คู่มือการป้องกันระบบไฟฟ้าสำหรับผู้จัดจำหน่ายหน้าจอแอลอีดีกลางแจ้ง

รับใบเสนอราคาฟรี

ตัวแทนของเราจะติดต่อท่านโดยเร็ว
อีเมล
มือถือ/วอตส์แอป
ชื่อ
ชื่อบริษัท
ข้อความ
0/1000

ข่าวสารและบล็อก

รูปภาพบล็อก

ที่เชื่อถือได้ การต่อสายดินและป้องกันแรงดันกระชากสำหรับหน้าจอแอลอีดีกลางแจ้ง การทบทวนควรครอบคลุมมากกว่าการป้องกันตัวเรือนเท่านั้น เมื่อประเมิน ผู้จัดจำหน่ายหน้าจอ LED กลางแจ้ง , การอภิปรายด้านไฟฟ้าควรเชื่อมโยงแหล่งจ่ายไฟหลัก อุปกรณ์จ่ายไฟกระจาย โครงสร้างโลหะ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในตู้ ฮาร์ดแวร์ควบคุม ลิงก์การสื่อสาร และระบบต่อสายดินของสถานที่ คำถามเชิงปฏิบัติไม่ใช่เพียงแค่หน้าจอสามารถทำงานกลางแจ้งได้หรือไม่ แต่คือทุกเส้นทางนำไฟฟ้าและขอบเขตการป้องกันได้รับการระบุอย่างชัดเจนก่อนที่แบบแปลนการติดตั้งจะถูกยืนยันแล้ว

วิธีที่ชัดเจนที่สุดในการทบทวนการติดตั้งคือการพิจารณาจุดกำเนิดแหล่งจ่ายไฟ จุดจ่ายไฟหลัก ตู้จ่ายไฟแอลอีดีระดับท้องถิ่น โครงสร้างหน้าจอ ตำแหน่งการควบคุม และเส้นทางสายเคเบิลภายนอกเป็นขอบเขตที่เชื่อมต่อกัน คู่มือนี้มุ่งเน้นเฉพาะความสัมพันธ์ด้านไฟฟ้าเหล่านั้นเท่านั้น สำหรับคำถามโครงการอื่นๆ โปรดดูคู่มือเกี่ยวกับ การจัดอันดับไอพีและการป้องกันสภาพอากาศ , การแลกเปลี่ยนระหว่างความสว่างกับการใช้พลังงาน , และ การกัดกร่อนจากชายฝั่ง การระบายน้ำ และการควบคุมความร้อน .

การตัดสินใจอย่างรวดเร็ว: หน้าจอที่ติดตั้งบนอาคาร ป้ายโฆษณาแบบระยะไกลริมถนน หน้าจอที่ติดตั้งบนหลังคา และหน้าจอที่ควบคุมจากรูปแบบโครงสร้างอื่นอาจใช้ตู้ LED แบบเดียวกัน แต่ไม่ก่อให้เกิดคำถามเดียวกันเกี่ยวกับการต่อสายดิน การป้องกันแรงดันกระชาก เส้นทางเดินสายไฟ หรือการส่งผ่านสัญญาณ

การต่อสายดินและการป้องกันแรงดันกระชากสำหรับหน้าจอ LED ภายนอกอาคารนั้นกว้างกว่าการป้องกันเฉพาะตัวเรือน

หนึ่ง หน้าจอแสดงผล LED กลางแจ้ง เป็นส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้าภายในสถานที่ มากกว่าจะเป็นอุปกรณ์อิสระ หน้าจออาจได้รับพลังงานจากแผงควบคุมไฟฟ้าภายในอาคาร จุดจ่ายไฟภายนอกอาคารโดยเฉพาะ หรือแหล่งจ่ายไฟระยะไกล สัญญาณควบคุมอาจมาจากห้องอื่นหรือโครงสร้างอื่น ซึ่งต้องข้ามสภาพแวดล้อมไฟฟ้าที่ต่างกันก่อนถึงตู้ LED

การจัดอันดับระดับการป้องกันของตู้ครอบคลุมคำถามเฉพาะเกี่ยวกับการแทรกซึมเท่านั้น ไม่ได้อธิบายเส้นทางกระแสลัดวงจร เส้นทางความต่อเนื่องของตัวนำป้องกัน ความสัมพันธ์ระหว่างโลหะโครงสร้างกับระบบต่อศูนย์ หรือผลกระทบจากสัญญาณชั่วคราวที่เข้ามาผ่านสายไฟฟ้าหรือสายสัญญาณทองแดงที่มีความยาว ควรเริ่มการตรวจสอบระบบไฟฟ้าจากแผนผังการติดตั้งโดยรวม แทนที่จะเริ่มจากข้อกำหนดเฉพาะของตู้เพียงตู้เดียว

จุดกำเนิดของแหล่งจ่ายไฟ
บันทึกตำแหน่งที่สายจ่ายไฟ LED เริ่มต้น และระบุระบบจ่ายไฟกระจายภายในไซต์ที่จ่ายไฟให้กับสายดังกล่าว
โหนดการจ่ายไฟกระจาย
ระบุแผงหลัก ตู้ LED แบบท้องถิ่น จุดแยกวงจร และสายสาขาที่ส่งออก
โครงสร้างหน้าจอ
แสดงโครงสร้างโลหะของตู้ โครงเหล็กเสริม แพลตฟอร์มให้บริการ และจุดเชื่อมต่อสำหรับการต่อสายดินร่วมที่เกี่ยวข้อง
เครือข่ายควบคุม
ติดตามหน่วยประมวลผล สวิตช์ สายเชื่อมทองแดง สายเชื่อมใยแก้วนำแสง ตัวแปลงสัญญาณ และอุปกรณ์ระยะไกล
เขตการป้องกัน
กำหนดขอบเขตที่การต่อศูนย์ การต่อสายดินร่วม การป้องกันแรงดันกระชาก และการตรวจสอบวิศวกรรมในพื้นที่เปลี่ยนแปลง

คำถามที่มีประโยชน์คือ พลังงานไฟฟ้าสามารถเดินทางไปยังตำแหน่งใดได้บ้าง

ข้อบกพร่องของหน้าจอภายนอกอาคารมักไม่คำนึงถึงขอบเขตของแคตตาล็อก ตัวอย่างเช่น ตู้กระจายสัญญาณ LED ท้องถิ่นอาจตั้งอยู่ใกล้กับหน้าจอแสดงผล ในขณะที่แผงควบคุมหลักตั้งอยู่ลึกเข้าไปภายในอาคาร ส่วนอุปกรณ์ส่งสัญญาณอาจได้รับพลังงานจากห้องอื่นอีกทั้ง สายสัญญาณที่นำไฟฟ้าได้สามารถสร้างเส้นทางเพิ่มเติมระหว่างกลุ่มอุปกรณ์ที่ดูเหมือนแยกจากกันในแบบแปลนทางกล

แทนที่จะถามว่าชิ้นส่วนใดชิ้นหนึ่งได้รับการป้องกันหรือไม่ ทีมโครงการควรติดตามเส้นทางของแหล่งจ่ายไฟ ตัวนำป้องกัน โลหะโครงสร้าง และลิงก์การสื่อสารตั้งแต่ต้นจนถึงปลาย การดำเนินการแบบนี้จะเปิดเผยจุดเชื่อมต่อที่ขาดหายไปตั้งแต่เนิ่นๆ รวมทั้งทำให้ความรับผิดชอบระหว่างทีมวิศวกรรม LED ผู้รวมระบบ ผู้รับเหมาไฟฟ้า ทีมโครงสร้าง และผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นสุดท้ายชัดเจนยิ่งขึ้น

แยกคำถามด้านไฟฟ้าสามข้อนี้ออกจากกัน

การต่อสายดินและการเชื่อมต่อโลหะ (grounding and bonding), การป้องกันแรงดันกระชาก (surge protection), และระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับโครงสร้างอาคาร (structural lightning protection) ทำงานร่วมกัน แต่ไม่สามารถใช้แทนกันได้ การต่อสายดินและการเชื่อมต่อโลหะจัดการความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นส่วนที่นำไฟฟ้ากับระบบต่อสายดินที่ได้รับการรับรอง การป้องกันแรงดันกระชากจัดการกับแรงดันเกินชั่วคราวบนเส้นทางไฟฟ้าหรือสัญญาณ ขณะที่ระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับโครงสร้างอาคารจัดการความเสี่ยงระดับพื้นที่โดยรวม ซึ่งอาจรวมถึงส่วนรับฟ้า (air-termination), สายล่องลง (down-conductors), การแยกส่วน (separation), การเชื่อมต่อโลหะ (bonding) และมาตรการอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบแปลนโครงการ

ตัวนำต่อศูนย์ไม่ควรถูกอธิบายว่าเป็น SPD และ SPD ก็ไม่ควรถูกนำเสนอว่าเป็นระบบรักษาความปลอดภัยจากฟ้าผ่าแบบครบวงจรเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้น การมีระบบรักษาความปลอดภัยจากฟ้าผ่าติดตั้งอยู่บนอาคารก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่จำเป็นต้องตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อไว้แต่อย่างใด แต่ละชั้นของการป้องกันจำเป็นต้องมีขอบเขตงานของตนเอง และมีการบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับชั้นอื่นอย่างชัดเจน

