• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


डाटा सेन्टरहरूको लागि निम्न वोल्टेज वितरण प्रणालीमा धरती खतरा संरक्षणको विश्लेषण

Leon
फील्ड: डुवान्नी लक्षण संशोधन
China

कम वोल्टेज वितरण लाइनहरू विभिन्न क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छन्, र वितरण वातावरणहरू जटिल र विविध छन्। यी लाइनहरू पेशेवादीहरू बाहेक अत्यधिक समय गैर-विशेषज्ञहरूद्वारा पनि लगातार प्रयोग गरिन्छ, जसले फँटाउनको झुकाव बढाउँछ। अनुचित डिझाइन वा स्थापना आसानीसँग बिजुली चाम (विशेष रूपमा अप्रत्यक्ष संपर्क), तारहरूको क्षति, वा यदि बिजुलीको आग लग्न सक्छ।

ग्राउंडिङ व्यवस्था कम वोल्टेज वितरण नेटवर्कको एक महत्वपूर्ण घटक हो - त्यो तकनीकी रूपमा जटिल र सुरक्षा-महत्वपूर्ण अभियान्त्रिक तत्व हो। ग्राउंडिङ व्यवस्थाको प्रकार ग्राउंडिङ फँटाउन सुरक्षा रक्षणको प्रभावकारितासँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएको छ।

वर्तमानमा, चीनका सबै डेटा केन्द्रहरूमा कम वोल्टेज वितरण व्यवस्थाहरूमुख्यतया TN-S ग्राउंडिङ व्यवस्थालाई अपनाइएको छ। यी व्यवस्थाहरूमा धेरै कम वोल्टेज वितरण उपकरणहरू र विस्तृत केबलिङ रहेको छ, जसले ठूलो पूंजी निवेश रहेको छ। कुनै फँटाउन यदि समयमा समाधान नहुन्छ भने, यसले गम्भीर व्यक्तिगत क्षति र महत्वपूर्ण सम्पत्ति नुकसान ल्याउन सक्छ, यसकारण वितरण व्यवस्थालाई अत्यधिक विश्वसनीयता आवश्यक छ।

कम वोल्टेज वितरण व्यवस्थामा ग्राउंडिङ फँटाउन सुरक्षा रक्षणको अधिक समग्र र व्यवस्थित व्याख्या प्रदान गर्न, निम्न खण्डमा विभिन्न ग्राउंडिङ व्यवस्थाहरू र उनीहरूको संगत फँटाउन सुरक्षा विधिहरूको तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ।

पृथ्वी फँटाउन सुरक्षा लागि सामान्य आवश्यकताहरू

  • पृथ्वी फँटाउन सुरक्षा व्यवस्थालाई व्यक्तिगत अप्रत्यक्ष बिजुली चाम, बिजुलीको आग र तारहरूको क्षति जस्ता दुर्घटनाहरूलाई प्रभावी रूपमा रोक्न डिझाइन गरिनुपर्छ।
  • विद्युत उपकरणहरूको खुला चालक भागहरूलाई विशिष्ट व्यवस्थाको विशिष्ट परिस्थितिहरूको अनुसार सुरक्षा चालक (PE चालक) सँग विश्वसनीय रूपमा जोडिनुपर्छ। बाहिर अभिगमनीय चालक भागहरू जुन एकै समयमा स्पर्श गरिन सकिन्छ तिनीहरूलाई एउटै ग्राउंडिङ व्यवस्थामा जोडिनुपर्छ यससँग वोल्टेज बराबरी निश्चित गरिने गरिनुपर्छ।
  • यदि विद्युत स्थापनाको पृथ्वी फँटाउन सुरक्षा निर्धारित समयमा फँटाउन चक्रको स्वचालित विच्छेदनको आवश्यकता भन्दा निम्न रहन्छ भने, स्थानीय क्षेत्रमा अतिरिक्त वोल्टेज बराबरी लागू गरिनुपर्छ यससँग स्पर्श वोल्टेज घटाउन र सुरक्षा बढाउन गरिनुपर्छ।

