التوافق الكهرومغناطيسي (1:110)
يتعلق هذا الموضوع بكافة حالات التقارن بمعاوقة
مشتركة والحث (كهربي أو مغناطيسي) عند التردد
أحادية الاتجاه عالية التردد والموجات
الكهرومغناطيسية الناتجة عن ظروف التشغيل
الطبيعية (تشغيل المفاتيح الخ) وغير الطبيعية
(حالات خلل النظام الصواعق الخ)
والسمة الموحدة لكل ظواهر الحث هي أن المجالات
مجموعات مؤتلفة من أي عدد منها تتسبب في حدوث
قوى دافعة كهربائية في أي وسط موصل في مساراتها
تكون الاختلافات الجوهرية كالآتي:
#ا المجالات الكهربائية أو المغناطيسية عند تردد نظام
قدرة وتوافقياته لا تترك لكافة الأغراض العملية -
المساحة المحيطة مباشرة بنقطة بدايتها ؛ أي موصل
مشحون (مجال كهربي) او موصل حامل للتيار
المجال في كلتا الحالتين تتغير عكسياً مع مربع
المسافة من الموصل»,؛ أي أن نطاق تأثيرها يتضاءل
بسرعة كلما بعدت عن الموصل
#ا كمية الطاقة التي تنطلق من موصل ما على شكل
موجة كهرومغناطيسية تعتمد على تسارع
لحظة إطفاء المصباح فإن الإشعاع بسبب التسارع
المبدئي للإلكترونات يمكن سماعه في جهاز راديو (أي
التيار العابر لتشغيل المفاتبح) جميع الاضطرابات في
نظم القدرة والتي تسبب تسارع الإلكترونات , سواء
بشكل أحادي الاتجاه أو بشكل متذبذب؛ تؤدي إلى
إنبعاث موجة من الموصل وانتشارها في الفضاء
وكلما زاد التردد كلما زاد تسارع الإلكترونات وبالتالي
إشعاع وتختلف شدة مجال موجة منبعثة عكسياً مع
المسافة من الموصل أي أن منطقة تأثيرها أكبر بكثير من
المجالات الكهربائية أو المفناطيسية المشار إليها أعلاه
#ا اختلاف آخر بين الحالات المذكورة
أعلاه هو أن المجال الكهربائي غير
المشع يمكن أن يكون أقوى بكثير من
المجال المغناطيسي المرتبط به؛ على
سبيل المثال في دائرة مرتفعة
الجهد عالية المعاوقة (تيار
منخفض)؛ وبالعكس أي في دائرة
منخفضة الجهد منخفضة المعاوقة
(تيار مرتفع) وحيثما تكون الطاقة في
المجال الكهربائي في موجة منبعثة
مساوية تماماً للطاقة في المجال
المغناطيسي فإن داثرة الأصل تكون
حيث 360 < 1د عند تردد الرنين
الطبيعي وتجدر الإشارة إلى أنه في
الموجة المنبعثة لم تكن - حتى وقت
قريب - ذات أهمية كبيرة إلا أنه مع
زيادة استخدام أجهزة الووكي توكي
وأجهزة الهاتف الجوال والهواتف
التوافقيات الكهرومغناطيسية تتطلب
مزيداً من الاهتمام عن ذي قبل
بواحد أو أكثر من الأشكال الثلاثة
المحتملة تكون عادة من فئة المللي أو
الميكروفولت على أي حال بعض
الدوائر الإلكترونية الحديثة لها قوة
تكبير هائلة في حين أنه في دوائر
أخرى تكون التيارات والجهود
البسيطة طبيعية وتكون مكونات
الدائرة قابلة للكسر
*فيما عدا حالات القرب الشديد من الموصل +
حيث تتغير عكسياً مع مكعب المسافة
المعدات
للأسباب سالفة الذكر تتطلب المعدات الإلكترونية عناية
