أدخل قائمة الأحمال، وحدّد طريقة بدء تشغيل المحركات، واحصل على حجم المولد الذي يحتاجه موقعك فعلياً — محسوباً وفق ثلاثة قيود: الحمل المستمر، وهبوط الجهد اللحظي، وقدرة المحرك على استيعاب القفزة في الحمل.
اضغط على الأشياء التي تحتاجها أدناه فتُضاف إلى قائمتك، ويمكنك تعديل الأرقام بعد ذلك. لا تقلق بشأن الدقة — يمكنك تغيير أي شيء لاحقاً.
إن لم تكن متأكداً، اترك الخيار الأول محدداً. فهو الأكثر شيوعاً، وهو التخمين الأكثر أماناً لأنه يطلب من المولد أكثر من غيره.
سؤالان سريعان. الإجابات المحددة مسبقاً تناسب معظم المواقع في العراق، فإن لم تكن متأكداً يمكنك المتابعة مباشرة.
القيم الافتراضية تناسب مولداً صناعياً توربينياً نموذجياً على شبكة 400 فولت / 50 هرتز في العراق. استبدلها بالقيم الواردة في ورقة بيانات المورّد عند توفرها.
هذا هو حجم المولد الذي تحتاجه قائمتك. أرسلها إلينا للحصول على سعر، أو ارجع وغيّر أي شيء لترى كيف يتغير الرقم.
تعطي هذه الحاسبة حجماً استرشادياً لأغراض إعداد الموازنة والمفاضلة بين العروض، وهي ليست وثيقة تصميم. يجب اعتماد اختيار المولد والمولدة وأجهزة الحماية من قِبل مهندس كهربائي مؤهل، بالرجوع إلى منحنيات التخفيض الخاصة بالمصنّع وخصائص الحمل الفعلية وأنظمة التمديدات الكهربائية السارية في موقعك. لا تتحمل ميغا ستاندرد أي مسؤولية عن قرارات تُتخذ بناءً على هذه الأرقام وحدها.
حيثما تقوم الحاسبة باستيفاء أو تبسيط جدول منشور، يُذكر ذلك في ملاحظات المنهجية أدناه. وتبقى بيانات المصنّع هي المرجع الأعلى دائماً.
معظم المولدات ذات الحجم الأقل من المطلوب في المواقع تم تحديد حجمها بجمع الكيلوواط المكتوبة على اللوحات وإضافة عشرين بالمئة. تفشل هذه الطريقة لأن المولد ليس محكوماً بقيد واحد — بل بثلاثة قيود، وأي واحد منها قد يكون هو القيد الحاكم.
على مجموعة المولد أن تؤدي ثلاث مهام منفصلة: أن تحمل الحمل المستمر إلى ما لا نهاية دون ارتفاع حرارة، وأن تحافظ على الجهد عند بدء محرك كبير يسحب ستة أضعاف تياره التشغيلي، وأن يستوعب محركها كتلة مفاجئة من الحمل دون أن يهبط التردد إلى حد فصل الكونتاكتورات. تفحص هذه الحاسبة القيود الثلاثة وتوضح أيها حدّد النتيجة، لأن ذلك يخبرك بما ينبغي تغييره إن جاء الرقم أعلى من ميزانيتك.
أي عملية تحديد حجم لا تكون أفضل من قائمة أحمالها. وهناك خطآن يتكرران هنا باستمرار.
لوحات المحركات تذكر قدرة العمود، لا القدرة الكهربائية المسحوبة. محرك 11 كيلوواط بكفاءة 90 % يسحب 12.2 كيلوواط من الشبكة، وعند معامل قدرة 0.85 يصبح ذلك 14.4 kVA. إدخال رقم اللوحة مباشرة في المجموع يُضيّع هذا الفارق بصمت عند كل محرك في القائمة. تقوم هذه الحاسبة بتحويل قدرة العمود إلى قدرة مسحوبة باستخدام الكفاءة التي تحددها.
معامل الطلب ليس حشواً اختيارياً. إذا كان لديك ستة مكيفات لكن المبنى لا يشغّل أكثر من أربعة في وقت واحد، أدخل معامل طلب بدلاً من ستة وحدات بنسبة 100 %. تحديد الحجم لحمل لا يحدث أبداً هو السبب في أن تنتهي المواقع بمولد يقضي عمره عند 25 % من حمله.
القدرة الظاهرية لا تُجمع حسابياً. حمل 10 kVA بمعامل قدرة 0.5 وحمل 10 kVA بمعامل قدرة 1.0 لا يعطيان 20 kVA — بل نحو 18.0 kVA، لأن مركّبتيهما غير الفعّالتين ليستا في نفس الطور. تجمع الحاسبة القدرة الفعّالة وغير الفعّالة كلاً على حدة ثم تعيد تركيبهما:
P_total = Σ (P_load × qty × demand factor) Q_total = Σ (Q_load × qty × demand factor) S_total = √(P_total² + Q_total²) PF_avg = P_total ÷ S_total
على حمل صناعي مختلط، يوفّر هذا عادةً 3–8 % مقارنةً بالجمع البسيط للـ kVA. أما على قائمة تهيمن عليها ماكينات اللحام والمقوّمات، فالفارق أكبر بكثير.
