Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-07-31 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການຫຼຸດພະລັງງານຂອງວົງຈອນ ແລະການນຳໃຊ້ໂປໂຕຄອນ Lockout/Tagout (LOTO) ບໍ່ໄດ້ກຳຈັດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດການຊ໊ອກໄຟຟ້າທີ່ເສຍຊີວິດໃນລະຫວ່າງການບຳລຸງຮັກສາ. ການເພີ່ມພະລັງງານຄືນໃໝ່ໂດຍບັງເອີນ, ການປ້ອນຂໍ້ມູນຄືນ, ການສະຫຼັບຄວາມຜິດພາດ, ແລະແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງດັນຈາກສາຍທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃກ້ຄຽງແມ່ນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ບຸກຄະລາກອນຢູ່ພື້ນດິນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຖ້າບໍ່ມີຂັ້ນຕອນການລົງພື້ນດິນຊົ່ວຄາວທີ່ພຽງພໍ, ຄົນງານຕ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ. ອຸປະກອນ Earth Portable ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນກົນໄກທີ່ບັງຄັບໃຫ້ລົ້ມເຫລວເພື່ອປົກປ້ອງບຸກຄະລາກອນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານີ້.
ບົດຄວາມນີ້ໃຫ້ຄູ່ມືການປະເມີນຜົນທາງດ້ານວິຊາການສໍາລັບການລະບຸ, ເລືອກ, ແລະການປະຕິບັດທີ່ຖືກຕ້ອງ ຊຸດພື້ນດິນ ໂດຍອີງໃສ່ການຈັດອັນດັບຄວາມຜິດໃນປະຈຸບັນ, ສະພາບແວດລ້ອມຂອງສະຖານທີ່, ແລະມາດຕະຖານກົດລະບຽບ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການນໍາໃຊ້ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມແລະປົກປ້ອງຊີວິດໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການບໍາລຸງຮັກສາໄຟຟ້າທີ່ສໍາຄັນ.
ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ: ອຸປະກອນແຜ່ນດິນໂລກແບບພົກພາເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການປ້ອງກັນຂັ້ນສອງທີ່ສໍາຄັນ, ການສ້າງເສັ້ນທາງວົງຈອນສັ້ນທີ່ມີ impedance ຕ່ໍາລົງສູ່ພື້ນດິນທີ່ກະຕຸ້ນ relays ປ້ອງກັນແລະສ້າງຕັ້ງເຂດ Equipotential (EPZ) ສໍາລັບຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານ.
ການຂຶ້ນກັບຂໍ້ມູນສະເພາະ: ການເລືອກບໍ່ສາມາດເປັນແບບທົ່ວໄປ; ອົງປະກອບຕ້ອງຖືກຈັບຄູ່ຢ່າງເຂັ້ມງວດກັບຄ່າກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ, ອັດຕາສ່ວນ X/R, ແລະເວລາການລ້າງຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນຂອງວົງຈອນ.
ການປະຕິບັດຕາມແມ່ນບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງກັນໄດ້: ຊຸດແລະອົງປະກອບຂອງດິນທັງຫມົດຕ້ອງຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາທີ່ເຂັ້ມງວດ (ເຊັ່ນ: ASTM F855, IEC 61230, ກົດລະບຽບ OSHA) ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກມັນຢູ່ລອດຈາກຄວາມຜິດຂອງຄວາມຜິດທາງກົນຈັກແລະຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ.
ການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການກວດກາ: ປະສິດທິພາບຂອງການເຊື່ອມພື້ນດິນແບບພົກພາຈະຫຼຸດລົງຕາມເວລາ. ການກວດກາກ່ອນການນຳໃຊ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ການທົດສອບໄມໂຄໂອມິເຕີຕາມກຳນົດເວລາແມ່ນຈຳເປັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ການຖົມດິນຊົ່ວຄາວແມ່ນຕ້ອງການເມື່ອບຸກຄະລາກອນປະຕິບັດການບໍາລຸງຮັກສາລະບົບໄຟຟ້າ de-energized ບ່ອນທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການ re-energization ໂດຍບັງເອີນ. ເກນຄວາມສໍາເລັດຂອງອຸປະກອນແຜ່ນດິນໂລກແບບເຄື່ອນທີ່ແມ່ນຄວາມສາມາດທີ່ຈະຮັກສາແຮງດັນໄຟຟ້າໃນທົ່ວພະນັກງານພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ປອດໄພໃນລະຫວ່າງການເກີດຄວາມຜິດພາດ. ນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເສັ້ນທາງທີ່ເຂັ້ມແຂງ, impedance ຕ່ໍາກັບຫນ້າດິນສາມາດຮັບມືກັບການເພີ່ມຂຶ້ນພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ໂດຍບໍ່ມີການລົ້ມເຫຼວ. ພວກເຮົາປະເມີນລະບົບເຫຼົ່ານີ້ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມອາດສາມາດຂອງພວກມັນທີ່ຈະປະຕິບັດກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຈົນກ່ວາອຸປະກອນປ້ອງກັນຊັ້ນເທິງຈະລ້າງວົງຈອນ.
