Надежден външни LED екрани – заземяване и защита срещу пренапрежения прегледът трябва да обхваща повече от защитата на корпуса. При оценката на поставчик на екрани outdoor led , електрическото обсъждане трябва да свързва мрежовото захранване, разпределителното оборудване, металните конструкции, електрониката в шкафовете, контролно-изпълнителното оборудване, комуникационните връзки и системата за заземяване на обекта. Практическият въпрос не е просто дали дисплеят може да работи навън, а дали всеки проводим път и всяка гранична зона за защита са дефинирани преди окончателното утвърждаване на инсталационните чертежи.
Най-ясният начин за преглед на инсталацията е да се разглеждат произходът на захранването, главната разпределителна точка, локалният LED разпределителен шкаф, конструкцията на екрана, мястото на контрола и външните кабелни трасета като свързани граници. Това ръководство се фокусира изключително върху тези електрически взаимовръзки. За отделни проекти вижте ръководствата за Класификация IP и защита срещу атмосферни влияния , компромиси между яркост и мощност , и корозия в крайбрежни райони, отводняване и термичен контрол .
Заземяването и защитата от пренапрежения за външни LED екрани надхвърлят защитата на корпуса
Един Нареден LED дисплей е част от електрическата инсталация на обекта, а не самостоятелно устройство. Екранът може да получава захранване от разпределителен табло на сграда, специализиран външен разпределителен пункт или от дистанционен фидер. Управляващите сигнали могат да постъпват от друго помещение или от друга конструкция и да преминават през различни електрически среди, преди да достигнат LED кабинетите.
Класификацията на корпуса отговаря на конкретен въпрос за проникване. Тя не описва пътищата на повредни токове, непрекъснатостта на защитните проводници, връзката между конструкционния метал и системата за заземяване или ефекта от преходен процес, който прониква чрез дълъг захранващ кабел или меден сигнален кабел. Започнете електрическата проверка с диаграмата на цялата инсталация, а не с отделна спецификация за шкаф.
Полезното въпрос е къде може да пътува електрическата енергия
Авариите на външни екрани рядко спазват граници, определени в каталозите. Например, местният LED разпределителен шкаф може да е близо до дисплея, докато главният разпределителен табло се намира далеч вътре в сградата. Едновременно с това изпращащото оборудване може да се захранва от различна стая. Проводимият сигнален кабел следователно може да създаде още един път между групи оборудване, които изглеждат отделени на механичната схема.
Вместо да се пита дали един компонент е защитен, проектният екип трябва да проследи захранването, защитните проводници, конструкционния метал и комуникационните връзки от край до край. Този подход разкрива липсващи интерфейси още в началото. Също така прави по-ясна отговорността между LED инженерите, интегратора, електротехническия подизпълнител, конструкционния екип и квалифицирания местен специалист, отговорен за окончателното съответствие.
Дръжте три електрически въпроса отделени
Заземяването и свързването, защитата от пренапрежения и структурната мълниезащита взаимодействат помежду си, но не са взаимозаменими. Заземяването и свързването регулират връзката между проводящите части и одобреното заземително устройство. Защитата от пренапрежения се отнася до преходните пренапрежения по електрическите или сигнализационните вериги. Структурната мълниезащита обхваща по-широк риск за обекта и може да включва въздушни крайни елементи, надлъжни проводници, разделение, свързване и други мерки, определени от проектното решение.
Заземяващият проводник не трябва да се описва като устройство за защита от пренапрежения (SPD), а SPD не трябва да се представя като пълна система за мълниезащита. По същия начин наличието на система за мълниезащита на сграда не отменя необходимостта от проверка на свързаното електронно оборудване. Всяко ниво на защита изисква собствен обхват и документиран интерфейс към другите нива.
| Въпрос за проекта | Какво установява | Какво все още изисква електрическа проверка |
|---|---|---|
| Подходящ ли е шкафът за инсталационната среда? | Съответствие на оборудването с околната среда. | Заземяване, свързване, пътища за пренасочване на вълни от прекомерно напрежение, изолация, проектиране на захранващи вериги и местни електрически изисквания. |
| Структурата на екрана ли е метална? | Съществува проводима структурна интерфейсна връзка. | Как изложените части са свързани със заземяването и схемата за свързване на обекта. |
| Има ли дисплеят локален разпределителен шкаф? | Съществува основен електрически възел близо до екрана. | Входяща захранваща верига, защитен проводник, изолация, клонови вериги, обхват на предпазните устройства срещу прекомерно напрежение (SPD) и достъп за тестване. |
| Напуска ли меден кабел за данни сградата? | Проводима комуникационна връзка пресича външна граница. | Защита на интерфейса, екраниране, свързване, излагане на трасето или преобразуване във влакно. |
| Налична ли е система за мълниезащита на обекта? | LED инсталацията разполага с друга система за защита, която координира своето действие с нея. | Граници на зони, интерфейси за свързване, разделение, координация на предпазни устройства срещу пренапрежения (SPD) и местно професионално одобрение. |
Използвайте истинско дисплейно оборудване като референтен електрически интерфейс.
