ထုတ်ကုန်များ

Substation Ground Grid Rods များ- IEEE 80 Fault Current လိုအပ်ချက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ အချင်းနှင့် အရှည်ကို အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်း

EPC ဝယ်သူတစ်ဦးက substation grounding RFQ ကို ကျွန်တော့်ဆီ ပို့တဲ့အခါ၊ ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ ပထမဆုံး စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းက fault current နဲ့ soil resistivity ပါ - rod diameter မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီ order က အရေးကြီးတယ်။ IEEE Std 80 က 5/8 in ဒါမှမဟုတ် 3/4 in ဝယ်ဖို့ မပြောပါဘူး။ဓာတ်အားခွဲရုံ မြေပြင်တံ; ၎င်းသည် သင့်အား ပြတ်ရွေ့တစ်ခုတွင် ရှင်သန်ရန် ပြောပြသည်။ တုတ်၏ အချင်းနှင့် အရှည်သည် တွက်ချက်မှုသုံးခုမှ ထွက်ပေါ်လာသည်- ပြတ်ရွေ့လျှပ်စီးကြောင်းကို အပူချိန်ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း၊ မြေဆီလွှာကို ခုခံမှုဖြင့် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် မျက်နှာပြင်အလွှာကို ထိတွေ့ပြီး အဆင့်ဆင့် စစ်ဆေးခြင်း။ ကျွန်ုပ်သုံးသပ်သော သတ်မှတ်ချက်အများစုတွင်၊ ၎င်းသည် ပေါ်တွင် ကျရောက်သည်အချင်း ၁၄.၂–၁၉ မီလီမီတာနှင့် အရှည် ၂.၄–၃.၀ မီတာရှိသော ကြေးနီဖြင့် ချည်နှောင်ထားသော သံမဏိချောင်းများ— ဒါပေမယ့် ကတ်တလောက်မဟုတ်ဘဲ စံနှုန်းက ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတာကတော့ ကျွန်တော် သူတို့တစ်ခုချင်းစီမှာ လုပ်ဆောင်တဲ့ workflow ပါ။

TL;DR — စာကြောင်းလေးကြောင်းဖြင့် အရွယ်အစားခွဲခြားခြင်းအဖြေ

  • 40 kA၊ 1 s fault အတွက်၊ IEEE 80′s conductor-sizing equation သည် ကြေးနီ cross-section 141.9 mm² ခန့်သာ လိုအပ်သည် — ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသေးဆုံး 14.2 mm rod သည် 158.4 mm² တွင်ပင် thermal check ကို အနားသတ်အနည်းငယ်ဖြင့် အောင်မြင်သည်။
  • တုတ်၏ မောင်းနှင်ထားသော အရှည်ကို ၁.၅ မီတာမှ ၃.၀ မီတာအထိ နှစ်ဆတိုးခြင်းသည် တစ်ပြေးညီမြေဆီလွှာတွင် ၎င်း၏ မြေကြီးခုခံမှုကို ၄၄% ခန့် လျှော့ချပေးပြီး အချင်းကို ၁၄.၂ မီလီမီတာမှ ၂၅ မီလီမီတာအထိ နှစ်ဆတိုးခြင်းသည် သင့်အား ၉% ခန့်သာ ရရှိသည် - အရှည်သည် ခုခံမှုကို ရွှေ့ပေးသော လီဗာဖြစ်သည်။
  • ချို့ယွင်းချက်လျှပ်စီးကြောင်း၏ ခွဲထွက်အပိုင်းအစသာ သင့်ဓာတ်အားလိုင်းထဲသို့ အမှန်တကယ်ဝင်ရောက်သည်- မှတ်တမ်းတင်ထားသော EasyPower (Bentley Systems) ကိစ္စတွင်၊ 22 kA ချို့ယွင်းချက်၏ 691 A သာ ဓာတ်အားလိုင်း၏ မြေပြင်အလားအလာ မြင့်တက်လာမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည် - ခွဲထွက်အချက်သည် downstream တွက်ချက်မှုတိုင်းကို ပြောင်းလဲစေသည်။
  • ၁၅၀–၂၀၀ မီလီမီတာရှိသော ကြေမွသောကျောက်မျက်နှာပြင်အလွှာသည် ဘေးကင်းရေးကိစ္စ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ရှုခင်းဒီဇိုင်းမဟုတ်ဘဲ- ၎င်းကိုဖယ်ရှားခြင်းသည် အလုပ်လုပ်နိုင်သော IEEE 80 ဥပမာတစ်ခုတွင် ခံနိုင်ရည်ရှိသော touch voltage ကို 1,314 V မှ 222 V အထိ ပြိုကွဲစေသည်။

IEEE 80 က Substation Ground Rod ကို တကယ်လုပ်ဆောင်ဖို့ တောင်းဆိုတဲ့အရာ

IEEE Std 80 — AC Substation Grounding တွင် ဘေးကင်းရေးလမ်းညွှန်ကို ၎င်း၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ထုတ်ဝေမှုတွင် မကြာသေးမီက ပြန်လည်အတည်ပြုခဲ့သည် — သည် မေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြေဆိုရန် ရှိနေသည်- ground fault အတွင်း လူတစ်ဦး ကြုံတွေ့ရနိုင်သော touch နှင့် step voltage များသည် သည်းခံနိုင်သော ကန့်သတ်ချက်များအောက်တွင် ရှိနေပါသလား။ စံနှုန်းတစ်ခုလုံးသည် တွက်ချက်ထားသော mesh နှင့် step voltage များကို fault duration၊ body weight နှင့် surface layer ပေါ် မူတည်၍ သည်းခံနိုင်သော threshold များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအဖြစ်သို့ လျှော့ချထားသည်။လေစွမ်းအင်စက်ရုံ BoP မှ အဆင့်ဆင့် IEEE 80 လမ်းညွှန်ချက်ဒါကို ရေးထားပါတယ်။ သင့်ရဲ့ substation ground rod ဟာ အဲဒီ chain အတွင်းမှာ အမှတ်နှစ်မှတ်မှာ ရှိပါတယ်- ၎င်းသည် fault current ရဲ့ဝေစုကို အပူအားဖြင့် သယ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီး grid resistance ကို နိမ့်ကျအောင် ထိန်းသိမ်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ground potential rise (GPR) ကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်လောက်အောင် နိမ့်ကျအောင် ထိန်းသိမ်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