ພະນັກງານພາກສະຫນາມມັກຈະພົບກັບສະຖານະການທີ່ສາຍສົ່ງຂະຫນານເຮັດໃຫ້ແຮງດັນອັນຕະລາຍຢູ່ໃນສາຍ de-energized ທີ່ເຂົາເຈົ້າກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່. ໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້, ລະບົບພື້ນດິນຕ້ອງສືບຕໍ່ໄຫຼອອກຈາກພະລັງງານທີ່ກະຕຸ້ນນີ້ໃນຂະນະທີ່ຍັງພ້ອມທີ່ຈະຈັດການກັບຄວາມຜິດຢ່າງເຕັມທີ່. ກໍາລັງກົນຈັກທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວົງຈອນສັ້ນແມ່ນອັນມະຫາສານ, ມັກຈະເຮັດໃຫ້ສາຍເຄເບີ້ນຕີຢ່າງແຮງ. ຖ້າອຸປະກອນບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບກໍາລັງເຫຼົ່ານີ້, clamps ສາມາດລະເບີດອອກ busbar, ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານບໍ່ມີການປ້ອງກັນຢ່າງສົມບູນ.
ເມື່ອເກີດການກະຕຸ້ນໂດຍບັງເອີນ, ເຄື່ອງປະກອບແຜ່ນດິນໂລກແບບເຄື່ອນທີ່ຈະຈັດການກະແສຄວາມຜິດກະທັນຫັນໂດຍການໃຫ້ເສັ້ນທາງໂດຍກົງໄປຫາດິນ. ການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າອັນມະຫາສານນີ້ບັງຄັບໃຫ້ເບກເກີ ຫຼື ຟິວເວີ້ຂຶ້ນເພື່ອລ້າງວົງຈອນຢ່າງໄວວາ. ອຸປະກອນຕ້ອງທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນແລະກົນຈັກຂອງຄວາມຜິດຈົນກ່ວາອຸປະກອນປ້ອງກັນເຮັດວຽກ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລະດັບແຮງດັນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຜູ້ອອກແຮງງານ. ຟີຊິກຂອງເຫດການຄວາມຜິດ ກໍານົດວ່າສາຍດິນຈະຮ້ອນຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ, ແລະກໍາລັງແມ່ເຫຼັກຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນແຍກອອກຈາກກັນ.
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້, ວິສະວະກອນຕ້ອງຄິດໄລ່ຄວາມຜິດທີ່ມີຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກສະເພາະ. ການຄິດໄລ່ນີ້ກໍານົດພື້ນທີ່ຕັດສ່ວນທີ່ຕ້ອງການຂອງສາຍດິນແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກຂອງ clamps. ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປໃນພາກສະຫນາມແມ່ນສົມມຸດວ່າຊຸດພື້ນຖານມາດຕະຖານແມ່ນພຽງພໍສໍາລັບທຸກສະຖານທີ່. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຊຸດທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບສາຍການແຈກຢາຍອາດຈະ vaporize ຖ້າໃຊ້ກັບລົດເມສະຖານີສົ່ງໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຈຸສູງ.
ຊຸດ 'spider' ຫຼາຍເຟດສັສລັດວົງຈອນທັງຫມົດໄລຍະຮ່ວມກັນກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບດິນ. ການຕັ້ງຄ່ານີ້ຮັບປະກັນວ່າຄວາມຜິດໃດໆທັນທີກາຍເປັນຄວາມຜິດຫຼາຍເຟດ, ດຶງກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດແລະກະຕຸ້ນ relays ປ້ອງກັນໄວຂຶ້ນ. ການຕັ້ງຄ່າແຕ່ລະໄລຍະຈາກພື້ນດິນເຊື່ອມຕໍ່ແຕ່ລະໄລຍະແຍກຕ່າງຫາກກັບພື້ນດິນ. ການວົງຈອນສັ້ນໄລຍະຕໍ່ໄລຍະເລັ່ງການເຮັດວຽກຂອງ relay ປ້ອງກັນໂດຍການລິເລີ່ມຄວາມຜິດຂອງໄລຍະປະຈຸບັນສູງ, ສະຫນອງການປົກປ້ອງດີກວ່າໃນຫຼາຍສະຖານະການ.
