفق كالسوائل بفعل الحرارة و المواد التى لها خاصية للاحتراق الذاتى و المواد التى تتفاعل مع الماء أو وتشرب به .

ترتيب وضع الرصات للمواد المخزنة داخل المخازن 

  1.   يجب أن تكون المواد المخزنة على هيئة رصات بطريقة يسهل الوصول اليها ، أما بالنسبة لرصات المواد القابلة للاحتراق فيجب أن تكون بينها فواصل ذات مسافات مناسبة .
  2.   يجب مراعاة الترتيب الجيد عند تخزين المواد و ذلك بتحديد مواقع الرصات بعلامات واضحة على الأقل الأرضيات و يتم الالتزام بها بصفة دائمة.
  3.   يجب ألا يبلغ ارتفاع الرصات مستوى الأسقف و أن تكون هناك مسافة لا تقل عن ثلاثة أقدام بين أعلى الرصات و السقف . 
  4.   يجب أن يتم وضع المواد المخزنة المتوقع تلفها نتيجة تعرضها المياه فوق قوائم ترفعها عن مستوى الأرضيات بمسافة لا تقل عن ثلاث بوصات أو بالمسألة التى تضمن عدم اتصال مياه الإطفاء المتخلفة على الأرضيات بالمواد المخزنة .
  5.   يجب أن يتم تخزين كل نوع مميز من المواد على حده حتى يسهل التعرف على الوسائل المناسبة لمكافحة الحريق و التى تناسب نوعية المواد المخزونة.

  • التخزين الخارجى بالعراء 

تختلف التدابير الوقائية الواجب توافرها فى حالات التخزين بالعراء عن التى يتم توفيرها فى حالات التخزين الداخلى ، نظراً لغياب التوصيلات الكهربائية أو الأجهزة الميكانيكيه أو الحرارية فى مناطق التخزين بالعراء .

أسباب الحرائق بأماكن التخزين الخارجى بالعراء 
  1. وجود بقايا سيجارة مشتعلة بالمواد المخزنة 
  2.  وجود شرر أو أجزاء متطايرة من نار قريبة من موقع التخزين 
  3.  غالبية الأغطية المستخدمة لحفظ البضائع من التأثيرات الجوية من مواد سهلة للاحتراق التى تساعد على انتشار الحريق بالمواد المخزنة .
  4. تعرض المواد المخزنة لدرجات عالية خاصة فى فصل الصيف و يساعد ذلك على اشتعال المواد المخزونة بسهولة .
  5. سهولة الوصول إلى المواد المخزنة و حرقها يكون أسهل من حالات التخزين الداخلى بالأبنية المغلقة .
التدابير الواجب توافرها للوقاية من انتشار الحريق 

  1.  إقامة حواجز أو أسوار حول منطقة التخزين ، يجب إقامة هذه الحواجز و الأسوار بإرتفاع مناسب يضمن عدم دخول أى من الأغراب الذين قد يتسببون فى إحداث الحرائق بالمواد المخزونة أو السرقة .
  2.  يجب أن تكون منطقة التخزين خالية من الأعشاب الجافة و المهملات ، حيث يراعى إزالة الأعشاب و النباتات ليس فقط بمكان التخزين .
  3.  يجب أن تكون أغطية المواد المخزنة مقاومة للحريق ، حيث يراعى أن تكون الأغطية التى تستخدم لوقاية المواد المخزونة من التأثيرات الجوية من الأنواع الغير قابلة للاشتعال أو مقاومة بقدر الإمكان للاشتعال . 
  4.  ترتيب وضع الرصات و تقسيم مناطق التخزين ، يجب مراعاة وضع الرصات و توفير المسافات الكافية لتسهيل عمليات المكافحة للحريق و إنقاذ الموجودات ، و إذا كانت منطقة التخزين ذات مساحات كبيرة فيجب تقسيمها إلى أقسام يتخللها طرق ذات اتساع كافى لمرور سيارات و معدات الإطفاء حتى يتيسر اختيار الموقع المناسب لمباشرة عمليات مكافحة الحريق .
  5.  توفير أجهزة الإطفاء بمواقع التخزين ، يجب توفير أجهزة الإطفاء التى تتناسب كماً و كيفاً للمساحات و نوعية المواد المخزونة و يراعى توزيعها فى المواقع المناسبة و تركيب جميع أجهزة و معدات الإطفاء فى مواقع ظاهرة يسهل التعرف و الوصول اليها.

