এই পৃষ্ঠায়
একটি সিঙ্গেল-লাইন ডায়াগ্রাম (SLD), যাকে ওয়ান-লাইন ডায়াগ্রামও বলা হয়, তা হলো একটি বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার সরলীকৃত মানচিত্র। এটি দেখায় যে কীভাবে উৎস, ট্রান্সফরমার, সুইচগিয়ার, বাস, ফিডার এবং প্রধান লোডগুলো প্রতিটি ফেজ কন্ডাক্টর, নিউট্রাল, কন্ট্রোল ওয়্যার বা টার্মিনাল অঙ্কন না করেই সংযুক্ত থাকে।.
একটি SLD পড়ার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায় হলো দুটি ধাপে সম্পন্ন করা:
- টপোলজি অনুসরণ করুন: প্রতিটি উৎস থেকে শুরু করুন এবং ভোল্টেজ রূপান্তর, ইনকামার, বাস সেকশন, প্রোটেক্টিভ ডিভাইস, ফিডার এবং লোডের মধ্য দিয়ে পাওয়ার পাথ অনুসরণ করুন।.
- ইঞ্জিনিয়ারিং ডেটা পড়ুন: প্রতিটি আইটেমে ফিরে যান এবং এর ট্যাগ, ভোল্টেজ, কারেন্ট বা পাওয়ার রেটিং, ইন্টারাপ্টিং বা উইথস্ট্যান্ড রেটিং, অনুপাত, কন্ডাক্টর কলআউট, স্বাভাবিক অবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট নোট রেকর্ড করুন।.
সর্বদা টাইটেল ব্লক, রিভিশন এবং লিজেন্ড দিয়ে শুরু করুন। প্রতীক এবং নামকরণের নিয়মাবলী স্ট্যান্ডার্ড, কোম্পানি এবং প্রজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, একটি SLD এই প্রমাণ নয় যে সরঞ্জামটি ডি-এনার্জাইজড (বিদ্যুৎহীন) আছে এবং এটি অনুমোদিত কাজের পদ্ধতি, ফিল্ড আইডেন্টিফিকেশন বা ভোল্টেজ পরীক্ষার বিকল্প নয়।.
সিঙ্গেল-লাইন ডায়াগ্রাম পড়ার ক্রম
যখনই আপনি কোনো অপরিচিত বৈদ্যুতিক SLD খুলবেন, এই ক্রমটি ব্যবহার করুন:
| ধাপ | যা শনাক্ত করতে হবে | ড্রয়িংটি যে প্রশ্নের উত্তর দেবে |
|---|---|---|
| ১. প্রেক্ষাপট নির্ধারণ করুন | টাইটেল, ড্রয়িং নম্বর, রিভিশন, তারিখ, পরিধি, লিজেন্ড এবং নোটসমূহ | এটি কি পর্যালোচনাধীন সরঞ্জাম এবং অপারেটিং অবস্থার জন্য বর্তমান অঙ্কন? |
| ২. প্রতিটি উৎস খুঁজে বের করুন | ইউটিলিটি, জেনারেটর, ট্রান্সফরমার সেকেন্ডারি, UPS, ইনভার্টার বা টাই সাপ্লাই | প্রদর্শিত বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় শক্তি কোথায় প্রবেশ করতে পারে? |
| ৩. ভোল্টেজ লেভেল চিহ্নিত করুন | প্রতিটি উৎস, ট্রান্সফরমার এবং বাসে নামমাত্র ভোল্টেজ | ভোল্টেজ কোথায় পরিবর্তিত হয় এবং কোন সরঞ্জামটি কোন ভোল্টেজ জোনের অন্তর্ভুক্ত? |
| ৪. বাস এবং টাইগুলো অনুসরণ করুন | মেইন বাস, স্প্লিট বাস, সেকশন বাস, বাস কাপলার এবং বাইপাস | কোন সেকশনগুলো একসাথে বা আলাদাভাবে এনার্জাইজ করা যাবে? |
| ৫. সুইচিং এবং সুরক্ষা পড়ুন | ব্রেকার, ফিউজ, ডিসকানেক্টর, কন্টাক্টর এবং প্রোটেক্টিভ রিলে | প্রতিটি সার্কিটকে কী কী ইন্টারাপ্ট, আইসোলেট, ট্রান্সফার বা কমান্ড করতে পারে? |
| ৬. লোডের দিকে ফিডারগুলো অনুসরণ করুন | ক্যাবল, বাসওয়ে, প্যানেল, মোটর, ক্যাপাসিটর ব্যাংক এবং অন্যান্য লোড | প্রতিটি আউটগোয়িং সার্কিট কী সরবরাহ করে? |
| ৭. অপারেটিং অবস্থা যাচাই করুন | সাধারণত খোলা/বন্ধ নোট, ইন্টারলক, ট্রান্সফার লজিক এবং ক্রস-রেফারেন্স | স্বাভাবিক পথ কোনটি এবং কী কী বিকল্প পথ সম্ভব? |
একটি বৈদ্যুতিক সিঙ্গেল-লাইন ডায়াগ্রামে যা দেখানো হয়
ইউ.এস. ডিপার্টমেন্ট অফ এনার্জি একটি SLD-কে একটি সরলীকৃত প্রতীকী উপস্থাপনা হিসেবে বর্ণনা করে, যা একটি বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার উপাদান এবং আন্তঃসংযোগের একটি উচ্চ-স্তরের দৃশ্য প্রদান করে। সেই সংজ্ঞায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা রয়েছে: সরলীকৃত এবং উচ্চ-স্তরের.