خاصة ووقاية كاملة ضد التداخل من أي مصدر انتشار
أو مباشر متقارن
والمصادر الأخرى التي تتسبب عادة في إيجاد مشاكل
#ا " الضوضاء البيضاء" من مصابيح الفلوروسنت
والأنواع الأخرى من مصابيح التفريغ
# الانبعاث من نظم الاشتعال في محركات الاحتراق
الداخلي
#ا أجهزة الراديو وسيارات الأجرة الموجهة بالراديو
وأجهزة الاتصالات الشخصية الخ
#ا التداخلات التي منشاها منبع التغذية من خلال
الموصلات في التركيبات ؛ على سبيل المثال فتح
ملفات ملامس أو ملفات فصل قاطع دائرة
4 + بشأن التوافقيات الكهرو مغناطيسية حداً أقصى
للانبعاث المسموح به من التركيبات الكهربائية
وأجزائها المكوئة (التطبيق العملي للوسائل المتبناة
مازالت تحت الدراسة عند نشر هذا الدليل الإرشادي)
ترتيبات التاريض والربط متساوي الجهد -
دليل لمقاولي التركيبات
الملحوظات التالية تم استخلاصها من أوراق اقتراح
مشروع للهيئة الدولية الكهروتقنية في نوفمير ,1447
الوقاية من التداخلات الكهرومغناطيسية (11311)
يمكن أن تسبب تيارات الصاعقة في نظام وقاية من
الصاعقة أو بجوار أحد المباني زيادات في الجهد في
التركيبات الكهربائية في المباني بواسطة التأثيرات
معدنية كبيرة؛ حدث يتم تركيب أنظمة تمديدات أسلاك
لمنبع قدرة وتقنية معلومات على سبيل المثالء على
والمثل الشائع جداً؛ عملياً هو وصل موصلات مؤرضة
لكابلات منبع القدرة وكابلات أنظمة تقنيات المعلومات
بالإضافة إلى ذلكء فإن نظم الربط
متساوي الجهد وإنشاءات المباني أو
نظم تمديدات الأنابيب للتغذيات غير
الكهربائية؛ مثل الماء والغاز والتدفئة
والتكييف يمكن أيضاً أن تتسبب في
حدوث تلك اللفات الحثية
عند وصل نظم تمديدات أنابيب غير
كهربائية أو أجزاء معدنية من هيكل
للبت مع نظام الربط متساوي
الجهد للمبنى فإن هذه الأجزاء
المعدنية قد تسهم في تأثير حجبي
يعمل على تقليل الحث ويسهم في
الحماية من النتداخلات
الكهرومغناطيسية وتتوقف قيمة
الجهد المستحث على معدل ارتفاع
(01/01) لتيار الصاعقة وعلى مقاس
يمكن أن تسبب كابلات القدرة التي تحمل تيارات
ضخمة مع معدل عال للارتفاع في التيار (01/01) (على
سبيل المثال تيار بد التشغيل للمصاعد أو التيارات
في كابلات أنظمة تقنيات المعلومات والذي قد يؤثر أو
يتلف المعدة الكهربائية المعنية
وفي غرف الاستخدامات الطبية أو بالقرب منهاء فإن
المجالات الكهربائية أو المغناطيسية للتركيبات
الكهربائية قد تتداخل معها المعدات الطبية الكهربائية
(بند جديد للقسم 7٠١ من 1206364 تجرى حالياً
دراسة حول هذا الوضع) ٠
وتعتمد التدابير الموصى بها لتقليل آثار الزيادات
الحثية في الجهد على القدر الكافي من الربط متساوي
الجهدء والحجب والفصل الطبيعي واستخدام المرشحات 11-5
يجب أن يضع المخطط والمصمم للتركيبات الكهربائية
