VIOX ໄຟຟ້າ
Language

ວິທີການຕໍ່ສາຍດິນໃຫ້ຕູ້ໄຟຟ້າ: NEC ມາດຕາ 250 ແລະ ກົດລະບຽບການເຊື່ອມຕໍ່

ການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງສ້າງຂອງຕູ້ໄຟຟ້າ: ຄູ່ມືຕາມມາດຕະຖານ NEC ມາດຕາ 250
ໃນໜ້ານີ້

ການຕໍ່ສາຍດິນໃຫ້ຕູ້ໄຟຟ້າແມ່ນ ບໍ່ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການຕໍ່ຕູ້ເຂົ້າກັບຫຼັກດິນເທົ່ານັ້ນ. ສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າທົ່ວໄປທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜອງພະລັງງານ, ການອອກແບບຕ້ອງມີທັງລະບົບຫຼັກດິນ ແລະ ເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນລົງດິນທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ທີ່ອຸປະກອນບໍລິການ, ຕົວນຳທີ່ມີການຕໍ່ລົງດິນຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ບໍລິການທີ່ອະນຸຍາດ. ໃນຕູ້ໄຟຟ້າຍ່ອຍ (feeder panels) ທີ່ຢູ່ຖັດໄປ, ຕົວນຳທີ່ມີການຕໍ່ລົງດິນໂດຍປົກກະຕິຈະຖືກແຍກອອກຈາກໂຄງຕູ້ ແລະ ຕົວນຳສາຍດິນຂອງອຸປະກອນ.

ປ້າຍຊື່ທີ່ຕິດຢູ່ປະຕູ—ບໍ່ວ່າຈະເປັນ “ຕູ້ຫຼັກ” ຫຼື “ຕູ້ຍ່ອຍ”—ບໍ່ສາມາດຕັດສິນບັນຫານີ້ໄດ້. ກ່ອນອື່ນໃຫ້ລະບຸ ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນບໍລິການ, ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ແລະ ຕູ້ດັ່ງກ່າວເປັນອຸປະກອນບໍລິການ, ອຸປະກອນທີ່ຮັບໄຟຈາກສາຍສົ່ງ (feeder-supplied), ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບທີ່ແຍກອອກມາຕ່າງຫາກ. ຈາກນັ້ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ NFPA 70 ສະບັບທີ່ນຳໃຊ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ປະມວນກົດໝາຍໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ (NEC), ລາຍການອຸປະກອນ ແລະ ຄຳແນະນຳ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງການໄຟຟ້າ, ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ມີອຳນາດກ່ຽວຂ້ອງ (AHJ).

ຂອບເຂດຄວາມປອດໄພ: ການເຮັດວຽກກັບຕູ້ໄຟຟ້າອາດເຮັດໃຫ້ສຳຜັດກັບຕົວນຳບໍລິການ ແລະ ຂົ້ວຕໍ່ສາຍໄຟຂາເຂົ້າທີ່ຍັງມີໄຟຟ້າຢູ່ ເຖິງແມ່ນວ່າເບຣກເກີວົງຈອນຫຼັກຈະຖືກເປີດຢູ່ກໍຕາມ. ບົດຄວາມນີ້ເປັນພຽງຄຳແນະນຳດ້ານແນວຄິດຂອງ NEC, ບໍ່ແມ່ນຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການທົດສອບໃນຂະນະທີ່ມີໄຟຟ້າ. ການອອກແບບ, ການດັດແປງ, ການກວດສອບ, ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ ຄວນດຳເນີນການໂດຍຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ ໂດຍນຳໃຊ້ເອກະສານອຸປະກອນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມວິທີການເຮັດວຽກກັບໄຟຟ້າຢ່າງປອດໄພທີ່ກຳນົດໄວ້.

ສາມເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ຄວນສັບສົນ

ຄວາມຜິດພາດດ້ານການຕໍ່ສາຍດິນສ່ວນໃຫຍ່ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການຖືວ່າເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມເສັ້ນທາງເປັນເສັ້ນທາງດຽວ.

ເສັ້ນທາງ ບົດບາດປົກກະຕິ ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນສັບສົນນຳ
ຕົວນຳທີ່ມີການຕໍ່ສາຍດິນ, ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນສາຍນິວທຣອນ (neutral) ນຳພາກະແສໄຟຟ້າໄຫຼກັບປົກກະຕິສຳລັບໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສາຍລາຍກັບສາຍນິວທຣອນ ຕົວນຳສາຍດິນຂອງອຸປະກອນ ຫຼື ຕົວນຳຫຼັກດິນ
ເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າຜິດພາດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ນຳພາກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນຜ່ານໂລຫະທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ພັນທະທາງໄຟຟ້າ ແລະ ເສັ້ນທາງສາຍດິນຂອງອຸປະກອນກັບຄືນໄປຫາແຫຼ່ງຈ່າຍ ເພື່ອໃຫ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ ເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າທີ່ຂຶ້ນກັບດິນ ຫຼື ແທ່ງດິນເປັນຫຼັກ
ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫຼັກດິນ ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບເຂົ້າກັບຫຼັກດິນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຢູ່ທີ່ອາຄານ ຫຼື ໂຄງສ້າງ ສິ່ງທີ່ໃຊ້ແທນຕົວນຳສາຍດິນຂອງອຸປະກອນ ຫຼື ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ

OSHA ອະທິບາຍວ່າຕົວນຳສາຍດິນຂອງອຸປະກອນແມ່ນເສັ້ນທາງທີ່ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ອັນຕະລາຍກັບຄືນສູ່ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເບຣກເກີວົງຈອນ ຫຼື ຟິວເຮັດວຽກໄດ້. ມາດຕະຖານທາງໄຟຟ້າຂອງມັນຍັງກຳນົດໃຫ້ເສັ້ນທາງສາຍດິນຈາກວົງຈອນ, ອຸປະກອນ, ແລະ ຕູ້ຄວບຄຸມຕ້ອງມີຄວາມຖາວອນ, ຕໍ່ເນື່ອງ, ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. NEC ໃຊ້ເຫດຜົນຂອງລະບົບທີ່ສຳຄັນດຽວກັນຄື: ດິນບໍ່ໄດ້ຖືກນຳມາໃຊ້ເປັນເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນລົງດິນທີ່ມີປະສິດທິພາບຕາມປົກກະຕິ.

ແຜນວາດແນວຄວາມຄິດທີ່ແຍກເສັ້ນທາງກັບຄືນຂອງກະແສຟອລ໌ດລົງດິນ (ground-fault) ທີ່ເປັນໂລຫະ ອອກຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ຫຼັກດິນກັບດິນ

ພິຈາລະນາຕົວນຳສາຍ L ທີ່ສຳຜັດກັບຕູ້ໂລຫະທີ່ມີການຕໍ່ສາຍດິນ. ເສັ້ນທາງການຕັດວົງຈອນທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້ແມ່ນຜ່ານການຕໍ່ສາຍດິນຂອງຕູ້ແລະເສັ້ນທາງສາຍດິນຂອງອຸປະກອນ, ຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍດິນຂອງລະບົບ, ແລະ ກັບຄືນສູ່ຂົດລວດແຫຼ່ງຈ່າຍ. ວົງຈອນໂລຫະທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳນັ້ນອະນຸຍາດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນໄຫຼໄດ້ພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຮັດວຽກໄດ້ພາຍໃນຄຸນລັກສະນະຂອງມັນ.

ລະບົບຫຼັກດິນປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນ, ລວມທັງການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບພາຍໃນອາຄານເຂົ້າກັບດິນ ແລະ ຊ່ວຍຈຳກັດແຮງດັນໄຟຟ້າທຽບກັບດິນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້. ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງສາຍດິນຂອງອຸປະກອນທີ່ຂາດຫາຍໄປນັ້ນຍອມຮັບໄດ້, ແລະ ການເພີ່ມແທ່ງດິນອີກອັນໜຶ່ງກໍບໍ່ໄດ້ເປັນການສ້ອມແປງຕົວນຳສາຍດິນຂອງອຸປະກອນໃນສາຍປ້ອນທີ່ຂາດໄປນັ້ນ.

ອຸປະກອນບໍລິການ ທຽບກັບ ການຕໍ່ສາຍດິນຂອງຕູ້ໄຟຟ້າຍ່ອຍ

ຄຳຖາມທຳອິດໃນການອອກແບບບໍ່ແມ່ນ “ສະກູສີຂຽວຢູ່ໃສ?” ແຕ່ແມ່ນ “ຕູ້ໄຟຟ້ານີ້ກວມເອົາຂອບເຂດໄຟຟ້າໃດ?”

ບໍລິບົດຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ ຕົວນຳທີ່ມີສາຍດິນ / ສາຍນິວທຣອນ ການຕໍ່ສາຍດິນຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຕູ້ໄຟຟ້າ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫຼັກດິນ
ອຸປະກອນບໍລິການທີ່ຈຸດຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ບໍລິການ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍການຕໍ່ຝາກອຸປະກອນຜ່ານການຈັດວາງການຕໍ່ຝາກຫຼັກທີ່ກຳນົດໄວ້ ຫຼື ອະນຸຍາດ ການຕໍ່ຂົ້ວຕໍ່ສາຍດິນຂອງຕູ້ໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນຈະຖືກຕໍ່ຝາກເຂົ້າກັບເສັ້ນທາງກະແສຟອລ໌ດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຕົວນຳໄຟຟ້າຂອງຫຼັກດິນເຊື່ອມຕໍ່ຈຸດຕໍ່ສາຍດິນ/ຕໍ່ຝາກບໍລິການເຂົ້າກັບລະບົບຫຼັກດິນຕາມທີ່ລະຫັດທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ອະນຸຍາດ
ຕູ້ແຜງໄຟຟ້າຍ່ອຍທາງປາຍທາງ ແຍກອອກຈາກຕູ້ໄຟຟ້າ ແລະ ແຖບສາຍດິນຂອງອຸປະກອນໂດຍປົກກະຕິ ແຖບສາຍດິນຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຕູ້ໄຟຟ້າຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບເສັ້ນທາງສາຍດິນຂອງອຸປະກອນປ້ອນໄຟ ຫຼັກດິນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນສຳລັບອາຄານແຍກຕ່າງຫາກ ຫຼື ເງື່ອນໄຂອື່ນໆ, ບໍ່ສາມາດທົດແທນເສັ້ນທາງສາຍດິນຂອງອຸປະກອນປ້ອນໄຟ ຫຼື ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍນິວທຣອນທີສອງໄດ້
ລະບົບທີ່ແຍກອອກມາຕ່າງຫາກ ຕຳແໜ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບແຫຼ່ງຂອງລະບົບ, ການຈັດວາງອຸປະກອນຕັດຕອນ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງ NEC ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງການການວິເຄາະການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການຕໍ່ສາຍດິນສະເພາະລະບົບ ໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ຫຼັກດິນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບລະບົບທີ່ແຍກອອກມານັ້ນ