ປະເພດການຕັ້ງຄ່າ |
ກົນໄກການດໍາເນີນງານ |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂັ້ນຕົ້ນ |
Relay ເວລາຕອບສະຫນອງ |
|---|---|---|---|
ຊຸດ 'Spider' ສາມໄລຍະ |
ວົງຈອນສັ້ນທຸກໄລຍະຮ່ວມກັນກ່ອນທີ່ຈະລົງພື້ນດິນ |
ເສັ້ນທາງເທິງຫົວ, ສະຖານີຍ່ອຍ |
ໄວທີ່ສຸດເນື່ອງຈາກການເລີ່ມຕົ້ນຄວາມຜິດຫຼາຍໄລຍະ |
ການລົງພື້ນແບບໄລຍະດຽວ |
ເຊື່ອມຕໍ່ແຕ່ລະໄລຍະເປັນສ່ວນບຸກຄົນກັບດິນ |
switchgear ສະເພາະ, ໄລຍະທີ່ໂດດດ່ຽວ |
ຊ້າກວ່າ, ຂຶ້ນກັບການກວດສອບຄວາມຜິດໄລຍະດຽວ |
ການເລືອກລະຫວ່າງການຕັ້ງຄ່າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບສະຖາປັດຕະຍະກໍາສະເພາະຂອງລະບົບໄຟຟ້າແລະໂຄງການ relaying ປ້ອງກັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່. ຊຸດ spider ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມໃນການເຮັດວຽກຂອງສາຍ overhead ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຮັບປະກັນວ່າຖ້າຫາກວ່າສາຍແມ່ນ energized, ຄວາມຜິດຫຼາຍໄລຍະຈະກວດພົບທັນທີໂດຍ relays substation ໄດ້. ບາງຄັ້ງພື້ນຖານໄລຍະດຽວແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນ switchgear ທີ່ປິດລ້ອມບ່ອນທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດພື້ນທີ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍປ້ອງກັນການນໍາໃຊ້ແຖບ cluster bulky.
ເຂດ Equipotential (EPZ) ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າຜ່ານຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໂດຍການຮັກສາພື້ນທີ່ທີ່ສາມາດສໍາຜັດໄດ້ທັງຫມົດຢູ່ໃນທ່າແຮງໄຟຟ້າດຽວກັນ. ການປົກປ້ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍນີ້ແມ່ນສໍາຄັນໃນລະຫວ່າງການຜິດພາດ. ພື້ນດິນຂອງ EPZ ກົງກັນຂ້າມກັບພື້ນດິນຂອງວົງເລັບແບບດັ້ງເດີມ, ເຊິ່ງວາງພື້ນທີ່ຢູ່ທັງສອງດ້ານຂອງພື້ນທີ່ເຮັດວຽກແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນທ່າແຮງເທົ່າທຽມກັນໃນບ່ອນເຮັດວຽກ. ອຸດສາຫະກໍາໄດ້ຫັນໄປສູ່ການວາງພື້ນຖານ EPZ ສໍາລັບຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານ.
ການສ້າງ EPZ ທີ່ມີປະສິດຕິຜົນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຜູກມັດເວທີການນໍາຂອງພະນັກງານ (ເຊັ່ນ: ຫໍໂລຫະຫຼືຜ້າພົມ conductive) ໂດຍກົງກັບຕົວນໍາໄລຍະທີ່ກໍາລັງເຮັດວຽກ. ຖ້າຄວາມຜິດເກີດຂື້ນ, ແຮງດັນຂອງເຂດທັງຫມົດຈະສູງຂື້ນພ້ອມໆກັນ. ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນທ່າແຮງລະຫວ່າງມືແລະຕີນຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ, ບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາ. Bracket grounding, ໃນຂະນະທີ່ຍັງໃຊ້ເພື່ອເດີນທາງ breakers, ອະນຸຍາດໃຫ້ gradient ແຮງດັນທີ່ຈະປະກອບໃນທົ່ວສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ຊຶ່ງສາມາດເປັນອັນຕະລາຍ.
ປົກກະຕິແລ້ວສາຍສາຍດິນຊົ່ວຄາວປະກອບດ້ວຍຕົວນໍາທອງແດງທີ່ມີເສັ້ນດີທີ່ຫຸ້ມຢູ່ໃນເສື້ອຍືດ elastomer ເຊັ່ນ neoprene, silicone, ຫຼື EPR. ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງຄວາມທົນທານແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການແລກປ່ຽນມີຢູ່ລະຫວ່າງເຄື່ອງວັດແທກສາຍເຄເບີ້ນແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ກະແສຄວາມຜິດສູງຕ້ອງການສາຍເຄເບີ້ນທີ່ຫນາ, ຫນັກ, ເຊິ່ງເພີ່ມນ້ໍາຫນັກແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ຜົນກະທົບຕໍ່ ergonomics ຂອງພະນັກງານແລະຄວາມໄວໃນການປະຕິບັດ.
ການຜູກມັດຂອງທອງແດງແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນ. ເສັ້ນລວດອາຄານມາດຕະຖານແມ່ນແຂງເກີນໄປສໍາລັບການໃຊ້ດິນຊົ່ວຄາວ. ສາຍເຄເບີນທີ່ໃຊ້ສາຍທອງແດງຫຼາຍຮ້ອຍ ຫຼືຫຼາຍພັນເສັ້ນ ເພື່ອຮັກສາຄວາມຢືດຢຸ່ນໃນສະພາບອາກາດເຢັນ ແລະໃຫ້ຄົນງານສາມາດໝູນໃຊ້ສາຍເຄເບີນໄດ້. ວັດສະດຸເສື້ອກັນໜາວຕ້ອງທົນທານຕໍ່ການຕັດ, ການຂັດ, ແລະການເຊື່ອມໂຊມຈາກແສງ UV ແລະໂອໂຊນ. ເສື້ອຢືດຊິລິໂຄນໃຫ້ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງສະພາບອາກາດເຢັນດີ, ໃນຂະນະທີ່ neoprene ສະຫນອງຄວາມຕ້ານທານກັບຮອຍຂີດຂ່ວນທີ່ດີກວ່າ.
ປະເພດ Clamp ປະກອບມີ C-clamps, duckbill, ຄາງກະໄຕຮາບພຽງ, ແລະການອອກແບບບານ stud. C-clamps ແລະ duckbill clamps ເຫມາະສົມກັບສາຍ overhead, ໃນຂະນະທີ່ຄາງກະໄຕແບນແລະບານ stud clamps ເຫມາະກັບສະຖານີຍ່ອຍແລະ switchgear ໃຕ້ດິນ. ການທໍາຄວາມສະອາດດ້ວຍຕົນເອງຫຼືຄາງກະໄຕ serrated ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການເຈາະການຜຸພັງຂອງພື້ນຜິວໃນອາລູມິນຽມຫຼື busbars ທອງແດງ, ຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່ໍາ. ການບີບອັດຫຼື ferrules threaded (shrouded vs. unshrouded) ຮັກສາຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າຕ່ໍາພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນດ້ານຄວາມຮ້ອນແລະກົນຈັກ.
C-Clamps: ເຫມາະສໍາລັບການຈັບຕົວນໍາຮອບແລະ busbars.
Duckbill Clamps: ອອກແບບມາສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ງ່າຍໃນສາຍ overhead ໂດຍໃຊ້ໄມ້ຮ້ອນ.
Flat Jaw Clamps: ໃຊ້ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ busbars ຮາບພຽງຫຼືເຫຼັກໂຄງສ້າງ.
Ball Stud Clamps: ສະຫນອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປອດໄພ, ຫຼາຍມຸມໃນສະຖານີຍ່ອຍ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສາຍແລະ clamp ແມ່ນຈຸດທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນລະຫວ່າງການຜິດພາດ. Ferrules ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ crimped ຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື calibrated ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ດຶງອອກໃນເວລາທີ່ whips ສາຍ. ferrules shrouded ຂະຫຍາຍໃນໄລຍະ jacket ສາຍເຄເບີນ, ສະຫນອງການບັນເທົາທຸກເມື່ອຍແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຈາກການເຂົ້າໄປໃນ strands conductor, ຊຶ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດ corrosion ເຊື່ອງໄວ້.
ແຖບກຸ່ມ, ແຜ່ນຮອງພື້ນ, ແລະໄມ້ຮ້ອນ (ເຄື່ອງມືສາຍທີ່ມີຊີວິດຊີວາ) ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການນຳໃຊ້ທີ່ປອດໄພ ແລະ ການຖອດອຸປະກອນຖົມດິນ. ການເກັບຮັກສາທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນ. ຖົງເກັບມ້ຽນທີ່ທົນທານຕໍ່ອາກາດໜັກ, ປ້ອງກັນຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ, ການໃສ່ສາຍເຄເບີ້ນ, ແລະການເສື່ອມໂຊມຂອງກົນຈັກໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງ, ຍືດອາຍຸອຸປະກອນ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້.
ໄມ້ຮ້ອນຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດສອບເປັນປົກກະຕິເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນສົມບັດ insulating ຂອງພວກມັນຍັງຄົງຢູ່. ເມື່ອໃສ່ພື້ນດິນ, ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຮັກສາໄລຍະຫ່າງຂັ້ນຕ່ໍາຈົນກ່ວາຫນ້າດິນຕິດແຫນ້ນ. ແຖບກຸ່ມເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ສູນກາງສໍາລັບຊຸດ spider, ອະນຸຍາດໃຫ້ໄລຍະຫຼາຍສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜູ້ນໍາຫນ້າດິນດຽວ. ນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນສາຍເຄເບີນທີ່ຕ້ອງການແລະງ່າຍຂະບວນການຕິດຕັ້ງ.