follow us :
https://www.youtube.com/channel/UC8uzr-PXQxLpAiVKA7S1rRQ?disable_polymer=true

https://www.facebook.com/Engi.Prog/?ref=bookmarks

Tuesday, February 28, 2017

What is the standard



A standard is an agreed way of doing something .
  1. It could be about making a product , managing a process , delivering a service or supplying materials.
  2. Standards can cover a huge range of activities undertaken by organizations and used by their customers .
  3. Standards are the wisdom of people with expertise in their subject matter and who know the needs of the organizations they represent-people such as manufacturers , sellers , buyers , customers , trade associations , users or regulators . The standard can provide a reliable basis for people to share the same expectations about a product.
 This helps to : 
  • Facilitate trade 
  • Provide a framework for achieving economies , efficiencies and interoperability
  • Enhance consumer protection and confidence 
As defined by ISO , standards refer to "documents , established by consensus and approved by recognized body , that provides , for common and repeated use , rules , guideline or characteristics for activities or there results , aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context " .
"Both standard and standardization are important treasures for human society , playing a role in all fields in modern society . One often cannot feel the standards all around but will ask question how a standard was developed if issues a rise . Both of these have become the unique infrastructure for economic and social development and function as a platform for technological innovation and industrial development".

Different types of standard  

  • A quality management standard to help them work more efficiently and reduce product failures .
  • An environmental management standard to help reduce environmental impacts , reduce waste and be more sustainable.
  • A health and safety standard to help reduce accidents in the workplace .
  • An IT security standard to help keep sensitive information secure .
  • A construction standard to help build a house .
  • An energy management standard to help cut energy consumption .
  • A food safety standard to help prevent food from being contaminated .
  • An accessibility standard to help make buildings accessible to disabled users .
  • An interoperability standard to ensure that bank and credit cards fit into ATMs and can be used throughout the world .
Standardization

Is the process of developing and implementing the technical standards. Standardization can help to maximize compatibility , safety , or quality .
Standardization is implemented greatly when companies release new products to be successful , many devices coming out have different standard types of connection . This allows consumers to use their new items along with what they already own . By using standardization , groups can easily communicate through the set guidelines , in order to maintain focus .

Standardization aims 

The main benefit of a standard is achieving the economical benefit that could be reached by the establishment of the interoperability of different systems or by the re-use of interoperability of resources . Interoperability and quality development can be called the two main purposes of standardization to gain economical benefit .

Purpose of standardization 

The purpose of standard abbreviations and guidelines is to provide a uniform reference when there is a need to condense address data. Purpose of standards can be summarized as : 
  • Developed based on guiding principles of openness , balance , consensus , and due process .
  • Established in order to meet technical , safety , regulatory , societal and market needs .
  • Helping for technological innovation and global market competition .
Standardization Techniques

There are typically four different techniques for standardization : 
  • Simplification or variety control 
  • Codification 
  • Value Engineering 
  • Statistical process control 


Types of standardization 

  • Emergence Standard as de facto 
  • Written by a standards organizations 
  • Written by a government or regulatory body
  • Written by a corporation, Union , trade association ,etc.




Wednesday, February 8, 2017

Essential Components Of Power System



  (Electric power is produced at generating stations (GS 
  and transmitted to consumers through a complex network of individual components , including transmission lines ,transformerand switching devices
It is common practice to classify the transmission network into

      the following subsystems

 Transmission System 


Subtransmission System 



Distribution System 





Transmission System 


interconnects all major generating stations and main load centers in the system . It forms the backbone of the integrated power system and operates at the highest voltage levels (typically, 230 KV and above ). The generator voltages are usually in the range of 11 to 35 KV . These are stepped up to the transmission voltage level , and power is transmitted to transmission substations where the voltage are stepped down to the subtransmission level (typically, 69 KV to 138 KV) . The generation and transmission subsystems are often referred to as the bulk power system 



Subtransmission System 


Transmits power in smaller quantities from the transmission substations to the distribution substations . Large industrial customers are commonly supplied directly from the subtransmission System . In some systems, there is no clear demarcation between subtransmission and transmission circuits. As the system expands and higher voltage levels become necessary for transmission, The older transmission lines are often relegated to subtransmission function



Distribution System 

Represents the final stage in the transfer of power to the individual customers. The primary distribution voltage is typically between 4.0 KV and 34.5 KV . Small industrial customers are supplied by primary feeders at this voltage level . The secondary distribution feeders supply residential and commercial  customers at 120/240 V 




