ஒரு EPC வாங்குபவர் எனக்கு ஒரு துணை மின்நிலைய தரை இணைப்புக்கான விலைக் கோரிக்கையை (RFQ) அனுப்பும்போது, நான் படிக்கும் முதல் இரண்டு வரிகள் பழுது மின்னோட்டம் மற்றும் மண் மின்தடைத்திறன் ஆகியவையே தவிர, கம்பியின் விட்டம் அல்ல. அந்த வரிசை முக்கியமானது. IEEE Std 80, 5/8 அங்குலம் அல்லது 3/4 அங்குலம் வாங்கச் சொல்வதில்லை.துணை மின்நிலைய தரை கம்பிஒரு பழுதைச் சமாளிக்க அது உங்களுக்கு உதவுகிறது. கம்பியின் விட்டமும் நீளமும் மூன்று கணக்கீடுகளிலிருந்து பெறப்படுகின்றன: பழுது மின்னோட்டத்திற்கு எதிரான வெப்பச் சோதனை, மண்ணுக்கு எதிரான மின்தடைச் சோதனை, மற்றும் மேற்பரப்பு அடுக்குக்கு எதிரான தொட்டு-நிற்கும் சோதனை. நான் மதிப்பாய்வு செய்யும் பெரும்பாலான விவரக்குறிப்புகளில், அது பின்வருமாறு அமைகிறது:14.2–19 மிமீ விட்டம் மற்றும் 2.4–3.0 மீ நீளம் கொண்ட செம்பு பூசப்பட்ட எஃகு கம்பிகள்ஆனால், பட்டியல் அல்ல, தரநிலையே தீர்மானிக்க வேண்டும். பின்வருவது, அவற்றுள் ஒவ்வொன்றிலும் நான் செயல்படுத்தும் பணிப்பாய்வு ஆகும்.
TL;DR — நான்கு வாக்கியங்களில் அளவு குறித்த பதில்
- 40 kA, 1 வினாடிப் பிழைக்கு, IEEE 80-இன் கடத்தி அளவு நிர்ணயச் சமன்பாட்டிற்குச் சுமார் 141.9 மிமீ² செப்புக் குறுக்குவெட்டு மட்டுமே தேவைப்படுகிறது — எனவே, 158.4 மிமீ² பரப்பளவு கொண்ட நமது மிகச்சிறிய 14.2 மிமீ தண்டு கூட, கூடுதல் பாதுகாப்பு விளிம்புடன் வெப்பச் சோதனையில் தேர்ச்சி பெறுகிறது.
- ஒரு கம்பியின் செலுத்தப்படும் நீளத்தை 1.5 மீட்டரிலிருந்து 3.0 மீட்டராக இரட்டிப்பாக்குவது, சீரான மண்ணில் அதன் மண் எதிர்ப்பை ஏறக்குறைய 44% குறைக்கிறது; அதேசமயம், அதன் விட்டத்தை 14.2 மிமீ-இலிருந்து 25 மிமீ-ஆக இரட்டிப்பாக்குவது சுமார் 9% குறைப்பை மட்டுமே அளிக்கிறது — நீளமே எதிர்ப்பை நகர்த்தும் நெம்புகோல் ஆகும்.
- பழுது மின்னோட்டத்தின் பிரிந்த பகுதி மட்டுமே உண்மையில் உங்கள் மின்கட்டமைப்பிற்குள் நுழைகிறது: ஆவணப்படுத்தப்பட்ட ஈஸிபவர் (பென்ட்லி சிஸ்டம்ஸ்) நிகழ்வில், 22 kA பழுதில் வெறும் 691 A மின்னோட்டமே மின்கட்டமைப்பின் தரை மின்னழுத்த உயர்வை ஏற்படுத்தியது — இந்தப் பிரிக்கும் காரணி ஒவ்வொரு தொடர் கணக்கீட்டிலும் மாறுகிறது.
- 150–200 மிமீ தடிமனுள்ள நொறுக்கப்பட்ட பாறை மேற்பரப்பு அடுக்கு என்பது பாதுகாப்பு அமைப்பின் ஒரு பகுதியே தவிர, நிலத்தோற்ற வடிவமைப்பின் ஒரு பகுதியல்ல: அதை அகற்றும்போது, சோதிக்கப்பட்ட ஒரு IEEE 80 எடுத்துக்காட்டில், ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தொடு மின்னழுத்தமானது 1,314 V-இலிருந்து சுமார் 222 V ஆகக் குறைந்துவிடுகிறது.
IEEE 80 உண்மையில் ஒரு துணை மின்நிலைய தரைக்கம்பியிடம் என்ன செய்யச் சொல்கிறது
IEEE Std 80 — அதாவது, ஏசி துணை மின்நிலைய நிலத்தூண் இணைப்பில் பாதுகாப்பிற்கான வழிகாட்டி (இது சமீபத்தில் அதன் 2013 பதிப்பில் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது), ஒரே ஒரு கேள்விக்கு பதிலளிப்பதற்காகவே உள்ளது: ஒரு நிலத்தூண் கோளாறின் போது, ஒரு நபர் உணரக்கூடிய தொடு மற்றும் மிதி மின்னழுத்தங்கள் சகித்துக்கொள்ளக்கூடிய வரம்புகளுக்குக் கீழே இருக்கின்றனவா? இந்த முழுத் தரநிலையும், கோளாறின் கால அளவு, உடல் எடை மற்றும் மேற்பரப்பு அடுக்கு ஆகியவற்றைப் பொறுத்து அமையும் சகித்துக்கொள்ளக்கூடிய வரம்புகளுடன், கணக்கிடப்பட்ட கண்ணி மற்றும் மிதி மின்னழுத்தங்களை ஒப்பிடுவதாகவே சுருக்கப்படுகிறது.காற்றாலை BoP-இலிருந்து IEEE 80-க்கான படிப்படியான செயல்முறை விளக்கம்அவர் கூறுகிறார், உங்கள் துணை மின் நிலையத்தின் தரைக்கம்பி அந்தச் சங்கிலித் தொடரில் இரண்டு புள்ளிகளில் அமைகிறது: அது பழுது மின்னோட்டத்தின் தனது பங்கை வெப்பரீதியாகக் கடத்த வேண்டும், மேலும் தரை மின்னழுத்த உயர்வு (GPR) கட்டுக்குள் இருக்கும் வகையில் மின்கட்டமைப்பின் மின்தடையைப் போதுமான அளவு குறைவாக வைத்திருக்கவும் அது உதவ வேண்டும்.