နံပါတ်တစ်ခုက အောက်ခြေရှိ အရာအားလုံးကို ပြန်လည်ပုံဖော်ပေးပြီး ဝယ်သူများသည် ၎င်းကို မကြာခဏ လွတ်သွားတတ်သည်-fault current အားလုံးသည် သင့် grid ထဲသို့ စီးဆင်းခြင်းမရှိပါ။ဒိုင်းဝါယာကြိုးများ၊ ကေဘယ်အဖုံးများနှင့် ကြားနေဝါယာကြိုးများသည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို အရင်းအမြစ်သို့ ပြန်သယ်ဆောင်သွားသည်။fault current ၏ ခွဲထုတ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းသာ local grid မှတစ်ဆင့် စီးဆင်းသောကြောင့်၊ rod နှင့် conductor တိုင်းကို အပြည့်အဝ symmetrical fault current အထိ အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်းသည် ကြေးနီကို နှစ်ဆမှ ငါးဆအထိ မြှင့်တင်ပေးသည်။grounding analysis လက်စွဲစာအုပ်မှBentley Systems (Grounding Analysis နိဒါန်း၊ ၂၀၂၄)မမေ့နိုင်စရာဖြစ်ရပ်တစ်ခု အလုပ်လုပ်ပါတယ်- 22 kA phase-A fault တစ်ခုမှာ 691 A သာ grounding system ရဲ့ GPR ကို ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့လမ်းကြောင်းကို ဖြတ်သန်းသွားခဲ့ပါတယ် — ကျန်တာတွေကတော့ cable shield တွေကနေတစ်ဆင့် ပြန်လာပါတယ်။ မှ လမ်းညွှန်မှုKeentel Engineering ရဲ့ ဓာတ်အားခွဲရုံ မြေပြင်ဒီဇိုင်းလမ်းညွှန်ဘူတာမှ shield နှင့် neutral path မည်မျှထွက်ခွာသည်ပေါ် မူတည်၍ ပုံမှန် grid split factor များကို စုစုပေါင်း fault current ၏ 20–50% တွင် ထားရှိသည်။

အဖြေ အတုံးလေး:မည်သည့် substation ground rod ကိုမဆို အရွယ်အစားမသတ်မှတ်မီ၊ utility သို့မဟုတ် study engineer ထံမှ ဂဏန်းသုံးလုံးရယူပါ - kA ဖြင့် အများဆုံး ground fault current (3I₀)၊ fault point တွင် X/R ratio နှင့် current division (split) factor။ split factor မပါဘဲ၊ သင်လုပ်ဆောင်သော thermal နှင့် GPR တွက်ချက်မှုတိုင်းသည် အင်ဂျင်နီယာပညာအဖြစ် ဟန်ဆောင်ထားသော ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။

အဆင့် ၁ — တုတ်ကိုမဟုတ်ဘဲ မြေဆီလွှာဖြင့်စတင်ပါ

ကျွန်တော်မြင်ဖူးသမျှ grounding တွက်ချက်မှုတိုင်းဟာ resistivity survey အစား catalog နဲ့စတင်ပြီး မှားယွင်းသွားလေ့ရှိပါတယ်။ မြေဆီလွှာ resistivity (ρ) ဟာ IEEE 80 လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုလုံးမှာ သြဇာအရှိဆုံး input ဖြစ်ပြီး စိုစွတ်တဲ့ရွှံ့စေးမှာ 10 Ω·m လောက်ကနေ ခြောက်သွေ့တဲ့ကျောက်မှာ 10,000 Ω·m ကျော်အထိ ရှိပါတယ် - Wind farm BoP walkthrough အရ အဆတစ်ထောင်လောက် ပျံ့နှံ့နေပါတယ်။ Bentley Systems handbook မှာ လယ်ကွင်းအဖြစ်မှန်နှစ်ခုကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်- တကယ့်အနက်အထိ uniform resistivity ရှိတဲ့ နေရာတွေကို "ရှားရှားပါးပါးပဲ" တွေ့ရပြီး မြေဆီလွှာအေးခဲနေတဲ့ ဒေသတွေမှာ ion movement ရပ်တန့်သွားလို့ resistivity သိသိသာသာ မြင့်တက်လာပါတယ်။ စာအုပ်ဇယားကနေ ကူးယူထားတဲ့ နံပါတ်တစ်ခုဟာ site measurement မဟုတ်ပါဘူး။

ဝယ်သူတွေက အဲဒီနံပါတ်ကို ဘယ်လိုရလဲလို့ မေးတဲ့အခါ IEEE Std 81′s Wenner four-pin နည်းလမ်းကို ညွှန်ပြပေးပါတယ်- a အကွာအဝေးတူညီတဲ့ pin လေးခု၊ အပြင်ဘက်အတွဲကနေတစ်ဆင့် လျှပ်စီးကြောင်းကို ထိုးသွင်းပြီး၊ အတွင်းအတွဲကနေတစ်ဆင့် ဗို့အားကို ဖတ်ရှုပြီး၊ ρ = 2πaR။ Bentley ရဲ့ လက်စွဲစာအုပ်မှာ pin အကွာအဝေးကို grid ရဲ့ အမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိ လည်ပတ်ဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စမ်းသပ်လျှပ်စီးကြောင်းဟာ သင့်ရဲ့ grid အကျယ်လောက် အနက်ကို စစ်ဆေးမှာဖြစ်လို့ပါပဲ - သင့်ရဲ့ rod တွေ နေထိုင်မယ့် မြေဆီလွှာအတိအကျကို စစ်ဆေးမှာမို့လို့ပါ။မြေကြီးခုခံမှုကို မြေတိုင်က အမှန်တကယ်ထိထားသော မြေဆီလွှာက သတ်မှတ်ပေးသောကြောင့်၊ ခုခံမှုနည်းသောအလွှာထဲသို့ တွန်းပို့ထားသော 3.0 မီတာအမြင့်ရှိသော မြေတိုင်သည် ခြောက်သွေ့သောအပေါ်ယံလွှာများတွင် သောင်တင်နေသော 6.0 မီတာအမြင့်ရှိသော မြေတိုင်ကို အနိုင်ယူနိုင်သည်။

စကေးအတွက်၊ Wind farm BoP လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ဥပမာတွင် အစစ်အမှန် 110 kV လေစွမ်းအင်စက်ရုံခွဲကို အသုံးပြုသည်- 40 m × 65 m grid၊ 4–7 m conductor အကွာအဝေး၊ 0.5–0.8 မီတာ မြှုပ်နှံထားပြီး ပတ်လည်တွင် 3 မီတာခန့်ရှိသော ကြေးနီပြားချောင်းများနှင့် အဓိကပစ္စည်းများ၊ 50–150 Ω·m မြေဆီလွှာများတွင် တည်ရှိသည်။

အဖြေ အတုံးလေး:ခွဲရုံ မြေပြင်တံ သတ်မှတ်ချက်အတွက် ခုခံကာကွယ်နိုင်သော မြေဆီလွှာ စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းဆိုသည်မှာ Wenner ၏ နေရာအတော်များများတွင် လေးပင်ဖြတ်ကူးမှုများကို ဆိုလိုပြီး အများဆုံး ပင်အကွာအဝေးသည် အနည်းဆုံး grid ၏ အရှည်ဆုံးထောင့်ဖြတ်နှင့် ညီမျှသည် - ၄၀ မီတာ × ၆၅ မီတာ ခြံအတွက်၊ ၎င်းသည် probe အကွာအဝေး၏ ၇၆ မီတာခန့်ဖြစ်ပြီး ကန်ထရိုက်တာတစ်ဦးက သင့်အား ရောင်းချရန် ကြိုးစားမည့် ၁ မီတာ နောက်ဖေးစမ်းသပ်မှု မဟုတ်ပါ။
စက်ဖြင့်ချွန်ထားသော အဖျားပိုင်းပါသည့် ကြေးနီဖြင့် ချည်နှောင်ထားသော ခွဲရုံမြေပြင်တုတ်၊ အချင်း ၁၇.၂ မီလီမီတာ၊ ခွဲရုံမြေပြင်ဇယားကွက်ထဲသို့ မောင်းနှင်ရန် အသင့်ဖြစ်နေပြီ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Xinchang လိုင်းမှ ကြေးနီဖြင့် ချည်နှောင်ထားသော သံမဏိ ခွဲရုံ မြေပြင်တုတ် — သန့်ရှင်းစွာ မောင်းနှင်နိုင်ရန် ၂၇.၅° ± ၂.၅° စက်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အမှတ်၊ တစ်မီတာလျှင် ၁ မီလီမီတာအတွင်း ဖြောင့်တန်းနေစေရန် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ၃.၀ မီတာ မောင်းနှင်မှုတွင် တုတ်သည် မှန်ကန်စွာ ရွေ့လျားနိုင်သည်။