في الحسبان الاعتبارات الآتية:
-١ موضع المصادر المحتملة للتداخلات بالنسبة
للمعدات الحساسة
"- موضع المعدات الحساسة بالنسبة للمراكز ذات
التحميل المرتفع أو قضبان التوصيل أو المعدات ,
على سبيل المثال المصاعد
*- شرط استخدام المرشحات و/ أو مخمدات الارتفاع
المفاجيء في الدوائر التي تغذي المعدات الكهربائية
الحساسة الشكل و ١4 : تيارات المحايد في نظام
؛- ربط الأغلفة المعدنية والتحجيب 1
-٠ الفصل الكافي لكابلات القدرة والإشارة ووصلات
التحويل بزوايا قائمة
+- تجنب اللفات الحثية وذلك باتباع وسيلة شائعة
لأنظمة التمديدات السلكية انظر أيضاً البند ١١7 من
هذه القائمة
-١ استخدام كابلات إشارة محجبة و/ أو مزدوجة
مجدولة
- وضلات الربط يجب أن تكون اقضر ما يمكن
4*- نظم تمديدات الأسلاك ذات الموصلات أحادية القلب
يجب أن تكون داخل أغلفة من المعدن المقوى
-٠ تجنب نظام ال 18-0 (انظر البند الفرعي
و4 / 7 والبند زه) في التركيبات ذات المعدات
الحساسة انظر الشكل و, 173 في المباني التي
معدات تقنية معلومات؛ يجب الاهتمام باستخدام
موصلات وقائية منفصلة (515) (وموصلات
محايدة (15) خلف نقطة إمداد الدخول وذلك
لتقليل احتمالية حدوث زيادة الجهد ومشاكل
التوافق الكهرومغناطيسي نتيجة مرور تيار
محايد عبر كابلات الإشارة (انظر الشكلين و٠1
-١ بالنسبة لأنظمة 1171-0-5 هناك احتمالان
يعتمدان على التوصيل فيما بين المعدات والأجزاء
الموصلة في المبنى:
تجنب قسم "11-0 لنظام 1138-0-5 للتوزيع
خلال المبنى؛ أي عمل الفصل (لموصل 1:]7عن
موصل 11517) عند أصل التركيبات ؛
ا تجنب اللفات بين "أقسام " 11-5 المختلفة لنظام
1187-0-5 داخل المبنى (انظر الشكل و )١4
-١ الكابلات والأنابيب (على سبيل المثال الخاصة
بالمياه أو الغاز أو التدفئة) لتغذية المينى يجب أن
تدخل إلى المبنى من نفس المكان ربط الرقائق
المعدنية والحاجبات والأنابيب المعدنية
وتوصيلات تلك الأجزاء مع الربط الرئيسي
متساوي الجهد للمبنى (انظر الشكل و6١ )
-١"“ يجب تحاشي فروقات الجهد بين المناطق
المختكفة للربط متساوي الجهد وذلك باستخدام
كابل ألياف بصرية خال من المعدن أو أية نظم
توصيل أخرى غير موطلة مثل وصلات
ملحوظة: مشكلة الجهود الأرضية الاختلافية في
شبكات الاتصال المحلية الكبيرة تعتبر مسئولية
الكهرو مقناطيّسية توصيلات الإشارة
في المباني التي تشتمل على موصل
أرضي محايد أو حينما توجد مشاكل
توافقيات كهرومغناطيسية في كابلات
الإشارة نظراً لعدم كفاية الاحتياطات
في التركيبات الكهربائية؛ يمكن اعتبار
الوسائل التالية لتجنب أو الحد من
4- استخدام وصلات ألياف بصرية
لتوصيلات الإشارة
م١- استخدام معدات من الفئة 11
-١٠ استخدام محولات محلية بملفات
منفصلة (محولات مزدوجة اللف)
لتغذية معدات تقنية المعلومات مع
الوضع في الاعتبار متطلبات