คำถามสำหรับโครงการ สิ่งที่กำหนดไว้ สิ่งที่ยังต้องตรวจสอบด้านไฟฟ้า
ตู้ควบคุมเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการติดตั้งหรือไม่ ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมฝั่งอุปกรณ์ การต่อสายดิน การเชื่อมต่อโลหะ การนำกระแสฟ้ากระชาก เครือข่ายแยกสัญญาณ การออกแบบสายจ่ายไฟ และข้อกำหนดทางไฟฟ้าเฉพาะสถานที่
โครงสร้างหน้าจอเป็นวัสดุโลหะหรือไม่ มีพื้นผิวเชื่อมต่อแบบนำไฟฟ้า ความเกี่ยวข้องของส่วนที่เปิดเผยต่อการเชื่อมต่อโลหะและระบบต่อสายดินของสถานที่
จอแสดงผลมีตู้กระจายไฟเฉพาะสถานที่หรือไม่ มีจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าหลักอยู่ใกล้กับหน้าจอ สายจ่ายไฟเข้า สายป้องกัน ระบบแยกสัญญาณ วงจรย่อย ขอบเขตการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชาก (SPD) และการเข้าถึงเพื่อการทดสอบ
สายส่งข้อมูลทองแดงออกจากอาคารหรือไม่ เส้นทางสื่อสารแบบนำไฟฟ้าข้ามผ่านแนวเขตภายนอก การป้องกันอินเทอร์เฟซ การป้องกันด้วยการหุ้ม การต่อสายดินร่วม การเปิดเผยเส้นทางสัญญาณ หรือการแปลงเป็นไฟเบอร์
มีระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสถานที่นี้หรือไม่ การติดตั้ง LED มีระบบป้องกันอื่นที่ทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง ขอบเขตโซน การต่อสายดินร่วม ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ การประสานงานของ SPD และการอนุมัติจากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่

ใช้อุปกรณ์แสดงผลจริงเป็นมาตรฐานอ้างอิงสำหรับอินเทอร์เฟซไฟฟ้า

ภาพผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแทนที่แบบร่างไฟฟ้าได้ แต่ฮาร์ดแวร์ตู้จริงแสดงตำแหน่งที่แท้จริงของจุดรับจ่ายไฟ ช่องให้บริการด้านหลัง โครงสร้างโลหะ เส้นทางเดินสายเคเบิล และพื้นผิวเชื่อมต่อเชิงโครงสร้าง การเลือกอุปกรณ์และการวางแผนระบบไฟฟ้าจึงควรดำเนินไปพร้อมกัน แทนที่จะแยกทำในเอกสารต่างหาก

Front and rear views of modular outdoor LED display cabinets
อ้างอิงวิศวกรรมสำหรับงานกลางแจ้ง

เริ่มการทบทวนระบบไฟฟ้าจากตู้จริงและเส้นทางการติดตั้งจริง

รูปแบบตู้มีผลต่อการเข้าออกของสายเคเบิล การเข้าถึงด้านหลัง การเดินสายย่อย พื้นที่ให้บริการ และความสัมพันธ์เชิงกายภาพกับโครงสร้างรองรับ ชุดระบบไฟฟ้าสุดท้ายจึงควรมีความสอดคล้องกับการจัดวางจอแสดงผลที่เลือกไว้ แทนที่จะอาศัยแผนผังกลางแจ้งแบบทั่วไป

ทบทวนตัวเลือกตู้ LED สำหรับใช้งานกลางแจ้ง

ทำแผนผังความสัมพันธ์ของการต่อกราวด์ระหว่างอุปกรณ์จ่ายไฟ โครงสร้าง และอุปกรณ์ควบคุม

การอภิปรายเกี่ยวกับระบบกราวด์มักคลุมเครือ เนื่องจากในโครงการหนึ่งๆ มักมีระบบนำไฟฟ้าหลายระบบปรากฏพร้อมกัน แหล่งจ่ายไฟเข้ามามีการต่อกราวด์ของตนเอง ตู้จ่ายไฟ LED มีตัวนำป้องกันและส่วนนำไฟฟ้าที่เปิดเผย จอแสดงผลอาจตั้งอยู่บนโครงเหล็กขนาดใหญ่ ในขณะที่โปรเซสเซอร์ควบคุมและสวิตช์เครือข่ายทำงานจากสถานที่อื่น การใช้สัญลักษณ์กราวด์เพียงหนึ่งตัวบนแบบแปลนไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้ได้อย่างครบถ้วน

การวาดแผนผังที่มีประโยชน์ยิ่งขึ้นเริ่มต้นจากแหล่งจ่ายไฟ และตามเส้นทางการป้องกันไปยังแต่ละจุดที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนั้นยังแสดงอินเทอร์เฟซเชิงโครงสร้างและอินเทอร์เฟซควบคุม ซึ่งอาจถูกซ่อนอยู่ในแผนผังกลไก แผนผังระบบ AV หรือแผนผังเครือข่ายแยกต่างหาก ทั้งนี้ การจัดวางสุดท้ายยังจำเป็นต้องได้รับการยืนยันอีกครั้งโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ภายใต้หลักการออกแบบระบบไฟฟ้าท้องถิ่นที่ใช้บังคับ

เริ่มต้นจากส่วนต้นทางก่อนพูดคุยเกี่ยวกับโครงสร้างหน้าจอ

การทบทวนระบบกราวด์ควรเริ่มต้นจากแหล่งจ่ายไฟที่ป้อนให้กับการติดตั้ง LED ในทางปฏิบัติ การสำรวจสถานที่ควรบันทึกจุดกำเนิดของแหล่งจ่ายไฟหลัก แผงวงจรที่ป้อนกระแสให้กับวงจร LED การจัดเรียงเฟส ตำแหน่งของการกระจายไฟฟ้าในพื้นที่ เส้นทางของสายจ่ายไฟ และเส้นทางของตัวนำป้องกัน ข้อมูลในหัวข้อเหล่านี้จะช่วยให้ทีมงานด้านไฟฟ้าเข้าใจบริบทโดยรวมว่าหน้าจอเชื่อมต่อกับระบบติดตั้งทั้งหมดอย่างไร

จอแสดงผลสองหน้าจอที่มีตู้ควบคุมแบบเดียวกันอาจมีคำถามเกี่ยวกับการต่อกราวด์ที่แตกต่างกันมาก ตัวอย่างเช่น จอหนึ่งอาจตั้งอยู่ห่างจากแผงกระจายไฟของอาคารเพียงไม่กี่เมตร อีกจอหนึ่งอาจตั้งอยู่ข้างถนนและรับพลังงานผ่านสายจ่ายไฟใต้ดินที่มีความยาวมาก แม้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จะดูเหมือนกัน แต่ขอบเขตทางไฟฟ้า เส้นทางที่สัมผัสกับสภาพแวดล้อม ความสะดวกในการบำรุงรักษา และคำถามเกี่ยวกับการประสานงานของอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชากก็ต่างกัน

ให้ถือตู้กระจายไฟ LED ท้องถิ่นเป็นจุดสำคัญหลัก

ตู้จ่ายไฟในท้องถิ่นมักเป็นจุดที่สายจ่ายไฟเข้าหนึ่งเส้นแยกออกเป็นหลายวงจรสำหรับจอแสดงผล จึงเป็นจุดที่เหมาะสมโดยธรรมชาติในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการแยกวงจร การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน การต่อปลายตัวนำป้องกัน สาขาที่ส่งออกไปยังจุดต่างๆ ตำแหน่งของ SPD (Surge Protective Device) จุดเชื่อมต่อสำหรับการตรวจสอบ และการเข้าถึงเพื่อการบำรุงรักษา แบบแปลนที่แสดงเฉพาะเบรกเกอร์แต่ไม่แสดงความสัมพันธ์ของการต่อกราวด์ จะทำให้ส่วนสำคัญของระบบที่ขาดไปไม่ได้รับการกำหนดไว้อย่างชัดเจน

การจัดวางตำแหน่งจริงก็มีความสำคัญเช่นกัน อุปกรณ์ป้องกันอาจดูถูกต้องบนแผนผังวงจร แต่การเดินสายในสนามจริงกลับมีเส้นทางที่ไม่จำเป็นต้องซับซ้อนเกินไป ดังนั้น จึงควรตรวจสอบแผนผังแบบ single-line diagram ร่วมกับการจัดวางภายในตู้ควบคุมไปพร้อมกัน ห้ามนำความยาวของสายไฟ ขนาดหน้าตัดของสาย หรือวิธีการต่อปลายสายแบบใดแบบหนึ่งมาใช้ซ้ำกับทุกโครงการโดยไม่พิจารณาอย่างรอบคอบ รายละเอียดเหล่านี้ต้องสอดคล้องกับการออกแบบระบบไฟฟ้าที่ได้รับการอนุมัติและคำแนะนำจากผู้ผลิตอุปกรณ์

