یک قابل اتکا اتصال به زمین و محافظت در برابر نوسانات ولتاژ برای صفحهنمایش الئیدی بیرونی بررسی باید فراتر از محافظت در برابر محیط خارجی باشد. هنگام ارزیابی یک فروشنده سکه LED بیرونی , بحث الکتریکی باید تأمین برق اصلی، تجهیزات توزیع، سازههای فلزی، الکترونیک کابینت، سختافزار کنترل، پیوندهای ارتباطی و سیستم اتصال به زمین محل نصب را به هم مرتبط کند. پرسش عملی این نیست که آیا نمایشگر میتواند در فضای باز کار کند، بلکه این است که آیا همه مسیرهای هادی و مرزهای محافظتی پیش از ثبت نهایی نقشههای نصب تعریف شدهاند.
روشنترین روش برای بررسی نصب این است که منبع تغذیه، نقطه اصلی توزیع، کابینت محلی توزیع الئیدی، سازه نمایشگر، محل کنترل و مسیرهای کابلی خارجی را بهعنوان مرزهای متصل در نظر گرفت. این راهنما تنها بر این روابط الکتریکی تمرکز دارد. برای پرسشهای جداگانه پروژه، به راهنمایهای درجه حفاظت (آیپی) و مقاومت در برابر عوامل جوی , تعادل بین روشنایی و مصرف انرژی ، و خوردگی ناشی از محیط ساحلی، زهکشی و کنترل گرما .
اتصال به زمین و حفاظت در برابر نوسانات ولتاژ برای صفحات الئیدی در فضای باز فراتر از حفاظت پوستهی دستگاه است
و نمایشگر LED بیرونی این صفحه بخشی از سیستم برقی محل است نه یک وسیلهی جداگانه. ممکن است انرژی الکتریکی آن از تابلوی برق ساختمان، نقطهی توزیع خارجی اختصاصی یا یک فیدر از راه دور تأمین شود. سیگنالهای کنترلی ممکن است از اتاقی دیگر یا سازهای دیگر ارسال شوند و پیش از رسیدن به کابینتهای الئیدی، محیطهای الکتریکی متفاوتی را طی کنند.
رتبهٔ پوششدهی یک محفظه به یک پرسش خاص دربارهٔ نفوذپذیری پاسخ میدهد. این رتبه مسیرهای جریان اتصال کوتاه، پیوستگی هادیهای حفاظتی، رابطهٔ بین فلزات سازه و سیستم ارتکردن، یا تأثیر امواج گذرا که از طریق کابلهای برقی یا سیگنالی مسی بلند وارد میشوند را توصیف نمیکند. بررسی الکتریکی را با نمودار کلی نصب آغاز کنید، نه با بررسی تنها یک خط از مشخصات کابینت.
پرسش مفید این است که انرژی الکتریکی در کجا میتواند جریان یابد.
خطاهای صفحهنمایش بیرونی به ندرت مرزهای دستهبندی شده را رعایت میکنند. برای مثال، یک کابینت توزیع LED محلی ممکن است نزدیک به صفحهنمایش قرار داشته باشد، در حالی که تابلوی اصلی قطعکننده در عمق ساختمان واقع شده است. همزمان، تجهیزات ارسالکننده ممکن است از اتاقی دیگر تغذیه شوند. در این صورت، یک کابل سیگنالی رسانا میتواند مسیر دیگری بین گروههای تجهیزاتی ایجاد کند که در نقشه مکانیکی به نظر جدا از هم میآیند.
به جای اینکه از اینکه آیا یک قطعه خاص محافظت شده است یا نه سؤال کنند، تیم پروژه باید مسیر برق، هادیهای حفاظتی، فلزات سازهای و ارتباطات اطلاعاتی را از ابتدا تا انتهای سیستم دنبال کند. این رویکرد نواقص در رابطها را در مراحل اولیه آشکار میسازد و همچنین مسئولیتپذیری را بین مهندسان LED، ادغامکنندهها، پیمانکاران برق، تیم سازه و متخصص محلی صلاحنظردار که مسئول انطباق نهایی است، شفافتر میکند.
سه سؤال الکتریکی را جداگانه نگه دارید
اتصال به زمین و اتصال گردانی، حفاظت در برابر نوسانات ولتاژ و حفاظت سازهای در برابر صاعقه با یکدیگر تعامل دارند، اما جایگزین یکدیگر نیستند. اتصال به زمین و اتصال گردانی به رابطه بین قطعات هادی و سیستم اتصال به زمین تأییدشده میپردازند. حفاظت در برابر نوسانات ولتاژ بر روی ولتاژهای گذرا در مسیرهای برقی یا سیگنالی تمرکز دارد. حفاظت سازهای در برابر صاعقه خطرات گستردهتری را در سطح سایت پوشش میدهد و ممکن است شامل سیستمهای جذب صاعقه، هادیهای فرعی، فاصلهگذاری، اتصال گردانی و سایر اقدامات تعریفشده در طراحی پروژه باشد.
هادی ارتکردن را نباید بهعنوان یک دستگاه حفاظت در برابر صاعقه (SPD) توصیف کرد و یک SPD را نباید بهعنوان یک سیستم کامل حفاظت در برابر صاعقه ارائه داد. بههمینترتیب، وجود یک سیستم حفاظت در برابر صاعقه روی ساختمان، نیاز به بررسی تجهیزات الکترونیکی متصلشده را از بین نمیبرد. هر لایهٔ حفاظتی باید دامنهٔ خود را داشته باشد و رابطهای مستند با سایر لایهها داشته باشد.
| پرسش پروژه | آنچه این مورد تعیین میکند | مواردی که هنوز نیازمند بازبینی الکتریکی هستند |
|---|---|---|
| آیا این کابینت برای محیط نصب مناسب است؟ | تناسب محیطی تجهیزات از سوی تجهیزات. | زمینکردن، اتصال، مسیرهای نوسانی، جداسازی، طراحی فیدر و الزامات الکتریکی محلی. |
| آیا ساختار صفحهٔ نمایش فلزی است؟ | یک رابط سازهای هادی وجود دارد. | ارتباط قسمتهای معرضدیدِ مربوطه با اتصال و آرایش زمینکردن محل. |
| آیا نمایشگر دارای کابینت توزیع محلی است؟ | یک گره الکتریکی اصلی در نزدیکی صفحه نمایش وجود دارد. | فیدر ورودی، هادی حفاظتی، عزل، مدارهای شاخهای، محدودهٔ SPD و دسترسی آزمایشی. |
| آیا دادههای مسی از ساختمان خارج میشوند؟ | یک مسیر ارتباطی هادی از مرز خارجی عبور میکند. | حفاظت از رابط، روشهای سیلدینگ، اتصال به زمین، معرض بودن مسیر یا تبدیل به فیبر. |
| آیا سیستم حفاظت در برابر صاعقه در محل وجود دارد؟ | نصب LED دارای سیستم حفاظتی دیگری است که با آن هماهنگی دارد. | مرز مناطق، رابطهای اتصال به زمین، جداسازی، هماهنگی SPD و تأیید حرفهای محلی. |
از سختافزار واقعی نمایشگر بهعنوان مرجع رابط الکتریکی استفاده کنید.