ການປຽບທຽບແນວຄວາມຄິດຂອງອຸປະກອນບໍລິການທີ່ມີຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ນິວທຣອນ ກັບແຜງວົງຈອນຍ່ອຍ (feeder panel) ທີ່ມີນິວທຣອນແບບແຍກໂດດ

ເຫດຜົນທີ່ສາຍນິວທຣອນທາງດ້ານຂາອອກ (downstream) ປົກກະຕິແລ້ວຈະຖືກແຍກອອກ

ຖ້າຫາກສາຍດິນ (grounded conductor) ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ກັບໂຄງຕູ້ ຫຼື ລະບົບສາຍດິນຂອງອຸປະກອນຢູ່ທາງດ້ານໂຫຼດຂອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ບໍລິການ, ກະແສໄຟຟ້າໃນສາຍນິວທຣອນປົກກະຕິສາມາດແບ່ງອອກໄປຕາມທໍ່ຮ້ອຍສາຍໂລຫະ, ສາຍດິນຂອງອຸປະກອນ, ໂຄງຕູ້ ແລະ ເສັ້ນທາງອື່ນໆທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ດິນ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ສ່ວນປະກອບໂລຫະທີ່ປົກກະຕິບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານ ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວົງຈອນໄຫຼກັບປົກກະຕິ.

ເອກະສານພັດທະນາ NEC ຂອງ NFPA ສຳລັບມາດຕາ 250.24 ໄດ້ລະບຸກົດລະບຽບທາງດ້ານໂຫຼດໄວ້ວ່າ: ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ລະຫັດ (Code) ອະນຸຍາດໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ, ສາຍດິນ (grounded conductor) ຈະບໍ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ກັບສາຍດິນຂອງອຸປະກອນ, ໂລຫະທີ່ປົກກະຕິບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານ ຫຼື ດິນ ຢູ່ທາງດ້ານໂຫຼດຂອງອຸປະກອນຕັດວົງຈອນບໍລິການ. ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ຂອບເຂດການບໍລິການ—ບໍ່ແມ່ນຊື່ທີ່ເອີ້ນກັນທົ່ວໄປວ່າ “ຕູ້ເມນ”—ເປັນຕົວຄວບຄຸມການຕັດສິນໃຈ.

ສຳລັບການພິຈາລະນາໂຄງສ້າງຂອງບັສບາ (bus) ຢ່າງລະອຽດ, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືປຽບທຽບລະຫວ່າງບັສບານິວທຣອນ ແລະ ບັສບາດິນ. ການແຍກບັສບານິວທຣອນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ບັສບາດິນຂອງອຸປະກອນ ເປັນຂໍ້ກຳນົດດ້ານການເຮັດວຽກໃນຕູ້ໄຟຟ້າທາງດ້ານຂາອອກ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມມັກທາງສາຍຕາເທົ່ານັ້ນ.

ຕາຕະລາງອ້າງອີງ NEC ມາດຕາ 250 ສຳລັບການກວດສອບຕູ້ໄຟຟ້າ

ມາດຕາ 250 ກວມເອົາລະບົບການຕໍ່ດິນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ດິນ (bonding) ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຕາຕະລາງອ້າງອີງຕໍ່ໄປນີ້ຈະລະບຸພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍທີ່ສຸດກັບການກວດສອບຕູ້ໄຟຟ້າ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເປັນການຄັດລອກລະຫັດ (Code) ຫຼື ທົດແທນສະບັບທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່.