المواصفة 150364-3 البند
الفرعي 32/7/73١١ و 150364-4
البند الفرعي 5/1/6417 لنظم *11
(نظم *11محلية)؛ أو البند 8-617
للحماية بالفصل الكهربائي (أي
محولات حسب المواصفة150742)
-١١ استخدام مسار مناسب
لتوصيلات الأسلاك (لتمديد
الكابلات) لتقليل المنطقة المغلفة
كابلات التغذية وكابلات الإشارة
“يجب عدم الخلط بينها وبين تقنية اللطومات +
نظم التأريض ؟ آمَُرُفة في البند الفرعي و4 /7
وقد تتعرض معدات تقنية المعلومات
والجهود المستحثة في المعدات أو بين
المعدات المرتبطة ببعضها
وفيما يلي بعض الأمثلة الإضافية
للتقنيات الأساسية المستخدمة لتحقيق
المناعة ضد الاضطرابات
-١ حماية الدواثرالتي يغذيها مولد التيارالمتردد
تشتمل معظم التركيبات الكهربائية للمنشآت الصناعية
والتجارية الكبيزة على أحمال هامة معينة يجب
الاحتفاظ لها بمصدر تغذية دائم في حالة انقطاع
مصدر التغذية العمومي للأسباب التالية:
إما بسبب وجود أنظمة سلامة يها (الإضاءة الطارئة
والمعدات الأوتوماتيكية للوقاية من الحريق ومراوح
تشتيت الدخان وأجهزة الإنذار والإشارة إلخ) أو
بسبب اختصاصها بدوائر ذات أولوية مثل
الأحمال الضرورية
معدات معينة ينطوي إيقافها على
خسائر في الانتاج أو تلف أداة آلةالخ
إن أحد الوسائل الحالية للاحتفاظ
تمعحين لتحديةااا هبي بوالاصهال
"الضرورية" في حالة عطل مصادر
التغذية الأخرى هو تركيب مجموعة
مولد - ديزل متصل عبر مفتاح تحويل -
بلوحة مفاتيح احتياطية للتغذيّة
الطارئة يتم من خلالها تغذية الخدمات
الأحمال غير الضرورية
شكل ي١-1 مثال للدوائر المغناه من محول أو من مولد تيار متردد
١ مولد تيار متردد معرض لقصر دائرة
نشوء تيار قصر دائرة (شكل ي١-؟)
بصرف النظر عن مقدار تيار الخطأ المحدود من المولد
التيار في النهاية خلال ١,5 ثانية أو
أكثر بقيمة تعتمد أساساً على نوع نظام
الاحتياطي للتيار المتردد توجد صعوبة أخرى (من « يدوي
ناحية الحماية الكهربائية) وهي أنه أثناء الفترة « أتوماتيكي
المخصصة عادة لتشغيل قواطع دائرة الجهد المنخفض
تتغير قيمة تيار قصر دائرة بصورة شديدة
على سبيل المثال عند حدوث قصر في الدائرة عند
أطراف توصيل الطور الثلاثي لمولد تيار متردد ترتفع
قيمة جمم للتيار فوراً لقيبمة من 3 10إلى «ة 10
ويشار إلى الفترة من ٠١ إلى ٠0 ملي ثانية التي تعقب
لحظة قصر الدائرة بأنها الفترة " دون العابرة" وفيها
في التناقص أثناء الفترة " الانتقالية" التالية التي
يمكن أن تستمر من 80 إلى 180 ملي ثانية حسب نوع
بانها " تناقص التيار المتزيد" وسيستقر
(انظر شكل ى )-١/
معظم مجموعات المولدات الحديشة
تقريباً مزودة بمنظمات جهد
أوتوماتيكية يتم تركيبها للحفاظ على
ثبات معقول لجهد طرف التوصيل
بالتغلب على معاوقة الماكينة التزامنية
كلما تغير الطلب على التبار المفاعل
