אמינה הארקה ו הגנה מפני חשמל סטטי של מסך LED חיצוני הבדיקה חייבת לכסות יותר מאשר הגנה על המיכל. בעת הערכת ספק מסך LED חיצוני , הדיון החשמלי חייב לקשר בין כוח הרשת, ציוד הפצה, מבנים מתכתיים, אלקטרוניקה של הארון, חומרת הבקרה, קישורים תקשורת והמערכת המקומית להארקה. השאלה המעשית איננה האם המסך יכול לפעול בחוץ, אלא האם כל נתיב מוליך והגנה על גבולות הוגדרו לפני שהושלמו תרשים ההתקנה.
הדרך הבהירה ביותר לבחון את ההתקנה היא להתייחס למקור האספקה, נקודת הפצה עיקרית, ארון פצה מקומי ל-LED, מבנה המסך, מיקום הבקרה ומסלולי הכבלים החיצוניים כגבולות מחוברים. הדרכה זו מתמקדת ביחסים החשמליים הללו. לשאלות פרוייקט נפרדות, ראו הדרכות דירוג IP והגנה מפני מזג אוויר , השוואה בין בהירות לצריכת חשמל , ו תהליכים קורוזיביים בחופים, ניקוז ובקרת חום .
הארקת והגנה מפני זרמים חדים במקלדות LED חיצוניות הולכות מעבר להגנה על הקופסה בלבד
אנבנסר תצוגת LED חיצונית המסך הוא חלק מהמערכת החשמלית של האתר ולא מכשיר מבודד. למסך עלול להגיע חשמל מפאנל החשמל של הבניין, מנקודת הפצה חיצונית מיועדת או ממפריץ מרוחק. אותות הבקרה עלולים להגיע מחדר אחר או מבניין אחר, ולעבור סביבות חשמליות שונות לפני שמגיעים לארונות ה-LED.
דרגת האטימה עונה על שאלה ספציפית של חדירה. היא אינה מתארת מסלולי זרם תקלה, רציפות מוליך הנקראת 'מוליך חיבור', את הקשר בין המתכת המבנית למערכת הארקה, או את ההשפעה של פגיעה טרנזיטיבית הנכנסת דרך כבל חשמל ארוך או כבל אותות נחושת. התחל את הסקר החשמלי עם תרשים ההתקנה המלא במקום שורה אחת של مواصفות ארון בודד.
השאלה המועילה היא לאן יכולה לנוע האנרגיה החשמלית
תקלות במסכים חיצוניים כמעט ולא מכבדות את גבולות הקטלוג. לדוגמה, armario של דיסטריבוציה מקומית של LED עלול להיות קרוב לתצוגה, בעוד הלוח הראשי נמצא רחוק בתוך הבניין. במקביל, הציוד המשדר עלול להיזון מחדר אחר. כבל אות מוליך יכול אז ליצור מסלול נוסף בין קבוצות ציוד שנראו נפרדות בתרשים המכניקלי.
במקום לשאול האם רכיב אחד محمי, צוות הפרויקט צריך לעקוב אחר הספק החשמלי, מוליכי ההגנה, המתכת המבנית וקשרי התקשורת מקצה לקצה. גישה זו חושפת ממשקים חסרים כבר בשלב מוקדם. היא גם עושה את האחריות ברורה יותר בין מהנדסי ה-LED, המ Integrator, הקבלן החשמלי, צוות המבנה והспécialיסט המקומי המוסמך שמתמודד עם ההתאמה הסופית.
להפריד בין שלוש שאלות חשמליות
הנחת חיבורים, חיבור לארקה ו הגנה מפני סופות מתח מתנגנות פועלים יחד, אך אינם ניתנים להחלפה. הנחת חיבורים וחיבור לארקה עוסקים ביחס בין חלקים מוליכים לבין מערכת הארקה שאושרה. הגנה מפני סופות מתח מתנגנות עוסקת במתחים זמניים על מסלולי חשמל או אותות. הגנה מבנית מפני ברקים עוסקת בסיכון רחב יותר באתר ויכולה לכלול קצות-אוויר, מוליכי ירידה, הפרדה, חיבור לארקה ואמצעים נוספים שנקבעו בעיצוב הפרויקט.
מוליך הארקה לא צריך להיקרא SPD, ו-SPD לא צריך להיחשף כמערכת מלאה להגנה מפני ברקים. באותו אופן, קיומה של מערכת הגנה מפני ברקים בבניין אינו מבטל את הצורך לסקר את הציוד האלקטרוני המחובר. לכל שכבת הגנה יש תחום אחריות משלו וرابط מומחש לשרשראות האחרות.
| שאלה של הפרויקט | מה זה קובע | מה עדיין דורש ביקורת חשמלית |
|---|---|---|
| האם הארון מתאים לסביבת ההתקנה? | התאמה סביבתית של הציוד. | הארקה, חיבור, מסלולי עליות מתח, ניפוץ, תכנון מערכות הזנה ודרישות חשמל מקומיות. |
| האם מבנה המסך עשוי מתכת? | קיים ממשק מבני מוליך. | כיצד חלקים חשופים רלוונטיים קשורים לחיבור והסדרת ההארקה באתר. |
| האם למסך יש armario חשמלי מקומי? | קיים צומת חשמלי מרכזי סמוך למסך. | מערכת הזנה נכנסת, מוליך הגנה, ניפוץ, מערכות משנה, טווח מגנים נגד עליות מתח (SPD) וגישה לבדיקות. |
| האם נתוני נחושת יוצאים מהמבנה? | מסלול תקשורת מוליך חוצה גבול חיצוני. | הגנה על הממשק, שיטות סינון, חיבור, חשיפת נתיבים או המרה לסיב אופטי. |
| האם קיימת מערכת הגנה מפני ברקים באתר? | למתקנת ה-LED יש מערכת הגנה נוספת שמתואמת עמה. | גבולות אזורי הגנה, ממשקים מחוברים, הפרדה, התאמה של מכשירי הגנה נגד זרמים עליונים (SPD) והסכמה מקצועית מקומית. |
להשתמש בציוד תצוגה ממשי כהתייחסות לממשק החשמלי.