แสดงโครงสร้างของหน้าจอเป็นส่วนหนึ่งของอินเทอร์เฟซระบบไฟฟ้า

การติดตั้งขนาดใหญ่ภายนอกอาคารอาจประกอบด้วยโครงตู้ โครงเหล็กเสริม คอลัมน์ แพลตฟอร์มสำหรับบำรุงรักษาด้านหลัง บันได ราวจับ โครงยึดผนังภายนอก ประตูเข้าถึง และชิ้นส่วนนำไฟฟ้าอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม แบบแปลนโครงสร้างมักพิจารณาชิ้นส่วนเหล่านี้เพียงในฐานะองค์ประกอบเชิงกลเท่านั้น การตรวจสอบระบบไฟฟ้าจึงควรระบุให้ชัดเจนว่าชิ้นส่วนนำไฟฟ้าที่เปิดเผยใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการต่อสายดินร่วม (bonding concept) ที่ได้รับการอนุมัติ และจุดที่คาดว่าจะมีการต่อเชื่อม

ผู้ผลิตหน้าจอสามารถกำหนดอินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ที่จัดหาให้ได้ ขณะเดียวกัน การออกแบบระบบไฟฟ้าของสถานที่จะเป็นตัวกำหนดว่าอินเทอร์เฟซเหล่านั้นเชื่อมโยงกับอาคารหรือโครงสร้างแบบยืนโดดเดี่ยวอย่างไร การแบ่งความรับผิดชอบนี้มีความสำคัญ เนื่องจากระบบการต่อกราวด์ของสถานที่ ระบบโครงสร้าง ระบบป้องกันฟ้าผ่า และข้อบังคับท้องถิ่นล้วนมีความแตกต่างกัน แผนผังโรงงานควรชี้แจงอินเทอร์เฟซอย่างชัดเจน โดยไม่แสร้งทำเป็นแทนที่งานวิศวกรรมท้องถิ่น

อุปกรณ์ควบคุมควรอยู่บนแผนที่การต่อกราวด์เดียวกัน

ฮาร์ดแวร์ควบคุมอาจติดตั้งห่างจากหน้าจอได้ เช่น โปรเซสเซอร์อาจทำงานภายในห้องควบคุม ในขณะที่อุปกรณ์รับสัญญาณติดตั้งอยู่ภายในตู้กลางแจ้ง สวิตช์เครือข่ายอาจได้รับพลังงานจากแผงกระจายไฟฟ้าแผงหนึ่ง ขณะที่หน้าจอได้รับพลังงานจากแผงกระจายไฟฟ้าอีกแผงหนึ่ง ดังนั้น การเชื่อมต่อแชสซี การต่อกราวด์ของแหล่งจ่ายไฟ อินเทอร์เฟซแบบมีฉนวนป้องกัน และสายส่งข้อมูลแบบนำไฟฟ้า จึงควรได้รับความใส่ใจเท่าเทียมกับสายส่งไฟ LED

นี่คือจุดที่เส้นใยแสงมีประโยชน์ในฐานะการตัดสินใจด้านสถาปัตยกรรม เส้นใยแสงสามารถตัดเส้นทางการส่งข้อมูลที่นำไฟฟ้าออกได้ระหว่างกลุ่มอุปกรณ์ที่อยู่ห่างกัน อย่างไรก็ตาม สวิตช์ในพื้นที่ ตัวแปลงสัญญาณ โปรเซสเซอร์ แหล่งจ่ายไฟ และโครงสร้างโลหะยังคงต้องมีระบบป้องกันทางไฟฟ้าของตนเอง เส้นใยแสงลดเส้นทางหนึ่งลงเท่านั้น มิใช่ทำให้การต่อกราวด์และการวางแผนรับมือแรงดันกระชากไม่จำเป็น

การทดสอบแผนผังการต่อกราวด์แบบปฏิบัติจริง

หากแบบแปลนโครงการไม่สามารถระบุความสัมพันธ์ของการป้องกันจากจุดกำเนิดแหล่งจ่ายไฟไปยังตู้แจกจ่ายไฟในพื้นที่ โครงสร้างโลหะของหน้าจอ จุดเชื่อมต่อกับโครงสร้างอาคาร และอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลได้ หมายความว่าชุดมาตรการการต่อกราวด์ยังไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการตรวจสอบก่อนส่งมอบ ประเด็นที่ขาดหายไปควรได้รับการแก้ไขในขั้นตอนวิศวกรรม ไม่ใช่ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงานในสนามตีความเอง

ธาตุ บันทึกไว้ในแฟ้มโครงการ เหตุผลในการบันทึก
แหล่งจ่ายไฟเข้า แหล่งกำเนิด แผงวงจร การจัดเรียงระบบไฟฟ้า จุดเริ่มต้นของเส้นทาง กำหนดบริบทของสายจ่ายไฟ LED จากด้านต้นทาง
ตู้แจกจ่ายไฟ LED สถานที่ตั้ง สายจ่ายไฟเข้า กลุ่มสายจ่ายไฟออก การแยกวงจร นิยามจุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้าหลักที่อยู่ด้านหน้าของหน้าจอ
ตัวนำป้องกัน เส้นทางและจุดสิ้นสุดที่ผ่านการรับรอง ทำให้เส้นทางป้องกันสามารถติดตามได้ทั้งบนแบบแปลนและในสถานที่จริง
โครงโลหะของตู้หน้าจอ อินเทอร์เฟซสำหรับการป้องกันหรือการต่อสายดินที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงส่วนนำไฟฟ้าที่เปิดเผยโดยไม่มีการนิยามไว้
เหล็กเสริมรับน้ำหนัก โครงสร้าง คอลัมน์ โครงสร้างระบบสาธารณูปโภค และจุดเชื่อมต่อ เชื่อมโยงแบบแปลนโครงสร้างเข้ากับแนวคิดการป้องกับทางไฟฟ้า
อุปกรณ์ควบคุม โปรเซสเซอร์ สวิตช์ คอนเวอร์เตอร์ แหล่งจ่ายพลังงาน บริบทของแชสซี ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมจากระยะไกลถูกเว้นออกจากแผนผังการต่อสายดิน
ลิงก์ข้อมูลภายนอก ทองแดงหรือไฟเบอร์ แนวเดินสาย จุดเข้าระบบ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ แสดงว่ามีเส้นทางนำไฟฟ้าอื่นใดข้ามเขตพื้นที่กลางแจ้งหรือไม่
จุดตรวจสอบ จุดที่สามารถเข้าถึงเพื่อทำการทดสอบหรือตรวจสอบได้ ทำให้การตรวจสอบขั้นสุดท้ายและการบำรุงรักษาในอนาคตเป็นไปได้จริง

วางแผนการป้องกัน SPD ตามเขตไฟฟ้าและโซนฟ้าผ่า

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันชั่วคราว (SPD) ใช้ภายในระบบป้องกันไฟฟ้าเพื่อจำกัดแรงดันเกินชั่วคราว อย่างไรก็ตาม คำว่า “มีระบบป้องกันแรงดันชั่วคราวรวมอยู่แล้ว” นั้นคลุมเครือเกินไปสำหรับการยื่นเสนอโครงการ ข้อมูลที่มีประโยชน์คือ ตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ วงจรที่อุปกรณ์นั้นป้องกัน สิ่งที่มีอยู่ด้านต้นทาง อุปกรณ์ที่ต่ออยู่ด้านปลายน้ำ และวิธีที่ขั้นตอนที่เสนอสอดคล้องกับแบบแปลนระบบไฟฟ้าของสถานที่

การใช้คำว่า ไทป์ 1 ไทป์ 2 และไทป์ 3 มักพบเห็นได้ทั่วไปในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชาก (SPD) ระดับแรงดันต่ำ อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้ที่แน่นอนนั้นขึ้นอยู่กับกรอบข้อกำหนดด้านไฟฟ้าที่มีผลบังคับใช้และแบบระบบออกแบบที่ได้รับการรับรอง ฉลากเหล่านี้มีประโยชน์ในฐานะเครื่องมือประสานงาน ไม่ใช่สูตรสากลสำหรับหน้าจอภายนอกทุกประเภท การเลือกสุดท้าย ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ระบบป้องกันที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการจัดวางสายนำไฟ และวิธีการติดตั้ง จำเป็นต้องได้รับการยืนยันจากโครงการเป็นการเฉพาะ สำหรับภาพรวมโดยย่อของสามขั้นตอนนี้ โปรดดู ภาพรวม SPD ของ Schneider Electric .