تصویر یک محصول نمیتواند جایگزین نقشهٔ برقی شود، اما سختافزار واقعی کابینت نشان میدهد که ورودی برق، فضای خدماتی پشتی، قطعات فلزی، مسیر کابلها و رابطهای سازهای از نظر فیزیکی در کجا قرار دارند. بنابراین، انتخاب تجهیزات و برنامهریزی برقی باید همزمان و نه در پروندههای جداگانه توسعه یابند.
بررسی برقی را از کابینت واقعی و مسیر نصب آن آغاز کنید.
قالب کابینت بر ورود کابلها، دسترسی پشتی، سیمکشی شاخهای، فضای خدماتی و رابط فیزیکی با سازهٔ نگهدارنده تأثیر میگذارد. بستهٔ نهایی برقی باید با پیکربندی نمایش انتخابشده هماهنگ باشد و نه بر اساس یک نقشهٔ عمومی برای محیطهای باز استوار شود.
بررسی گزینههای کابینت LED برای محیطهای بازرابطهٔ اتصال به زمین را در بین توزیع، سازه و تجهیزات کنترلی ترسیم کنید.
بحثهای مربوط به اتصال به زمین اغلب نامشخص میشوند، زیرا چندین سیستم هادی در یک پروژه ظاهر میشوند. تأمین ورودی دارای روش خاصی برای اتصال به زمین است. کابینت توزیع LED دارای هادیهای حفاظتی و قسمتهای هادی بیرونزده است. صفحه نمایش ممکن است روی یک قاب فولادی بزرگ قرار گرفته باشد، در حالی که پردازنده کنترلی و سوئیچ شبکه از مکان دیگری کار میکنند. یک نماد اتصال به زمین روی نقشه نمیتواند آن رابطه کامل را توضیح دهد.
نقشهای مفیدتر از منبع تغذیه آغاز میشود و مسیر حفاظتی را تا هر گره مرتبط دنبال میکند. در عین حال، رابطهای سازهای و کنترلی را نیز نشان میدهد که در غیر این صورت ممکن است در نقشههای جداگانه مکانیکی، صوتی-تصویری یا شبکه پنهان بمانند. ترتیب نهایی همچنان نیازمند تأیید توسط متخصصان واجدصلاح بر اساس استانداردهای طراحی برق محلی است.
قبل از بحث درباره قاب صفحه نمایش، از بخش بالادستی شروع کنید
بررسی اتصال به زمین باید از منبع تغذیهٔ نصبشدهٔ الئیدی آغاز شود. در عمل، بازدید از محل باید منشأ تأمین اصلی، تابلوی تغذیهٔ مدار الئیدی، چیدمان فازها، موقعیت توزیع محلی، مسیر فیدر و مسیر هادی حفاظتی را ثبت کند. این موارد به تیم برق اطلاعات کافی میدهد تا نحوهٔ اتصال صفحهنمایش به سایر بخشهای نصب را درک کند.
دو صفحهنمایش با کابینتهای یکسان ممکن است پرسشهای متفاوتی دربارهٔ اتصال به زمین داشته باشند. برای مثال، یک نمایشگر ممکن است تنها چند متر با تابلوی توزیع ساختمان فاصله داشته باشد؛ درحالیکه دیگری ممکن است کنار جاده قرار گرفته و توسط یک فیدر زیرزمینی بلند تغذیه شود. سختافزار ممکن است یکسان به نظر برسد، اما مرزهای برقی، معرضبودن مسیر، دسترسی برای نگهداری و پرسشهای هماهنگی نوسان متفاوت خواهند بود.
کابینت توزیع محلی الئیدی را بهعنوان یک گرهٔ اصلی در نظر بگیرید
کابینت توزیع محلی اغلب نقطهای است که یک فیدر ورودی به چندین مدار صفحه نمایش تقسیم میشود. این مکان طبیعی برای مستندسازی جداسازی، ابزارهای حفاظتی، اتصال هادیهای حفاظتی، شاخههای خروجی، موقعیتهای دستگاههای حفاظت در برابر نوسان ولتاژ (SPD)، تماسهای نظارتی و دسترسی برای نگهداری است. نقشهای که تنها شکافدهندهها را نشان میدهد اما رابطه اتصال به زمین را نشان نمیدهد، بخش مهمی از سیستم را تعریفنشده باقی میگذارد.
چیدمان فیزیکی نیز اهمیت دارد. یک دستگاه حفاظتی ممکن است در یک نمودار اصولی صحیح به نظر برسد، در حالی که اتصال آن در محل، مسیری غیرضروری و غیرمستقیم را طی میکند. بنابراین، نمودار تکخطی و چیدمان کابینت باید همزمان بررسی شوند. هیچ طول، مقطع یا روش اتصال هادی عمومی نباید بدون بررسی در همه پروژهها کپی شود؛ این جزئیات متعلق به طراحی الکتریکی تأییدشده و دستورالعملهای دستگاه هستند.
ساختار صفحه را بهعنوان بخشی از رابط الکتریکی نمایش دهید
نصبهای بزرگ در فضای باز میتوانند شامل قابهای کابینت، فولاد نگهدارنده، ستونها، پلتفرمهای نگهداری از پشت، نردبانها، نردهها، براکتهای نمای ساختمان، درهای دسترسی و سایر قطعات هادی باشند. با این حال، نقشههای سازهای اغلب این اقلام را صرفاً بهعنوان اجزای مکانیکی در نظر میگیرند. بررسی الکتریکی باید قطعات هادی مشخصشدهای را که در مفهوم تأییدشدهٔ اتصال به زمین نقش دارند و محل نقطههای اتصال مورد انتظار را شناسایی کند.