ஒரே ஒரு எண், அதன் கீழ் உள்ள அனைத்தையும் மாற்றியமைக்கிறது, ஆனால் வாங்குபவர்கள் அதை வழக்கமாகத் தவறவிடுகிறார்கள்:பழுது மின்னோட்டம் அனைத்தும் உங்கள் மின்கட்டமைப்பிற்குள் பாய்வதில்லை.கவசக் கம்பிகள், கேபிள் உறைகள் மற்றும் நடுநிலைக் கம்பிகள் ஒரு பகுதியை மூலத்திற்குத் திருப்பி அனுப்புகின்றன.பழுது மின்னோட்டத்தின் பிளவுபட்ட பகுதி மட்டுமே உள்ளூர் மின்கட்டமைப்பு வழியாகப் பாய்வதால், ஒவ்வொரு கம்பியையும் கடத்தியையும் முழுமையான சமச்சீர் பழுது மின்னோட்டத்திற்கு ஏற்ப அளவிடுவது, செம்பை இரண்டு முதல் ஐந்து மடங்கு வரை அதிகமாகப் பதிக்கச் செய்கிறது.அடித்தள பகுப்பாய்வு கையேடுபென்ட்லி சிஸ்டம்ஸ் (தரை இணைப்புப் பகுப்பாய்வுக்கான அறிமுகம், 2024)ஒரு மறக்கமுடியாத நிகழ்வு இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது: 22 kA ஃபேஸ்-A கோளாறில், 691 A மட்டுமே புவி இணைப்பு அமைப்பின் GPR-ஐ உருவாக்கிய பாதையில் சென்றது — மீதமுள்ளவை கேபிள் கவசங்கள் வழியாகத் திரும்பின. வழிகாட்டுதல்:கீண்டெல் இன்ஜினியரிங்கின் துணை மின்நிலைய தரை இணைப்பு வடிவமைப்பு வழிகாட்டிநிலையத்திலிருந்து எத்தனை ஷீல்டு மற்றும் நியூட்ரல் பாதைகள் வெளியேறுகின்றன என்பதைப் பொறுத்து, வழக்கமான கிரிட் பிரிப்புக் காரணிகள் மொத்த பழுது மின்னோட்டத்தில் 20–50% ஆக அமைகின்றன.
படி 1 — தடியை அல்ல, மண்ணைத் தொடங்குங்கள்
நான் பார்த்த வரையில், தவறாகப் போன ஒவ்வொரு புவி இணைப்பு கணக்கீடும், மின்தடை ஆய்வுக்குப் பதிலாக ஒரு பட்டியலிலிருந்துதான் தொடங்கியது. மண் மின்தடை (ρ) என்பது முழு IEEE 80 செயல்முறையிலும் மிகவும் செல்வாக்கு மிக்க உள்ளீடாகும்; இது ஈரமான களிமண்ணில் சுமார் 10 Ω·m முதல் உலர்ந்த பாறையில் 10,000 Ω·m-க்கும் மேல் வரை பரவியுள்ளது — காற்றாலை BoP வழிகாட்டியின்படி இது ஆயிரம் மடங்கு பரவலாகும். பென்ட்லி சிஸ்டம்ஸ் கையேடு இரண்டு கள யதார்த்தங்களைச் சேர்க்கிறது: எந்தவொரு உண்மையான ஆழத்திற்கும் சீரான மின்தடையைக் கொண்ட தளங்கள் "அரிதாகவே காணப்படுகின்றன", மேலும் மண் உறையும் பகுதிகளில், அயனிகளின் இயக்கம் நின்றுவிடுவதால் மின்தடை வியத்தகு முறையில் அதிகரிக்கிறது. ஒரு பாடப்புத்தக அட்டவணையிலிருந்து நகலெடுக்கப்பட்ட எண், ஒரு தளத்தின் அளவீடு ஆகாது.
வாடிக்கையாளர்கள் அந்த எண்ணை எப்படிப் பெறுவது என்று என்னிடம் கேட்கும்போது, நான் அவர்களை IEEE Std 81-இன் வென்னர் நான்கு-பின் முறைக்குச் சுட்டிக்காட்டுகிறேன்: நான்கு பின்கள் 'a' என்ற சம இடைவெளியில் அமைக்கப்பட்டு, வெளிப்புற ஜோடி வழியாக மின்னோட்டம் செலுத்தப்பட்டு, உட்புற ஜோடிக்குக் குறுக்கே மின்னழுத்தம் அளவிடப்பட்டு, ρ = 2πaR எனக் கணக்கிடப்படுகிறது. பென்ட்லியின் கையேடு, பின் இடைவெளியை ஏறக்குறைய கிரிட்டின் அதிகபட்ச பரிமாணம் வரை அமைக்குமாறு பரிந்துரைக்கிறது. ஏனெனில், அப்போது சோதனை மின்னோட்டமானது உங்கள் கிரிட்டின் அகலம் அளவுக்கு ஆழமாகச் செல்லும் — இதுவே உங்கள் கம்பிகள் இருக்கும் மண்ணின் சரியான ஆழம் ஆகும்.கம்பி உண்மையில் தொடும் மண் அடுக்கால் புவி மின்தடை நிர்ணயிக்கப்படுவதால், குறைந்த மின்தடை கொண்ட அடுக்கில் செலுத்தப்பட்ட 3.0 மீ நீளமுள்ள கம்பியானது, வறண்ட மேல் அடுக்குகளில் சிக்கியுள்ள 6.0 மீ நீளமுள்ள கம்பியை விட சிறப்பாகச் செயல்பட முடியும்.
அளவை ஒப்பிடுவதற்காக, இந்த காற்றாலை மின் உற்பத்தி நிலையத்தின் BoP செயல்முறை எடுத்துக்காட்டில், ஒரு உண்மையான 110 kV காற்றாலை துணை மின் நிலையம் பயன்படுத்தப்படுகிறது: இதில் 40 மீ × 65 மீ மின்கட்டமைப்பு, 4–7 மீ கடத்தி இடைவெளி, 0.5–0.8 மீ புதைப்பு, மற்றும் சுற்றளவிலும் முக்கிய உபகரணங்களிலும் சுமார் 3 மீ நீளமுள்ள, செப்புப் பூச்சு பூசப்பட்ட புதைக்கப்பட்ட கம்பிகள், 50–150 Ω·m தடிமன் கொண்ட மண்ணில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
படி 2 — வெப்பச் சோதனை: பழுது மின்னோட்டத்தைத் தாங்கிக் கம்பி நீடிக்குமா?
