📲#نرم افزار محاسبات عمومي و تخصصي برق بر روي #تلفن_همراه📲
Mobile Electrician Pro v3.4📲
@ElectricallEngineers
📋📲برنامه شامل عناوين زير مي باشد:
قانون اهم براي DC, قانون اهم براي AC , محاسبه رزونانس L-C , انتقال Y-? , محاسبه انرژي الکتريکي , چگالي جريان الکتريکي , محاسبات ترانسفورماتور عمومي , اتصال خازن ها , راکتانس خازني , اجراي يک موتور 3 فاز در تک فاز , تقسيم ولتاژ خازني , شارژ خازن / محاسبه انرژي , نشانه گذاري هاي الفبايي خازن , اتصال مقاومت ها , مقسم ولتاژ , مقاومت LED , رمزگشايي باندهاي رنگ مقاومت ها , رمزگذاري باندهاي رنگ مقاومت ها , محاسبه پل ويت ستون , نشانه گذاري هاي الفبايي مقاومت , مقاومت هادي , طول هادي , مقطع هادي (با فرمول) , افت ولتاژ , مقاومت ويژه و رسانايي الکتريکي , کابل راکتانس القايي , حداکثر طول هادي , محاسبه آمپر موتور , محاسبه قدرت موتور , محاسبه موتور kVa (سه فاز) , محاسبه ضريب قدرت (3 فاز) , محاسبه بازده , محاسبه لغزش موتور , محاسبه گشتاور موتور , جبران فردي موتورهاي القايي سه فاز , محاسبه قدرت موتور براي پمپ گريز از مرکز , محاسبه قدرت موتور براي کمپرسور پيستون , محاسبه قدرت موتور براي فن , ولتاژ موتور سه فاز غير متعادل , جريان موتور سه فاز غير متعادل , جريانپذيري مجاز براي سيم (PUE –
قوانين نگهداري تاسيسات الکتريکي) , محاسبه اندازه سيم (PUE) , حفاظت موتور. (PUE) , حداکثر طول هادي مدار. (PUE) , حداکثر جريانپذيري مدار. (PUE) , جريانپذيري مجاز براي سيم (کد برق ملي) , محاسبه اندازه سيم (NEC) حداکثر طول هادي مدار. (NEC) , حداکثر جريانپذيري مدار. (NEC) , جريانپذيري مجاز براي سيم (کد برق کانادا) , محاسبه اندازه سيم (CEC) , حداکثر طول هادي مدار (CEC) , حداکثر جريانپذيري مدار (CEC) , جريانپذيري مجاز براي سيم IEC 60364-5-52 (کميسيون بين المللي برق) , محاسبه اندازه سيم (IEC) , حداکثر طول هادي مدار (IEC) , حداکثر جريانپذيري مدار (IEC) , سطح هاي حداقل جريان اتصال کوتاه , محاسبه فيوز , نشتي جريان , Heating Element use Nichrome, محاسبه اندازه يک ژنراتور براي منزل شما , محاسبه تعداد کابل هاي متناسب با يک لوله , کد IP , ظرفيت حلقه کابل , طول کابل در يک حلقه , تبديل اندازه سيم , تبديل: قدرت فعال – قدرت واقعي – توان راکتيو , محاسبه جبران واکنش قدرت , ترجمه هاي AWG (American Wire gauge) در اينچ، ميليمتر، ميليمتر مربع و به عقب , تبديل cos(?)-sin(?)-tg(?)