TN व्यवस्थामा पृथ्वी फँटाउन सुरक्षा

TN व्यवस्थामा, वितरण चक्रको लागि पृथ्वी फँटाउन सुरक्षाको संचालन विशेषताहरू निम्न प्रतिबन्ध खण्डीफाइ सकुनुपर्छ:

Zs × Ia ≤ Uo

यत्र:

  • Zs — पृथ्वी फँटाउन लूपको कुल प्रतिबाधा (Ω);
  • Ia — निर्धारित समयमा फँटाउन चक्रको स्वचालित विच्छेदन गर्न आवश्यक धारा (A);
  • Uo — फेज र पृथ्वीको बीचको नामित वोल्टेज (V)।

निम्न चित्रमा देखाएको जस्तै, जब L3 फेजमा पृथ्वी फँटाउन घटिन्छ, फँटाउन धारा (Id) L3 फेज चालक, उपकरणको धातु ढाँचा, र PE सुरक्षा चालक द्वारा एउटा बन्द लूप बनाउँदछ। Zs फेज-सुरक्षा चालक लूपको कुल प्रतिबाधा र Uo 220V छ।

TN व्यवस्थामा पृथ्वी फँटाउन सुरक्षा लागि विच्छेदन समयको आवश्यकताहरू

220V नामित फेज-पृथ्वी वोल्टेज भएका TN व्यवस्थाको वितरण चक्रहरूको लागि, पृथ्वी फँटाउन सुरक्षाले फँटाउन चक्रको विच्छेदन गर्ने समय निम्न आवश्यकताहरूलाई पालना गर्नुपर्छ:

  • स्थिर विद्युत उपकरणलाई आपूर्ति गर्ने वितरण चक्र वा अन्तिम चक्रको लागि, विच्छेदन समय 5 सेकेण्ड भन्दा बढ्नुपर्छ;
  • हातमा राखिने वा चलाउन सकिने उपकरणलाई आपूर्ति गर्ने चक्र वा सोकेट-आउटलेट चक्रको लागि, विच्छेदन समय 0.4 सेकेण्ड भन्दा बढ्नुपर्छ।

TN व्यवस्थामा पृथ्वी फँटाउन सुरक्षा विधिहरूको चयन:

a. जब उपरोक्त विच्छेदन समयको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सकिन्छ भने, ओवरकरेन्ट सुरक्षा र पृथ्वी फँटाउन सुरक्षा रूपमा पनि प्रयोग गरिन सकिन्छ;
b. जब ओवरकरेन्ट सुरक्षा आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दैन तर शून्य-अनुक्रमिक धारा सुरक्षा पूरा गर्न सक्छ, शून्य-अनुक्रमिक धारा सुरक्षा प्रयोग गरिनुपर्छ। सुरक्षा सेटिङ मान नैमित्तिक संचालन अवस्थामा अधिकतम असंतुलित धाराभन्दा ठूलो हुनुपर्छ;
c. जब उपरोक्त दुई विधिहरूले आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दैन भने, अवशिष्ट धारा संचालित सुरक्षा (RCD, वा "लीक धारा सुरक्षा") प्रयोग गरिनुपर्छ।

TT व्यवस्थामा पृथ्वी फँटाउन सुरक्षा

TT व्यवस्थाको वितरण चक्रको लागि पृथ्वी फँटाउन सुरक्षाको संचालन विशेषताहरू निम्न प्रतिबन्ध खण्डीफाइ सकुनुपर्छ:

RA × Ia ≤ 50 V

यत्र:

  • RA — खुला चालक भागहरूको पृथ्वी इलेक्ट्रोड प्रतिबाधा र न्यूट्रल (N) चालक पृथ्वी प्रतिबाधाको योगफल (Ω);
  • Ia — सुरक्षा उपकरणले फँटाउन चक्रको विश्वसनीय रूपमा विच्छेदन गर्न आवश्यक धारा (A)।