سازندهٔ نمایشگر میتواند رابطهای اتصال را روی تجهیزات تأمینشده تعریف کند. در همین حال، طراحی الکتریکی محل تعیین میکند که این رابطها چگونه به ساختمان یا سازهٔ مستقل مرتبط میشوند. این تقسیمبندی مسئولیت اهمیت دارد، زیرا آرایشهای اتصال به زمین محلی، سیستمهای سازهای، حفاظت در برابر صاعقه و قوانین محلی متفاوتاند. یک نمودار کارخانهای باید رابطها را روشن کند، بدون آنکه قصد جایگزینی مهندسی محلی را داشته باشد.
تجهیزات کنترلی باید در همان نقشهٔ اتصال به زمین قرار گیرند
سختافزار کنترل میتواند در فاصلهای دور از صفحه نمایش قرار گیرد. برای مثال، پردازنده ممکن است در داخل اتاق کنترل کار کند، در حالی که تجهیزات دریافتکننده درون کابینتهای بیرونی قرار دارند. یک سوئیچ شبکه ممکن است از یک تابلوی توزیع برق تغذیه شود، در حالی که برق صفحه نمایش از تابلوی توزیع دیگری تأمین میشود. در نتیجه، اتصالات شاسی، زمینکردن برقی، رابطهای محافظتشده و اتصالات دادهای هادی، همانقدر که کابلهای تغذیه LED اهمیت دارند، نیازمند توجه دقیق هستند.
این جا همچنین نقطهای است که استفاده از فیبر نوری بهعنوان یک تصمیم معماری مفید میشود. فیبر نوری میتواند مسیر دادهای هادی بین گروههای تجهیزات دور از هم را حذف کند. با این حال، سوئیچهای محلی، تبدیلکنندهها، پردازندهها، منابع تغذیه و سازههای فلزی همچنان نیازمند حفاظت الکتریکی جداگانهاند. فیبر نوری تنها یک مسیر را کاهش میدهد؛ اما برنامهریزی زمینکردن و حفاظت در برابر نوسانات ولتاژ را بیمعنی نمیکند.
آزمون عملی نقشهی زمینکردن
اگر نقشههای پروژه نتوانند رابطهی حفاظتی را از مبدأ تأمین برق تا کابینت توزیع محلی، فلزکاری صفحهنمایش، رابط سازهای و تجهیزات کنترل از راه دور دنبال کنند، بستهی اتصال به زمین برای بازبینی تحویل کافی نیست. پاسخ گمشده باید در مرحلهی مهندسی حل شود، نه اینکه برای تفسیر در محل رها شود.
| عنصر | ثبت در پروندهی پروژه | دلیل ثبت |
|---|---|---|
| ورودی تأمین برق | مبدأ، تابلو، آرایش الکتریکی، نقطهی آغاز مسیر | زمینهی بالادستی فیدر LED را تعیین میکند. |
| کابینت توزیع LED | مکان، فید ورودی، گروههای خروجی، جداسازی | گرهی اصلی الکتریکی سمت صفحهنمایش را تعریف میکند. |
| هدایتکننده حفاظتی | مسیر و نقاط پایانی تأییدشده | مسیر محافظتی را در نقشهها و در محل قابل ردیابی میکند. |
| فولاد کابینت صفحهنمایش | رابط محافظتی یا اتصال به زمین مرتبط | از وجود بخشهای هادی نامشخصِ بیرونزده جلوگیری میکند. |
| فولاد نگهدارنده | قاب، ستونها، سازههای خدماتی، نقاط رابط | نقشههای سازهای را با مفهوم محافظت الکتریکی پیوند میدهد. |
| تجهیزات کنترل | پردازنده، سوئیچ، مبدل، منبع تغذیه، زمینه شاسی | از حذف الکترونیک دور از نقشه زمینکردن جلوگیری میکند. |
| پیوندهای داده خارجی | مسی یا فیبر، مسیر، نقطه ورود، تجهیزات متصلشده | نشان میدهد که آیا مسیر رسانای دیگری مرز بیرونی را قطع میکند. |
| نقاط بازرسی | مکانهای قابل دسترس برای آزمون یا تأیید | بررسی نهایی و نگهداری آینده را عملی میسازد. |
طرح حفاظت SPD را بر اساس مرز الکتریکی و منطقه رعد و برق تهیه کنید.
دستگاه حفاظت در برابر نوسان ولتاژ (SPD) در سیستم حفاظت الکتریکی برای محدود کردن نوسانهای گذرا در ولتاژ استفاده میشود. با این حال، عبارت «حفاظت در برابر نوسان شامل شده است» برای ارائه پروژه بیش از حد مبهم است. اطلاعات مفید، محل نصب دستگاه، مداری که حفاظت میکند، تجهیزات موجود در بالادست، تجهیزات موجود در پاییندست و انطباق مرحله پیشنهادی با طرح الکتریکی سایت است.
اصطلاحات نوع ۱، نوع ۲ و نوع ۳ در روشهای رایج محافظهای سurge ولتاژ پایین دیده میشوند، اما کاربرد دقیق آنها به چارچوب الکتریکی حاکم و طراحی سیستم تأییدشده بستگی دارد. این برچسبها بهعنوان زمینههای هماهنگی مفید هستند، نه بهعنوان یک دستورالعمل جهانی برای هر نمایشگر بیرونی. انتخاب نهایی، مقادیر مشخصه، محافظتهای مرتبط، آرایش هادیها و روش نصب نیازمند تأیید پروژه است. برای مروری فشرده از این سه مرحله، به مرور محافظهای surge شنايدر الکتریک .
با مرز محافظت شروع کنید، نه با برچسب دستگاه
پیش از اینکه نوعی SPD در فهرست مواد مورد نیاز (BOM) ظاهر شود، تیم پروژه باید مرزهای الکتریکی مربوطه را شناسایی کند. بهعنوان مثال، تأمین برق ممکن است در نقطه خدمات اصلی ساختمان آغاز شود، از طریق فیدر بیرونی خارج گردد، از کابینت توزیع LED محلی عبور کند و در نهایت به چند گروه از منابع تغذیه صفحهنمایش برسد. هر انتقال، پرسشی متفاوت در زمینه هماهنگی ایجاد میکند.
همان منطق برای سازهای مستقل نیز اعمال میشود. یک فیدر بلند ممکن است سیستم توزیع محل را به کابینتی در پایهی نشانه متصل کند. از آنجا، مدارهای شاخهای کوتاهتر کابینتهای الئیدی را تغذیه میکنند. به جای در نظر گرفتن SPD محلی به عنوان یک ویژگی مستقل، مهندسی باید رابطهی آن با محافظت بالادستی، فیدر، شرایط اتصال زمین محلی و بارهای الکترونیکی متصل را بررسی کند.