, تبديل واحدهاي دما , تبديل واحد هاي فاصله , تبديل واحد هاي فشار , تبديل واحد هاي جريان , تبديل واحد هاي حجم , تبديل ولتاژ (Peak – RMS-..) , تبديل واحد هاي انرژي , تبديل پيشوندهاي SI , کتاب آنلاين و آفلاين (NEC 2011, PUE Ukraine, PUE Russia و بيشتر..) , جستجوي آنلاين و آفلاين در کتاب , ذخيره نتيجه برخي از محاسبات در فرمت HTML، و سپس مشاهده و ارسال , ارائه يک کمک راهنماي جداگانه براي هر محاسبه , تم هاي تاريک و روشن برنامه
👇👇👇👇👇@ElectricallEngineers
Mobile Electrician Pro v3.4📲
@ElectricallEngineers
📋📲برنامه شامل عناوين زير مي باشد:
قانون اهم براي DC, قانون اهم براي AC , محاسبه رزونانس L-C , انتقال Y-? , محاسبه انرژي الکتريکي , چگالي جريان الکتريکي , محاسبات ترانسفورماتور عمومي , اتصال خازن ها , راکتانس خازني , اجراي يک موتور 3 فاز در تک فاز , تقسيم ولتاژ خازني , شارژ خازن / محاسبه انرژي , نشانه گذاري هاي الفبايي خازن , اتصال مقاومت ها , مقسم ولتاژ , مقاومت LED , رمزگشايي باندهاي رنگ مقاومت ها , رمزگذاري باندهاي رنگ مقاومت ها , محاسبه پل ويت ستون , نشانه گذاري هاي الفبايي مقاومت , مقاومت هادي , طول هادي , مقطع هادي (با فرمول) , افت ولتاژ , مقاومت ويژه و رسانايي الکتريکي , کابل راکتانس القايي , حداکثر طول هادي , محاسبه آمپر موتور , محاسبه قدرت موتور , محاسبه موتور kVa (سه فاز) , محاسبه ضريب قدرت (3 فاز) , محاسبه بازده , محاسبه لغزش موتور , محاسبه گشتاور موتور , جبران فردي موتورهاي القايي سه فاز , محاسبه قدرت موتور براي پمپ گريز از مرکز , محاسبه قدرت موتور براي کمپرسور پيستون , محاسبه قدرت موتور براي فن , ولتاژ موتور سه فاز غير متعادل , جريان موتور سه فاز غير متعادل , جريانپذيري مجاز براي سيم (PUE –
قوانين نگهداري تاسيسات الکتريکي) , محاسبه اندازه سيم (PUE) , حفاظت موتور. (PUE) , حداکثر طول هادي مدار. (PUE) , حداکثر جريانپذيري مدار. (PUE) , جريانپذيري مجاز براي سيم (کد برق ملي) , محاسبه اندازه سيم (NEC) حداکثر طول هادي مدار. (NEC) , حداکثر جريانپذيري مدار. (NEC) , جريانپذيري مجاز براي سيم (کد برق کانادا) , محاسبه اندازه سيم (CEC) , حداکثر طول هادي مدار (CEC) , حداکثر جريانپذيري مدار (CEC) , جريانپذيري مجاز براي سيم IEC 60364-5-52 (کميسيون بين المللي برق) , محاسبه اندازه سيم (IEC) , حداکثر طول هادي مدار (IEC) , حداکثر جريانپذيري مدار (IEC) , سطح هاي حداقل جريان اتصال کوتاه , محاسبه فيوز , نشتي جريان , Heating Element use Nichrome, محاسبه اندازه يک ژنراتور براي منزل شما , محاسبه تعداد کابل هاي متناسب با يک لوله , کد IP , ظرفيت حلقه کابل , طول کابل در يک حلقه , تبديل اندازه سيم , تبديل: قدرت فعال – قدرت واقعي – توان راکتيو , محاسبه جبران واکنش قدرت , ترجمه هاي AWG (American Wire gauge) در اينچ، ميليمتر، ميليمتر مربع و به عقب , تبديل cos(?)-sin(?)-tg(?)