เริ่มต้นจากการระบุเขตแดนของการป้องกัน ก่อนจะพิจารณาฉลากของอุปกรณ์

ก่อนที่อุปกรณ์ SPD ใด ๆ จะปรากฏในรายการวัสดุ (BOM) ทีมงานโครงการควรระบุเขตแดนทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เช่น กระแสไฟฟ้าอาจเข้าสู่อาคารที่จุดบริการหลัก ออกจากอาคารผ่านสายจ่ายไฟภายนอก ผ่านตู้กระจายไฟ LED ภายในพื้นที่ และสุดท้ายไปยังแหล่งจ่ายไฟสำหรับจอภาพหลายกลุ่ม ทุกจุดเปลี่ยนผ่านดังกล่าวล้วนก่อให้เกิดคำถามด้านการประสานงานที่แตกต่างกัน

ตรรกะเดียวกันนี้ใช้ได้กับโครงสร้างแบบอิสระด้วย สายจ่ายไฟที่ยาวอาจเชื่อมต่อระบบจ่ายไฟของสถานที่เข้ากับตู้ควบคุมที่ติดตั้งอยู่ที่ฐานป้าย จากนั้นวงจรย่อยที่สั้นกว่าจะจ่ายไฟให้กับตู้ควบคุม LED แทนที่จะพิจารณา SPD แบบท้องถิ่นเป็นคุณลักษณะแยกต่างหาก วิศวกรควรตรวจสอบความสัมพันธ์ของมันกับอุปกรณ์ป้องกันขั้นต้น อุปกรณ์จ่ายไฟ ภาวะการต่อลงดินในพื้นที่ และโหลดอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อ

เขตแดน A
แหล่งจ่ายไฟเข้า
บันทึกจุดบริการของสถานที่หรือจุดจ่ายไฟขั้นต้น รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าหรือคลื่นกระชากที่มีอยู่แล้ว
เขตแดน B
การเปลี่ยนผ่านสายจ่ายไฟภายนอกอาคาร
บันทึกตำแหน่งที่วงจรออกจากพื้นที่ภายในที่ได้รับการป้องกัน เข้าสู่เส้นทางภายนอก
เขตแดน C
การจ่ายไฟ LED แบบท้องถิ่น
บันทึกสายจ่ายไฟขาเข้า การแยกวงจรแบบท้องถิ่น วงจรย่อย ข้อเสนอเกี่ยวกับ SPD และอินเทอร์เฟซการต่อลงดิน
เขตแดน D
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไวต่อแรงดัน
บันทึกตัวประมวลผล สวิตช์ ตัวแปลงสัญญาณ อุปกรณ์ควบคุม และข้อกำหนดด้านการป้องกันใด ๆ ที่อยู่ฝั่งอุปกรณ์

ใช้ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 เป็นกรอบสำหรับการอภิปราย

ในการอภิปรายเกี่ยวกับระบบป้องกันแบบหลายชั้น ประเภทที่ 1 มักเชื่อมโยงกับการรับพลังงานสูงที่จุดกำเนิดของการติดตั้งหรือบริเวณขอบเขตขาเข้าที่เกี่ยวข้อง ประเภทที่ 2 มักกล่าวถึงที่ตำแหน่งการจ่ายไฟฟ้าแบบแยกย่อยในระดับรองลงมา ส่วนประเภทที่ 3 มักพิจารณาใกล้กับโหลดที่ไวต่อการรบกวน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันที่ประสานงานกันอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การจัดวางที่แน่นอนควรอ้างอิงจากแบบแปลนทางไฟฟ้าของโครงการและเอกสารประกอบอุปกรณ์ที่เลือกใช้

สำหรับการติดตั้งไฟ LED กรอบนี้มีประโยชน์ เพราะเปลี่ยนรายการอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชาก (SPD) ที่คลุมเครือเพียงรายการเดียว ให้กลายเป็นคำถามเชิงการออกแบบหลายข้อ เช่น สถานที่นั้นมีระบบป้องกันด้านต้นทางอยู่แล้วหรือไม่ สายจ่ายไฟ LED มีความยาวมากหรือติดตั้งภายนอกอาคารหรือไม่ จุดกระจายไฟฟ้าภายในอยู่ที่ใด อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ห่างจากตู้ควบคุมนั้นมากน้อยเพียงใด สายสื่อสารทองแดงสร้างเส้นทางเข้าสู่ระบบอีกทางหนึ่งหรือไม่ คำตอบต่อคำถามเหล่านี้จะกำหนดว่าส่วนใดต้องได้รับการพิจารณาโดยวิศวกร

ขั้นตอน SPD คำถามโครงการที่มีประโยชน์ ห้ามสมมุติโดยไม่ยืนยัน
ประเภท 1 การออกแบบสถานที่นี้รวมส่วนอินเทอร์เฟซที่รับพลังงานสูงหรือเกี่ยวข้องกับฟ้าผ่าหรือไม่ หน้าจอภายนอกทุกตัวจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์หรือระดับการป้องกันแบบเดียวกันโดยอัตโนมัติ
ประเภท 2 จุดจ่ายไฟใดที่ต้องมีระบบป้องกันแรงดันชั่วคราวแบบประสานงานเพื่อคุ้มครองวงจรด้านล่าง ตู้ LED ท้องถิ่นสามารถระบุรายละเอียดได้โดยไม่ต้องตรวจสอบระบบป้องกันด้านบนก่อน
ชนิด 3 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไวต่อการรบกวนด้านล่างจำเป็นต้องมีระบบป้องกันเพิ่มเติมแบบประสานงานหรือไม่ ระบบป้องกันที่จุดใช้งานสามารถแทนที่การประสานงานจากระบบด้านบนได้

โซนป้องกันฟ้าผ่าทำให้การอธิบายขอบเขตเป็นเรื่องง่ายขึ้น

โซนการป้องกันฟ้าผ่า ซึ่งมักย่อว่า LPZ คือวิธีการแบ่งพื้นที่ติดตั้งออกเป็นบริเวณต่าง ๆ ที่มีสภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่าไม่เหมือนกัน ในการวางแผนโครงการ แนวคิดนี้ช่วยระบุจุดที่สายสัญญาณข้ามเขตแดน และจุดที่อาจจำเป็นต้องประสานงานด้านการต่อศูนย์ การป้องกันด้วยโลหะหุ้ม การแยกวงจร หรือการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชาก หน้าจอ LED เองไม่สามารถกำหนดแผนโซนทั้งหมดได้ เพราะโครงสร้างโดยรอบและระบบป้องกันฟ้าผ่าของสถานที่มีผลต่อการจัดโซนด้วย

ตัวอย่างเช่น สายสัญญาณอาจเริ่มต้นภายในอาคาร จากนั้นออกจากสภาพแวดล้อมดังกล่าว ผ่านเส้นทางกลางแจ้ง และเข้าสู่ตู้ป้ายที่ตั้งอยู่ห่างไกล ในทำนองเดียวกัน สายจ่ายไฟหลักอาจส่งผ่านจากระบบจ่ายไฟหลักไปยังโครงสร้างแยกต่างหาก การเปลี่ยนผ่านเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการทบทวนอย่างชัดเจน หากสถานที่นั้นมีระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอก การติดตั้งไฟ LED ควรได้รับการประสานงานกับระบบดังกล่าวโดยผู้เชี่ยวชาญโครงการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ปัจจุบัน IEC 62305-4:2024 เอกสารอ้างอิงนี้ครอบคลุมมาตรการป้องกันแรงดันกระชากสำหรับระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับผลกระทบจากแรงกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าของฟ้าผ่า

คุณภาพของการติดตั้ง SPD ขึ้นอยู่กับมากกว่าเพียงข้อมูลที่ระบุบนป้ายชื่อ

อุปกรณ์ป้องกันสามารถประเมินได้เฉพาะในบริบทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ดังนั้นเอกสารการยื่นเสนอควรระบุวงจรที่ได้รับการป้องกัน ตำแหน่งการติดตั้ง แรงดันระบบเป็นฐาน การจัดวางอุปกรณ์ป้องกันด้านต้นทาง กลุ่มโหลดด้านปลายน้ำ แนวคิดการต่อสายดิน การแสดงสถานะ การเข้าถึงเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วน และเลขที่แบบแปลนอ้างอิง ข้อมูลในหัวข้อเหล่านี้จะช่วยให้ทีมวิศวกรไฟฟ้าในพื้นที่สามารถตรวจสอบการติดตั้งจริง แทนที่จะพิจารณาจากคำอธิบายในแคตตาล็อก

เรขาคณิตของการเชื่อมต่อก็ควรได้รับความสนใจเช่นกัน การเชื่อมต่อที่ยาวหรือไม่ตรงไปตรงมาอาจเปลี่ยนพฤติกรรมที่แท้จริงของเส้นทางป้องกันแรงดันกระชากชั่วคราว อย่างไรก็ตามบทความนี้ไม่ได้กำหนดความยาวการเชื่อมต่อหรือขนาดของตัวนำที่ใช้ทั่วไปแต่อย่างใด รายละเอียดดังกล่าวควรกำหนดโดยคำแนะนำของ SPD ที่เลือกใช้ แบบแปลนการออกแบบไฟฟ้าที่ผ่านการอนุมัติ เงื่อนไขการลัดวงจร ข้อกำหนดเฉพาะในพื้นที่ และการจัดวางสถานที่