از نوع ۱، نوع ۲ و نوع ۳ بهعنوان چارچوبی برای بحث استفاده کنید
در بحثهای مربوط به حفاظت لایهبندیشده، نوع ۱ معمولاً با قرارگیری در معرض انرژی بالاتر در نقطهٔ آغاز نصب یا مرز ورودی مرتبط است. نوع ۲ معمولاً در مکانهای توزیع زیرسیستمی مورد بحث قرار میگیرد. نوع ۳ معمولاً در نزدیکی بارهای حساستر بهعنوان بخشی از حفاظت هماهنگشده در نظر گرفته میشود. با این حال، چینش دقیق باید از طرح الکتریکی پروژه و مستندات دستگاه انتخابشده استخراج شود.
برای نصب LED، این چارچوب مفید است، زیرا یک خط مبهم «SPD» را به چندین پرسش طراحی تبدیل میکند. آیا سایت از قبل دارای حفاظت بالادستی است؟ آیا فیدر LED بلند یا بیرونی است؟ نقطهٔ توزیع محلی کجاست؟ آیا الکترونیک کنترل در فاصلهای دور از آن کابینت قرار دارد؟ آیا خط ارتباطی مسی مسیر ورودی دیگری ایجاد میکند؟ پاسخ به این پرسشها مشخص میکند که کدام بخشها نیازمند توجه مهندسی هستند.
| مرحلهٔ SPD | سوال پروژهٔ مفید | بدون تأیید، فرض نکنید |
|---|---|---|
| TYPE 1 | آیا مرز ورودی با انرژی بالا یا رابط مرتبط با صاعقه بخشی از طراحی محل است؟ | اینکه هر صفحهنمایش بیرونی بهطور خودکار نیازمند دستگاه یا رتبهبندی یکسانی باشد. |
| نوع 2 | کدام نقطهٔ توزیع نیازمند حفاظت هماهنگ شده در برابر نوسانات برای مدارهای پاییندست است؟ | اینکه کابینت LED محلی را میتوان بدون بررسی حفاظت بالادست مشخص کرد. |
| نوع 3 | آیا الکترونیکهای حساس پاییندست نیازمند مرحلهٔ اضافی حفاظت هماهنگشدهاند؟ | اینکه حفاظت در نقطهٔ مصرف میتواند جایگزین هماهنگی بالادست شود. |
مناطق حفاظت در برابر صاعقه، مرزها را برای بحث آسانتر میکنند
منطقهی حفاظت در برابر صاعقه، که معمولاً به اختصار LPZ نامیده میشود، روشی برای تقسیم یک نصبشده به مناطقی با محیطهای الکترومغناطیسی متفاوت ناشی از صاعقه است. در برنامهریزی پروژه، این مفهوم به شناسایی نقاطی کمک میکند که در آنها کابلها مرزهای بین مناطق را عبور میکنند و جایی که ممکن است هماهنگسازی بین اتصال به زمین، سیستمهای محافظتی، جداسازی یا محافظت در برابر نوسانات ولتاژ لازم باشد. خود صفحهی نمایش LED نمیتواند طرح کامل مناطق را تعیین کند، زیرا ساختار اطراف و سیستم حفاظتی محل نصب نقش تعیینکنندهای دارند.
بهعنوان مثال، یک کابل سیگنال ممکن است درون ساختمان آغاز شود، از آن محیط خارج شود، مسیری بیرونی را طی کند و وارد یک کابینت نشانهگذاری دورافتاده شود. بهطور مشابه، یک فیدر تغذیه میتواند از سیستم توزیع اصلی عبور کرده و به یک سازه جداگانه برسد. این گذارها نیازمند بررسی صریح هستند. اگر سایت از یک سیستم محافظت در برابر صاعقهٔ خارجی استفاده میکند، نصب LED باید توسط متخصصان صلاحدار پروژه با آن سیستم هماهنگ شود. جاری IEC 62305-4:2024 پوششهای مرجع شامل اقدامات حفاظت در برابر نوسانات ناگهانی ناشی از ضربه الکترومغناطیسی رعد و برق برای سیستمهای الکتریکی و الکترونیکی است.
کیفیت نصب دستگاههای محافظت در برابر نوسانات ولتاژ (SPD) تنها به برچسب روی دستگاه بستگی ندارد
دستگاه حفاظتی تنها در بافت خاصی قابل ارزیابی است. بنابراین، مدار محافظتشده، محل نصب، پایه ولتاژ سیستم، روش حفاظتی بالادستی، گروه بار پاییندستی، مفهوم اتصال به زمین، نشانگر وضعیت، دسترسی برای تعویض و نقشه مرجع باید در اسناد ارائهشده مشخص شوند. این فیلدها به تیم برق محلی امکان میدهند تا نصب واقعی را بررسی کنند نه توضیحات کاتالوگی.
هندسه اتصال نیز نیازمند توجه است. اتصالهای بلند یا غیرمستقیم میتوانند رفتار واقعی مسیر حفاظت در برابر نوسانات گذرا را تغییر دهند. با این حال، این مقاله طول اتصال یا اندازه هادی را بهصورت عمومی تعیین نمیکند. دستورالعملهای انتخابشده برای SPD، طراحی الکتریکی تأییدشده، شرایط اتصال کوتاه، الزامات محلی و چیدمان سایت باید این جزئیات را تعیین کنند.
عبارتبندی ضعیف در اسناد ارائهشده
«سیستم حفاظت در برابر صاعقه شامل شده است.»
«محافظ نوسان صنعتی.»
«دستگاه ضد صاعقه در کابینت.»
فیلدهای مفید در اسناد ارائهشده
محل نصب و مدار محافظتشده.
مرحلهٔ حفاظت و رابطهٔ بالادستی
مرجع دستگاه، نشاندهنده، دسترسی به خدمات و وضعیت تأیید
ساختن برنامهٔ SPD که بتواند در طول انتقال پروژه باقی بماند
برنامهٔ SPD باید پس از راهاندازی نیز قابل فهم باقی بماند. برای این منظور، هر ورودی مربوط به دستگاه میتواند شامل نام کابینت یا پنل، مرجع مدار، موقعیت فیزیکی، مرحلهٔ حفاظت، سازنده و مدل (پس از انتخاب)، پایهٔ سیستم، مرجع دستگاه بالادستی، گروه تجهیزات پاییندستی، روش نشاندهندهٔ وضعیت، تماس هشدار در صورت استفاده، روش جایگزینی و مرجع نقشه باشد.