निम्न चित्रमा देखाएको जस्तै, जब L3 फेजमा पृथ्वी फँटाउन घटिन्छ, फँटाउन धारा (Id) L3 चालक, उपकरणको धातु ढाँचा, उपकरणको पृथ्वी इलेक्ट्रोड प्रतिबाधा, पृथ्वी, र न्यूट्रल बिन्दु पृथ्वी प्रतिबाधा द्वारा स्रोत तीर्ण गर्दछ, फँटाउन लूप बनाउँदछ। 50 V मानले स्पर्श वोल्टेजको सुरक्षा सीमा निर्दिष्ट गर्दछ, जसले फँटाउन घटनामा व्यक्तिलाई स्पर्श गर्ने वोल्टेजलाई खतरारहित बनाउँदछ।

TT व्यवस्थामा पृथ्वी फँटाउन सुरक्षा विधिहरूको चयन:

  • जब ओवरकरेन्ट सुरक्षा उपकरणहरू प्रयोग गरिन्छ भने, धारा Ia निर्धारित समयमा फँटाउन चक्रको विच्छेदन गर्न सुनिश्चित गर्ने मान हुनुपर्छ;
  • जब तत्काल ट्रिप ओवरकरेन्ट सुरक्षा उपकरणहरू प्रयोग गरिन्छ भने, Ia तत्काल संचालन गर्ने न्यूनतम धारा हुनुपर्छ;
  • जब अवशिष्ट धारा संचालित सुरक्षा उपकरणहरू (RCDs, वा "लीक धारा सुरक्षा") प्रयोग गरिन्छ भने, Ia उनीहरूको निर्धारित अवशिष्ट संचालन धारा In लिइनुपर्छ।

IT व्यवस्थामा पृथ्वी फँटाउन सुरक्षा

सामान्य संचालनमा, IT व्यवस्थाको प्रत्येक फेजमा पृथ्वी बाट धारा जसलाई Iac, Ibc, Ica भनिन्छ र यी तीन फेज पृथ्वी क्षमता धाराहरूको सदिश योगफल शून्य हुन्छ। त्यसैले, न्यूट्रल बिन्दु वोल्टेजलाई 0V मानिन सकिन्छ।

जब पहिलो पृथ्वी फँटाउन घटिन्छ, त्यसमा स्वस्थ (नफँटाउन) फेजहरूको पृथ्वी बाट वोल्टेज √3 गुना बढ्छ। यो दर्शाउँछ कि IT व्यवस्थाले TN र TT व्यवस्थाभन्दा विद्युत उपकरणहरूमा उच्च इन्सुलेशन स्तरको आवश्यकता ल्याउँछ। तर, यदि पहिलो पृथ्वी फँटाउनमा धारा धेरै सानो (मुख्यतया क्षमता धारा) हुन्छ, तब व्यवस्था संचालन जारी राख्न सक्छ। तर एक इन्सुलेशन निरीक्षण उपकरण स्थापना गरिनुपर्छ यसले पहिलो फँटाउन पाएपछि एक चेतावनी दिनुपर्छ, यसले संचालन र रखरखाउ व्यक्तिहरूलाई फँटाउन लागि औपचारिक रूपमा खोज्न र सुधार गर्न सक्छ।

  • जब खुला चालक भागहरू व्यक्तिगत रूपमा पृथ्वी जोडिन्छ भने, अन्य फेजमा दोस्रो फँटाउन घटिन्छ भने फँटाउन चक्रको विच्छेदन TT व्यवस्थाको पृथ्वी फँटाउन सुरक्षा आवश्यकताहरूको अनुसार गरिनुपर्छ;
  • जब खुला चालक भागहरू एकै सामान्य पृथ्वी व्यवस्थामा जोडिन्छ भने, अन्य फेजमा दोस्रो फँटाउन घटिन्छ भने फँटाउन चक्रको विच्छेदन TN व्यवस्थाको पृथ्वी फँटाउन सुरक्षा आवश्यकताहरूको अनुसार गरिनुपर्छ;
  • IT व्यवस्थामा न्यूट्रल चालक (N लाइन) निकालिनुपर्छ।

सारांशमा, विभिन्न विद्युत आपूर्ति पृथ्वी व्यवस्थाहरूमा भिन्न पृथ्वी फँटाउन विशेषताहरू छन्। केवल प्रत्येक व्यवस्थाको फँटाउन व्यवहारलाई पूर्ण रूपमा बुझ्दा गरी उपयुक्त र संगत पृथ्वी फँटाउन सुरक्षा योजना डिझाइन गरिन सकिन्छ, जसले विद्युत आपूर्ति र प्रयोग व्यवस्थाहरूको सुरक्षित र विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित गर्छ।

