VIOX ইলেকট্রিক
Language

IEC 60204-1 কন্ট্রোল প্যানেলের জন্য IEC কেবল সাইজিং গাইড: সূত্র, ডি-রেটিং, ভোল্টেজ ড্রপ এবং ট্রাঙ্কিং ফিল

IEC 60204-1 কন্ট্রোল প্যানেলের জন্য IEC কেবল সাইজিং গাইড: সূত্র, ডি-রেটিং, ভোল্টেজ ড্রপ এবং ট্রাঙ্কিং ফিল

লেখক

ভিতরে

সরাসরি উত্তর: একটি IEC লো-ভোল্টেজ প্যানেলের জন্য আপনি কীভাবে কেবলের সাইজ নির্ধারণ করবেন?

একটি IEC-স্টাইল লো-ভোল্টেজ কন্ট্রোল প্যানেলের জন্য কেবলের সাইজ নির্ধারণ করতে, প্রথমে ডিজাইনের কারেন্ট দিয়ে শুরু করুন, ডি-রেটিংয়ের পর পর্যাপ্ত কারেন্ট বহন ক্ষমতা সম্পন্ন কন্ডাক্টর নির্বাচন করুন, ভোল্টেজ ড্রপ পরীক্ষা করুন, শর্ট-সার্কিট সুরক্ষা যাচাই করুন, টার্মিনাল এবং প্রোটেক্টিভ ডিভাইসের সামঞ্জস্য নিশ্চিত করুন এবং কেবলটি ট্রাঙ্কিং বা ডাক্টের ভেতরে নিরাপদে বসছে কিনা তা নিশ্চিত করুন।.

IEC 60204-1 গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি মেশিনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, কন্ট্রোল প্যানেল, ওয়্যারিং পদ্ধতি, প্রোটেক্টিভ বন্ডিং, কন্ডাক্টর শনাক্তকরণ এবং যাচাইকরণ কভার করে। তবে এটি কেবল একটি সাধারণ “এক সাইজের কেবল টেবিল” নয়। সঠিক কেবলের সাইজ লোড কারেন্ট, ইনস্টলেশন পদ্ধতি, পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা, গ্রুপিং, ইনসুলেশনের ধরন, প্রোটেক্টিভ ডিভাইসের রেটিং, ভোল্টেজ ড্রপ, ফল্ট কারেন্ট এবং স্থানীয় প্রজেক্টের প্রয়োজনীয়তার ওপর নির্ভর করে।.


কী Takeaways

  • শুধুমাত্র ব্রেকার রেটিং দেখে কেবলের সাইজ নির্বাচন করবেন না। একটি ৩২এ (32A), ৪০এ (40A), বা ৬৩এ (63A) ব্রেকার শুধুমাত্র সুরক্ষার স্তর নির্দেশ করে; কন্ডাক্টরটিকে অবশ্যই ইনস্টলেশনের শর্ত অনুযায়ী যাচাই করতে হবে।.
  • কেবল ডি-রেটিং গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা, ট্রাঙ্কিংয়ের ভেতরে গ্রুপিং, ইনসুলেশন উপাদান এবং ইনস্টলেশন পদ্ধতি ব্যবহারযোগ্য অ্যাম্পাসিটি কমিয়ে দিতে পারে।.
  • ভোল্টেজ ড্রপ একটি আলাদা পরীক্ষা। একটি কেবল তাপীয়ভাবে নিরাপদ হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ দূরত্বের জন্য সেটি খুব ছোট হতে পারে কারণ সরঞ্জামটি পর্যাপ্ত ভোল্টেজ পায় না।.
  • ট্রাঙ্কিং ফিল তাপ এবং রক্ষণাবেক্ষণকে প্রভাবিত করে। অতিরিক্ত পূর্ণ ট্রাঙ্কিং ওয়্যারিংকে কঠিন করে তোলে, তাপের ঘনত্ব বাড়ায় এবং ভবিষ্যতের রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা হ্রাস করে।.
  • IEC 60204-1 হলো মেশিনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের একটি মানদণ্ড। সঠিক ক্যাবল অ্যাম্পাসিটি টেবিলের জন্য, ডিজাইনাররা প্রায়শই প্রযোজ্য জাতীয় ওয়্যারিং বিধি, IEC 60364-ভিত্তিক নিয়ম, ক্যাবল প্রস্তুতকারকের ডেটা এবং প্রকল্পের স্পেসিফিকেশন অনুসরণ করেন।.

IEC ক্যাবল সাইজিং ওয়ার্কফ্লো

ব্যবহারিক সাইজিং ক্রম হলো:

ধাপ কি পরীক্ষা করতে হবে কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ
1 ডিজাইন কারেন্ট ক্যাবল যে লোড বহন করবে তা নির্ধারণ করে
2 প্রোটেক্টিভ ডিভাইসের রেটিং ব্রেকার বা ফিউজ ক্যাবলটিকে সুরক্ষা দিচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করে
3 ইনস্টলেশন পদ্ধতি অনুমোদিত কারেন্ট বহন ক্ষমতার পরিবর্তন
4 ডিরেটিং ফ্যাক্টর তাপমাত্রা, গ্রুপিং, ইনসুলেশন এবং এনক্লোজার অবস্থার জন্য সংশোধন
5 ভোল্টেজ ড্রপ মোটর, পাওয়ার সাপ্লাই, পিএলসি (PLC) এবং ফিল্ড ডিভাইসে লো ভোল্টেজ প্রতিরোধ
6 শর্ট-সার্কিট সহ্য করার ক্ষমতা প্রোটেকশন ডিভাইস ফল্ট ক্লিয়ার না করা পর্যন্ত ক্যাবলের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা
7 ট্রাংকিং পূরণ তাপ অপচয়, ওয়্যারিং স্পেস এবং রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা নিশ্চিত করা
8 আইইসি (IEC) ৬০২০৪-১ প্যানেল চেক মেশিনের ওয়্যারিং, প্রোটেক্টিভ বন্ডিং, কন্ডাক্টর শনাক্তকরণ এবং যাচাইকরণ অন্তর্ভুক্ত
ডিজাইন কারেন্ট থেকে ডিরেটিং, ভোল্টেজ ড্রপ, শর্ট সার্কিট এবং ট্রাঙ্কিং ফিল পর্যন্ত IEC কেবল সাইজিং ওয়ার্কফ্লো
ডিজাইন কারেন্ট থেকে শুরু করে ডি-রেটিং, ভোল্টেজ ড্রপ, শর্ট-সার্কিট উইথস্ট্যান্ড এবং ট্রাঙ্কিং ফিল থেকে IEC 60204-1 প্যানেল চেক পর্যন্ত IEC ক্যাবল সাইজিং ওয়ার্কফ্লো।.

সাধারণ ইলেকট্রিক্যাল ফর্মুলা সহায়তার জন্য, VIOX-এর নির্দেশিকা দেখুন প্যানেল ডিজাইন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লো-ভোল্টেজ ইলেকট্রিক্যাল সূত্রসমূহ.


ধাপ ১: ডিজাইন কারেন্ট গণনা করুন

ডিজাইন কারেন্ট হলো স্বাভাবিক অপারেটিং অবস্থায় ক্যাবলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রত্যাশিত কারেন্ট। এটি সবসময় ব্রেকার রেটিংয়ের সমান হয় না।.

সিঙ্গেল-ফেজ এসি লোড

সিঙ্গেল-ফেজ লোডের জন্য:

I = P / (V × PF × η)

কোথায়:

  • আমি = অ্যাম্পিয়ারে কারেন্ট
  • = প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ওয়াটে আউটপুট বা ইনপুট পাওয়ার
  • = সরবরাহ ভোল্টেজ
  • PF = পাওয়ার ফ্যাক্টর
  • η = দক্ষতা, যদি যান্ত্রিক আউটপুট পাওয়ার থেকে গণনা করা হয়

একটি রেজিস্টিভ হিটারের ক্ষেত্রে, পাওয়ার ফ্যাক্টর এবং দক্ষতার সংশোধন সহজ হতে পারে। মোটর, পাম্প, ফ্যান, কম্প্রেসার বা ভিএফডি (VFD)-চালিত লোডের ক্ষেত্রে, পাওয়ার ফ্যাক্টর ১ ধরে না নিয়ে নেমপ্লেট বা ডেটাশিট যাচাই করুন।.