תמונה של מוצר אינה יכולה להחליף תרשים חשמלי, אך ציוד אמיתי של armario מראה היכן נמצאים כניסת החשמל, המרחב לשירות מאחור, עיבוד מתכת, מסלולי כבלים והקשרים המבניים בפועל. לכן, בחירת הציוד ותכנון החשמל צריכים להתפתח יחדיו ולא בקבצים נפרדים.
להתחיל את הסקר החשמלי מהארון האמיתי ומנתיב ההתקנה.
פורמט ה-armario משפיע על כניסת הכבלים, הגישה לאחור, החיווט המשנאי, מרחב השירות והיחס הפיזי למבנה התומך. החבילה החשמלית הסופית חייבת להתאים לתצורת התצוגה שנבחרה, ולא לסמוך על תרשים חיצוני כללי.
בחנו את אפשרויות ה-armario ל-LED חיצונימיפוי הקשר של הניוטרלization (הארקה) בין ציוד ההתפלגות, המבנה וציוד הבקרה
דיונים על חיבור לאדמה נוטים להפוך מעורפלים מכיוון שמספר מערכות מוליכות מופיעות בפרויקט אחד. לספק החשמל הנכנס יש את הסידור שלו לחיבור לאדמה. armario של חלוקת ה-LED כולל מוליכי הגנה וחלקים מוליכים חשופים. המסך עשוי להיות מונח על מסגרת פלדה גדולה, בעוד שהמעבד הבקר והמתג הרשת עובדים ממיקום אחר. סמל אחד לחיבור לאדמה בתרשים אינו מסביר את הקשר המלא הזה.
תהליך ציור מועיל יותר מתחיל במصدر הכוח ועוקב אחר הנתיב ההגנתי לכל צומת רלוונטי. במקביל, הוא מציג את הממשקים המבניים והשלטים שיכולים להישאר חבויים בציורים נפרדים של מנגנונים, אודיו-ווידאו או רשתות. הסידור הסופי עדיין דורש אישור על ידי אנשי מקצוע מוסמכים בהתאם לעיצוב החשמלי המקומי הרלוונטי.
התחל בחלק העליון של הזרם לפני שנדון במסגרת המסך
הבדיקה של היצירת חיבור לאדמה צריכה להתחיל מהמصدر שמזין את התקנת ה-LED. בפועל, סקר האתר צריך לרשום את מקור האספקה הראשי, הלוח שמזין את מעגל ה-LED, את סדר הפאזות, את מיקום ההתפלגות המקומית, את נתיב המוליך ואת נתיב מוליך ההגנה. שדות אלו מספקים לקבוצת החשמל הקשר הדרוש כדי להבין כיצד המסך מחובר להתקנה הרחבה יותר.
לשני מסכים עם ארונות זהים יכולים להיות שאלות שונות לחלוטין בנוגע לארקת. לדוגמה, מסך אחד עשוי להימצא במרחק של כמה מטרים ממחלקת החשמל של הבניין. מסך אחר עלול לעמוד ליד כביש ולקבל חשמל דרך מזין תת-קרקעי ארוך. החומרה עשויה להיראות זהה, ובכל זאת השפה החשמלית, החשיפה של המסלול, הגישה לתיקון והשאלות הקשורות לשילוב מגנים נבדלים.
להתייחס לארון הפצת ה־LED המקומי כצומת עיקרית
Armario הפיזור המקומי הוא לעתים קרובות הנקודה שבה מזין אחד נכנס הופך למספר מעגלי מסכים. זהו המקום הטבעי לתעד את ההפרדה, הציוד להגנה, את נקודת הסיום של המוליכים להגנה, את הענפים היוצאים, את מיקומי SPD, את מגעים לניטור ואת גישת התיקון. תרשים שמראה רק מפסקים אך לא את הקשר לחיבור לאדמה משאיר חלק חשוב של המערכת בלתי מוגדר.
גם הסידור הפיזי חשוב. מכשיר הגנה עלול להיראות תקין בסכימה, בעוד שנקודת החיבור שלו בשטח עוברת דרך מסלול עקיף יותר ממה שנדרש. לפיכך, יש לבדוק יחד את תרשים הקו הבודד ואת סידור הארון. אין להשתמש באורך מוליך, חתך חוצץ או שיטת חיבור אחידה בכל פרויקט; פרטים אלו נקבעים בעיצוב החשמלי שאושר ובהנחיות המכשיר.
להציג את מבנה המסך כחלק מהממשק החשמלי
התקנות חיצוניות גדולות עשויות לכלול מסגרות ארונות, פלדה לתמיכה, עמודים, פלטפורמות לתיקון מאחור, סולמות, מעקות, סוגרי חזית, דלתות גישה וחלקים מוליכים אחרים. עם זאת, תרשימי המבנה לעתים קרובות מתייחסים לפריטים אלו רק כרכיבים מכניים. סקירת החשמל חייבת לזהות אילו חלקים מוליכים חשופים רלוונטיים לרעיון הקישור שאושר, ואיפה צפויים נקודות החיבור.
יצרן התצוגה יכול להגדיר ממשקים לחיבור על הציוד שסופק. במקביל, העיצוב החשמלי של האתר קובע כיצד הממשקים האלה קשורים לבניין או למבנה עצמאי. חלוקת האחריות הזו חשובה מכיוון שמערכות הער grounding באתר, מערכות המבנה, הגנת ברקים והחוקים המקומיים משתנים. תרשים מפעל צריך להבהיר את הממשקים בלי לטעון שהוא מחליף את ההנדסה המקומית.