IEEE 80-இல் உள்ள முதல் அளவு நிர்ணயச் சமன்பாட்டிற்கு மின்தடையுடன் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை. அது, கடத்தியானது பதப்படுத்தப்படாமலோ அல்லது உருகாமலோ பழுதின் வெப்பத்தை உள்வாங்க முடியுமா என்று கேட்கிறது: A = I × √t₊ / K, இதில் பொருள் மாறிலி K ஆனது உலோகத்தின் வெப்பக் கொள்ளளவு, மின்தடைத்திறன் மற்றும் அதிகபட்ச அனுமதிக்கப்பட்ட வெப்பநிலை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது. பதப்படுத்தப்பட்ட செம்பிற்கு, தரநிலையின் அட்டவணை 1-இல் உள்ள மாறிலிகள்: மின்தடைத்திறனின் வெப்பக் குணகம் 0.00393 /°C, மின்தடைத்திறன் 1.72 μΩ·cm, வெப்பக் கொள்ளளவு 3.42 J/cm³/°C, மற்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 1,083 °C — இது செம்பின் உருகுநிலை ஆகும், இது காற்றாலை BoP விளக்கத்தில் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வழக்கமான வடிவமைப்புத் துண்டிப்பு நேரமான 1 வினாடி மற்றும் 40 °C சுற்றுப்புற வெப்பநிலையுடன் கணக்கீடுகளைச் செய்யும்போது, தேவையான குறுக்குவெட்டுப் பரப்பானது, ஒரு kA பழுது மின்னோட்டத்திற்கு சுமார் 7.0 kcmil — அதாவது தோராயமாக ஒரு kA-க்கு 3.55 mm² — என அமைகிறது.
நான் ஓடும்போது அதன் அர்த்தம் இதுதான்பிழை மின்னோட்ட தரை கம்பி அளவுஒரு வாங்குபவருக்கு:
| கம்பியில் வடிவமைப்பு பழுது மின்னோட்டம் | தேவையான குறுக்குவெட்டு | 14.2 மிமீ தண்டு (158.4 மிமீ²) | 17.2 மிமீ தண்டு (232.4 மிமீ²) |
|---|---|---|---|
| 20 kA | 70.9 மிமீ² | பாஸ்கள், 2.2 மடங்கு வித்தியாசம் | பாஸ்கள், 3.3 மடங்கு வித்தியாசம் |
| 25 kA | 88.7 மிமீ² | பாஸ்கள், 1.8 மடங்கு வித்தியாசம் | பாஸ்கள், 2.6 மடங்கு வித்தியாசம் |
| 30 kA | 106.4 மிமீ² | பாஸ்கள், 1.5 மடங்கு வித்தியாசம் | பாஸ்கள், 2.2 மடங்கு வித்தியாசம் |
| 40 kA (மிதமான மதிப்பீடு, பிரித்துப் பெறும் சலுகை இல்லை) | 141.9 மிமீ² | பாஸ்கள், 1.1 மடங்கு வித்தியாசம் | பாஸ்கள், 1.6 மடங்கு வித்தியாசம் |
நான் முழுமையான பழுது மின்னோட்டம், பிரிக்கப்பட்ட வரவு இல்லை என்ற பழமைவாதப் பிரிவைப் பின்பற்றுகிறேன், ஏனெனில் அதற்கேற்ப அளவைத் தேர்ந்தெடுக்கும் ஒரு வாங்குபவர், எந்தவொரு வடிவமைப்பு மதிப்பாய்விலும் அந்த விவரக்குறிப்பை நியாயப்படுத்த முடியும்.பல கம்பிகள் கொண்ட மின்கட்டமைப்பில் உள்ள ஒரு கம்பி, அதன் உள்ளூர் பங்கு மின்னோட்டத்தை மட்டுமே தாங்குவதாலும், மின்கட்டமைப்பானது மொத்தப் பழுதின் பிரிந்த பகுதியை மட்டுமே காண்பதாலும், முழுமையான 40 kA சோதனையைத் தாங்கும் 14.2 மிமீ செப்புப் பிணைப்புக் கம்பியானது, நடைமுறையில் மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு காரணியைக் கொண்டுள்ளது.அதனால்தான், “பழுதடைதல் மின்னோட்டத்திற்காக” நேரடியாக 25 மிமீ கம்பிகளைப் பயன்படுத்தச் சொல்லும் ஒரு EPC விவரக்குறிப்பை நான் படிக்கும்போது, அவர்கள் என்ன சுத்திகரிப்பு நேரத்தையும் பிரிப்புக் காரணியையும் அனுமானித்தார்கள் என்று கேட்பேன் — அதற்கான பதில் பொதுவாக “எதுவும் இல்லை” என்பதாகவே இருக்கும்.
கொள்முதலிலும் ஒரு வெப்ப எச்சரிக்கை நீடிக்கிறது — அது அதன் மேலுறை. UL 467-பட்டியலிடப்பட்ட கம்பிகள் குறைந்தபட்சம் 0.254 மிமீ (10 மில்) செப்புப் படலத்தைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் நான் அதையே அடிப்படையாகக் கருதுகிறேன்: எங்கள் தயாரிப்பு வரிசையானது, CEPRI வகைச் சோதனையால் சரிபார்க்கப்பட்ட, ≥99.95% தூய்மையுடன் ≥0.254 மிமீ செப்புப் படலத்தைக் கொண்டுள்ளது.
படி 3 — நீளம் மற்றும் விட்டம்: எந்த நெம்புகோல் உண்மையில் மின்கட்டமைப்பு மின்தடையை நகர்த்துகிறது?