ถ้อยคำในเอกสารการยื่นเสนอที่อ่อนแอ

รวมระบบป้องกันฟ้าผ่าไว้ด้วย

ตัวป้องกันแรงดันกระชากสำหรับงานอุตสาหกรรม

อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าภายในตู้

หัวข้อที่มีประโยชน์ในเอกสารการยื่นเสนอ

ตำแหน่งและวงจรที่ได้รับการป้องกัน

ขั้นตอนการป้องกันและความสัมพันธ์กับอุปกรณ์ด้านต้นทาง

อ้างอิงอุปกรณ์ แสดงสถานะ การเข้าถึงบริการ และสถานะการอนุมัติ

จัดทำตารางแผนการติดตั้ง SPD ที่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องแม้หลังการส่งมอบงาน

ตารางแผนการติดตั้ง SPD ควรยังคงเข้าใจได้ง่ายหลังการเดินระบบแล้ว เหตุนี้ แต่ละรายการของอุปกรณ์จึงอาจรวมชื่อตู้หรือแผงวงจร อ้างอิงวงจร ตำแหน่งทางกายภาพ ขั้นตอนการป้องกัน ผู้ผลิตและรุ่น (เมื่อกำหนดแล้ว) พื้นฐานของระบบ อ้างอิงอุปกรณ์ด้านต้นทาง กลุ่มอุปกรณ์ด้านปลายน้ำ วิธีการแสดงสถานะ การติดต่อแจ้งเตือนหากมีการใช้งาน วิธีการเปลี่ยนอุปกรณ์ และอ้างอิงแบบแปลน

ตารางแผนการนี้ควรบันทึกด้วยว่าใครเป็นผู้ยืนยันการเลือกสุดท้าย ทีมวิศวกรด้านการติดตั้งสามารถกำหนดโหลดฝั่ง LED อินเทอร์เฟซของตู้ และตำแหน่งที่เสนอไว้ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมควรยืนยันค่ากระแส/แรงดันเฉพาะสถานที่ ความสอดคล้องกันของระบบ วิธีการติดตั้ง ระบบต่อสายดิน ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และเกณฑ์การรับรองสุดท้าย

ระยะทางของสายไฟฟ้าและสายสัญญาณที่ยาวมากจำเป็นต้องมีการทบทวนแยกต่างหากเกี่ยวกับแรงดันกระชากจากฟ้าผ่า

ความยาวของสายไฟมักถูกพิจารณาในแง่ของแรงดันตก ความสมบูรณ์ของสัญญาณ ต้นทุน และแรงงานในการติดตั้ง อย่างไรก็ตาม เส้นทางภายนอกอาคารยังทำให้เกิดระยะทางจริงที่ยาวขึ้นผ่านสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ เมื่อตัวนำพาข้ามบริเวณที่เปิดโล่ง โครงสร้างแยกต่างหาก ผนังภายนอก หลังคา โคนเสา หรือเส้นทางใต้ดินที่ยาว ผลกระทบแม่เหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่าและความต่างศักย์จึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า

แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมคือไม่กำหนดความยาวสายไฟสูงสุดแบบตายตัว แต่ควรจัดทำแผนผังเส้นทางอย่างแม่นยำ จากนั้นวิศวกรจะตรวจสอบจุดเข้า จุดออก วงจรนำไฟฟ้า บริการขนานกัน อินเทอร์เฟซแบบมีฉนวนป้องกัน สภาพการต่อกราวด์ และการป้องกันที่ขอบเขตที่เกี่ยวข้อง วิธีนี้ยังช่วยหลีกเลี่ยงการมองว่าสายไฟทุกเส้นที่ยาวมีความเสี่ยงเท่ากัน

เงื่อนไขโครงการข้อใดที่ทำให้การทบทวนต้องดำเนินการก่อนเป็นอันดับแรก
  • จอแสดงผลแบบติดตั้งบนอาคาร: ยืนยันจุดกำเนิดของสายจ่ายไฟ จุดออกบริเวณ façade จุดเข้าตู้ควบคุม และจุดเชื่อมต่อการต่อลงดินกับโครงสร้าง
  • ป้ายโฆษณาแบบตั้งอยู่ริมถนนระยะไกล: ให้ลำดับความสำคัญกับสายจ่ายไฟที่มีความยาวมาก ตู้กระจายไฟในพื้นที่ โครงสร้างเหล็กที่ใช้รองรับ และการป้องกันที่ปลายทั้งสองข้าง
  • จอแสดงผลแบบติดตั้งบนหลังคา: ประสานงานการติดตั้งจอให้สอดคล้องกับระบบป้องกันฟ้าผ่าของอาคารและขอบเขตการเดินสายเคเบิลระดับหลังคา
  • การเชื่อมโยงระบบควบคุมระหว่างโครงสร้าง: เปรียบเทียบการป้องกันด้วยทองแดงภายนอกกับเส้นทางใยแก้วนำแสง รวมถึงแหล่งจ่ายไฟสำหรับตัวแปลงสัญญาณที่ปลายทั้งสองข้าง

บันทึกเรขาคณิตของเส้นทาง ไม่ใช่เพียงแค่ระยะรวมเป็นเมตร

ตัวนำไฟฟ้าที่อยู่ภายในอาคารแห่งเดียวกันจะไม่ก่อให้เกิดการประเมินผลแบบเดียวกับตัวนำไฟฟ้าที่ออกจากอาคารไปยังป้ายโฆษณาแบบตั้งแยก ทั้งนี้ ส่วนที่วางเหนือพื้นผิวแตกต่างจากส่วนที่ฝังใต้ดิน และส่วนที่ติดตั้งตามผนังภายนอกอาคารก็แตกต่างจากสายเคเบิลที่อยู่ภายในช่องทางบริการโลหะ ดังนั้น การสำรวจสถานที่ควรระบุตำแหน่งที่สายเคเบิลเดินผ่าน ไม่ใช่เพียงความยาวทั้งหมดเท่านั้น

ข้อมูลเชิงเส้นของเส้นทางที่มีประโยชน์ ได้แก่ ความยาวรวม ความยาวส่วนที่อยู่กลางแจ้ง ส่วนที่ฝังใต้ดิน ส่วนที่วางเหนือพื้นผิว จุดที่สายเคเบิลออกจากอาคาร จุดที่สายเคเบิลเข้าสู่ป้ายโฆษณา ตู้กระจายสัญญาณระหว่างทาง ระบบนำไฟฟ้าอื่นที่อยู่ใกล้เคียง การใช้ช่องทางร่วมกัน การข้ามโครงสร้าง และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของสภาพแวดล้อมด้านการป้องกันในสถานที่นั้น ภาพร่างเส้นทางมักเผยรายละเอียดได้มากกว่าตัวเลขเพียงค่าเดียวที่ระบุในเอกสารขอใบเสนอราคา

ต้องตรวจสอบสายจ่ายไฟที่ปลายทั้งสองด้าน

เมื่อสายจ่ายไฟความยาวมากเชื่อมต่อระหว่างจุดไฟฟ้าสองจุดที่อยู่ห่างกัน ทั้งปลายแหล่งจ่ายและปลายโหลดล้วนมีความสำคัญ ฝั่งแหล่งจ่ายอาจมีอุปกรณ์ป้องกันการแจกจ่ายหลัก ในขณะที่ฝั่งไกลออกไปอาจมีตู้แจกจ่าย LED แบบท้องถิ่นและขั้วต่อการต่อกราวด์เพิ่มเติมอีกหนึ่งชุด ดังนั้น การออกแบบปลายใดปลายหนึ่งจึงไม่สามารถทำได้อย่างแยกจากกัน

โครงการควรจัดทำเอกสารเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันด้านต้นทาง ลักษณะการเดินสายจ่ายไฟ เส้นทางของสายจ่ายไฟ จุดแจกจ่ายท้องถิ่น กลุ่มโหลดที่เชื่อมต่อ และอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชากที่เสนอไว้ อย่างไรก็ตาม การจัดวางอุปกรณ์สุดท้ายจะขึ้นอยู่กับระบบไฟฟ้าที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ซึ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับโครงสร้างโฆษณาที่ตั้งอยู่ริมถนนหรือในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งจอแสดงผลแยกตัวทางกายภาพออกจากอาคารที่จ่ายไฟให้

เส้นทางสัญญาณทองแดงก็เป็นเส้นทางไฟฟ้าเช่นกัน

เครือข่ายควบคุม LED มักประกอบด้วยอีเธอร์เน็ต ลิงก์แบบอนุกรม สายตรวจสอบ สายเซนเซอร์ สายซิงโครไนซ์ หรืออินเทอร์เฟซแรงดันต่ำอื่นๆ สายทองแดงที่เชื่อมระหว่างสองกลุ่มอุปกรณ์สร้างเส้นทางการนำไฟฟ้าขึ้นมาได้ แม้ว่าสายดังกล่าวจะส่งข้อมูลแทนที่จะเป็นกระแสไฟฟ้าหลักก็ตาม ดังนั้น สายทองแดงภายนอกจึงควรอยู่ในการทบทวนมาตรการป้องกันร่วมกับสายจ่ายไฟหลัก