ציוד הבקרה שייך לאותו מפת earthing
ציוד הבקרה יכול להיות מרוחק מאוד מהמסך. לדוגמה, המעבד עלול לפעול בתוך חדר בקרה בעוד שציוד הקבלה נמצא בתוך ארונות חיצוניים. מתג רשת עלול להיזון מלוח חלוקה אחד בעוד שהמסך ניזון מלוח חלוקה אחר. כתוצאה מכך, חיבורי השסיה, earthing של הכוח, ממשקים משוריינים וקישורי נתונים מוליכים זוכים לאותה תשומת לב כמו כבל האספקה ל-LED.
זה גם המקום שבו סיב אופטי הופך מועיל כהחלטה אדריכלית. סיב אופטי יכול להסיר מסלול תקשורת מוליך בין קבוצות ציוד מרוחקות. עם זאת, מתגים מקומיים, ממירים, מעבדים, מקורות מתח ומבנים מתכתיים עדיין צריכים הגנה חשמלית משלהם. הסיב האופטי מפחית מסלול אחד; הוא לא מבטל את הצורך בתכנון עקבי של חיבור אדמה והגנה מפני זרמים טרמיים.
מבחן מעשי של מפת חיבור אדמה
אם אי אפשר לעקוב בשרטוטי הפרויקט מהקשר ההגנתי מראש המזון עד לארון הפצה מקומי, עד למתכת המסך, לחיבור המבני ולציוד הבקרה המרוחק, החבילה של חיבור האדמה אינה שלמה מספיק כדי לעבור ביקורת העברה. התשובה החסרה חייבת להתווכח בהנדסה, ולא להשאיר אותה לפרשנות בשטח.
| אלמנט | לרשום בארכיון הפרויקט | הסיבה לרישום |
|---|---|---|
| מזון נכנס | מקור, לוח, סידור חשמלי, נקודת התחלה של המסלול | מגדיר את ההקשר העליון למזין ה-LED. |
| ארון הפצה ל-LED | מיקום, מזון נכנס, קבוצות יוצאות, הפרדה | מגדיר את צומת החשמל העיקרי בצד המסך. |
| מוליך הגנה | מסלול ונקודות סיום מאושרות | מאפשר לעקוב אחר מסלול ההגנה בשרטוטים ובשטח. |
| המתכת של armario המסך | ממשק הגנה או חיבור רלוונטי | מונע קטעי מוליכים חשופים לא מוגדרים. |
| פלדה לתמיכה | מסגרת, עמודים, מבנים טכניים, נקודות ממשק | מחבר בין שרטוטי המבנה לבין רעיון ההגנה החשמלית. |
| ציוד בקרה | מעבד, מתג, ממיר, מקור כוח, הקשר של שוליה | מונע את הורדת האלקטרוניקה המרחקית מתרשים היצירת חיבור אדמה. |
| קישורים חיצוניים לנתונים | נחושת או סיב אופטי, מסלול, נקודת כניסה, ציוד מחובר | מראה האם נתיב מוליך אחר חוצה גבול חיצוני. |
| נקודות בדיקה | מיקומים נגישים לבדיקות או לאימות | מאפשר בדיקה סופית ותחזוקה עתידית בצורה פרקטית. |
תכנון הגנה באמצעות מכשירי הגנה מפני זרמים קצרים לפי גבולות חשמליים ואזורים חסונים בפני ברקים
מכשיר הגנה מפני זרמים קצרים, או SPD, משמש בתוך מערכת הגנה חשמלית כדי להגביל עליות מתח רגעית. עם זאת, הביטוי "הגנה מפני זרמים קצרים כלולה" הוא מעורפל מדי להגשת פרויקט. המידע המועיל הוא המיקום המדויק של המכשיר, המעגל אותו הוא מגן, מה קיים במורד הזרם, אילו ציודים מצויים במעלה הזרם, וכיצד השלב המוצע מתאים לתכנון החשמלי של האתר.
המונחים סוג 1, סוג 2 וסוג 3 מופיעים בעריכת SPD נמוכה-מתח נפוצה, אך היישום המדויק תלוי במערכת החשמל המנוהלת ובעיצוב המערכת שאושר. התוויות הללו הן שדות קואורדינציה שימושיים, לא מתכון אוניברסלי לכל מסך חיצוני. הבחירה הסופית, דירוגי ההגנה, הגנת המשנה, סידור המוליכים ושיטת ההתקנה דורשים אישור פרויקטי. לעיון מהיר בשלושת המراבים, עיין ב סקירת SPD של Schneider Electric .
התחל בגבול הגנה, לא בתוית המכשיר
לפני שסוג SPD מופיע ברשימת החומרים, צוות הפרויקט חייב לזהות את גבולי החשמל הרלוונטיים. לדוגמה, חשמל עלול להיכנס לבניין דרך שירות ראשי, לצאת ממנו דרך מזין חיצוני, לעבור דרך armario של חלוקת LED מקומית, ולהגיעה בסופו של דבר לקבוצות שונות של מקורות מתח למסכים. כל מעבר יוצר שאלה שונה של קואורדינציה.
אותה לוגיקה חלה גם על מבנה עצמאי. מזין ארוך יכול לחבר את מערכת הפצה של האתר לתא שמסודר בבסיס הפלטפורמה. משם, מעגלים ענפיים קצרים יותר מזינים את תאי ה-LED. במקום לטפל במערכת הגנת ההלם המקומית כתכונה עצמאית, יש לאפשר להנדסה לבדוק את הקשר שלה למערכות הגנה עליונות, למיזין, לתנאי הערק המקומיים ולמטענים האלקטרוניים המחוברים.
לשתמש בסוג 1, סוג 2 וסוג 3 כמסגרת דיון
בדיון על הגנה מרובה שכבות, סוג 1 מזוהה בדרך כלל עם חשיפה לאנרגיה גבוהה יותר במקור ההתקנה או בגבול הנכנס הרלוונטי. סוג 2 נדון בדרך כלל במיקומי הפצה צורכים. סוג 3 נבחן בדרך כלל קרוב יותר לעומסים רגישים כחלק מהגנה שיתופית. עם זאת, הסידור המדויק חייב לנבוע מעיצוב החשמל של הפרויקט והמסמך הטכני של המכשיר שנבחר.