একটি SLD সাধারণত প্রদর্শন করে:
- পাওয়ার সোর্স এবং নামমাত্র সিস্টেম ভোল্টেজ;
- ট্রান্সফরমার এবং তাদের প্রধান রেটিংসমূহ;
- সুইচগিয়ার, সুইচবোর্ড, প্যানেলবোর্ড এবং বাস সেকশনসমূহ;
- সার্কিট ব্রেকার, ফিউজ, ডিসকানেক্টর এবং ট্রান্সফার ডিভাইসসমূহ;
- প্রধান মিটারিং এবং সুরক্ষামূলক কার্যাবলি;
- ফিডার, প্রধান কন্ডাক্টর বা ক্যাবল কলআউট এবং গন্তব্য সরঞ্জাম;
- সিস্টেম ডিজাইনের সাথে প্রাসঙ্গিক গ্রাউন্ডিং বা নিউট্রাল বিন্যাস;
- স্বাভাবিক সুইচ পজিশন এবং বিকল্প সরবরাহ পথ;
- সরঞ্জামের ট্যাগ এবং শিডিউল বা অন্যান্য ড্রয়িংয়ের তথ্যসূত্র।.
একটি টানা রেখার মানেই not সবসময় একটি ভৌত পরিবাহী নয়। এটি একটি সম্পূর্ণ থ্রি-ফেজ সার্কিট, একটি মাল্টি-কোর কেবল বা ড্রয়িং কনভেনশন অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত অন্য কোনো গ্রুপড সংযোগকে নির্দেশ করতে পারে। ফেজ সংখ্যা, নিউট্রাল, সুরক্ষামূলক আর্থ, কেবলের গঠন এবং সমান্তরাল রান অবশ্যই লেবেল, নোট, শিডিউল বা সহায়ক ড্রয়িং থেকে নিশ্চিত করতে হবে।.
একটি SLD যা প্রমাণ করে না
এমনকি একটি বিস্তারিত SLD সাধারণত যা প্রমাণ করতে পারে না:
- ভৌত টার্মিনাল-টু-টার্মিনাল ওয়্যারিং;
- পরিবাহীর রাউটিং, বেন্ডিং, গ্ল্যান্ড এন্ট্রি বা প্যানেল লেআউট;
- একটি ফিল্ড ডিভাইসের প্রকৃত বর্তমান অবস্থান;
- একটি সার্কিট বিচ্ছিন্ন বা স্পর্শ করার জন্য নিরাপদ কিনা;
- চূড়ান্ত ব্রেকার বা রিলে সেটিংস, যদি না সেগুলি স্পষ্টভাবে রেকর্ড করা থাকে;
- সুরক্ষা সিলেক্টিভিটি, ইনসিডেন্ট এনার্জি বা উপলব্ধ ফল্ট কারেন্ট, সহায়ক স্টাডি অনুমান ছাড়া;
- ইনস্টলেশন কমপ্লায়েন্স, কাজের মান বা সরঞ্জামের অবস্থা;
- ফিল্ডে কোনো অনিবন্ধিত পরিবর্তন করা হয়েছে কিনা।.
SLD-কে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার মানচিত্র হিসেবে বিবেচনা করুন, সম্পূর্ণ প্রমাণ প্যাকেজ হিসেবে নয়।.
ধাপ ১: সিস্টেম টপোলজি অনুসরণ করুন
প্রথম ধাপ একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়: এই বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি কীভাবে প্রবাহিত হতে পারে? পথ পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত বেশিরভাগ বিস্তারিত রেটিং উপেক্ষা করুন।.
১. টাইটেল ব্লক, রিভিশন এবং লিজেন্ড পরীক্ষা করুন
কোনো লাইন ট্রেস করার আগে, নিশ্চিত করুন যে নথিটি আপনার সামনে থাকা ফ্যাসিলিটি, অ্যাসেম্বলি বা প্রজেক্টের সাথে সম্পর্কিত। পরীক্ষা করুন:
- ড্রয়িংয়ের শিরোনাম এবং নম্বর;
- ইস্যু বা রিভিশন শনাক্তকারী;
- রিভিশনের বিবরণ এবং তারিখ;
- ড্রয়িংয়ের অবস্থা, যেমন প্রিলিমিনারি, অ্যাজ-বিল্ট বা সুপারসিডেড;
- শিট রেফারেন্স এবং কন্টিনিউয়েশন মার্কার;
- সিম্বল লিজেন্ড, সংক্ষিপ্ত রূপের তালিকা এবং প্রজেক্ট নোট;
- উল্লিখিত স্বাভাবিক অবস্থান বা অপারেটিং অনুমানসমূহ।.
একটি নিখুঁতভাবে পড়া অচল ড্রয়িংও ভুল সিস্টেম মডেল প্রদান করে। যদি ফিল্ড ইকুইপমেন্ট ট্যাগগুলো ড্রয়িংয়ের সাথে না মেলে, তবে অনুমান না করে কাজ থামিয়ে দিন এবং অমিলটি সমাধান করুন।.