برنامه باید همچنین شخصی را که تأیید نهایی انتخاب را انجام میدهد ثبت کند. تیم مهندسی نمایش میتواند بارهای سمت LED، رابطهای کابینت و مکانهای پیشنهادی را تعریف کند. در همین حال، متخصص برق محلی و صلاحیتدار باید رتبهبندیهای خاص محل، هماهنگی، روش نصب، آرایش ارتینگ، الزامات اعمالشده و معیارهای نهایی پذیرش را تأیید کند.
مسیرهای طولانی تغذیه و سیگنال نیازمند بررسی جداگانهٔ ناشی از توفانهای القایی ناشی از صاعقه هستند
طول کابل معمولاً از نظر افت ولتاژ، صحت سیگنال، هزینه و نیروی کار نصب بررسی میشود. با این حال، مسیر بیرونی علاوه بر اینها، طول فیزیکی بیشتری را در محیط سایت ایجاد میکند. هنگامی که رساناها از مناطق باز، سازههای جداگانه، نمای ساختمان، سقفها، ستونها یا مسیرهای زیرزمینی طولانی عبور میکنند، اثرات الکترومغناطیسی ناشی از صاعقه و تفاوتهای پتانسیل جزو مباحث الکتریکی قرار میگیرند.
پاسخ عملی این نیست که برای طول کابل حداکثر جهانی تعیین شود. بلکه باید مسیر با دقت نقشهبرداری شود. سپس مهندسی میتواند نقاط ورود و خروج، حلقههای رسانا، خدمات موازی، رابطهای محافظتشده، شرایط اتصال به زمین و حفاظت در مرزهای مربوطه را بررسی کند. این رویکرد همچنین از آنکه هر کابل بلندی را بهعنوان خطری یکسان در نظر بگیریم جلوگیری میکند.
- صفحهنمایش نصبشده روی ساختمان: منشأ فیدر، خروجی از نمای ساختمان، ورودی کابینت و رابط اتصال به سازه را تأیید کنید.
- تابلوی تبلیغاتی دورافتاده در کنار جاده: فیدر بلند، کابینت توزیع محلی، فولاد نگهدارنده و حفاظت در هر دو انتهای مسیر را اولویتبندی کنید.
- صفحهنمایش روی سقف: صفحهنمایش را با سیستم حفاظت در برابر رعد و برق ساختمان و مرزهای کابلی سطح سقف هماهنگ کنید.
- پیوند کنترلی بین سازهها: حفاظت مسی خارجی را با مسیر فیبر نوری مقایسه کنید، از جمله تأمین انرژی تبدیلکننده در هر دو انتها.
هندسه مسیر را ثبت کنید، نه فقط کل مترهای آن
یک فیدر که درون یک ساختمان باقی میماند، بررسیای مشابه فیدری ایجاد نمیکند که ساختمان را ترک کرده و به یک تابلوی مستقل میرود. بههمینترتیب، بخش هوایی با مسیر دفنشده متفاوت است و مسیر روی نمای ساختمان با کابل داخل کانال فلزی خدمات نیز متفاوت است. بنابراین، بازدید از محل باید مسیر عبور کابل را توصیف کند، نه اینکه صرفاً طول آن را ذکر کند.
از موارد مفید در توصیف مسیر میتوان به طول کلی، طول بخشهای بیرونی، بخشهای زیرزمینی، بخشهای هوایی، نقطه خروج از ساختمان، نقطه ورود به تابلو، کابینتهای میانی، خدمات هادی نزدیک، محفظههای مشترک، عبور از سازهها و هرگونه تغییر در محیط حفاظتی محل اشاره کرد. طرحی ساده از مسیر اغلب اطلاعات بیشتری نسبت به یک عدد منفرد در درخواست پیشنهاد قیمت ارائه میدهد.
فیدرهای تأمین برق نیازمند بررسی در هر دو انتهای خود هستند
وقتی یک فیدر بلند دو گره الکتریکی دور از هم را به هم متصل میکند، هر دو انتهای منبع و بار اهمیت دارند. سمت منبع ممکن است شامل محافظ توزیع اصلی باشد. سمت دوردست ممکن است شامل یک کابینه توزیع LED محلی و یک رابط زمینشناسی دیگر باشد. در نتیجه، طراحی یک انتها نمیتواند بدون در نظر گرفتن انتهای دیگر انجام شود.
در این پروژه باید محافظت بالادستی، ساختار فیدر، مسیر آن، نقطه توزیع محلی، گروههای بار متصلشده و محافظت پیشنهادی در برابر نوسانات ولتاژ مستند شوند. با این حال، چیدمان نهایی تجهیزات به سیستم الکتریکی تأییدشده بستگی دارد. این امر بهویژه برای سازههای تبلیغاتی کنار جاده و دورافتاده که نمایشگر آنها از نظر فیزیکی از ساختمان تأمینکننده جدا شده است، حائز اهمیت است.
مسیرهای سیگنال مسی نیز مسیرهای الکتریکی هستند
شبکههای کنترل LED اغلب شامل اترنت، پیوندهای سریال، کابلهای نظارتی، سیمکشی سنسورها، خطوط همگامسازی یا سایر رابطهای ولتاژ پایین میشوند. یک کابل مسی بین دو گروه تجهیزات مسیر هادی ایجاد میکند، حتی اگر این کابل داده انتقال دهد نه برق اصلی. در نتیجه، مس خارجی باید در بررسی حفاظتی مشابه فیدر برق نیز ظاهر شود.
ثبت پروژه باید نوع رابط، مسیر کابل، روش زرهپوشی (در صورت لزوم)، تجهیزات موجود در دو انتهای رابط، نیازمندی سرعت شبکه، عبور از مرزهای خارجی و هر پیشنهاد خاص برای حفاظت در برابر نوسانات الکتریکی مربوط به آن رابط را مشخص کند. یک دستگاه حفاظت در برابر نوسانات برق (SPD) نمیتواند به سادگی جایگزین دستگاه حفاظتی خط داده شود. روش حفاظت باید با رابط سیگنال و طراحی تأییدشدهی شبکه سازگان داشته باشد.
در مواردی که جداسازی الکتریکی بخشی از هدف طراحی است، از فیبر استفاده کنید.
