ترانسمیتر دما چیست؟
ترانسمیتر دما یک دستگاه الکترونیکی است که برای اندازهگیری و انتقال دادههای مربوط به دما استفاده میشود. این دستگاه، تغییرات دما را حس کرده و آنها را به یک سیگنال الکتریکی استاندارد (مانند 4 تا 20 میلیآمپر یا 0 تا 10 ولت) تبدیل میکند.
این سیگنال میتواند به سیستمهای کنترلی، نمایشگرها یا سایر تجهیزات ارسال شود تا دما بهطور دقیق نظارت و کنترل شود. ترانسمیترهای دما در صنایع مختلف مانند نفت و گاز، شیمیایی، غذایی و دارویی برای کنترل کیفیت، ایمنی و بهرهوری فرآیندها کاربرد دارند.
این دستگاهها معمولاً شامل یک سنسور دما (مانند ترموکوپل یا RTD) و یک مدار الکترونیکی برای تبدیل و انتقال سیگنال هستند.
عملکرد ترانسمیترهای دما به چه صورت است؟
ترانسمیتر دما (Temperature Transmitter) دستگاهی است که دمای یک فرآیند یا محیط را اندازهگیری کرده و آن را به یک سیگنال الکتریکی استاندارد تبدیل میکند. این سیگنال میتواند برای انتقال به سیستمهای کنترلی، نمایشگرها، یا سایر تجهیزات مورد استفاده قرار گیرد. عملکرد یک ترانسمیتر دما معمولاً شامل مراحل زیر است:
- حسگر دما (Temperature Sensor):
- شرح: اولین مرحله، اندازهگیری دما توسط یک حسگر دما است. انواع مختلفی از حسگرها وجود دارند که هر کدام بر اساس یک اصل فیزیکی خاص عمل میکنند.
- انواع حسگرها:
- ترموکوپل (Thermocouple): از اثر ترموالکتریک برای تولید ولتاژ متناسب با اختلاف دما بین دو نقطه استفاده میکند.
- مقاومتهای حرارتی (RTD): با تغییر دما، مقاومت الکتریکی این حسگرها تغییر میکند. معمولاً از پلاتین (Pt100) استفاده میشود.
- ترمیستور (Thermistor): نوعی مقاومت حرارتی است که حساسیت بالاتری نسبت به RTD دارد، اما محدوده دمایی آن محدودتر است.
- نیمهرساناها (Semiconductors): از تغییرات ولتاژ یا جریان در پیوند نیمهرساناها برای اندازهگیری دما استفاده میکنند.
- مدار آمادهسازی سیگنال (Signal Conditioning Circuit):
- شرح: سیگنال خروجی حسگر دما معمولاً ضعیف و غیرخطی است. مدار آمادهسازی سیگنال وظیفه تقویت، خطیسازی و فیلتر کردن این سیگنال را بر عهده دارد.
- وظایف مدار:
- تقویت (Amplification): افزایش دامنه سیگنال برای بهبود دقت اندازهگیری.
- خطیسازی (Linearization): تصحیح غیرخطی بودن سیگنال خروجی حسگر.
- فیلتر کردن (Filtering): حذف نویز و سیگنالهای مزاحم.
- جبرانسازی (Compensation): جبران اثرات تغییرات دما بر عملکرد حسگر و مدار.
- تبدیل آنالوگ به دیجیتال (Analog-to-Digital Conversion):
- شرح: در ترانسمیترهای دیجیتال، سیگنال آنالوگ پس از آمادهسازی، توسط یک مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) به یک سیگنال دیجیتال تبدیل میشود.
- دقت و رزولوشن: دقت و رزولوشن ADC بر دقت کلی ترانسمیتر دما تأثیرگذار است.
- پردازش سیگنال (Signal Processing):
- شرح: سیگنال دیجیتال در یک میکروکنترلر یا پردازنده سیگنال دیجیتال (DSP) پردازش میشود.
- وظایف پردازش:
- محاسبه دما: با استفاده از فرمولها و جداول مشخص، سیگنال دیجیتال به مقدار دما تبدیل میشود.