২. সম্ভাব্য সকল উৎস চিহ্নিত করুন
ইউটিলিটি ইনকামারই একমাত্র উৎস—এমনটা ধরে নেবেন না। পুরো শিট এবং সংশ্লিষ্ট শিটগুলোতে নিচের বিষয়গুলো খুঁজুন:
- ইউটিলিটি বা সার্ভিস এন্ট্রান্স;
- স্ট্যান্ডবাই বা ইমার্জেন্সি জেনারেটর;
- অন্য ড্রয়িং থেকে আসা ট্রান্সফরমার সেকেন্ডারি ফিড;
- আনইন্টারাপ্টিবল পাওয়ার সাপ্লাই (UPS) আউটপুট;
- ফোটোভোলটাইক ইনভার্টার বা ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম;
- বাস টাই বা অন্য সুইচবোর্ড থেকে ইন্টারকানেক্টর;
- ব্যাকফিড-সক্ষম সরঞ্জাম যেখানে ডিজাইন এটি অনুমোদন করে।.
প্রতিটি উৎস চিহ্নিত করুন এবং প্রদর্শিত হলে এর নামমাত্র ভোল্টেজ, ফ্রিকোয়েন্সি, ফেজ বিন্যাস এবং গ্রাউন্ডিং তথ্য রেকর্ড করুন। একটি ট্রান্সফার সুইচ, বাস কাপলার বা সাধারণত খোলা (normally open) টাই বিদ্যুতায়নের দ্বিতীয় পথ তৈরি করতে পারে যা শুধুমাত্র বাম থেকে ডানে পড়ার সময় সহজেই বাদ পড়ে যেতে পারে।.
৩. প্রতিটি ভোল্টেজ রূপান্তর অনুসরণ করুন
ট্রান্সফরমারগুলো ডায়াগ্রামটিকে ভোল্টেজ জোনে বিভক্ত করে। প্রাইমারি সাইড থেকে সেকেন্ডারি সাইডের সংযোগটি পড়ুন, তারপর প্রদর্শিত যেকোনো টারশিয়ারি ওয়াইন্ডিং বা আলাদাভাবে প্রাপ্ত নিউট্রাল উল্লেখ করুন।.
সাধারণ ট্রান্সফরমার টীকাগুলোর মধ্যে থাকতে পারে:
- kVA বা MVA-তে অ্যাপারেন্ট-পাওয়ার রেটিং;
- প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক ভোল্টেজ;
- ফেজ এবং ফ্রিকোয়েন্সি;
- ওয়াইন্ডিং সংযোগ বা ভেক্টর গ্রুপ;
- পার্সেন্টেজ ইম্পিডেন্স;
- আর্থিং ব্যবস্থা;
- ট্যাপ রেঞ্জ বা নির্বাচিত ট্যাপ, যদি নথিবদ্ধ থাকে।.
এই মানগুলো ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে। ভোল্টেজ রেশিও সিস্টেমের রূপান্তর চিহ্নিত করে। kVA রেটিং নির্দিষ্ট শর্তে রেটেড ক্ষমতা নির্দেশ করে। পার্সেন্টেজ ইম্পিডেন্স হলো ভোল্টেজ-ড্রপ এবং ফল্ট-কারেন্ট গণনার একটি ইনপুট; এটি কোনো সার্কিট ব্রেকার রেটিং নয় এবং এটি নিজে থেকে ডাউনস্ট্রিম বাসে চূড়ান্ত ফল্ট কারেন্ট প্রদান করে না।.
৪. বাস, সেকশন এবং টাই ম্যাপ করুন
একটি মোটা অনুভূমিক বা উল্লম্ব রেখা প্রায়শই একটি বাসকে উপস্থাপন করে, তবে শুধুমাত্র রেখার পুরুত্বের ওপর নির্ভর না করে প্রজেক্ট লিজেন্ড অনুসরণ করুন। যদি ড্রয়িংয়ে ইতিমধ্যে কোনো শনাক্তকারী না থাকে, তবে প্রতিটি বাস সেকশনকে একটি অস্থায়ী শনাক্তকারী দিন।.
একটি সংখ্যার পরে "A" (অ্যাম্পিয়ার) লেখা থাকবে
- মেইন বাস এবং সেকশন বাস;
- বাস ভোল্টেজ এবং কন্টিনিউয়াস-কারেন্ট রেটিং;
- শর্ট-টাইম উইথস্ট্যান্ড বা শর্ট সার্কিট রেটিং, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে;
- সাধারণত খোলা (normally open) বা সাধারণত বন্ধ (normally closed) বাস-টাই ডিভাইস;
- ইন্টারলক যা অনিচ্ছাকৃত সোর্স প্যারালেলিং প্রতিরোধ করে;
- অন্যান্য শিটের ধারাবাহিকতা নির্দেশক রেফারেন্স।.
ড্রয়িংয়ে থাকা কোনো সংযোগকে দুটি সোর্স প্যারালালে চালানোর অনুমতি হিসেবে গণ্য করবেন না। এর জন্য নথিবদ্ধ অপারেটিং ফিলোসফি, সরঞ্জামের সক্ষমতা, ইন্টারলক এবং সুরক্ষা স্কিম প্রয়োজন।.
৫. পৃথক সুইচিং, আইসোলেশন এবং সুরক্ষা ফাংশন
দুটি ডিভাইস যা উভয়ই সিরিজে থাকে, তাদের কাজ খুব আলাদা হতে পারে:
- ক সার্কিট ব্রেকার এর রেটিংয়ের মধ্যে কারেন্ট তৈরি, বহন এবং বিচ্ছিন্ন করতে পারে এবং সুরক্ষামূলক ফাংশন প্রদান করে বা তার সাথে কাজ করে।.