থ্রি-ফেজ এসি লোড

একটি ব্যালেন্সড থ্রি-ফেজ লোডের জন্য:

I = P / (√3 × V × PF × η)

কোথায় হলো লাইন-টু-লাইন ভোল্টেজ।.

এই সূত্রটি মোটরের ফিডার কারেন্ট অনুমান করার জন্য কার্যকর, তবে চূড়ান্ত নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্যই মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট, স্টার্টিং পদ্ধতি, ওভারলোড প্রোটেকশন এবং প্রস্তুতকারকের ডেটা যাচাই করে নিতে হবে।.


ধাপ ২: ক্যাবলকে প্রোটেক্টিভ ডিভাইসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা

প্রোটেক্টিভ ডিভাইসটিকে অবশ্যই ক্যাবলকে ওভারলোড এবং শর্ট সার্কিট থেকে রক্ষা করতে হবে। সহজ কথায়, ক্যাবলটির সার্কিট ডিজাইন কারেন্ট বহন করার সক্ষমতা থাকতে হবে এবং ক্যাবলের ইনসুলেশন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আগেই ব্রেকার বা ফিউজকে সার্কিট বিচ্ছিন্ন করতে হবে।.

একটি সাধারণ ডিজাইনের সম্পর্ক হলো:

Ib ≤ In ≤ Iz

কোথায়:

  • Ib = সার্কিটের ডিজাইন কারেন্ট
  • ভিতরে = প্রোটেক্টিভ ডিভাইসের রেটেড কারেন্ট বা সেটিং
  • Iz = ইনস্টলেশনের শর্তাবলী বিবেচনা করার পর ক্যাবলের কারেন্ট বহন ক্ষমতা

এই সম্পর্কটি একটি কার্যকর প্রকৌশলগত নিয়ম, তবে এটি অবশ্যই প্রাসঙ্গিক ওয়্যারিং স্ট্যান্ডার্ড, ক্যাবল টেবিল, প্রোটেক্টিভ ডিভাইসের কার্ভ এবং প্রজেক্ট স্পেসিফিকেশনের সাথে প্রয়োগ করতে হবে।.

যদি সার্কিটে একটি MCB ব্যবহার করা হয়, তবে ক্যাবলের আকার অবশ্যই ব্রেকারের ট্রিপ কার্ভ এবং ব্রেকিং ক্যাপাসিটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ব্রেকার নির্বাচনের জন্য দেখুন MCB ব্রেকিং ক্যাপাসিটি: 6kA বনাম 10kA.


ধাপ ৩: ক্যাবল ডি-রেটিং ফ্যাক্টর প্রয়োগ করুন

ক্যাবল টেবিলগুলো সাধারণত নির্দিষ্ট রেফারেন্স শর্তের অধীনে কারেন্ট বহন ক্ষমতা প্রদান করে। বাস্তব কন্ট্রোল প্যানেলগুলো খুব কমই সেই শর্তগুলোর সাথে হুবহু মিলে যায়।.

সংশোধিত ক্ষমতা ধারণাগতভাবে এভাবে যাচাই করা যেতে পারে:

Iz_corrected = Iz_table × Ca × Cg × Ci × Cv

কোথায়:

  • Ca = পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা সংশোধন গুণক
  • Cg = গ্রুপিং সংশোধন গুণক
  • Ci = ইনস্টলেশন পদ্ধতি বা এনক্লোজার সংশোধন গুণক
  • Cv = ভেন্টিলেশন বা অন্যান্য প্রকল্প-নির্দিষ্ট সংশোধন গুণক

কিছু ডিজাইনার এর পরিবর্তে প্রয়োজনীয় টেবিল ক্যাপাসিটি গণনা করেন:

Iz_table_required = Ib / (Ca × Cg × Ci × Cv)

উভয় পদ্ধতিই একই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে: বাস্তব ইনস্টলেশন পরিস্থিতি বিবেচনা করার পর, কেবলটি কি নিরাপদে ডিজাইন কারেন্ট বহন করতে পারবে?

সাধারণ কেবল ডি-রেটিং ফ্যাক্টরসমূহ

ডিরেটিং ফ্যাক্টর এটি যা নির্দেশ করে উপেক্ষা করার সাধারণ ঝুঁকি
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা আশেপাশের উচ্চ তাপমাত্রা তাপ অপচয় কমিয়ে দেয় ইনসুলেশন বার্ধক্য, অনাকাঙ্ক্ষিত ট্রিপ এবং ট্রাঙ্কিং গরম হয়ে যাওয়া
কেবল গ্রুপিং একাধিক লোডযুক্ত কেবল একে অপরকে উত্তপ্ত করে জনাকীর্ণ ডাক্টে ছোট আকারের কন্ডাক্টর
ইনস্টলেশন পদ্ধতি মুক্ত বাতাস, কনডুইট, ট্রে, ট্রাঙ্কিং, এনক্লোজার ওয়্যারিং ভুল অ্যাম্পাসিটি টেবিল নির্বাচন
ইনসুলেশন উপাদান পিভিসি, এক্সএলপিই, রাবার, সিলিকন, উচ্চ-তাপমাত্রার কেবল ভুল তাপমাত্রা রেটিং অনুমান
বায়ুচলাচল সিল করা ক্যাবিনেট, ফোর্সড ভেন্টিলেশন, গরম মেশিনের এলাকা স্থানীয় অতিরিক্ত উত্তাপ (Local overheating)
হারমোনিক্স নন-লিনিয়ার লোডে নিউট্রাল কারেন্ট নিউট্রালের আকার ছোট হওয়া বা অতিরিক্ত উত্তপ্ত হওয়া

এই কারণেই “৬৩এ ক্যাবল সাইজ” প্রশ্নের উত্তর একটি মাত্র সংখ্যা দিয়ে দায়িত্বশীলভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। খোলা বাতাসে, সিল করা ক্যাবিনেটে এবং গরম মেশিনের এনক্লোজারে একটি ৬৩এ ফিডারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কন্ডাক্টরের প্রয়োজন হতে পারে।.

কাজের উদাহরণ: কন্ট্রোল ক্যাবিনেটে ৪০এ ফিডারের ডি-রেটিং

ধরে নিন একটি ৪০এ ফিডার একটি কন্ট্রোল ক্যাবিনেটের ভেতরে ইনস্টল করা হয়েছে, যেখানে একই ট্রাঙ্কিংয়ে আরও বেশ কয়েকটি লোডেড কন্ডাক্টর রয়েছে। ক্যাবল টেবিলের মান সরাসরি ব্যবহার করা যাবে না, কারণ প্রকৃত ইনস্টলেশন রেফারেন্স অবস্থার চেয়ে বেশি গরম থাকে।.

উদাহরণ গণনা:

ডিজাইন কারেন্ট Ib = ৪০এ
কন্ট্রোল ক্যাবিনেটের ভেতরে একটি 40A ফিডারের জন্য কেবল ডিরেটিং ফ্যাক্টরের উদাহরণ
কন্ট্রোল ক্যাবিনেটের ভেতরে ৪০এ ফিডারের জন্য ক্যাবল ডি-রেটিং ফ্যাক্টরের উদাহরণ, যেখানে অ্যাম্বিয়েন্ট, গ্রুপিং এবং এনক্লোজার কারেকশন ফ্যাক্টর প্রয়োগ করা হয়েছে।.