- کالیبراسیون (Calibration): تصحیح خطاهای سیستم با استفاده از دادههای کالیبراسیون.
- تشخیص خطا (Fault Detection): بررسی سیگنال برای تشخیص خطاهای احتمالی در حسگر یا مدار.
- ارتباط (Communication): آمادهسازی سیگنال برای انتقال به سیستمهای دیگر.
- خروجی ترانسمیتر (Transmitter Output):
- شرح: در نهایت، ترانسمیتر دما یک سیگنال خروجی استاندارد تولید میکند که نشاندهنده دمای اندازهگیری شده است.
- انواع خروجیها:
- جریان (Current): معمولاً 4 تا 20 میلیآمپر (mA). در این استاندارد، 4mA نشاندهنده حداقل دما و 20mA نشاندهنده حداکثر دما است.
- ولتاژ (Voltage): معمولاً 0 تا 5 ولت یا 0 تا 10 ولت.
- دیجیتال (Digital): پروتکلهای ارتباطی مانند HART، Modbus، Fieldbus.
- انتقال سیگنال (Signal Transmission):
- شرح: سیگنال خروجی ترانسمیتر از طریق سیمها یا شبکههای ارتباطی به سیستمهای کنترلی یا نمایشگرها منتقل میشود.
- ملاحظات: در انتقال سیگنال، باید به عواملی مانند طول سیم، نویز و تداخل الکترومغناطیسی توجه شود.
این مراحل به طور کلی عملکرد ترانسمیترهای دما را تشکیل میدهند. با توجه به نوع حسگر، نوع خروجی و کاربرد، ممکن است تغییراتی در این مراحل وجود داشته باشد.
انواع ترانسمیتر دما از لحاظ نوع سیم بندی
ترانسمیترهای دما از لحاظ نوع سیمبندی به سه دسته اصلی تقسیم میشوند:
- ترانسمیترهای دو سیمه (2-Wire Transmitters)
- ترانسمیترهای سه سیمه (3-Wire Transmitters)
- ترانسمیترهای چهار سیمه (4-Wire Transmitters)
در ادامه، هر کدام از این انواع را به طور مفصل توضیح میدهیم:
- ترانسمیترهای دو سیمه (2-Wire Transmitters):
ترانسمیترهای دو سیمه، پرکاربردترین نوع ترانسمیترهای دما در صنعت هستند. در این نوع ترانسمیتر، تنها دو سیم برای تأمین تغذیه ترانسمیتر و انتقال سیگنال خروجی (جریان) استفاده میشود. به عبارت دیگر، منبع تغذیه و سیگنال خروجی از طریق یک جفت سیم مشترک منتقل میشوند.
ترانسمیتر با دریافت جریان از منبع تغذیه (معمولاً 24 ولت DC)، بخشی از این جریان را برای تغذیه داخلی خود استفاده میکند و باقیمانده جریان را به عنوان سیگنال خروجی به سیستم کنترلی ارسال میکند.
سیگنال خروجی معمولاً یک سیگنال جریان 4 تا 20 میلیآمپر (mA) است. 4mA نشاندهنده حداقل مقدار دما و 20mA نشاندهنده حداکثر مقدار دما است.
تغییرات دما باعث تغییر جریان خروجی میشود. به عنوان مثال، اگر دما در وسط محدوده اندازهگیری باشد، جریان خروجی 12mA خواهد بود.
مزایا:
- سادگی سیمبندی: تنها دو سیم برای نصب و راهاندازی مورد نیاز است.
- کاهش هزینهها: کاهش هزینههای سیمکشی و نصب.
- مقاومت در برابر نویز: به دلیل استفاده از سیگنال جریان، مقاومت بهتری در برابر نویز و تداخل الکترومغناطیسی دارند.
- فاصله انتقال طولانی: امکان انتقال سیگنال در فواصل طولانیتر بدون افت کیفیت.
معایب:
- محدودیت در توان: به دلیل استفاده از جریان محدود برای تغذیه، طراحی مدارهای پیچیده و پرمصرف در این ترانسمیترها دشوار است.
- نیاز به مقاومت بار: برای اندازهگیری جریان خروجی، نیاز به یک مقاومت بار (Load Resistor) در سمت سیستم کنترلی است.
کاربردها:
- سیستمهای اتوماسیون صنعتی