فیبر نوری میتواند رسانای دادههای فلزی بین نقاط دور از هم را حذف کند. به همین دلیل، میتواند رابطهٔ الکتریکی بین اتاق کنترل ساختمان و نمایشگر بیرونیِ دوردست را سادهتر کند. فیبر بهویژه در مواردی مفید است که در غیر این صورت، یک پیوند مسی بلند در خارج از ساختمان، مکانهای تجهیزات جداگانه را به یکدیگر متصل میکرد.
با این حال، نباید فیبر را راهحلی کامل برای صاعقه توصیف کرد. تبدیلکنندههای رسانهای، سوئیچهای شبکه، پردازندهها، منابع تغذیهٔ محلی و کابینتهای صفحهنمایش همچنان به برق الکتریکی متصل هستند. علاوه بر این، ساختار کابلهایی که دارای زره یا اعضای تحملکنندهٔ فلزی هستند، ممکن است پرسشهای جداگانهای دربارهٔ اتصال (bonding) ایجاد کنند. نوع نهایی کابل و روش پردازش آن باید مطابق با طراحی کامل پروژه باشد.
از ایجاد مسیرهای حلقهای غیرضروری در چیدمانهای تغذیه و سیگنال خودداری کنید.
حلقههای بزرگ رسانا میتوانند جفتشدگی الکترومغناطیسی را افزایش دهند. بنابراین، مسیر کابلها باید بهصورت منظم و نه بهصورت تصادفی در سراسر یک سازه فولادی بزرگ تنظیم شوند. رساناهای مرتبط باید طبق مفهوم تأییدشده مسیریابی پیروی کنند و از جداسازی غیرضروری که حلقههای بزرگ ایجاد میکند، در جایی که طراحی الکتریکی اجازه میدهد، پرهیز شود.
این نکته هم درون نمایشگر و هم در بیرون آن اعمال میشود. یک کابینت مرتب لزوماً تضمینکننده یک سیستم مرتب نیست، اگر مدارهای شاخهای و مسیرهای بازگشتی در سراسر قاب یک تابلوی بزرگ پراکنده شده باشند. بنابراین، نقشههای مسیریابی داخلی باید همزمان با مسیرهای خارجی تغذیه و سیگنال بررسی شوند. هدف، هندسه کنترلشده و مسیرهای قابل ردیابی است، نه یک چیدمان عمومی که از پروژهای دیگر کپی شده است.
سازههای تابلوهای بیرونی، مرزهای کابل را آسانتر برای دیدن میکنند
یک نشانهٔ مستقل اغلب مرز فیزیکی آشکاری دارد. برق از نقطهٔ توزیع ساختمان یا محل خارج شده، مسیری در فضای باز را طی میکند و وارد پایهٔ نشانه یا کابینت محلی میشود. دادهها ممکن است از طریق مس یا فیبر منتقل شوند. به همین دلیل، پیشنهاد نشانهٔ کنار جاده باید مستندات رابط الکتریکی را شامل شود، نه صرفاً سختافزار صفحهٔ نمایش.
نشانههای نصبشده روی ستون، کنار جاده، روی سقف و نشانههای تجاری خارجی، پرسشهای هماهنگی مشابهی ایجاد میکنند. یک نشانهٔ ساده از نظر بصری نیز ممکن است فیدری بلند، فولاد پشتیبان جداگانه، مسیر کنترل از راه دور، قطعکنندهٔ محلی و رابط محافظت در برابر صاعقهٔ خارجی داشته باشد. نقشههای شفاف، تعداد فرضیههای منتقلشده به محل اجرا را کاهش میدهند.
تابلو، فیدر، سازه و پیوند کنترلی را بهعنوان یک سیستم پروژهای واحد در نظر بگیرید.
و تبلوی نشانهگذاری led پروژه باید منشأ توان، نقطه توزیع محلی، ساختار صفحهنمایش، روش انتقال سیگنال، مسیر کابل خارجی و شرایط زمینکردن را پیش از انجام نهایی مهندسی برق ثبت کند. این امر مرزی بهتر برای تحویل بین بسته نمایش و کارهای سایت ایجاد میکند.
بررسی گزینههای تابلوی الئیدی| مسیر میدانی | ثبت | دلیل تغییر در بازبینی |
|---|---|---|
| طول کل فیدر | از منبع تا نقطه توزیع محلی الئیدی | زمینهای را برای کارهای هماهنگی ولتاژ، مسیریابی و جریانهای ناگهانی فراهم میکند. |
| طول مسیر در فضای باز | فاصله خارج از مناطق داخلی محافظتشده | نشان میدهد که چه مقدار از مسیر از محیط خارجی عبور میکند. |
| روش نصب | زیرزمینی، رویسری، نمای ساختمان، تراهگذار، کانالکشی، ترکیبی | مسیرهای فیزیکی متفاوت، رابطها و شرایط خدماتی متفاوتی ایجاد میکنند. |
| مسیر دادههای مسی | رابط، مسیر، سپر، تجهیزات در هر دو انتهای مسیر | مسیر ارتباطی هادی را شناسایی میکند که ممکن است مرزهای حفاظتی را عبور کند. |
| مسیر فیبر | ساختار کابل، تبدیلکنندهها، تغذیه برق در هر انتها | پیوند نوری را از تجهیزات الکتریکی پشتیبان آن جدا میکند. |
| عبور از مرزها | خروج از ساختمان، ورود به فضای باز، کابینت دورافتاده، انتقال سازهای | مکانهای مشخصی برای هماهنگی حفاظت و اتصال به زمین ایجاد میکند. |
درج بررسیهای زمینکردن و الکتریکی در فرآیند تحویل پروژه
روشن شدن نمایشگر به معنای آمادهبودن خودکار آن برای تأیید نهایی الکتریکی نیست. در فرآیند راهاندازی باید شواهدی از سیستم نصبشده حفاظت — از جمله مسیر واقعی فیدر، مسیر هادی حفاظتی، رابطهای اتصال به زمین، مکانهای دستگاههای محافظ ضربهای (SPD)، توپولوژی شبکه کنترل، نتایج بازرسی و سوابق لازم محلی — حفظ شود. این اطلاعات بهویژه در زمان تعمیر یا اصلاح تجهیزات در آینده ارزشمند خواهند بود.
بسته تحویل باید نتایج مشاهدهشده را از معیارهای پذیرش جدا کند. طراحی الکتریکی محلی تعیین میکند که چه اندازهگیریهایی الزامی هستند و چه محدودیتهایی اعمال میشوند. بنابراین، فهرست چکلیست پروژه LED باید فیلدهایی برای معیار تأییدشده، نتیجه اندازهگیریشده، ارجاع به نقشه، تاریخ و طرف امضاکننده فراهم کند، نه اینکه مقدار مقاومت جهانی یا آستانه عمومی «قبول/رد» را اختراع نماید.