এর মানে এই নয় যে পরবর্তী ক্যাবল সাইজটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঠিক। এর অর্থ হলো, এই কারেকশন ফ্যাক্টরগুলো প্রয়োগ করার আগে নির্বাচিত ক্যাবলের টেবিল অ্যাম্পাসিটি অন্তত ৫৮ অ্যাম্পিয়ার হতে হবে। চূড়ান্ত কন্ডাক্টর সাইজটি ইনসুলেশনের ধরন, টার্মিনাল রেটিং, ভোল্টেজ ড্রপ, শর্ট-সার্কিট উইথস্ট্যান্ড এবং স্থানীয় নিয়মের ওপর নির্ভর করে।.

Input উদাহরণের মান প্রকৌশল অর্থ
ডিজাইন কারেন্ট ৪০এ বহনযোগ্য প্রকৃত লোড কারেন্ট
অ্যাম্বিয়েন্ট ফ্যাক্টর 0.91 উচ্চ তাপমাত্রা ব্যবহারযোগ্য অ্যাম্পাসিটি কমিয়ে দেয়
গ্রুপিং ফ্যাক্টর 0.80 একাধিক লোডযুক্ত কন্ডাক্টর একে অপরকে উত্তপ্ত করে
এনক্লোজার ফ্যাক্টর 0.95 ক্যাবিনেট বা ট্রাঙ্কিংয়ের অবস্থা তাপ নিঃসরণ কমিয়ে দেয়
প্রয়োজনীয় টেবিল অ্যাম্পাসিটি প্রায় ৫৮ অ্যাম্পিয়ার (58A) ডি-রেটিং করার আগে কেবল টেবিলের মান প্রয়োজন

ধাপ ৪: ভোল্টেজ ড্রপ পরীক্ষা করুন

ভোল্টেজ ড্রপ হলো সাপ্লাই পয়েন্ট এবং লোডের মধ্যবর্তী ভোল্টেজের হ্রাস। দীর্ঘ কেবল রান, মোটর স্টার্টিং সার্কিট, ২৪ ভোল্ট ডিসি কন্ট্রোল ওয়্যারিং এবং ফিল্ড ডিভাইস সার্কিটের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।.

থ্রি-ফেজ পাওয়ার কেবল এবং 24V DC কন্ট্রোল সার্কিটের জন্য ভোল্টেজ ড্রপের তুলনা
ভোল্টেজ ড্রপের তুলনা: থ্রি-ফেজ পাওয়ার কেবল বনাম একটি সংবেদনশীল ২৪ ভোল্ট ডিসি কন্ট্রোল সার্কিট, যেখানে সামান্য ক্ষতিও ত্রুটির কারণ হতে পারে।.

সরলীকৃত সিঙ্গেল-ফেজ ভোল্টেজ ড্রপ

দুই-তারের সিঙ্গেল-ফেজ সার্কিটের জন্য:

ΔV = 2 × I × L × R

কোথায়:

  • ΔV = ভোল্টেজ ড্রপ
  • আমি = লোড কারেন্ট
  • = একমুখী ক্যাবলের দৈর্ঘ্য
  • = প্রতি একক দৈর্ঘ্যে পরিবাহীর রোধ

এই ফ্যাক্টরটি 2 আউটগোয়িং এবং রিটার্ন কন্ডাক্টরকে নির্দেশ করে।.

থ্রি-ফেজ ভোল্টেজ ড্রপ

একটি ব্যালেন্সড থ্রি-ফেজ সার্কিটের জন্য:

ΔV = √3 × I × L × (R × cosφ + X × sinφ)

কোথায়:

  • = পরিবাহীর রোধ
  • X = পরিবাহীর রিঅ্যাকট্যান্স
  • cosφ = পাওয়ার ফ্যাক্টর

অনেক লো-ভোল্টেজ প্যানেল গণনার জন্য, ডিজাইনাররা প্রস্তুতকারকের সরবরাহকৃত mV/A/m ভোল্টেজ ড্রপ টেবিল ব্যবহার করেন কারণ এগুলো দ্রুত এবং এতে ভুলের সম্ভাবনা কম থাকে।.

ভোল্টেজ ড্রপের শতাংশ

ভোল্টেজ ড্রপ % = (ΔV / সাপ্লাই ভোল্টেজ) × 100

গ্রহণযোগ্য ভোল্টেজ ড্রপের সীমা প্রকল্প, সরঞ্জামের সংবেদনশীলতা, স্থানীয় নিয়ম এবং সার্কিটটি পাওয়ার, লাইটিং, মোটর নাকি কন্ট্রোল সার্কিট তার ওপর নির্ভর করে। কন্ট্রোল সার্কিট এবং পিএলসি (PLC) ইনপুট সার্কিটের ক্ষেত্রে, কেবল তাপীয়ভাবে নিরাপদ থাকা সত্ত্বেও ভোল্টেজ ড্রপের কারণে মাঝে মাঝে ত্রুটি দেখা দিতে পারে।.

কাজের উদাহরণ: থ্রি-ফেজ ভোল্টেজ ড্রপ

ধরে নিন একটি থ্রি-ফেজ মোটর ফিডারে রয়েছে:

  • লোড কারেন্ট: ৩২ অ্যাম্পিয়ার (32A)
  • কেবলের দৈর্ঘ্য: একমুখী ৪০ মিটার
  • কেবল ডেটা থেকে প্রাপ্ত রেজিস্ট্যান্সের মান: ৩.০৮ ওহম/কিমি (3.08 ohm/km)
  • প্রাথমিক সহজ পরীক্ষার জন্য রিঅ্যাকট্যান্স উপেক্ষা করা হয়েছে
  • সাপ্লাই ভোল্টেজ: ৪০০ ভোল্ট (400V)

রেজিস্ট্যান্সকে ওহম প্রতি মিটারে রূপান্তর করুন:

৩.০৮ ওহম/কিমি = ০.০০৩০৮ ওহম/মিটার

সরলীকৃত থ্রি-ফেজ ভোল্টেজ ড্রপ:

ΔV ≈ √3 × I × L × R

ভোল্টেজ ড্রপের শতাংশ:

ভোল্টেজ ড্রপ % = ৬.৮ / ৪০০ × ১০০

এই সরলীকৃত ফলাফলটি গ্রহণযোগ্য মনে হতে পারে, কিন্তু মোটর চালু হওয়ার সময় অল্প সময়ের জন্য অনেক বেশি কারেন্ট তৈরি হতে পারে। দীর্ঘ মোটর সার্কিটের ক্ষেত্রে, রানিং ভোল্টেজ ড্রপ এবং স্টার্টিং ভোল্টেজ ড্রপ উভয়ই পরীক্ষা করুন।.

কাজের উদাহরণ: ২৪ ভোল্ট ডিসি কন্ট্রোল সার্কিট ভোল্টেজ ড্রপ

লো-ভোল্টেজ ডিসি কন্ট্রোল সার্কিটগুলো অনেক প্রকৌশলীর প্রত্যাশার চেয়ে ভোল্টেজ ড্রপের প্রতি বেশি সংবেদনশীল। ৪০০ ভোল্টের পাওয়ার সার্কিটে কয়েক ভোল্ট কমে যাওয়া হয়তো ক্ষতিকর নয়; কিন্তু ২৪ ভোল্টের সার্কিটে কয়েক ভোল্ট কমে গেলে তা রিলে, সেন্সর বা সোলেনয়েডের কার্যকারিতা বন্ধ করে দিতে পারে।.

একটি 24V DC সার্কিটের জন্য:

  • লোড কারেন্ট: 2A
  • একমুখী ক্যাবলের দৈর্ঘ্য: 30 m
  • লুপের দৈর্ঘ্য: 60 m
  • কন্ডাক্টরের রেজিস্ট্যান্স: 13.3 ohm/km, অথবা 0.0133 ohm/m
ΔV = I × R × লুপের দৈর্ঘ্য
ΔV = 2 × 0.0133 × 60
ΔV ≈ 1.6V
ভোল্টেজ ড্রপ % = 1.6 / 24 × 100
ভোল্টেজ ড্রপ % ≈ 6.7%

একটি PLC ক্যাবিনেটে, এটি মাঝে মাঝে ইনপুট ফল্ট, দুর্বল সোলেনয়েড অপারেশন বা রিলে চ্যাটারিং ঘটানোর জন্য যথেষ্ট হতে পারে। 24V DC সার্কিটের ক্ষেত্রে, ভোল্টেজ ড্রপ মেশিন ওয়্যারিং করার আগেই পরীক্ষা করা উচিত, পরে নয়।.