ພື້ນທີ່ມາດຕາ 250 ຄຳຖາມທົບທວນ ຫຼັກຖານທີ່ຕ້ອງເກັບກຳ
ປະສິດທິພາບການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄຟຟ້າທົ່ວໄປ ມີເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ຖາວອນ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງຫຼືບໍ່, ແລະ ມີການຫຼີກລ່ຽງເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຫຼືບໍ່? ແຜນວາດເສັ້ນດຽວ, ວິທີການປ້ອນໄຟ, ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄຟຟ້າ, ສະພາບພາກສະໜາມ
ລະບົບທີ່ສະໜອງໄຟຈາກການບໍລິການ ອຸປະກອນຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ການບໍລິການຢູ່ໃສ, ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄຟຟ້າຂອງການບໍລິການໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢູ່ບ່ອນໃດ? ເຄື່ອງໝາຍອຸປະກອນບໍລິການ, ແຜນຜັງສາທາລະນູປະໂພກ/ການບໍລິການ, ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບແຜງຄວບຄຸມ ແລະ ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ
ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ດິນຫຼັກ (Main bonding jumper) ມີວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ດິນ, ຕັ້ງຢູ່ຖືກຕ້ອງ, ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ຫຼື ຈັດຫາໄວ້ສຳລັບອຸປະກອນ ແລະ ມີຂະໜາດທີ່ເໝາະສົມແລ້ວຫຼືບໍ່? ປ້າຍຊື່ອຸປະກອນ/ຄູ່ມື, ຂໍ້ມູນຕົວນຳ ແລະ ຂໍ້ມູນການບໍລິການ, ຕາຕະລາງ NEC ທີ່ນຳມາໃຊ້
ລະບົບໄຟຟ້າໃຕ້ດິນ ມີຂົ້ວໄຟຟ້າ (electrodes) ໃດແດ່ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ແລະ ຂົ້ວໄຟຟ້າເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ຫຼືບໍ່? ບັນທຶກພື້ນຖານ ແລະ ສະຖານທີ່, ການກວດສອບຂົ້ວໄຟຟ້າ, ເອກະສານການເຊື່ອມຕໍ່
ຕົວນຳຂົ້ວໄຟຟ້າສາຍດິນ (Grounding electrode conductor) ວັດສະດຸ, ການວາງເສັ້ນທາງ, ການປ້ອງກັນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຂະໜາດຂອງມັນຖືກຕ້ອງສຳລັບການບໍລິການ ແລະ ຂົ້ວໄຟຟ້າຕົວຈິງຫຼືບໍ່? ຂໍ້ມູນສາຍຕົວນຳບໍລິການ, ຂໍ້ກຳນົດ NEC ທີ່ນຳໃຊ້, ຂໍ້ມູນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ລະບຸໄວ້
ອຸປະກອນສາຍດິນ ສາຍປ້ອນ (feeder) ແລະ ແຕ່ລະວົງຈອນໄດ້ສະໜອງເສັ້ນທາງກະແສຟອລ໌ດ (fault-current) ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວຫຼືບໍ່? ວິທີການເດີນສາຍໄຟ, ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງສາຍຕົວນຳ/ຮາງສາຍໄຟ, ແຜນວາດດ້ານຕົ້ນທາງ/ປາຍທາງ
ການຕໍ່ລົງດິນ (bonding) ຂອງຕູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ລະບົບໂລຫະ ພາກສ່ວນທີ່ນຳໄຟຟ້າທັງໝົດທີ່ຈຳເປັນມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງທາງໄຟຟ້າໂດຍບໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າປົກກະຕິແມ່ນຫຼືບໍ່? ການກວດສອບຕູ້ຄວບຄຸມ, ຮາງສາຍໄຟ, ທໍ່ນ້ຳ, ໂຄງສ້າງໂລຫະ ແລະ ການຕໍ່ລົງດິນ (bonding)

ໝາຍເລກພາກ ແລະ ລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ໃນແຕ່ລະສະບັບ, ແລະ ການແກ້ໄຂໃນທ້ອງຖິ່ນອາດປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້. ໃຫ້ໃຊ້ສະບັບທີ່ອະນຸມັດໂດຍອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແທນທີ່ຈະສົມມຸດວ່າ NEC ສະບັບພິມໃໝ່ລ່າສຸດຈະຄວບຄຸມໂຄງການໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ລະບົບຫຼັກດິນ (Grounding Electrode System) ມີຫຼາຍກວ່າພຽງແຕ່ແທ່ງດິນ (Ground Rod)

ຄຳສັບຂອງ NEC ອ້າງອີງເຖິງ ລະບົບແທ່ງດິນ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ “ແທ່ງດິນ” ເທົ່ານັ້ນ. ເອກະສານສາທາລະນະຂອງ NFPA ສຳລັບພາກທີ 250.50 ລະບຸວ່າ ແທ່ງດິນທີ່ມີຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ອາຄານ ຫຼື ໂຄງສ້າງ ຈະຕ້ອງຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນເພື່ອສ້າງເປັນລະບົບດັ່ງກ່າວ.

ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະຖານທີ່ ແລະ ລະຫັດທີ່ນຳໃຊ້, ລະບົບອາດຈະປະກອບມີ ທໍ່ນ້ຳໂລຫະໃຕ້ດິນທີ່ມີຄຸນສົມບັດ, ໂຄງຮ່າງໂລຫະໃນດິນ, ແທ່ງດິນທີ່ຝັງໃນຄອນກຣີດ, ວົງແຫວນດິນ, ແທ່ງດິນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ, ແທ່ງດິນແບບແທ່ງ ຫຼື ແບບທໍ່, ຫຼື ແທ່ງດິນແບບແຜ່ນ. ການມີຢູ່ບໍ່ໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນຄຸນສົມບັດໂດຍອັດຕະໂນມັດ: ຂະໜາດ, ການສຳຜັດກັບດິນ, ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ, ການເຂົ້າເຖິງໄດ້, ການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນ, ແລະ ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມສຳຄັນ.