Изображението на продукта не може да замести електрическата схема, но реалното табло показва къде физически се намират входът за захранване, задното обслужващо пространство, металните компоненти, пътищата за кабелите и структурните интерфейси. Изборът на оборудване и електрическото проектиране следователно трябва да се развиват едновременно, а не в отделни документи.
Започнете електрическата проверка от действителния шкаф и пътя на инсталацията
Форматът на таблото влияе върху влизането на кабелите, задния достъп, разклонителната електропроводка, обслужващото пространство и физическото разположение спрямо носещата конструкция. Окончателният електрически пакет трябва да съответства на избраната конфигурация на дисплея, а не да се основава на обща улична схема.
Преглед на опциите за улични LED таблаНанесете връзката за заземяване между разпределителното оборудване, конструкцията и контролиращото оборудване
Дискусиите за заземяване често стават неясни, защото в един проект присъстват няколко проводими системи. Входящото захранване има собствено заземяване. Разпределителната кутия за LED има защитни проводници и изложени проводими части. Екранът може да се монтира върху голяма стоманена рамка, докато контролният процесор и мрежовият комутатор работят от друго място. Един символ за заземяване на чертеж не може да обясни това пълно взаимоотношение.
По-полезна схема започва от източника на захранване и проследява защитния път до всеки съответстващ възел. Едновременно с това тя показва структурните и контролни интерфейси, които иначе биха останали скрити в отделни механични, AV или мрежови схеми. Окончателното разположение все още изисква потвърждение според приложимото местно електрическо проектиране от квалифициран персонал.
Започнете по-горе по веригата, преди да обсъждате рамката на екрана
Прегледът на заземяването трябва да започне от източника, който захранва LED инсталацията. На практика при проучването на обекта трябва да се регистрират произходът на главното захранване, таблото, което захранва LED веригата, разпределението на фазите, местоположението на локалното разпределение, маршрута на захранващия кабел и пътят на защитния проводник. Тези данни предоставят достатъчен контекст на електротехническия екип, за да разбере как екранът се свързва с по-голямата инсталация.
Две екрани с идентични кабинети могат да имат много различни въпроси, свързани със заземяването. Например един дисплей може да се намира на няколко метра от разпределителното табло на сградата, докато друг може да е разположен до път и да получава захранване чрез дълъг подземен фидер. Апаратното осигуряване може да изглежда еднакво, но електрическите граници, степента на излагане на трасето, достъпът за поддръжка и въпросите, свързани с координацията на предпазните устройства срещу пренапрежения, са различни.
Трактайте локалния LED разпределителен кабинет като основен възел
Локалната разпределителна кутия често е точката, където един входящ фидер се разклонява на няколко вериги за екрани. Това е естественото място за документиране на изолация, защитни устройства, завършване на защитни проводници, изходящи клонове, позиции на SPD-устройства, контакти за мониторинг и достъп за поддръжка. Чертеж, който показва само прекъсвачи, но не и заземителните взаимоотношения, оставя важна част от системата недефинирана.
Физическото разположение също има значение. Устройството за защита може да изглежда коректно на принципната схема, докато в реалността връзката му на място следва ненужно косвен път. Следователно еднолинейната диаграма и разположението на шкафовете трябва да се преглеждат заедно. Нито една универсална дължина на проводник, напречно сечение или метод за завършване не трябва да се копира механично във всеки проект; тези детайли са част от одобрената електрическа конструкция и инструкциите за устройството.
Покажете структурата на екрана като част от електрическия интерфейс
Големите външни инсталации могат да включват рамки на шкафове, поддържаща стоманена конструкция, колони, платформи за задна поддръжка, стълби, перила, скоби за фасада, врати за достъп и други проводими части. Въпреки това структурните чертежи често представят тези елементи само като механични компоненти. Електрическият преглед трябва да установи кои от изложените проводими части са свързани с одобрената концепция за уравнително свързване и къде се очакват точките за свързване.
Производителят на дисплея може да определи интерфейсите за връзка в доставеното оборудване. Междувременно електрическият проект на обекта определя как тези интерфейси се свързват със сградата или самостоятелната конструкция. Това разделяне на отговорностите е важно, тъй като заземителните решения на обекта, конструктивните системи, молниезащитата и местните правила се различават. Фабричната схема трябва да уточнява интерфейсите, без да претендира, че замества местното инженерно проектиране.