အဆင့် ၂ — အပူချိန်စစ်ဆေးမှု- Rod သည် Fault Current ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသလား။

IEEE 80 ရှိ ပထမဆုံး အရွယ်အစားညီမျှခြင်းသည် ခုခံမှုနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ ၎င်းသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် အပူကို အပူပေးခြင်းဖြင့် အပူပေးခြင်း သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်ခြင်းမရှိဘဲ ချို့ယွင်းချက်၏ အပူကို စုပ်ယူနိုင်မနိုင်ကို မေးမြန်းသည်- A = I × √t₊ / K၊ ဤနေရာတွင် ပစ္စည်းကိန်းသေ K သည် သတ္တု၏ အပူစွမ်းရည်၊ ခုခံမှုနှင့် အမြင့်ဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သော အပူချိန်တွင် ပေါင်းထည့်သည်။ အပူပေးထားသော ကြေးနီအတွက် စံ၏ ဇယား ၁ ကိန်းသေများသည် 0.00393 /°C ၏ အပူခုခံမှုကိန်းဂဏန်း၊ 1.72 μΩ·cm ၏ ခုခံမှု၊ 3.42 J/cm³/°C ၏ အပူစွမ်းရည်နှင့် 1,083 °C ၏ အမြင့်ဆုံးအပူချိန် — Wind farm BoP walkthrough တွင် ဇယားကွက်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ကြေးနီ၏ အရည်ပျော်မှတ်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်ဒီဇိုင်းရှင်းလင်းချိန် 1 s နှင့် ambient 40 °C ဖြင့် ဂဏန်းများကို လုပ်ဆောင်ပြီး လိုအပ်သော cross-section သည် ချို့ယွင်းချက်လျှပ်စီးကြောင်း kA လျှင် 7.0 kcmil ခန့် — kA လျှင် 3.55 mm² ခန့်ရှိသည်။

ကျွန်တော်ပြေးတဲ့အခါ ဒါက ဘာကိုဆိုလိုတာလဲချို့ယွင်းမှုလက်ရှိ ground rod အရွယ်အစားဝယ်သူအတွက်-

လိုအပ်သော ကြေးနီ ဖြတ်ပိုင်းပုံနှင့် စံ ဓာတ်အားခွဲရုံ မြေပြင်ချောင်း အချင်း (၁ စက္ကန့် ချို့ယွင်းချက်၊ ၄၀°C ပတ်ဝန်းကျင်၊ ၁၀၈၃°C ကန့်သတ်ချက်)
rod မှာ ဒီဇိုင်း fault current ရှိပါတယ် လိုအပ်သော ဖြတ်ပိုင်း ၁၄.၂ မီလီမီတာ ချောင်း (၁၅၈.၄ မီလီမီတာစတုရန်း) ၁၇.၂ မီလီမီတာ ချောင်း (၂၃၂.၄ မီလီမီတာစတုရန်း)
၂၀ ကီလိုအာ ၇၀.၉ မီလီမီတာစတုရန်း ပေးပို့မှုများ၊ ၂.၂ × အနားသတ် ပေးပို့မှုများ၊ ၃.၃ × အနားသတ်
၂၅ ကီလိုအာ ၈၈.၇ မီလီမီတာစတုရန်း ပေးပို့မှုများ၊ ၁.၈ × အနားသတ် ပေးပို့မှုများ၊ ၂.၆ × အနားသတ်
၃၀ ကီလိုအာ ၁၀၆.၄ မီလီမီတာစတုရန်း ပေးပို့မှုများ၊ ၁.၅ × အနားသတ် ပေးပို့မှုများ၊ ၂.၂ × အနားသတ်
၄၀ kA (ကွန်ဆာဗေးတစ်၊ ခွဲထုတ်ခရက်ဒစ်မရှိ) ၁၄၁.၉ မီလီမီတာစတုရန်း ပေးပို့မှုများ၊ ၁.၁ × အနားသတ် ပေးပို့မှုများ၊ ၁.၆ × အနားသတ်

ကျွန်တော် conservative column — full fault current, split credit မရှိ — ကို လုပ်ဆောင်ပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရွယ်အစားကို ချိန်ညှိတဲ့ ဝယ်သူတစ်ယောက်ဟာ ဒီဇိုင်းသုံးသပ်ချက်တိုင်းမှာ spec ကို ကာကွယ်နိုင်လို့ပါ။multi-rod grid ရှိ rod တစ်ခုသည် grid current ၏ ၎င်း၏ ဒေသတွင်းဝေစုကိုသာ သယ်ဆောင်ပြီး grid ကိုယ်တိုင်က စုစုပေါင်း fault ၏ split fraction ကိုသာ မြင်သောကြောင့်၊ 40 kA စစ်ဆေးမှု အပြည့်အဝကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော 14.2 mm ကြေးနီ bonded rod သည် အလွန်ကြီးမားသော လက်တွေ့ကမ္ဘာ ဘေးကင်းရေးအချက် ပါရှိသည်။ဒါကြောင့်ပဲ “fault current အတွက်” ၂၅ မီလီမီတာ rods တွေဆီကို တန်းပြီး ခုန်တက်သွားတဲ့ EPC spec တစ်ခုကို ဖတ်ရတဲ့အခါ သူတို့ clearing time နဲ့ split factor ဘယ်လောက်လို့ ယူဆထားလဲလို့ မေးကြည့်တော့ အဖြေက “ဘာမှ” မရှိပါဘူး။

အဖြေ အတုံးလေး:1 s clearing တွင် fault current ground rod sizing အတွက်၊ thermal threshold သည် kA လျှင် cross-section 3.55 mm² ခန့်ဖြစ်သည်။ စံ 14.2 mm substation ground rod (158.4 mm²) သည် split-factor credit သုညရှိနေသော်လည်း 40 kA စစ်ဆေးမှုမှ လွတ်မြောက်သည်။ အချင်းသည် thermal variable ဖြစ်ခြင်းမှ ရပ်တန့်ပြီး utility fault အဆင့်အများစုမတိုင်မီတွင် driving-strength variable ဖြစ်လာသည်။

အပူချိန်သတိပေးချက်တစ်ခုကတော့ ဝယ်ယူမှုမှာ အကျုံးဝင်ပါတယ် — အဖုံးပါ။ UL 467-စာရင်းဝင် တုတ်တွေမှာ အနည်းဆုံး 0.254 mm (10 mil) ကြေးနီအလွှာကို သယ်ဆောင်ထားပြီး ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒါကို ကြမ်းပြင်လို့ ယူဆပါတယ်- ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လိုင်းဟာ ≥0.254 mm ရှိပြီး ≥99.95% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုမှာ ≥99.95% ရှိပါတယ်။

အဆင့် ၃ — အလျား vs အချင်း- မည်သည့်လီဗာသည် Grid Resistance ကို အမှန်တကယ် ရွှေ့သနည်း။