ແຜນວາດແນວຄວາມຄິດຂອງລະບົບຫຼັກດິນ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຊື່ອມຕໍ່ຫຼັກດິນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານເຂົ້າດ້ວຍກັນ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ແທ່ງດິນພຽງແທ່ງດຽວເປັນທັງລະບົບ

ເຫຼັກເສີມສາມາດນຳມາໃຊ້ໄດ້ບໍ?

ຄຳກ່າວທີ່ວ່າ “NEC ຫ້າມໃຊ້ເຫຼັກເສີມເປັນແທ່ງດິນ” ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ແທ່ງດິນທີ່ຝັງໃນຄອນກຣີດທີ່ມີຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນ ສາມາດໃຊ້ເຫຼັກເສີມ ຫຼື ແທ່ງເຫຼັກທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານດ້ານການກໍ່ສ້າງ, ຄວາມຍາວ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ, ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ, ການຝັງໃນຄອນກຣີດ, ແລະ ເງື່ອນໄຂການສຳຜັດກັບດິນ. ເຫຼັກເສີມທົ່ວໄປບໍ່ໄດ້ມີຄຸນສົມບັດໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ແທ່ງດິນທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໃນອາຄານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຈະມີວິທີການຈັດການສະເພາະ. ໃຫ້ກວດສອບພື້ນຖານໂຄງສ້າງຕົວຈິງ ແລະ ສະບັບຂອງ NEC ທີ່ນຳໃຊ້.

ກົດລະບຽບ 25-ohm ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?

ຂໍ້ກຳນົດ 25-ohm ທີ່ມັກຖືກອ້າງອີງເຖິງນັ້ນ ແມ່ນຈຳກັດຢູ່ພຽງແຕ່ ແທ່ງ, ທໍ່, ຫຼື ແຜ່ນອີເລັກໂຕຣດດ່ຽວ ກົດລະບຽບ. ພາຍໃຕ້ການຈັດວາງຕາມ NEC ທົ່ວໄປ, ຖ້າອີເລັກໂຕຣດດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ດິນ 25 ohms ຫຼື ໜ້ອຍກວ່າ, ຈະຕ້ອງຕິດຕັ້ງອີເລັກໂຕຣດເສີມ ແລະ ວາງຫ່າງກັນຕາມທີ່ກຳນົດ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນເປົ້າໝາຍສາກົນສຳລັບອີເລັກໂຕຣດສາຍດິນທຸກປະເພດ ຫຼື ເປັນການຮັບປະກັນວ່າການເພີ່ມແທ່ງສາຍດິນຈະສ້າງເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ປອດໄພສຳລັບອຸປະກອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ຄຳແນະນຳດ້ານສາຍດິນໃນການກໍ່ສ້າງຂອງ OSHA ໄດ້ລະບຸໃນທຳນອງດຽວກັນວ່າ ອີເລັກໂຕຣດດ່ຽວທີ່ມີຄ່າເກີນ 25 ohms ຈະຕ້ອງເພີ່ມອີເລັກໂຕຣດອີກອັນໜຶ່ງໂດຍໃຫ້ຫ່າງກັນຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຟຸດ. ໂຄງການຍັງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຄວາມໃນ NEC ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງ, ການແກ້ໄຂໃນທ້ອງຖິ່ນ, ວິທີການທົດສອບ, ປະເພດຂອງອີເລັກໂຕຣດ, ແລະ ການຕີຄວາມໝາຍຂອງ AHJ. ຢ່າປ່ຽນຂໍ້ກຳນົດທີ່ຈຳກັດນີ້ໃຫ້ກາຍເປັນກົດລະບຽບສາກົນທີ່ວ່າ “ແຜງໄຟຟ້າຕ້ອງທົດສອບໃຫ້ໄດ້ຄ່າຕ່ຳກວ່າ 25 ohms”.

ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະຕົວນຳ ແລະ ຈຳເປີ (Jumper)