ອຸປະກອນຕ້ອງທົນຕໍ່ກະແສຄວາມຜິດທີ່ບໍ່ສົມມາດວັດແທກສູງສຸດສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ມັນໃຊ້ການປົກປ້ອງຕົ້ນຕໍເພື່ອລ້າງຄວາມຜິດ, ໂດຍປົກກະຕິຈະວັດແທກເປັນຮອບວຽນ. undersizing ນໍາໄປສູ່ການ vaporization ສາຍ, ກໍາລັງ whip-lash, ແລະ clamp blow-off. Oversizing ເຮັດໃຫ້ນ້ໍາຫນັກເກີນ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງພະນັກງານຫຼືການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ອັດຕາສ່ວນ X/R ກະທົບຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດເຄິ່ງຮອບທຳອິດ, ກຳນົດຄວາມແຮງກົນຈັກທີ່ຕ້ອງການຈາກຊຸດສາຍດິນ.
ວິສະວະກອນຕ້ອງປຶກສາກັບການສຶກສາວົງຈອນສັ້ນຂອງສະຖານທີ່ເພື່ອກໍານົດຄວາມຜິດທີ່ມີຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກສະເພາະ. ໄລຍະເວລາການເກັບກູ້ຂອງ relaying ສໍາຮອງຂໍ້ມູນຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້, ບໍ່ແມ່ນການ relay ຕົ້ນຕໍ, ເພື່ອຮັບປະກັນພື້ນຖານຢູ່ລອດເຖິງແມ່ນວ່າການປ້ອງກັນຕົ້ນຕໍຈະລົ້ມເຫລວ. ກໍາລັງກົນຈັກແມ່ນອັດຕາສ່ວນກັບສີ່ຫລ່ຽມຂອງກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນ X / R ເປັນປັດໃຈສໍາຄັນໃນການຄັດເລືອກຕົວຍຶດ.
ສະຖານີຍ່ອຍຕ້ອງການບານສະແຕມທີ່ໜັກໜ່ວງ, ກົບຄາງກະໄຕຮາບພຽງ, ແລະສາຍໄຟທີ່ມີລະດັບຄວາມຜິດສູງ ເນື່ອງຈາກຄວາມອາດສາມາດຂອງວົງຈອນສັ້ນສູງ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການສົ່ງແລະການແຜ່ກະຈາຍເກີນຫົວ (T&D) ນໍາໃຊ້ຕົວຍຶດ duckbill ທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ, ສາມາດບັນລຸຍາວແລະແຖບ cluster ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງເສົາໄມ້. ເຄື່ອງຈັກສະຫຼັບອຸດສາຫະ ກຳ ແລະການຄ້າຕ້ອງການຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສອກທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ແຜ່ນຍຶດຕິດ busbar, ແລະຊຸດສາຍດິນທີ່ມີຄວາມຍາວແບບກໍາຫນົດເອງທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບພື້ນທີ່ຈໍາກັດ.
ໃນສະຖານີຍ່ອຍ, ກະແສໄຟຟ້າຜິດສາມາດເກີນ 40,000 amps, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສາຍເຄເບີນ 4/0 ຄູ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຕົວຍຶດຫນັກ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສາຍການກະຈາຍຢູ່ເໜືອຫົວມີກະແສຄວາມຜິດຕ່ຳ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີສາຍເຄເບີນ 1/0 ຫຼື 2/0 ທີ່ເບົາກວ່າທີ່ງ່າຍກວ່າສຳລັບ linemen ເພື່ອຈັດການຢູ່ເທິງເສົາ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ Switchgear ມັກຈະຕ້ອງການອະແດບເຕີພິເສດເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບ busbars ພາຍໃນຢ່າງປອດໄພ.
ASTM F855 (ມາດຕະຖານສະເພາະສໍາລັບພື້ນທີ່ປ້ອງກັນຊົ່ວຄາວ) ແລະ IEC 61230 ກໍານົດການຈັດອັນດັບໃນປະຈຸບັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມອາດສາມາດໃນປະຈຸບັນທີ່ຜິດພາດ, ແລະຄວາມຕ້ອງການຄວາມທົນທານຂອງກົນຈັກ. ການປະຕິບັດຕາມໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນສາມາດຢູ່ລອດໃນເງື່ອນໄຂທີ່ຮຸນແຮງຂອງຄວາມຜິດ. ການລະບຸອົງປະກອບທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້ສໍາລັບຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄະລາກອນ.
ມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງໄດ້ຮັບການອອກແບບຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການທົດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ລວມທັງການນໍາໃຊ້ປະຈຸບັນຄວາມຜິດຢ່າງເຕັມທີ່ໃນການປະກອບແລະກວດສອບວ່າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ລົ້ມເຫລວໃນກົນຈັກຫຼືຄວາມຮ້ອນ. ເມື່ອຊື້ອຸປະກອນ, ທ່ານຕ້ອງກວດສອບວ່າການປະສົມປະສານສະເພາະຂອງສາຍ, ferrules, ແລະ clamps ໄດ້ຮັບການທົດສອບເປັນການປະກອບທີ່ສົມບູນ. ການປະສົມແລະການຈັບຄູ່ອົງປະກອບຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດຍົກເລີກການຢັ້ງຢືນ.
ປະເມີນວັດສະດຸ jacket ຕໍ່ກັບປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມ. ການຮັບແສງ UV, ຄວາມເຢັນທີ່ສຸດ (ການເກັບຮັກສາຄວາມຢືດຢຸ່ນລົງເຖິງ -40°C), ແລະການສໍາຜັດກັບສານເຄມີຢູ່ໃນສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາເຮັດໃຫ້ຊຸດສາຍເຄເບີນຊຸດໂຊມໃນໄລຍະ. ການເລືອກວັດສະດຸທີ່ສົມດູນກັບຄວາມທົນທານຂອງສິ່ງແວດລ້ອມກັບການນໍາໃຊ້ໄດ້ຮັບປະກັນອຸປະກອນຍັງຄົງປອດໄພແລະສາມາດຈັດການໄດ້ໃນສະພາບທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ.
ສາຍເຄເບີ້ນທີ່ແຂງຢູ່ໃນອຸນຫະພູມເຢັນແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍເພາະວ່າຄົນງານອາດຈະພະຍາຍາມໃຊ້ຕົວຍຶດຢ່າງປອດໄພ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເສື້ອກັນຫນາວທີ່ອ່ອນລົງໃນຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງສາມາດຖືກຕັດໄດ້ງ່າຍໂດຍແຄມແຫຼມຢູ່ເທິງຫໍຄອຍຫຼືອຸປະກອນ. ການກວດກາປົກກະຕິຂອງເສື້ອກັນຫນາວສໍາລັບຮອຍແຕກ, ການຕັດ, ຫຼືອາການໃຄ່ບວມແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງຊຸດສາຍດິນ.
ຊຸດພື້ນດິນນອກຊັ້ນວາງໃຫ້ຄວາມສະດວກໃນດ້ານໜ້າ, ແຕ່ເຄື່ອງປະກອບທີ່ສ້າງຂຶ້ນເອງທີ່ປັບແຕ່ງສະເພາະກັບສະຖານີຍ່ອຍ ຫຼື ເລຂາຄະນິດຂອງສາຍນັ້ນມັກຈະໃຫ້ຄວາມເໝາະສົມໃນການໃຊ້ງານທີ່ດີຂຶ້ນ. ການດັດແກ້ຊຸດປະກອບກ່ອນສາມາດຍົກເລີກການທົດສອບຜູ້ຜະລິດ, ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ, ແລະການຢັ້ງຢືນ UL / ASTM, ແນະນໍາຄວາມສ່ຽງທີ່ເຊື່ອງໄວ້.
ຊຸດທີ່ກໍາຫນົດເອງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດກໍານົດຄວາມຍາວຂອງສາຍທີ່ແນ່ນອນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ, ຫຼຸດຜ່ອນສາຍເກີນທີ່ສາມາດສ້າງອັນຕະລາຍໃນການເດີນທາງຫຼືເພີ່ມທະວີການກະທໍາ whipping ຮຸນແຮງໃນລະຫວ່າງຄວາມຜິດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊຸດ custom ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະກອບໂດຍສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມື crimping calibrated ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາໄດ້ມາດຕະຖານ ASTM. ການປະກອບພາກສະໜາມໂດຍບຸກຄະລາກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມແມ່ນການລະເມີດຄວາມປອດໄພອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.
ວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງວົງຈອນຊີວິດໂດຍການປັດໄຈໃນການທົດສອບແຕ່ລະໄລຍະທີ່ບັງຄັບ, ເຊັ່ນ: ການທົດສອບການຫຼຸດລົງ millivolt ແລະການທົດສອບ micro-ohmmeter. ການທົດແທນອົງປະກອບທີ່ເສຍຫາຍຈາກການສວມໃສ່ກົນຈັກຫຼືການເຊື່ອມໂຊມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມກໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການລົງທຶນທັງຫມົດ. ການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປົກກະຕິຮັບປະກັນການທໍາງານຂອງອຸປະກອນຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນເວລາທີ່ຈໍາເປັນ.