- مانیتورینگ دما در فرآیندهای شیمیایی
- سیستمهای HVAC (گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع)
- نیروگاهها و پالایشگاهها
- ترانسمیترهای سه سیمه (3-Wire Transmitters):
ترانسمیترهای سه سیمه، نوعی از ترانسمیترهای دما هستند که از سه سیم برای اتصال استفاده میکنند. در این نوع ترانسمیتر، دو سیم برای تأمین تغذیه و یک سیم برای انتقال سیگنال خروجی استفاده میشود.
دو سیم از سه سیم برای تأمین تغذیه ترانسمیتر استفاده میشوند (مثلاً مثبت و منفی 24 ولت DC). سیم سوم برای انتقال سیگنال خروجی (معمولاً ولتاژ) به سیستم کنترلی استفاده میشود.
مزایا:
- جداسازی تغذیه و سیگنال: جداسازی تغذیه از سیگنال خروجی، امکان طراحی مدارهای پیچیدهتر و دقیقتر را فراهم میکند.
- انعطافپذیری بیشتر: امکان استفاده از انواع مختلف حسگرها و مدارهای آمادهسازی سیگنال.
معایب:
- پیچیدگی بیشتر سیمبندی: نیاز به سه سیم برای اتصال.
- حساسیت بیشتر به نویز: در مقایسه با ترانسمیترهای دو سیمه، حساسیت بیشتری به نویز و تداخل الکترومغناطیسی دارند.
- هزینه بالاتر: به دلیل پیچیدگی بیشتر، هزینه بالاتری نسبت به ترانسمیترهای دو سیمه دارند.
کاربردها:
- سیستمهای اندازهگیری دقیق دما
- کاربردهایی که نیاز به مدارهای پیچیده دارند
- آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی
- ترانسمیترهای چهار سیمه (4-Wire Transmitters):
ترانسمیترهای چهار سیمه، از چهار سیم برای اتصال استفاده میکنند. در این نوع ترانسمیتر، دو سیم برای تأمین تغذیه ترانسمیتر و دو سیم دیگر برای انتقال سیگنال خروجی استفاده میشود.
دو سیم از چهار سیم برای تأمین تغذیه ترانسمیتر استفاده میشوند (مثلاً مثبت و منفی 24 ولت DC یا 110/220 ولت AC). دو سیم دیگر برای انتقال سیگنال خروجی (معمولاً ولتاژ یا جریان) به سیستم کنترلی استفاده میشوند.
مزایا:
- جداسازی کامل تغذیه و سیگنال: جداسازی کامل تغذیه از سیگنال خروجی، امکان طراحی مدارهای بسیار دقیق و پیچیده را فراهم میکند.
- عملکرد بالا: بالاترین دقت و عملکرد را در بین ترانسمیترهای دما دارند.
- انعطافپذیری بسیار بالا: امکان استفاده از انواع مختلف حسگرها، مدارهای آمادهسازی سیگنال و خروجیها.
معایب:
- پیچیدگی سیمبندی: نیاز به چهار سیم برای اتصال.
- هزینه بسیار بالا: به دلیل پیچیدگی و عملکرد بالا، هزینه بسیار بالاتری نسبت به ترانسمیترهای دو و سه سیمه دارند.
- حساسیت به نویز: در صورت عدم رعایت نکات سیمکشی، حساسیت بیشتری به نویز و تداخل الکترومغناطیسی دارند.
کاربردها:
- سیستمهای اندازهگیری بسیار دقیق دما
- کاربردهای بحرانی و حساس
- آزمایشگاههای مرجع و کالیبراسیون
- صنایع هوافضا و دفاعی
ویژگی | ترانسمیتر دو سیمه | ترانسمیتر سه سیمه | ترانسمیتر چهار سیمه |
سیمبندی | ساده | متوسط | پیچیده |
هزینه | کم | متوسط | زیاد |
دقت | متوسط | خوب | بسیار خوب |
مقاومت به نویز | خوب | متوسط | متوسط |
انعطافپذیری | کم | متوسط | زیاد |
کاربرد | عمومی | خاص | بسیار خاص |