Контролното оборудване трябва да бъде включено в една и съща карта на заземяването
Контролното хардуерно оборудване може да се намира на значително разстояние от екрана. Например процесорът може да работи в контролна стая, докато приемащото оборудване е разположено във външни шкафове. Мрежовият комутатор може да се захранва от един разпределителен панел, докато захранването на екрана идва от друг. Следователно връзките към шасито, заземяването на захранването, екранираните интерфейси и проводимите връзки за предаване на данни изискват същото внимание като LED фидерите.
Това е също мястото, където фибрата става полезна като архитектурно решение. Фибрата може да премахне проводимия път за предаване на данни между отдалечени групи оборудване. Всички локални комутатори, преобразуватели, процесори, захранващи блокове и метални конструкции обаче все още изискват собствена електрическа защита. Фибрата намалява един от пътищата; тя не прави ненужни заземяването и планирането за защита срещу вълни на пренапрежение.
Практически тест на карта за заземяване
Ако проектната документация не може да проследи защитната връзка от началото на захранването до местния разпределителен шкаф, металната обвивка на екрани, конструктивния интерфейс и дистанционно управляваното оборудване, пакетът за заземяване не е достатъчно завършен за преглед при предаване. Липсващите отговори трябва да бъдат решени на инженерно ниво, а не оставени за интерпретация на строителната площадка.
| Елемент | Запис в проектния файл | Причина за записа |
|---|---|---|
| Входящо захранване | Източник, табло, електрическа схема, начало на трасето | Определя горното ниво на контекста за фидера на LED-лампите. |
| Разпределителен шкаф за LED | Местоположение, входящ фидер, изходни групи, изолация | Определя основния електрически възел от страната на екрана. |
| Заземяващ проводник | Маршрут и одобрени точки за завършване | Прави защитната пътека проследима на чертежите и на място. |
| Метална конструкция на екраниращия шкаф | Съответен защитен или свързващ интерфейс | Избягва недефинирани изложени проводими участъци. |
| Стоманена подпора | Рамка, колони, инсталационни конструкции, интерфейсни точки | Свързва структурните чертежи с концепцията за електрическа защита. |
| Контролно оборудване | Процесор, превключвател, преобразувател, източник на енергия, шаси контекст | Предотвратява изключването на дистанционните електронни компоненти от картата за заземяване. |
| Външни връзки за данни | Мед или оптично влакно, трасе, точка на влизане, свързано оборудване | Показва дали друг проводим път пресича външна граница. |
| Точки за инспекция | Достъпни места за тестване или проверка | Прави окончателната проверка и бъдещото поддръжане практически осъществими. |
План за защита срещу импулсни пренапрежения по електрически граници и мълниеносни зони
Устройството за защита срещу импулсни пренапрежения (SPD) се използва в електрическата система за защита, за да се ограничи преходното пренапрежение. Въпреки това фразата „вградена защита срещу импулсни пренапрежения“ е твърде неопределена за проектно представяне. Полезната информация включва местоположението на устройството, която верига защитава, какво съществува в посока към източника, какво оборудване е разположено в посока към товара и как предложената стъпка съответства на електрическия проект на обекта.
Терминологията тип 1, тип 2 и тип 3 се използва в обичайната практика за нисковолтови SPD, но точното приложение зависи от действащите електротехнически нормативи и одобрената проектна документация. Тези означения са полезни за координация, а не универсален шаблон за всяка външна табела. Окончателният подбор, номиналните стойности, свързаната защита, подредбата на проводниците и методът на монтаж изискват потвърждение за конкретния проект. За кратко представяне на трите стадия вижте Обобщение на SPD от Schneider Electric .
Започнете с граничната зона на защита, а не с етикета на устройството
Преди тип SPD да бъде включен в спецификацията на материали, проектният екип трябва да определи съответните електрически граници. Например електрозахранването може да влезе в сградата през главния разпределителен пункт, да напусне сградата чрез външен фидер, да мине през локален разпределителен шкаф за LED осветление и най-накрая да достигне до няколко групи захранващи блокове за дисплеи. Всеки такъв преход поражда различен въпрос за координация.
Същата логика се прилага и за самостоятелна конструкция. Дълъг фидер може да свързва разпределителната система на обекта с кабинет, разположен в основата на табелата. Оттам по-къси разклонения захранват LED кабинетите. Вместо да се третира местният SPD като самостоятелна функция, инженерите трябва да проверят неговата връзка с висшестоящата защита, фидера, местните условия за заземяване и свързаните електронни натоварвания.
Използвайте тип 1, тип 2 и тип 3 като рамка за дискусия.
