VIOX Electric
Language

Hogyan olvassunk egyvonalas kapcsolási rajzot: szimbólumok, névleges értékek és teljesítményáramlás

Hogyan olvassunk egy egyvonalas rajzot (SLD): Szimbólumok és névleges értékek

Írta:

a oldalon.

,
Ezen az oldalon

Az egyvonalas rajz (SLD), más néven egyvonalas kapcsolási rajz, az elektromos rendszer egyszerűsített térképe. Megmutatja a források, transzformátorok, kapcsolóberendezések, gyűjtősínek, betáplálók és főbb fogyasztók csatlakozását anélkül, hogy minden fázisvezetőt, nullavezetőt, vezérlővezetéket vagy kapcsot berajzolna.

Az SLD olvasásának legmegbízhatóbb módja, ha két menetben:

  1. Kövesse a topológiát: kezdje minden forrásnál, és kövesse az energia útját a feszültségátalakításokon, betáplálókon, gyűjtősín-szakaszokon, védelmi eszközökön, leágazásokon és fogyasztókon keresztül.
  2. Olvassa el a műszaki adatokat: térjen vissza minden egyes tételhez, és jegyezze fel a címkéjét, feszültség-, áram- vagy teljesítményértékét, megszakítási vagy ellenállóképességét, áttételét, vezetőjének megnevezését, alaphelyzetét és a kapcsolódó megjegyzést.

Mindig a rajzfejjel, a revízióval és a jelmagyarázattal kezdje. A szimbólumok és az elnevezési konvenciók szabványonként, cégenként és projektenként eltérőek. Ami még fontosabb, az egyvonalas rajz (SLD) nem bizonyíték arra, hogy a berendezés feszültségmentes, és nem helyettesíti a jóváhagyott munkavégzési eljárásokat, a helyszíni azonosítást vagy a feszültségvizsgálatot.

Az egyvonalas kapcsolási rajz olvasási sorrendje

Használja ezt a sorrendet, amikor ismeretlen elektromos egyvonalas rajzot (SLD) nyit meg:

Lépés Mit kell azonosítani Kérdés, amelyre a rajznak választ kell adnia
1. Kontextus meghatározása Cím, rajzszám, revízió, dátum, hatókör, jelmagyarázat és megjegyzések Ez a vizsgált berendezés és üzemállapot aktuális rajza?
2. Keresse meg az összes forrást Közüzemi hálózat, generátor, transzformátor szekunder oldal, UPS, inverter vagy összekötő táplálás Hol léphet be energia a bemutatott elektromos rendszerbe?
3. Jelölje meg a feszültségszinteket Névleges feszültség minden forrásnál, transzformátornál és gyűjtősínnél Hol változik a feszültség, és mely berendezések tartoznak az egyes feszültségi zónákhoz?
4. Kövesse a gyűjtősíneket és az összekötéseket Fő gyűjtősín, osztott gyűjtősín, szekcionált gyűjtősín, gyűjtősín-összekötő és megkerülő ág Mely szakaszok feszültségmentesíthetők vagy kapcsolhatók be együtt, illetve külön-külön?
5. Kapcsolási és védelmi leolvasás Megszakítók, biztosítók, szakaszolók, mágneskapcsolók és védelmi relék Mi képes megszakítani, leválasztani, átkapcsolni vagy vezérelni az egyes áramköröket?
6. Betáplálók követése a fogyasztókig Kábelek, sínrendszerek, elosztók, motorok, kondenzátortelepek és egyéb fogyasztók Mit lát el az egyes kimenő áramkör?
7. Üzemi állapot ellenőrzése Alaphelyzetben nyitott/zárt megjegyzések, reteszelések, átkapcsolási logika és kereszthivatkozások Mi a normál útvonal, és milyen alternatív útvonalak lehetségesek?

Forrástól a terhelésig tartó olvasási útvonal egy elektromos egyvonalas rajzon

Mit mutat egy elektromos egyvonalas kapcsolási rajz

Az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma az SLD-t olyan egyszerűsített szimbolikus ábrázolásként írja le, amely átfogó képet ad egy elektromos rendszer összetevőiről és azok összeköttetéseiről. Ez a meghatározás két fontos korlátot tartalmaz: egyszerűsített és átfogó.