وينتج عن هذا زيادة في مستوى تيار
الخطأ خلال الفترة العابرة لإعطاء تيار
خطأ مستقر من فئة 3,5 10إلى *104
(انظر الشكل ي / ١-؟) ٠
الفترة تحت
الفترة الانتقالية
مولد تيار متردد ذو نل“ 310
مولد تيار متردد ذو "يي 0
متحكم إثارة يدوي 3 ©
وفي حالات (نادرة) من التحكم اليدوي للاستشارة
سوف تعمل المعاوقة التزامنية للماكينة على تقليل تيار
قصر الدائرة إلى قيمة منخفضة تصل إلى ٠,٠ 10
ولكنها غالباً تكون قريبة من 10*
يوضح شكل ي ١-؟ قيم ج م م للتيار بافتراض عدم
وجود مركبات تيار مستمر عابرة وفي الحياة العملية
توجد دائماً مركبات تيار مستمر في التيار إلى درجة ما
في طورين على الأقل وتكون في حدها الأقصى عند
حدوث قصر الدائرة عند أطراف مولد التبار المتردد
وهذه السمة يبدو أنها لازالت تزيد من تعقيد مسألة
الحماية الكهربائية لكن في الحقيقة فإن مركبة التيار
المستمر في كل طور تزيد بسهولة من قيمة ج مم ؛
السابق ذكرها وبذلك ستكون حسابات وأوضاع
ضبط تيار الاعتاق لوسائل الحماية التي تعتمد فقط
على مركبات التبار المتردد كما هو موضح أدثاه؛
شكل ى 7-١ نشوء تيار دائرة قصر لدائر قصر ثلاثية الطور عند أطراف توصيل مولد تيار متردد
سوف تكون متحفظة: أي أن
التيارات الفعلية ستكون دائماً أما
وكلما بعدت نقطة قصر الدائرة عن
المولد كلما انخفض تيار الخطأ ؛
وكلما اختفت مركبات التيار المستمر
العابرة بشكل أسرع علاوة على أن
تناقص التيار المتردد يصبح مهملاً
عندما تصبح معاوقة الشبكة بينها
وبين موضع الخطا قيمة أومية
والتي تكون كبيرة مقارنة بقيم
المفاعلة لمولد التيار المتردد (حيث أن
إجمالي التغيير الكلي في المعاوقة
بيانات معاوقة مولد التيار المتردد
تقدم الجهات الصانعة قيما متعددة للمعاوقات مذكورة
أدناه وتكون قيم المقاومات صغيرة ويتم إهمالها
مقارنة بقيم المفاعلات
ويمكن ان ثرى من قيمة ج م م للتيار اللتغير باستمران
في عملية تقدم سلشة
والقيم التي نناقشها أدناه مستخرجة من منحنيات
الاختبار وتناظر قيم التيار المقاسة عند لحظة حدوث
قصر الدائرة
* يوجد شرح لما تعنيه قيم المفاعلة الثابتة وكيفية ارتباطها
بالاختلاقف السلس للتيار بصورة مختصرة في الملحق ي ٠١/
« يعبر عن المفاعلة دون العابرة 0" #بالنسبة المئوية
من قبل الصانع (مشابهة لجهد معاوقة قصر الدائرة
لمحول) لذلك تحسب القيمة الأومية "على
النحو التالي:
0 بالكيلو فولت أمبير
ونحصل على النسبة المئوية / للمفاعلة العايرة
يالوم مود اي دا
ونحصل على مفاعلة تتابع الصفر الطور 1870
ح (كتصطاه) نكر
وفي حالة عدم توفر معلومات وبيانات دقيقة
فبالإمكان استخدام القدم الممثلة التالية:
وتكون 170هي القدرة المقننة ثلاثية الطور (ك ف أ)
ويكون «نآهو الجهد المقثن طور/طور لمولد التيار
المتردد (فولت)