- ক ফিউজ এর ফিউজ এলিমেন্ট গলিয়ে ওভারকারেন্ট বিচ্ছিন্ন করে এবং অপারেশনের পর অবশ্যই প্রতিস্থাপন করতে হয়।.
- ক ডিসকানেক্টর বা আইসোলেটর এর রেটেড এবং অনুমোদিত ব্যবহারের মধ্যে আইসোলেশন স্থাপন করে; এটি ওভারকারেন্ট সুরক্ষা প্রদান নাও করতে পারে।.
- ক সুইচ-ডিসকানেক্টর এর ঘোষিত রেটিংয়ের মধ্যে সুইচিং এবং আইসোলেশন ফাংশন একত্রিত করে।.
- ক যোগাযোগকারী ঘন ঘন বৈদ্যুতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত সুইচিং সম্পাদন করে তবে সাধারণত আলাদা শর্ট সার্কিট এবং অতিভার সুরক্ষার উপর নির্ভর করে।.
- ক ট্রান্সফার সুইচ উৎসগুলোর মধ্যে নির্বাচন করে; এর সুরক্ষা এবং নিউট্রাল-সুইচিং ব্যবস্থা সিস্টেম ডিজাইনের উপর নির্ভর করে।.
যদি কোনো ডিভাইসের প্রতীক অপরিচিত হয়, তবে প্রথমে ড্রয়িং লিজেন্ড ব্যবহার করুন। এরপর একটি উপযুক্ত প্রতীক রেফারেন্স দেখুন। VIOX একটি বিস্তৃত IEC এবং ANSI বৈদ্যুতিক প্রতীকের চার্ট এবং এর পাশাপাশি নির্দিষ্ট রেফারেন্স প্রদান করে সার্কিট ব্রেকার প্রতীক এবং ফিউজ প্রতীক.
৬. প্রতিটি ফিডারকে একটি নির্দিষ্ট গন্তব্য পর্যন্ত অনুসরণ করুন
প্রতিটি আউটগোয়িং প্রোটেকটিভ ডিভাইসকে তার গন্তব্য পর্যন্ত অনুসরণ করুন। এন্ডপয়েন্টটি অন্য কোনো প্যানেল, মোটর কন্ট্রোল সেন্টার, ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড, মোটর, ক্যাপাসিটর ব্যাংক, UPS, রেকটিফায়ার অথবা অন্য কোনো শিটের ক্রস-রেফারেন্স হতে পারে।.
ফিডার ট্যাগ এবং গন্তব্য একসাথে রেকর্ড করুন। এটি পড়ার একটি সাধারণ ভুল এড়াতে সাহায্য করে: শুধুমাত্র ব্রেকারের রেটিং দেখে সেটিকে বিচার করা এবং সেটি আসলে কী সরবরাহ করছে তা উপেক্ষা করা।.
ফিডার অ্যানোটেশনে পরিবাহীর উপাদান, পরিবাহীর সংখ্যা, আকার, ইনসুলেশন ডেজিগনেশন, সমান্তরাল রানের সংখ্যা, রেসওয়ে বা ক্যাবলের ধরন এবং সুরক্ষামূলক পরিবাহীর বিবরণ উল্লেখ থাকতে পারে। যেহেতু নোটেশন ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়, তাই একটি সংখ্যা বা সংক্ষিপ্ত রূপ থেকে সম্পূর্ণ ক্যাবল অ্যাসেম্বলি সম্পর্কে অনুমান করবেন না।.
৭. স্বাভাবিক এবং বিকল্প পাওয়ার পাথ পুনর্গঠন করুন
প্রতিটি শাখা ট্রেস করার পর, সহজ ভাষায় সিস্টেমটি বর্ণনা করুন:
স্বাভাবিক অবস্থায়, সোর্স A বাস সেকশন A-কে এবং সোর্স B বাস সেকশন B-কে সরবরাহ করে। বাস টাই সাধারণত খোলা (normally open) থাকে। যদি একটি ইনকামার অনুপলব্ধ হয়, তবে ইন্টারলক এবং অবশিষ্ট সোর্স ক্ষমতার সাপেক্ষে অনুমোদিত ট্রান্সফার সিকোয়েন্স সেই ইনকামারটি খুলে দিতে পারে এবং টাইটি বন্ধ করতে পারে।.
এই বিবৃতিটি কেবল তখনই বৈধ যদি ড্রয়িং নোট এবং অপারেটিং ডকুমেন্টগুলি এটিকে সমর্থন করে। ট্রান্সফার ইকুইপমেন্টযুক্ত সিস্টেমের জন্য, VIOX ATS ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম গাইড SLD-কে টার্মিনাল-লেভেল ওয়্যারিংয়ে রূপান্তর না করেই পাওয়ার পাথ, সেন্সিং সার্কিট, স্টার্ট কন্টাক্ট এবং নিউট্রাল ট্রিটমেন্টের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করে।.
ধাপ ২: ট্যাগ, রেটিং এবং অ্যানোটেশন পড়ুন
একবার টপোলজি পরিষ্কার হয়ে গেলে, দ্বিতীয়বার যাচাই করুন। প্রতিটি প্রতীকের চারপাশের টেক্সট প্রতীকের মতোই সতর্কতার সাথে পড়ুন।.