အပူချိန်စစ်ဆေးမှုပိတ်ပြီးသည်နှင့်၊IEEE 80 မြေပြင်ချိတ်ဆက်ခြင်းခုခံမှုပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ ညီညာတဲ့မြေဆီလွှာထဲက ဒေါင်လိုက်ချောင်းတစ်ချောင်းအတွက် စံရဲ့ခုခံမှုညီမျှခြင်းက R = ρ/(2πL) × [ln(8L/d) − 1] ဖြစ်ပြီး မီတာနဲ့တိုင်းတာတဲ့ ချောင်းအရှည် L နဲ့ မီတာနဲ့တိုင်းတာတဲ့ အချင်း d ဖြစ်ပါတယ်။ logarithm က ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးပါပဲ- အရှည်က linear နဲ့ log term နှစ်ခုလုံးကို မောင်းနှင်ပြီး အချင်းက log ကိုပဲ မောင်းနှင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 17.2 mm ချောင်းနဲ့ ρ = 100 Ω·m မှာ လည်ပတ်တဲ့အခါ 1.2 မီတာမှာ 70.6 Ω၊ 1.8 မီတာမှာ 50.7 Ω၊ 2.4 မီတာမှာ 39.9 Ω နဲ့ 3.0 မီတာမှာ 33.1 Ω ရရှိပါတယ်။

အရှည်လီဗာ vs. အချင်းလီဗာ — 100 Ω·m တသမတ်တည်းမြေဆီလွှာတွင် တစ်ချောင်းတည်းခုခံမှု
တံသင်တွင် ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ထားသည် ဖွဲ့စည်းပုံ မြေကြီးခုခံအား လျှော့ချခြင်း vs. အခြေခံ ကုန်ကျစရိတ် မောင်းနှင်အား
အခြေခံကိစ္စ ၁၇.၂ မီလီမီတာ × ၁.၅ မီတာ ၅၈.၉ အိုဟိုင်းယိုး
အရှည်နှစ်ဆတိုး ၁၇.၂ မီလီမီတာ × ၃.၀ မီတာ ၃၃.၁ အိုဟိုင်းယိုး ≈ ၄၄% လျော့နည်းသည် ကြေးနီနှင့် သံမဏိ ထုထည် ×၂
အချင်း၏ နှစ်ဆ (L = ၂.၄ မီတာ) ၁၄.၂ မီလီမီတာ → ၂၅ မီလီမီတာ ၄၁.၂ → ၃၇.၄ အိုဟိုင်းမား ≈ ၉% လျော့နည်းသည် ကြေးနီနှင့် သံမဏိ ထုထည် ×၃
တုတ်များကို အရှည် ၁ × ထက် ကျော်လွန်၍ ထည့်ပါ။ ၁၇.၂ မီလီမီတာ × ၂.၄ မီတာ တုတ်နှစ်ချောင်း ≈ ၄၀ → ၂၂–၂၆ အိုဟိုင်းမား ≈ ၃၅–၄၅% နိမ့်သည် ချောင်းများ + ကော်လံများ + မောင်းနှင်အား
မြေဆီလွှာအောက်ပိုင်းသို့ မောင်းနှင်ပါ မြေဆီလွှာစစ်တမ်းတစ်ခုလျှင် ဆိုက်အလိုက် အကြီးဆုံးလီဗာဖြစ်လေ့ရှိသည် ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော မောင်းနှင်မှု၊ တိုးချဲ့နိုင်သော ချည်မျှင်တံများ

၂၀၂၅ ခုနှစ် နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုတွင်MDPI အသုံးချသိပ္ပံ (400 V၊ 10 kV နှင့် 35 kV တပ်ဆင်မှုများတစ်လျှောက် finite-element plus field တိုင်းတာမှုများ)မြေယာများသည် simulation ဘက်မှ ဝယ်ယူသူများအား ကျွန်ုပ်ပေးသော နိဂုံးချုပ်ချက်အတိုင်းဖြစ်သည်- ခုခံမှုမြင့်မားသော မြေဆီလွှာတွင်၊ deep-driven vertical rods များသည် မြေမျက်နှာပြင်ထိတွေ့မှု ပိုမိုများပြားသောကြောင့် ရေတိမ်ပိုင်း configuration များထက် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီး၊ horizontal grids များသည် substation yard တစ်လျှောက်ရှိ fault current dissipation တွင် လေးလံသော ဝန်ကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ လေ့လာမှုတွင် electrode ပတ်လည်ရှိ bentonite သို့မဟုတ် conductive concrete ကဲ့သို့သော conductive backfill မှ နောက်ထပ်ခုခံမှုလျှော့ချမှုများကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်ထားသည် - သင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ မမောင်းနှင်နိုင်သည့်အခါတွင် တရားဝင် lever တစ်ခုဖြစ်သည်။

မြေကြီးခုခံမှု လော့ဂရစ်သမ်အရ ကျဆင်းသွားသောကြောင့်၊ မောင်းနှင်အားရှိသော ချောင်း၏ ပထမဆုံး 3.0 မီတာသည် အလုပ်အများစုကို လုပ်ဆောင်ပြီး မြေပြင်ဇယားကွက် မြေကြီးချောင်းအတွက် လက်တွေ့ကျသော အကောင်းဆုံးမှာ “အများဆုံးအချင်း၊ စံအရှည်” ထက် “စံအချင်း၊ အများဆုံးမောင်းနှင်နိုင်သောအရှည်” ဖြစ်လေ့ရှိသည်။အချင်းသည် ကျွန်ုပ်စစ်ဆေးသည့် နေရာသုံးခုတွင် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်- မာကျောသော သို့မဟုတ် ကျောက်များသော မြေဆီလွှာတွင် မောင်းနှင်မှုတောင့်တင်းမှု (၁၆-၁၉ မီလီမီတာ တုတ်သည် ၃.၀ မီတာ မောင်းနှင်မှုတွင် ၁၄.၂ မီလီမီတာ တုတ်ထက် နည်းစွာ တိမ်းစောင်းနိုင်သည်)၊ တိုးချဲ့နိုင်သော ပြေးမှုများအတွက် ချိတ်ဆက်မှုများတွင် ချည်မျှင်များ၏ တည်တံ့မှုနှင့် ဒီဇိုင်းသက်တမ်း ၄၀-၅၀ အတွင်း ပြင်းထန်သော မြေဆီလွှာများတွင် ချေးခံနိုင်ရည်။

အဖြေ အတုံးလေး:ဓာတ်အားခွဲရုံ၏ မြေပြင်တုတ်၏ အရှည်ကို နှစ်ဆတိုးခြင်းသည် ၎င်း၏ခုခံမှုကို ၄၀-၄၄% ခန့် လျော့ကျစေပြီး ၎င်း၏အချင်းကို နှစ်ဆတိုးခြင်းသည် ခုခံမှုကို ၉% ခန့်သာ လျော့ကျစေသည်။ အရှည်နှင့် တုတ်အရေအတွက်အတွက် ဦးစွာငွေကုန်ခံပြီး မောင်းနှင်မှုအခြေအနေများ သို့မဟုတ် ချေးခြင်းသက်တမ်း လိုအပ်သည့်နေရာတွင်သာ အချင်းအတွက်သာ ငွေကုန်ခံပါ။

တစ်ချောင်းတည်းသော ခုခံမှု ခန့်မှန်းကိရိယာ (IEEE 80 တစ်ပြေးညီ မြေဆီလွှာ ညီမျှခြင်း)