تستخدم المعاوقة دون العابرة عند
حساب مقان سعة قطع تيار قصر
الدائرة لقواطع الدائرة ذات الجهد
المنخفض التي لها أزمنة فتح 7١ ملي
ثانية أو أقل وأيضاً لحساب
تتحملها قواطع الدائرة والمكونات
الأخرى (مثل قضبان التوصيل
والكوابل المربوطة أحادية القلب
الخ) وتستخدم المفاعلة العايرة عند
افتراض سعة القطع لقواطع الدائرة
ذات الجهد المنخفض بزمن فتح يزيد
على ٠١ ملي ثانية ؛ وأيضاً لقدرات
التحمل الحراري لمجموعة المفاتيح
ومكونات النظام الأخرى
فيها قصر الدائرة تزداد مفاعلة مولد
التيار المتردد بشكل متسارع وهذا
يعني أن التيارات المحسوبة من القيم
الثابتة المحددة (16”0و 160 لسعة
القطع) ستتجاوز دائماً قيم التيارات
تلامس قاطع الدائرة أي أنه يوجد
عامل سلامة تم تضمينه في حسابات
مستوى التيار
وتعتمد هذه الحسابات لسعة قطع
قصر دائرة قاطع الدائرة على مكونات
التيار المتردد المتمائلة للتيار فقط أي
عدم حساب مكونات التيار المستمر
أحادي الاتجاه بالنسبة لسعة
توصيل قصر الدائرة لقاطع الدائرة
١-١ (الشكل ج/ه)
مقدار تيار قصر الدائرة عند أطراف توصيل مولد تيار عند أطراف توصيل الجهد المنخفض
متردد لمحول ذي مقننك فأامتساوء
*يتم الحصول على تيار قصر الدائرة العابرة ثلاثي سنجد أن التيار من مولد التيار
الطور عند أطراف مولد التيار المتردد من المعادلة: المتردد من الرتبة ه أو + مرات أقل
ّ من تيار المحول وسيكون الاختلاف
77 - يت 8 أكبر عندما يكون تقنين المولد (كما
هو الحال عادة) أقل من تقئين
المحول
* لقواطع الدائرة ذات زمن فتح يتجاوز 30
8 - تيار الحمل الكامل المقئن لمولد التيار المتردد ملي ثانية :
ل - المفاعلة العايرة لكل طور لمولد التبار المتردد(:)
عند مقارنة هذه القيم مع قيم قصر الدائرة
الأحمال الأساسية الأحمال غير الأساسية
الشكل رقم ي١-؟ مثال للوحة مفاتيح خدمات اساسية مغذاه (في حالة الطواريء) من
مولد تيار متردد احتياطي
ها مصدر مولد التبار المتردد
) ثلاثي الطور) - 158
مثال (الشكل رقم ي/ )3-١ الح 8
رقم ي ( ا سب 0 بج
ماهي قيمة تيار قصر الدائرة عند النقطة (أ) حسب
مصدر التغذية ؟ حيث؛
معاوقات الدائرة مهملة تعتبر مقارنة بمعاوقاتن | ”آبالكيلو فولت أمبير (خ/اك1 )
المصادر ابالفولت
»ع مصدر المحول 0ب /
©آثلاثي الطور - 71,5 ك ف (انظر الجدول رقم ©15بالكيلو أمبير رش)
ج0٠ في الفصل ج) - (ثلاثي الطور) 150
1/١ حماية دوائر الخدمات الأساسية المغذاة من مولد تيار متردد في
حالات الطواريء
يجب تحديد خصائص (سعة قطع قصر دائرة ومدى
وحدة الإعتاق المغناطيسي القابل للضبط) قواطع
الدائرة الواقية لدوائر الأحمال الآساسية كما هو موضح
اختيار سعة قطع قصر دائرة
يجب دائماً حساب هذا المقدار بالنسبة لحالة التغذية
من محول أو مصدر "طبيعي" آخر
ضبط وحدات الإعتاق المفناطيسي