ລາຍການ ເຊື່ອມຕໍ່ ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ອຳນາດການຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກ
ສາຍທີ່ມີການຕໍ່ລົງດິນ (Grounded conductor) ຈຸດນິວທຣອນຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄປຫາໂຫຼດທີ່ອະນຸຍາດ ແລະ ຈຸດຕໍ່ສາຍດິນ/ເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງສ້າງຂອງລະບົບ ເສັ້ນທາງກັບຄືນປົກກະຕິ ແລະ ຈຸດອ້າງອີງຂອງລະບົບສາຍດິນ ການອອກແບບລະບົບ, ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ NEC, ຄຳແນະນຳອຸປະກອນ
ຕົວນຳສາຍດິນຂອງອຸປະກອນ (EGC) ຕູ້ໃສ່ອຸປະກອນ ແລະ ຂົ້ວຕໍ່ສາຍດິນກັບຄືນໄປຫາຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ແຫຼ່ງຈ່າຍ ສ່ວນໜຶ່ງຂອງເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນລົງດິນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ວິທີການເດີນສາຍໄຟ, ການອອກແບບວົງຈອນ/ສາຍປ້ອນ, ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ NEC
ຕົວນຳຫຼັກດິນ (GEC) ຈຸດຕໍ່ລົງດິນຂອງລະບົບການບໍລິການ ຫຼື ລະບົບທີ່ແຍກອອກມາໄປຫາລະບົບຫຼັກດິນ ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບໄຟຟ້າເຂົ້າກັບລະບົບຫຼັກດິນ ຂໍ້ມູນລະບົບການບໍລິການ/ລະບົບທີ່ແຍກອອກມາ, ປະເພດຂອງເອເລັກໂຕຣດ, NEC ທີ່ນຳໃຊ້
ຈຳເປີເຊື່ອມຕໍ່ຫຼັກ (MBJ) ຕົວນຳທີ່ມີສາຍດິນໄປຫາເຄືອຂ່າຍເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນທີ່ອຸປະກອນບໍລິການ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສຳພັນໃນການກັບຄືນຂອງກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນໃນລະບົບການບໍລິການສົມບູນ ການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນບໍລິການ ແລະ NEC ທີ່ນຳໃຊ້
ຈຳເປີເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບ (SBJ) ຕົວນຳທີ່ມີສາຍດິນໄປຫາເຄືອຂ່າຍເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນສຳລັບລະບົບທີ່ແຍກອອກມາຕ່າງຫາກ ສ້າງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງລະບົບທີ່ແຍກອອກມາ ສະຖາປັດຕະຍະກຳແຫຼ່ງຈ່າຍ ແລະ ການຕັດວົງຈອນ, ທີ່ນຳໃຊ້ຕາມມາດຕະຖານ NEC

ຊື່ເຫຼົ່ານີ້ອະທິບາຍເຖິງໜ້າທີ່ທາງໄຟຟ້າ ບໍ່ແມ່ນຊິ້ນສ່ວນຂອງສາຍໄຟສີຂຽວ ຫຼື ສາຍເປືອຍທີ່ສາມາດປ່ຽນແທນກັນໄດ້. ການກຳນົດຂະໜາດ GEC ຈາກຕາຕະລາງ EGC, ການໃຊ້ບາສາຍດິນເປັນບານິວທຣອນ, ຫຼື ການສົມມຸດວ່າສະກູເຊື່ອມຕໍ່ທຸກໂຕຕ້ອງຢູ່ໃນທຸກຕູ້ຄວບຄຸມ ອາດເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ລາຍການກວດສອບສຳລັບບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນວຸດທິ

ລາຍການກວດສອບນີ້ແມ່ນມີໄວ້ເພື່ອຂອບເຂດວຽກ ແລະ ການບັນທຶກການກວດສອບແບບມືອາຊີບ. ມັນໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄຳແນະນຳແບບລະອຽດໃນແຕ່ລະຂົ້ວຕໍ່.