עבור התקנת LED, מסגרת זו מועילה משום שהיא הופכת שורה אחת לא ברורה של 'SPD' למספר שאלות תכנוניות. האם יש כבר הגנה עליונה באתר? האם קו האספקה ל-LED ארוך או חיצוני? איפה נקודת הפצה המקומית? האם האלקטרוניקה לבקרה נמצאת רחוק מהמיכל הזה? האם קו תקשורת נחושתי יוצר נתיב כניסה נוסף? התשובות לקביעות אלו קובעות אילו נושאים דורשים תשומת לב מהנדסית.
| שלב SPD | שאלה פרויקטית מועילה | אל תניחו ללא אישור |
|---|---|---|
| TYPE 1 | האם גבול נכנסת עתירת אנרגיה גבוהה או ממשק קשור לברקים הוא חלק מעיצוב האתר? | שהמסך החיצוני כלשהו דורש אוטומטית את אותו התקן או דירוג. |
| סוג 2 | באילו נקודות הפצה יש צורך בהגנה מתואמת נגד חסימות זמניות עבור מעגלים הולכים אחריהם? | שהארון המקומי של LED ניתן לציון בלי לבדוק את ההגנה המקבילה במעלה הזרם. |
| סוג 3 | האם אלקטרוניקה רגישה במעגלים הולכים אחריהם דורשת שלב הגנה מתואם נוסף? | שהגנה בנקודת השימוש יכולה להחליף את התיאום במעלה הזרם. |
אזורי הגנת ברקים עושים את הגבולות קלים יותר לדיון
אזור הגנה מפני ברקים, שנקרא לעיתים קרובות בקיצור LPZ, הוא דרך לחלק את ההתקנה לאזורים עם סביבות אלקטרומגנטיות שונות של ברקים. בתכנון פרויקט, המושג עוזר לזהות באילו מקומות כבלים חוצים גבולות ובאילו מקומות עלול להיות צורך בתיאום של חיבורים, סיכוך, ניפוץ או הגנה מפני זרמים טרמיים. מסך ה-LED עצמו אינו יכול להגדיר את תוכנית האזורים בשלמותה, משום שהמבנה הסובב והמערכת המקומית להגנה מפני ברקים משפיעים.
לדוגמה, כבל אותות יכול להתחיל בתוך בניין, לצאת מהסביבה הזו, לחצות נתיב חיצוני ולהיכנס לתא לוח מרחוק. באופן דומה, מזין חשמל יכול לעבור מהמערכת המרכזית של הפצה לבניין נפרד. מעברים אלו זכאים לבדיקה ברורה. אם האתר משתמש במערכת חיצונית להגנה מפני ברקים, התקנת ה-LED חייבת להיות מקושרת למערכת זו על ידי אנשי מקצוע מוסמכים בפרויקט. הגרסה הנוכחית של IEC 62305-4:2024 ההנחיות מכסות את אמצעי הגנת החריגות למערכות חשמל ואלקטרוניות שמתפוגגות בפעימה אלקטרומגנטית של ברקים.
איכות התקנת SPD תלויה ביותר מאשר רק על הלוחית השם
הערכה של מכשיר הגנה אפשרית רק בהקשר. לכן, הבקשה חייבת לציין את המעגל המוגן, את מיקום ההתקנה, את בסיס מתח המערכת, את סידור ההגנות במעלה הזרם, את קבוצת העומסים במורד הזרם, את רעיון החיבור לאדמה, את מצב האינדיקציה, את גישת ההחלפה ואת הציור المرجعي. שדות אלו מאפשרים לצוות החשמל המקומי לבדוק את ההתקנה הממשית ולא תיאור קטלוגי.
גם גאומטריית החיבורים דורשת תשומת לב. חיבורים ארוכים או עקיפים יכולים לשנות את ההתנהגות האמיתית של נתיב הגנת טרנסיאנטים. עם זאת, מאמר זה אינו קובע אורך חיבור או גודל מוליך אוניברסליים. הפרטים הללו נקבעים על פי הוראות ה-SPD שנבחרו, על פי תכנון החשמל שאושר, על פי תנאי קצר-מעגל, על פי הדרישות המקומיות ועל פי תצורת האתר.
ניסוח חלש של הבקשה
כולל הגנת ברקים.
מגן עליונות תעשייתי.
מכשיר נגד ברקים בארון.
שדות שימושיים בבקשת ההגנה
המיקום והמעגל המוגן.
שלב הגנה ויחס עליון.
התייחסות להתקן, סימון, גישה לשירות וסטטוס אישור.
בניית לוח זמנים של SPD שיעמוד במעבר אחריות.
לוח הזמנים של SPD חייב להישאר מובן גם לאחר ההפעלה. מסיבה זו, כל רשומה של התקן יכולה לכלול את שם הארון או הלוח, את התייחסות המעגל, את המיקום הפיזי, את שלב הגנה, את היצרן והדגם (לאחר בחירה), את בסיס המערכת, את התייחסות ההתקן העליון, את קבוצת הציוד התחתון, את שיטת הסימון של הסטטוס, את מגע ההתראה (אם בשימוש), את שיטת ההחלפה ואת התייחסות התרשים.
הלוח חייב גם לרשום מי מאשר את הבחירה הסופית. צוות ההנדסה של התצוגה יכול להגדיר את עומסי הצד של ה-LED, את ממשקים של הארגזים ואת המיקומים המוצעים. בינתיים, המומחה החשמלי המוסמך מקומי חייב לאשר את דרישות העומס הספציפיות לאתר, את הקואורדינציה, את שיטת ההתקנה, את סידור הערק, את הדרישות החלות ואת קריטריוני הקבלה הסופיים.
רצועות חשמל ואותות ארוכות דורשות סקירת ניגודים מברקים משלהן.