ອຸປະກອນສາຍດິນແມ່ນຂຶ້ນກັບການຈັດການຫຍາບຄາຍໃນພາກສະຫນາມ. Clamps ຫຼຸດລົງ, ສາຍໄດ້ຖືກລາກໄປທົ່ວສີມັງ, ແລະກະທູ້ກາຍເປັນ fouled ກັບຝຸ່ນ. ໂຄງການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ເຂັ້ມແຂງປະກອບມີ disassembling clamps, ທໍາຄວາມສະອາດກະທູ້, lubricating ພາກສ່ວນການເຄື່ອນຍ້າຍ, ແລະການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຂອງການປະກອບທັງຫມົດ. ຊຸດທີ່ລົ້ມເຫລວໃນການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຕ້ອງຖືກໂຍກຍ້າຍອອກຈາກການບໍລິການທັນທີແລະສ້ອມແປງຫຼືທໍາລາຍ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດ. ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຢ່າງແທ້ຈິງ: 'ທໍາອິດລົງດິນ, ສຸດທ້າຍຈາກຫນ້າດິນ.' ສະເຫມີເຊື່ອມຕໍ່ຕົວຍຶດຂອງດິນກ່ອນແລະຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ສຸດທ້າຍ. ໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ມີສາຍທີ່ມີ insulated ການຈັດອັນດັບສໍາລັບການຕິດຄັດແລະ detachment ທີ່ປອດໄພ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການຊ໊ອກໃນລະຫວ່າງການຂະບວນການດິນ.
ກວດສອບວ່າວົງຈອນຖືກ de-energized ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງກວດຈັບແຮງດັນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ.
ເຮັດຄວາມສະອາດຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະຕົວນໍາໄລຍະໂດຍໃຊ້ແປງສາຍ.
ຕິດຕົວຍຶດດິນກັບຈຸດທີ່ຕັ້ງໄວ້ຢ່າງປອດໄພ.
ການນໍາໃຊ້ໄມ້ຮ້ອນ, ຕິດຕົວຍຶດໄລຍະກັບຕົວນໍາຫນຶ່ງຄັ້ງ.
ເພື່ອເອົາອອກ, ໃຫ້ກັບຄືນຂະບວນການ: ຖອດຕົວຍຶດໄລຍະທໍາອິດໂດຍໃຊ້ໄມ້ຮ້ອນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາຕົວຍຶດດິນ.
ຈຸດລົ້ມເຫຼວທົ່ວໄປປະກອບມີສາຍທອງແດງທີ່ແຕກຫັກຢູ່ໃກ້ກັບການເຊື່ອມຕໍ່ ferrule, ຄາງກະໄຕ clamp oxidized, ການເຈາະຄວາມຊຸ່ມຊື້ນພາຍໃຕ້ jacket ສາຍ, ແລະການລອກເອົາ thread. ປະຕິບັດອະນຸສັນຍາການກວດກາສາຍຕາກ່ອນການນໍາໃຊ້ທີ່ເຂັ້ມງວດຄຽງຄູ່ກັບການທົດສອບການວິນິດໄສດ້ານປະລິມານໂດຍໃຊ້ micro-ohmmeters ເພື່ອກວດສອບຄວາມຕ້ານທານໃນທົ່ວອຸປະກອນຕ່າງໆ.
ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງແລ່ນມືຂອງເຂົາເຈົ້າໄປຕາມຄວາມຍາວທັງຫມົດຂອງສາຍເຄເບີນກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ທຸກຄັ້ງເພື່ອຮູ້ສຶກວ່າການແຕກຫັກຂອງສາຍພາຍໃນ, ເຊິ່ງມັກຈະເປັນຈຸດອ່ອນໆຫຼືເປັນຮູໃນເສື້ອ. ຄາງກະໄຕຂອງ clamps ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາສໍາລັບການບາດແຜ arc ຫຼືການສວມຫຼາຍເກີນໄປທີ່ສາມາດປ້ອງກັນການຈັບແຫນ້ນ. ອຸປະກອນໃດໆທີ່ສະແດງອາການຂອງຄວາມເສຍຫາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການ tagged ອອກຈາກການບໍລິການ.
ຜູ້ອອກແຮງງານອາດຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈຂໍ້ກໍາຫນົດພື້ນຖານສະເພາະສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊັ່ນສາຍ overhead ທຽບກັບ switchgear ຫຸ້ມໂລຫະ. ໂຄງການການຝຶກອົບຮົມສະເພາະສະຖານທີ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພທາງທິດສະດີແປເປັນການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດແລະການປັບປຸງຄວາມປອດໄພຂອງສະຖານທີ່ໂດຍລວມ.