ধাপ ৫: শর্ট সার্কিট উইথস্ট্যান্ড পরীক্ষা করুন

একটি কেবলকে অবশ্যই শর্ট সার্কিটের তাপীয় শক্তি সহ্য করতে হবে যতক্ষণ না সুরক্ষামূলক ডিভাইসটি ফল্টটি দূর করে।.

সাধারণ অ্যাডিয়াব্যাটিক পরীক্ষাটি হলো:

S ≥ √(I²t) / k

কোথায়:

  • S = পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল
  • আমি = সম্ভাব্য শর্ট সার্কিট কারেন্ট
  • টি = সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার সময়
  • k = উপাদান এবং ইনসুলেশন ধ্রুবক

এটি ট্রান্সফরমার, মেইন ইনকামিং প্যানেল, মোটর কন্ট্রোল সেন্টার এবং উচ্চ-ফল্ট-লেভেল বিশিষ্ট শিল্প বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার কাছাকাছি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। মিনিএচার ব্রেকারের ক্ষেত্রে, ব্রেকিং ক্যাপাসিটির বিপরীতে উপলব্ধ ফল্ট কারেন্টও পরীক্ষা করতে হবে। VIOX-এর এ বিষয়ে একটি আলাদা নির্দেশিকা রয়েছে এমসিবি (MCB) নির্বাচনের জন্য শর্ট-সার্কিট কারেন্ট কীভাবে গণনা করবেন.


দ্রুত ক্যাবল সাইজের উদাহরণ: ৩২এ (32A), ৪০এ (40A), এবং ৬৩এ (63A)

নিচের টেবিলে দেখানো হয়েছে যে প্রকৌশলীরা সাধারণত ৩২এ, ৪০এ এবং ৬৩এ-এর মতো সাধারণ সার্কিট রেটিংগুলোর ক্ষেত্রে কীভাবে কাজ করেন। এটি কোনো প্রজেক্ট ক্যালকুলেশনের বিকল্প নয়, তবে এটি ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে যে কেন একই ব্রেকার রেটিংয়ের জন্য বিভিন্ন প্যানেলে ভিন্ন ভিন্ন ক্যাবল সাইজের প্রয়োজন হতে পারে।.

সার্কিট কারেন্ট সাধারণ অ্যাপ্লিকেশনের প্রশ্ন ব্যবহারিক ডিজাইনের অনুস্মারক
৩২এ ৩২এ আইসোলেটর বা ৩২এ এমসিবি-এর সাথে কোন ক্যাবল সাইজ ব্যবহার করা উচিত? লোডটি কি কন্টিনিউয়াস, মোটর-স্টাটিং, সিঙ্গেল-ফেজ, থ্রি-ফেজ নাকি গরম ট্রাঙ্কিংয়ে ইনস্টল করা আছে তা পরীক্ষা করুন
৪০এ ডি-রেটিংয়ের পরেও কি স্ট্যান্ডার্ড ৪০এ ক্যাবল সাইজ কার্যকর থাকে? ডি-রেটিং এবং ভোল্টেজ ড্রপের কারণে সাধারণ অ্যাম্পাসিটি টেবিলের পরামর্শের চেয়ে বড় কন্ডাক্টর ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে।
৬৩এ ৬৩ অ্যাম্পিয়ার ব্রেকার বা ৬৩ অ্যাম্পিয়ার ফিডারের জন্য কোন সাইজের ক্যাবল উপযুক্ত? শর্ট-সার্কিট উইথস্ট্যান্ড, টার্মিনেশন সাইজ, ট্রাঙ্কিং ফিল এবং তাপ বৃদ্ধি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সাধারণ লো-ভোল্টেজ ইনস্টলেশনে কপার কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে, ডিজাইনাররা প্রায়শই কিছু ৩২ অ্যাম্পিয়ার সার্কিটের জন্য ৪-৬ মিমি², কিছু ৪০ অ্যাম্পিয়ার সার্কিটের জন্য ৬-১০ মিমি² এবং কিছু ৬৩ অ্যাম্পিয়ার সার্কিটের জন্য ১০-১৬ মিমি² এর মতো আনুমানিক পরিসীমা দেখে থাকেন। এগুলো কোনো সর্বজনীন নিয়ম নয়। চূড়ান্ত নির্বাচন অবশ্যই ক্যাবল স্ট্যান্ডার্ড, ইনস্টলেশন পদ্ধতি, পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা, কন্ডাক্টর ইনসুলেশন, প্রোটেক্টিভ ডিভাইস, ভোল্টেজ ড্রপ এবং স্থানীয় কোডের ওপর ভিত্তি করে হতে হবে।.

এটি এমন একটি বিষয় যেখানে মাঠে অনেক ভুল হয়: ইনস্টলার মুখস্থ টেবিল থেকে একটি ক্যাবল বেছে নেন, কিন্তু প্যানেলের তাপমাত্রা বেশি থাকে, একই ডাক্টে একাধিক লোডযুক্ত কন্ডাক্টর থাকে এবং মেশিন পর্যন্ত দীর্ঘ দূরত্ব থাকে। এর ফলে ক্যাবলটি কাগজে “স্বাভাবিক” মনে হলেও ব্যবহারের সময় অতিরিক্ত গরম হয়ে যায়।.


ক্যাবলের ব্যাস বনাম কন্ডাক্টরের ক্রস-সেকশন

“কন্ডাক্টর ডায়ামিটার” এবং “ক্যাবল আউটার ডায়ামিটার”-এর মতো অনুসন্ধানগুলো প্রায়শই ইঞ্জিনিয়াররা গ্ল্যান্ড, ট্রাঙ্কিং, কনডুইট বা টার্মিনাল এন্ট্রির সাইজ নির্ধারণের জন্য করে থাকেন।.

এগুলো ভিন্ন ভিন্ন মান:

শব্দ অর্থ কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ
কন্ডাক্টরের ক্রস-সেকশন কপার বা অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রফল, সাধারণত মিমি² (mm²) এককে কারেন্ট বহন ক্ষমতা এবং রেজিস্ট্যান্স নির্ধারণ করে
কন্ডাক্টরের ব্যাস কন্ডাক্টরের ভৌত ব্যাস কন্ডাক্টর তৈরির জন্য উপযোগী, তবে কেবল গ্ল্যান্ড সাইজিংয়ের জন্য যথেষ্ট নয়
কেবলের বাইরের ব্যাস ইনসুলেশন এবং শিথসহ সামগ্রিক ব্যাস গ্ল্যান্ড, ট্রাঙ্কিং ফিল, বেন্ডিং রেডিয়াস এবং এনক্লোজার এন্ট্রির জন্য প্রয়োজনীয়
ক্যাবল বেন্ডিং রেডিয়াস প্রস্তুতকারকের দ্বারা অনুমোদিত সর্বনিম্ন বেন্ড ইনসুলেশনের ক্ষতি এবং কন্ডাক্টরের ওপর চাপ প্রতিরোধ করে

ট্রাঙ্কিং বা গ্ল্যান্ড নির্বাচনের ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র কন্ডাক্টরের ক্রস-সেকশন নয়, বরং ক্যাবল প্রস্তুতকারকের দেওয়া বাইরের ব্যাস (outer diameter) ব্যবহার করুন।.


ধাপ ৬: ট্রাঙ্কিং ফিল গণনা করুন

ট্রাঙ্কিং ফিল হলো ট্রাঙ্কিংয়ের অভ্যন্তরীণ এলাকার সেই শতাংশ যা ক্যাবল দ্বারা দখলকৃত। অতিরিক্ত পূর্ণ ট্রাঙ্কিং তাপের ঘনত্ব, রক্ষণাবেক্ষণে অসুবিধা, বায়ু চলাচলে বাধা এবং ইনস্টলেশনের সময় ইনসুলেশনের ক্ষতির ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।.