R = ρ/(2πL) × [ln(8L/d) − 1]။ ကနဦး အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်းသာ — နောက်ဆုံးဒီဇိုင်းများသည် သင်တိုင်းတာထားသော မြေဆီလွှာမော်ဒယ်နှင့်အတူ IEEE 80 grid လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပြည့်အစုံ လိုအပ်ပါသည်။




အဆင့် ၄ — တုတ်အရေအတွက်၊ အကွာအဝေးနှင့် တုတ်များ အမှန်တကယ်သွားသည့်နေရာ

ကျွန်တော်သုံးသပ်တဲ့ layout တိုင်းမှာ substation grid က conductor တွေကို ပထမဦးစားပေးပြီး rod တွေကို ဒုတိယဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်။ Wind farm BoP reference geometry — 40 m × 65 m၊ 4–7 m conductor spacing၊ 0.5–0.8 m buriment — မှာ ၃ မီတာလောက်ရှိတဲ့ driven rod တွေက perimeter နဲ့ key equipment တွေမှာ သွားပြီး double duty လုပ်ပါတယ်- grid resistance ကို မြေဆီလွှာနက်ထဲ လျှော့ချပြီး mesh voltage အမြင့်ဆုံးရောက်တဲ့ ထောင့်တွေကို anchoring လုပ်ပါတယ်။ ဝယ်သူတွေအတွက် ကျွန်တော့်ရဲ့ spacing rule က conservative နဲ့ ရိုးရှင်းပါတယ်- ကျွန်တော်က ကပ်လျက် rod တွေကို အနည်းဆုံး rod အရှည်တစ်ခုစီ ခြားထားပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ အလျားထက် ပိုနီးအောင် မောင်းနှင်ထားတဲ့ rod တွေက ထပ်နေတဲ့ resistance shell တွေနဲ့ waste copper တွေကို မျှဝေထားလို့ပါ။ Keentel Engineering ရဲ့ design guide ကလည်း perimeter-first point ကို အတူတူပဲ ဖော်ပြထားပြီး မြေဆီလွှာတိမ်တဲ့နေရာတွေမှာ deep-driven well တွေက fault energy ရဲ့ အများစုကို ဖြန့်ကျက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကို မှတ်သားထားပါတယ် — ကိုးကားဖော်ပြထားတဲ့ မှတ်တမ်းတစ်ခုမှာ current dispersion ရဲ့ 62% ကို deep electrode ထဲကို တွန်းပို့ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ကျွန်တော် grid spec review တိုင်းကို surface layer နဲ့ အဆုံးသတ်ပါတယ်။ IEEE 80′s tolerable-voltage equations တွေက ကြေမွသွားတဲ့ကျောက်လွှာကို အသိအမှတ်ပြုပါတယ်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းရဲ့ 2,000–10,000 Ω·m resistivity ဟာ အလုပ်သမားရဲ့ ဘွတ်ဖိနပ်နဲ့ မူရင်းမြေဆီလွှာကြားမှာ ရှိနေလို့ပါ။ ပုံမှန်ဒီဇိုင်းတန်ဖိုးတွေဟာ 0.1–0.2 m အထူမှာ 3,000–5,000 Ω·m ရှိပါတယ်။ Wind farm BoP အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဥပမာက ဘာတွေကို တွက်ချက်ပေးလဲဆိုတော့- ကျောက်စရစ်တွေကို ခွာပြီး 110 kV yard မှာ ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ touch voltage ဟာ 1,314 V ကနေ 222 V လောက်အထိ ကျဆင်းသွားပါတယ် — တွက်ချက်ထားတဲ့ 880 V mesh voltage အောက်ကို ရောက်သွားတာကြောင့် yard ပျက်စီးသွားပါတယ်။ကျောက်လွှာသည် ခံနိုင်ရည်ရှိသော ကန့်သတ်ချက်ကို အဆပေါင်းများစွာ မြှောက်လိုက်သော်လည်း ဓာတ်အားလိုင်းက တကယ့်ဗို့အားကို လျှော့ချထားသောကြောင့်၊ ဓာတ်အားခွဲရုံ မြေပြင်တံ သတ်မှတ်ချက်သည် တစ်စုံတစ်ယောက်က ကျောက်စရစ်သတ်မှတ်ချက်ကို ပိုင်ဆိုင်သည်အထိ ဘယ်တော့မှ ပြီးမြောက်မည်မဟုတ်ပါ။

အဖြေ အတုံးလေး:၂.၄–၃.၀ မီတာရှိသော မြေပြင်ဂရစ် မြေကြီးတံများကို ပတ်လည်နှင့် အဓိကပစ္စည်းများတွင် ဦးစွာထားရှိပြီး အနည်းဆုံး တံအရှည်တစ်ခုခြားကာ ၁၅၀–၂၀၀ မီလီမီတာရှိသော ကြေမွသောကျောက်လွှာကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ခုခံမှုသတ်မှတ်ချက် (၃,၀၀၀–၅,၀၀၀ Ω·m ဒီဇိုင်းတန်ဖိုး) ရှိသော ဘေးကင်းရေးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် သဘောထားပါ - ၎င်းကိုဖယ်ရှားခြင်းသည် အလုပ်လုပ်သော 110 kV ဥပမာတွင် ခံနိုင်ရည်ရှိသော ထိကပ်ဗို့အားကို 1,314 V မှ 222 V အထိ ပြိုကျစေနိုင်သည်။

ထိုနံပါတ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ ထုတ်လုပ်သည်များ

အင်ဂျင်နီယာက အချင်းနဲ့ အရှည်ကို ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အလုပ်က ရောက်လာတဲ့ တုတ်က သတ်မှတ်ချက်စာရွက်နဲ့ တကယ်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ သေချာအောင်လုပ်ဖို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Xinchang စက်ရုံမှာ ထုတ်လုပ်တဲ့ လိုင်းရဲ့ ပို့ကုန်ဘက်ခြမ်းကို ကျွန်တော် ကြီးကြပ်ပါတယ်။ကြေးနီဖြင့် ချည်နှောင်ထားသော သံမဏိ မြေစိုက်တံများအချင်း ၁၄.၂–၂၅ မီလီမီတာနှင့် အရှည် ၁.၂–၃.၀ မီတာရှိပြီး ကာဗွန်နည်းသောသံမဏိအူတိုင် (~၀.၁၅% C) ပေါ်တွင် ≥၉၉.၉၅% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုတွင် electroplated ကြေးနီအလွှာ ≥၀.၂၅၄ မီလီမီတာရှိသည်။ ၃.၀ မီတာ drive တွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာများသည် အရေးပါသည်- ကျွန်ုပ်တို့သည် tensile strength ≥၅၈၀ N/mm²၊ 1 mm/m အတွင်း ဖြောင့်တန်းမှုနှင့် 27.5° ± 2.5° point angle ကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ အသုတ်တိုင်းသည် ကြေးနီကျိုးခြင်း သို့မဟုတ် ကွာကျခြင်းမရှိဘဲ ၁၀၀ မီလီမီတာ အချင်းဝက်တွင် ၉၀° ကွေးညွှတ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည် - ကျောက်ခဲများသောမြေတွင် ဈေးပေါသောချောင်းများကို ပျက်စီးစေသည့် failure mode ဖြစ်သည်။