Az SLD általában az alábbiakat mutatja:

  • áramforrások és névleges rendszerszintű feszültségek;
  • transzformátorok és főbb névleges adataik;
  • kapcsolóberendezések, elosztószekrények, vezérlőszekrények és gyűjtősín-szakaszok;
  • megszakítók, biztosítók, szakaszolókapcsolók és átkapcsoló berendezések;
  • főbb mérési és védelmi funkciók;
  • betápláló vezetékek, főbb vezető- vagy kábelmeghatározások és a végberendezések;
  • földelési vagy nullázási elrendezések, amennyiben azok relevánsak a rendszertervezés szempontjából;
  • normál kapcsolási pozíciók és alternatív betáplálási útvonalak;
  • berendezésazonosítók, valamint hivatkozások jegyzékekre vagy egyéb rajzokra.

Egy megrajzolt vonal nem nem feltétlenül egy fizikai vezetőt jelent. Jelölhet egy komplett háromfázisú áramkört, egy többeres kábelt vagy más, a rajzi konvenció által meghatározott csoportosított csatlakozást. A fázisszámot, a nullavezetőt, a védőföldelést, a kábel felépítését és a párhuzamos vezetékeket a feliratokból, megjegyzésekből, jegyzékekből vagy kiegészítő rajzokból kell meghatározni.

Amit egy egyvonalas rajz (SLD) nem igazol

Még egy részletes egyvonalas rajz (SLD) sem igazolhatja általában a következőket:

  • a fizikai kapocsról kapocsra történő vezetékezést;
  • a vezeték elvezetését, hajlítását, tömszelence-bevezetést vagy a kapcsolószekrény elrendezését;
  • a terepi eszköz tényleges jelenlegi pozícióját;
  • azt, hogy egy áramkör le van választva vagy érintése biztonságos;
  • a végső megszakító- vagy relébeállítások, kivéve, ha azok kifejezetten rögzítve lettek;
  • a védelem szelektivitása, a beeső energia vagy a rendelkezésre álló hibaáram a vizsgálati feltételezések alátámasztása nélkül;
  • a telepítés megfelelősége, a kivitelezés minősége vagy a berendezés állapota;
  • hogy történtek-e dokumentálatlan módosítások a helyszínen.

Kezelje az SLD-t rendszertérképként, ne pedig a teljes bizonyítékcsomagként.

1. lépés: A rendszer topológiájának követése

Az első áttekintés egy kérdésre ad választ: Hogyan juthat el az elektromos teljesítmény ebben a rendszerben? Hagyja figyelmen kívül a legtöbb részletes névleges értéket, amíg az útvonal nem tisztázott.

1. Ellenőrizze a rajzfejet, a revíziót és a jelmagyarázatot

Mielőtt nyomon követne egy vonalat, győződjön meg arról, hogy a dokumentum az Ön előtt lévő létesítményhez, szerelvényhez vagy projekthez tartozik. Ellenőrizze:

  • a rajz címét és számát;
  • a kiadás vagy revízió azonosítóját;
  • a revízió leírását és dátumát;
  • a rajz állapotát, például előzetes, megvalósulási vagy érvénytelenített;
  • a lapra vonatkozó hivatkozásokat és a folytatási jelöléseket;
  • a jelmagyarázatot, a rövidítésjegyzéket és a projekt megjegyzéseit;
  • megadott alaphelyzetek vagy működési feltételezések.

Egy tökéletesen elolvasott elavult rajz is hibás rendszermodellt eredményez. Ha a terepi berendezések jelölései nem egyeznek a rajzzal, álljon meg és tisztázza az eltérést, ahelyett, hogy találgatna.

2. Azonosítsa az összes lehetséges forrást

Ne feltételezze, hogy a közüzemi betáp az egyetlen forrás. Vizsgálja át a teljes lapot és a kapcsolódó lapokat a következőkért:

  • közüzemi vagy szolgáltatói betáplálás;
  • készenléti vagy vészhelyzeti generátor;
  • másik rajzról táplált transzformátor szekunder oldal;
  • szünetmentes tápegység (UPS) kimenet;
  • fotovillamos inverter vagy akkumulátoros energiatároló rendszer;
  • gyűjtősín-összekötő vagy összekötő vezeték egy másik elosztótábláról;
  • visszatáplálásra képes berendezés, ahol a kialakítás ezt lehetővé teszi.

