1. Tungkol sa GIS, paano dapat maintindihan ang pangangailangan sa Clausula 14.1.1.4 ng "Labingwalo na Anti-Aksidente na Paraan" (Edisyon 2018) ng State Grid?
14.1.1.4: Ang neutral point ng isang transformer ay dapat ikonekta sa dalawang iba't ibang bahagi ng pangunahing grid ng grounding sa pamamagitan ng dalawang grounding down conductors, at bawat grounding down conductor ay dapat matugunan ang thermal stability verification requirements. Ang pangunahing kagamitan at mga structure ng kagamitan ay dapat may dalawang grounding down conductors na konektado sa iba't ibang trunk ng pangunahing grounding grid, at bawat grounding down conductor ay dapat rin matugunan ang thermal stability verification requirements. Ang mga connection leads ay dapat maayos upang mapadali ang regular na pagsusuri at pagsubok.
Kumpara sa edisyon 2012 ng "Labingwalo na Anti-Aksidente na Paraan," ang salita ay binago mula “dapat ang pangunahing kagamitan at mga structure ng kagamitan ay may dalawang grounding down conductors na konektado sa iba't ibang trunk ng pangunahing grounding grid” hanggang “ang pangunahing kagamitan at mga structure ng kagamitan ay dapat may dalawang grounding down conductors na konektado sa iba't ibang trunk ng pangunahing grounding grid.” Ang pagbabago na ito ay nagsasama ng isang rekomendatoryong (“dapat”) hanggang mandatoryong (“dapat”) requirement. Sa kasalukuyan, lahat ng substation sa Tsina ay naimplemento na ang dual grounding down conductors bilang kinakailangan. Upang mas mabuti pang protektahan ang pangunahing kagamitan, ang dual grounding down conductors ay dapat ipatupad nang mandatoryo.
Paliwanag ng Clausula 14.1.1.4 ng 2018 Edisyon State Grid “Labingwalo na Anti-Aksidente na Paraan” sa pakikipag-ugnayan sa GIS:
Ang GIS ay itinuturing na pangunahing kagamitan sa substation at dapat sumunod sa clausulang ito:
Ang enclosure ng GIS at ang mga kaugnay na support structures ay dapat may dalawang grounding down conductors, at ang dalawang conductor na ito ay dapat konektado sa iba't ibang trunk ng pangunahing grounding grid (upang iwasan ang single-point failure na nagiging sanhi ng pagkawala ng grounding);
Bawat grounding down conductor ay dapat lumampas sa thermal stability verification (upang siguruhin na hindi ito masisira dahil sa sobrang init kapag dumadaan ang fault current dito);
Ang layout ng mga grounding conductors ay dapat magbigay ng convenient na regular na pagsusuri at pagsubok (upang tugunan ang operational at maintenance na pangangailangan para sa reliabilidad ng grounding).
Ang clausulang ito ay inupgrade ang 2012 version’s “rekomendatoryong requirement” hanggang “mandatoryong requirement.” Bilang core piece ng pangunahing kagamitan, ang GIS ay dapat nakonfigure sa may dual grounding down conductors upang palakasin ang redundancy at reliabilidad ng grounding system.
Kombinado sa on-site situation tulad ng ipinapakita sa larawan sa ibaba.
Para sa standalone pangunahing kagamitan na ipinapakita sa larawan sa itaas, ang pangangailangan para sa double grounding ay mas madaling maintindihan. Gayunpaman, para sa GIS—kung saan ang mga circuit breakers, disconnectors, at iba pang pangunahing komponente ay naiintegrate—ang interpretasyon ng "double grounding para sa pangunahing kagamitan" maaaring magbago-bago depende sa indibidwal. Sa aking pananaw, ang buong GIS ay dapat ituring na isang tanging pangunahing kagamitan unit. Ang basehan para rito ay sumusunod:
Ang bawat bay’s enclosure base at support structure ay dapat may hindi bababa sa dalawang reliable na grounding points. Ang mga grounding down conductors ay dapat ligtas na konektado, walang corrosion, damage, o deformation, at panatilihin ang mahusay na electrical continuity. Ang mga exposed horizontal grounding busbars ay dapat may dagdag na supports na naka-install sa interval ng 0.5–1.5 m, vertical sections sa interval ng 1.5–3 m, at bends sa interval ng 0.3–0.5 m.
Sa on-site application, ito ay ipinapakita sa larawan sa ibaba: Ang Points A at B ay kumakatawan sa dalawang reliable na grounding connections sa pagitan ng base at pangunahing grounding grid. Ang base ay pagkatapos ay reliably bonded sa GIS support structure sa pamamagitan ng jumper sa Point C. Ang individual na GIS modules ay reliably interconnected sa pamamagitan ng jumpers sa Point D (ang metal flanges ay hindi nangangailangan ng bonding jumpers). Ang configuration na ito ay nagtatatag ng reliable na dual-point grounding system para sa buong GIS assembly (kasama ang GIS enclosure mismo bilang bahagi ng grounding path).

Maaari kang tanungin: "Kung ganoon, ano ang layunin ng lahat ng mga individual na grounding leads sa GIS?" tulad ng ipinapakita sa larawan sa ibaba:

Ito ay nagdudulot ng pangalawang tanong:
2. Tungkol sa GIS, paano dapat maintindihan ang pangangailangan para sa direct grounding?
Ang larawan sa itaas ay nagpapakita ng mga grounding conductors na direktang galing sa iba't ibang bahagi ng GIS patungo sa dedicated grounding terminals o grounding blocks—hindi sa pamamagitan ng GIS enclosure para sa grounding. Ang dahilan ay nasa sumusunod na regulasyon:
“Ang mga voltage transformers, surge arresters, at fast grounding switches ay dapat konektado diretso sa pangunahing grounding grid sa pamamagitan ng dedicated grounding conductors, at hindi dapat grounded sa pamamagitan ng enclosure o support structures.”

Tingnan ang larawan sa itaas, isa pang tanong ang lumilitaw:
3. Para sa mga surge arresters, voltage transformers, at fast grounding switches sa loob ng GIS, mayroon ba talagang pangangailangan para sa dual direct grounding?
Tulad ng ipinapakita sa larawan sa ibaba:

Tungkol sa substation na ipinapakita sa itaas, ang ilang mga eksperto ay nagsabi na ang mabilis na switch ng grounding ay dapat ring gamitin ang dalawang grounding conductor na direkta na konektado sa grounding block. Sa pagtugon sa isyung ito, kami ay partikular na kumonsulta sa manufacturer, at ang sagot ng manufacturer ay nagsasaad na walang kinakailangan para sa mandatory na dual direct grounding—kailangan lamang ang direct grounding, basta't ang grounding conductor ay maaaring i-carry ang kinakailangang grounding fault current.