வெப்பச் சோதனை முடிந்தவுடன்,IEEE 80 கிரவுண்டிங்இது ஒரு மின்தடைச் சிக்கலாக மாறுகிறது. சீரான மண்ணில் உள்ள ஒரு ஒற்றை செங்குத்துக் கம்பிக்கு, தரநிலையின் மின்தடைச் சமன்பாடு R = ρ/(2πL) × [ln(8L/d) − 1] ஆகும், இதில் கம்பியின் நீளம் L மீட்டரிலும், விட்டம் d மீட்டரிலும் உள்ளன. மடக்கைதான் முழு விஷயமும்: நீளம் நேரியல் மற்றும் மடக்கை ஆகிய இரண்டு பதங்களையும் இயக்குகிறது; விட்டம் மடக்கையை மட்டுமே இயக்குகிறது. நமது 17.2 மிமீ கம்பியைக் கொண்டு ρ = 100 Ω·m என்ற அளவில் நான் இதைச் செய்யும்போது, 1.2 மீ-ல் 70.6 Ω, 1.8 மீ-ல் 50.7 Ω, 2.4 மீ-ல் 39.9 Ω, மற்றும் 3.0 மீ-ல் 33.1 Ω என்ற மதிப்புகள் கிடைக்கின்றன.
| கம்பியில் செய்யப்பட்ட மாற்றம் | உள்ளமைவு | பூமி எதிர்ப்பு | அடிப்படையுடன் ஒப்பிடும்போது குறைப்பு | செலவு இயக்கி |
|---|---|---|---|---|
| அடிப்படை வழக்கு | 17.2 மிமீ × 1.5 மீ | 58.9 Ω | — | — |
| நீளத்தை இரட்டிப்பாக்குங்கள் | 17.2 மிமீ × 3.0 மீ | 33.1 Ω | ≈ 44% குறைவு | செம்பு மற்றும் எஃகு நிறை ×2 |
| விட்டத்தை இருமடங்காக்கு (L = 2.4 மீ) | 14.2 மிமீ → 25 மிமீ | 41.2 → 37.4 Ω | ≈ 9% குறைவு | செம்பு மற்றும் எஃகு நிறை ×3 |
| கம்பிகளை நீளத்தின் 1 மடங்கு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இடைவெளியில் சேர்க்கவும். | இரண்டு 17.2 மிமீ × 2.4 மீ தண்டுகள் | ≈ 40 → 22–26 Ω | ≈ 35–45% குறைவு | தண்டுகள் + இணைப்புகள் + இயக்க உழைப்பு |
| கீழ் மண் அடுக்கில் செலுத்து | அடுக்கு மண் கணக்கெடுப்பின்படி | தள-குறிப்பிட்ட | பெரும்பாலும் மிகப்பெரிய நெம்புகோல் | ஆழமான இயக்கம், நீட்டிக்கக்கூடிய திருகு தண்டுகள் |
2025 ஆம் ஆண்டு ஒப்பீட்டு ஆய்வுMDPI பயன்பாட்டு அறிவியல் (400 V, 10 kV, மற்றும் 35 kV அமைப்புகளில் வரையறுக்கப்பட்ட தனிம மற்றும் கள அளவீடுகள்)உருவகப்படுத்துதல் பக்கத்திலிருந்து, நான் வாங்குபவர்களுக்கு வழங்கும் அதே முடிவுக்கு இதுவும் வருகிறது: அதிக மின்தடை கொண்ட மண்ணில், ஆழமாகப் பதிக்கப்பட்ட செங்குத்துக் கம்பிகள், ஆழமற்ற அமைப்புகளை விட சிறப்பாகச் செயல்படுகின்றன, ஏனெனில் அவை அதிக புவித் தொடர்பை அடைகின்றன; அதே நேரத்தில், துணை மின்நிலைய வளாகம் முழுவதும் ஏற்படும் பழுது மின்னோட்டச் சிதறலில் கிடைமட்டக் கட்டங்களே பெரும் பங்காற்றுகின்றன. மின்முனையைச் சுற்றி பென்டோனைட் அல்லது கடத்தும் கான்கிரீட் போன்ற கடத்தும் நிரப்புப் பொருட்களால் மேலும் மின்தடை குறைக்கப்படுவதையும் இந்த ஆய்வு ஆவணப்படுத்துகிறது — உங்களால் ஆழமாகக் கம்பிகளைப் பதிக்க முடியாதபோது இது ஒரு முறையான உத்தியாகும்.
புவி எதிர்ப்பு மடக்கை முறையில் குறைவதால், செலுத்தப்படும் கம்பியின் முதல் 3.0 மீ பகுதியே பெரும்பாலான வேலையைச் செய்கிறது, மேலும் ஒரு தரை மின்கட்டமைப்பு புவிக் கம்பிக்கான நடைமுறை உகந்தநிலை என்பது, “அதிகபட்ச விட்டம், நிலையான நீளம்” என்பதை விட, கிட்டத்தட்ட எப்போதும் “நிலையான விட்டம், செலுத்தக்கூடிய அதிகபட்ச நீளம்” என்பதாகவே இருக்கும்.நான் ஒவ்வொரு விவரக்குறிப்பிலும் சரிபார்க்கும் மூன்று இடங்களில் விட்டம் அதன் மதிப்பை நிரூபிக்கிறது: கடினமான அல்லது கற்கள் நிறைந்த மண்ணில் செலுத்தும் உறுதித்தன்மை (3.0 மீ நீளச் செலுத்துதலில் 14.2 மிமீ தண்டை விட 16–19 மிமீ தண்டு குறைவாகவே வளைகிறது), நீட்டிக்கக்கூடிய இணைப்புகளுக்கான இணைப்புகளில் உள்ள திருகு இழைகளின் உறுதித்தன்மை, மற்றும் 40–50 வருட வடிவமைப்பு ஆயுட்காலத்தில் அரிக்கும் தன்மை கொண்ட மண்ணில் ஏற்படும் அரிப்பைத் தாங்கும் திறன்.
ஒற்றைத் தண்டு மின்தடை மதிப்பீட்டாளர் (IEEE 80 சீரான மண் சமன்பாடு)
R = ρ/(2πL) × [ln(8L/d) − 1]. இது பூர்வாங்க அளவு நிர்ணயம் மட்டுமே — இறுதி வடிவமைப்புகளுக்கு, நீங்கள் அளந்த மண் மாதிரியுடன் கூடிய முழுமையான IEEE 80 கட்ட நடைமுறை தேவைப்படும்.