, تبديل واحدهاي دما , تبديل واحد هاي فاصله , تبديل واحد هاي فشار , تبديل واحد هاي جريان , تبديل واحد هاي حجم , تبديل ولتاژ (Peak – RMS-..) , تبديل واحد هاي انرژي , تبديل پيشوندهاي SI , کتاب آنلاين و آفلاين (NEC 2011, PUE Ukraine, PUE Russia و بيشتر..) , جستجوي آنلاين و آفلاين در کتاب , ذخيره نتيجه برخي از محاسبات در فرمت HTML، و سپس مشاهده و ارسال , ارائه يک کمک راهنماي جداگانه براي هر محاسبه , تم هاي تاريک و روشن برنامه
👇👇👇👇👇@ElectricallEngineers
☑️دستگاه هشدار محل دقیق خطا در شبکه توزیع برق ساخته شد با بستر GSM☑️
@ElectricallEngineers
✅پژوهشگران ایرانی موفق به ساخت دستگاه پایش و هشدار خطوط توزیع برق شدند که می تواند محل خطا در این شبکه را تعیین کرده و با ارسال پیامک به بهره بردار محل رخداد را مشخص کند.
✅سید ماکان ترابی، دانشجوی دکتری دانشگاه سمنان و مجری طرح «دستگاه پایش و هشدار خطوط توزیع برق» به خبرنگار مهر گفت: این دستگاه در خطوط ۲۰ کیلوولت با استفاده از بستر جی اس ام GSM در یافتن محل خطا و کاهش مدت خاموشی در شبکه های توزیع نیروی برق کاربرد دارد.
✅وی افزود: گستردگی بسیار زیاد شبکه های ۲۰ کیلوولت باعث بروز خطاهایی شامل اتصال فازها به یکدیگر و نیز اتصال فازها به زمین می شود، از طرفی این گستردگی خطوط، فرایند یافتن محل خطا را بسیار مشکل و وقت گیر می کند.
✅ترابی بابیان اینکه تا جایی که مشاهده شده به دلیل عدم یافتن محل خطا، منطقه وسیعی ساعت ها بدون برق می ماند، عنوان کرد: دستگاه پایش و هشدار خطوط توزیع به محض خطادار شدن قسمتی از فیدر ۲۰ کیلو ولت که دستگاه بر روی آن نصب شده است، پیامکی مبنی بر وجود خطا در خط مورد نظر به بهره بردار یا هر شماره از قبل تعریف شده ای ارسال می کند و محل خطا را در نقشه جی پی اس موجود در رایانه به بهره بردار نشان می دهد.
به گفته وی، بدین ترتیب قسمت معیوب خطوط برق ۲۰ کیلو ولت (فیدر) در سریع ترین زمان ممکن شناسایی شده و با مراجعه گروه بهره برداری به محل و جدا کردن قسمت خطا دار از فیدر بقیه قسمت های فیدر مجددا قابل بهره برداری می شوند.
✅وی خاطر نشان کرد: از دیگر کاربردهای این دستگاه قطع از راه دور قسمت خطا دار است.
ترابی از مزایای دستگاه پایش و هشدار خطوط توزیع برق گفت: گام نهادن در مسیر اتوماسیون شبکه های توزیع با تکنولوژی بومی، رفع مشکل تعیین محل خطا ( اتصال کوتاه) در شبکه های ۲۰ کیلو وات و عدم گشت زنی در طول خطوط جهت یافتن محل اتصال کوتاه، قابلیت نمایش نقطه خطا در نقشه جی پی اس و امکان قطع کردن شاخه خطا دار از فیدر با پیامک در صورت وجود دیژنکتور در ابتدای شاخه از مزیت های این طرح به شمار می روند.
✅به گزارش مهر، دستگاه پایش و هشدار خطوط توزیع توسط سید ماکان ترابی و محمد مهدی حسنی به سرانجام رسیده است. این طرح در هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی رتبه سوم «ابتکار» را در بخش دانش پژوهان و فناوران کسب کرد.
@ElectricallEngineers
@ElectricallEngineers
✅پژوهشگران ایرانی موفق به ساخت دستگاه پایش و هشدار خطوط توزیع برق شدند که می تواند محل خطا در این شبکه را تعیین کرده و با ارسال پیامک به بهره بردار محل رخداد را مشخص کند.
✅سید ماکان ترابی، دانشجوی دکتری دانشگاه سمنان و مجری طرح «دستگاه پایش و هشدار خطوط توزیع برق» به خبرنگار مهر گفت: این دستگاه در خطوط ۲۰ کیلوولت با استفاده از بستر جی اس ام GSM در یافتن محل خطا و کاهش مدت خاموشی در شبکه های توزیع نیروی برق کاربرد دارد.
✅وی افزود: گستردگی بسیار زیاد شبکه های ۲۰ کیلوولت باعث بروز خطاهایی شامل اتصال فازها به یکدیگر و نیز اتصال فازها به زمین می شود، از طرفی این گستردگی خطوط، فرایند یافتن محل خطا را بسیار مشکل و وقت گیر می کند.
✅ترابی بابیان اینکه تا جایی که مشاهده شده به دلیل عدم یافتن محل خطا، منطقه وسیعی ساعت ها بدون برق می ماند، عنوان کرد: دستگاه پایش و هشدار خطوط توزیع به محض خطادار شدن قسمتی از فیدر ۲۰ کیلو ولت که دستگاه بر روی آن نصب شده است، پیامکی مبنی بر وجود خطا در خط مورد نظر به بهره بردار یا هر شماره از قبل تعریف شده ای ارسال می کند و محل خطا را در نقشه جی پی اس موجود در رایانه به بهره بردار نشان می دهد.
به گفته وی، بدین ترتیب قسمت معیوب خطوط برق ۲۰ کیلو ولت (فیدر) در سریع ترین زمان ممکن شناسایی شده و با مراجعه گروه بهره برداری به محل و جدا کردن قسمت خطا دار از فیدر بقیه قسمت های فیدر مجددا قابل بهره برداری می شوند.
✅وی خاطر نشان کرد: از دیگر کاربردهای این دستگاه قطع از راه دور قسمت خطا دار است.
ترابی از مزایای دستگاه پایش و هشدار خطوط توزیع برق گفت: گام نهادن در مسیر اتوماسیون شبکه های توزیع با تکنولوژی بومی، رفع مشکل تعیین محل خطا ( اتصال کوتاه) در شبکه های ۲۰ کیلو وات و عدم گشت زنی در طول خطوط جهت یافتن محل اتصال کوتاه، قابلیت نمایش نقطه خطا در نقشه جی پی اس و امکان قطع کردن شاخه خطا دار از فیدر با پیامک در صورت وجود دیژنکتور در ابتدای شاخه از مزیت های این طرح به شمار می روند.
✅به گزارش مهر، دستگاه پایش و هشدار خطوط توزیع توسط سید ماکان ترابی و محمد مهدی حسنی به سرانجام رسیده است. این طرح در هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی رتبه سوم «ابتکار» را در بخش دانش پژوهان و فناوران کسب کرد.
@ElectricallEngineers
⚡️⚡️⚡️ فازمتر Phase tester ⚡️⚡️⚡️
چکیده :
@ElectricallEngineers
در حقیقت با ورود فازمتر به پریز برق (بخش فاز) و اتصال انگشت به قسمت انتهایی سبب ایجاد یک مدار می شویم و این اختلاف پتانسیل را فراهم می کنیم، از این رو چراغ فازمتر روشن می شود.
@ElectricallEngineers
فازمتر همانند لامپ عمل مي کند. چون بدن انسان پتانسيل منفي دارد، لذا مي تواند قطب منفي براي مقاومت بسيار بالاي موجود در فازمتر باشد. به همين دليل وقتي که فازمتر را وارد پريز برق مي نماييد بخش بسيار کمي از الکترون ها که از مقاومت فازمتر عبور مي کنند وارد بدن فرد شده و لامپ درون فازمتر در اثر عبور اين جريان کم، روشن مي شود.
@ElectricallEngineers
در فازمترهای معمولی یک لامپ نئون و یک مقاومت سری در حد چند مگا اهم وجود دارد. لامپ های نئون بر حسب فاصله دو الکترود داخلی، نیاز به اختلاف پتانسیل خاصی دارند که در لامپ نئون فازمتر ها، این مقدار نزدیک به 70 ولت می باشد، وقتی ولتاژ از مرز 70 ولت گذشت گاز داخل لامپ یونیزه می شود و جریان عبور می کند و انتقال الکترون های گاز به مدار بالاتر و برگشت به مدار قبلی نور مرئی ایجاد می کند. مقاومت سری تضمین می کند که جریان عبوری به مرز خطرناک نرسد و در حد چند میکرو آمپر خواهد بود.
@ElectricallEngineers
در حقیقت با ورود فازمتر به پریز برق (بخش فاز) و اتصال انگشت به قسمت انتهایی سبب ایجاد یک مدار می شویم و این اختلاف پتانسیل را فراهم می کنیم، از این رو چراغ فازمتر روشن می شود.
چکیده :
@ElectricallEngineers
در حقیقت با ورود فازمتر به پریز برق (بخش فاز) و اتصال انگشت به قسمت انتهایی سبب ایجاد یک مدار می شویم و این اختلاف پتانسیل را فراهم می کنیم، از این رو چراغ فازمتر روشن می شود.
@ElectricallEngineers
فازمتر همانند لامپ عمل مي کند. چون بدن انسان پتانسيل منفي دارد، لذا مي تواند قطب منفي براي مقاومت بسيار بالاي موجود در فازمتر باشد. به همين دليل وقتي که فازمتر را وارد پريز برق مي نماييد بخش بسيار کمي از الکترون ها که از مقاومت فازمتر عبور مي کنند وارد بدن فرد شده و لامپ درون فازمتر در اثر عبور اين جريان کم، روشن مي شود.
@ElectricallEngineers
در فازمترهای معمولی یک لامپ نئون و یک مقاومت سری در حد چند مگا اهم وجود دارد. لامپ های نئون بر حسب فاصله دو الکترود داخلی، نیاز به اختلاف پتانسیل خاصی دارند که در لامپ نئون فازمتر ها، این مقدار نزدیک به 70 ولت می باشد، وقتی ولتاژ از مرز 70 ولت گذشت گاز داخل لامپ یونیزه می شود و جریان عبور می کند و انتقال الکترون های گاز به مدار بالاتر و برگشت به مدار قبلی نور مرئی ایجاد می کند. مقاومت سری تضمین می کند که جریان عبوری به مرز خطرناک نرسد و در حد چند میکرو آمپر خواهد بود.
@ElectricallEngineers
در حقیقت با ورود فازمتر به پریز برق (بخش فاز) و اتصال انگشت به قسمت انتهایی سبب ایجاد یک مدار می شویم و این اختلاف پتانسیل را فراهم می کنیم، از این رو چراغ فازمتر روشن می شود.
دانلود کتاب راهنمای #توابع_مهم_و_کاربردی_ریاضی-در_متلب ⤵️⤵️⤵️ @ElectricallEngineers
#گالوپینگ_یا پدیدهٔ_نوسان_هادی :
@ElectricallEngineers
به پدیدهای در خطوط انتقال هوایی گفته میشود که در آن هادیها دچار ارتعاشی با دامنهٔ بالا و بسامد پایین میشوند که در اثر وزش باد رخ میدهد. هادیها ممکن است تکی یا باندل پوشیدهشده از یخ باشند. در طراحی خطوط انتقال هوایی این پدیده نقش مهمی در تعیین فواصل عایقی و بارگذاری برجها دارد.
این پدیده در هنگام وزش بادهای متقاطع نسبت به سطح هادیهای یخزده رخ میدهد. هر چند این پدیده معمولا در هادیهای یخزده رخ میدهد اما در مواردی هم هنگام وزش بادهای شدید و دائمی در هادیهایی که یخ نزدهاند مشاهده شدهاست.
@ElectricallEngineers
گالوپینگ میتواند موجب تغییر شدید بار اعمالشده بین فازهای برج یا دوطرف برج شود که موجب خمش عمودی یا افقی و اعمال بارهای پیچشی روی برج یا بازوهای آن میشود. شدت این بارها در حدی است که میتواند موجب تخریب پیچهای برج شود. از دیگر آثار این پدیده سایدگی در بعضی تجهیزات مانند یوک پلیتها و پینهای مقرهها است.فرکانس این پدیده محدودهای بین ۰٫۱ تا ۱ هرتز دارد. @power4u
امواج مکانیکی حاصل از گالوپینگ میتواند به صورت ایستا یا متحرک یا ترکیبی از این دو باشد و بین یک تا ده حلقه در اسپن مشاهده میشود، ولی معمولا تعداد حلقهها کم است. در گالوپینگ بیشتر حرکتهای هادی در جهت عمودی هستند اما غالبا یک جزء افقی در امتداد خط نیز مطرح است. جزءهای عمودی و افقی حرکت معمولا همفاز نیستند و بنابراین یک نقطهٔ روی حلقهٔ مرکزی هادی، یک مدار بیضوی را طی میکند.
@ElectricallEngineers
هنگامی که گالوپینگ با یک حلقه در یک اسپن رخ میدهد میتواند موجب جابجایی طولی قابل توجه در امتداد خط شود. حرکتهای در اسپنهای بلندتر قابلتوجهترند. حرکت پیچشی (تاب) هادیهای تکی را به سختی میشود از روی زمین تشخیص داد اما تشخیص و اندازهگیری آن با استفاده از علائم مناسب امکانپذیر میگردد.
@ElectricallEngineers
گالوپینگ سبب آسیب شدید به خطوط هوایی میشود مثلا در مواردی موجب تخریب بازوهای برج شدهاست یا اتصالات هادیها را در مقرههای سوزنی شکسته و یراقآلات را تخریب کردهاست. همچنین دیده شده که این پدیده موجب آسیب پینها و جدا شدن زنجیر مقره شدهاست. از دیگر عواقب این پدیده میتوان به پارهشدن دمپرها و رهاشدن وزن آنها، شلشدن پیچهای بازوها و بادبندها و لقشدن تیرهای چوبی در زمین اشاره کرد.
@ElectricallEngineers
گاهی دامنهٔ گالوپینگ در حدی زیاد است که موجب بروز جرقه بین هادیها میشود که در نتیجهٔ آن سطح هادیها آسیب میبیند. پارگی رشتهسیمها و نهایتا پارگی کل هادی زمین یا حتی فاز، از دیگر حالتهای شدید این پدیده است. قطعیهای ناشی از این پدیده ضمن اینکه موجب از دست رفتن درآمدها میشود در بعضی موارد هزینههای مربوط به برقراری مجدد سرویس را هم در پی دارد. اینگونه زیانها معمولا بدتر از زیانهای مستقیم وارده به خطوط هستند.
سه روش اصلی برای مقاله با گالوپینگ عبارتند از:[۱۳]
@ElectricallEngineers
1- جلوگیری از تشکیل یخ روی هادیها
2- دخالت مستقیم در مکانیزمهای گالوپینگ برای جلوگیری از تشکیل آن یا جلوگیری از رسیدن آن به دامنههای بالا
3- سختگیری در طراحی برای بالا بردن مقاومت خطوط در مقابل گالوپینگ از طریق مواردی چون بالا بردن فاصلهٔ بین فازها و کنترل مود گالوپینگ با استفاده از ارتباطهای بین فازی.
@ElectricallEngineers
@ElectricallEngineers
به پدیدهای در خطوط انتقال هوایی گفته میشود که در آن هادیها دچار ارتعاشی با دامنهٔ بالا و بسامد پایین میشوند که در اثر وزش باد رخ میدهد. هادیها ممکن است تکی یا باندل پوشیدهشده از یخ باشند. در طراحی خطوط انتقال هوایی این پدیده نقش مهمی در تعیین فواصل عایقی و بارگذاری برجها دارد.
این پدیده در هنگام وزش بادهای متقاطع نسبت به سطح هادیهای یخزده رخ میدهد. هر چند این پدیده معمولا در هادیهای یخزده رخ میدهد اما در مواردی هم هنگام وزش بادهای شدید و دائمی در هادیهایی که یخ نزدهاند مشاهده شدهاست.
@ElectricallEngineers
گالوپینگ میتواند موجب تغییر شدید بار اعمالشده بین فازهای برج یا دوطرف برج شود که موجب خمش عمودی یا افقی و اعمال بارهای پیچشی روی برج یا بازوهای آن میشود. شدت این بارها در حدی است که میتواند موجب تخریب پیچهای برج شود. از دیگر آثار این پدیده سایدگی در بعضی تجهیزات مانند یوک پلیتها و پینهای مقرهها است.فرکانس این پدیده محدودهای بین ۰٫۱ تا ۱ هرتز دارد. @power4u
امواج مکانیکی حاصل از گالوپینگ میتواند به صورت ایستا یا متحرک یا ترکیبی از این دو باشد و بین یک تا ده حلقه در اسپن مشاهده میشود، ولی معمولا تعداد حلقهها کم است. در گالوپینگ بیشتر حرکتهای هادی در جهت عمودی هستند اما غالبا یک جزء افقی در امتداد خط نیز مطرح است. جزءهای عمودی و افقی حرکت معمولا همفاز نیستند و بنابراین یک نقطهٔ روی حلقهٔ مرکزی هادی، یک مدار بیضوی را طی میکند.
@ElectricallEngineers
هنگامی که گالوپینگ با یک حلقه در یک اسپن رخ میدهد میتواند موجب جابجایی طولی قابل توجه در امتداد خط شود. حرکتهای در اسپنهای بلندتر قابلتوجهترند. حرکت پیچشی (تاب) هادیهای تکی را به سختی میشود از روی زمین تشخیص داد اما تشخیص و اندازهگیری آن با استفاده از علائم مناسب امکانپذیر میگردد.
@ElectricallEngineers
گالوپینگ سبب آسیب شدید به خطوط هوایی میشود مثلا در مواردی موجب تخریب بازوهای برج شدهاست یا اتصالات هادیها را در مقرههای سوزنی شکسته و یراقآلات را تخریب کردهاست. همچنین دیده شده که این پدیده موجب آسیب پینها و جدا شدن زنجیر مقره شدهاست. از دیگر عواقب این پدیده میتوان به پارهشدن دمپرها و رهاشدن وزن آنها، شلشدن پیچهای بازوها و بادبندها و لقشدن تیرهای چوبی در زمین اشاره کرد.
@ElectricallEngineers
گاهی دامنهٔ گالوپینگ در حدی زیاد است که موجب بروز جرقه بین هادیها میشود که در نتیجهٔ آن سطح هادیها آسیب میبیند. پارگی رشتهسیمها و نهایتا پارگی کل هادی زمین یا حتی فاز، از دیگر حالتهای شدید این پدیده است. قطعیهای ناشی از این پدیده ضمن اینکه موجب از دست رفتن درآمدها میشود در بعضی موارد هزینههای مربوط به برقراری مجدد سرویس را هم در پی دارد. اینگونه زیانها معمولا بدتر از زیانهای مستقیم وارده به خطوط هستند.
سه روش اصلی برای مقاله با گالوپینگ عبارتند از:[۱۳]
@ElectricallEngineers
1- جلوگیری از تشکیل یخ روی هادیها
2- دخالت مستقیم در مکانیزمهای گالوپینگ برای جلوگیری از تشکیل آن یا جلوگیری از رسیدن آن به دامنههای بالا
3- سختگیری در طراحی برای بالا بردن مقاومت خطوط در مقابل گالوپینگ از طریق مواردی چون بالا بردن فاصلهٔ بین فازها و کنترل مود گالوپینگ با استفاده از ارتباطهای بین فازی.
@ElectricallEngineers