انتخاب نوع ترانسمیتر دما بستگی به نیازهای خاص هر کاربرد دارد. ترانسمیترهای دو سیمه برای کاربردهای عمومی و صنعتی که هزینه و سادگی مهم هستند، مناسب هستند. ترانسمیترهای سه و چهار سیمه برای کاربردهایی که دقت بالا و انعطافپذیری مورد نیاز است، مناسبتر هستند. امیدوارم این توضیحات جامع و مفید باشد.
ورودی های ترانسمیتر دما
ورودیهای ترانسمیتر دما به دو دستهی اصلی تقسیم میشوند:
- ورودی سنسور دما (Temperature Sensor Input)
- ورودی تغذیه (Power Supply Input)
در ادامه، هر یک از این ورودیها را به تفصیل بررسی میکنیم:
- ورودی سنسور دما (Temperature Sensor Input):
این ورودی، سیگنال دما را از سنسور دما دریافت میکند. نوع سنسور دما و سیگنال خروجی آن، تعیینکنندهی نوع ورودی سنسور دما در ترانسمیتر است. انواع رایج ورودیهای سنسور دما عبارتند از:
- ترموکوپل (Thermocouple): ترموکوپلها سنسورهای دما هستند که بر اساس اثر ترموالکتریک Seebeck کار میکنند. این اثر به این صورت است که وقتی دو فلز غیر همجنس به یکدیگر متصل شوند و دو محل اتصال در دماهای مختلف قرار گیرند، یک ولتاژ کوچک تولید میشود. این ولتاژ متناسب با اختلاف دما بین دو محل اتصال است.
ترموکوپلها انواع مختلفی دارند که با حروف مختلفی مانند J، K، T، E، N، B، R، S مشخص میشوند. هر نوع ترموکوپل دارای محدودهی دمایی و دقت متفاوتی است.
ترانسمیتر دما با ورودی ترموکوپل، ولتاژ تولید شده توسط ترموکوپل را دریافت میکند. این ولتاژ بسیار کوچک است (در حد میلیولت) و نیاز به تقویت و خطیسازی دارد.
ترموکوپلها دارای دو سیم هستند: یک سیم مثبت (+) و یک سیم منفی (-). ترانسمیتر باید به درستی به این سیمها متصل شود تا اندازهگیری دقیقی داشته باشد. از آنجایی که ولتاژ ترموکوپل به اختلاف دما بین دو اتصال بستگی دارد، ترانسمیتر باید دمای اتصال سرد (اتصال ترموکوپل به ترانسمیتر) را اندازهگیری و جبرانسازی کند تا اندازهگیری دقیقی داشته باشد.
- مقاومت حرارتی (Resistance Temperature Detector – RTD): RTDها سنسورهای دما هستند که بر اساس تغییر مقاومت الکتریکی یک فلز با تغییر دما کار میکنند. رایجترین نوع RTD، Pt100 است که از پلاتین ساخته شده و در دمای 0 درجه سانتیگراد دارای مقاومت 100 اهم است.
RTDها انواع مختلفی دارند، از جمله Pt100، Pt500، Pt1000 و غیره. تفاوت آنها در مقدار مقاومت در دمای 0 درجه سانتیگراد است.
ترانسمیتر دما با ورودی RTD، مقاومت RTD را اندازهگیری میکند. تغییرات مقاومت با دما متناسب است و ترانسمیتر این تغییرات را به سیگنال دما تبدیل میکند.
RTDها میتوانند دو، سه یا چهار سیمه باشند. ترانسمیتر باید به درستی به این سیمها متصل شود تا خطای اندازهگیری به حداقل برسد.
- RTD دو سیمه: سادهترین نوع اتصال است، اما خطای مقاومت سیمها را شامل میشود.
- RTD سه سیمه: خطای مقاومت سیمها را تا حدی جبران میکند.
- RTD چهار سیمه: دقیقترین نوع اتصال است و خطای مقاومت سیمها را به طور کامل جبران میکند.
- ترمیستور (Thermistor): ترمیستورها سنسورهای دما هستند که از مواد نیمهرسانا ساخته شدهاند و مقاومت آنها با تغییر دما به شدت تغییر میکند. ترمیستورها حساسیت بالاتری نسبت به RTDها دارند، اما محدودهی دمایی آنها محدودتر است.