ခွာခြင်းစမ်းသပ်မှုအပြီးတွင် သံမဏိအူတိုင်ပေါ်ရှိ လျှပ်စစ်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသော ကြေးနီအလွှာကို ပြသသည့် ကြေးနီဖြင့် ချည်နှောင်ထားသော ခွဲရုံမြေပြင်တံ၏ ဖြတ်ပိုင်းပုံ
ကျွန်ုပ်တို့၏ QC လိုင်းမှ ခွာချစမ်းသပ်ချက်အထောက်အထား- ≥0.254 mm လျှပ်စစ်ဖြင့် ಉತ್ತಡထားသော ကြေးနီအလွှာသည် သံမဏိအူတိုင်နှင့် မော်လီကျူးအရ ချိတ်ဆက်ထားသည် — ၎င်းသည် 3.0 မီတာ မောင်းနှင်မှုနှင့် 100 မီလီမီတာ အချင်းဝက်တွင် 90° ကွေးညွှတ်မှုတစ်လျှောက် ဂျာကင်ကို မပျက်စီးစေပါ။

တိုးချဲ့နိုင်သော deep-driven run များအတွက် — MDPI လေ့လာမှု၏ မြင့်မားသော resistivity ကုစားနည်း — ကျွန်ုပ်တို့၏ချည်မျှင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော လျှပ်စစ်ကြေးနီဖြင့် ချည်နှောင်ထားသော သံမဏိမြေစိုက်တံများအဆစ်တွင် အပေါ်ယံအလွှာ တည်တံ့မှုကို မဆုံးရှုံးစေဘဲ ၁.၂ မီတာရှည်သော အပိုင်းများကို ၃-၆ မီတာရှည်သော အီလက်ထရုတ်များအဖြစ် ချိတ်ဆက်ပါ။ သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုတွင် မတူညီသော ပြားချပ်ချပ်လမ်းကြောင်း လိုအပ်သည့်အခါ၊ကြေးနီဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသော မြေပြင်တုတ်အကွာအဝေးသည် တူညီသော အချင်းဝင်းဒိုးကို ဖုံးအုပ်ထားပြီး၊ အပြည့်အဝမြေပြင်တုတ်အမျိုးအစားကျွန်ုပ်တို့သိုလှောင်ထားသော အချင်း-အရှည် ပေါင်းစပ်မှုတိုင်းကို စာရင်းပြုစုထားသည်။ စွမ်းရည်မှာ တစ်လလျှင် အပိုင်း ၅၀,၀၀၀ ရှိပြီး နင်ဘို သို့မဟုတ် ရှန်ဟိုင်းမှ EXW၊ FOB၊ CIF သို့မဟုတ် DDU သို့ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။

နက်ရှိုင်းစွာမောင်းနှင်ထားသော မြေပြင်ဂရစ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် ၁၆ မီလီမီတာနှင့် ၁၇.၂ မီလီမီတာအချင်းရှိသော ကြေးနီပြားဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသော ဓာတ်အားခွဲရုံမြေပြင်တုတ်များ အစုံ
ဆန့်ထုတ်နိုင်သော grid electrodes အတွက် ချည်မျှင်ပါသော ကြေးနီချောင်းများ — လိပ်ထားသောချည်မျှင်များသည် coupling မှတစ်ဆင့် ဂျာကင်ကို အဆက်မပြတ်ထိန်းထားပေးသောကြောင့် ၆ မီတာရှည်သော ကြိုးသည် ချောင်းတစ်ချောင်းကဲ့သို့ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။
အဖြေ အတုံးလေး:မြေပြင်တံစက်ရုံမှာ မျဉ်းတစ်ကြောင်းတည်းကိုပဲ စစ်ဆေးနိုင်ရင် ၁၀၀ မီလီမီတာ အချင်းဝက်မှာ ၉၀° ကွေးညွှတ်စမ်းသပ်မှုကို စစ်ဆေးပါ။ ဒါဟာ လယ်ကွင်းထဲက တံတွေကို တကယ်ပျက်စီးစေတဲ့ ချို့ယွင်းချက်နှစ်ခု — မောင်းနှင်နေစဉ်အတွင်း အပေါ်ယံကွာကျခြင်းနဲ့ အူတိုင်အက်ကွဲကြောင်းတွေ မမြင်ရတဲ့ — အတွက် အသက်သာဆုံး ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပြီး အဲဒါကို အသုတ်လိုက်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ မည်သည့်ထုတ်လုပ်သူမဆို မိနစ်ပိုင်းအတွင်း မှတ်တမ်းတွေကို ပြသပေးပါလိမ့်မယ်။

အထက်ဖော်ပြပါ တောင်းဆိုချက်တိုင်းသည် စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများဖြစ်သည်- ISO 9001 စက်ရုံစနစ်၊ UL 467 စာရင်းနှင့် ကြေးနီအလွှာအထူ၊ ကပ်ငြိမှုနှင့် ကွေးညွှတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်တို့ကို လွှမ်းခြုံထားသော CEPRI အမျိုးအစားစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွင်းပိုင်း QC သည် ဝင်လာသောသံမဏိမှ ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီအထိ တံခါးခြောက်ခုကို လုပ်ဆောင်ပြီး အသုတ်မှတ်တမ်းများသည် ဤဆောင်းပါးတွင် ကျွန်ုပ်ကိုးကားသော နံပါတ်များ၏နောက်ကွယ်ရှိ dataset များဖြစ်သည်။ သင်၏ spec တွင် ကွဲလွဲမှုတစ်ခု - မတူညီသောအရှည်များ၊ ပိုထူသောအဖုံးများ၊ ပြင်ပမျက်မြင်စမ်းသပ်မှု - လိုအပ်ပါက ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ အပတ်စဉ် ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး သင် ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏ တွင် စတင်နိုင်ပါသည်။ဆက်သွယ်ရန် စာမျက်နှာ.

ဝယ်သူများထံ ပြန်ပို့သော RFQ ပျက်ကွက်မှု သုံးခု

အကုန်အကျအများဆုံး ချန်လှပ်ထားတာကတော့ split factor ပါ။ ကျွန်တော်ဖွင့်တဲ့ RFQ အများစုမှာ fault current — ဥပမာ 40 kA — ကို ဖော်ပြထားပြီး တခြားဘာမှ မဖော်ပြထားပါဘူး။ ဒါကြောင့် rod နဲ့ conductor တိုင်းကို အရွယ်အစားသတ်မှတ်ဖို့ 40 kA အပြည့်က grid ထဲကို ဝင်သွားသလိုမျိုး ဖိအားပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မဟုတ်ပါဘူး။ဒိုင်းဝါယာကြိုးများနှင့် ကေဘယ်လ်အဖုံးများသည် ချို့ယွင်းမှုလျှပ်စီးကြောင်းအများစုကို အရင်းအမြစ်သို့ ပြန်လည်သယ်ဆောင်သောကြောင့်၊ လက်ရှိခွဲကိန်းမပါဝင်သော သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုသည် ခြံမှ စွမ်းအင်ပေးမည့်ပမာဏထက် နှစ်ဆမှ ငါးဆအထိ ပိုမိုသော ကြေးနီကို တည်ဆောက်ပေးပါသည်။— Bentley Systems ရဲ့ အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ case မှာ တကယ့်နံပါတ်တွေကို ထည့်ထားပါတယ်- ချို့ယွင်းချက် 22 kA၊ grid ထဲကို 691 A။ ဒါကြောင့် RFQ တစ်ခုခုအတွက် ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဆုံးအဖြေက ကိုးကားချက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဂဏန်းလေးလုံးအတွက် တောင်းဆိုချက်ဖြစ်ပါတယ်- 3I₀၊ X/R အချိုး၊ primary နဲ့ backup clearing အချိန်တွေ၊ ပြီးတော့ တွက်ချက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ split factor ဒါမှမဟုတ် shield-wire configuration။ အဲဒါတွေရှိတဲ့ ဝယ်သူတွေက ခုခံကာကွယ်နိုင်တဲ့ spec တစ်ခုရပြီး conservative column မရရှိတဲ့ ဝယ်သူတွေက ကြေးနီနဲ့ ပေးချေရပါတယ်။