Small generating plants located near the load are often connected to the subtransmission or distribution System directly 

 Interconnections to neighbouring power systems are usually formed at the transmission system level 

Small generating plants located near the load are often connected to the subtransmission or distribution system directly

Interconnections to neighbouring power systems are usually formed at the transmission system level 

The function of an electric power system is to convert energy from one of the naturally available forms to the electrical form and to transport it to the points of consumption. Energy is seldom consumed in the electrical form but is rather converted to other forms such as heat , light, and mechanical energy 

The advantage of the elec-trical form of energy is that it can be transported and controlled with 
relative ease and with a high degree of efficiency and reliability 



follow us :
https://www.youtube.com/channel/UC8uzr-PXQxLpAiVKA7S1rRQ?disable_polymer=true

https://www.facebook.com/Engi.Prog/?ref=bookmarks

Tuesday, February 7, 2017

Paralling Generators on power System and his required


The major advantages for operating synchronous generator
parallel are as follows

 The reliability of the power system increases when many 
generators are operating in parallel , because the failure of any one of them does not cause a total power loss to the loads

When many generators operate in parallel, one or more of them can be taken out when failures occur in power plants or for preventive maintenance

  If one generator is used, it cannot operate near full load (because the loads are changing), then it will be inefficient. When several machines are operating in parallel, it is possible to operate only a fraction of them. The ones that are operating will be more efficient because they are near full load

The Conditions Required for Paralleling

 illustrates a synchronous generator G1 supplying power to a load with another generator G2 that is about to be paralleled with G1 by closing the switch S1. If the switch is closed at some arbitrary moment, the generators could be severely damaged and the load may lose power. If the voltages are different in the conductors being tied together, there wil ofl be very large current flow when the switch is closed



This problem can be avoided by ensuring that each of the three phases has the same voltage magnitude and phase angle as the conductor to which it is connected. To ensure this match, these

 paralleling conditions must be met

The two generators must have the same rms line voltages -

 The phase sequence must be the same in the two generators -

The two a phases must have the same phase angles -

 The frequency of the oncoming generator must be slightly higher than the frequency of the running system

The General Procedure for Paralleling Generators

If generator G2 is to be connected to the running system , the following steps should be taken to accomplish paralleling

 The terminal voltage of the oncoming generator should be adjusted by changing the field current until it is equal to the line voltage of the running system

2. The phase sequences of the oncoming generator and of the running system should be the same

The phase sequence can be checked by using the following methods

a.    A small induction motor can be connected alternately to the terminals of each of the two generators. If the motor rotates in the same direction each time, then the phase sequences of both generators are the same. If the phase sequences are different, the motors will rotate in opposite directions. In this case, two of the conductors on the incoming generator must be reversed

b.   illustrates three lightbulbs connected across the terminals of the switch connecting the generator to the system. When the phase changes between the two systems, the lightbulbs become bright when the phase difference is large and dim when the phase difference is small. When the systems have the same phase sequence, all three bulbs become bright and dim simultaneously. If the systems have opposite phase sequence, the bulbs get bright in succession

The frequency of the oncoming generator should be slightly higher than the frequency of the running system. A frequency meter is used until the frequencies are close; then changes in phase between the the generator and the system are observed

The frequency of the oncoming generator is adjusted to a slightly higher frequency to ensure that when it is connected, it will come on-line supplying power as a generator, instead of consuming it as a motor

Once the frequencies are almost equal, the voltages in the two systems will change phase relative to each other very slowly. This change in phase is observed, and the switch connecting the two systems together is closed when the phase angles are equal . A confirmation that the two systems are in phase can be achieved by watching the three lightbulbs. The systems are in phase when the three lightbulbs all go out
 because the voltage difference across them is zero
This simple scheme is useful, but it is not very accurate. A synchroscope is more accurate. It is a meter that measures the difference in phase angle between the a phases of the two systems . The phase difference between the two a phases is shown by the dial. When the systems are in phase (0° phase difference), the dial is at the top. When they are 180° out of phase, the dial is at the bottom

The phase angle on the meter changes slowly because the frequencies of the two systems are slightly different. Since the oncoming generator frequency is slightly higher than the system frequency, the synchroscope needle rotates clockwise because the phase angle advances. If the oncoming generator frequency
is lower than the system frequency, the