কন্ট্রোল প্যানেল ওয়্যারিং ডাক্টে কেবলের বাইরের ব্যাস ব্যবহার করে ট্রাঙ্কিং ফিল গণনা
কন্ট্রোল প্যানেলে ডাক্টের ধারণক্ষমতা, তাপ অপচয় এবং ওয়্যারিংয়ের জায়গা যাচাই করার জন্য ক্যাবলের বাইরের ব্যাস ব্যবহার করে ট্রাঙ্কিং ফিল গণনা।.

সর্বোচ্চ পরিমাণ

যদি তারের বাইরের ব্যাস জানা থাকে:

তারের ক্ষেত্রফল = π × d² / 4

কোথায় হলো তারের বাইরের ব্যাস।.

ট্রাংকিং পূরণ

ট্রাঙ্কিং ফিল % = (মোট তারের ক্ষেত্রফল / ট্রাঙ্কিংয়ের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল) × 100

অনেক প্যানেল নির্মাতা ওয়্যারিংয়ের জায়গা, বায়ু চলাচল এবং ভবিষ্যতের রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধার জন্য একটি রক্ষণশীল ফিল টার্গেট ব্যবহার করেন। সঠিক সর্বোচ্চ সীমা প্রকল্পের স্পেসিফিকেশন, প্যানেল নির্মাতার নিয়ম এবং প্রযোজ্য স্থানীয় মান অনুযায়ী যাচাই করা উচিত।.

ট্রাঙ্কিং ফিল উদাহরণ

আইটেম উদাহরণের মান
ট্রাঙ্কিংয়ের অভ্যন্তরীণ আকার 60 মিমি × 60 মিমি
অভ্যন্তরীণ এলাকা ৩,৬০০ মিমি²
ক্যাবলের বাইরের ব্যাস ৮ মিমি
প্রতি ক্যাবলের এলাকা প্রায় ৫০ মিমি²
ক্যাবলের সংখ্যা 30
মোট ক্যাবল এলাকা প্রায় ১,৫০০ বর্গ মিলিমিটার
ফিল রেশিও (ভরাট অনুপাত) প্রায় ৪২%

তাপ, ক্যাবল গ্রুপিং, সার্ভিস অ্যাক্সেস এবং প্যানেল লেআউটের উপর নির্ভর করে এটি একটি প্রজেক্টে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, আবার অন্যটিতে অতিরিক্ত ঘিঞ্জি মনে হতে পারে।.

প্যানেল নির্মাতাদের জন্য প্র্যাকটিক্যাল ট্রাঙ্কিং ফিল গাইড

সঠিক ট্রাঙ্কিং সাইজ নির্বাচন কেবল একটি গাণিতিক সমস্যা নয়। প্যানেল নির্মাতাদের ফেরুল, তারের মার্কার, বাঁক, সার্ভিস লুপ, ক্যাবল সেগ্রিগেশন এবং ভবিষ্যতের রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য পর্যাপ্ত জায়গার প্রয়োজন হয়।.

ট্রাঙ্কিং পরিস্থিতি এটি সাধারণত যা বোঝায় ডিজাইন অ্যাকশন
কম ফিল, পরিচ্ছন্ন রাউটিং সহজ রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নত বায়ুপ্রবাহ সাধারণত কন্ট্রোল প্যানেলের জন্য পছন্দনীয়
অনেক লোডেড কন্ডাক্টর সহ মাঝারি ফিল তাপ এবং গ্রুপিং কারেকশন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ডি-রেটিং এবং ক্যাবল গ্রুপিং পুনরায় পরীক্ষা করুন
কন্টাক্টর বা ড্রাইভের কাছাকাছি উচ্চ ফিল উত্তপ্ত এলাকা এবং ঘন ওয়্যারিং ট্রাঙ্কিংয়ের আকার বৃদ্ধি করুন অথবা সার্কিটগুলো আলাদা করুন
পাওয়ার এবং সিগন্যাল ওয়্যারিং মিশ্রিত করা নয়েজ এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঝুঁকি সেপারেশন, শিল্ডিং বা আলাদা রুট ব্যবহার করুন
অনেকগুলো ২৪ ভোল্ট ডিসি তার ভোল্টেজ ড্রপ এবং টার্মিনাল ডেনসিটি গুরুত্বপূর্ণ লুপের দৈর্ঘ্য এবং টার্মিনাল বিন্যাস পরীক্ষা করুন

একটি ব্যবহারিক নিয়ম হিসেবে, ট্রাঙ্কিং ক্যালকুলেশনকে “শারীরিকভাবে কতগুলো তার ধরে” তা হিসেবে দেখবেন না। এটিকে “প্যানেল ডিজাইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, ঠান্ডা, শনাক্তযোগ্য এবং রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য অবস্থায় কতগুলো তার রাখা যায়” তা হিসেবে বিবেচনা করুন।”


IEC 60204-1 চেকলিস্ট আইটেম যা কেবল সাইজিংয়ের সাথে সম্পর্কিত

IEC 60204-1 প্রায়শই কেবল সাইজিংয়ের সাথে অনুসন্ধান করা হয় কারণ এটি মেশিনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কন্ট্রোল প্যানেলের জন্য, এটি কেবল কন্ডাক্টরের অ্যাম্পাসিটির চেয়েও বেশি প্রাসঙ্গিক।.

IEC 60204-1 সম্পর্কিত বিষয় ডিজাইনারদের যা যা পরীক্ষা করা উচিত
কন্ডাক্টর নির্বাচন কারেন্ট, ভোল্টেজ ড্রপ, যান্ত্রিক শক্তি, ইনসুলেশন এবং ইনস্টলেশনের শর্তাবলী
প্রোটেক্টিভ বন্ডিং প্রোটেক্টিভ আর্থ কন্টিনিউটি এবং বন্ডিং কন্ডাক্টরের পর্যাপ্ততা
পাওয়ার এবং কন্ট্রোল আলাদা রাখা বিভিন্ন সার্কিটের মধ্যে ইন্টারফারেন্স, তাপ এবং অনিরাপদ ওয়্যারিং এড়িয়ে চলা
তারের পরিচিতি বা আইডেন্টিফিকেশন কন্ডাক্টরের রঙ, নম্বর, মার্কার এবং নথিপত্রের সামঞ্জস্যতা
নিয়ন্ত্রণ সার্কিট সঠিক কন্ট্রোল ভোল্টেজ, ওভারকারেন্ট প্রোটেকশন এবং নিরাপদ সার্কিট ডিজাইন
যাচাইকরণ কন্টিনিউটি, ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভোল্টেজ টেস্ট এবং ফাংশনাল টেস্টিং
ডকুমেন্টেশন ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম, টার্মিনাল প্ল্যান, কন্ডাক্টর আইডেন্টিফিকেশন এবং কম্পোনেন্ট ডেটা

বিস্তারিত প্যানেল কাজের জন্য, IEC 60204-1 স্ট্যান্ডার্ডটি মেশিনের ঝুঁকি মূল্যায়ন, প্রযোজ্য জাতীয় নিয়মাবলী, সরঞ্জাম প্রস্তুতকারকের ডেটা এবং প্রজেক্ট স্পেসিফিকেশনের সাথে ব্যবহার করা উচিত।.

IEC 60204-1 সংক্রান্ত কিছু অনুসন্ধানে তারের ক্রস-সেকশন প্রয়োজনীয়তা, পাওয়ার ও সিগন্যাল তারের পৃথকীকরণ, তারের রঙ, ২৪ ভোল্ট কন্ট্রোল সার্কিট, ডাই-ইলেকট্রিক টেস্টিং এবং কন্ট্রোল ক্যাবিনেট যাচাইকরণ চেকলিস্টের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বিষয়গুলো কেবল সাইজিংয়ের সাথে সম্পর্কিত হলেও, এগুলো একই কাজ নয়। কেবল সাইজিং কন্ডাক্টর নির্ধারণ করে; অন্যদিকে IEC 60204-1 যাচাইকরণ পরীক্ষা করে যে মেশিনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলো সঠিকভাবে তারযুক্ত, চিহ্নিত, সুরক্ষিত, বন্ডেড, নথিভুক্ত এবং পরীক্ষিত হয়েছে কিনা।.