المحرك الحثي الذي يبدأ تشغيلاً مباشراً يسحب نحو ستة إلى سبعة أضعاف تياره المقنن خلال الثواني الأولى، عند معامل قدرة يقارب 0.3. هذا التيار غير فعّال في معظمه، والتيار غير الفعّال هو تحديداً ما يجعل جهد أطراف المولدة ينهار.
تفترض الحاسبة أسوأ حالة واقعية: جميع الأحمال الأخرى تعمل بالفعل، ثم يبدأ أكبر محرك منفرداً. وهذا ما يحدث عند السادسة صباحاً حين يُشغَّل المصنع بالتسلسل.
| طريقة البدء | تيار البدء | عزم البدء | أين تُستخدم |
|---|---|---|---|
| تشغيل مباشر | 6–7 × In | 100 % | محركات صغيرة وشبكات قوية. قاسٍ جداً على المولد. |
| نجمة-مثلث | ~2.3 × In | 33 % | رخيص وفعّال، لكن للأحمال التي تبدأ بدون تحميل فقط — مراوح، ضواغط غير محمّلة. |
| بادئ ناعم | ~3 × In | قابل للضبط | مضخات وسيور ناقلة. تدرّج محكوم بدون قفزة عزم. |
| محوّل ذاتي | ~3.2 × In | 42 % عند مأخذ 65 % | محركات كبيرة تحتاج عزم بدء أعلى مما توفره نجمة-مثلث. |
| مغيّر تردد | ~1.1 × In | كامل، من السرعة صفر | الخيار الألطف على المولد، والأغلى ثمناً. |
النتيجة العملية تستحق أن تُقال بوضوح: تغيير محرك كبير واحد من التشغيل المباشر إلى نجمة-مثلث يسمح غالباً بشراء مولد أصغر بحجم أو حجمين. وتكلفة البادئ جزء يسير من الفارق. إذا أخبرتك هذه الحاسبة أن هبوط الجهد هو القيد الحاكم، فهذا أول ما ينبغي النظر فيه.
هبوط الجهد تحدده المفاعلة تحت العابرة للمولدة X"d. عند تطبيق حمل بدء مقداره S_start، يُقارب الهبوط بالعلاقة:
ΔU ≈ (X"d × S_start) ÷ (S_gen + X"d × S_start)
تسمح فئة الأداء G2 في ISO 8528-5 بانحراف لحظي قدره −15 %، وتشددها الفئة G3 إلى −10 %. هذه هي الأرقام التي ينبغي إلزام المورّد بها. ولاحظ أن الكونتاكتورات العادية تبدأ بالفصل عند نحو −20 % إلى −30 %، فالهبوط الذي يبدو سيئاً على الورق قد يوقف مصنعك فعلياً.
استيعاب الحمل قيد يخص المحرك لا المولدة. عندما تظهر كتلة من القدرة الفعّالة، على المحرك أن يوفّر لها الوقود والهواء قبل أن يفقد المنظّم السرعة. محرك الديزل ذو السحب الطبيعي يستطيع عادةً استيعاب ما يقارب 100 % من تصنيفه دفعة واحدة، أما المحرك التوربيني فعليه أولاً أن يدير الشاحن، ويقتصر عادةً على 60–70 % للفئة G2. لهذا السبب لا تحلّ مولدة كبيرة على محرك صغير مشكلة البدء.
تصنيفات المولدات المنشورة تُذكر عند ظروف مرجعية. يحدد ISO 3046-1 هذه الظروف عند 25 °م و 100 كيلوباسكال؛ ومعظم المصنّعين ينشرون تصنيفات موقع عند 40 °م. وفوق ذلك ينخفض الخرج كلما أصبح هواء السحب أخف وأسخن.
القواعد التقريبية التي تطبّقها هذه الحاسبة هي نحو 2 % لكل 5 °م فوق 40 °م، ونحو 1 % لكل 100 م فوق ارتفاع 1000 م.
وبالنسبة لموقع عراقي، هذا ليس خطأ تقريب. كركوك وبغداد والبصرة تتجاوز جميعها 48 °م في تموز وآب. المولد المحدد عند 40 °م والمركّب في غرفة سيئة التهوية قد يفقد 5–8 % من خرجه في اللحظة نفسها التي تعمل فيها كل مكيفات المبنى. حدّد الحجم لأشد الأيام حرارة لا لمعدل السنة، وانتبه لمسار خروج هواء الرادياتير — المولد الذي يعيد سحب هوائه الساخن يُخفَّض خرجه أكثر بكثير مما يتنبأ به أي جدول.