אורך הכבל נדון בדרך כלל בהקשר של נפילה במתח, שלמות האות, עלות והעבודה הנדרשת להתקנה. עם זאת, מסלול בחוץ יוצר גם מסלול פיזי ארוך יותר דרך הסביבה באתר. כאשר מוליכים חוצים אזורים חשופים, מבנים נפרדים, חזיתות, גגות, עמודים או מסלולים ארוכים מתחת לאדמה, השפעות אלקטרומגנטיות ופוטנציאלים שונים הקשורים לברקים הופכים חלק מהדיון החשמלי.
התגובה המעשית אינה לקבוע אורך מקסימלי אחיד עבור כל הכבלים. במקום זאת, יש לתכנן במדויק את המסלול. לאחר מכן ניתן לבדוק מהנדסי חשמל את נקודות הכניסה והיציאה, הלולאות מוליכות, השירותים המקבילים, הממשקים המוגנים, תנאי הניוטרליזציה וההגנה בגבולות הרלוונטיים. גישה זו מprevntת גם את הטיפול בכל כבל ארוך כבבעיה בעלת אותו סיכון.
- מסך המותקן על בניין: לאשר את נקודת המוצא של המוליך, את יציאתו מהחזית, את כניסתו למארז והקשר שלו למערכת הארקה המבנית.
- לוח מודעות מרוחק לצדה של הדרך: לעדף את המוליך הארוך, את המארז המקומי להפצה, את הסיפון הפלדה התומך ואת הגנה בשני קצותיו.
- תצוגה על גג הבניין: לשתף פעולה עם מערכת הגנת הברקים של הבניין ועם גבולות הכבלים ברמה של הגג.
- קישור בקרה בין מבנים: להשוות בין הגנת נחושת חיצונית לבין מסלול סיב אופטי, כולל ספק כוח לממיר בשני הקצוות.
לרשום את הגאומטריה של המסלול, לא רק את המרחק הכולל במטרים
מְזַוֵּן שֶׁנִּשְׁאָר בְּתוֹךְ בִּנְיָן אֶחָד אֵינוֹ מַעֲלֶה אֶת אוֹתוֹ הַסִּקּוּר כְּמוֹ מְזַוֵּן שֶׁיּוֹצֵא מִן הַבִּנְיָן וְנוֹסֵעַ לְצִיּוּר נִפְרָד. בְּדֻגְמָה דָּפוּק, קֶטַע בַּאֲוִיר מִשְׁתַּנֶּה מִמַּסְלוּל טָמוּן, וּמַסְלוּל עַל הַפָּסוּד מִמַּסְלוּל כַּבֶּל בְּתוֹךְ מַעֲבָר שֶׁל מֵטָל לַשֵּׁרוּת. לָכֵן, סִקּוּר הַמָּקוֹם צָרִיךְ לְתָאֵר אֵיפֹה הַכַּבֶּל רוֹץ, וְלֹא רַק כַּמָּה הוּא אָרֹךְ.
שְׂדוֹת מַסְלוּל מֻתָּרִים לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶם הֵם: הָאֹרֶךְ הַכְּלָלִי, הָאֹרֶךְ בַּחוּץ, קְטָעִים טְמוּנִים, קְטָעִים בַּאֲוִיר, נְקֻדַּת יְצִיאָה מִן הַבִּנְיָן, נְקֻדַּת הִכָּנְסוּת לַצִּיּוּר, אֲרָגוֹלִים בֵּינַיִם, שֵׁרוּתִים מוֹצִיאִים קָרוֹב, מַחֲזִיקִים מְשׁוּתָּפִים, עֲבָרוֹת בִּנְיָנִיּוֹת וְכָל שִׁנּוּי בְּסֵפֶר הַהֲגָנָה בַּמָּקוֹם. תְּמוּנַת מַסְלוּל מְרַבֶּה לְהַרְאוֹת יוֹתֵר מִמִּסְפָּר בִּלְבַד בְּדָרִישַׁת הַהִתְאַמְצוּת.
מְזַוְּנֵי הַזָּנַח צְרִיכִים לְהִסְתַּכֵּל עַל שְׁנֵי קְצוֹתֵיהֶם
כאשר מזין ארוך מחבר שתי צמתים חשמליות רחוקות, גם קצה המקור וגם קצה העומס חשובים. בצד המקור עלול להימצא הגנה עיקרית של התפלגות. בצד המרוחק עלול להימצא armario של התפלגות LED מקומית וממשק עמודת ארקה נוסף. כתוצאה מכך, לא ניתן לעצב קצה אחד באופן נפרד מהשני.
הפרויקט חייב לתעד את הגנת הזרם העליונה, בניית המזין, הנתיב שלו, נקודת ההתפלגות המקומית, קבוצות העומס המחוברות והגנת הסurge המוצעת. עם זאת, הסידור הסופי של המכשירים תלוי במערכת החשמל שאושרה. זה חשוב במיוחד למבנים של מודעות בצד הדרך ולמבנים מרוחקים שבהם המסך מופרד פיזית מהמבנה שמספק לו חשמל.
מסלולי האות הנחושתיים הם גם מסלולים חשמליים
רשתות בקרה של LED כוללות לעתים קרובות אתתרנט, קישורים סדרתיים, כבלי ניטור, חיווט חיישנים, קווי סנכרון או ממשקים אחרים במתח נמוך. כבל נחושת בין שתי קבוצות ציוד יוצר מסלול מוליך גם אם הוא מעביר נתונים ולא חשמל רשת. כתוצאה מכך, נחושת חיצונית חייבת להופיע באותה סקירת הגנה כמו מזין החשמל.
הרשומה של הפרויקט חייבת לזהות את סוג הממשק, נתיב הכבל, שיטת השריון כאשר זה רלוונטי, הציוד בשני הקצוות, דרישה למהירות הרשת, חציצות גבול חיצוניות, וכל הצעת הגנה נגד עליות מתח ספציפית לממשק. SPD לזרם לא יכול פשוט להחליף התקן הגנה לקו נתונים. שיטת ההגנה חייבת להתאים לממשק האות ולעיצוב הרשת שאושר.