ترمیستورها انواع مختلفی دارند، از جمله NTC (Negative Temperature Coefficient) که مقاومت آنها با افزایش دما کاهش مییابد و PTC (Positive Temperature Coefficient) که مقاومت آنها با افزایش دما افزایش مییابد.
ترانسمیتر دما با ورودی ترمیستور، مقاومت ترمیستور را اندازهگیری میکند. تغییرات مقاومت با دما رابطه غیرخطی دارد و ترانسمیتر باید این غیرخطی بودن را جبرانسازی کند. ترمیستورها معمولاً دو سیمه هستند.
- ولتاژ/جریان (Voltage/Current): برخی از سنسورهای دما (مانند سنسورهای دمای یکپارچه) یک سیگنال ولتاژ یا جریان متناسب با دما تولید میکنند. ترانسمیتر دما با ورودی ولتاژ/جریان، سیگنال ولتاژ یا جریان را دریافت میکند و آن را به سیگنال دما تبدیل میکند. ترانسمیتر باید برای محدوده ولتاژ یا جریان خاص سنسور دما تنظیم شود.
- ورودی تغذیه (Power Supply Input):
این ورودی، برق مورد نیاز برای عملکرد ترانسمیتر دما را تأمین میکند. نوع و ولتاژ تغذیه، بستگی به طراحی ترانسمیتر دارد. انواع رایج ورودیهای تغذیه عبارتند از:
- ولتاژ: معمولاً 24 ولت DC، اما ولتاژهای دیگری مانند 12 ولت DC یا 36 ولت DC نیز ممکن است استفاده شوند.
- پلاریته: رعایت پلاریته صحیح (مثبت و منفی) بسیار مهم است. اتصال اشتباه میتواند به ترانسمیتر آسیب برساند.
- ترانسمیترهای دو سیمه: در ترانسمیترهای دو سیمه، تغذیه و سیگنال خروجی از طریق یک جفت سیم مشترک منتقل میشوند.
- جریان متناوب (AC):
- ولتاژ: معمولاً 110 ولت AC یا 220 ولت AC.
- فرکانس: فرکانس برق AC معمولاً 50 هرتز یا 60 هرتز است.
- ایزولاسیون: برای جلوگیری از شوک الکتریکی، ترانسمیتر باید دارای ایزولاسیون مناسب باشد.
نکات مهم:
- سازگاری: اطمینان حاصل کنید که نوع سنسور دما و نوع ورودی ترانسمیتر دما با یکدیگر سازگار هستند.
- دقت: انتخاب ترانسمیتر با دقت مناسب، برای کاربرد مورد نظر بسیار مهم است.
- محدوده دما: اطمینان حاصل کنید که محدوده دمایی سنسور و ترانسمیتر، محدودهی دمایی فرآیند را پوشش میدهد.
- سیمبندی: سیمبندی صحیح، برای عملکرد دقیق و قابل اعتماد ترانسمیتر بسیار مهم است.
- نویز: از سیمکشی مناسب و فیلترهای نویز برای کاهش اثرات نویز و تداخل الکترومغناطیسی استفاده کنید.
با در نظر گرفتن این نکات، میتوانید ترانسمیتر دمای مناسب برای کاربرد خود را انتخاب و نصب کنید. امیدوارم این توضیحات از وبلاگ کارشه برای شما همراهان همیشگی مفید بوده باشد.
کاربرد ترانسمیتر دما در صنایع مختلف
در اینجا کاربردهای ترانسمیتر دما در صنایع مختلف را به صورت خلاصه و در حدود 10 خط برای هر مورد توضیح میدهم:
- صنایع نفت، گاز و پتروشیمی:
در این صنایع، ترانسمیترهای دما برای مانیتورینگ و کنترل دما در فرآیندهای مختلف پالایش، انتقال و ذخیرهسازی نفت و گاز استفاده میشوند. این شامل برجهای تقطیر، مبدلهای حرارتی، خطوط لوله و مخازن ذخیره میشود. کنترل دقیق دما در این فرآیندها برای بهینهسازی تولید، افزایش کیفیت محصولات و جلوگیری از خطرات احتمالی ضروری است. ترانسمیترهای دما با ارائه اطلاعات دقیق از دما، به سیستمهای کنترلی کمک میکنند تا دما را در محدوده ایمن و مطلوب حفظ کنند.
