1. A GIS vonatkozóan hogyan kell értelmezni a Nemzeti Hálózat "Tíznyolc Balesetmegelőző intézkedés" (2018-as kiadás) 14.1.1.4. bekezdésében szereplő követelményt?
14.1.1.4: A transzformátor központi pontja két különböző oldalán keresztül kell legyen csatlakoztatva a fő hálózattal, két lefutó talajkapcsolóval, és minden talajkapcsolónak meg kell feleljen a hőmérsékleti stabilitási ellenőrzési követelményeknek. A fő eszközök és az eszközökhöz kapcsolódó szerkezetek mindegyike két lefutó talajkapcsolóval kell legyen csatlakoztatva a fő talajhálózat különböző ágaihoz, és minden talajkapcsolónak is meg kell feleljen a hőmérsékleti stabilitási ellenőrzési követelményeknek. A kapcsolódó vezetékek elrendezése lehetővé kell tennie a rendszeres ellenőrzést és tesztelést.
A 2012-es kiadással összevetve a "Tíznyolc Balesetmegelőző intézkedés" szövegében a "fő eszközök és az eszközökhöz kapcsolódó szerkezetek két lefutó talajkapcsolóval kell legyenek csatlakoztatva a fő talajhálózat különböző ágaihoz" helyett most már "fő eszközök és az eszközökhöz kapcsolódó szerkezeteknek két lefutó talajkapcsolóval kell legyenek csatlakoztatva a fő talajhálózat különböző ágaihoz" áll. Ez a változás a követelményt ajánlásról („kívánatos lenne”) kötelezőre („kell, hogy”) módosítja. Jelenleg Kínában minden alakváltó telephelyen végrehajtották a kétszeres talajkapcsolót. A fő eszközök jobb védelme érdekében a kétszeres talajkapcsoló alkalmazása kötelező.
A 2018-as kiadás "Tíznyolc Balesetmegelőző intézkedés" 14.1.1.4. bekezdésének magyarázata a GIS-re vonatkozóan:
A GIS fő eszköznek számít egy alakváltó telephelyen, és ennek meg kell felelnie ezen bekezdésnek:
A GIS burkolatának és annak támasztó szerkezetének két lefutó talajkapcsolóval kell rendelkeznie, és ez a két kapcsoló különböző ágakkal kell legyen összekötve a fő talajhálózatban (egypontú hiba esetén a talajkapcsoló elvesztése elkerülése érdekében);
Minden talajkapcsolónak meg kell felelnie a hőmérsékleti stabilitási ellenőrzési követelményeknek (hogy biztosítsa, hogy nem szenvedhet sebzést túlhőmérséklet miatt, amikor hibafolyam halad rajta át);
A talajkapcsolók elrendezése lehetővé kell tennie a gyors és rendszeres ellenőrzést és tesztelést (az üzemeltetési és karbantartási követelményeknek való megfelelés érdekében a talajkapcsoló megbízhatóságát illetően).
Ez a bekezdés a 2012-es kiadás ajánlásról kötelező követelményre módosít. A GIS mint fő eszköznek kétszeres talajkapcsolóval kell rendelkeznie, hogy növelje a talajkapcsoló rendszer redundanciáját és megbízhatóságát.
A helyszínen megfigyelhető helyzet a következő ábrán látható.
A fenti ábrán látható önálló fő eszközre vonatkozóan a kétszeres talajkapcsoló követelménye relatíve könnyen értelmezhető. Azonban a GIS-re, ahol áramkörkapcsolók, elválasztók és más nagyobb komponensek integrálva vannak, a "fő eszközök kétszeres talajkapcsolója" interpretációja eltérő lehet. Saját nézetem szerint az egész GIS egyszerűen egyetlen fő eszköznek tekinthető. Ennek alapja a következő:
Minden cella burkolat alapja és támogató szerkezeteinek legalább két megbízható talajkapcsolóval kell rendelkeznie. A talajkapcsolók erősnek kell lenniük, nem szabad, hogy rosszul álljanak vagy deformálódjanak, és jó elektromos folytonosságot kell fenntartsanak. A kitérő vízszintes talajkapcsoló fővezetékeknek 0,5–1,5 m között, a függőleges szakaszoknak 1,5–3 m között, és a hajlításoknak 0,3–0,5 m között kell támogatást adni.
Az alkalmazás helyszínen a következő ábra segítségével illusztrálható: Az A és B pontok a burkolat alapja és a fő talajhálózat közötti két megbízható talajkapcsolót jelentik. A burkolat alapja a GIS támogató szerkezettel a C ponton lévő ugrókon keresztül van megbízhatóan összekötve. Az egyes GIS modulok megbízhatóan összekötve vannak D ponton (a fémes flange-ok nem igényelnek ugrókat). Ez konfiguráció megalapozza a teljes GIS-összeállítás megbízható kétszeres talajkapcsoló rendszerét (a GIS burkolat része a talajkapcsoló útvonalnak).

Valaki akkor azt kérdezhetné: "Ha így van, miért vannak olyan sok egyedileg talajkapcsoló vezetések a GIS-en?" ahogy a következő ábrán látható:

Ez vezet a második kérdéshez:
2. A GIS vonatkozóan hogyan kell értelmezni a közvetlen talajkapcsoló követelményét?
A fenti ábra közvetlen talajkapcsoló vezetékeket mutat, amelyek különböző részeitől a GIS-hez dedikált talajkapcsoló terminálokhoz vagy talajkapcsoló blokkokhoz vezetnek – nem pedig a GIS burkolatán vagy támogató szerkezetén keresztül. A következő előírásban szerepel a megfelelő indok:
"A feszültségátváltók, villámlásvédők és gyors talajkapcsolók közvetlenül dedikált talajkapcsoló vezetékekkel kell legyenek csatlakoztatva a fő talajhálózathoz, és nem a burkolaton vagy támogató szerkezeteken keresztül."

A fenti ábrának megtekintése után egy másik kérdés felmerül:
3. A GIS-ben található villámlásvédők, feszültségátváltók és gyors talajkapcsolóknak van-e kétszeres közvetlen talajkapcsoló követelménye?
A következő ábrán látható:

A fenti ábrán látható átalakító telep kapcsán néhány szakértő azt hangsúlyozta, hogy a gyors talajzatkapcsolónál is két közvetlenül a talajzáshoz csatlakoztatott talajzatvezetéket kellene használni. E kérdésre kifejezetten felkerestük a gyártót, és a gyártó válasza szerint nincs kötelező előírás a kétirányú közvetlen talajzatra, elég a közvetlen talajzat, amennyiben a talajzatvezeték át tudja vezetni a szükséges talajzathibaáramot.