При дискусия за многослойна защита тип 1 обикновено се свързва с по-високоенергийно въздействие в началото на инсталацията или на съответната входяща граница. Тип 2 обикновено се обсъжда на по-надолу разположени разпределителни места. Тип 3 обикновено се разглежда по-близо до чувствителните натоварвания като част от координирана защита. Всъщност точното разположение трябва да се определи от електрическия проект и документацията на избраното устройство.
За LED инсталация тази рамка е полезна, защото превръща една неясна линия „SPD“ в няколко проектиране-свързани въпроса. Дали обектът вече разполага с горен по веригата защитен елемент? Дали фидерът за LED е дълъг или външен? Къде се намира местният разпределителен пункт? Дали електрониката за управление е разположена далеч от този шкаф? Дали медената комуникационна линия създава друг път за проникване? Отговорите определят какво изисква инженерно внимание.
| Етап на SPD | Полезен въпрос за проекта | Не предполагайте без потвърждение |
|---|---|---|
| Тип 1 | Част от проекта на обекта ли е високоенергийна входяща граница или интерфейс, свързан с гръмотевични разряди? | Че всяка външна екранна система автоматично изисква едно и също устройство или класификация. |
| Тип 2 | Коя разпределителна точка изисква координирана защита срещу преходни процеси за веригите, разположени по-нататък по веригата? | Че местният LED шкаф може да бъде специфициран, без да се преглежда защитата по-горе по веригата. |
| Тип 3 | Имат ли чувствителните електронни компоненти по-нататък по веригата нужда от допълнителен координиран етап на защита? | Че защитата на мястото на употреба може да замести координацията по-горе по веригата. |
Зоните за защита срещу гръмотевични разряди улесняват обсъждането на граници
Зона за защита от мълнии, често съкращавана до LPZ, е начин да се раздели една инсталация на области с различни електромагнитни среди, свързани с мълнии. При проектирането на проекта тази концепция помага да се определят местата, където кабелите преминават през граници, и къде може да се наложи координация на свързването, екранирането, изолацията или защитата от вълни на пренапрежение. Самият LED екран не може да определи пълния план на зоните, тъй като има значение и заобикалящата конструкция, и системата за защита на обекта.
Например сигналният кабел може да започне вътре в сграда, да напусне това окружение, да премине по външен маршрут и да влезе в дистанционен шкаф за табели. По същия начин електрозахранващият кабел може да мине от главната разпределителна система към отделна конструкция. Такива преходи изискват специално внимание и анализ. Ако на обекта се използва външна мълниезащитна система, инсталацията на LED-устройства трябва да бъде координирана с тази система от квалифицирани професионалисти по проекта. Текущият IEC 62305-4:2024 справочните покрития включват мерки за защита от пренапрежения за електрически и електронни системи, изложени на електромагнитния импулс от гръмотевици.
Качеството на инсталирането на SPD зависи от повече неща отколкото само от надписа на табелката
Устройството за защита може да се оцени само в контекста. Следователно, представената документация трябва да идентифицира защитената верига, местоположението на инсталиране, базовото системно напрежение, защитната аранжировка отгоре, групата натоварвания отдолу, концепцията за заземяване, индикация на състоянието, достъп за подмяна и референтния чертеж. Тези полета позволяват на местния електротехнически екип да прегледа действителната инсталация, а не описание от каталог.
Геометрията на връзката също заслужава внимание. Дълги или непряко изпълнени връзки могат да променят истинското поведение на пътя за защита от преходни процеси. Този документ обаче не предписва универсална дължина на връзката или размер на проводника. Тези подробности трябва да се определят въз основа на инструкциите за избраното устройство за защита от преходни процеси (SPD), одобреното електротехническо проектиране, условията при късо съединение, местните изисквания и планировката на обекта.
Слабо формулирана документация
включена мълниезащита.
промишлен предпазител от вълни.
антигръмотевичено устройство в шкаф.
Полезни полета в документацията
Местоположение и защитена верига.
Стадий на защита и връзка с по-горния стадий.
Референтен номер на устройството, индикация, достъп до обслужване и статус на одобрение.
Създаване на график за SPD, който да оцелее при предаването.
Графикът за SPD трябва да остава разбираем след пускането в експлоатация. Затова всяка записка за устройство може да включва името на шкафа или панела, референтен номер на веригата, физическо местоположение, стадий на защита, производител и модел (след избор), основа на системата, референтен номер на устройството от по-горния стадий, група на оборудването от по-долния стадий, метод за индикация на статуса, контакт за аларма (ако се използва), метод за подмяна и референтен номер на чертежа.
В графикът също трябва да се отбележи кой потвърждава окончателния избор. Екипът по дисплейно проектиране може да определи натоварванията от LED-страна, интерфейсите на шкафовете и предложените местоположения. Междувременно местният квалифициран електротехник трябва да потвърди специфичните за обекта номинални стойности, координацията, начина на монтаж, заземителната схема, приложимите изисквания и окончателните критерии за приемане.