להשתמש בסיב אופטי כאשר הפרדה חשמלית היא חלק מהמטרה העיצובית
סיב אופטי יכול להסיר את המוליך המטלי של הנתונים בין נקודות מרוחקות. מסיבה זו, הוא יכול לפשט את היחס החשמלי בין חדר הבקרה של בניין לתצוגה חיצונית מרוחקת. הסיב מועיל במיוחד כאשר קישור נחושת חיצוני ארוך היה מחבר בעבר בין מיקומים נפרדים של ציוד.
עם זאת, לא ניתן לתאר את הסיב כפתרון מלא לברקים. ממירים של מדיה, מתגיות רשת, מעבדים, מקורות כוח מקומיים וארגזי מסכים נותרים מחוברים לחשמל. בנוסף, בניות כבל עם שריון מתכתי או רכיבי עמידות עשויים ליצור שאלות נפרדות בנוגע לקישור. סוג הכבל הסופי והטיפול בו חייבים לעקוב אחר העיצוב המלא של הפרויקט.
להימנע משטח לולאה מיותר בפריסות כוח ואותות
לולאות מוליך גדולות יכולות להגביר את הצימוד האלקטרומגנטי. לפיכך, מסלולי הכבלים צריכים להיות מאורגנים ולא מפוזרים באופן אקראי לאורך מבנה פלדה גדול. מוליכים קשורים צריכים לעקוב אחר רעיון המסלולים שאושר, ומניעה של הפרדה מיותרת שיוצרת לולאות גדולות אמורה להתבצע בכל מקום שמאפשר התכנון החשמלי.
הנקודה הזו חלה גם בתוך התצוגה וגם מחוצה לה. ארון מסודר אינו מבטיח מערכת מסודרת אם מערכות משנה ומסלולי ההחזרה מתפתלים לאורך מסגרת של שלט חיצוני גדול. לכן, יש לבדוק את תרשימי המסלולים הפנימיים יחד עם מסלולי המזינים החיצוניים ומסלולי האותות. המטרה היא גאומטריה מבוקרת ומסלולים שניתן לעקוב אחריהם, לא תבנית כללית שמעתקים מפרויקט אחר.
מבני שלטים חיצוניים עושים את גבולות הכבלים קלילים יותר לזיהוי
שלט עצמאי לרוב כולל גבול פיזי ברור. החשמל יוצאת מנקודת הפצה של בניין או אתר, עוברת דרך מסלול חיצוני ונכנסת לבסיס השלט או למגירת הבקרה המקומית. הנתונים עשויים לעבור דרך כבל נחושת או סיב אופטי. מסיבה זו, הצעה לשלט צד-דרך חייבת לכלול תיעוד של הממשק החשמלי ולא רק את חומרת המסך.
שלטים המותקנים על עמוד, בצדי הדרך, על גגות ובחוץ למבנים מסחריים יוצרים שאלות דומות של התאמה. שלט שנדמה פשוט מבחינה חזותית יכול עדיין לכלול כבל מזין ארוך, מבנה תמיכה נפרד מפלדה, מסלול בקרה מרוחק, מבודד מקומי וממשק להגנה מפני ברקים חיצוני. תרשימים ברורים מפחיתים את מספר ההנחות שמועברות לעבודה באתר.
להתייחס אל השלט, לזנת החשמל, למבנה ולקישור הבקרה כמערכת פרויקטית אחת
אנבנסר לוח תבליטים עם מסך LED הפרויקט חייב לרשום את מקור החשמל, נקודת הפצה מקומית, מבנה המסך, שיטת האותות, נתיב הכבל החיצוני ותנאי הניוטרליזציה לפני ההנדסה החשמלית הסופית. זה יוצר גבול העברה טוב יותר בין חבילת התצוגה לעבודת האתר.
בחנו את אפשרויות הלוחות לשלטים LED| נתיב השדה | הקלטה | מדוע זה משנה את הבדיקה |
|---|---|---|
| אורך המזין הכולל | من המקור לנקודת הפצה מקומית של LED | מספק רקע לעבודת הקואורדינציה של מתח, נתיבים והגנה מפני זרמים עליונים. |
| אורך הנתיב בחוץ | המרחק מחוץ לאזורים הפנימיים המוגנים | מראה כמה מהנתיב עובר בסביבה חיצונית. |
| שיטה של התקנה | תת-קרקעי, מעל-קרקעי, על חזית בניין, בצלחת, בצינור, מעורב | מסלולים פיזיים שונים יוצרים ממשקים ותנאי שירות שונים. |
| מסלול נתוני נחושת | ממשק, מסלול, שילדה, ציוד בשני הקצוות | מזהה מסלול תקשורת מוליך שיכול לחצות גבולות הגנה. |
| מסלול סיב אופטי | מבנה הכבל, ממירים, חשמל בכל קצה | מפריד את הקשר האופטי מהציוד החשמלי התומך אותו. |
| חציות גבולות | יציאה מבניין, כניסה חיצונית, ארון מרוחק, מעבר מבנייני | יוצר מיקומים ברורים לשיתוף פעולה בהגנה וחיבור. |
להכניס בדיקות חיבור לאדמה ובדיקות חשמל לתהליך מסירת הפרויקט
תצוגה שמתניעה איננה מוכנה אוטומטית לאישור חשמלי. התהליך של הקמה (Commissioning) חייב לשמור ראיות למערכת ההגנה המותקנת, כולל נתיב המזין הממשי, נתיב מוליך ההגנה, ממשקים לחיבור, מיקומי מגנים נגד עליות מתח (SPD), טופולוגיה של רשת הבקרה, תוצאות בדיקות, ורשומות הנדרשות באופן מקומי. מידע זה הופך לחשוב במיוחד כאשר ציוד מטופל או מתוקן בהמשך.