- صنایع شیمیایی:
در صنایع شیمیایی، ترانسمیترهای دما برای کنترل دما در راکتورهای شیمیایی، فرآیندهای تقطیر و تبخیر، و مخازن ذخیره مواد شیمیایی استفاده میشوند. کنترل دقیق دما در این فرآیندها برای بهینهسازی فرآیند، افزایش بازدهی و تولید محصولات با کیفیت مطلوب ضروری است. ترانسمیترهای دما با ارائه اطلاعات دقیق از دما، به سیستمهای کنترلی کمک میکنند تا دما را در محدوده ایمن و مطلوب حفظ کنند.
- صنایع غذایی و دارویی:
در صنایع غذایی و دارویی، ترانسمیترهای دما برای کنترل دما در فرآیندهای پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون، سردخانهها و انبارهای نگهداری مواد، و فرآیندهای تخمیر و فرمانتاسیون استفاده میشوند. کنترل دقیق دما در این فرآیندها برای تولید محصولات ایمن و با کیفیت ضروری است. ترانسمیترهای دما با ارائه اطلاعات دقیق از دما، به سیستمهای کنترلی کمک میکنند تا دما را در محدوده مطلوب حفظ کنند.
- صنایع تولید برق:
در صنایع تولید برق، ترانسمیترهای دما برای مانیتورینگ دما در نیروگاههای حرارتی، توربینهای گازی و بخار، و ترانسفورماتورها و تجهیزات الکتریکی استفاده میشوند. کنترل دقیق دما در این تجهیزات برای حفظ راندمان بالا، ایمنی و جلوگیری از آسیب به تجهیزات ضروری است. ترانسمیترهای دما با ارائه اطلاعات دقیق از دما، به سیستمهای کنترلی کمک میکنند تا دما را در محدوده مطلوب حفظ کنند.
- صنایع HVAC (گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع):
در صنایع HVAC، ترانسمیترهای دما برای کنترل دما در سیستمهای گرمایشی و سرمایشی، کانالهای هوا و سیستمهای تهویه، و اتاقهای تمیز استفاده میشوند. کنترل دقیق دما در این سیستمها برای حفظ راحتی ساکنین، بهینهسازی مصرف انرژی و عملکرد صحیح سیستم ضروری است. ترانسمیترهای دما با ارائه اطلاعات دقیق از دما، به سیستمهای کنترلی کمک میکنند تا دما را در محدوده مطلوب حفظ کنند.
- صنایع فلزی و فولاد:
در صنایع فلزی و فولاد، ترانسمیترهای دما برای کنترل دما در کورههای ذوب، فرآیندهای نورد و آهنگری، و فرآیندهای عملیات حرارتی استفاده میشوند. کنترل دقیق دما در این فرآیندها برای تولید محصولات با کیفیت مطلوب و خواص مکانیکی مناسب ضروری است. ترانسمیترهای دما با ارائه اطلاعات دقیق از دما، به سیستمهای کنترلی کمک میکنند تا دما را در محدوده مطلوب حفظ کنند.
- سایر صنایع:
در صنایع دیگری مانند کاغذسازی، نساجی، شیشه و سیمان نیز ترانسمیترهای دما برای کنترل دما در فرآیندهای مختلف تولید استفاده میشوند. کنترل دقیق دما در این فرآیندها برای تولید محصولات با کیفیت و بهینهسازی فرآیند تولید ضروری است. ترانسمیترهای دما با ارائه اطلاعات دقیق از دما، به سیستمهای کنترلی کمک میکنند تا دما را در محدوده مطلوب حفظ کنند.
نتیجه گیری
ترانسمیترهای دما ابزارهای حیاتی در صنایع مختلف هستند که با اندازهگیری و انتقال دقیق دما، امکان کنترل و بهینهسازی فرآیندها، افزایش کیفیت محصولات، کاهش هزینهها و تضمین ایمنی را فراهم میکنند. این ابزارها نقش مهمی در بهبود کارایی و پایداری صنایع ایفا میکنند.
جدید ترین مطالب ما