তিন-কলামের ব্যাখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করুন
প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ টীকা বা অ্যানোটেশনের জন্য জিজ্ঞাসা করুন:
- কী বলা হয়েছে? সঠিক টেক্সট এবং ইউনিট রেকর্ড করুন।.
- এটি আমাকে কী সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করে? সিদ্ধান্তটিকে রেটিং-এর আওতার মধ্যে রাখুন।.
- কী এখনও যাচাই করা প্রয়োজন? পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় ডেটাশিট, সেটিং রেকর্ড, শিডিউল, স্টাডি বা ফিল্ড চেক চিহ্নিত করুন।.
| ড্রয়িং অ্যানোটেশন | এটি যা নির্দেশ করতে পারে | যা এটি নিজে থেকে প্রমাণ করে না |
|---|---|---|
বাস 400 V, 1600 A |
নামমাত্র বাস ভোল্টেজ এবং নির্ধারিত কন্টিনিউয়াস-কারেন্ট রেটিং | উপলব্ধ ফল্ট কারেন্ট, শর্ট-টাইম উইথস্ট্যান্ড, বর্তমান লোডিং বা তাপমাত্রা বৃদ্ধি |
ট্রান্সফরমার 1000 kVA, 11/0.4 kV, Z = 6% |
রেটেড ক্যাপাসিটি, ভোল্টেজ রেশিও এবং নির্ধারিত ইম্পিডেন্স ইনপুট | উৎস, টলারেন্স এবং কন্ডাক্টর ডেটা ব্যতীত সঠিক সেকেন্ডারি ফল্ট কারেন্ট |
Breaker 800 AF / 630 AT |
সাধারণত ড্রয়িং কনভেনশন অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট ফ্রেম সাইজ এবং ট্রিপ বা সেন্সর রেটিং | প্রকৃত লং-টাইম, শর্ট-টাইম, ইনস্ট্যান্টেনিয়াস বা গ্রাউন্ড-ফল্ট সেটিংস |
Breaker Icu 36 kA অথবা অন্য কোনো ইন্টারাপ্টিং মান |
একটি নির্দিষ্ট প্রোডাক্ট স্ট্যান্ডার্ড এবং ভোল্টেজের অধীনে ঘোষিত ব্রেকিং রেটিং | সম্ভাব্য ফল্ট কারেন্ট, স্ট্যান্ডার্ড ভিত্তি এবং সমস্ত শর্ত যাচাই না করা পর্যন্ত উপযুক্ততা |
সিটি 800/5 A |
কারেন্ট ট্রান্সফরমারের নামমাত্র প্রাইমারি-টু-সেকেন্ডারি অনুপাত | মিটার বা রিলের নির্ভুলতা, বার্ডেন, পোলারিটি এবং ওয়্যারিংয়ের সঠিকতা |
ফিডার 4C × 185 mm² Cu |
প্রকল্প-নির্দিষ্ট কন্ডাক্টর বা ক্যাবল কলআউট | ইনস্টলেশন পদ্ধতি, প্যারালাল-রান বিন্যাস বা অ্যাম্পাসিটি, যদি না নোটেশন এবং শিডিউলে তা সংজ্ঞায়িত থাকে |
মোটর 90 kW |
প্রকল্পের কনভেনশন অনুযায়ী উল্লিখিত মেকানিক্যাল বা বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ক্ষমতা | স্টার্টিং কারেন্ট, দক্ষতা, পাওয়ার ফ্যাক্টর বা প্রয়োজনীয় সুরক্ষামূলক সেটিংস |
N.O. বা N.C. |
ড্রয়িং নোট অনুযায়ী নির্ধারিত স্বাভাবিক অবস্থা | কাজ করার সময় ফিল্ডে প্রকৃত অবস্থান |
AF, AT, N.O. এবং N.C.-এর মতো সংক্ষিপ্ত রূপগুলো সাধারণ হলেও সর্বজনীন নয়। এগুলোর প্রকল্প-নির্দিষ্ট অর্থ নিশ্চিত করতে লিজেন্ড এবং সরঞ্জামের ডকুমেন্টেশন ব্যবহার করুন।.
ডিভাইস ট্যাগগুলো SLD-কে প্রকৃত বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত করে
একটি ট্যাগ যেমন QF-101, 52-MAIN, T1 বা MDB-1 এটি কেবল একটি লেবেলের চেয়েও বেশি কিছু। এটি প্রতীকটিকে শিডিউল, নেমপ্লেট, প্রোটেকশন সেটিং, টেস্ট রেকর্ড, ক্যাবল লিস্ট এবং ভৌত সম্পদের সাথে সংযুক্ত করে।.