(c.  Machine voltage now equal to system. Voltage waves out of phase but frequency being increased by increasing speed of prime mover. (d) Machine voltage now equal to system, in phase and with equal frequency. Synchroscope shows 12 o’clock. Switch can now be closed

needle rotates counterclockwise. When the needle of the synchroscope stops in the vertical position, the voltages are in phase and the switch can be closed to connect the systems

However, the synchroscope provides the relationship for only one phase. It does not provide information about the phase sequence

The whole process of paralleling large generators to the line is done by a computer. For small generators, the operator performs the paralleling steps


Frequency-Power and Voltage-Reactive Power Characteristics of a Synchronous Generator .The mechanical source of power for the generator is a prime mover such as diesel engines or steam, gas, water, and wind turbines. All prime movers behave in a similar fashion. As the power drawn from them increases, the rotational speed decreases. In general, this decrease in speed is nonlinear. However, the governor makes this decrease in speed linear with increasing power demand.



Thus, the governing system has a slight speed drooping characteristic with increasing load. The speed droop (SD) of a prime mover is defined by where nnl is the no-load speed of the prime mover and nfl is the full-load speed of the prime mover. The speed droop of most generators is usually 2 to 4 percent. In addition, most governors have a set-point adjustment to allow the no-load speed of the turbine to be varied
Since the electrical frequency is related to the shaft speed and the number of poles by



The reactive power Q has a similar relationship with the terminal voltage VT . As pre- viously described, the terminal voltage drops when a lagging load is added to a synchronous generator. The terminal voltage increases when a leading load is added to a synchro- nous generator.  illustrates a plot of terminal voltage versus reactive power



This plot has a drooping characteristic that is not generally 
linear, but most generator voltage regulators have a feature to make this characteristic linear
When the no-load terminal voltage set point on the voltage regulator is changed, the curve can slide up and down

The frequency-power and terminal voltage-reactive power characteristics play important roles in parallel operation of synchronous generators. When a single generator is operating alone, the real power P and reactive power Q are equal to the amounts demanded by the loads

The generator’s controls cannot control the real and reactive power supplied. Therefore, for a given real power, the generator’s operating frequency is controlled by the governor set points, and for a 
given reactive power, the generator’s terminal voltage VT is controlled by the field current



follow us :

https://www.youtube.com/channel/UC8uzr-PXQxLpAiVKA7S1rRQ?disable_polymer=true

https://www.facebook.com/Engi.Prog/?ref=bookmarks

Sunday, October 23, 2016

AC System and DC System







DC system :



Advantages of DC Transmission :

There are two conductors used in DC transmission while three conductors required in AC transmission.

There are no Inductance and Surges (High Voltage waves for very short time) in DC transmission.

Due to absence of inductance, there are very low voltage drop in DC transmission lines comparing with AC (if both Load and sending end voltage is same).

A DC System has a less potential stress over AC system for same Voltage level. Therefore, a DC line requires less insulation.

In DC System, There is no interference with communication system.
In DC Line, Corona losses are very low.

In High Voltage DC Transmission lines, there are no Dielectric losses.
In DC Transmission system, there are no difficulties in synchronizing and stability problems.

DC system is more efficient than AC, therefore, the rate of price of Towers, Poles, Insulators, and conductor are low so the system is economical.

In DC System, the speed control range is greater than AC System.
There is low insulation required in DC system (about 70%).

The price of DC cables is low (Due to Low insulation)
In DC Supply System, the Sheath losses in underground cables are low.

DC system is suitable for High Power Transmission based on High Current transmission.
The length DC Transmission lines are greater than AC lines.


Disadvantages of DC Transmission:

Due to commutation problem, Electric power can’t be produce at High (DC) Voltage.

For High Voltage transmission, we cannot step the level of DC Voltage (As Transformer cannot work on DC).

There is a limit of DC Switches and Circuit breakers (and costly too)
Motor generator set is used for step down the level of DC voltage and the efficiency of Motor-generator set is low than transformer.

So the system makes complex and costly.

The level of DC Voltage cannot be change easily. So we cannot get desire voltage for Electrical and electronics appliances (such as 5 Volts, 9 Volts 15 Volts, 20 and 22 Volts etc.) directly from Transmission system.

AC system :

Advantages of AC Transmission System :

AC Circuit breakers is cheap than DC Circuit breakers.

The repairing and maintenance of AC substation is easy and inexpensive than DC Substation.