بهروزرسانی نقشهها با وضعیت نصبشده
شرایط میدانی اغلب طرح اولیه را تغییر میدهند. شاید یک کابینت توزیع جابهجا شود، مسیر کابل تغییر کند یا ارتباط سیگنال از مس به فیبر نوری تبدیل گردد. در نتیجه، نقشه تحویل نهایی باید سیستم نصبشده را توصیف کند، نه مفهوم پیشنهادی اولیه. استفاده از نقشهای منسوخ، بررسی خطاها در آینده را کندتر میکند و ممکن است تغییرات اعمالشده در سیستم حفاظتی را پنهان سازد.
حداقل، مجموعه نقشههای اجرایی باید نمودار تکخطی تأمین برق، روابط اتصال به زمین و اتصال تجهیزات، مسیر فیدرها، موقعیت ورود کابلها، توپولوژی کنترل، جدول SPDها و رابطهای سازهای مرتبط را بهروز و هماهنگ نگه دارد. اگر پروژه دارای طرح مشخصی برای مناطق رعدوبرق باشد، مرزهای آن نیز باید با نصب نهایی همسو باشند.
ثبتهای آزمون برقی محلی را همراه با پرونده پروژه LED نگه دارید.
تیم برق محلی واجد شرایط باید بازرسیها و اندازهگیریهای مورد نیاز برای پروژهٔ تأییدشده را انجام دهد. چون ترتیب انجام و معیارهای پذیرش با سیستم برقی، حوزهٔ قانونی، نوع نصب و مشخصات پروژه متفاوت است، فرم تحویل باید نام آزمون، معیار تأییدشده، مرجع دستگاه یا روش (در صورت لزوم)، نتیجهٔ اندازهگیریشده، مکان، تاریخ و امضاي شخص مسئول را ثبت کند. این کار قابلیت ردیابی را حفظ میکند، بدون آنکه حد پذیرش جهانیای اختراع شود.
از تقسیم مسئولیتی استفاده کنید که از حذف هرگونه بخش از محدوده جلوگیری کند.
بسته مهندسی LED باید بارها، رابطهای کابینت، موقعیت ورودی برق، توپولوژی کنترل، تجهیزات توزیع تأمینشده، موقعیتهای پیشنهادی SPD، رابطهای مربوط به قطعات فلزی و دسترسی به خدمات را مشخص کند. اینها حقایق مربوط به سمت تجهیزات هستند که تیم گستردهتر پروژه به آنها نیاز دارد.
در مقابل، متخصص صلاحیتدار محلی باید آرایش اتصال به زمین سایت، طراحی هادی حفاظتی، روش اتصال، انتخاب و هماهنگی سیستمهای حفاظت در برابر نوسانات ولتاژ (SPD)، رابط سیستم حفاظت در برابر صاعقه، قوانین نصب کابلها، حفاظت در برابر جریان اضافی، جداسازی، الزامات آزمون و تطابق نهایی را تأیید کند. سپس ادغامکننده یا پیمانکار باید اطمینان حاصل کند که کار نصبشده با هر دو مجموعه اطلاعات مطابقت دارد.
بسته مهندسی LED
- اطلاعات بار توان و گروههای کابینت
- محل ورود توان و سیگنال
- توپولوژی سیستم کنترل
- محدوده کابینتهای توزیع تأمینشده
- محلهای پیشنهادی نصب سیستمهای حفاظت در برابر نوسانات ولتاژ (SPD) در صورت وجود
- رابطهای اتصال به زمین یا اتصال تجهیزات در سمت تجهیزات
تأیید الکتریکی محلی
- الزامات الکتریکی محلی قابل اعمال
- طراحی اتصال به زمین و هادیهای حفاظتی
- اتصال الکتریکی قطعات رسانای مرتبط
- نوع، ردهبندی و هماهنگی SPD
- رابط سیستم حفاظت در برابر صاعقه
- بازرسی، آزمون و پذیرش نهایی
فهرست دستی تحویل الکتریکی LED بیرونی قابل کپیبرداری
موارد زیر را میتوان در یک درخواست پیشنهاد قیمت (RFQ)، ارائه فنی، بررسی محلی، فرم راهاندازی یا صفحه امضای نهایی وارد کرد. در عمل، این فهرست زمانی بهترین عملکرد را دارد که در کنار هر مورد، مرجع سند یا شخص مسئول ذکر شده باشد.
محل نصب و منبع تغذیه
- مکان نصب ثبت شده است
- منبع اصلی توان مشخص شده است
- منشاء فیدر الئیدی شناسایی شده است
- مسیر و طول فیدر مستندسازی شده است
- بخشهای بیرونی مسیر شناسایی شدهاند
- نقاط توزیع میانی شناسایی شدهاند
اتصال به زمین و اتصال اquipotential
- چیدمان ارتینگ محلی سایت تأیید شده است
- مسیر هادی محافظ نمایش داده شده است
- رابطه کابینت توزیع نمایش داده شده است
- روابط فلزکاری صفحه نمایش داده شده است
- سازه نگهدارنده بررسی شده است
- نقاط قابل دسترس برای بازرسی شناسایی شدهاند
حفاظت در برابر نوسانات
- محافظت موجود در بالادست مستندسازی شده است
- محافظت کابینت LED محلی بررسی شده است
- مرحله SPD و مدار محافظتشده ثبت شدهاند
- هماهنگی توسط تیم برقی بررسی شده است
- نشانگر وضعیت و دسترسی برای تعویض بررسی شدهاند
- انتخاب نهایی برای پروژه تأیید شده است
بررسی منطقه رعد و برق
- وضعیت موجود محافظت در برابر رعد و برق ثبت شده است
- مرزهای مربوط به محافظت شناسایی شدهاند
- گذار از ساختمان به فضای باز بررسی شده است
- مرز ورودی نمایش دادهشده بررسی شد
- عبور دادههای مسی بررسی شد
- تأیید حرفهای محلی ثبت شد
شبکه سیگنال
- مکان اتاق کنترل ثبت شد
- مکانهای پردازنده و سوئیچ ثبت شد
- پیوندهای خارجی مسی شناسایی شدند
- بخشهای فیبر و تبدیلکنندهها شناسایی شدند
- روش زرهبندی در موارد لازم مستند شد
- نیاز به حفاظت رابط بررسی شد
سوابق نهایی
- نمودار تکخطی اجراشده شامل شده است