Jelöljön meg minden forrást, és rögzítse a névleges feszültségét, frekvenciáját, fázisrendjét és a földelési információkat, ha azok fel vannak tüntetve. Az átkapcsoló berendezés, a gyűjtősín-összekötő vagy az alaphelyzetben nyitott összekötő egy második feszültség alá helyezési útvonalat hozhat létre, amelyet könnyű figyelmen kívül hagyni, ha csak balról jobbra olvassuk a rajzot.

3. Kövesse az egyes feszültségátalakításokat

A transzformátorok feszültségzónákra osztják a rajzot. Olvassa le a csatlakozást a primer oldaltól a szekunder oldalig, majd jegyezze fel a feltüntetett harmadlagos tekercselést vagy a külön leválasztott nullavezetőt.

A tipikus transzformátor-jelölések a következőket tartalmazhatják:

  • látszólagos teljesítmény névleges értéke kVA-ben vagy MVA-ben;
  • primer és szekunder feszültségek;
  • fázis és frekvencia;
  • tekercselési mód vagy vektorcsoport;
  • százalékos impedancia;
  • földelési elrendezés;
  • fokozatkapcsoló tartomány vagy kiválasztott fokozat, ha dokumentálva van.

Ezek az értékek különböző feladatokat látnak el. A feszültségáttétel azonosítja a rendszer átmenetét. A kVA névleges teljesítmény a megadott feltételek melletti névleges kapacitást jelzi. A százalékos impedancia a feszültségesés- és zárlatiáram-számítások bemeneti adata; ez nem egy megszakító névleges értéke, és önmagában nem adja meg a végleges zárlati áramot a lejjebb lévő gyűjtősínen.

4. Gyűjtősínek, szakaszok és összekötések feltérképezése

Egy vastag vízszintes vagy függőleges vonal gyakran gyűjtősínt jelöl, de kövesse a projekt jelmagyarázatát, ahelyett, hogy csak a vonalvastagságra hagyatkozna. Rendeljen minden gyűjtősín-szakaszhoz ideiglenes azonosítót, ha a rajz még nem tartalmaz ilyet.

Egy szám, amelyet egy "A" (amper) követ

  • fő gyűjtősín és szekciós gyűjtősínek;
  • gyűjtősín feszültsége és folyamatos áramterhelhetősége;
  • rövid idejű határáram vagy rövidzárlati szilárdság, ahol meg van adva;
  • alaphelyzetben nyitott vagy alaphelyzetben zárt gyűjtősín-összekötő eszköz;
  • reteszelések, amelyek megakadályozzák a nem kívánt párhuzamos forráskapcsolást;
  • folytatási hivatkozások más lapokra.

Ne tekintse a rajzolt csatlakozást annak bizonyítékaként, hogy két forrás párhuzamosan üzemeltethető. Ehhez a dokumentált üzemeltetési filozófia, a berendezés képességei, a reteszelések és a védelmi rendszer szükséges.

5. Kapcsolási, leválasztási és védelmi funkciók szétválasztása

Két eszköz, amely sorosan kapcsolva jelenik meg, nagyon eltérő feladatokat láthat el:

  • A megszakító képes az áramkör zárására, vezetésére és megszakítására a névleges értékein belül, valamint védelmi funkciókat lát el vagy támogat.
  • A biztosíték megszakítja a túláramot az olvadóbetét kiolvadásával, és működés után cserélni kell.
  • A szakaszoló vagy leválasztó kapcsoló leválasztást biztosít a névleges és jóváhagyott használati tartományán belül; túláramvédelmet nem feltétlenül nyújt.
  • A terhelésleválasztó kapcsolót egyesíti a kapcsolási és leválasztási funkciókat a megadott névleges értékeken belül.
  • A kontaktor gyakori, elektromosan vezérelt kapcsolást végez, de általában külön rövidzárlat- és túlterhelésvédelemre támaszkodik.
  • A átviteli kapcsoló választ a források között; védelmi és nullavezető-kapcsolási elrendezése a rendszer kialakításától függ.