IEC 60204-1 বনাম IEC 60364: প্রেক্ষাপট গুলিয়ে ফেলবেন না

একটি সাধারণ ভুল হলো মেশিন কন্ট্রোল প্যানেলের ক্ষেত্রে বিল্ডিং-ওয়্যারিংয়ের মানসিকতা ব্যবহার করা। IEC 60204-1 এবং IEC 60364 উভয়ই বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত, কিন্তু এগুলো ঠিক একইভাবে ব্যবহৃত হয় না।.

বিষয় IEC 60204-1 প্রেক্ষাপট IEC 60364 প্রেক্ষাপট
মূল লক্ষ্য মেশিনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ভবনের বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন
সাধারণ ব্যবহারকারী মেশিন নির্মাতা, প্যানেল নির্মাতা, অটোমেশন প্রকৌশলী ইলেকট্রিক্যাল ঠিকাদার, বিল্ডিং ডিজাইনার, ইনস্টলেশন প্রকৌশলী
ওয়্যারিং পরিবেশ কন্ট্রোল ক্যাবিনেট, মেশিন, চলমান সরঞ্জাম, অ্যাকচুয়েটর, সেন্সর বিল্ডিং ডিস্ট্রিবিউশন সার্কিট, ফাইনাল সার্কিট, ফিক্সড ওয়্যারিং
ক্যাবল সাইজিংয়ের প্রাসঙ্গিকতা মেশিন ওয়্যারিং, কন্ট্রোল সার্কিট, প্রোটেক্টিভ বন্ডিং, ভেরিফিকেশন ইনস্টলেশন ক্যাবল সাইজিং, সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা, ভোল্টেজ ড্রপ, কারেন্ট ক্যাপাসিটি
ব্যবহারিক সতর্কতা এটিকে শুধুমাত্র অ্যাম্পাসিটি টেবিল হিসেবে ব্যবহার করবেন না মেশিনের নির্দিষ্ট ওয়্যারিং এবং কন্ট্রোল প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করবেন না
IEC 60204-1 মেশিন কন্ট্রোল প্যানেল ওয়্যারিং বনাম IEC 60364 বিল্ডিং ইন্সটলেশন ওয়্যারিংয়ের তুলনা
IEC 60204-1 মেশিন কন্ট্রোল প্যানেল ওয়্যারিং বনাম IEC 60364 বিল্ডিং ইনস্টলেশন ওয়্যারিং, ফোকাস, ব্যবহারকারী এবং ক্যাবল সাইজিংয়ের প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে।.

VIOX পাঠকদের জন্য মূল বিষয়টি সহজ: আপনি যদি একটি মেশিন কন্ট্রোল প্যানেল ডিজাইন করেন, তবে IEC 60204-1 গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনি বিল্ডিং ইনস্টলেশন ক্যাবলের সাইজ নির্ধারণ করেন, তবে IEC 60364-এর ওপর ভিত্তি করে স্থানীয় নিয়মগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। অনেক প্রজেক্টে উভয় দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রয়োজন হয়।.


পাওয়ার ক্যাবল বনাম কন্ট্রোল ক্যাবল বনাম সিগন্যাল ক্যাবল

ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্যানেলের ভেতরে ক্যাবল সাইজিং শুধুমাত্র অ্যাম্পাসিটির ওপর নির্ভর করে না। বিভিন্ন সার্কিটের ফেইলিয়র মোড ভিন্ন ভিন্ন হয়।.

কেবলের ধরণ প্রধান উদ্বেগ সাধারণ ভুল
পাওয়ার কেবল কারেন্ট ক্যাপাসিটি, শর্ট-সার্কিট উইথস্ট্যান্ড, ভোল্টেজ ড্রপ শুধুমাত্র লোড কারেন্ট অনুযায়ী সাইজিং এবং ফল্ট লেভেল উপেক্ষা করা
মোটর কেবল স্টার্টিং কারেন্ট, তাপ, ইএমসি (EMC), ভোল্টেজ ড্রপ মোটর স্টার্টিং এবং ভিএফডি (VFD) আউটপুট কেবলের নিয়ম উপেক্ষা করা
২৪ ভোল্ট ডিসি কন্ট্রোল কেবল ভোল্টেজ ড্রপ, টার্মিনাল ডেনসিটি, আইডেন্টিফিকেশন দীর্ঘ সরু তার ব্যবহার করা যা পিএলসি (PLC) ইনপুট ত্রুটির কারণ হয়
সিগন্যাল কেবল নয়েজ ইমিউনিটি, শিল্ডিং, সেপারেশন ইন্টারফারেন্সের কথা বিবেচনা না করে পাওয়ার কেবলের পাশ দিয়ে রাউটিং করা
প্রোটেক্টিভ আর্থ কন্ডাক্টর ফল্ট কারেন্ট পাথ এবং বন্ডিং কন্টিনিউটি পিই (PE)-কে সাধারণ সিগন্যাল ওয়্যারিং হিসেবে গণ্য করা

কন্টাক্টর, রিলে, সেন্সর, পিএলসি এবং পাওয়ার সাপ্লাইযুক্ত কন্ট্রোল প্যানেলের ক্ষেত্রে, তারের রাউটিং এবং পৃথকীকরণ ক্রস-সেকশনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।.


আইইসি (IEC) ক্যাবল সাইজিংয়ের সাধারণ ভুলসমূহ

ভুল কেন এটি সমস্যার সৃষ্টি করে উন্নত অনুশীলন
শুধুমাত্র ব্রেকার রেটিং অনুযায়ী ক্যাবল নির্বাচন করা ডি-রেটিং, ইনস্টলেশন পদ্ধতি এবং ভোল্টেজ ড্রপ উপেক্ষা করা ডিজাইন কারেন্ট থেকে শুরু করুন এবং সমস্ত কারেকশন ফ্যাক্টর যাচাই করুন
ট্রাঙ্কিংয়ের মধ্যে ক্যাবল গ্রুপিং উপেক্ষা করা একাধিক লোডযুক্ত ক্যাবল তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে গ্রুপিং ফ্যাক্টর প্রয়োগ করুন অথবা কন্ডাক্টরের আকার বৃদ্ধি করুন
ট্রাঙ্কিংয়ের জন্য ক্যাবলের বাইরের ব্যাসের পরিবর্তে কন্ডাক্টরের আকার ব্যবহার করা প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ কম অনুমান করা ফিল ক্যালকুলেশনের জন্য প্রস্তুতকারকের দেওয়া ক্যাবলের বাইরের ব্যাস (OD) ব্যবহার করুন
২৪ ভোল্ট ডিসি সার্কিটে ভোল্টেজ ড্রপের বিষয়টি ভুলে যাওয়া পিএলসি (PLC), সেন্সর এবং রিলে মাঝে মাঝে ত্রুটিপূর্ণ আচরণ করতে পারে সর্বোচ্চ কারেন্ট প্রবাহের সময় লোডে ভোল্টেজ পরীক্ষা করুন
আইইসি ৬০২০৪-১ (IEC 60204-1) কে ক্যাবল অ্যাম্পাসিটি টেবিল হিসেবে গণ্য করা স্ট্যান্ডার্ডের ভূমিকা সম্পর্কে ভুল ধারণা মেশিনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের প্রয়োজনীয়তার জন্য IEC 60204-1 ব্যবহার করুন এবং অ্যাম্পাসিটির জন্য প্রাসঙ্গিক কেবল টেবিল ব্যবহার করুন
পরিকল্পনা ছাড়া পাওয়ার এবং সিগন্যাল ওয়্যারিং মিশ্রিত করা নয়েজ, হিটিং এবং রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যা সার্কিটের ধরন এবং প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী আলাদা করুন, শিল্ড করুন বা রুট করুন
টার্মিনাল সামঞ্জস্যতা পরীক্ষা না করা কেবল বৈদ্যুতিকভাবে উপযুক্ত হলেও যান্ত্রিকভাবে ফিট নাও হতে পারে টার্মিনাল ক্রস-সেকশন রেঞ্জ, ফেরুল টাইপ এবং টাইট করার প্রয়োজনীয়তা যাচাই করুন