Дългите електропитателни и сигнализационни линии изискват отделен преглед за гръмотевични импулсни пренапрежения
Дължината на кабела обикновено се обсъжда във връзка с падането на напрежението, цялостността на сигнала, разходите и трудозатратите за инсталация. Въпреки това при външна трасировка се получава по-дълъг физически път през околната среда на обекта. Когато проводниците пресичат открити участъци, отделни конструкции, фасади, покриви, стълбове или дълги подземни трасета, електромагнитните ефекти и потенциалните разлики, свързани с гръмотевични разряди, стават част от електротехническото обсъждане.
Практическият отговор не е да се определи универсална максимална дължина на кабела. Вместо това трябва да се извърши точна карта на трасировката. След това инженерите могат да анализират входните и изходните точки, проводниковите контури, успоредните инсталации, екранираните интерфейси, условията за заземяване и защитата на съответните граници. Този подход също избягва третирането на всеки дълъг кабел като еднакъв риск.
- Екран, монтиран на сграда: потвърдете произхода на фидера, изхода от фасадата, входа към шкафа и интерфейса за структурно свързване.
- Далечна рекламна табела край пътя: предпочетете дългия фидер, местния разпределителен шкаф, подпорния стоманен профил и защитата в двата му края.
- Дисплей на покрива: съгласувайте дисплея с молниезащитната система на сградата и с границите на кабелите на нивото на покрива.
- Връзка за управление между конструкции: сравнете външната медна защита с оптичен кабелен маршрут, включително захранването на преобразувателите в двата му края.
Записвайте геометрията на трасировката, а не само общата дължина в метри
Фидерът, който остава в рамките на една сграда, не предизвиква същия преглед като фидерът, който напуска сградата и се простира до самостоятелно разположен билборд. По същия начин надземният участък се различава от подземния маршрут, а фасадният маршрут се различава от кабела в метален сервизен коридор. Следователно при проучването на обекта трябва да се опише къде минава кабелът, а не само колко дълъг е.
Полезни полета за маршрут включват общата дължина, дължината на външния участък, подземните участъци, надземните участъци, точката на изход от сградата, точката на влизане в табелата, междинните шкафове, близките проводими услуги, споделеното съдържание, структурните пресичания и всички промени в околната среда за защита на обекта. Често набросък на маршрута разкрива повече информация от едно-единствено число в заявката за цитиране на цена (RFQ).
Електрозахранващите фидери заслужават преглед на двата си края
Когато дълъг фидер свързва два отдалечени електрически възела, има значение както началото, така и краят на фидера. От страната на източника може да има основна разпределителна защита. От отдалечената страна може да има локален LED разпределителен шкаф и друго заземяващо съединение. В резултат на това единият край не може да се проектира изолирано от другия.
Проектът трябва да документира горното ниво на защита, изпълнението и маршрута на фидера, локалната разпределителна точка, групите свързани натоварвания и предложената защита срещу пренапрежения. Обаче окончателното разположение на устройствата зависи от одобрената електрическа система. Това е особено важно за рекламни конструкции по пътищата и на отдалечени места, където дисплеят е физически отделен от сградата, която го захранва.
Медните сигналини маршрути също са електрически пътища
Мрежите за управление на LED често включват Ethernet, последователни връзки, кабели за наблюдение, сензорни кабели, линии за синхронизация или други нисковолтови интерфейси. Меден кабел между две групи оборудване създава проводима връзка, дори и да пренася данни, а не мрежово напрежение. Следователно външният меден кабел трябва да бъде включен в същия преглед за защита като захранващия кабел.
В проектния документ трябва да се посочи типа интерфейс, маршрута на кабела, методът на екраниране (когато е приложим), оборудването от двете страни, изискваната скорост на мрежата, преминаванията през външни граници и всякакво предложение за защита срещу вълни на напрежение, специфично за дадения интерфейс. Устройството за защита срещу прекомерно напрежение (SPD) за захранване не може просто да замести устройството за защита на данните. Методът на защита трябва да отговаря на сигнала от интерфейса и на одобрената мрежова конструкция.
Използвайте оптичен кабел, когато електрическото разделяне е част от целта на конструкцията
Оптическото влакно може да замени металния проводник за предаване на данни между отдалечени точки. По тази причина то може да опрости електрическата връзка между контролния център на сграда и отдалечен външен дисплей. Влакното е особено полезно, когато в противен случай би се използвал дълъг външен меден кабел за свързване на отделни разположения на оборудване.