خذ قائمة الأحمال الافتراضية في هذه الصفحة: مضختان غاطستان بقدرة 7.5 كيلوواط تبدآن تشغيلاً مباشراً، وستة مكيفات سبليت بقدرة 2.2 كيلوواط، ودائرة إنارة 5 كيلوواط، و 8 كيلوواط أحمال صغيرة عامة.
تبلغ القدرة الكهربائية المسحوبة نحو 39 كيلوواط و 24 kVAr، أي نحو 46 kVA تشغيلياً عند معامل قدرة قريب من 0.85. وبالاعتماد على الحمل المستمر وحده، يكفي مولد 60 kVA عند تحميل 80 %.
لكن مضخة واحدة بقدرة 7.5 كيلوواط تبدأ تشغيلاً مباشراً تسحب نحو 57 kVA بمفردها، فوق كل ما يعمل أصلاً. وبتثبيت الهبوط عند 15 % مع قيمة X"d نموذجية 0.13، تحتاج المولدة سعة أكبر بكثير مما يوحي به الحمل المستمر — ولهذا تعيد الحاسبة مولداً أكبر، وتشير إلى هبوط الجهد بوصفه القيد الحاكم.
ركّب بادئات ناعمة على هاتين المضختين وستنخفض النتيجة. هذه هي المقايضة التي وُجدت هذه الأداة لإظهارها.
لا يوجد اختصار لا يمر بحصر أحمالك. الحجم يعتمد على إجمالي الحمل التشغيلي، وعلى طريقة بدء أكبر محرك، وعلى درجة حرارة موقعك. أدخل قائمة أحمالك أعلاه وستعرض لك الحاسبة الـ kVA المطلوبة مع بيان أي القيود الثلاثة هو الذي حدّدها.
الـ kW هي القدرة الحقيقية التي تؤدي الشغل. أما الـ kVA فهي القدرة الظاهرية التي يجب أن يوفّرها المولد فعلياً، وهي أكبر كلما كان الحمل غير مقاوم بحت. تُصنَّف المولدات بالـ kVA عند معامل قدرة محدد، هو 0.8 في الغالب الأعم — فالمولد 100 kVA هو مولد 80 كيلوواط. المولدة يحددها الـ kVA والمحرك يحدده الـ kW، وأي منهما قد يكون هو القيد.
التصنيف الاحتياطي (ESP) لمولد يعمل فقط عند انقطاع الشبكة، بحدود 200 ساعة سنوياً، وبدون قدرة على التحميل الزائد. أما الأساسي (PRP) فلساعات تشغيل غير محدودة عند حمل متغير، شرط بقاء المتوسط خلال 24 ساعة عند 70 % من التصنيف أو أقل. وفي معظم العراق، حيث يحمل المولد الموقع ساعات طويلة يومياً، فإن PRP أو التصنيف المستمر هو الخيار الصادق — فالمولد المصنّف احتياطياً لن يصمد إذا شُغّل كمصدر أساسي.
نحو 2 % من الخرج لكل 5 °م فوق 40 °م، أي أن موقعاً عند 50 °م يفقد نحو 4 % قبل حساب أي شيء آخر. والتهوية السيئة تضاعف الأثر بشدة: إذا عاد هواء الرادياتير الساخن إلى السحب، فقد ترتفع حرارة السحب الفعلية كثيراً فوق حرارة الظل الخارجية، وترتفع الخسائر تبعاً لذلك.
أحياناً، لكنها أغلى طريقة للقيام بذلك. البدء المباشر يسحب ستة إلى سبعة أضعاف التيار المقنن عند معامل قدرة رديء جداً، وتحديد حجم المولد ليحافظ على الجهد خلال هذا الاندفاع قد يكلّف أكثر من بادئ ناعم أو لوحة نجمة-مثلث. استخدم الحاسبة للمقارنة — غيّر طريقة البدء لأكبر محرك لديك وراقب تغيّر الـ kVA المطلوبة.
لا. هي تعطيك رقماً قابلاً للدفاع عنه لإعداد الموازنة، ولفرز الموردين، ولمراجعة عرض سعر يبدو خاطئاً. الاختيار النهائي يحتاج أوراق بيانات المولدة والمحرك الفعلية، ومنحنيات التخفيض الحقيقية، ونظرة جادة في المحتوى التوافقي لحملك، والالتزام بأنظمة التمديدات السارية في موقعك. وهذه مهمة مهندس مؤهل.
تزوّد ميغا ستاندرد أنظمة الطاقة والبنية التحتية الكهربائية في عموم العراق منذ 2012، انطلاقاً من مقرنا في كركوك. أرسل لنا نتيجة هذه الحاسبة وسنعود إليك بمواصفة وسعر ومدة توريد — شاملةً مفتاح النقل والحماية والكابلات، لا الماكينة وحدها.