படி 4 — கம்பிகளின் எண்ணிக்கை, இடைவெளி மற்றும் கம்பிகள் உண்மையில் எங்கு வைக்கப்பட வேண்டும்
நான் மதிப்பாய்வு செய்யும் ஒவ்வொரு தளவமைப்பிலும், ஒரு துணை மின்நிலைய மின்கட்டமைப்பு முதலில் கடத்திகளையும் இரண்டாவதாகக் கம்பிகளையும் கொண்டுள்ளது. காற்றாலைப் பண்ணையின் BoP குறிப்பு வடிவவியலில் — 40 மீ × 65 மீ, 4–7 மீ கடத்தி இடைவெளி, 0.5–0.8 மீ புதைப்பு — சுமார் 3 மீ நீளமுள்ள செலுத்தப்பட்ட கம்பிகள் சுற்றளவிலும் முக்கிய உபகரணங்களிலும் பொருத்தப்படுகின்றன. அவை இரட்டைப் பணியைச் செய்கின்றன: மின்கட்டமைப்பின் மின்தடையை ஆழமான மண்ணுக்குள் குறைப்பது மற்றும் மெஷ் மின்னழுத்தம் உச்சத்தை அடையும் மூலைகளை நிலைநிறுத்துவது. வாங்குபவர்களுக்கான எனது இடைவெளி விதி பழமைவாதமாகவும் எளிமையாகவும் இருக்கிறது: நான் அருகருகே உள்ள கம்பிகளை குறைந்தபட்சம் ஒரு கம்பி நீள இடைவெளியில் வைத்திருக்கிறேன், ஏனெனில் அவற்றின் நீளத்தை விட நெருக்கமாக செலுத்தப்படும் கம்பிகள் ஒன்றுடன் ஒன்று மேற்பொருந்தும் மின்தடை உறைகளைப் பகிர்ந்து கொள்வதோடு செம்பையும் வீணாக்குகின்றன. கீன்டெல் இன்ஜினியரிங்கின் வடிவமைப்பு வழிகாட்டியும் இதே சுற்றளவுக்கு முன்னுரிமை என்ற கருத்தை வலியுறுத்துகிறது. மேலும், ஆழமற்ற மண் ஒத்துழைக்க மறுக்கும் இடங்களில், ஆழமாகத் தோண்டப்பட்ட கிணறுகள் பெரும்பாலான பழுது ஆற்றலைச் சிதறடிக்க முடியும் என்றும் குறிப்பிடுகிறது — அது மேற்கோள் காட்டும் ஆவணப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நிகழ்வில், மின்னோட்டச் சிதறலில் 62% ஒரு ஆழமான மின்முனைக்குள் செலுத்தப்பட்டது.
ஒவ்வொரு மின்கட்டமைப்பு விவரக்குறிப்பு மதிப்பாய்வையும் நான் மேற்பரப்பு அடுக்குடன் முடிக்கிறேன். IEEE 80-இன் தாங்கக்கூடிய மின்னழுத்தச் சமன்பாடுகள், நொறுக்கப்பட்ட பாறை அடுக்குக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றன, ஏனெனில் அதன் 2,000–10,000 Ω·m மின்தடைத்திறன் ஒரு தொழிலாளியின் காலணிகளுக்கும் இயல்பான மண்ணுக்கும் இடையில் அமைந்துள்ளது; வழக்கமான வடிவமைப்பு மதிப்புகள் 0.1–0.2 மீ தடிமனில் 3,000–5,000 Ω·m ஆக இருக்கும். காற்றாலைப் பண்ணையின் BoP செயல்முறை எடுத்துக்காட்டு, இதில் என்ன ஆபத்து உள்ளது என்பதைத் தெளிவாகக் காட்டுகிறது: சரளைக்கற்களை அகற்றும்போது, அந்த 110 kV முற்றத்தில் தாங்கக்கூடிய தொடு மின்னழுத்தம் 1,314 V-இலிருந்து சுமார் 222 V ஆகக் குறைகிறது — இது கணக்கிடப்பட்ட 880 V மெஷ் மின்னழுத்தத்திற்குக் கீழே உள்ளது, அதாவது அந்த முற்றம் செயலிழக்கிறது.பாறை அடுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பைப் பல மடங்கு அதிகரிப்பதாலும், மின்கட்டமைப்பு உண்மையான மின்னழுத்தத்தைக் குறைத்து வைத்திருப்பதாலும், சரளைக்கல்லுக்கான விவரக்குறிப்பையும் ஒருவர் சொந்தமாக்கிக் கொள்ளும் வரை ஒரு துணை மின்நிலையத்தின் தரைக்கம்பி விவரக்குறிப்பு ஒருபோதும் முழுமையடையாது.
அந்த எண்களுக்கு எதிராக நாம் என்ன உற்பத்தி செய்கிறோம்
பொறியியல் துறை விட்டத்தையும் நீளத்தையும் தீர்மானிக்கிறது; வரும் கம்பி விவரக்குறிப்புத் தாளுடன் சரியாகப் பொருந்துவதை உறுதி செய்வதே என் வேலை. எங்கள் சின்சாங் ஆலையில், உற்பத்தி செய்யும் ஒரு உற்பத்திப் பிரிவின் ஏற்றுமதிப் பகுதியை நான் மேற்பார்வையிடுகிறேன்.செப்புப் பிணைப்பு எஃகு புவி இணைப்பு கம்பிகள்14.2–25 மிமீ விட்டங்களிலும், 1.2–3.0 மீ நீளங்களிலும், குறைந்த கார்பன் எஃகு மையத்தின் (~0.15% C) மீது ≥99.95% தூய்மையுடன் ≥0.254 மிமீ மின்முலாம் பூசப்பட்ட செப்புப் படலத்துடன் இவை தயாரிக்கப்படுகின்றன. 3.0 மீ நீளமுள்ள ஒரு இயந்திரத்தில் இயந்திரவியல் அம்சங்கள் முக்கியமானவை: நாங்கள் ≥580 N/mm² இழுவிசை வலிமையையும், 1 மிமீ/மீ-க்குள் நேர்கோட்டுத்தன்மையையும், மற்றும் 27.5° ± 2.5° முனைக் கோணத்தையும் பராமரிக்கிறோம். மேலும், ஒவ்வொரு தொகுதியும் 100 மிமீ ஆரத்தில் 90° வளைவை எதிர்கொள்ளும்போது செப்பு முறிவு அல்லது உரிதல் ஏற்படாமல் தாக்குப்பிடிக்கிறது — இதுவே கற்கள் நிறைந்த தரையில் மலிவான கம்பிகளைப் பாழாக்கும் ஒரு தோல்வி முறையாகும்.