Ha egy eszköz szimbóluma ismeretlen, először a rajz jelmagyarázatát használja. Ezután tekintsen meg egy megfelelő szimbólum-referenciát. A VIOX szélesebb körű IEC és ANSI elektromos szimbólumtáblázatot valamint célzott hivatkozásokat tart fenn a megszakító szimbólumokhoz és biztosíték szimbólumokhoz.

6. Kövesse nyomon minden betápláló vezetéket egy megnevezett végpontig

Kövesse minden kimenő védelmi eszköz útját a végpontjáig. A végpont lehet egy másik elosztó, egy motorvezérlő központ, egy elosztótábla, egy motor, egy kondenzátortelep, egy UPS, egy egyenirányító vagy egy másik lapra mutató kereszthivatkozás.

Jegyezze fel a betápláló vezeték azonosítóját és a végpontot együtt. Ez segít elkerülni egy gyakori olvasási hibát: amikor a megszakítót csak a névleges értéke alapján ítélik meg, figyelmen kívül hagyva, hogy valójában mit lát el energiával.

A betápvezeték jelölései tartalmazhatják a vezető anyagát, a vezetők számát, méretét, a szigetelés megnevezését, a párhuzamos ágak számát, a védőcső vagy kábel típusát, valamint a védővezető részleteit. Mivel a jelölésmód igen változatos, ne következtessen teljes kábelösszeállításra egyetlen szám vagy rövidítés alapján.

7. A normál és alternatív tápellátási útvonalak rekonstrukciója

Az egyes ágak nyomon követése után írja le a rendszert közérthető nyelven:

Normál állapotban az A forrás látja el az A gyűjtősín-szakaszt, a B forrás pedig a B gyűjtősín-szakaszt. A sínösszekötő alaphelyzetben nyitott. Ha az egyik betáplálás nem elérhető, a jóváhagyott átkapcsolási sorrend megnyithatja az adott betáplálást és zárhatja az összekötőt, a reteszelések és a megmaradó forráskapacitás függvényében.

Ez az állítás csak akkor érvényes, ha a rajzi megjegyzések és az üzemeltetési dokumentumok alátámasztják azt. Az átkapcsoló berendezéssel ellátott rendszerek esetében a VIOX ATS bekötési rajz útmutató elmagyarázza a különbséget a tápellátási útvonalak, az érzékelő áramkörök, az indítóérintkezők és a nulla kezelése között anélkül, hogy az egyvonalas rajzot (SLD) kapocsszintű bekötési rajzzá alakítaná.

2. lépés: Címkék, névleges értékek és megjegyzések olvasása

Ha a topológia világos, végezzen egy második áttekintést. Olvassa el az egyes szimbólumok körüli szöveget ugyanolyan gondosan, mint magát a szimbólumot.

Kétmenetes módszer az SLD topológia és a mérnöki adatok értelmezéséhez

Alkalmazzon háromoszlopos értelmezési szabályt

Minden fontos megjegyzésnél kérdezze meg:

  1. Mi van megállapítva? Jegyezze fel a pontos szöveget és mértékegységet.
  2. Milyen következtetés vonható le belőle? A következtetést tartsa a névleges érték tartományán belül.
  3. Mi igényel még ellenőrzést? Határozza meg a következő szükséges adatlapot, beállítási jegyzőkönyvet, ütemtervet, vizsgálatot vagy helyszíni ellenőrzést.
Rajzmagyarázat Mit jelezhet Amit önmagában nem igazol
Gyűjtősín 400 V, 1600 A Névleges gyűjtősínfeszültség és megadott folyamatos áramerősség Rendelkezésre álló hibaáram, rövid idejű ellenállóképesség, jelenlegi terhelés vagy hőmérséklet-emelkedés
Transzformátor 1000 kVA, 11/0.4 kV, Z = 6% Névleges teljesítmény, feszültségarány és megadott impedancia bemenet Pontos másodlagos hibaáram forrás, tűrés és vezetőadatok nélkül
Breaker (megszakító) 800 AF / 630 AT Jellemzően egy megadott keretméret és kioldási vagy érzékelő névleges érték a rajzi konvenció szerint Tényleges hosszú idejű, rövid idejű, pillanatnyi vagy földzárlati beállítások
Breaker (megszakító) Icu 36 kA vagy más megszakítási érték Egy adott termékszabvány és feszültség szerinti deklarált megszakítási teljesítmény Megfelelőség, kivéve, ha a várható hibaáram, a szabványos alap és minden feltétel ellenőrzött
CT 800/5 A Névleges primer-szekunder áramváltó-áttétel Mérőműszer vagy relé pontossága, terhelése, polaritása és a vezetékezés helyessége
Betápláló vezeték 4C × 185 mm² Cu Projekt-specifikus vezető- vagy kábeljelölés Szerelési mód, párhuzamos elrendezés vagy áramterhelhetőség, kivéve, ha a jelölés és a jegyzék másként határozza meg
Motor 90 kW A projekt konvenciója szerinti megadott mechanikai vagy elektromos berendezésteljesítmény Indítási áram, hatásfok, teljesítménytényező vagy szükséges védelmi beállítások
NO. vagy NC. A rajzi megjegyzések szerinti meghatározott alapállapot Tényleges helyszíni pozíció a munkavégzés időpontjában

Az olyan rövidítések, mint az AF, AT, NO és NC elterjedtek, de nem univerzálisak. A projektspecifikus jelentésük megerősítéséhez használja a jelmagyarázatot és a berendezés dokumentációját.

Az eszközcímkék kötik össze az egyvonalas rajzot (SLD) a valós elektromos rendszerrel

Egy olyan címke, mint QF-101, 52-MAIN, T1 vagy MDB-1 több mint egy címke. Összeköti a szimbólumot a jegyzékekkel, adattáblákkal, védelmi beállításokkal, vizsgálati jegyzőkönyvekkel, kábellistákkal és a fizikai eszközzel.

Ha az egyvonalas rajz (SLD) ANSI/IEEE eszközfunkció-számokat használ, azokat funkcióazonosítóként, és ne berendezés-névleges értékként értelmezze. IEEE C37.2-2022 a jelenlegi IEEE szabvány az elektromos energiarendszer-eszközök funkciószámaira, betűszavaira és érintkezőjelöléseire vonatkozóan. Az energiarendszer-rajzokon előforduló gyakori példák közé tartozik a 50 pillanatnyi túláram esetén, 51 időfüggő túláram esetén, 52 AC megszakító esetén, 27 feszültségesés és 59 túlfeszültség esetén. Az előtagok és utótagok módosíthatják vagy pontosíthatják a jelentést, ezért a projekt jelmagyarázata és a védelmi dokumentáció az irányadó.

A védelmi funkciókat a megszakító hardverétől elkülönítve olvassa le

A megszakító szimbóluma azt jelzi, hogy kapcsoló- és megszakítóeszköz van jelen. Nem feltétlenül mutatja, hogy mely védelmi funkciók aktívak, hogyan vannak beállítva, vagy hogy külső relé adja-e ki a kioldási parancsot.

Minden védett áramkör esetében keresse a következőket:

  • kioldóegység típusa vagy relé jelölése;
  • túláramfunkció-referenciák;
  • áramváltó-áttételek;
  • földzárlati vagy maradékáram-funkció;
  • söntkioldó, feszültségcsökkenési kioldó vagy reteszelt kioldás megjegyzései;
  • beállítási lap vagy koordinációs vizsgálati hivatkozás;
  • upstream és downstream védelmi eszközök.

Soha ne feltételezzen szelektivitást csak azért, mert két megszakító névleges áramerőssége eltérő. A koordináció a tényleges eszközkarakterisztikáktól, beállításoktól, hibaáram-szintektől és az alkalmazandó vizsgálattól függ.