The Level of AC voltage may be increased or decreased step up and Step down transformers.

Disadvantages of AC Transmission  System:

In AC line, the size of conductor is greater than DC Line.

The Cost of AC Transmission lines are greater than DC Transmission lines.

Due to Skin effect, the losses in AC system are more.
In AC Lines, there is Capacitance, so continuously power loss when no load on lines or Line is open.

Other line losses are due to inductance.

More insulation required in AC System
Also corona Losses occur In AC System,  
There is telecommunication interference in AC System.
There are stability and synchronizing problems in AC System.

DC System is more efficient than AC System.
There are also re-active power controlling problems in AC System


follow us :
https://www.youtube.com/channel/UC8uzr-PXQxLpAiVKA7S1rRQ?disable_polymer=true


https://www.facebook.com/Engi.Prog/?ref=bookmarks

Wednesday, October 19, 2016

Classification and Types Of Power Diodes


Major Classification of Diodes:




·        Standard Diodes or General Purpose Diodes:

Standard or general purpose diodes have a comparatively high reverse recovery time, when compared to other diodes. Due to this reason they are used in applications which are not time sensitive and generally run on low speeds.
Usually the reverse recovery time for general purpose diodes varies between 20 micro seconds to 30 micro seconds which is quite a lot. Typical low speed applications for general purpose diodes include the power diode being used as a rectifier or in a converter, where the frequency input is quite low.

·        Fast Recovery Diodes

As their name suggests, these are the type of power diodes which have a relatively faster reverse recovery time, which usually varies from 2 micro seconds to 5 micro seconds. With such a fast recovery time, they can be easily used in high speed switching applications where the time is of great importance.
Due to their property of fast reverse recovery, they are also comparatively expensive as compared to the general purpose diodes.

·        Scotty Diodes:

Sometimes we face problem in charge storage in a pn-junction. This thing can be minimized to a great extent in a Scotty diode. A Scotty diode sets a barrier potential, i.e. a metal layer is deposited on n-type silicon.
As the rectification depends upon the majority charge carriers, so this layer prevents the recombination of these majority charge carriers, and a fast recovery can also be achieved in this way.

Types of Power Diodes:

·        Silicon Diodes

The diode detector verifies the radiation response and electrical characteristics of the PIN diode, which is a diode made out of silicon. Silicone is capable of handling high electrical fields without losing any of the electricity.

·        PIN Diodes

PIN photodiodes are used as radiation detectors that are used for X-ray measurements and for charged particles. The PIN diode spectrometer uses the radiation detector, signal processing electronics and a computer that analyzes and stores the information. Bias voltage is delivered to the detector. The charged particles or X-rays are sent through a preamplifier, an amplifier and a multichannel analyzer system (MCA). The charged particle creates a charged motion that influences the electric field, which produces a current pulse for the external circuit. An integrated current pulse is created that is proportional to the energy lost, whether that energy be the charged particles or the X-ray photons. The MCA is either a dedicated instrument or an analog-to-digital converter that is connected and interfaced to the computer.

·        Reverse-Biased Diodes

Diode detectors can be reverse-biased, which causes very little current to pass through the diode until the reverse breakdown voltage is surpassed, according to Newport.

·        Small Signal Diodes

Diode detectors operate at low voltages in the square law region. These diodes are known as small signal types, according to Newport. The higher voltage diodes operate more in the linear region and are known as the large signal types.

·        Log Detector Amplifiers

Log detector amplifiers use a series of amplifiers and diode detectors to detect output voltage. These detectors have a very good range for detection, but they are very large, which can make them inconvenient in some circumstances.

·        Gunn Diodes

Gunn diodes are diodes that are used as local oscillators that have negative resistance. This power diode produces very little noise and can operate at a very high frequency. These diodes are commonly used with microwaves because of the diode's efficiency and the frequency of the operation.

·        Epicap

The epicap a voltage-variable diode used for electronic tuning. When circuits are tuned electronically and electrically, they can function very quickly and reliably in a small form, according to Educypedia. These diodes are also more thermally stable and have less current leakage.


follow us :

https://www.youtube.com/channel/UC8uzr-PXQxLpAiVKA7S1rRQ?disable_polymer=true


https://www.facebook.com/Engi.Prog/?ref=bookmarks

CONTROL TRANSFORMER

The function of a control transformer is to obtain the desired low voltage control supply from the power supply system. The stepped ...