Все пак оптическото влакно не трябва да се описва като пълно решение за защита срещу гръмотевици. Медийните конвертори, мрежовите комутатори, процесорите, локалните захранващи устройства и шкафовете за екрани продължават да са свързани към електрическото захранване. Освен това кабелните конструкции с метална броня или усилващи елементи могат да породят допълнителни въпроси относно заземяването. Окончателният тип кабел и начинът на неговото монтиране трябва да съответстват на целия проектен дизайн.
Избягвайте ненужна площ на контур при разположението на захранващите и сигнализационните вериги
Големите проводникови контури могат да увеличат електромагнитното свързване. Следователно трасетата на кабелите трябва да се организират, а не да се разпръсват случайно по голяма стоманена конструкция. Свързаните проводници трябва да следват одобрената концепция за трасиране, а ненужното разделяне, което създава големи контури, трябва да се избягва там, където електрическото проектиране го позволява.
Този момент се отнася както за вътрешността, така и за външността на дисплея. Подреденият шкаф не гарантира подредена система, ако клоновите вериги и обратните пътища се разпространяват по голямата рамка на билборд. Затова вътрешните чертежи за трасиране трябва да се преглеждат заедно с външните фидерни и сигнали трасета. Целта е контролирана геометрия и проследими пътища, а не универсално оформление, копирано от друг проект.
Структурите за външни табели правят граничните линии на кабелите по-лесни за виждане
Самостоятелен знак често има очевидна физическа граница. Електрозахранването напуска разпределителната точка на сградата или обекта, преминава по външен маршрут и влиза в основата на знака или местния шкаф. Данните могат да се предават по медни или фиброви кабели. Поради тази причина предложението за пътен билборд трябва да включва документация за електрическия интерфейс, а не само за хардуера на екрана.
Знаци, монтирани на стълбове, край пътя, на покриви и външни търговски знаци пораждат подобни въпроси за координация. Визуално прост знак все още може да има дълъг захранващ кабел, отделна стоманена конструкция за поддръжка, отдалечен път за управление, локален изолатор и външен интерфейс за мълниезащита. Ясните чертежи намаляват броя на допусканията, които се прехвърлят към строителната площадка.
Трябва да се разглеждат знакът, захранващият кабел, конструкцията и контролният връзка като една проектна система
Един Led информационна доска проектът трябва да документира произхода на електрозахранването, локалната разпределителна точка, структурата на екрана, начина на предаване на сигнали, маршрута на външния кабел и условията за заземяване преди окончателното електротехническо проектиране. Това създава по-ясна граница за предаване между дисплейния пакет и строителните работи на обекта.
Преглед на опциите за LED табла| Маршрутно поле | Запис | Защо това променя прегледа |
|---|---|---|
| Обща дължина на фидера | От източника до локалната LED разпределителна точка | Предоставя контекст за работата по напрежението, маршрутизирането и координацията на предпазни устройства срещу пренапрежения. |
| Дължина на външния маршрут | Разстояние извън защитени вътрешни помещения | Показва каква част от маршрута минава през външна среда. |
| Метод за инсталиране | Подземен, надземен, по фасада, в кабелен канал, в тръба, смесен | Различните физически маршрути създават различни интерфейси и условия за обслужване. |
| Меден данни маршрут | Интерфейс, маршрут, екраниране, оборудване в двата края | Идентифицира проводима комуникационна връзка, която може да пресича граници на защита. |
| Влакнест маршрут | Конструкция на кабела, преобразуватели, захранване във всеки край | Отделя оптичната връзка от електрическото оборудване, което я поддържа. |
| Пресичания на граници | Изход от сграда, влизане навън, отдалечен шкаф, структурен преход | Създава ясни места за координация на защита и свързване. |
Включете проверките за заземяване и електрическите проверки в процеса на предаване на проекта
Дисплеят, който се включва, не е автоматично готов за електрическо одобрение. При пускането в експлоатация трябва да се запази доказателство за инсталираната система за защита, включително реалният маршрут на фидера, пътят на защитния проводник, интерфейсите за свързване, местоположенията на SPD-устройствата, топологията на контролния мрежови системи, резултатите от инспекцията и документите, изисквани локално. Тази информация става особено ценна при по-нататъшно обслужване или модифициране на оборудването.
Пакетът за предаване трябва да разделя наблюдаемите резултати от критериите за приемане. Локалният електрически проект определя кои измервания са задължителни и кои гранични стойности се прилагат. Следователно, контролният списък за LED проекта трябва да предоставя полета за утвърден критерий, измерен резултат, референция към чертежа, дата и страната, отговаряща за одобрението, а не да измисля универсална стойност на съпротивление или праг за „прието/отхвърлено“.
Актуализирайте чертежите според инсталираното състояние
Полевите условия често променят първоначалния план. Разпределителната кутия може да бъде преместена, трасето на кабела може да се измести или сигналената връзка може да се промени от медна на фиброва. В резултат на това окончателната чертежна документация за предаване трябва да описва монтираната система, а не концепцията от търговата документация. Неподдържан чертеж забавя бъдещото диагностициране на повреди и може да скрие промени в защитата.
