प्रदान गर्ने का उद्देश्य
प्रणाली कार्यात्मक प्रदान (वर्किङ प्रदान): विद्युत प्रणालीहरूमा सामान्य कार्यान्तर्गत प्रदान आवश्यक छ, जस्तै न्यूट्रल बिन्दु प्रदान। यो प्रकारको प्रदानलाई वर्किङ प्रदान भनिन्छ।
संरक्षण प्रदान: विद्युत उपकरणहरूको धातु आवरणहरू इन्सुलेशन टुक्राउँदा चार्ज हुन सक्छन्। कर्मचारीहरूलाई विद्युत झटकाको खतरा टाल्नको लागि प्रदान गरिन्छ र यसलाई संरक्षण प्रदान भनिन्छ।
ओवरवोल्टेज संरक्षण प्रदान: ओवरवोल्टेज संरक्षण उपकरणहरू—जस्तै थड्काको रोधक, सर्ज अरेस्टर, र संरक्षण फाटकहरू—को लागि प्रदान गरिन्छ—यसले ओवरवोल्टेज (थड्का वा स्विचिङ सर्ज) द्वारा उत्पन्न खतराहरूलाई नष्ट गर्दछ। योलाई ओवरवोल्टेज संरक्षण प्रदान भनिन्छ।
इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज (ईएसडी) प्रदान: ज्वलनीय तेल, प्राकृतिक गैस भण्डारण टंकीहरू र पाइपलाइनहरूको लागि, स्थिर विद्युत एकत्रित गर्ने खतराहरूलाई टाल्नको लागि प्रदान गरिन्छ। योलाई स्थिर प्रदान भनिन्छ।

प्रदान गर्ने कार्यहरू
विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप (ईएमआई) टाल्न: जस्तै डिजिटल उपकरणहरू र आरएफ केबलहरूको शील्डिङ लेयरहरूको लागि प्रदान गरिन्छ र विद्युत चुंबकीय कपलिङ र शोर घटाउने लागि।
उच्च वोल्टेज र थड्का सर्जको खतराले रक्षा गर्न: उपकरण रैकहरू र संचार उपकरण आवरणहरूको लागि प्रदान गरिन्छ र उच्च वोल्टेज वा थड्का स्ट्राइकबाट उपकरण, यन्त्रहरू र कर्मचारीहरूलाई नुकसान टाल्ने लागि।
संचार प्रणालीको कार्य समर्थन गर्न: उदाहरणका लागि, समुद्री केबल रिपीटर प्रणालीहरूमा, दूरी विद्युत फीड प्रणाली कंडक्टर-टु-अर्थ व्यवस्थालाई प्रयोग गर्छ, जसको लागि विश्वसनीय प्रदान आवश्यक छ।
प्रदान रिसिस्टेन्स मापन विधिहरू र सिद्धान्तहरूको सही चयन
प्रदान रिसिस्टेन्स मापनका लागि सामान्य रूपमा उपयोग गरिने केही विधिहरू छन्: २-वायर, ३-वायर, ४-वायर, एकल-क्लाम्प, र दोहोरो-क्लाम्प विधिहरू। प्रत्येकमा अलग विशेषताहरू छन्। उपयुक्त विधि चयन गर्ने ले यथार्थ र विश्वसनीय परिणामहरू प्रदान गर्छ।
(१) दुई-वायर विधि
शर्त: ज्ञात र अच्छै गरिएको प्रदान रेफरेन्स बिन्दु (जस्तै, PEN कंडक्टर) आवश्यक छ। मापिएको मान टेस्ट गरिएको प्रदान रिसिस्टेन्स र रेफरेन्स प्रदान रिसिस्टेन्सको योग हुन्छ। यदि रेफरेन्स रिसिस्टेन्स धेरै छोटो छ भने, परिणाम टेस्ट गरिएको प्रदान रिसिस्टेन्सलाई अनुरूप हुन्छ।
प्रयोग: घनिष्ठ इमारतहरू वा बन्द सतहहरू (जस्तै, कंक्रिट) भएका शहरी क्षेत्रहरूमा यो उपयुक्त छ, जहाँ प्रदान रॉडहरू गर्न असुविधा छ।
वायरिङ: E+ES टेस्ट बिन्दुमा जोड्नुहोस्, र H+S ज्ञात प्रदानमा जोड्नुहोस्।
(२) तीन-वायर विधि
शर्त: दुई सहायक इलेक्ट्रोडहरू आवश्यक छन्: एक करेन्ट प्रोब (H) र एक वोल्टेज प्रोब (S), प्रत्येक टेस्ट इलेक्ट्रोडबाट र एक दूस्रोबाट न्यूनतम २० मिटर दूरी पर।
सिद्धान्त: टेस्ट इलेक्ट्रोड (E) र सहायक प्रदान (H) बीच एक टेस्ट करेन्ट इन्जेक्ट गरिन्छ। टेस्ट इलेक्ट्रोड र वोल्टेज प्रोब (S) बीचको वोल्टेज ड्राप मापिन्छ। परिणाम टेस्ट लीडहरूको रिसिस्टेन्स समावेश गर्छ।