في الحياة العملية , تكون قواطع الدائرة المعنية فقط
يتم دائماً معايرة حماية الدوائر من لوحات التوزيع
المحلية أو الفرعية عند مستوى أقل بكثير من الحماية
عند لوحة التوزيع العامة الرئيسية كي تتاح - في
الحالات غير العادية تيارات خطأ مناسبة من مولد
تيار متردد لضمان تشغيل آلي وقائي مقبول عند تلك
المستويات الأقل
يجب التغلب على عقبتين هما:
#ا الأولى تختص بالحاجة لتمييز حماة الدائرة
باستخدام نظام حماية لمولد التبيار المتردد
ولمتطلبات الحماية الأساسية لمولد تيار متردد ضد
الأحمال الزائدة » فإن المنحني الموضح :في الشكل رقم
#ا الثانية تختص بحماية الأشخاص ضد الصدمة
الكهرباثية الناتجة من التماس غير المباشر عنيما
تعتمد الحماية على تشغيل مرحلات تعمل عند زيادة
التبار (على سبيل المثال في أنظمة 11أو (111 يجب
التأكد من تشغيل هذه المرحلات سواء أكانت التغذية
من مولد التيار المتردد أو من المحول(انظر ملحوظة ؟)
لذا يجب ضبط أوضاع الإعتاق للمرحل المغناطيسي
ذو زمن التاخير اللحظي أو القصير في قواطع
الدائرة المعنية لكي تعمل عند مستويات الخطأ الأدنى
التي تحدث عند أطراف الدوائر التي تحميها عند
تغذيتها من مولد التيار المتردد
ملحوظة ١؛ من الممكن دائماً استخدام
حماية ذات حساسية عالية السرعة
ضد الأخطاء الداخلية لمولد التيار
المتردد (أي الشبكة العليا لقاطع الدائرة
تفاضلي يتكون من سلك دليلي
ومحولات تيار بحيث يكون التمييز عن
طريق نظم حماية الدائرة بشكل مطلق
ومع ذلك تبقى مشكلة الحماية المميزة
للحمل الزائد (كما هي مذكورة أعلاه)
ويعتبر مرحل التيار الزائد الملحكوم
بالجهد حلاً شائع الاستعمال لهذة
المشكلة ويعتمد هذا الحل على الأساس
تسبب تيارات قصر الدائرة جهود
نظام أقل بكثير من تيارات الحمل
الزائدد ويستخدم مرحل حمل زائد
عاكس - الزمن/التيار وله منحنيان
تشغيليان أحدهما يناظر المنحنى
الموضح في شكل ي(١-؛ ويكون
فعالاً عندما تكون مستويات جهد
النظام يعت
وإذا انخفض جهد النظام لقيمة أدنى
من قيمة موضوعة مسبقاً يتحول
المرحل أوتوماتيكياً للتشغيل بشكل
أسرع عند مستويات تيار أدنى من
الموضحة في شكل ي 4-١
ولكن وحدات الاعتاق المفناطيس
الحديثة ذات أوضاع ضبط منخفض
تعطي غالباً حلاً أبسط كالمذكور في
ملحوظة؟: عندما يكون مستوى تيار
الخطأ الأرضى - غير كافياً فى أنظمة
*1و 127لاعتاق قواطع الدائرة في
حال التبار الزائد ؛ فإن الحماية ضد
أخطار التلامس غير المباشر يمكن أن
توفرها الأجهزة التي تعمل بالتيار
المتبقي (140105) كما هو مبين في
الفصل (ز) ؛ البند الفرعي 5/6
الاقتراح ؟ لدوائر (11)والبند الفرعي
مره الاقتراح ١ (للدوائر 117 )
* يلزم لأنظمة '1أخطئان أرضيان متزامنان على طورين مختلفين, أو على طور واحد وعلى موصل محايد الإنشاء خطر
تماس غير مباشر