Минимално, комплектът „както е построено“ трябва да запази еднолинейната схема на електрозахранването, връзките за заземяване и свързване, трасето на фидерите, позициите за влизане на кабелите, топологията на управлението, графика на SPD-устройствата и съответстващите структурни интерфейси. Ако проектът има дефиниран план за граници на мълниезащитни зони, тези граници също трябва да съвпадат с крайната инсталация.
Съхранявайте местните електрически тестови протоколи заедно с файловете на LED проекта
Квалифициран екип от местни електротехници трябва да извърши инспекциите и измерванията, необходими за одобрен проект. Тъй като последователността и критериите за приемане се различават в зависимост от електрическата система, юрисдикцията, типа монтаж и спецификациите на проекта, формулярът за предаване трябва да регистрира името на теста, одобреното критерий, препратка към използваното устройство или метод (когато е необходимо), измерения резултат, мястото, датата и подписа на отговорното лице. Това осигурява проследимост, без да се въвежда универсална граница за приемане.
Използвайте разпределение на отговорностите, което предотвратява пропускане на обхвата.
Инженерният пакет за LED трябва да определя натоварванията, интерфейсите с шкафовете, позициите за вход на електрозахранването, топологията на управлението, доставеното разпределително оборудване, предложените позиции за SPD (устройства за защита от пренапрежение), съответните метални интерфейси и достъпа за обслужване. Това са факти от страна на оборудването, необходими за по-широкия проектен екип.
Напротив, местният квалифициран специалист трябва да потвърди заземяването на обекта, проекта на защитния проводник, метода на свързване, избора и координацията на предпазните устройства срещу пренапрежения (SPD), интерфейса за мълниезащита, правилата за монтиране на кабелите, защитата срещу токове на прекомерно натоварване, изолацията, изискванията за изпитания и окончателната съответност.
LED инженерен пакет
- Информация за мощностната натовареност и групите шкафове
- Позиции за влизане на електрозахранване и сигнали
- Топология на системата за управление
- Обхват на доставените разпределителни шкафове
- Предложени позиции на SPD, когато са включени
- Интерфейси за заземяване или свързване от страна на оборудването
Местно електрическо потвърждение
- Приложими местни електрически изисквания
- Проектиране на заземяване и защитни проводници
- Свързване на съответните проводими части
- Тип, номинална стойност и координация на устройствата за защита от пренапрежение
- Интерфейс на системата за мълниезащита
- Инспекция, изпитване и окончателно приемане
Копиращ се външен LED електрически списък за предаване
Следните полета могат да бъдат копирани в заявката за оферта, техническото представяне, проучването на обекта, формуляра за пускане в експлоатация или листа за окончателно одобрение. На практика списъкът работи най-добре, когато до всеки ред има препратка към документ или отговорно лице.
Обект и електрозахранване
- Записано е местоположението на инсталацията
- Идентифициран е основният източник на електрозахранване
- Определен е произходът на LED фидера
- Маршрутът и дължината на фидера са документирани
- Определени са външните участъци от маршрута
- Определени са промежуточните разпределителни точки
Заземяване и закрепване
- Местното заземяване на обекта е потвърдено
- Показан е маршрутът на защитния проводник
- Показан е интерфейсът на разпределителния шкаф
- Показана е връзката между металния корпус на екранирането и другите елементи
- Проверена е носещата конструкция
- Определени са точките за достъпно проверяване
Защита от превишен ток
- Съществуваща горен по тока защита, задокументирана
- Прегледана е местната LED кабинетна защита
- Стадият на SPD и защитената верига са записани
- Координацията е прегледана от електротехническия екип
- Проверени са индикацията на статуса и достъпът за подмяна
- Окончателният избор е одобрен за проекта
Преглед на мълниеносната зона
- Записано е състоянието на съществуващата мълниезащита
- Идентифицирани са съответните граници на защитата
- Прегледани са преходите от сградата към открито пространство
- Проверена границата на входа за дисплея
- Проверени са пресичанията на медните данни
- Записано е потвърждение от местен специалист
Сигнална мрежа
- Записано е местоположението на контролния център
- Записани са местоположенията на процесора и превключвателите
- Идентифицирани са външните медни връзки
- Идентифицирани са влакнени участъци и преобразуватели
- Документиран е методът за екраниране, където е приложим
- Проверено е изискването за защита на интерфейса
Окончателни записи
- Включена е изпълнителна еднолинейна схема
- Включена е схема на заземителните връзки
- Включени са маршрути на кабелите и топология на мрежата
- Включен е график на предпазни устройства срещу пренапрежения (SPD)
- Включени са задължителните местни протоколи от изпитания
- Проверени са окончателните етикети и достъпът за поддръжка
Използвайте таблица за одобрение, която документира доказателства, а не предположения
| Проверяван елемент | Поле на проекта | Доказателства за предаване |
|---|---|---|
| Продължителност на защитния проводник | Одобрени критерии/методи | Резултат, място, дата, подписание |
| Свързване на съответните метални изделия | Рисуване и местни изисквания | Протокол от инспекция и референтни данни за изпълнението |
| Монтаж на SPD | Одобрено устройство и подробности за монтажа | Референтен панел, статус, снимка или запис от инспекцията |
| Външен кабелен маршрут | Одобрена маршрутна схема и концепция за защита | Чертеж на изпълнения по маршрут |
| Граница на сигнала | Интерфейс от мед / оптично влакно и решение за защита | Топология на мрежата и регистър на инсталираните интерфейси |
| Локална електрическа инспекция | Приложими изисквания към проекта | Подписана документация за инспекция или изпитание |
Често задавани въпроси
Защо степента на защита IP на външния LED екран не може да замести заземяването и защитата срещу пренапрежения?