நீட்டிக்கக்கூடிய ஆழமான இயக்கங்களுக்கு — MDPI ஆய்வின் உயர்-மின்தடைத் தீர்வுக்கு — எங்கள்திரிக்கப்பட்ட மின்சார செப்பு பிணைக்கப்பட்ட எஃகு புவி இணைப்பு கம்பிகள்இணைப்பில் உறையின் ஒருமைப்பாட்டை இழக்காமல், 1.2 மீ பகுதிகளை 3–6 மீ மின்முனைகளாக இணைக்கவும். ஒரு விவரக்குறிப்பு வேறுபட்ட முலாம் பூசும் முறையைக் கோரும் இடங்களில்,செப்பு உறை கொண்ட தரை கம்பிவரம்பு அதே விட்டம் கொண்ட சாளரத்தை உள்ளடக்கியது, மற்றும் முழுதரை தண்டு வகைஎங்களிடம் கையிருப்பில் உள்ள அனைத்து விட்டம்-நீளம் இணைப்புகளையும் பட்டியலிடுகிறது. மாதத்திற்கு 50,000 துண்டுகள் என்ற கொள்ளளவில், நிங்போ அல்லது ஷாங்காயிலிருந்து EXW, FOB, CIF அல்லது DDU முறைகளில் அனுப்பப்படும்.
மேலே உள்ள ஒவ்வொரு கூற்றும் ஆவணங்களால் ஆதரிக்கப்படுகிறது: ISO 9001 தொழிற்சாலை அமைப்பு, UL 467 பட்டியல், மற்றும் செப்புப் படலத்தின் தடிமன், ஒட்டுதல், மற்றும் வளைவுச் செயல்திறன் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு CEPRI வகை-சோதனை அறிக்கை. எங்கள் உள்ளக தரக்கட்டுப்பாடு, உள்வரும் எஃகிலிருந்து ஏற்றுமதிக்கு முந்தைய நிலை வரை ஆறு கட்டங்களாக இயங்குகிறது, மேலும் இந்தக் கட்டுரையில் நான் குறிப்பிடும் எண்களுக்குப் பின்னால் உள்ள தரவுத்தொகுப்பு தொகுதிப் பதிவுகளே ஆகும். உங்கள் விவரக்குறிப்பில் ஏதேனும் விலகல் தேவைப்பட்டால் — ஒற்றைப்படை நீளங்கள், தடிமனான உறைகள், மூன்றாம் தரப்பு சாட்சியளிக்கப்பட்ட சோதனை போன்றவை — அது குறித்து நாங்கள் வாரந்தோறும் உரையாடுவோம், மேலும் நீங்கள் அதை எங்கள் தளத்தில் தொடங்கலாம்.தொடர்பு பக்கம்.
நான் வாங்குபவர்களுக்குத் திருப்பி அனுப்பும் மூன்று RFQ விடுபடல்கள்
மிகவும் விலை உயர்ந்த விடுபடல் என்பது பிரிப்புக் காரணி (split factor) ஆகும். நான் பார்க்கும் பெரும்பாலான விலை கோரிக்கை அறிக்கைகள் (RFQs), பழுது மின்னோட்டத்தை — உதாரணமாக 40 kA — மட்டுமே குறிப்பிடுகின்றன, வேறு எதையும் குறிப்பிடுவதில்லை. இது, முழு 40 kA மின்னோட்டமும் மின்கட்டமைப்பிற்குள் நுழைவதைப் போல ஒவ்வொரு கம்பியையும் கடத்தியையும் அளவிட வேண்டிய கட்டாயத்தை ஏற்படுத்துகிறது. ஆனால், உண்மையில் அவ்வாறு நுழைவதில்லை.கவசக் கம்பிகளும் கேபிள் உறைகளும் பெரும்பாலான பழுது மின்னோட்டத்தை மூலத்திற்கே திருப்பி அனுப்புவதால், மின்னோட்டப் பிரிவுக் காரணி இல்லாமல் எழுதப்பட்ட ஒரு விவரக்குறிப்பு, மின்காப்பகத்தால் ஆற்றலூட்டப்படக்கூடிய அளவை விட இரண்டு முதல் ஐந்து மடங்கு அதிகமான செம்பைக் கட்டமைக்கிறது.பென்ட்லி சிஸ்டம்ஸின் செயல்முறை விளக்கம் உண்மையான எண்களைக் காட்டுகிறது: 22 kA கோளாறு, மின்கட்டமைப்பிற்குள் 691 A. எனவே, எந்தவொரு விலைக்கோரல் கோரிக்கைக்கும் (RFQ) எனது முதல் பதில் ஒரு விலைப்புள்ளி அல்ல; அது நான்கு எண்களுக்கான கோரிக்கை: 3I₀, X/R விகிதம், முதன்மை மற்றும் காப்புறுதிச் சுத்திகரிப்பு நேரங்கள், மற்றும் அதைக் கணக்கிடத் தேவையான பிரிப்புக் காரணி அல்லது கவசக் கம்பி கட்டமைப்பு. இந்த எண்களைக் கொண்ட வாங்குபவர்கள் ஒரு ஏற்கத்தக்க விவரக்குறிப்பைப் பெறுகிறார்கள்; இல்லாத வாங்குபவர்கள் பழமைவாதப் பத்தியைப் பெற்று, அதற்கான விலையைச் செம்பில் செலுத்துகிறார்கள்.
இரண்டாவது விடுபடல் என்பது, ஒரு மண் மதிப்பாகக் காட்டப்பட்ட ஒரு மண் மாதிரி ஆகும். “மண் மின்தடைத்திறன்: 100 Ω·m” என்ற வரி, யாரோ ஒரு பாடப்புத்தகத்தைத் திறந்து பார்த்திருக்கிறார்கள் என்பதை எனக்கு உணர்த்துகிறது. ஏனெனில், சீரான மின்தடைத்திறன் கொண்ட இடங்கள் அரிதாகவே காணப்படுகின்றன என்றும், உறைந்த குளிர்கால மண் மின்தடைத்திறனைத் திடீரென அதிகரிக்கிறது என்றும் பென்ட்லியின் கையேடு வெளிப்படையாகக் கூறுகிறது. ஒரு கம்பியின் நீளத்தை நான் முடிவு செய்வதற்கு முன், வென்னரின் நான்கு-முள் அளவீடுகளைக் கேட்கிறேன் — பல இடங்கள், கட்டத்தின் மிக நீளமான மூலைவிட்டம் வரை முள் இடைவெளியுடன், 40 மீ × 65 மீ முற்றத்திற்கு சுமார் 76 மீ. உங்களுக்கு 2.4 மீ கம்பிகள், 3.0 மீ கம்பிகள், அல்லது ஆழமான அடுக்குக்குள் நீட்டிக்கக்கூடிய திருகுச் சரங்கள் தேவையா என்பதை இந்த ஆய்வுதான் தீர்மானிக்கிறது; விவரப்பட்டியலால் முடியாது.