บันทึกโครงการควรมีการระบุประเภทอินเทอร์เฟซ เส้นทางเดินสาย วิธีการป้องกันด้วยฉนวน (ถ้ามี) อุปกรณ์ที่ปลายทั้งสองข้าง ความต้องการความเร็วของเครือข่าย การข้ามเขตแดนภายนอก และข้อเสนอแนะเฉพาะสำหรับการป้องกันแรงกระชากที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เฟซนั้นๆ โดยตัวป้องกันแรงกระชากสำหรับวงจรไฟฟ้า (SPD) ไม่สามารถใช้แทนอุปกรณ์ป้องกันสำหรับสายส่งข้อมูลได้โดยตรง วิธีการป้องกันต้องสอดคล้องกับอินเทอร์เฟซสัญญาณและแบบแปลนเครือข่ายที่ผ่านการรับรองแล้ว

ใช้ไฟเบอร์ออปติกเมื่อการแยกสัญญาณแบบไฟฟ้าเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการออกแบบ

เส้นใยแก้วนำแสงสามารถกำจัดตัวนำสัญญาณแบบโลหะที่เชื่อมระหว่างจุดที่อยู่ห่างกันได้ ด้วยเหตุนี้ จึงช่วยทำให้ความสัมพันธ์ทางไฟฟ้าระหว่างห้องควบคุมอาคารกับจอแสดงผลภายนอกที่อยู่ไกลออกไปมีความเรียบง่ายยิ่งขึ้น เส้นใยแก้วนำแสงมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อโดยทั่วไปจำเป็นต้องใช้สายทองแดงภายนอกที่มีความยาวมากในการเชื่อมต่อสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่แยกจากกัน

อย่างไรก็ตาม เส้นใยแก้วนำแสงไม่ควรระบุว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาฟ้าผ่าอย่างสมบูรณ์แบบ ตัวแปลงสื่อ (media converters) สวิตช์เครือข่าย โปรเซสเซอร์ แหล่งจ่ายไฟในท้องถิ่น และตู้จอแสดงผลยังคงเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าอยู่ นอกจากนี้ การออกแบบสายเคเบิลที่มีเกราะโลหะหรือองค์ประกอบเสริมความแข็งแรงอาจก่อให้เกิดคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อสายดินแบบรวม (bonding) ชนิดของสายเคเบิลสุดท้ายและการจัดการกับมันควรสอดคล้องกับแบบแปลนโครงการโดยรวม

หลีกเลี่ยงพื้นที่วงจรที่ไม่จำเป็นในการจัดวางระบบจ่ายไฟและสัญญาณ

วงจรลูปตัวนำขนาดใหญ่สามารถเพิ่มการเชื่อมโยงทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้ ดังนั้นเส้นทางเดินสายเคเบิลจึงควรจัดวางอย่างเป็นระบบ แทนที่จะกระจายไปทั่วโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่แบบไม่มีระเบียบ ตัวนำที่เกี่ยวข้องกันควรปฏิบัติตามแนวคิดการจัดวางเส้นทางที่ได้รับการอนุมัติ และหลีกเลี่ยงการแยกตัวนำออกจากกันโดยไม่จำเป็นซึ่งจะทำให้เกิดลูปขนาดใหญ่ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่การออกแบบระบบไฟฟ้ายังคงรองรับได้

ประเด็นนี้ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกแผงแสดงผล การจัดตู้ให้เรียบร้อยไม่ได้หมายความว่าระบบทั้งหมดจะเรียบร้อยตามไปด้วย หากวงจรย่อยและเส้นทางกลับไหลผ่านโครงสร้างป้ายโฆษณาขนาดใหญ่แบบไม่มีทิศทาง ดังนั้น แบบร่างการจัดวางสายภายในจึงควรพิจารณาร่วมกับเส้นทางสายจ่ายไฟและสัญญาณภายนอกอย่างรอบคอบ เป้าหมายคือการควบคุมรูปทรงเรขาคณิตของเส้นทางเดินสายให้แน่นอน และสามารถติดตามเส้นทางได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่การคัดลอกแบบจัดวางทั่วไปจากโครงการอื่นมาใช้โดยไม่ปรับเปลี่ยน

โครงสร้างป้ายกลางแจ้งทำให้ขอบเขตการเดินสายมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ป้ายอิสระมักมีขอบเขตทางกายภาพที่ชัดเจน กระแสไฟฟ้าจะออกจากจุดจ่ายไฟของอาคารหรือสถานที่ ผ่านเส้นทางกลางแจ้ง และเข้าสู่ฐานป้ายหรือตู้ควบคุมในพื้นที่ ข้อมูลอาจส่งผ่านสายทองแดงหรือเส้นใยแก้วนำแสง ด้วยเหตุนี้ ข้อเสนอสำหรับป้ายโฆษณาข้างถนนจึงควรรวมเอกสารเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซระบบไฟฟ้า ไม่ใช่เพียงแค่ฮาร์ดแวร์หน้าจอเท่านั้น

ป้ายที่ติดตั้งบนเสา ป้ายข้างถนน ป้ายบนหลังคา และป้ายเชิงพาณิชย์ภายนอกอาคาร ก่อให้เกิดคำถามด้านการประสานงานที่คล้ายคลึงกัน แม้ป้ายที่มีลักษณะเรียบง่ายทางสายตา ก็อาจมีสายจ่ายไฟที่ยาว โครงสร้างเหล็กเสริมแยกต่างหาก เส้นทางควบคุมจากระยะไกล อุปกรณ์แยกวงจรในพื้นที่ และอินเทอร์เฟซป้องกันฟ้าผ่าภายนอก การจัดทำแบบร่างที่ชัดเจนจะช่วยลดจำนวนสมมุติฐานที่ถูกส่งผ่านไปยังงานติดตั้งจริงในสถานที่

Freestanding roadside LED billboard with support structure and local electrical cabinet
ลำดับขั้นตอนโครงการป้ายกลางแจ้ง

ให้พิจารณาป้าย สายจ่ายไฟ โครงสร้าง และลิงก์ควบคุมเป็นระบบที่รวมกันทั้งโครงการ

หนึ่ง Led sign board โครงการควรบันทึกแหล่งกำเนิดพลังงาน จุดกระจายไฟฟ้าในพื้นที่ โครงสร้างหน้าจอ วิธีการส่งสัญญาณ เส้นทางสายเคเบิลภายนอก และเงื่อนไขการต่อกราวด์ก่อนดำเนินงานวิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสุดท้าย เพื่อสร้างขอบเขตการส่งมอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นระหว่างชุดอุปกรณ์แสดงผลและงานภาคสนาม

ทบทวนตัวเลือกบอร์ดป้าย LED
เส้นทาง บันทึก เหตุใดจึงส่งผลต่อการทบทวน
ความยาวรวมของสายจ่ายไฟ จากแหล่งกำเนิดไปยังจุดกระจายไฟฟ้า LED ในพื้นที่ ให้ข้อมูลบริบทสำหรับงานด้านแรงดันไฟฟ้า การเดินสาย และการประสานงานเพื่อรับมือกับคลื่นแรงดันกระชาก
ความยาวเส้นทางภายนอกอาคาร ระยะทางที่อยู่นอกพื้นที่ภายในอาคารที่ได้รับการป้องกัน แสดงสัดส่วนของเส้นทางที่ผ่านสภาพแวดล้อมภายนอก
วิธีติดตั้ง ใต้ดิน ลอยฟ้า บนผนังอาคาร บนถาดเดินสาย ภายในท่อร้อยสาย หรือแบบผสม เส้นทางทางกายภาพที่ต่างกันสร้างอินเทอร์เฟซและเงื่อนไขการให้บริการที่ต่างกัน
เส้นทางส่งข้อมูลผ่านสายทองแดง อินเทอร์เฟซ เส้นทาง ฉนวนป้องกัน อุปกรณ์ที่ปลายทั้งสองข้าง ระบุเส้นทางการสื่อสารแบบนำไฟฟ้า ซึ่งอาจข้ามเขตแดนของการป้องกัน
เส้นทางส่งสัญญาณผ่านไฟเบอร์ออปติก โครงสร้างของสายเคเบิล ตัวแปลงสัญญาณ และแหล่งจ่ายพลังงานที่ปลายแต่ละข้าง แยกการเชื่อมต่อแบบแสงออกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่รองรับมัน
การข้ามเขตแดน จุดออกนอกอาคาร จุดเข้ากลางแจ้ง ตู้ควบคุมระยะไกล การเปลี่ยนผ่านโครงสร้าง กำหนดตำแหน่งที่ชัดเจนสำหรับการประสานงานด้านการป้องกันและการต่อสายดิน

ผนวกการตรวจสอบระบบกราวด์และระบบไฟฟ้าไว้ในขั้นตอนการส่งมอบโครงการ

จอแสดงผลที่เปิดใช้งานได้ไม่ได้หมายความว่าพร้อมสำหรับการรับรองระบบไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ขั้นตอนการเดินระบบควรบันทึกหลักฐานของระบบป้องกันที่ติดตั้งแล้ว รวมถึงเส้นทางสายจ่ายจริง เส้นทางสายต่อกราวด์ป้องกัน จุดเชื่อมต่อแบบบอนด์ดิง ตำแหน่งของอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชาก (SPD) โครงสร้างเครือข่ายควบคุม ผลการตรวจสอบ และเอกสารที่หน่วยงานท้องถิ่นกำหนดให้จัดทำ ข้อมูลเหล่านี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์ต้องเข้ารับการบำรุงรักษาหรือปรับปรุงในอนาคต