رفع مشکل دو فاز شدن برق سه فاز
رفع مشکل دو فاز شدن برق سه فاز برق سه فاز در بیشتر صنایع، کارگاهها و

تشخیص فازهای برق سه فاز
برق سه فاز ستون فقرات بسیاری از سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی در جهان است. این ساختار

ارت ساختمان مسکونی
ارت ساختمان مسکونی یا سیستم اتصال به زمین، یکی از مهمترین عناصر ایمنی در تأسیسات برقی

نقشه برق صنعتی چیست؟
نقشه برق صنعتی یک نمایش گرافیکی و دقیق از سیستمهای الکتریکی در محیطهای صنعتی است. این

آموزش کامل تعمیر ترموکوپل صنعتی
آموزش کامل تعمیر ترموکوپل صنعتی در این مقاله از وبلاگ کارشه قصد داریم به آمورش کامل

ترانسمیتر دما چیست؟
ترانسمیتر دما چیست؟ ترانسمیتر دما یک دستگاه الکترونیکی است که برای اندازهگیری و انتقال دادههای مربوط

آموزش برق صنعتی صفر تا صد
آموزش برق صنعتی صفر تا صد آموزش برق صنعتی صفر تا صد، مجموعهای جامع از مباحث


رفع مشکل دو فاز شدن برق سه فاز
رفع مشکل دو فاز شدن برق سه فاز برق سه فاز در بیشتر صنایع، کارگاهها و

تشخیص فازهای برق سه فاز
برق سه فاز ستون فقرات بسیاری از سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی در جهان است. این ساختار

ارت ساختمان مسکونی
ارت ساختمان مسکونی یا سیستم اتصال به زمین، یکی از مهمترین عناصر ایمنی در تأسیسات برقی

نقشه برق صنعتی چیست؟
نقشه برق صنعتی یک نمایش گرافیکی و دقیق از سیستمهای الکتریکی در محیطهای صنعتی است. این

آموزش کامل تعمیر ترموکوپل صنعتی
آموزش کامل تعمیر ترموکوپل صنعتی در این مقاله از وبلاگ کارشه قصد داریم به آمورش کامل

ترانسمیتر دما چیست؟
ترانسمیتر دما چیست؟ ترانسمیتر دما یک دستگاه الکترونیکی است که برای اندازهگیری و انتقال دادههای مربوط

آموزش برق صنعتی صفر تا صد
آموزش برق صنعتی صفر تا صد آموزش برق صنعتی صفر تا صد، مجموعهای جامع از مباحث