மூன்றாவது விடுபடல் என்பது, யாருக்கும் சொந்தமில்லாத இரண்டு பாதுகாப்பு அம்சங்கள் ஆகும். ஒன்று இணைப்பு முறை: அதைக் குறிப்பிடாமல் விட்டால், ஒப்பந்தக்காரர் லாரியில் உள்ள எந்தப் பிடிப்பான்களை வேண்டுமானாலும் பொருத்திவிடுவார். இதனால், அரிப்புக்குள்ளான ஒரே ஒரு இணைப்பு, IEEE 80 கணக்கீடு ஒருபோதும் கருத்தில் கொள்ளாத ஒரு வெப்பப் புள்ளியாக (hot spot) மாறிவிடும் — இதனால்தான் நான் வெப்ப உமிழ் பற்றவைப்பை (exothermic welding) கம்பியுடன் அதே RFQ வரிசையில் எழுதுகிறேன். மற்றொன்று நொறுக்கப்பட்ட பாறை அடுக்கு. கொள்முதல் துறை இதை ஒரு நில அலங்காரமாகக் கருதுகிறது, ஆனால் சகித்துக்கொள்ளக்கூடிய மின்னழுத்தக் கணக்கீடு இதை ஒரு பாதுகாப்பு உபகரணமாகக் கருதுகிறது: அதை அகற்றிவிட்டால், 110 kV பற்றவைக்கப்பட்ட மாதிரியானது, 880 V மெஷ் மின்னழுத்தத்திற்கு எதிராக, சகித்துக்கொள்ளக்கூடிய 1,314 V-இலிருந்து சுமார் 222 V-ஆகக் குறைந்துவிடும். இந்த மூன்றையும் தாண்டி, RFQ-க்கு அதன் வழக்கமான அம்சங்களான விட்டம், நீளம், செப்பு அடுக்கு ≥0.254 மிமீ, இழுவிசை ≥580 N/mm² ஆகியவை தேவைப்படுகின்றன. அத்துடன், கீழே உள்ள அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளில் (FAQ) விவரிக்கப்பட்டுள்ள மூன்று அடுக்கு சோதனை ஆதாரங்களும் தேவைப்படுகின்றன.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
பெரும்பாலான EPC விவரக்குறிப்புகள், துணை மின்நிலையத் தரைக்கம்பியின் விட்டம் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்பதில் அமைகின்றன?
நான் மதிப்பாய்வு செய்யும் விவரக்குறிப்புகளில், 2.4–3.0 மீ நீளங்களில் உள்ள 16–19 மிமீ (5/8–3/4 அங்குலம்) விட்டங்கள் பெரும்பாலான மின்பரிமாற்ற மற்றும் விநியோக துணை மின் நிலையங்களுக்குப் போதுமானதாக உள்ளன. வெப்பக் கணக்கீடுகள் அரிதாகவே விட்டத்தை நிர்ணயிக்கின்றன — ஒரு 14.2 மிமீ கம்பி ஏற்கனவே 40 kA, 1 வினாடி சோதனையில் தேர்ச்சி பெறுகிறது — எனவே, விறைப்புத்தன்மை, இணைப்புத் திருகு அளவு மற்றும் அரிமானத்திற்கான தாங்குதிறன் ஆகியவையே முக்கியத் தீர்மானிகளாக உள்ளன. நான் 17.2 மிமீ-ஐ இயல்புநிலையாகக் குறிப்பிடுகிறேன் — அது 5/8 அங்குல திருகு வகையைத் தாண்டி, 3.0 மீ நீளத்திற்கு நேராகச் செல்கிறது.
கிரிட் எதிர்ப்பைக் குறைப்பதற்கு நீளமான கம்பி சிறந்ததா அல்லது தடிமனான கம்பி சிறந்ததா?
பெரும்பாலும் நீளமான கம்பிகளே சிறந்தவை — சீரான 100 Ω·m மின்தடையுள்ள மண்ணில், கம்பியின் நீளத்தை 1.5 மீட்டரிலிருந்து 3.0 மீட்டராக இரட்டிப்பாக்குவது மின்தடையை சுமார் 44% குறைக்கிறது, அதேசமயம் விட்டத்தை 14.2 மிமீயிலிருந்து 25 மிமீயாக இரட்டிப்பாக்குவது சுமார் 9% மட்டுமே குறைக்கிறது. பாறைகள் ஆழத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் இடங்களில், ஒரு கம்பி நீள இடைவெளியில் கம்பிகளைச் சேர்க்கவும் அல்லது பென்டோனைட் நிரப்புப் பொருளைப் பயன்படுத்தவும்; 2025 ஆம் ஆண்டின் MDPI பயன்பாட்டு அறிவியல் ஆய்வின்படி, இது குறிப்பிடத்தக்க குறைப்புகளை அளிக்கிறது.
பழுது மின்னோட்டத்தில் எவ்வளவு உண்மையில் தரை மின்கட்டமைப்பிற்குள் பாய்கிறது?
பிரிப்புப் பகுதி மட்டுமே — பொதுவாக கீன்டெல் இன்ஜினியரிங்கின் வடிவமைப்பு வழிகாட்டியின்படி 20–50%, சில சமயங்களில் இதைவிட மிகவும் குறைவாகவும் இருக்கும். பென்ட்லி சிஸ்டம்ஸின் புவி இணைப்புப் பகுப்பாய்வுக் கையேடு, 22 kA ஃபேஸ்-A கோளாறில், மின்கட்டமைப்பின் புவி மின்னழுத்த உயர்வை உருவாக்கும் பாதையில் வெறும் 691 A மட்டுமே பாய்ந்தபோது செயல்படுகிறது; மீதமுள்ளதை கவசக் கம்பிகளும் கேபிள் உறைகளும் தாங்கின. இதனால்தான், எந்தவொரு கம்பியின் விட்டம் குறித்தும் விவாதிப்பதற்கு முன்பு, புவி இணைப்பு ஆய்விலிருந்து பெறப்பட்ட பிரிப்புக் காரணி உங்கள் விலைக் கோரிக்கையில் (RFQ) இடம்பெற வேண்டும்.
IEEE 80 தரநிலைக்கு, செம்பு பிணைக்கப்பட்ட எஃகு கம்பிகளா அல்லது திடமான செம்பா தேவைப்படுகிறது?