ဒုတိယချန်လှပ်ထားတာကတော့ မြေဆီလွှာတန်ဖိုးအဖြစ် ဟန်ဆောင်ထားတဲ့ မြေဆီလွှာပုံစံပါ။ “မြေဆီလွှာခုခံမှု: 100 Ω·m” လို့ ရေးထားတဲ့ စာကြောင်းတစ်ကြောင်းက တစ်ယောက်ယောက်က စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖွင့်ထားတယ်လို့ ပြောပြပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Bentley ရဲ့ လက်စွဲစာအုပ်က ညီညာစွာခုခံနိုင်တဲ့နေရာတွေကို ရှားရှားပါးပါးပဲ တွေ့ရလေ့ရှိပြီး ဆောင်းရာသီမှာ ရေခဲမြေဆီလွှာက ခုခံမှုခုခံမှုကို သိသိသာသာ မြင့်တက်စေလို့ပါပဲ။ ကျွန်တော် တုတ်အရှည်ကို မဆုံးဖြတ်ခင် Wenner four-pin traverses ကို မေးပါတယ် — နေရာအတော်များများ၊ pin အကွာအဝေးက grid ရဲ့ အရှည်ဆုံးထောင့်ဖြတ်အထိ၊ ၄၀ မီတာ × ၆၅ မီတာ yard အတွက် ၇၆ မီတာလောက်ရှိပါတယ်။ စစ်တမ်းက ၂.၄ မီတာတုတ်တွေ၊ ၃.၀ မီတာတုတ်တွေ ဒါမှမဟုတ် ပိုနက်တဲ့အလွှာထဲကို ဆန့်ထုတ်နိုင်တဲ့ ချည်မျှင်ကြိုးတွေ လိုအပ်မလားဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။ catalog မှာ မလိုအပ်ပါဘူး။

တတိယအချက်ကတော့ ဘယ်သူမှမပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဘေးကင်းရေးပစ္စည်းနှစ်ခုပါ။ တစ်ခုက ချိတ်ဆက်နည်းလမ်းပါ။ သတ်မှတ်မထားဘဲ ကန်ထရိုက်တာက ထရပ်ကားမှာပါတဲ့ ညှပ်တွေကို တပ်ဆင်ပြီး သံချေးတက်နေတဲ့ အဆစ်တစ်ခုတည်းက IEEE 80 တွက်ချက်မှုမှာ ဘယ်တုန်းကမှ မယူဆခဲ့တဲ့ အပူဆုံးနေရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော် exothermic welding ကို rod နဲ့ RFQ လိုင်းတစ်ခုတည်းမှာ ရေးတာပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ ကြိတ်ခွဲထားတဲ့ ကျောက်လွှာပါ။ ဝယ်ယူရေးက landscaping အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ ဗို့အားသင်္ချာက ဘေးကင်းရေးပစ္စည်းအဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ ခွာပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ 110 kV ဥပမာက ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ 1,314 V ကနေ 880 V mesh ဗို့အားနဲ့ ယှဉ်ရင် 222 V လောက်အထိ ကျဆင်းသွားပါတယ်။ ဒီသုံးခုအပြင်၊ RFQ ဟာ သူ့ရဲ့ သာမန်လိုင်းပစ္စည်းတွေ - အချင်း၊ အရှည်၊ ကြေးနီအလွှာ ≥0.254 mm၊ tensile ≥580 N/mm² - အပြင် အောက်က FAQ မှာ ပါဝင်တဲ့ စမ်းသပ်မှုအထောက်အထား အလွှာသုံးလွှာ လိုအပ်ပါသေးတယ်။

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ

EPC သတ်မှတ်ချက်အများစုဟာ substation ground rod ရဲ့ အချင်းဘယ်လောက်မှာ တပ်ဆင်လေ့ရှိလဲ။

ကျွန်တော်သုံးသပ်ထားတဲ့ specs တွေမှာ ၂.၄-၃.၀ မီတာအရှည်ရှိတဲ့ ၁၆-၁၉ မီလီမီတာ (၅/၈-၃/၄ လက်မ) အချင်းတွေဟာ transmission နဲ့ distribution substation အများစုကို လွှမ်းခြုံထားပါတယ်။ thermal math က အချင်းကို ရှားရှားပါးပါးပဲ တွက်ချက်ပါတယ် - ၁၄.၂ မီလီမီတာ rod က 40 kA၊ ၁ s စစ်ဆေးမှုအောင်မြင်ပြီးသားပါ - ဒါကြောင့် drivers တွေက rigidity၊ coupling thread အရွယ်အစားနဲ့ corrosion allowance တွေကို မောင်းနှင်နေတာပါ။ ကျွန်တော် ၁၇.၂ မီလီမီတာကို default အနေနဲ့ ကိုးကားပါတယ် - thread class မှာ ၅/၈ ကို ရှင်းပြီး ၃.၀ မီတာကို ဖြောင့်ဖြောင့်မောင်းပေးပါတယ်။

grid resistance ကို လျှော့ချဖို့အတွက် ပိုရှည်တဲ့ ဒါမှမဟုတ် ပိုထူတဲ့ rod က ပိုကောင်းပါသလား။

ပိုရှည်သည်၊ အမြဲတမ်းလိုလို — ၁.၅ မီတာမှ ၃.၀ မီတာအထိ အရှည်ကို နှစ်ဆတိုးခြင်းသည် တစ်ပြေးညီ ၁၀၀ Ω·m မြေဆီလွှာတွင် ခံနိုင်ရည်ကို ၄၄% ခန့် လျော့ကျစေပြီး၊ အချင်း ၁၄.၂ မီလီမီတာမှ ၂၅ မီလီမီတာအထိ နှစ်ဆတိုးခြင်းသည် ၉% ခန့်သာ လျော့ကျစေသည်။ ကျောက်တုံးများသည် အနက်ကို ကန့်သတ်ထားသည့်နေရာတွင်၊ ချောင်းတစ်ချောင်း၏ အလျားအကွာအဝေးတွင် ချောင်းများကိုထည့်ပါ သို့မဟုတ် bentonite backfill ကိုသုံးပါ၊ ၎င်းသည် ၂၀၂၅ MDPI Applied Sciences လေ့လာမှုက အဓိပ္ပာယ်ရှိသော လျှော့ချမှုများကို ပေးစွမ်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ပြသထားသည်။

fault current ရဲ့ ဘယ်လောက်ဟာ ground grid ထဲကို တကယ်စီးဝင်သလဲ။

ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအပိုင်းအခြားသာ — Keentel Engineering ၏ ဒီဇိုင်းလမ်းညွှန်ချက်အရ ပုံမှန်အားဖြင့် ၂၀-၅၀% ဖြစ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် အလွန်နည်းပါသည်။ Bentley Systems ၏ grounding analysis handbook သည် grid ၏ ground potential မြင့်တက်လာစေသည့် လမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် 691 A သာစီးဆင်းသည့် 22 kA phase-A fault တွင် အလုပ်လုပ်သည်။ shield wires များနှင့် cable sheaths များသည် ကျန်တာကို သယ်ဆောင်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် grounding လေ့လာမှုမှ split factor သည် rod diameter ကို မဆွေးနွေးမီ သင့် RFQ တွင် ပါဝင်သင့်သည်။