ชุดเอกสารส่งมอบควรมีการแยกแยะผลที่สังเกตพบไว้ต่างหากจากเกณฑ์การยอมรับ แบบแปลนระบบไฟฟ้าท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดว่าต้องวัดค่าใดบ้าง และค่าขอบเขตใดที่ใช้บังคับ ดังนั้น รายการตรวจสอบโครงการ LED จึงควรจัดเตรียมช่องสำหรับบันทึกเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติ ผลการวัดจริง อ้างอิงจากแบบแปลน วันที่ และผู้ลงนามรับรอง โดยไม่ควรกำหนดค่าความต้านทานทั่วไปหรือเกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่านแบบตายตัว

ปรับปรุงแบบแปลนให้สอดคล้องกับสภาพที่ติดตั้งจริง

สภาวะในสนามมักทำให้แผนเดิมเปลี่ยนแปลง ตู้จ่ายไฟอาจย้ายตำแหน่ง เส้นทางสายเคเบิลอาจเปลี่ยนไป หรือการเชื่อมสัญญาณอาจเปลี่ยนจากทองแดงเป็นไฟเบอร์ออปติก ดังนั้น แบบรับมอบงานสุดท้ายจึงควรอธิบายระบบที่ติดตั้งจริง ไม่ใช่แนวคิดที่เสนอในการประมูล การมีแบบที่ล้าสมัยจะทำให้การตรวจสอบข้อผิดพลาดในอนาคตช้าลง และอาจซ่อนการเปลี่ยนแปลงของระบบป้องกันไว้

อย่างน้อย ชุดแบบรับมอบงานควรมีแผนผังวงจรไฟฟ้าแบบเส้นเดียว ความสัมพันธ์ของการต่อกราวด์และบอนด์ดิ้ง เส้นทางของเฟดเดอร์ ตำแหน่งที่สายเคเบิลเข้าระบบ โครงสร้างการควบคุม ตารางข้อมูล SPD และขอบเขตโครงสร้างที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกัน หากโครงการมีแผนแบ่งโซนฟ้าแลบชัดเจน ขอบเขตเหล่านั้นก็ควรสอดคล้องกับการติดตั้งจริงด้วย

เก็บบันทึกการทดสอบไฟฟ้าในท้องถิ่นไว้พร้อมไฟล์โครงการ LED

ทีมช่างไฟฟ้าในท้องถิ่นที่ผ่านการรับรองควรดำเนินการตรวจสอบและวัดค่าตามที่โครงการที่ได้รับอนุมัติต้องการ เนื่องจากลำดับขั้นตอนและเกณฑ์การรับรองอาจแตกต่างกันไปตามระบบไฟฟ้า ขอบเขตอำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเภทการติดตั้ง และข้อกำหนดเฉพาะของโครงการ แบบฟอร์มส่งมอบจึงควรมีการบันทึกชื่อการทดสอบ เกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติ อ้างอิงเครื่องมือหรือวิธีการที่ใช้ (กรณีที่จำเป็น) ผลการวัดสถานที่ที่ทำการวัด วันที่ และลายเซ็นของผู้รับผิดชอบ เพื่อรักษาความสามารถในการติดตามย้อนกลับได้โดยไม่ต้องกำหนดขีดจำกัดการรับรองที่ใช้ได้ทั่วโลก

ใช้การแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของขอบเขตงานถูกละเลย

ชุดเอกสารวิศวกรรม LED ควรระบุโหลด จุดเชื่อมต่อกับตู้ควบคุม ตำแหน่งที่เข้าจ่ายไฟ โครงสร้างการควบคุม อุปกรณ์จ่ายไฟที่จัดหาให้ ตำแหน่งที่เสนอสำหรับอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชาก (SPD) จุดเชื่อมต่อกับชิ้นส่วนโลหะที่เกี่ยวข้อง และทางเข้าสำหรับการให้บริการ ข้อมูลเหล่านี้คือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ ซึ่งทีมงานโครงการโดยรวมจำเป็นต้องทราบ

ในทางตรงกันข้าม ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมควรยืนยันการจัดวางระบบกราวด์ของสถานที่ การออกแบบตัวนำป้องกัน วิธีการบอนด์ การเลือกและประสานอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกิน (SPD) อินเทอร์เฟซสำหรับระบบป้องกันฟ้าผ่า กฎเกณฑ์การติดตั้งสายเคเบิล การป้องกันกระแสเกิน การแยกวงจร ข้อกำหนดการทดสอบ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดสุดท้าย ผู้รวมระบบหรือผู้รับเหมาจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่างานที่ติดตั้งแล้วสอดคล้องกับข้อมูลทั้งสองชุด

ชุดเอกสารการออกแบบ LED

  • ข้อมูลโหลดไฟฟ้าและกลุ่มตู้
  • ตำแหน่งที่เข้าของพลังงานและสัญญาณ
  • โครงสร้างระบบควบคุม
  • ขอบเขตของตู้แจกจ่ายที่จัดหาให้
  • ตำแหน่งที่เสนอสำหรับ SPD กรณีมีการระบุไว้
  • อินเทอร์เฟซการกราวด์หรือบอนด์ฝั่งอุปกรณ์

การยืนยันด้านไฟฟ้าจากท้องถิ่น

  • ข้อกำหนดด้านไฟฟ้าท้องถิ่นที่ใช้บังคับ
  • การออกแบบระบบต่อพื้นดินและสายนำไฟฟ้าป้องกัน
  • การเชื่อมต่อส่วนที่นำไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
  • ประเภท ค่ากำหนด และการประสานงานของ SPD
  • อินเทอร์เฟซของระบบป้องกันฟ้าผ่า
  • การตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองสุดท้าย

รายการตรวจสอบการส่งมอบระบบไฟฟ้า LED กลางแจ้งที่สามารถคัดลอกได้

ช่องข้อมูลต่อไปนี้สามารถคัดลอกไปใช้ในเอกสาร RFQ หรือเอกสารเสนอทางเทคนิค หรือแบบสำรวจหน้างาน หรือแบบตรวจรับงาน หรือแบบลงนามรับรองสุดท้ายได้ ในการปฏิบัติจริง รายการนี้ให้ผลดีที่สุดเมื่อแต่ละรายการมีการระบุอ้างอิงเอกสารหรือผู้รับผิดชอบไว้ข้างเคียง

สถานที่ติดตั้งและแหล่งจ่ายไฟ

  • บันทึกสถานที่ติดตั้งแล้ว
  • ระบุแหล่งจ่ายไฟหลักแล้ว
  • ระบุแหล่งที่มาของสายส่ง LED แล้ว
  • บันทึกเส้นทางและระยะทางของสายส่งแล้ว
  • ระบุส่วนของเส้นทางที่อยู่กลางแจ้งแล้ว
  • ระบุจุดกระจายสัญญาณระดับกลางแล้ว

การเชื่อมต่อพื้นดินและการเชื่อมโยง

  • ยืนยันการต่อสายดินของสถานที่ในพื้นที่แล้ว
  • แสดงเส้นทางของสายป้องกันแล้ว
  • แสดงจุดเชื่อมต่อกับตู้กระจายสัญญาณแล้ว
  • แสดงความสัมพันธ์ของโครงสร้างโลหะที่ใช้เป็นแผงกรองสัญญาณแล้ว
  • ตรวจสอบโครงสร้างรองรับแล้ว
  • ระบุจุดตรวจสอบที่เข้าถึงได้แล้ว

การป้องกันการกระชาก

  • มีการบันทึกการป้องกันด้านต้นน้ำที่มีอยู่แล้ว
  • ได้ทบทวนการป้องกันตู้ LED แบบท้องถิ่นแล้ว
  • ได้บันทึกขั้นตอนของ SPD และวงจรที่ได้รับการป้องกันแล้ว
  • ทีมงานด้านไฟฟ้าได้ทบทวนการประสานงานแล้ว
  • ได้ตรวจสอบการระบุสถานะและการเข้าถึงเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนแล้ว
  • การเลือกสุดท้ายได้รับการอนุมัติสำหรับโครงการนี้แล้ว

การทบทวนโซนฟ้าผ่า

  • ได้บันทึกสถานะการป้องกันฟ้าผ่าที่มีอยู่แล้ว
  • ได้ระบุขอบเขตการป้องกันที่เกี่ยวข้องแล้ว
  • ได้ทบทวนจุดเชื่อมต่อระหว่างอาคารกับพื้นที่กลางแจ้งแล้ว
  • ตรวจสอบขอบเขตการเข้าใช้งานหน้าจอแล้ว
  • ตรวจสอบการข้ามข้อมูลทองแดงแล้ว
  • บันทึกการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่แล้ว