Kidolgozott példa: Egy egyszerűsített kisfeszültségű egyvonalas kapcsolási rajz olvasása

Tekintse ezt a szemléltető elektromos rendszert. Ez szándékosan egyszerűsített, és nem kiviteli terv:

11 kV közüzemi hálózat
     |
 MV védelmi eszköz
     |
 T1 — 1000 kVA, 11/0.4 kV, Z = 6%
     |
 Fő kisfeszültségű megszakító QF-1
     |
 400 V fő gyűjtősín MDB-1
     |--------------------|--------------------|
 QF-11 betápláló            QF-12 betápláló         QF-T összekötő (alaphelyzetben nyitott)
     |                         |                    |
 MCC-1                    DB-LIGHTING          MDB-2

Első lépés: a topológia meghatározása

A közüzemi hálózat az ábrán látható upstream forrás. A T1 transzformátor a feszültséget 11 kV-ról 400 V-ra alakítja át. A QF-1 a fő kisfeszültségű kapcsoló/védelmi eszköz, amely az MDB-1 gyűjtősínt táplálja. Két kimenő betápláló látja el az MCC-1-et és a DB-LIGHTING-ot. Egy alaphelyzetben nyitott összekötő kapcsolhatja az MDB-1-et az MDB-2-höz, de önmagában az ábra nem igazolja, hogy az összekötő zárása mikor engedélyezett.

Második lépés: a címkék vizsgálata

  • 1000 kVA meghatározza a megadott transzformátor-kapacitást, nem a tényleges terhelést.
  • 11/0.4 kV meghatározza a névleges áttételi arányt.
  • Z = 6% releváns a rendszer számításaihoz, de a forrásimpedancia és a lefelé irányuló vezető impedanciája továbbra is szükséges a védhető zárlati áram eredményhez.
  • NO. megadja az összekötés dokumentált normál pozícióját; ez nem erősíti meg a jelenlegi helyszíni pozíciót.
  • A látható betáplálási névleges értékek hiánya ebben az egyszerűsített nézetben azt jelenti, hogy a kábeljegyzék, a megszakító-jegyzék vagy egy másik lap szükséges a vezető vagy a védelmi eszköz megfelelőségének értékelése előtt.

Írja le a megválaszolatlan kérdéseket

Egy hozzáértő felülvizsgálat nem kényszeríti a rajzot arra, hogy választ adjon arra, amit nem tartalmaz. Erre a példára a következő kérdések vonatkoznak:

  • Mekkora a rendelkezésre álló rövidzárlati szint a közüzemi csatlakozásnál?
  • Mik a QF-1, QF-11 és QF-12 pontos szabványai, névleges feszültségei, megszakítóképességei és beállításai?
  • Milyen reteszelések és kezelési eljárások vezérlik a QF-T-t?
  • Képes a T1 a kombinált terhelés hordozására, ha az MDB-2 az összekötőn keresztül kap táplálást?
  • Hol vannak meghatározva a nulla- és védőföldelés-elrendezések?
  • Ez a módosítás összhangban van a helyszíni feliratokkal és a legfrissebb berendezésjegyzékkel?

Ez a lista az egyvonalas rajz (SLD) értelmezésének sikeres eredménye. Elválasztja az ismert topológiát a hiányzó mérnöki bizonyítékoktól.

Alapvető szimbólumok: Ismerje meg a funkciót, majd ellenőrizze a jelmagyarázatot

A IEC 60617 adatbázis tartalmazza az elektrotechnikai rajzokon használt IEC grafikus szimbólumokat. Az IEC 3. számú műszaki bizottsága ezt az adatbázist jelöli meg az IEC szabvány szerinti forrásként a rajzi szimbólumokhoz. A valós rajzok azonban használhatnak IEC, ANSI/IEEE, nemzeti, vállalatspecifikus vagy örökölt konvenciókat.

Ahelyett, hogy kontextus nélkül memorizálná a rajzi alakzatokat, osztályozza az egyes szimbólumokat funkciójuk szerint:

Funkciócsoport Tipikus elemek Olvasási kérdés
Forrás és átalakítás Közmű, generátor, transzformátor, UPS, inverter Mi állítja elő vagy módosítja az elektromos tápellátást?
Vezető útvonal Gyűjtősín, betápláló, kábel, síncsatorna, csatlakozási pont Mely berendezések vannak elektromosan csatlakoztatva a rendszer szintjén?
Kapcsolás és leválasztás Megszakító, kapcsoló, szakaszoló, mágneskapcsoló, átkapcsoló Mi képes nyitni, zárni, leválasztani vagy átkapcsolni az áramutat?
Védelem Megszakító kioldóegység, biztosító, reléfunkció, túlfeszültség-levezető (SPD) Milyen rendellenes állapotot érzékel vagy szakít meg?
Mérés Áramváltó (CT), feszültségváltó (VT/PT), mérőműszer, jelátalakító Milyen mennyiséget mérnek, és milyen áttételen keresztül?
Terhelés Motor, elosztóberendezés, fűtőelem, kondenzátortelep, átalakító Hol történik az energiaellátás vagy az átalakítás?
Földelés és nulla Földelés/védőföldelés, csillagpont, összekötő csatlakozás Milyen földelési vagy nulla kapcsolat látható egyértelműen?

Ez a funkcionális módszer megbízhatóbb annál, mint feltételezni, hogy minden téglalap megszakító, vagy minden nyitott érintkező szakaszoló.

Egyvonalas rajz vs. huzalozási rajz, kapcsolási rajz és elrendezési rajz

Ezek a dokumentumok ugyanazt a létesítményt írhatják le különböző szinteken. Nem helyettesíthetők egymással.

Az SLD topológiai térkép és a fizikai huzalozási rajz közötti különbség

Dokumentum Fő cél Általában mutatja Általában nem mutatja
Egyvonalas rajz Rendszertopológia és főbb névleges értékek Források, feszültségszintek, gyűjtősínek, főbb eszközök, betáplálások és terhelések Minden vezető, kapocs és fizikai útvonal
Kapcsolási vagy elvi rajz Funkcionális áramköri logika Érintkezők, tekercsek, relélogika, vezérlési kapcsolatok és működési sorrend Fizikai elhelyezkedés vagy pontos kábelútvonal
Bekötési vagy csatlakoztatási rajz Fizikai elektromos csatlakozások Kapcsok, vezetőazonosítók, erek és csatlakozási pontok Teljes rendszerszintű teljesítményarchitektúra
Panelkiosztás vagy általános elrendezés Fizikai felépítés és elhelyezkedés Eszközök elhelyezése, méretek, hézagok és szekrényelrendezés Teljes elektromos logika vagy minden csatlakozás
Kábellista Kábelmeghatározás és nyomvonal-nyilvántartás Kábelcímke, kiindulási pont, rendeltetési hely, erek, méret és nyomvonaladatok Teljes kapcsolási és védelmi logika

Használja az SLD-t annak eldöntésére, hogy melyik kísérő dokumentumra van szüksége legközelebb. Például egy SLD azonosíthat egy két forrás közötti automatikus átkapcsolót, míg a kapcsolási rajz meghatározza az érzékelési, generátorindítási és állapotjelző csatlakozásokat.

Gyakorlati SLD-ellenőrző munkalap

Töltse ki ezt a munkalapot, mielőtt a rajzot tervezéshez, karbantartás előkészítéséhez, beszerzési felülvizsgálathoz vagy mérnöki egyeztetéshez használná.

Dokumentumkezelés

Topológia

Műszaki adatok

Ellenőrzési és leállítási feltételek

Biztonsági határ: A rajz nem helyettesíti a feszültségmentesítési eljárást

Az SLD segíthet a források és a leválasztó eszközök azonosításában, de nem képes megállapítani az elektromosan biztonságos munkavégzési feltételeket. Az Egyesült Államok hatálya alá tartozó munkahelyein, az OSHA 29 CFR 1910.333 feszültségmentesítési, lockout/tagout (kizárás/kitáblázás) és ellenőrzési gyakorlatokat ír elő; a kikapcsolt, de nem megfelelően kizárt/kitáblázott és ellenőrzött berendezésekről nem szabad feltételezni, hogy biztonságosak.

Bármilyen helyszíni feladat esetén kövesse az alkalmazandó jogszabályokat, a telephely elektromos biztonsági programját, a jóváhagyott kapcsolási eljárást és a berendezés utasításait. Csak szakképzett személyek végezhetnek olyan munkát, amely feszültség alatt álló elektromos részeknek teszi ki őket. Ha az SLD elavult, kétértelmű vagy nincs összhangban a telepítéssel, álljon meg, és javítsa a dokumentumkezelési problémát, mielőtt támaszkodna rá.

Források és szabványok