IEEE 80 မှာ ကြေးနီနဲ့ ပေါင်းထားတဲ့ သံမဏိချောင်းတွေ လိုအပ်သလား၊ ဒါမှမဟုတ် အစိုင်အခဲ ကြေးနီ လိုအပ်သလား။

IEEE 80 သည် စွမ်းဆောင်ရည်အခြေခံဖြစ်သည် — ၎င်းသည် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘဲ အပူ၊ ခံနိုင်ရည်နှင့် ထိတွေ့မှု/ခြေလှမ်းစံနှုန်းများကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ ကြေးနီဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော သံမဏိသည် ၂.၄-၃.၀ မီတာ တပ်ဆင်မှုများအတွက် သံမဏိအူတိုင်သည် မောင်းနှင်အားကို ပေးစွမ်းသောကြောင့် မူရင်းဓာတ်အားခွဲရုံ မြေပြင်ချောင်း ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ကြေးနီအဖုံးသည် လျှပ်စီးကြောင်းကို သယ်ဆောင်ပြီး သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ UL 467 သည် အနည်းဆုံး ၀.၂၅၄ မီလီမီတာ အဖုံးကို တရားဝင်ဖြစ်စေသည်။ အစိုင်အခဲကြေးနီသည် မာကျောသောမြေဆီလွှာတွင် ကောင်းစွာမလည်ပတ်ပါ။ သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိသည် သံချေးတက်ခြင်းဆိုင်ရာ ငြင်းခုံချက်ကို ဆုံးရှုံးသည်။

တုတ်တွေကို ဘယ်လောက်အနက်ထိ မောင်းထုတ်သင့်လဲ၊ ဘယ်လောက်အကွာအဝေး ခြားထားသင့်လဲ။

ကျွန်တော်အတည်ပြုထားတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေအရ စံသတ်မှတ်ချက်အရ ၀.၅-၀.၈ မီတာအနက်မှာ မြှုပ်ထားတဲ့ grid အောက်က ၂.၄-၃.၀ မီတာ rods တွေကို တပ်ဆင်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ ပတ်ပတ်လည်နဲ့ အဓိကပစ္စည်းကိရိယာနေရာတွေမှာ rods တွေရှိပြီး၊ အနည်းဆုံး rod အရှည်တစ်ခုခြားပြီး resistance shells တွေ ထပ်မနေအောင် တပ်ဆင်ရပါမယ်။ မြေဆီလွှာစစ်တမ်းမှာ conductive depth အပေါ်မှာ resistive upper layer ကိုပြသထားတဲ့နေရာတွေမှာ extendable threaded rods တွေက ၆ မီတာ ဒါမှမဟုတ် ပိုနက်တဲ့နေရာကို မောင်းနှင်နိုင်စေပါတယ်။ MDPI နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုအရ deep-driven rods တွေဟာ resistivity မြင့်မားတဲ့မြေဆီလွှာမှာ အခိုင်မာဆုံးဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပါတယ်။

ခုခံမှုမြင့်မားတဲ့နေရာကို ground rod တွေတစ်ခုတည်းနဲ့ ပြုပြင်နိုင်ပါသလား။

အမြဲတမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒီမှာ ရိုးသားမှုက ငွေကုန်သက်သာစေပါတယ်။ မြေဆီလွှာ တွက်ချက်မှုက ပစ်မှတ်ကို လွဲချော်သွားတဲ့အခါ၊ သက်သေပြနိုင်တဲ့ လှေကားကတော့- ပိုနက်တဲ့ မောင်းနှင်ထားတဲ့ အီလက်ထရုတ်တွေ၊ သင့်တော်တဲ့ အကွာအဝေးမှာ ချောင်းတွေ ပိုများလာခြင်း၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း နောက်ပြန်ဖြည့်ခြင်း (MDPI လေ့လာမှုမှာ မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ ဘန်တိုနိုက် သို့မဟုတ် လျှပ်ကူးပစ္စည်း ကွန်ကရစ်) နဲ့ နောက်ဆုံးမှာ မြေအောက်ရေတွင်းနက်တွေ ရှိပါတယ် — Keentel က နက်ရှိုင်းတဲ့ အီလက်ထရုတ်တစ်ခုက ချို့ယွင်းချက် လျှပ်စီးကြောင်း ပျံ့နှံ့မှုရဲ့ ၆၂% ကို သယ်ဆောင်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို ကိုးကားဖော်ပြပါတယ်။ ချောင်းတွေက အသက်သာဆုံး ပထမဆုံး လီဗာဖြစ်ပေမယ့် မြေဆီလွှာ မော်ဒယ်က အဆင့်ကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။

မြေပြင်တုတ် ပေးသွင်းသူထံမှ မည်သည့်စမ်းသပ်မှုစာရွက်စာတမ်းများကို ကျွန်ုပ်တောင်းဆိုသင့်သနည်း။

အလွှာသုံးလွှာ- ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားကို သက်သေပြသည့် စာရင်း (UL 467 သို့မဟုတ် ညီမျှသော)၊ ကြေးနီအလွှာအထူ၊ ကပ်ငြိမှုနှင့် ကွေးညွှတ်မှုတို့ကို လွှမ်းခြုံထားသည့် အသိအမှတ်ပြု အမျိုးအစားစမ်းသပ်မှု (ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးအစားမှာ CEPRI) နှင့် ကြေးနီ ≥0.254 mm၊ ဆွဲဆန့်နိုင်မှု ≥580 N/mm² နှင့် 100 mm အချင်းဝက်တွင် 90° ကွေးညွှတ်မှုကို မခွာဘဲ ပြသသည့် အသုတ်အဆင့်မှတ်တမ်းများ။ ပေးသွင်းသူသည် သုံးခုစလုံးကို မထုတ်လုပ်နိုင်ပါက၊ ဒေတာစာရွက်တွင် ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ တုတ်ချောင်းဖြစ်ကြောင်း သက်သေအထောက်အထား မရှိပါ။

အခု IEEE 80 နဲ့ ယှဉ်ပြီး substation grid ကို အရွယ်အစား ချိန်ညှိနေလား။

သင့်ရဲ့ fault current၊ clearing time၊ split factor နဲ့ soil model ကို ကျွန်တော့်ကို ပို့ပေးပါ — အချင်း-အရှည် အကြံပြုချက်၊ နောက်ကွယ်က သင်္ချာနဲ့ ဈေးနှုန်းတွေကို တစ်ရက်အတွင်း ပြန်ပို့ပေးပါမယ်။ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆက်သွယ်ရန် စာမျက်နှာတွင် ဆွေးနွေးမှု စတင်ပါ →


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၆ ရက်