ການຝຶກອົບຮົມຕ້ອງລວມເອົາການຝຶກຊ້ອມດ້ວຍມືໃນການໃຊ້ພື້ນທີ່ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມຈຳລອງ. ຜູ້ອອກແຮງງານຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າໃຈຟີຊິກວ່າເປັນຫຍັງ EPZ grounding ເຮັດວຽກແລະຜົນຮ້າຍກາດຂອງການນໍາໃຊ້ພື້ນຖານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ການກວດສອບຄວາມປອດໄພເປັນປົກກະຕິຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເພື່ອສັງເກດລູກເຮືອພາກສະຫນາມແລະແກ້ໄຂເຕັກນິກທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມກ່ອນທີ່ຈະນໍາໄປສູ່ການອຸປະຕິເຫດ.
ກວດສອບລະບົບໄຟຟ້າຂອງເຈົ້າເພື່ອກຳນົດຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ມີຢູ່ສູງສຸດ ແລະ ເວລາການລ້າງໃນທຸກບ່ອນ.
ລະບຸອົງປະກອບຂອງພື້ນດິນທີ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ ASTM F855 ຫຼື IEC 61230 ຢ່າງເຂັ້ມງວດໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນປະຈຸບັນທີ່ຜິດພາດຂອງທ່ານ.
ປະຕິບັດອະນຸສັນຍາການກວດກາສາຍຕາກ່ອນການນໍາໃຊ້ທີ່ບັງຄັບສໍາລັບພະນັກງານພາກສະຫນາມທັງຫມົດທີ່ຈັດການພື້ນຖານຊົ່ວຄາວ.
ກໍານົດເວລາການທົດສອບ micro-ohmmeter ປະຈໍາປີສໍາລັບເຄື່ອງປະກອບພື້ນດິນທັງຫມົດເພື່ອກວດສອບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງໄຟຟ້າແລະຄວາມສົມບູນຂອງກົນຈັກ.
ດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມສະເພາະສະຖານທີ່ກ່ຽວກັບການສ້າງ Equipotential Zone (EPZ) ແລະລໍາດັບການຕິດຕັ້ງທີ່ເຫມາະສົມໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ມີຊີວິດ.
A: ການຖົມດິນແບບຖາວອນປົກປ້ອງລະບົບແລະສາທາລະນະໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານປົກກະຕິ. ອຸປະກອນແຜ່ນດິນໂລກ Portable ເປັນການຊົ່ວຄາວປົກປັກຮັກສາພະນັກງານໃນລະຫວ່າງການບໍາລຸງຮັກສາໃນສາຍ de-energized.
A: ດໍາເນີນການກວດກາສາຍຕາກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ທຸກຄັ້ງ. ດໍາເນີນການທົດສອບໄຟຟ້າແລະກົນຈັກປະຈໍາປີຫຼືຫຼັງຈາກເຫດການທີ່ສົງໃສວ່າມີຄວາມຜິດໂດຍໃຊ້ micro-ohmmeter.
A: ຂະຫນາດແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍການສຶກສາທີ່ຜິດພາດໃນປະຈຸບັນ, ການອ້າງອີງຕາຕະລາງຂະຫນາດ ASTM F855 ເຊັ່ນ 2/0, 4/0, ຫຼື double 4/0 AWG ຂຶ້ນກັບເວລາການເກັບກູ້.
A: ຊຸດ 3 ເຟດເຊື່ອມຕໍ່ conductors ໄລຍະທັງຫມົດຮ່ວມກັນເພື່ອສ້າງວົງຈອນສັ້ນທົ່ວໄປກ່ອນທີ່ຈະແລ່ນກັບດິນ. ການນໍາພາໄລຍະດຽວດໍາເນີນການເປັນສ່ວນບຸກຄົນຈາກແຕ່ລະໄລຍະໄປຫາການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນດິນ.
A: ຢ່າງແຂງແຮງຫຼີກເວັ້ນການສ້ອມແປງພາກສະຫນາມຫຼືການປະກອບ DIY ໂດຍບໍ່ມີເຄື່ອງມື crimping ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນແລະອຸປະກອນການທົດສອບເນື່ອງຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຮ້າຍແຮງແລະຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ.
A: EPZ ແມ່ນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ທຸກດ້ານຂອງ conductive ຖືກຜູກມັດຮ່ວມກັນເພື່ອຮັກສາຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າໃກ້ກັບສູນໃນທົ່ວພະນັກງານ.
A: LOTO ປ້ອງກັນການເກີດພະລັງງານຄືນໃໝ່ໂດຍເຈດຕະນາ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຢຸດແຮງດັນແຮງດັນຈາກສາຍຂະໜານ, ຟ້າຜ່າ ຫຼື ການຕິດຕໍ່ໂດຍບັງເອີນກັບວົງຈອນສົດ.