חבילת המסירה חייבת להפריד בין תוצאות שנצפו לבין קריטריוני הקבלה. העיצוב החשמלי המקומי קובע אילו מדידות נדרשות ואילו גבולות חלים. לפיכך, רשימת הבדיקה של פרויקט LED חייבת לכלול שדות עבור הקריטריון שאושר, התוצאה שנמדדה, הפניה לתרשים, התאריך והצד המאשר — ולא ליצור ערך התנגדות אוניברסלי או סף אישור/אי-אישור.
לעדכן את התרשימים בהתאם למצב המותקן
תנאי השטח משתנים לעיתים קרובות את התוכנית המקורית. תיבת הפצה עשויה להזוז, מסלול הכבל עשוי להשתנות או קישור האותות עלול להשתנות מנחושת לסיב אופטי. כתוצאה מכך, התרשים הסופי להעברה צריך לתאר את המערכת המותקנת ולא את הרעיון שהוצע בתהליך הצעת המחירים. תרשים מיושן מאט את חקירת התקלות בעתיד ועשוי להסתיר שינויים בהגנות.
במקרה המינימלי, סט התרשימים 'כפי שבוצעה ההתקנה' חייב לכלול את תרשים הכוח במעגל יחיד, את קשרי הניוטרל והאיפוס, את מסלול המזינים, את מיקומי כניסת הכבלים, את טופולוגיית הבקרה, את רשימת SPD-ים ואת ממשקים מבניים רלוונטיים, כולם מתואמים זה לזה. אם בפרויקט קיים תוכנית מוגדרת לאזורים נגד ברקים, אז גם הגבולות האלה חייבים להתאים להתקנה הסופית.
לשמור את רישומי הבדיקות החשמליות המקומיים יחד עם קובץ ה־LED
צוות חשמל מקומי מוסמך צריך לבצע את הבדיקות והמדידות הנדרשות עבור הפרויקט שאושר. מאחר שסדר הבדיקות וקריטריוני הקבלה משתנים בהתאם למערכת החשמל, לתחום השיפוט, לסוג ההתקנה ולתנאי הפרויקט, טופס ההעברה חייב לרשם את שם הבדיקה, את קריטריון האישור, את הפניה למכשיר או לשיטה (כאשר נדרש), את התוצאה שנמדדה, את המיקום, את התאריך ואת החתימה של האחראי. כך נשמר מעגל זיהוי מלא, בלי להמציא גבול קבלה אוניברסלי.
השתמשו בחלוקה של האחריות שמניעה חוסר בהיקף העבודה
חבילת ההנדסה של ה-LED חייבת לזהות את העומסים, ממשקים לתיבות חשמל, מיקומי כניסת החשמל, טופולוגיית הבקרה, הציוד להפצה שסופק, מיקומי ה-SPD המוצעים, ממשקים רלוונטיים למתכת, וגישה לשירות. אלו הם עובדות מהצד של הציוד הדרושות לצוות הפרויקט הרחב.
לעומת זאת, המומחה המקצועית המקומית חייב לאשר את סידור הזריקה לאתר, את תכנון מוליכי ההגנה, את שיטת האיחוד, את בחירת ותיאום מנגני הגנה מפני חשמל עירוני (SPD), את ממשק הגנת הרעמים, את כללים להתקנת כבלים, את הגנת העומס המרובה, את הפיצול, את דרישות הבדיקה ואת ההתאמה הסופית.
חבילת הנדסת LED
- מידע על עומס החשמל וקבוצות armarios
- מיקומי כניסת החשמל והאותות
- טופולוגיה של מערכת הבקרה
- היקף armarios התפלות שסופקו
- מיקומים מוצעים ל-SPD, כאשר הם כלולים
- ממשקים לאיחוד או לזריקה בצד הציוד
אישור חשמלי מקומי
- הדרישות החשמליות המקומיות התחילות
- עיצוב חיבור לאדמה ומחבר הגנה
- חיבורים של חלקים מוליכים רלוונטיים
- סוג, דירוג ותיאום של SPD
- ממשק מערכת הגנת ברקים
- בקרת איכות, בדיקות וקבלת הסיום
רשימת בדיקה להעברת מערכות LED חיצוניות
השדות הבאים ניתנים להעתקה לתיאור דרישה (RFQ), הגשה טכנית, סקר שטח, טופס הפעלה או דף אישור סופי. בפועל, הרשימה עובדת הכי טוב כאשר לכל שורה מצורף הפניה למסמך או שם האחראי.
השטח והאספקה
- המיקום להתקנה נרשם
- מקור החשמל הראשי מזוהה
- זוהתה מקור המזין של ה-LED
- הנתיב והאורך של המזין מתועדים
- זוהו קטעי נתיב חיצוניים
- זוהו נקודות הפצה ביניימיות
העתקה וקשר חשמלי
- הסדר הארקה באתר אושר באופן מקומי
- הנתיב של מוליך ההגנה מוצג
- ממשק armario הפצה מוצג
- היחס בין מבנה המתכת של המסך מוצג
- בוצעה ביקורת על מבנה התמיכה
- זוהו נקודות אימות שאפשר לגשת אליהן
הגנת התפרצות
- הגן הקיים במעלה הזרם תועד
- נבדקה הגנת armario ה-LED המקומית
- שלב SPD והמעגל המוגן נרשמו
- ההתאם נבדק על ידי צוות החשמל
- נבדקו מצב האינדיקציה ונגישות להחלפה
- הבחירה הסופית אושרה לפרויקט
בחינת אזור הרעמים
- מצב הגנת הרעמים הקיים תועד
- זוהו גבולות הגנה רלוונטיים
- נבדקו מעברי הבניין לחוץ
- גבול הכניסה לתצוגה נבדק
- חצות נתוני הנחושת נבדקו
- אימות מקצועי מקומי נרשם
רשת האותות
- מיקום חדר הבקרה נרשם
- מיקומי המעבד והמתג נרשמו
- קישורים חיצוניים של נחושת זוהו
- קטעי סיב אופטי והמריכים זוהו
- שיטת השריון מתועדת, כאשר רלוונטי
- דרישת הגנת הממשק נבחנה
רשומות סופיות
- כולל תרשים חד-קו ביצועי
- כולל תרשים של קשרי הארקה
- כולל מסלולי כבלים וטופולוגיה של הרשת
- כולל לוח זמנים של SPD
- כולל רשומות בדיקות מקומיות שנדרשות
- בדקו תוויות סופיות ונגישות לתיקון
השתמשו בטבלת אישור שרשומה בה הוכחה במקום הנחות
| פריט לבדיקה | השדה של הפרוייקט | הוכחת העברה |
|---|---|---|
| המשכיות המוליך הוגן | קריטריון/שיטה מאושרת | תוצאה, מיקום, תאריך, אישור |
| חיבוק של חומר מתכתי רלוונטי | תמונה ודרישה מקומית | רשומה של בדיקה והתייחסות לגרסה הסופית |
| התקנת SPD | התקן מאושר ופרטי ההתקנה | התייחסות ללוח, סטטוס, תמונה או רשומת בדיקה |
| מסלול כבל חיצוני | מסלול מאושר ורעיון הגנה | תשריט מסלול מבוצע |
| גבול אות | ממשק נחושת/סיב אופטי והחלטת הגנה | טופולוגיה של הרשת ורשומה של הממשקים המותקנים |
| בקרת חשמל מקומית | דרישות הפרויקט התחנות | תיעוד בדיקה או בקרה חתום |
שאלה נפוצה
למה דרגת ההגנה IP של מסך LED חיצוני אינה יכולה להחליף חיבור לאדמה והגנת עליות מתח?
דרגת הסגירה של תיבה מתייחסת לחדירה במעבר בין צד החוץ לצד הפנימי של הציוד. חיבור לאדמה, חיבור מחבר, מוליכי הגנה, עליות מתח רגעית, מסלולי כבלים חיצוניים ו ghérim קשורים ברעמים – כל אלה הם נושאים חשמליים נפרדים. גם תיבה מתאימה עלולה להיות מחוברת למערכת חיבור לאדמה לא שלמה או למערכת הגנה מפני עליות מתח לא מאוזנת.
איך יש לארגן את הקשר החיבורי לאדמה בין armario הפצה, מבנה המסך וציוד הבקרה?
המפה חייבת להתחיל מהאספקה הנכנסת ולעקוב אחר הקשר ההגנתי דרך armario של הפצת ה-LED אל חומרת המetal של הארגז הרלוונטי והמבנים התומכים. ציוד בקרה מרחוק וקשרי תקשורת מוליכים חייבים להופיע באותה תרשים מערכת. הסדר הסופי לאדמה וחיבור חייב לאישור על ידי אנשי חשמל מקומיים מוסמכים.
אילו פרטי אזור חשמלי יש לאשר לפני שנקבעות סופית מיקומי SPD?
הבדיקה צריכה לזהות את מקור האספקה, נקודות ההתפלגות הראשיות והמקומיות, המעברים מבניין לחוץ, נתיב המזון החיצוני, נקודת הכניסה לתצוגה, הציוד האלקטרוני הרגיש, חיבורים מוליכים של אותות, הגנה קיימת בחלק העליון של המערכת, וכל גבולות אזור הגנת ברקים שנקבעו על ידי הפרויקט. שדות אלו מספקים את ההקשר הנדרש לבחירת המכשירים ותיאום פעולתם.
למה כבלי חשמל ואותות ארוכים מגדילים את הסיכון לספייקים המופעלים על ידי ברקים?
מוליך חיצוני ארוך עובר דרך חלק גדול יותר של סביבת האתר ויוכל לחבר ציוד במיקומים חשמליים שונים. לכן יש לבדוק את גאומטריית המסלול, מעברי הגבולות, הצמדות אלקטרומגנטיות, תנאי האדמה וההגנה בשני הקצוות. קשרי אותות נחושת דורשים את אותה תשומת לב, משום שהם יוצרים מסלולים מוליכים בין ציוד אלקטרוני.
מה יש לאשר עם אנשי החשמל המקומיים לפני העברת הפרויקט?
הבדיקה הסופית חייבת לכלול את סידור הזרם הארקה באתר, תכנון מוליכי ההגנה, חיבור של חלקים מוליכים רלוונטיים, הגנת עליונות זרם, בידוד, בחירת ותיאום של מגני מתח-עוצמה (SPD), ממשק הגנת ברקים, התקנת כבלים, גישה לבדיקות, המבחנים הנדרשים, קריטריוני הקבלה, תוויות והרשומות הסופיות של הביצוע.
הגש את תנאי החשמל באתר לפני הגדרת הגנות סופית
סקירה הנדסית מועילה מתחילה בעיר או באיזור של ההתקנה, סוג התמיכה למסך, סידור ההזנה החשמלית הנכנסת, מיקום המחלק הראשי, מיקום ארונית ה-LED המקומית, אורך המזינה, נתיב תת-קרקעי או מעל-קרקעי, מידע על הארקת האתר, מידע קיים על הגנת ברקים, מיקום חדר הבקרה, נתיב האותות – נחושת או סיב אופטי, ותרשימים חד-קווים או תרשימי אתר שזמינים.
עם השדות האלה זמינים, ה הארקה ו הגנה מפני חשמל סטטי של מסך LED חיצוני הבדיקה יכולה להתמקד בממשק הפצת ה-LED, במיקומים המוצעים ל-SPD, בסידור כניסת הכבלים, בטופולוגיית הבקרה ונקודות הארקה של הציוד. שיטת הארקה הסופית, דרגות הגנה, התאמה לברקים והבדיקות להיענות לתקנים יאושרו לאחר מכן על ידי צוות החשמל המקומי המוסמך.
הגש פרטי הפרויקט החשמלי