ব্যবহারিক নির্বাচন চেকলিস্ট

তারের আকার চূড়ান্ত করার আগে নিশ্চিত করুন:

  • লোড কারেন্ট এবং ডিউটি সাইকেল
  • সিঙ্গেল-ফেজ বা থ্রি-ফেজ সরবরাহ
  • AC or DC circuit
  • প্রোটেক্টিভ ডিভাইসের ধরন এবং রেটিং
  • তারের উপাদান: তামা বা অ্যালুমিনিয়াম
  • ইনসুলেশন তাপমাত্রার রেটিং
  • ইনস্টলেশন পদ্ধতি: ফ্রি এয়ার, ট্রাঙ্কিং, কনডুইট, ট্রে, ক্যাবিনেট ওয়্যারিং
  • প্যানেল বা মেশিনের ভেতরের পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা
  • একসাথে গ্রুপ করা লোড কন্ডাক্টরের সংখ্যা
  • অপারেটিং এবং স্টার্টিং অবস্থায় ভোল্টেজ ড্রপ
  • প্রোটেক্টিভ ডিভাইস চালু হওয়া পর্যন্ত শর্ট-সার্কিট সহ্য করার ক্ষমতা
  • টার্মিনাল ব্লক, ব্রেকার, কন্টাক্টর এবং গ্ল্যান্ডের সামঞ্জস্যতা
  • ট্রাঙ্কিং ফিল এবং বেন্ডিং রেডিয়াস
  • মার্কিং, ডকুমেন্টেশন এবং IEC 60204-1 যাচাইকরণের প্রয়োজনীয়তা

যদি ক্যাবলটি ডিস্ট্রিবিউশন ব্লক বা টার্মিনাল ব্লকে শেষ হয়, তবে ডিভাইসের প্রস্তুতকারকের দেওয়া টার্মিনাল ক্রস-সেকশন রেঞ্জ এবং টর্ক নির্দেশিকাও পরীক্ষা করুন। VIOX-এর গাইড পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন ব্লক প্যানেল ওয়্যারিংয়ে টার্মিনাল সামঞ্জস্যতা এবং SCCR কেন গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করে।.


সম্পূর্ণ উদাহরণ: ৬৩এ প্যানেল ফিডারের জন্য কেবল নির্বাচন

এই উদাহরণটি একটি সর্বজনীন কেবল সাইজ নির্ধারণের পরিবর্তে কাজের পদ্ধতি প্রদর্শন করে।.

ধরে নেওয়া যাক:

  • সার্কিট ডিজাইনের কারেন্ট: ৬৩এ
  • থ্রি-ফেজ লো-ভোল্টেজ প্যানেল ফিডার
  • অন্যান্য লোডযুক্ত কন্ডাক্টরের সাথে ট্রাঙ্কিংয়ের ভেতর কেবল স্থাপন করা হয়েছে
  • ক্যাবিনেটের ভেতরের পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা সাধারণ ইনডোর কক্ষের চেয়ে বেশি
  • কেবলের দৈর্ঘ্য: ২৫ মিটার
  • প্রোটেক্টিভ ডিভাইস: ৬৩এ ব্রেকার

ডিজাইন কারেন্ট দিয়ে শুরু করুন

Ib = 63A

স্বাভাবিক কার্যক্রমের সময় কেবলটিকে অবশ্যই এই কারেন্ট বহন করতে হবে।.

কারেকশন ফ্যাক্টর প্রয়োগ করুন

উদাহরণস্বরূপ কারেকশন ফ্যাক্টরসমূহ:

Ca = 0.91
প্রয়োজনীয় টেবিল অ্যাম্পাসিটি = 63 / (0.91 × 0.80 × 0.95)

এর অর্থ হলো, নির্বাচিত কেবলটি এমন একটি টেবিল থেকে নিতে হবে যেখানে কারেকশনের আগে এর রেফারেন্স কারেন্ট বহন ক্ষমতা প্রায় 91A বা তার বেশি। আদর্শ অবস্থায় 63A-এর জন্য উপযুক্ত মনে হওয়া কোনো কেবল ডি-রেটিংয়ের পর ছোট হয়ে যেতে পারে।.

৩. ভোল্টেজ ড্রপ পরীক্ষা করুন

ক্যাবল প্রস্তুতকারকের ভোল্টেজ ড্রপ ডেটা অথবা রেজিস্ট্যান্স/রিঅ্যাকট্যান্স মান ব্যবহার করুন। ক্যাবল রান ছোট হলে, ভোল্টেজ ড্রপ সহজেই গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে থাকে। যদি রান দীর্ঘ হয়, তবে থার্মাল ক্যাপাসিটি ঠিক থাকলেও ভোল্টেজ ড্রপের কারণে বড় কন্ডাক্টর ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে।.

৪. শর্ট-সার্কিট উইথস্ট্যান্ড পরীক্ষা করুন

ব্রেকার ট্রিপ করার আগ পর্যন্ত কন্ডাক্টরকে অবশ্যই সম্ভাব্য শর্ট-সার্কিট এনার্জি সহ্য করতে হবে। ট্রান্সফরমার বা মেইন ডিস্ট্রিবিউশন প্যানেলের কাছাকাছি এই পরীক্ষাটি সাধারণ সাইজিং গাইডের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।.

৫. টার্মিনেশন এবং ট্রাঙ্কিং পরীক্ষা করুন

পরিশেষে, নিশ্চিত করুন যে নির্বাচিত কন্ডাক্টরটি ব্রেকার টার্মিনাল, ডিস্ট্রিবিউশন ব্লক, ক্যাবল গ্ল্যান্ড, ফেরুল বা লাগ এবং ট্রাঙ্কিংয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একটি ক্যাবল বৈদ্যুতিকভাবে সঠিক হলেও যদি যান্ত্রিকভাবে টার্মিনেট করা কঠিন হয়, তবে তা তাপ এবং সার্ভিস সংক্রান্ত সমস্যা তৈরি করতে পারে।.

পরীক্ষা করুন পাস প্রশ্ন
ডি-রেটিংয়ের পর অ্যাম্পাসিটি সংশোধন করা হয়েছে Iz সার্কিটের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি?
ভোল্টেজ ড্রপ লোড ভোল্টেজ কি রানিং এবং স্টার্টিং অবস্থায় গ্রহণযোগ্য?
শর্ট-সার্কিট সহ্য করার ক্ষমতা প্রোটেক্টিভ ডিভাইস কাজ করার আগ পর্যন্ত কন্ডাক্টর কি টিকে থাকতে পারবে?
প্রোটেক্টিভ ডিভাইস ব্রেকার/ফিউজ কি কন্ডাক্টরকে সুরক্ষা দেয় এবং ফল্ট লেভেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?
সমাপ্তি কেবলটি কি টার্মিনাল, লাগ, ফেরুল বা গ্ল্যান্ডের সাথে সঠিকভাবে ফিট হয়?
ট্রাঙ্কিং তাপ, রাউটিং এবং ভবিষ্যতের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কি পর্যাপ্ত জায়গা আছে?

যখন IEC 60204-1 একা যথেষ্ট নয়

মেশিনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের জন্য IEC 60204-1 অপরিহার্য, তবে প্রতিটি ক্যাবল ক্যালকুলেশনের জন্য এটিকে একমাত্র প্রয়োজনীয় নথি হিসেবে গণ্য করা উচিত নয়।.

আপনার আরও যা প্রয়োজন হতে পারে:

  • IEC 60364 বা স্থানীয় ইলেকট্রিক্যাল কোডের ওপর ভিত্তি করে জাতীয় ওয়্যারিং নিয়মাবলী
  • ক্যাবল প্রস্তুতকারকের অ্যাম্পাসিটি এবং ভোল্টেজ ড্রপ সংক্রান্ত তথ্য
  • মেশিনের নিরাপত্তা ঝুঁকি মূল্যায়ন
  • প্রোটেক্টিভ ডিভাইসের টাইম-কারেন্ট কার্ভ
  • শর্ট-সার্কিট কারেন্ট স্টাডি
  • ভিএফডি (VFD), সার্ভো এবং সিগন্যাল ওয়্যারিংয়ের জন্য ইএমসি (EMC) নির্দেশিকা
  • প্যানেল অ্যাসেম্বলি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা যেখানে আইইসি ৬১৪৩৯ (IEC 61439) বা স্থানীয় প্যানেল মানদণ্ড প্রযোজ্য

অন্য কথায়, আইইসি ৬০২০৪-১ (IEC 60204-1) মেশিনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের কাঠামো প্রদান করে। ক্যাবল সাইজিংয়ের জন্য এখনও প্রকৌশলগত হিসাবের প্রয়োজন।.


প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

আইইসি (IEC) ক্যাবল সাইজিং কী?

আইইসি ক্যাবল সাইজিং মানে হলো আইইসি-স্টাইল প্রকৌশল নীতি ব্যবহার করে পরিবাহী নির্বাচন করা: ডিজাইন কারেন্ট, কারেন্ট বহন ক্ষমতা, ডি-রেটিং, ভোল্টেজ ড্রপ, প্রোটেক্টিভ ডিভাইসের সমন্বয়, শর্ট-সার্কিট সহ্য করার ক্ষমতা এবং ইনস্টলেশনের শর্তাবলী।.

আইইসি ৬০২০৪-১ (IEC 60204-1) কি ক্যাবল সাইজের টেবিল প্রদান করে?

আইইসি ৬০২০৪-১ মূলত মেশিনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের একটি মানদণ্ড। এটি ওয়্যারিং এবং পরিবাহী নির্বাচনের সাথে প্রাসঙ্গিক, তবে ডিজাইনাররা সাধারণত সঠিক অ্যাম্পাসিটি মানের জন্য প্রযোজ্য ক্যাবল টেবিল, জাতীয় ওয়্যারিং বিধি, প্রস্তুতকারকের ডেটা এবং প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা ব্যবহার করেন।.

৩২ অ্যাম্পিয়ার এমসিবি (MCB)-এর জন্য কত সাইজের ক্যাবল প্রয়োজন?

এর কোনো সর্বজনীন উত্তর নেই। ইনস্টলেশন পদ্ধতি, পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা, ক্যাবল ইনসুলেশন, গ্রুপিং, ভোল্টেজ ড্রপ এবং স্থানীয় কোডের ওপর ভিত্তি করে ৩২ অ্যাম্পিয়ার সার্কিটে বিভিন্ন সাইজের পরিবাহী (conductor) ব্যবহৃত হতে পারে। ৪-৬ বর্গ মিমি কপার ক্যাবলকে কেবল প্রাথমিক রেফারেন্স হিসেবে ধরুন, চূড়ান্ত ডিজাইন হিসেবে নয়।.

৬৩ অ্যাম্পিয়ার ব্রেকারের জন্য কত সাইজের ক্যাবল প্রয়োজন?

অনেক ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ৬৩ অ্যাম্পিয়ার সার্কিটের জন্য ১০-১৬ বর্গ মিমি কপার ক্যাবলের মতো বড় পরিবাহীর প্রয়োজন হয়, তবে চূড়ান্ত সাইজ অবশ্যই হিসাব করে বের করতে হবে। ক্যাবলের দৈর্ঘ্য, প্যানেলের তাপমাত্রা, ক্যাবল গ্রুপিং, অ্যালুমিনিয়াম ক্যাবল বা উচ্চ ফল্ট লেভেলের কারণে এই উত্তর পরিবর্তিত হতে পারে।.

ক্যাবল ডি-রেটিং ফ্যাক্টর (derating factor) কী?

ক্যাবল ডি-রেটিং ফ্যাক্টর হলো এমন একটি মান যা ক্যাবলের ব্যবহারযোগ্য অ্যাম্পাসিটি (ampacity) কমিয়ে দেয়, যখন বাস্তব ইনস্টলেশন পরিস্থিতি ক্যাবল টেবিলের রেফারেন্স পরিস্থিতির চেয়ে খারাপ হয়। সাধারণ ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে রয়েছে তাপমাত্রা, গ্রুপিং, ইনস্টলেশন পদ্ধতি, ভেন্টিলেশন এবং ইনসুলেশনের ধরন।.

আমি কীভাবে ট্রাঙ্কিংয়ের সাইজ হিসাব করব?

সমস্ত ক্যাবলের বাইরের ব্যাস ব্যবহার করে সেগুলোর মোট ক্ষেত্রফল হিসাব করুন, তারপর ট্রাঙ্কিংয়ের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করুন। তাপ নির্গমন, ভবিষ্যতের রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপদ ওয়্যারিং অনুশীলনের জন্য পর্যাপ্ত খালি জায়গা রাখুন।.

২৪ ভোল্ট কন্ট্রোল সার্কিটে ভোল্টেজ ড্রপ পরীক্ষা করা কেন প্রয়োজন?

২৪ ভোল্টে, সামান্য ভোল্টেজ ড্রপও পিএলসি (PLC) ইনপুট, রিলে, সেন্সর এবং সোলেনয়েড ভালভকে অস্বাভাবিক আচরণ করতে বাধ্য করতে পারে। দীর্ঘ দূরত্ব এবং সরু কন্ডাক্টর হলো ইন্টারমিটেন্ট কন্ট্রোল ত্রুটির সাধারণ কারণ।.

ক্যাবলের বাইরের ব্যাস (outer diameter) কি কন্ডাক্টরের সাইজের সমান?

না। কন্ডাক্টরের সাইজ হলো ধাতব প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, যেমন ২.৫ মিমি² বা ৬ মিমি²। ক্যাবলের বাইরের ব্যাস বলতে ইনসুলেশন এবং শিথসহ পরিমাপকে বোঝায়, যা গ্ল্যান্ড, ট্রাঙ্কিং ফিল এবং বাঁকানোর জায়গার হিসাবের জন্য ব্যবহৃত হয়।.


উপসংহার

আইইসি (IEC) ক্যাবল সাইজিং শুধুমাত্র একটি টেবিল দেখে নির্ধারণ করা যায় না। একটি নিরাপদ লো-ভোল্টেজ প্যানেল ক্যাবলকে অবশ্যই কারেন্ট বহন ক্ষমতা, ডি-রেটিং, ভোল্টেজ ড্রপ, শর্ট-সার্কিট সহ্য করার ক্ষমতা, টার্মিনাল সামঞ্জস্যতা এবং ট্রাঙ্কিং ফিল পরীক্ষার ধাপগুলো অতিক্রম করতে হয়।.

আইইসি ৬০২০৪-১ (IEC 60204-1) মেশিন প্যানেলের জন্য, সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো একটি সুসংগঠিত কর্মপ্রবাহ অনুসরণ করা: ডিজাইন কারেন্ট গণনা করা, ডি-রেটিং প্রয়োগ করা, ভোল্টেজ ড্রপ যাচাই করা, প্রোটেকশন কোঅর্ডিনেশন পরীক্ষা করা এবং তারপর ওয়্যারিং লেআউট ও ডকুমেন্টেশন নিশ্চিত করা। এভাবেই প্যানেল নির্মাতারা ক্যাবল গরম হওয়া, অনাকাঙ্ক্ষিত ট্রিপ, পিএলসি ত্রুটি এবং পরিদর্শন ব্যর্থতা এড়াতে পারেন।.