Степента на защита на корпуса се отнася до проникването на външни агенти на границата на оборудването. Заземяването, свързването, защитните проводници, преходните прекомерни напрежения, външните кабелни пътища и интерфейсите, свързани с гръмотевични разряди, са отделни електрически въпроси. Подходящ корпус може да бъде свързан дори с незавършена заземителна система или с несъгласувана аранжировка за защита от вълни на напрежение.
Как трябва да бъде организирано заземителното взаимоотношение между разпределителния шкаф, конструкцията на екрана и контролно-управляващото оборудване?
Картата трябва да започне от входящото захранване и да проследи защитната връзка през разпределителния шкаф за LED до съответните метални части на шкафовете и поддържащите конструкции. Дистанционно управляваното оборудване и проводимите комуникационни връзки трябва да са показани на една и съща системна схема. Окончателното заземяване и свързване изискват потвърждение от квалифициран персонал по електротехника на място.
Каква информация за електрическата зона трябва да бъде потвърдена преди окончателното определяне на позициите на SPD?
Прегледът трябва да идентифицира произхода на захранването, основните и местните разпределителни точки, преходите от сградата към външната среда, маршрута на външния захранващ кабел, входната точка за дисплея, чувствителната електроника, проводимите сигнали, преминаващи през различни зони, съществуващата защита в по-горното ниво на веригата и всички граници на зони за защита от гръмотевични удари, определени от проекта. Тези параметри осигуряват необходимия контекст за избора и координацията на устройствата.
Защо дългите кабели за захранване и сигнали увеличават загрижеността от гръмотевични импулси?
Дългият външен проводник преминава през по-голяма част от обектната среда и може да свързва оборудване в различни електрически локации. Затова трябва да се анализират геометрията на трасето, пресичанията на граници, електромагнитното свързване, условията за заземяване и защитата в двата му края. Медните сигнали връзки също изискват същото внимание, тъй като създават проводими пътища между електронното оборудване.
Какво трябва да се потвърди с местния електротехнически персонал преди предаването на проекта?
Окончателният преглед трябва да обхваща заземяването на обекта, проектирането на защитните проводници, свързването на съответните проводими части, защитата от прекомерен ток, изолацията, избора и координацията на предпазителите срещу високо напрежение (SPD), интерфейса за мълниезащита, монтажа на кабелите, достъпа за инспекция, задължителните изпитания, критериите за приемане, етикетите и документацията за изпълненото състояние. Местните квалифицирани специалисти трябва да определят приложимите правила и проектно-специфичните граници.
Представете електрическите условия на обекта преди окончателната конфигурация на защитата
Полезен инженерен преглед започва с града или региона на инсталацията, типа монтиране на екрана, начина на подаване на електрозахранване, положението на главното разпределение, местоположението на местния LED шкаф, дължината на фидерната линия, начинът на прокарване – под земя или над земя, информацията за заземяването на обекта, наличната информация за мълниезащитата, местоположението на контролния център, маршрута на сигнала – меден или фибров, и наличните еднолинейни или обектни чертежи.
Когато тези полета са налични, външни LED екрани – заземяване и защита срещу пренапрежения прегледът може да се фокусира върху интерфейса за разпределение от LED-страна, предложените места за монтиране на SPD, подредбата на кабелните входове, топологията на управлението и точките за заземяване от страна на оборудването. Окончателният метод за заземяване, степените на защита, координацията при гръмотевични удари и проверките за съответствие след това трябва да бъдат потвърдени от квалифициран местен електротехнически екип.
Представете подробностите за електрическия проект