যদি SLD-তে ANSI/IEEE ডিভাইসের ফাংশন নম্বর ব্যবহার করা হয়, তবে সেগুলোকে সরঞ্জামের রেটিংয়ের পরিবর্তে ফাংশন শনাক্তকারী হিসেবে পড়ুন।. IEEE C37.2-2022 হলো বৈদ্যুতিক পাওয়ার-সিস্টেম ডিভাইসের ফাংশন নম্বর, সংক্ষিপ্ত রূপ এবং কন্টাক্ট ডিজাইনেশনের জন্য বর্তমান IEEE স্ট্যান্ডার্ড। পাওয়ার-সিস্টেম ড্রয়িংয়ে দেখা যায় এমন সাধারণ উদাহরণগুলোর মধ্যে রয়েছে 50 তাৎক্ষণিক অতিপ্রবাহের (instantaneous overcurrent) জন্য, 51 টাইম ওভারকারেন্টের জন্য, 52 একটি AC সার্কিট ব্রেকারের জন্য, 27 আন্ডারভোল্টেজের জন্য এবং 59 ওভারভোল্টেজের জন্য। প্রিফিক্স এবং সাফিক্স অর্থ পরিবর্তন বা পরিমার্জন করতে পারে, তাই প্রজেক্ট লিজেন্ড এবং সুরক্ষা ডকুমেন্টেশনই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।.
ব্রেকার হার্ডওয়্যার থেকে সুরক্ষা ফাংশনগুলো আলাদাভাবে পড়ুন
একটি ব্রেকার প্রতীক আপনাকে জানায় যে একটি সুইচিং এবং ইন্টারাপ্টিং ডিভাইস বিদ্যমান। এটি সর্বদা দেখায় না যে কোন সুরক্ষা ফাংশনগুলো সক্রিয় আছে, সেগুলো কীভাবে সেট করা হয়েছে বা কোনো এক্সটার্নাল রিলে ট্রিপ কমান্ড দিচ্ছে কিনা।.
প্রতিটি সুরক্ষিত সার্কিটের জন্য, নিচের বিষয়গুলো দেখুন:
- ট্রিপ-ইউনিট টাইপ বা রিলে ট্যাগ;
- ওভারকারেন্ট ফাংশন রেফারেন্সসমূহ;
- কারেন্ট-ট্রান্সফরমার রেশিওসমূহ;
- গ্রাউন্ড-ফল্ট বা অবশিষ্ট কারেন্ট ফাংশন;
- শান্ট-ট্রিপ, আন্ডারভোল্টেজ-রিলিজ বা ইন্টারট্রিপ নোটসমূহ;
- সেটিং-শিট বা কোঅর্ডিনেশন-স্টাডি রেফারেন্স;
- আপস্ট্রিম এবং ডাউনস্ট্রিম সুরক্ষামূলক ডিভাইসসমূহ।.
শুধুমাত্র দুটি ব্রেকারের অ্যাম্পিয়ার রেটিং আলাদা হওয়ার কারণে সিলেক্টিভিটি অনুমান করবেন না। কোঅর্ডিনেশন নির্ভর করে ডিভাইসের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য, সেটিংস, ফল্ট লেভেল এবং প্রযোজ্য স্টাডির ওপর।.
কার্যকরী উদাহরণ: একটি সরলীকৃত লো-ভোল্টেজ SLD পড়া
এই দৃষ্টান্তমূলক বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাটি বিবেচনা করুন। এটি ইচ্ছাকৃতভাবে সরলীকৃত এবং এটি এটি কোনো নির্মাণ অঙ্কন নয়:
11 kV ইউটিলিটি
|
MV প্রোটেক্টিভ ডিভাইস
|
T1 — 1000 kVA, 11/0.4 kV, Z = 6%
|
মেইন LV ব্রেকার QF-1
|
400 V মেইন বাস MDB-1
|--------------------|--------------------|
ফিডার QF-11 ফিডার QF-12 টাই QF-T (N.O.)
| | |
MCC-1 DB-LIGHTING MDB-2
প্রথম ধাপ: টপোলজি নির্ধারণ করুন
ইউটিলিটি হলো প্রদর্শিত আপস্ট্রিম উৎস। T1 ভোল্টেজকে 11 kV থেকে 400 V-এ পরিবর্তন করে। QF-1 হলো মেইন লো-ভোল্টেজ সুইচিং/সুরক্ষামূলক ডিভাইস যা MDB-1 বাসে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। দুটি আউটগোয়িং ফিডার MCC-1 এবং DB-LIGHTING-এ বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। একটি সাধারণত খোলা টাই MDB-1 কে MDB-2 এর সাথে সংযুক্ত করতে পারে, কিন্তু শুধুমাত্র ডায়াগ্রামটি দেখে এটি প্রমাণ করা যায় না যে কখন টাইটি বন্ধ করার অনুমতি রয়েছে।.
দ্বিতীয় ধাপ: লেবেলগুলো যাচাই করুন
1000 kVAএটি ট্রান্সফরমারের উল্লিখিত ক্ষমতাকে সংজ্ঞায়িত করে, প্রকৃত লোডকে নয়।.11/0.4 kVএটি নামমাত্র ট্রান্সফরমেশন অনুপাতকে সংজ্ঞায়িত করে।.Z = 6%এটি সিস্টেমের হিসাব-নিকাশের জন্য প্রাসঙ্গিক, তবে একটি গ্রহণযোগ্য ফল্ট-কারেন্ট ফলাফলের জন্য সোর্স ইম্পিডেন্স এবং ডাউনস্ট্রিম কন্ডাক্টর ইম্পিডেন্স এখনও প্রয়োজন।.N.O.এটি টাই (tie)-এর নথিভুক্ত স্বাভাবিক অবস্থান নির্দেশ করে; এটি বর্তমানে ফিল্ডের অবস্থান নিশ্চিত করে না।.- এই সরলীকৃত দৃশ্যে দৃশ্যমান ফিডার রেটিং না থাকার অর্থ হলো কন্ডাক্টর বা সুরক্ষা ডিভাইসের উপযোগিতা মূল্যায়ন করার আগে কেবল শিডিউল, ব্রেকার শিডিউল বা অন্য কোনো শিট প্রয়োজন।.