- نقشه رابطه زمینکردن شامل شده است
- مسیر کابلها و توپولوژی شبکه شامل شده است
- برنامهریزی SPD شامل شده است
- سوابق آزمون محلی مورد نیاز شامل شده است
- برچسبهای نهایی و دسترسی به نگهداری بررسی شدهاند
از جدول تأیید نهایی استفاده کنید که شواهد را ثبت میکند نه فرضیات
| موارد بررسی | حوزه پروژه | شواهد تحویل |
|---|---|---|
| پیوستگی هادی حفاظتی | معیار یا روش تأییدشده | نتیجه، مکان، تاریخ و امضا |
| اتصال به همزدن قطعات فلزی مرتبط | نقشه و الزامات محلی | ثبت بازرسی و مرجع نقشهٔ اجراشده |
| نصب دستگاه حفاظت در برابر نوسان ولتاژ (SPD) | دستگاه و جزئیات نصب تأییدشده | مرجع تابلو، وضعیت، عکس یا ثبت بازرسی |
| مسیر کابل خارجی | مسیر تأییدشده و مفهوم حفاظت | نقشهٔ نهایی مسیر |
| مرز سیگنال | رابط مسی یا فیبر و تصمیمگیری دربارهٔ حفاظت | توپولوژی شبکه و سوابق رابطهای نصبشده |
| بازرسی برقی محلی | نیازمندیهای پروژهٔ قابل اعمال | مدارک بازرسی یا آزمون امضاشده |
پرسشهای متداول
چرا درجه حفاظت IP یک صفحه نمایش LED بیرونی نمیتواند جایگزین زمینکردن و حفاظت در برابر نوسانات ولتاژ باشد؟
رتبهبندی پوسته به نفوذ در مرز تجهیزات میپردازد. زمینکردن، اتصال به هم، هادیهای حفاظتی، اضافهولتاژ گذرا، مسیرهای کابل خارجی و رابطهای مرتبط با صاعقه، سؤالات الکتریکی جداگانهای هستند. یک پوستهٔ مناسب ممکن است همچنان به یک سیستم زمینکردن ناقص یا یک رآرایش محافظت در برابر نوسان ولتاژ ناسازگانیافته متصل باشد.
روابط زمینکردن بین کابینت توزیع، سازهٔ صفحه و تجهیزات کنترلی چگونه باید تنظیم شوند؟
نقشه باید از منبع تأمین ورودی آغاز شود و رابطهٔ حفاظتی را از طریق کابینهٔ توزیع LED تا قطعات فلزی مربوطهٔ کابینه و سازههای نگهدارنده دنبال کند. تجهیزات کنترل از راه دور و پیوندهای ارتباطی هادی نیز باید در همان نقشهٔ سیستمی نمایش داده شوند. چیدمان نهایی اتصال به زمین و اتصال گردانی نیازمند تأیید توسط پرسنل برقی صلاحیتدار محلی است.
پیش از تعیین نهایی موقعیتهای SPD، اطلاعات مربوط به کدام منطقهٔ الکتریکی باید تأیید شوند؟
بررسی باید منشأ تأمین، نقاط اصلی و محلی توزیع، انتقالهای از ساختمان به فضای باز، مسیر فیدر خارجی، نقطه ورود نمایشگر، الکترونیکهای حساس، عبورهای سیگنالی هادی، محافظت موجود در بالادست و هر مرزی از مناطق محافظت در برابر صاعقه که توسط پروژه تعریف شده است را شناسایی کند. این موارد زمینهای لازم برای انتخاب دستگاهها و هماهنگی آنها فراهم میکنند.
چرا کابلهای طولانی برق و سیگنال نگرانیهای ناشی از نوسانات القایی ناشی از صاعقه را افزایش میدهند؟
یک هادی خارجی بلند، بخش بیشتری از محیط سایت را عبور میکند و میتواند تجهیزات را در مکانهای الکتریکی متفاوت به هم متصل کند. بنابراین، هندسهٔ مسیر، عبور از مرزها، جفتشدگی الکترومغناطیسی، شرایط اتصال به زمین و حفاظت در هر دو انتهای هادی نیازمند بررسی است. پیوندهای سیگنالی مسی نیز نیازمند همین سطح توجه هستند، زیرا مسیرهای هادی بین تجهیزات الکترونیکی ایجاد میکنند.
پیش از تحویل پروژه، چه مواردی باید با پرسنل برق محلی تأیید شوند؟
بررسی نهایی باید شامل آرایش اتصال به زمین سایت، طراحی هادی حفاظتی، اتصال الکتریکی قطعات رسانا مرتبط، حفاظت در برابر جریان اضافی، جداکنندگی، انتخاب و هماهنگی دستگاههای حفاظت در برابر صاعقه (SPD)، رابط سیستم حفاظت در برابر رعد و برق، نصب کابلها، دسترسی برای بازرسی، آزمونهای لازم، معیارهای پذیرش، برچسبها و سندهای نهایی اجرایی باشد. متخصصان صلاحیتدار محلی باید قوانین اعمالشونده و محدودیتهای خاص پروژه را تعیین کنند.
ارسال شرایط الکتریکی سایت پیش از تنظیم نهایی سیستم حفاظت
یک بررسی مهندسی مفید با ارائه اطلاعاتی از جمله شهر یا منطقه نصب، نوع نصب صفحه نمایش، آرایش تأمین برق ورودی، موقعیت توزیع اصلی، موقعیت کابینت LED محلی، طول فیدر، مسیریابی زیرزمینی یا هوایی، اطلاعات اتصال به زمین سایت، اطلاعات موجود درباره سیستم حفاظت در برابر رعد و برق، موقعیت اتاق کنترل، مسیر سیگنال مسی یا فیبرنوری و نقشههای تکخطی یا سایتی موجود آغاز میشود.
با وجود این فیلدها، اتصال به زمین و محافظت در برابر نوسانات ولتاژ برای صفحهنمایش الئیدی بیرونی بررسی میتواند بر رابط توزیع سمت LED، مکانهای پیشنهادی SPD، چیدمان ورود کابلها، توپولوژی کنترل و نقاط اتصال به زمین سمت تجهیزات متمرکز شود. در نهایت، روش نهایی اتصال به زمین، درجات حفاظت، هماهنگی در برابر صاعقه و بررسیهای انطباق باید توسط تیم برق محلیِ صلاحیتدار تأیید شوند.
ارسال جزئیات پروژه برق