प्रयोग: मूलभूत प्रदान, निर्माण स्थल प्रदान, र थड्का संरक्षण प्रणालीहरू।
वायरिङ: S वोल्टेज प्रोबमा, H सहायक प्रदानमा, र E+ES टेस्ट बिन्दुमा जोड्नुहोस्।
(३) चार-वायर विधि
विवरण: तीन-वायर विधिको अनुरूप तर लीड रिसिस्टेन्सको प्रभाव निकाल्न E र ES अलग र त्यहाँ टेस्ट बिन्दुमा ठूलो जोड्नुहोस्।
लाभ: यो सबैभन्दा यथार्थ विधि हो, विशेष गरी निम्न रिसिस्टेन्स मापनका लागि।
प्रयोग: प्रयोगशालाहरूमा वा महत्वपूर्ण प्रदान प्रणालीहरूमा उच्च-प्रेसिजन मापन।
(४) एकल-क्लाम्प विधि
शर्त: बहु-प्रदान प्रणालीमा एकल प्रदान बिन्दुहरू मापन गर्ने लागि प्रदान जोड़नुको आवश्यकता छैन (सुरक्षा खतरालाई टाल्नको लागि)।
प्रयोग: जहाँ जोडन अनुमत छैन त्यहाँ बहु-बिन्दु प्रदान प्रणालीहरूको लागि यो उपयुक्त छ।
वायरिङ: विद्युत चालकको माध्यम बाट बहिर्गत हुने विद्युत फ्लो मापन गर्ने लागि करेन्ट क्लाम्प प्रयोग गर्नुहोस्।
(५) दोहोरो-क्लाम्प विधि
शर्त: बहु-प्रदान प्रणालीमा बिन अनुकूल प्रदान रॉडहरूको आवश्यकता छैन। एकल प्रदान बिन्दुको रिसिस्टेन्स मापन गर्ने लागि प्रयोग गरिन्छ।
वायरिङ: निर्माताको निर्दिष्ट करेन्ट क्लाम्पहरू यन्त्रमा जोड्नुहोस्। दुई प्रोबहरूलाई प्रदान चालकको चारो बाट बाँध्नुहोस्, जहाँ क्लाम्पहरू बीच न्यूनतम ०.२५ मिटर दूरी छ।
लाभ: सम्पिक्त प्रदान नेटवर्कहरूमा त्वरित, सुरक्षित र सुविधाजनक फील्ड टेस्टिङ गर्ने लागि।
घरेलौ आउटलेटमा प्रदान टेस्ट गर्ने तरिका
तीन साधारण तरिकाहरू छन्:
विधि १: प्रतिरोध परीक्षण (पावर ऑफ)
पावर बन्द गर्नुहोस्।
मल्टीमीटरलाई प्रतिरोध (Ω) वा संततता मोडमा प्रयोग गर्नुहोस्।
लामो तारको एउटा सिर लगाउनुहोस् कुनै पनि आउटलेटको भूमिको टर्मिनल (C)मा।
अर्को सिरलाई मल्टीमीटरको एउटा प्रोबमा जोड्नुहोस्।
मल्टीमीटरको अर्को प्रोबलाई आपनाको विद्युत पैनलमा अधिकृत भूमिको बसबारमा छुँनुहोस्।
यदि मल्टीमीटरले संततता वा प्रतिरोध ≤ ४ Ω देखाउँछ भने, भूमिको स्थिति सामान्य छ।
विधि २: वोल्टेज परीक्षण (पावर ऑन)
मल्टीमीटरलाई एसी वोल्टेज मोडमा प्रयोग गर्नुहोस्।
सामान्य २२०V तीन-पिन आउटलेटको लागि, लेबल गर्नुहोस्:
A = लाइव (L)
B = न्यूट्रल (N)
C = भूमि (PE)
A र B (L-N) बीच वोल्टेज माप गर्नुहोस्।
A र C (L-PE) बीच वोल्टेज माप गर्नुहोस्।
यदि L-N वोल्टेज थोरै बढी छ L-PE भन्दा (अन्तर ≤ ५V), भूमिको स्थिति सामान्य हुन सक्छ।
त्यसपछि संततता वा प्रतिरोध मोडमा बदल गर्नुहोस् र B र C (N-PE) बीच माप गर्नुहोस्।
यदि संततता वा प्रतिरोध ≤ ४ Ω छ भने, भूमिको स्थिति सामान्य छ।
विधि ३: प्रत्यक्ष ट्रिप परीक्षण (कामदार RCD/GFCI आवश्यक)
पथको लागि कामदार अवशिष्ट धारा उपकरण (RCD) वा भूमिको दोष सर्किट अवरोधक (GFCI) उपलब्ध छ भन्ने निश्चित गर्नुहोस्।
एउटा तार लिनुहोस् र थोरै भन्दा थोरै लाइव (L) टर्मिनललाई आउटलेटको भूमि (PE) टर्मिनलसँग जोड्नुहोस्।
यदि RCD/GFCI तुरुन्तै ट्रिप गर्छ भने, भूमिको प्रणाली कामदार छ र सुरक्षा प्रणाली योग्य रूपमा काम गर्दछ।