অমীমাংসিত প্রশ্নগুলো লিখুন
একটি দক্ষ পর্যালোচনা ড্রয়িংটিতে যা নেই, তার উত্তর দিতে বাধ্য করে না। এই উদাহরণের জন্য, পরবর্তী প্রশ্নগুলো হলো:
- ইউটিলিটি সংযোগে উপলব্ধ শর্ট সার্কিট লেভেল কত?
- QF-1, QF-11 এবং QF-12-এর সঠিক স্ট্যান্ডার্ড, ভোল্টেজ রেটিং, ব্রেকিং ক্যাপাসিটি এবং সেটিংগুলো কী কী?
- কোন ইন্টারলক এবং অপারেটিং পদ্ধতি QF-T নিয়ন্ত্রণ করে?
- MDB-2 যদি টাই (tie)-এর মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়, তবে T1 কি সম্মিলিত লোড বহন করতে পারবে?
- নিউট্রাল এবং সুরক্ষামূলক আর্থ (protective-earth) বিন্যাস কোথায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে?
- এই রিভিশনটি কি ফিল্ড লেবেল এবং সর্বশেষ ইকুইপমেন্ট শিডিউলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?
সেই তালিকাটি SLD পড়ার একটি সফল ফলাফল। এটি জানা টপোলজিকে অনুপস্থিত ইঞ্জিনিয়ারিং প্রমাণ থেকে আলাদা করে।.
অপরিহার্য প্রতীকসমূহ: কার্যকারিতা জানুন, তারপর লিজেন্ড দেখুন
দ্য IEC 60617 ডেটাবেস এতে ইলেকট্রোটেকনিক্যাল ডায়াগ্রামে ব্যবহৃত IEC গ্রাফিক্যাল প্রতীকগুলো রয়েছে। IEC-এর টেকনিক্যাল কমিটি ৩ সেই ডেটাবেসটিকে ডায়াগ্রাম প্রতীকের জন্য IEC স্ট্যান্ডার্ড উৎস হিসেবে চিহ্নিত করে। তবে, বাস্তব ড্রয়িংগুলোতে IEC, ANSI/IEEE, জাতীয়, কোম্পানি-নির্দিষ্ট বা প্রচলিত প্রথা ব্যবহার করা হতে পারে।.
প্রসঙ্গ ছাড়া ড্রয়িংয়ের আকৃতি মুখস্থ করার পরিবর্তে, প্রতিটি প্রতীককে তার কার্যকারিতা অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করুন:
| ফাংশন গ্রুপ | সাধারণ আইটেমসমূহ | পড়ার প্রশ্ন |
|---|---|---|
| উৎস এবং রূপান্তর | ইউটিলিটি, জেনারেটর, ট্রান্সফরমার, UPS, ইনভার্টার | বৈদ্যুতিক সরবরাহ কী তৈরি বা পরিবর্তন করে? |
| পরিবহন পথ | বাস, ফিডার, কেবল, বাসওয়ে, সংযোগ নোড | সিস্টেম লেভেলে কোন সরঞ্জামগুলো বৈদ্যুতিকভাবে সংযুক্ত থাকে? |
| সুইচিং এবং আইসোলেশন | ব্রেকার, সুইচ, ডিসকানেক্টর, কন্টাক্টর, ট্রান্সফার সুইচ | কী কী পথ খুলতে, বন্ধ করতে, বিচ্ছিন্ন করতে বা স্থানান্তর করতে পারে? |
| সুরক্ষা | ব্রেকার ট্রিপ ইউনিট, ফিউজ, রিলে ফাংশন, সার্জ প্রোটেক্টিভ ডিভাইস | কী ধরনের অস্বাভাবিক অবস্থা শনাক্ত বা বিচ্ছিন্ন করা হয়? |
| পরিমাপ | CT, VT/PT, মিটার, ট্রান্সডিউসার | কী পরিমাণ পরিমাপ করা হয় এবং কী অনুপাতের মাধ্যমে? |
| লোড | মোটর, প্যানেলবোর্ড, হিটার, ক্যাপাসিটর ব্যাংক, কনভার্টার | কোথায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বা রূপান্তর করা হয়? |
| গ্রাউন্ডিং এবং নিউট্রাল | গ্রাউন্ড/আর্থ, নিউট্রাল পয়েন্ট, বন্ডিং সংযোগ | গ্রাউন্ডিং বা নিউট্রালের কোন সম্পর্কটি স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে? |
প্রতিটি আয়তক্ষেত্রকে একটি ব্রেকার বা প্রতিটি খোলা কন্টাক্টকে একটি আইসোলেটর হিসেবে ধরে নেওয়ার চেয়ে এই কার্যকরী পদ্ধতিটি অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য।.