IEEE 80 என்பது செயல்திறன் அடிப்படையிலானது — அது வெப்பம், மின்தடை மற்றும் தொடுதல்/படிநிலை அளவுகோல்களை நிர்ணயிக்கிறதே தவிர, ஒரு பொருளின் மூலப்பொருளை அல்ல. செப்புப் பிணைப்புள்ள எஃகு, துணை மின்நிலையங்களுக்கான இயல்புநிலை தரைக்கம்பியாக ஆனது, ஏனெனில் அதன் எஃகு உள்ளகம் 2.4–3.0 மீ நிறுவல்களுக்குத் தேவையான செலுத்தும் வலிமையை வழங்குகிறது, அதே சமயம் செப்பு உறை மின்னோட்டத்தைக் கடத்தி அரிப்பை எதிர்க்கிறது; UL 467 குறைந்தபட்ச 0.254 மிமீ உறையை முறைப்படுத்துகிறது. திடமான செப்பு, கடினமான மண்ணில் சரியாகப் பதியாது; துத்தநாகம் பூசப்பட்ட எஃகு அரிப்பு தொடர்பான வாதத்தில் தோற்றுவிடுகிறது.
கம்பிகளை எவ்வளவு ஆழமாகச் செலுத்த வேண்டும், மற்றும் அவற்றுக்கு இடையே எவ்வளவு இடைவெளி இருக்க வேண்டும்?
நான் அங்கீகரிக்கும் விவரக்குறிப்புகளின்படி, 0.5–0.8 மீ ஆழத்தில் புதைக்கப்பட்ட ஒரு கட்டமைப்புக்குக் கீழே 2.4–3.0 மீ நீளமுள்ள கம்பிகளைப் பொருத்துவதே வழக்கமான நடைமுறையாகும். சுற்றளவிலும் முக்கிய உபகரணங்கள் இருக்கும் இடங்களிலும் கம்பிகள் குறைந்தபட்சம் ஒரு கம்பி நீள இடைவெளியில் அமைக்கப்பட வேண்டும், அப்போதுதான் அவற்றின் மின்தடை உறைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று மேற்பொருந்தாது. மண் ஆய்வில், மின்கடத்தும் ஆழத்தை விட மின்தடையுள்ள மேல் அடுக்கு இருப்பது தெரியவந்தால், நீட்டிக்கக்கூடிய திருகுக் கம்பிகளைப் பயன்படுத்தி 6 மீ அல்லது அதற்கும் ஆழமாகச் செலுத்தலாம் — அதிக மின்தடையுள்ள மண்ணில் ஆழமாகச் செலுத்தப்படும் கம்பிகளே மிகவும் வலிமையான அமைப்பு என்பதை MDPI-யின் ஒப்பீட்டு ஆய்வு உறுதிப்படுத்துகிறது.
அதிக மின்தடை உள்ள ஒரு இடத்தை, தரை கம்பிகளால் மட்டும் சரிசெய்ய முடியுமா?
எப்போதும் அப்படியிருப்பதில்லை, மேலும் இங்கு நேர்மையாக இருப்பது பணத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது. சீரான மண் கணக்கீடுகள் இலக்கைத் தவறவிடும்போது, நிரூபிக்கப்பட்ட வழிமுறைகள் இவைதான்: ஆழமாகப் பதிக்கப்பட்ட மின்முனைகள், சரியான இடைவெளியில் அதிக கம்பிகள், கடத்தும் தன்மையுள்ள நிரப்புப் பொருள் (பென்டோனைட் அல்லது கடத்தும் தன்மையுள்ள கான்கிரீட், இது MDPI ஆய்வில் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது), இறுதியாக ஆழமான நிலத்தடிக் கிணறுகள் — ஒரு ஆழமான மின்முனையானது பிளவு மின்னோட்டப் பரவலில் 62%-ஐக் கடத்திய ஒரு நிகழ்வை கீன்டெல் குறிப்பிடுகிறார். கம்பிகள்தான் மலிவான முதல் படியாகும், ஆனால் அடுத்த படியை மண் மாதிரிதான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
ஒரு கிரவுண்ட் ராட் சப்ளையரிடமிருந்து நான் என்னென்ன சோதனை ஆவணங்களைக் கோர வேண்டும்?
மூன்று அடுக்குகள்: தயாரிப்பு வகையை நிரூபிக்கும் ஒரு பட்டியல் (UL 467 அல்லது அதற்கு இணையானது); செப்புப் படலத்தின் தடிமன், ஒட்டுதல் மற்றும் வளைவு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய, அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு வகைச் சோதனை — எங்களுடையது CEPRI; மற்றும் செப்பு ≥0.254 மிமீ, இழுவிசை ≥580 N/mm², மற்றும் 100 மிமீ ஆரத்தில் உரிதல் இல்லாமல் 90° வளைவு ஆகியவற்றைக் காட்டும் தொகுதி அளவிலான பதிவுகள். ஒரு விநியோகஸ்தரால் இந்த மூன்றையும் வழங்க முடியாவிட்டால், தரவுத்தாளில் கூறப்பட்டுள்ளபடி அந்தத் தண்டு உள்ளது என்பதற்கு உங்களிடம் எந்த ஆதாரமும் இல்லை.
தற்போது IEEE 80 தரநிலையின்படி ஒரு துணை மின் நிலையக் கட்டமைப்பின் அளவை நிர்ணயிப்பதா?
உங்கள் பிளவு மின்னோட்டம், சீராக்கும் நேரம், பிளவு காரணி மற்றும் மண் மாதிரி ஆகியவற்றை எனக்கு அனுப்புங்கள் — நான் ஒரு வேலை நாளுக்குள் விட்டம்-நீளம் குறித்த பரிந்துரை, அதற்கான கணக்கீடுகள் மற்றும் ஒரு விலைப்புள்ளியுடன் பதிலளிப்பேன்.எங்கள் தொடர்புப் பக்கத்தில் உரையாடலைத் தொடங்குங்கள் →
எங்கள் சின்சாங் தொழிற்சாலையிலிருந்து புவி இணைப்பு மற்றும் மின்னல் பாதுகாப்பு ஏற்றுமதிகளை நான் நிர்வகித்து வருகிறேன், மேலும் 40-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் உள்ள EPC மற்றும் பயன்பாட்டு நிறுவன வாங்குபவர்களுடன் IEEE 80 துணை மின்நிலைய விவரக்குறிப்புகளை மதிப்பாய்வு செய்கிறேன்.
பதிவிட்ட நேரம்: ஆகஸ்ட்-06-2026