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
निर्माण स्थलमा ट्रान्सफार्मर ग्राउंडिंग सुरक्षा प्रविधिको विश्लेषण
निर्माण स्थलमा ट्रान्सफार्मर ग्राउंडिंग सुरक्षा प्रविधिको विश्लेषण
हाल हीमा चीनले यस क्षेत्रमा केही प्रगति गरेको छ। संबंधित पुस्तकहरूले नाभिकीय उर्जा संयन्तामा निम्न वोल्टेज वितरण प्रणालीमा ग्राउंडिङ फँटपारी रक्षा लाई लागि आदर्श रचना योजनाहरू डिझाइन गरेका छन्। देशीय र बाहेक उदाहरणहरूको विश्लेषण आधारित गरी नाभिकीय उर्जा संयन्तामा निम्न वोल्टेज वितरण प्रणालीमा ग्राउंडिङ फँटपारीले ट्रान्सफार्मर शून्य-अनुक्रम रक्षाको गलत चलनलाई जनक गर्ने मूल कारणहरू खोजिएका छन्। यसको आधारमा, नाभिकीय उर्जा संयन्तामा असिस्टेन्ट विद्युत प्रणालीमा ग्राउंडिङ फँटपारी रक्षा उपायहरूमा सुधा
12/13/2025
३५ केवी वितरण ट्रान्सफोर्मरहरूमा कोर ग्राउंडिङ फँटपारीको निदानात्मक विधिहरूको विश्लेषण
३५ केवी वितरण ट्रान्सफोर्मरहरूमा कोर ग्राउंडिङ फँटपारीको निदानात्मक विधिहरूको विश्लेषण
३५ केभी वितरण ट्रान्सफार्मर: मुख्य ग्राउंडिङ दोषको विश्लेषण र निदान विधि३५ केभी वितरण ट्रान्सफार्मर पावर सिस्टममा सामान्य रूपमा पाओ जाने एक महत्त्वपूर्ण उपकरण हुन्, जसले महत्त्वपूर्ण विद्युत ऊर्जाको प्रवाहको भार लिन्छ। तर, लामो अवधिको प्रचालनमा, मुख्य ग्राउंडिङ दोषले ट्रान्सफार्मरको स्थिर प्रचालनमा प्रभाव दिइरहेको बढी चिनिन्छ। मुख्य ग्राउंडिङ दोषले ट्रान्सफार्मरको ऊर्जा दक्षतामा प्रभाव र व्यवस्थापन खर्च बढाउँछ, त्यसैले अधिक गम्भीर विद्युत दोष उत्पन्न हुन सक्छ।यात्रावस्था बढ्दै गएर विद्युत उपकरणह
एकल-पाश फिर्ता र तीन-पाश फिर्ताको लाभ र हानिहरू के हुन्छन्?
एकल-पाश फिर्ता र तीन-पाश फिर्ताको लाभ र हानिहरू के हुन्छन्?
एकल-पास रिक्लोजिंगलाभ:जब किसी लाइनमा एकल-पास स्थिति विद्युत ट्रिप हुन्छ र तीन-पास ऑटो-रिक्लोजिंग लागू गरिन्छ, यसले एकल-पास रिक्लोजिंग भन्दा उच्च स्विचिङ ओवरवोल्टेज परिणाम दिन्छ। यो बाहेक पासहरूमा अवशिष्ट चार्ज वोल्टेज रहने बाबजन्य छ—यसलाई शिखर फेज वोल्टेजको बराबर मानिन्छ। रिक्लोजिंगको दौरान ऊर्जा-रहित अवधि सापेक्ष छोटो हुन्छ, यसले यी अवशिष्ट पासहरूमा वोल्टेजलाई बहुधा घटाउँदैन, जसले रिक्लोजिंग भएपछि उच्च स्विचिङ ओवरवोल्टेज परिणाम दिन्छ। विपरीत, एकल-पास रिक्लोजिंगको दौरान, ट्रिप भएको फेजको वोल्टेज
12/12/2025
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।