เครือข่ายสัญญาณ

  • บันทึกสถานที่ห้องควบคุมแล้ว
  • บันทึกสถานที่ตั้งของโปรเซสเซอร์และสวิตช์แล้ว
  • ระบุลิงก์ทองแดงภายนอกแล้ว
  • ระบุส่วนไฟเบอร์และคอนเวอร์เตอร์แล้ว
  • จัดทำเอกสารวิธีการป้องกันการรบกวนแบบชิลด์ไว้ (ถ้ามีความเกี่ยวข้อง)
  • ตรวจสอบข้อกำหนดการป้องกันอินเทอร์เฟซแล้ว

บันทึกสุดท้าย

  • รวมแผนผังแบบเส้นเดียวหลังการติดตั้งแล้ว
  • รวมแผนผังความสัมพันธ์ของการต่อกราวด์
  • รวมเส้นทางสายเคเบิลและโครงสร้างเครือข่าย
  • รวมตารางข้อมูล SPD
  • รายงานการทดสอบท้องถิ่นที่จําเป็นรวม
  • การตรวจสอบการติดป้ายสุดท้ายและการเข้าถึงการบํารุงรักษา

ใช้ตารางการลงนามที่บันทึกหลักฐานแทนการสมมุติ

รายการที่ต้องตรวจสอบ สนามโครงการ หลักฐานการส่ง
ความต่อเนื่องของตัวนำป้องกัน เกณฑ์หรือวิธีที่ได้รับการรับรอง ผลลัพธ์ สถานที่ วันที่ และลายเซ็นยืนยัน
การเชื่อมต่อโลหะส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน แบบแปลนและข้อกำหนดเฉพาะสถานที่ บันทึกการตรวจสอบและอ้างอิงเอกสารแบบก่อสร้างจริง
การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (SPD) อุปกรณ์และการติดตั้งที่ได้รับการรับรอง อ้างอิงแผงควบคุม สถานะ ภาพถ่าย หรือรายการการตรวจสอบ
เส้นทางสายเคเบิลภายนอก เส้นทางที่ได้รับการอนุมัติและแนวคิดการป้องกัน แบบแปลนเส้นทางที่ติดตั้งจริง
ขอบเขตสัญญาณ อินเทอร์เฟซทองแดง/ไฟเบอร์และการตัดสินใจด้านการป้องกัน โครงสร้างเครือข่ายและบันทึกอินเทอร์เฟซที่ติดตั้งแล้ว
การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในพื้นที่ ข้อกำหนดโครงการที่เกี่ยวข้อง เอกสารการตรวจสอบหรือทดสอบที่มีลายเซ็น

คำถามที่พบบ่อย

เหตุใดค่า IP ของจอแสดงผล LED สำหรับใช้งานกลางแจ้งจึงไม่สามารถแทนที่ระบบกราวด์และระบบป้องกันแรงดันกระชากได้

ระดับการป้องกันของตู้ครอบอุปกรณ์ (enclosure rating) ใช้ระบุความสามารถในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมและน้ำเข้าสู่บริเวณขอบเขตของอุปกรณ์เท่านั้น ส่วนการต่อกราวด์ การเชื่อมต่อระหว่างชิ้นส่วน (bonding) สายนำไฟฟ้าเพื่อการป้องกัน แรงดันเกินชั่วคราว เส้นทางเดินสายภายนอก และอินเทอร์เฟซที่เกี่ยวข้องกับฟ้าผ่า ล้วนเป็นประเด็นด้านไฟฟ้าที่แยกต่างหาก แม้ตู้ครอบอุปกรณ์ที่เหมาะสมจะสามารถติดตั้งได้ แต่ก็อาจเชื่อมต่อกับระบบต่อกราวด์ที่ยังไม่สมบูรณ์ หรือระบบป้องกันแรงดันกระชากที่ไม่สอดคล้องกัน

ควรจัดวางความสัมพันธ์ของการต่อกราวด์ระหว่างตู้จ่ายไฟ โครงสร้างหน้าจอ และอุปกรณ์ควบคุมอย่างไร

แผนผังควรเริ่มต้นที่แหล่งจ่ายไฟเข้า และแสดงความสัมพันธ์ด้านการป้องกันผ่านตู้กระจายแสง LED ไปยังโครงสร้างโลหะและโครงรับที่เกี่ยวข้องของตู้นั้น อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลและสายเชื่อมต่อสื่อสารแบบนำไฟฟ้าควรปรากฏอยู่ในแผนผังระบบเดียวกัน การจัดวางการต่อลงดินและการต่อเชื่อมสุดท้ายจำเป็นต้องได้รับการยืนยันจากบุคลากรด้านไฟฟ้าในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ควรยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับโซนไฟฟ้าใดก่อนกำหนดตำแหน่งของ SPD ให้สุดท้าย

การทบทวนควรระบุแหล่งที่มาของการจ่ายไฟ จุดกระจายหลักและจุดกระจายในพื้นที่ท้องถิ่น จุดเปลี่ยนผ่านจากภายในอาคารสู่ภายนอก แนวเส้นทางของสายจ่ายไฟภายนอก จุดเข้าสู่พื้นที่แสดงสินค้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไวต่อการรบกวน จุดที่สัญญาณนำไฟฟ้าข้ามผ่านส่วนต่าง ๆ ระบบป้องกันที่มีอยู่แล้วด้านต้นทาง และขอบเขตของโซนป้องกันฟ้าผ่า (LPZ) ที่โครงการกำหนดไว้ ข้อมูลในหัวข้อเหล่านี้จะให้บริบทที่จำเป็นสำหรับการเลือกอุปกรณ์และการประสานงาน

เหตุใดสายไฟฟ้าและสายสัญญาณที่มีความยาวจึงเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับแรงดันกระชากจากฟ้าผ่า

ตัวนำภายนอกที่มีความยาวมากจะผ่านสภาพแวดล้อมของไซต์เป็นระยะทางไกลกว่า และสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งไฟฟ้าที่ต่างกันได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องตรวจสอบรูปร่างเส้นทาง การข้ามเขตแดน ผลกระทบจากการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า สภาพการต่อลงดิน และการป้องกันที่ปลายทั้งสองข้างอย่างละเอียด สายสัญญาณทองแดงก็ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากสายเหล่านี้สร้างเส้นทางนำไฟฟ้าระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สิ่งใดที่ควรยืนยันกับเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าท้องถิ่นก่อนส่งมอบโครงการ

การทบทวนขั้นสุดท้ายควรครอบคลุมการต่อสายดินของสถานที่ การออกแบบตัวนำป้องกัน การเชื่อมต่อส่วนนำไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง การป้องกันกระแสเกิน การแยกวงจร การเลือกและจัดลำดับอุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระชาก (SPD) อินเทอร์เฟซระบบป้องกันฟ้าผ่า การติดตั้งสายเคเบิล ทางเข้าสำหรับการตรวจสอบ การทดสอบที่จำเป็น เกณฑ์การรับรอง ฉลาก และบันทึกงานที่เสร็จสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมควรเป็นผู้กำหนดกฎระเบียบที่ใช้ได้จริงและข้อจำกัดเฉพาะโครงการ

ขั้นตอนต่อไปของโครงการ

ส่งเงื่อนไขไฟฟ้าของสถานที่ก่อนกำหนดการตั้งค่าระบบป้องกันขั้นสุดท้าย

การทบทวนวิศวกรรมที่มีประโยชน์เริ่มต้นด้วยเมืองหรือภูมิภาคที่ติดตั้ง ประเภทการยึดหน้าจอ การจัดวางแหล่งจ่ายไฟเข้า ตำแหน่งแผงกระจายไฟหลัก ตำแหน่งตู้แอลอีดีที่สถานที่ ความยาวของสายจ่ายไฟ วิธีเดินสายใต้ดินหรือเหนือพื้นดิน ข้อมูลการต่อสายดินของสถานที่ ข้อมูลระบบป้องกันฟ้าผ่าที่มีอยู่แล้ว ตำแหน่งห้องควบคุม เส้นทางสัญญาณแบบทองแดงหรือไฟเบอร์ออปติก และแบบแปลนวงจรเดี่ยวหรือแบบแปลนสถานที่ที่มีอยู่

เมื่อข้อมูลในช่องเหล่านี้พร้อมใช้งาน ผู้ การต่อสายดินและป้องกันแรงดันกระชากสำหรับหน้าจอแอลอีดีกลางแจ้ง การทบทวนสามารถมุ่งเน้นไปที่อินเทอร์เฟซการกระจายด้าน LED ตำแหน่งที่เสนอสำหรับ SPD การจัดเรียงช่องเข้าสายไฟ โครงสร้างการควบคุม และจุดต่อสายดินด้านอุปกรณ์ วิธีการต่อสายดินขั้นสุดท้าย อันดับการป้องกัน การประสานงานเพื่อป้องกันฟ้าผ่า และการตรวจสอบความสอดคล้องควรได้รับการยืนยันโดยทีมวิศวกรไฟฟ้าในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ส่งรายละเอียดโครงการไฟฟ้า

บล็อกที่เกี่ยวข้อง

รับใบเสนอราคาฟรี

ตัวแทนของเราจะติดต่อท่านโดยเร็ว
อีเมล
มือถือ/วอตส์แอป
ชื่อ
ชื่อบริษัท
ข้อความ
0/1000
อีเมล อีเมล วาส วาส

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง