မြေပြင်ကာကွယ်မှု


လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာ၏သတ္တုအစိတ်အပိုင်း (ဆိုလိုသည်မှာသက်ရှိအစိတ်အပိုင်းမှထုတ်ယူထားသောသတ္တုကိုယ်ထည်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု) သည်လျှပ်ကာပစ္စည်းပျက်စီးပြီးနောက်သို့မဟုတ်အခြားကိစ္စများတွင် conductor နှင့် grounding တို့မှယုံကြည်စိတ်ချရသောချိတ်ဆက်မှုအားဖြင့်အားသွင်းနိုင်သည့် protective wiring method ကိုယ်ခန္ဓာ grounding protection system တွင် phase နှင့် neutral လိုင်းများသာရှိသည်။ သုံးဆင့်ပါဝါဝန်ကိုကြားနေလိုင်းမရှိဘဲအသုံးပြုနိုင်သည်။ ပစ္စည်းကိရိယာများကောင်းစွာလည်ပတ်နေသမျှကာလပတ်လုံး၊ စနစ်အတွင်းရှိကြားနေလိုင်းတွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှု၏ကြားနေအမှတ်မှအပမြေပြင်ဆက်သွယ်မှုမရှိပါ။ သုညဆက်သွယ်မှုကာကွယ်ရေးစနစ်အနေနှင့်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို neutral လိုင်းအားကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည်။ လိုအပ်ပါက၊ အကာအကွယ်မဲ့ကြားနေနှင့်သုညဆက်သွယ်မှုကာကွယ်ရေးလိုင်းအားသီးခြားစီတည်ဆောက်နိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ စနစ်အတွင်းရှိအကာအကွယ်မဲ့ကြားနေမှုလိုင်းသည်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သောအခြေခံရှိရမည်။

နိဒါန်း / Grounding ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး

လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၏သတ္တုထည်ကိုမြေထုရန်ဆောင်ရွက်ချက်များ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံမှုရှိစေရန်သတ္တုကိုယ်ထည်ကို insulator တွင်ရှိသောပျက်စီးမှု (သို့) မတော်တဆဖြစ်မှုအခြေအနေအောက်တွင်အားသွင်းသောအခါလူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းခြင်းအားကာကွယ်နိုင်သည်။

၎င်းသည်လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၏သတ္တုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု (ဆိုလိုသည်မှာ၊ သက်ရှိအစိတ်အပိုင်းမှကာကွယ်ထားသောသတ္တုကိုယ်ထည်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု) ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအကာအကွယ်ပေးသောဝါယာကြိုးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လျှပ်ကာပစ္စည်းကိုပျက်စီးပြီးနောက်သို့မဟုတ်အခြားကိစ္စရပ်များတွင်အားသွင်းနိုင်ပြီးလျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသောမြေပြင်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ချိတ်ဆက်။ ယေဘုယျအားဖြင့် power supply စနစ်တွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးသည့် Transformer ၏ကြားခံအမှတ်သည်တိုက်ရိုက်အားဖြင့် grounded (three-phase three-wire သုံး system) ကို အသုံးပြု၍ လျှပ်ကာပျက်စီးမှုကြောင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းယိုစိမ့်သောအခါဖြစ်ပေါ်လာသော voltage အားဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လုံခြုံအကွာအဝေး။ အကယ်၍ အိမ်သုံးပစ္စည်းကိုမြေပြင်ဖြင့်အကာအကွယ်မပေးပါက၊ အချို့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ insulator တွင်လည်းပျက်စီးခြင်း (သို့) အချို့သောအဆင့်လိုင်းများအပြင်ဘက်ရှိအဖုံးကိုထိလျှင်၊ အိမ်သုံးပစ္စည်း၏အပြင်ဘက်အဖုံးကိုအားသွင်းပြီး၊ လျှပ်ကာကြောင့်ပျက်စီးသွားသောလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၏မူဘောင်) ၎င်းသည်လျှပ်စစ်ထိတ်လန့်မှု၏အန္တရာယ်ရှိသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် အကယ်၍ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို grounded လုပ်ပါက single-phase grounding short-circuit current သည် grounding device နှင့်လူ့ခန္ဓာကိုယ်၏အပြိုင်အကိုင်းအခက်နှစ်ခုမှတစ်ဆင့်စီးဆင်းလိမ့်မည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်လူ့ခန္ဓာကိုယ်၏ခုခံမှုသည် ၁၀၀၀ ohm ထက်ပိုနိုင်သည်။ စည်းမျဉ်းများအရ grounding body ၏ခုခံနိုင်မှုသည် 1000 ohms ထက်မကြီးနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှစီးဆင်းသောစီးဆင်းမှုသည်သေးငယ်ပြီး၊ ပစ္စည်းကကြီးမားတယ် ၎င်းသည်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများယိုစိမ့်ပြီးနောက်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလျှပ်စစ်ထိတ်လန့်မှုအန္တရာယ်ကိုလျော့နည်းစေသည်။

အကာအကွယ်ပေးသည့်ကမ္ဘာမြေလည်ပတ်မှုနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ၊

အလေ့အကျင့်ကသက်သေပြနိုင်သည့်အချက်သည်အကာအကွယ်ပေးထားသောမြေပြင်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တရုတ်နိုင်ငံ၏ဗို့အားနိမ့်စွမ်းအင်ကွန်ယက်တွင်ထိရောက်သောလုံခြုံရေးကာကွယ်မှုဖြစ်သည်။ protective grounding ကို grounding protection နှင့် zero-connection protection အဖြစ်ခွဲခြားထားသဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသော protection method နှစ်ခုအသုံးပြုသောရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပတ်ဝန်းကျင်မှာကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ မလျော်ကန်စွာရွေးချယ်ပါက၎င်းသည်ဖောက်သည်များ၏အကာအကွယ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်ရုံသာမကပါဝါဇယားကွက်၏ပါဝါထောက်ပံ့မှုယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုပါအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။ ထို့နောက်အများပြည်သူဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ယက်တွင်စွမ်းအင်သုံးစွဲသူအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကာအကွယ်ပေးထားသောမြေကိုမည်သို့ကောင်းကောင်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ရွေးချယ်၍ အသုံးပြုနိုင်သနည်း။

Grounding protection နှင့်သုညဆက်သွယ်မှုကာကွယ်မှု

grounding protection နှင့်သုညဆက်သွယ်မှုကာကွယ်မှုကိုနားလည်ရန်နှင့်နားလည်ရန်အတွက်ဤကာကွယ်မှုနည်းလမ်းနှစ်ခု၏ကွဲပြားခြားနားမှုနှင့်အကျယ်အပြန့်ကိုကျွမ်းကျင်အောင်ပြုလုပ်ပါ။

grounding protection နှင့် zero-connection protection တို့ကိုစုပေါင်းထားသော protective earthing ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာလျှပ်စစ်ထိတ်လန့်မှုကိုကာကွယ်ရန်နှင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုသေချာစေရန်အတွက်အရေးကြီးသောနည်းပညာဆိုင်ရာအတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကာကွယ်မှုနှစ်ခုအကြားခြားနားချက်ကိုအဓိကအားဖြင့်ရှုထောင့်သုံးခုတွင်တွေ့ရသည် - ပထမအချက်မှာ၊ ကာကွယ်မှုနိယာမမှာကွဲပြားသည်။ grounding protection ၏အခြေခံနိယာမမှာယိုစိမ့်မှု၏ device မှထွက်ရှိသည့် current ကိုသတ်မှတ်ထားသောလုံခြုံမှုအတိုင်းအတာထက်မကျော်စေရန်ကန့်သတ်ထားရန်ဖြစ်သည်။ Protection device သည်သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးထက်ကျော်လွန်ပါက power supply ကိုအလိုအလျောက်ဖြတ်နိုင်သည်။ သုညဆက်သွယ်မှုကာကွယ်ခြင်း၏နိယာမမှာသုညဆက်သွယ်မှုလိုင်းကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ insulator တွင်အသုံးပြုသောပစ္စည်းသည်ပျက်စီးပြီး single-phase metallic short circuit ဖြစ်သည့်အခါ short-circuit current ကိုလိုင်းပေါ်ရှိ protection device အားလျင်မြန်စွာလည်ပတ်စေရန်အချက်ပြရန်အသုံးပြုသည်။ ဒုတိယအချက်မှာလျှောက်လွှာ၏အတိုင်းအတာကွဲပြားခြားနားသည်။ load distribution၊ load သိပ်သည်းဆနှင့် load nature စသည့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များအရ Rural Low Voltage Power Technical Regulations သည်အထက်ပါ power grid operating system နှစ်ခု၏အတိုင်းအတာကိုခွဲဝေပေးသည်။ TT စနစ်သည်ယေဘူယျအားဖြင့်ကျေးလက်ပြည်သူ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနိမ့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကွန်ယက်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ၎င်းသည်အကာအကွယ်ပေးသော earthing ရှိ grounding protection mode နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ TN စနစ် (TN စနစ်ကို TN-C, TN-CS, TN-S အဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်) သည်မြို့ပြလူထုအနိမ့်ဗို့အားအတွက်အဓိကသင့်လျော်သည်။ ပါဝါစားသုံးသူများ၊ စက်ရုံများ၊ ဤစနစ်သည်အကာအကွယ်ပေးသော earthing တွင်သုညဆက်သွယ်မှုကာကွယ်မှုနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင်တရုတ်နိုင်ငံ၏လက်ရှိဗို့အားနိမ့်သောအများပြည်သူသုံးလျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်သည်ပုံမှန်အားဖြင့် TT သို့မဟုတ် TN-C စနစ်ကိုကျင့်သုံးပြီး single-phase နှင့် three-phase hybrid power supply mode များကိုအကောင်အထည်ဖော်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ light load နှင့် power load တို့အား power supply စဉ်သုံးဆင့်ပါ ၀ င်သော power-three-wire 380 / 220V power distribution ဖြစ်သည်။ တတိယအချက်မှာမျဉ်းဖွဲ့စည်းပုံသည်ကွဲပြားသည်။ grounding protection system သည် phase နှင့် neutral လိုင်းများသာရှိသည်။ သုံးဆင့်ပါဝါဝန်ကိုကြားနေလိုင်းမရှိဘဲအသုံးပြုနိုင်သည်။ ပစ္စည်းကိရိယာများကောင်းစွာလည်ပတ်နေသမျှကာလပတ်လုံး၊ စနစ်အတွင်းရှိကြားနေလိုင်းတွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှု၏ကြားနေအမှတ်မှအပမြေပြင်ဆက်သွယ်မှုမရှိပါ။ သုညဆက်သွယ်မှုကာကွယ်ရေးစနစ်အနေဖြင့်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို neutral လိုင်းအားကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည်။ လိုအပ်ပါက protection neutral line နှင့်သုညဆက်သွယ်မှုကာကွယ်သော line ကိုသီးခြားစီတည်ဆောက်နိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ စနစ်အတွင်းရှိအကာအကွယ်မဲ့ကြားလိုင်းသည်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သောအခြေခံရှိရမည်။

ကာကွယ်မှုနည်းလမ်းများရွေးချယ်ခြင်း

သုံးစွဲသူတည်ရှိသည့် power supply system အရ grounding protection နှင့် zero-connection protection method ကိုမှန်ကန်စွာရွေးချယ်သင့်သည်။

ပါဝါဝယ်သူသည်မည်သည့်ကာကွယ်မှုမျိုးကိုယူသင့်သနည်း။ ပထမအချက်မှာ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်၏မည်သည့်စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးမှုစနစ်ပေါ်မူတည်ရမည်။ အကယ်၍ သုံးစွဲသူတည်ရှိသည့်အများပြည်သူဆိုင်ရာဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ယက်သည် TT စနစ်ဖြစ်ပါကဖောက်သည်သည် grounding protection ကိုစည်းလုံးညီညွတ်စွာချမှတ်သင့်သည်။ အကယ်၍ ဖောက်သည်သည် TN-C စနစ်တွင်အများပြည်သူဖြန့်ဖြူးသောကွန်ယက်ဖြစ်ပါကသုညဆက်သွယ်မှုကာကွယ်မှုကိုတစ်ညီတစ်ညွတ်တည်းလက်ခံသင့်သည်။

TT စနစ်နှင့် TN-C စနစ်သည်၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်သီးခြားလက္ခဏာများရှိသောစနစ်နှစ်မျိုးဖြစ်သည်။ စနစ်နှစ်ခုလုံးသည်ဖောက်သည်များအား 220 / 380V တစ်ခုနှင့်သုံးဆစပ်မျိုးစပ်စွမ်းအားများထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့သည်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး အစားထိုးရုံသာမကကာကွယ်နိုင်သည်။ အထက်ပါလိုအပ်ချက်များသည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တူညီသောပါဝါဖြန့်ဖြူးသည့်စနစ်တွင်၊ အကယ်၍ ကာကွယ်မှုစနစ်နှစ်ခုသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်တည်ရှိပါက၊ ကြားနေလိုင်း၏အဆင့်မှမြေသို့ဗို့အားသည်မြေဗို့အား၏အဆင့်ဗို့အားထက်ဝက်သို့မဟုတ်အထက်သို့တက်လိမ့်မည်။ protected device ။ ဤအချိန်တွင်သုညကာကွယ်မှုရှိကိရိယာအားလုံး (ကိရိယာ၏သတ္တုထည်သည်ကြားနေလိုင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နေသောကြောင့်) အလားတူမြင့်မားသောအလားအလာကိုသယ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သောကြောင့်စက်ပစ္စည်းကဲ့သို့သောသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများသည်ဗို့အားမြင့်မားစွာပြသနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူကိုအန္တရာယ်ပြုနိုင်သည်။ လုံခြုံရေး။ ထို့ကြောင့်၊ တူညီသောဖြန့်ဖြူးသောစနစ်သည်တူညီသော protection method ကိုသာသုံးနိုင်ပြီးထိုနည်းလမ်းနှစ်ခုအားရောနှော။ မရပါ။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်ဖောက်သည်သည်အကာအကွယ်ပေးထားသော grounding ဟုခေါ်သောအရာကိုနားလည်ပြီး grounding နှင့် zeroing protection တို့အကြားခြားနားချက်ကိုမှန်ကန်စွာခွဲခြားသိမြင်ရမည်။ အကာအကွယ်ပေးအခြေခံသည်အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများစသည်တို့သည်လျှပ်ကာပျက်စီးခြင်းကြောင့်သတ္တုထည်ဖြင့်အားသွင်းနိုင်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဗို့အားအားကိုယ်ပိုင်လုံခြုံမှုကိုထိခိုက်စေခြင်းမှကာကွယ်ပေးနိုင်သော grounding ကို protective grounding ဟုခေါ်သည်။ သတ္တုကိုယ်ထည်ကို grounding တိုင်နှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသော earthing wire (PEE) ဖြင့်မြေသားကာကွယ်မှုကို grounding protection ဟုခေါ်သည်။ သတ္တုထည်သည် protective conductor (PE) နှင့် protective neutral conductor (PEN) တို့နှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါ၎င်းကို zero-connection protection ဟုခေါ်သည်။

စံဒီဇိုင်း, ဖြစ်စဉ်ကိုစံ

ကွဲပြားခြားနားသော setting ကိုလိုအပ်ချက်များကိုနှစ်ခုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနည်းလမ်းများ, စံဒီဇိုင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုစံချိန်စံညွှန်းများအရ။

ဖောက်သည်၏စွမ်းအားကိုလက်ခံသည့်အဆောက်အအုံများရှိဒီဇိုင်းနှင့်တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်လိုအပ်ချက်များဖြန့်ဖြူးရေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အသစ်တည်ဆောက်ထားသောသို့မဟုတ်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံထားသောဖောက်သည်အဆောက်အအုံများ၏အတွင်းပိုင်းပါဝါဖြန့်ဖြူးသည့်အစိတ်အပိုင်းကိုဒေသသုံးသုံးဝါယာကြိုးစနစ် (သို့) အဆင့်တစ်ခုဖြင့်အစားထိုးပါ။ သုံးဝါယာကြိုးစနစ်။ TT သို့မဟုတ် TN-C စနစ်တွင်သုံးဆင့်ပါ ၀ င်သောလေးဝါယာကြိုးများသို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းသောအဆင့်နှစ်ခုဝါယာကြိုးပါဝါဖြန့်ဖြူးခြင်းစနစ်သည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏အကာအကွယ်ပေးမှုကိုကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်နိုင်သည်။ ဒါခေါ် "ဒေသခံသုံးအဆင့်ငါးဝါယာကြိုးစနစ်သို့မဟုတ် Single- အဆင့်သုံးဝါယာကြိုးစနစ်" ကိုဆိုလိုသည်နိမ့်ဗို့အားလိုင်းဖောက်သည်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးနောက်ဝယ်သူအပေါ်အခြေခံပြီး, မူရင်းရိုးရာဝါယာကြိုး mode ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ရှိသည် မူရင်းသုံးဆင့်ပါ ၀ င်သည့် ၀ ါယာကြိုးစနစ်နှင့် Single-phase Two-wire စနစ်ဝါယာကြိုးများ။ ထိပ်တွင်၊ ထပ်ဆောင်းကာကွယ်မှုလိုင်းတစ်ခုစီသည်ဖောက်သည်၏ grounding wire wire များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီး grounding protection electric socket ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်လိုအပ်သည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုလွယ်ကူစေရန်အလို့ငှာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်တွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်အတွင်းပိုင်း ၀ င်ထွက်ထွက်လမ်းနှင့်အကာအကွယ်လိုင်း၏အပြင်ဘက်ရှိအ ၀ င်လမ်းဆုံကို ဖြတ်၍ တပ်ဆင်ရမည်။ သုံးစွဲသူ၏တည်နေရာစွမ်းအားဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်အရလိုင်းကိုသီးခြားစီသတ်မှတ်ထားရမည်။

1, TT system ကို grounding ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလိုင်း (PEE) အတွက်လိုအပ်ချက်များကိုချိန်ညှိ

သုံးစွဲသူ၏စွမ်းအားဖြန့်ဖြူးမှုစနစ်သည် TT စနစ်ဖြစ်သည့်အခါစနစ်သည်ဖောက်သည်အား grounding protection method ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်မြေသားကာကွယ်မှု၏ grounding resistance တန်ဖိုးကိုရောက်ရှိရန်ဖောက်သည်သည်“ Rural Low Voltage Power အတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ” ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီအပြင်ဘက်ရှိအတုပြုလုပ်ထားသော grounding device ကိုသင်္ဂြိုဟ်သင့်သည်။ အောက်ခံခုခံမှုသည်အောက်ပါလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသင့်သည်။

Re≤Ulom / Iop

ပြန်လည်ခုခံမှု (Ω)

Ulom ကို voltage limit (V) ဟုခေါ်သည်။ ပုံမှန်အခြေအနေများတွင်၎င်းကို AC RMS တန်ဖိုး ၅၀V အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။

Iop (I) နှင့်ကပ်လျက်ကျန်ရှိသောလက်ရှိ (ယိုစိမ့်မှု) ကာကွယ်မှု၏လည်ပတ်မှုလက်ရှိ

ပျမ်းမျှဖောက်သည်များအနေဖြင့်သံမဏိကို 40 × 40 × 4 × 2500 mm အသုံးပြုနေသမျှကာလပတ်လုံးစက်မှုမောင်းနှင်မှုအားဖြင့်မြေအောက် ၀.၆ မီတာကိုဒေါင်လိုက်မြေအောက်သို့မောင်းနှင်နိုင်သည်။ ထို့နောက်၎င်းသည်အချင်း steel φ0.6ရှိသောသံမဏိကိုယ်ထည်ဖြင့် welded လုပ်ပြီး ၀.၆ မီတာအထိမြေသို့ထုတ်ယူပြီးနောက် switchboard ၏ကာကွယ်မှုဝါယာကြိုး (PEE) နှင့်တင်သွင်းသောပစ္စည်းနှင့်ဝါယာကြိုးများနှင့်အတူချိတ်ဆက်သည်။ power supply အဆင့်။

2, TN-C စနစ်၏သုည - ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလိုင်း (PE) အတွက်လိုအပ်ချက်များကိုချိန်ညှိ

၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူမှသုညဆက်သွယ်မှုကာကွယ်မှုစနစ်ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သောကြောင့်အထူးကာကွယ်မှုလိုင်း (PE) ကိုမူလသုံးအဆင့်လေးဝါယာကြိုးစနစ် (သို့) single-phase two-wire system ပေါ် မူတည်၍ ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ သုံးစွဲသူ၏စွမ်းအားကိုလက်ခံသည့်အဆုံးအားဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ switchboard ၏ protective neutral line (PEN) ကိုထုတ်ယူပြီးမူလသုံးဆင့်လေးဝါယာကြိုးစနစ်သို့မဟုတ် single-phase two-wire system နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ စနစ်တစ်ခုလုံး၏လုံခြုံမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိစေရန်အသုံးပြုမှုအတွက်အထူးဂရုပြုသင့်သည်။ Protection line (PE) အားအကာအကွယ်ပေးသည့် neutral line (PEN) မှထုတ်ယူပြီးသောအခါတွင် neutral line N နှင့် protection line (PE) ကို client side ပေါ်တွင်တည်ဆောက်သည်။ ဝါယာကြိုးနှစ်ခုကိုအသုံးပြုနေစဉ် (PEN) လိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ပေါင်းစပ်။ မရပါ။ TN-C system mainline ၏အဆုံးနှင့်အဆုံး၊ T-terminal terminal ချောင်းများ၊ ဌာနခွဲအဆုံးချောင်းများစသည်တို့အားကာကွယ်မှုကြားနေလိုင်း (PEN) ၏ထပ်ခါတလဲလဲ grounding ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသေချာစေရန်။ ထပ်ခါတလဲလဲမြေပြင်လိုင်းများနှင့်အဆင့်သုံးဆင့်။ (PEN) လိုင်းအားကြားနေလိုင်း (N) နှင့်အကာအကွယ်လိုင်း (PE) သို့ခွဲခြားခြင်းမပြုမှီ ၄ င်းဝါယာကြိုးလိုင်း၏ဝင်ပေါက်ကွင်းခတ်တွင်ဝါယာကြိုးလေးခုစနစ်ကိုထပ်ခါတလဲလဲလည်ပတ်သင့်သည်။ protective neutral (PEN)၊ neutral (N) or protective wire ၏ဝါယာကြိုးအပိုင်းအစကို phase line ၏ wire type နှင့် section standard အရအမြဲရွေးချယ်သည်။

အကာအကွယ်ပေးသောမြေနှင့်အကာအကွယ်အခြေခံ / မြေပြင်ကာကွယ်မှု

အကာအကွယ် Grounding

၁၊ အကာအကွယ်ပေးထားသော:ရိယာ:

အဆိုပါဗီရိုအားလုံးအတွင်းပိုင်းဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကက်ဘိနက်၌သုတ်ဆေးမရှိသောနေရာမရှိ၊ ထို့နောက်ဝါယာကြိုးများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဒါကကက်ဘိနက်၏အခြေခံဖြစ်သည်။ ပါဝါထောက်ပံ့မှု (ဆိုလိုသည်မှာအဝါရောင်အစိမ်းရောင်အဆင့်) အတွင်းရှိမြေပြင်ဝါယာကြိုးသည်လည်းအခန်းကဏ္ is ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဝန်ကြီးအဖွဲ့အားတရားစွဲဆိုခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။

2, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးareaရိယာယေဘုယျအားဖြင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအားဖြင့်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်

၃ ခုရှိမြေပြင်:

များသောအားဖြင့် power supply မှတဆင့်ဤလိုင်းသည် transformer စင်တာသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီးမြေထဲသို့ ၀ င်သည်။ အချို့သောနေရာများတွင်ဤနှင့်ကာကွယ်ထားသောareaရိယာသည်တစ်ခုနှင့်အချို့နေရာများမှာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။

ဒိုင်းလွှားကိုအခြေခံသည်

1, ဒါ့အပြင်တူရိယာမြေပြင်ကိုခေါ်:

သတိပြုသင့်သည်မှာတူရိယာ ground wire ကို connection / process အတွင်းလျှပ်စစ်နှင့်အကာအကွယ်ပေးထားသောမြေနှင့်ထိတွေ့ခြင်းကိုတားဆီးသင့်သည်။

၂ ။

ကာကှယျသောကေဘယ်ကိုအသုံးပွုသျောလညျးတစျခြိနျစဉျးစားတယျ။ လယ်ပြင်၌ကာကှယျဝါယာကြိုးမြေပြင်မထားပါနဲ့။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အာရုံစိုက်ပါ အဓိကထိန်းချုပ်ခန်းတွင်ကေဘယ်ကြိုးများစွာ၏ဒိုင်းလွှားဝါယာကြိုးများကိုကြိုးနှင့်ကက်ဘိနက်၏အကွေ့အကွေ့အကောက်အတင်နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ (ကောင်းမွန်သောဗီဒိုများသည်ကြေးနီချပ်များကိုတပ်ဆင်ထားပြီးကက်ဘိနက်မှသီးခြားထားရှိပါသည်)

3, တိကျတဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ

ကက်ဘိနက်၏ဒိုင်းလွှား grounding terminal ကိုတူရိယာဒိုင်းလွှားကို grounding နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဤသည်ယေဘုယျအားဖြင့်တူရိယာ၏ grounding ချိတ်ဆက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုမှန်ကန်စေသည်။ ၎င်းတွင် analog ground၊ digital ground၊ low voltage power ground၊ high voltage power supply (220v) နှင့်အမျိုးအစားများစွာရှိသည်။ Control စင်တာတွင် point grounding ကိုပြုလုပ်သည်။ grounding resistance သည် 1 ohm ဖြစ်ပြီး အကယ်၍ ၄ ohm မရှိပါကကွဲပြားခြားနားသောလိုင်းအမျိုးမျိုး၏ grounding wires များကိုအထူး grounding point သို့ပထမဆုံးစုဆောင်းသည်။ ထို့နောက်မြေပြင်အချက်များအားလုံးကိုအကျဉ်းချုပ်တည်နေရာ၊ နေရာတစ်ခုစီအတွက်အခြေခံစည်းမျဉ်းများ၊ analog ground၊ ဒီဂျစ်တယ်မြေပြင်ဗို့အားနိမ့်ပါဝါမြေပြင်ဝါယာကြိုးများသည်သက်ဆိုင်သည်။ ထို့နောက်အချက်ပြ grounding point နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးနောက်ဆုံးတွင် cable shield, high-voltage power ground နှင့် protection မြေပြင်ဆက်သွယ်မှုပြီးနောက်မြေထုခုခံမှုသည် 4 ohms ဖြစ်ပြီးကွင်းဆင်းအချက်နှစ်ချက်ကို insulator တွင်ဖော်ပြထားသည်။ insulator တွင်လည်းခံနိုင်ရည်အား sensor ၏လိုအပ်ချက်များအရသတ်မှတ်သင့်သော်လည်း 4 megohms ထက်ကြီးရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ signal loop သည်အဆုံးသတ်တစ်ခုနှင့် grounded ဖြစ်သည်။ Field protection ground သည် voltage ရှိသောကြောင့်မြေကြီးပြိုကွဲခြင်းကိုကာကွယ်ရန် front ground တစ်ခုအား signal ground တစ်ခုအဖြစ်ကာကွယ်ထားသည်။ အကယ်၍ နှစ်ဖက်စလုံးအား grounded လုပ်ပါက inductive loop တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် interference signal ကိုဖြစ်ပေါ်စေကာ self-rebating ဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျမသက်မသာခံစားရလျှင်, သငျသညျသွယ်ဝိုက်သွပ်အောက်ဆိုဒ် varistor surge စုပ်ယူမှုကို site ပေါ်တွင်နှင့် On-site ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုသုံးနိုင်သည်။ Sensor မှခံနိုင်ရည်ရှိသော voltage သည်အနည်းဆုံး voltage ထက်လျော့နည်းသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် 0.5 Volts ၏ supply voltage ထက်မကျော်လွန်ပါနှင့်။ Shielding တွင်အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးရှိသည်။ electromagnetic shielding နှင့် electrostatic shielding တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ magnet circuits များနှင့် circuits များ၏ shielding ကိုရည်ညွှန်းသည်။ သာမာန်ကြေးနီကွက်ကာကွယ်သောဝါယာကြိုးသည်သံလိုက်ပတ် ၀ န်းကျင်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသောကြောင့်လျှပ်စစ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု၏အကာအကွယ်ကိုသာ electrostatic shielding ဟုသတ်မှတ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်အကာအကွယ်အလွှာကို grounded လုပ်ရမည် (သံလိုက်ပတ် ၀ န်းကျင်သည် grounding မပါဘဲကာရံထားပါသည်) ။ နိယာမအခြေခံအားဖြင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်: ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအရင်းအမြစ်နှင့်လက်ခံအဆုံး capacitor ၏နှစ် ဦး စလုံးနှင့်ညီမျှကြသည်။ voltage အတက်အကျတစ်ခု၏တစ်ဖက်သည် capacitor မှတစ်ဆင့်အခြားတစ်ဖက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ မြေထဲသို့ထည့်ထားသောအလယ်အလတ်အလွှာ (ဆိုလိုသည်မှာ၊ ဒိုင်းလွှား) သည်ဤညီမျှသောစွမ်းရည်ကိုဖျက်ဆီးပစ်ကာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်ပစ်သည်။ သင် grounding လုပ်သောအခါသင်ကာကွယ်လိုသော signal ၏မြေပြင်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဂရုစိုက်ပါ။ သို့မဟုတ်ပါကနှစ်ဖက်လုံး၏အလားအလာများညီမျှမှုမရှိသောအခါကြီးမားသော current (ground current loop) သည်ပျက်စီးစေနိုင်သည်။