সিঙ্গেল-লাইন ডায়াগ্রাম বনাম ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম, স্কিম্যাটিক এবং লেআউট
এই নথিগুলো একই ইনস্টলেশনকে বিভিন্ন স্তরে বর্ণনা করতে পারে। এগুলো একে অপরের পরিপূরক নয়।.
| ডকুমেন্ট বা নথিপত্র। | প্রধান উদ্দেশ্য | সাধারণত দেখায় | সাধারণত দেখায় না |
|---|---|---|---|
| একক-লাইন ডায়াগ্রাম | সিস্টেম টপোলজি এবং প্রধান রেটিংসমূহ | উৎস, ভোল্টেজ লেভেল, বাস, প্রধান ডিভাইস, ফিডার এবং লোডসমূহ | প্রতিটি কন্ডাক্টর, টার্মিনাল এবং ভৌত পথ |
| স্কিম্যাটিক বা এলিমেন্টারি ডায়াগ্রাম | কার্যকরী সার্কিট লজিক | কন্টাক্ট, কয়েল, রিলে লজিক, কন্ট্রোল সম্পর্ক এবং পরিচালনার ক্রম | ভৌত অবস্থান বা সঠিক ক্যাবল রুট |
| ওয়্যারিং বা সংযোগ ডায়াগ্রাম | ভৌত বৈদ্যুতিক সংযোগসমূহ | টার্মিনাল, কন্ডাক্টর শনাক্তকারী, কোর এবং সংযোগ পয়েন্টসমূহ | সম্পূর্ণ সিস্টেম-লেভেল পাওয়ার আর্কিটেকচার |
| প্যানেল লেআউট বা সাধারণ বিন্যাস | ভৌত গঠন এবং অবস্থান | ডিভাইস স্থাপন, মাত্রা, ক্লিয়ারেন্স এবং এনক্লোজার বিন্যাস | সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক লজিক বা প্রতিটি সংযোগ |
| কেবল শিডিউল | কেবল সংজ্ঞা এবং রাউটিং রেকর্ড | ক্যাবল ট্যাগ, উৎস, গন্তব্য, কোর, আকার এবং রুট ডেটা | সম্পূর্ণ সুইচিং এবং সুরক্ষা লজিক |
আপনার পরবর্তী কোন সহায়ক নথিপত্র প্রয়োজন তা নির্ধারণ করতে SLD ব্যবহার করুন। উদাহরণস্বরূপ, একটি SLD দুটি উৎসের মধ্যে একটি অটোমেটিক ট্রান্সফার সুইচ শনাক্ত করতে পারে, যেখানে ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম সেন্সিং, জেনারেটর-স্টার্ট এবং স্ট্যাটাস সংযোগগুলো নির্ধারণ করে।.
একটি ব্যবহারিক SLD পর্যালোচনা ওয়ার্কশিট
পরিকল্পনা, রক্ষণাবেক্ষণের প্রস্তুতি, সংগ্রহের পর্যালোচনা বা প্রকৌশল আলোচনার জন্য ড্রয়িং ব্যবহার করার আগে এই ওয়ার্কশিটটি সম্পন্ন করুন।.
ডকুমেন্ট কন্ট্রোল
টপোলজি
ইঞ্জিনিয়ারিং ডেটা
যাচাইকরণ এবং স্টপ কন্ডিশনসমূহ
সুরক্ষা সীমানা: একটি ডায়াগ্রাম আইসোলেশন পদ্ধতি নয়
একটি SLD উৎস এবং ডিসকানেক্টিং ডিভাইস চিহ্নিত করতে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু এটি বৈদ্যুতিকভাবে নিরাপদ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারে না। এর আওতাভুক্ত মার্কিন কর্মক্ষেত্রে, ওশা (OSHA) ২৯ সিএফআর (CFR) ১৯১০.৩৩৩ ডি-এনার্জাইজিং, লকআউট/ট্যাগআউট এবং যাচাইকরণ পদ্ধতি প্রয়োজন; যে সরঞ্জামগুলো বন্ধ করা হয়েছে কিন্তু সঠিকভাবে লক/ট্যাগ এবং যাচাই করা হয়নি, সেগুলোকে কেবল নিরাপদ বলে ধরে নেওয়া যাবে না।.
যেকোনো ফিল্ড টাস্কের জন্য, প্রযোজ্য আইন, সাইটের বৈদ্যুতিক-সুরক্ষা প্রোগ্রাম, অনুমোদিত সুইচিং পদ্ধতি এবং সরঞ্জামের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন। শুধুমাত্র যোগ্য ব্যক্তিরাই এমন কাজ করবেন যা তাদের বৈদ্যুতিকভাবে সক্রিয় অংশের সংস্পর্শে আনে। যদি SLD সেকেলে, অস্পষ্ট বা ইনস্টলেশনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে কাজ থামিয়ে দিন এবং এর ওপর নির্ভর করার আগে ডকুমেন্ট-কন্ট্রোল সমস্যাটি সংশোধন করুন।.
উৎস এবং মানদণ্ড
- ইউ.এস. ডিপার্টমেন্ট অফ এনার্জি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রফিকেশন অ্যাসেসমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক, পরিশিষ্ট D: সিঙ্গেল-লাইন ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম পর্যালোচনা
- IEC 60617:2026 DB, ডায়াগ্রামের জন্য গ্রাফিক্যাল প্রতীকসমূহ
- IEC TC 3, ডেটাবেস হিসেবে IEC 60617 স্ট্যান্ডার্ড
- IEEE C37.2-2022, ডিভাইস ফাংশন নম্বর, অ্যাক্রোনিম এবং কন্টাক্ট ডেজিগনেশন
- OSHA 29 CFR 1910.333, কাজের পদ্ধতি নির্বাচন এবং ব্যবহার