  1. ລະບຸແຫຼ່ງຈ່າຍ ແລະ ຂອບເຂດ. ຊອກຫາຈຸດບໍລິການ, ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນບໍລິການ, ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງສາຍຟີເດີ, ແຫຼ່ງຈ່າຍສຳຮອງ, ແລະ ແຫຼ່ງຈ່າຍທີ່ແຍກອອກມາຕ່າງຫາກ.
  2. ລະບຸໜ້າທີ່ຂອງຕົວນຳໄຟຟ້າທຸກເສັ້ນ. ຈຳແນກຕົວນຳທີ່ບໍ່ມີສາຍດິນ, ຕົວນຳທີ່ມີສາຍດິນ, ຕົວນຳສາຍດິນຂອງອຸປະກອນ, ຕົວນຳຫຼັກດິນ, ແລະ ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ປ້ອງກັນ ຈາກແບບແຕ້ມ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍເທິງອຸປະກອນ.
  3. ຊອກຫາຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສາຍນິວທຣອນກັບສາຍດິນແຕ່ລະຈຸດ. ຢືນຢັນວ່າຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບໄຟຟ້າຂາເຂົ້າ ແລະ ລະບົບທີ່ແຍກອອກມາໃຫ້ກົງກັບການອອກແບບທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ໃດໆຢູ່ທາງປາຍທາງທີ່ສ້າງເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າປົກກະຕິແບບຂະໜານໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ.
  4. ກວດສອບການແຍກສາຍນິວທຣອນຢູ່ທາງປາຍທາງ. ກວດສອບແຖບນິວທຣອນ, ຕູ້ຄອນໂທລ, ແຖບສາຍດິນຂອງອຸປະກອນ, ວິທີການເດີນສາຍໄຟຟ້າ, ແລະ ສະກູ ຫຼື ແຜ່ນເຊື່ອມຕໍ່ໃດໆ ໂດຍທຽບກັບຄຳແນະນຳຂອງຕູ້ໄຟຟ້າທີ່ລະບຸໄວ້.
  5. ສ້າງແຜນຜັງເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ສົມບູນ. ຢືນຢັນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຈາກພາກສ່ວນທີ່ເປັນໂລຫະທີ່ສາມາດສຳຜັດໄດ້ກັບຄືນໄປຫາຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບໄຟຟ້າຕົ້ນທາງ. ຫ້າມນັບເອົາດິນ ຫຼື ແທ່ງດິນທີ່ແຍກອອກມາເປັນເສັ້ນທາງໃນການຕັດວົງຈອນປົກກະຕິ.
  6. ເຮັດບັນຊີລາຍການແທ່ງດິນ (grounding electrodes). ກຳນົດວ່າແທ່ງດິນປະເພດໃດທີ່ມີຢູ່ ແລະ ແທ່ງດິນທີ່ຈຳເປັນໄດ້ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າເປັນລະບົບດຽວກັນຫຼືບໍ່.
  7. ກວດສອບຫຼັກຖານຂອງຕົວນຳ ແລະ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່. ກວດສອບວັດສະດຸ, ຂະໜາດ, ການເດີນສາຍ, ການປ້ອງກັນທາງກາຍະພາບ, ການລະບຸຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ຄວາມເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມ, ແລະ ການອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຕໍ່ສາຍ ຕາມມາດຕະຖານ NEC ທີ່ນຳໃຊ້ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງອຸປະກອນຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
  8. ກວດສອບການນຳໃຊ້ຂົ້ວຕໍ່ ແລະ ເອກະສານກ່ຽວກັບແຮງບິດ. ຢືນຢັນຈຳນວນຕົວນຳ, ວັດສະດຸ/ຂອບເຂດຂອງຕົວນຳ, ການກະກຽມ, ແລະ ແຮງບິດ ຈາກເຄື່ອງໝາຍຂອງອຸປະກອນ ຫຼື ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ; ຫ້າມໃຊ້ຄ່າແຮງບິດທົ່ວໄປ.
  9. ວາງແຜນການຕັດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ການກວດສອບ. ບຸກຄົນທີ່ມີຄຸນວຸດທິຕ້ອງຈັດການກັບພາກສ່ວນທີ່ມີໄຟຟ້າຢູ່ທາງດ້ານການບໍລິການ, ການລັອກ/ການຕິດປ້າຍ (lockout/tagout), ຄວາມເໝາະສົມຂອງເຄື່ອງມືທົດສອບ, ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ຈຳເປັນ ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບການເຮັດວຽກກັບໄຟຟ້າຢ່າງປອດໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  10. ບັນທຶກລະຫັດທີ່ນຳໃຊ້ ແລະ ພື້ນຖານການອະນຸມັດ. ບັນທຶກສະບັບຂອງ NEC, ການແກ້ໄຂໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງໃບອະນຸຍາດ/AHJ, ເອກະສານຂອງອຸປະກອນ, ຜົນການທົດສອບ, ແລະ ການດຳເນີນການແກ້ໄຂ.

ການຄົ້ນພົບທົ່ວໄປ ແລະ ຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງມັນ

ການກວດພົບ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ ສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍຕົວມັນເອງ
ການຕໍ່ສາຍ N ລົງດິນຊ້ຳໃນຕູ້ໄຟຟ້າຍ່ອຍ ສາມາດເຮັດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າໃນສາຍ N ໄຫຼຜ່ານສາຍດິນຂອງອຸປະກອນ ແລະ ເສັ້ນທາງໂລຫະທີ່ມີການຕໍ່ລົງດິນ ການເພີ່ມຫຼັກດິນ
ເສັ້ນທາງສາຍດິນຂອງອຸປະກອນໃນສາຍປ້ອນຂາດຫາຍໄປ ຫຼື ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ອາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເສັ້ນທາງກະແສຟອລ໌ດ (fault-current) ທີ່ເປັນໂລຫະນຳກະແສໄດ້ພຽງພໍສຳລັບການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ ຫຼັກດິນໃນທ້ອງຖິ່ນພຽງຢ່າງດຽວ
ມີຕົວນຳໄຟຟ້າລົງດິນ (Grounding electrode conductor) ແຕ່ຖືກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ເກີດການກັດກ່ອນ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບໄຟຟ້າລົງດິນ ສົມມຸດວ່າສາຍດິນຂອງວົງຈອນຍ່ອຍ (EGC) ເຮັດໜ້າທີ່ແທນທຸກໜ້າທີ່ຂອງໄຟຟ້າລົງດິນ
ພິຈາລະນາພຽງແຕ່ໄຟຟ້າລົງດິນອັນດຽວ ໃນຂະນະທີ່ມີໄຟຟ້າລົງດິນອັນອື່ນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຢູ່ ອາດເຮັດໃຫ້ລະບົບໄຟຟ້າລົງດິນທີ່ຈຳເປັນບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຖືເອົາແທ່ງດິນທີ່ເຫັນໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດເປັນລະບົບທັງໝົດ
ສະຖານະຂອງສະກູເຊື່ອມຕໍ່ (Bonding screw) ຖືກຄາດເດົາຈາກຊື່ຂອງຕູ້ໄຟຟ້າ ອາດເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ (Bond) ໄປຢູ່ຜິດຝັ່ງຂອງອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ (Service disconnect) ການເອີ້ນຕູ້ຄວບຄຸມໜຶ່ງວ່າ “ຕູ້ຫຼັກ”
ການມີຕົວນຳຫຼາຍເສັ້ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຂົ້ວຕໍ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ສຳລັບການນຳໃຊ້ດັ່ງກ່າວ ສາມາດສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ລະເມີດຄຳແນະນຳຂອງອຸປະກອນ ການຂັນໃຫ້ແໜ້ນໂດຍການຄາດເດົາແຮງບິດ

ການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ໂຄງສ້າງຍັງບໍ່ສາມາດທົດແທນການປ້ອງກັນຂອງ GFCI ຫຼື ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (SPD) ໃນບ່ອນທີ່ຕ້ອງການໜ້າທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນ. ຄູ່ມື ການປຽບທຽບລະຫວ່າງການຕໍ່ສາຍດິນ, GFCI ແລະ ການປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ ໄດ້ແຍກຊັ້ນຄວາມປອດໄພທັງສາມຢ່າງນັ້ນອອກຈາກກັນ.

ຄໍາຖາມທີ່ເນັ້ນໃສ່

ການເປີດເບຣກເກີວົງຈອນຫຼັກຈະເຮັດໃຫ້ຕູ້ຄວບຄຸມທັງໝົດປອດໄພແທ້ຫຼືບໍ່?

ສາຍໄຟບໍລິການ ແລະ ຂົ້ວຕໍ່ດ້ານແຫຼ່ງຈ່າຍທີ່ຢູ່ທາງໜ້າອຸປະກອນຕັດວົງຈອນອາດຈະຍັງມີໄຟຟ້າຢູ່. ແຜງຄວບຄຸມຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນຕາມວິທີການປະຕິບັດງານດ້ານໄຟຟ້າທີ່ປອດໄພໂດຍຜູ້ທີ່ມີຄຸນວຸດທິ; ການໃຊ້ເຄື່ອງກວດສອບແບບບໍ່ສຳຜັດ ຫຼື ມັລຕິມິເຕີທົ່ວໄປບໍ່ສາມາດທົດແທນຂະບວນການດັ່ງກ່າວໄດ້.

ສາຍນິວທຣອນ ແລະ ສາຍດິນຄວນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນໃນແຜງຍ່ອຍ (subpanel) ຫຼືບໍ່?

ໃນແຜງໄຟຟ້າປາຍທາງທີ່ຮັບໄຟຈາກສາຍສົ່ງທົ່ວໄປ, ສາຍທີ່ມີການຕໍ່ລົງດິນ (grounded conductor) ຈະຕ້ອງຖືກແຍກອອກຈາກໂຄງຕູ້ ແລະ ສາຍດິນຂອງອຸປະກອນ. ການຕັດສິນໃຈທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບການບໍລິການຕົວຈິງ, ສາຍສົ່ງ, ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟທີ່ແຍກອອກມາຕ່າງຫາກ, ສະພາບການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຢູ່, ການຮັບຮອງອຸປະກອນ ແລະ ລະຫັດມາດຕະຖານທີ່ນຳໃຊ້—ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄຳວ່າ “ແຜງຍ່ອຍ” ເທົ່ານັ້ນ.

ແຜງໄຟຟ້າຂອງອາຄານທີ່ແຍກອອກຕ່າງຫາກຈຳເປັນຕ້ອງມີຫຼັກດິນ (ground rod) ຫຼືບໍ່?

ອາຄານ ຫຼື ໂຄງສ້າງທີ່ຮັບໄຟຈາກສາຍສົ່ງອາດມີຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບຫຼັກດິນເພີ່ມເຕີມນອກເໜືອໄປຈາກເສັ້ນທາງສາຍດິນຂອງອຸປະກອນ. ຫຼັກດິນໃນທ້ອງຖິ່ນບໍ່ສາມາດທົດແທນສາຍດິນຂອງອຸປະກອນ ຫຼື ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍນິວທຣອນກັບສາຍດິນທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. ໃຫ້ກວດສອບກົດລະບຽບຂອງສາຍສົ່ງ, ອາຄານ ແລະ ການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຢູ່ຕາມສະບັບມາດຕະຖານທີ່ນຳໃຊ້.

ຫຼັກດິນສາມາດເຮັດໃຫ້ເບຣກເກີວົງຈອນຕັດໄຟໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວລົງດິນ (ground fault) ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ການອອກແບບປົກກະຕິຈະບໍ່ອີງໃສ່ດິນເປັນເສັ້ນທາງໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວລົງດິນທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ເສັ້ນທາງສາຍດິນຂອງອຸປະກອນທີ່ເປັນໂລຫະເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄືນໄປຫາແຫຼ່ງຈ່າຍແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວມີປະລິມານພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນກະແສເກີນເຮັດວຽກໄດ້ຕາມຄຸນລັກສະນະຂອງມັນ.

ໃຜຄວນເປັນຜູ້ກວດສອບການຕໍ່ສາຍດິນຂອງແຜງໄຟຟ້າ?

ໃຫ້ໃຊ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໄຟຟ້າທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ເຊິ່ງມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບມາດຕະຖານ NEC ສະບັບທີ່ນຳໃຊ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ອຸປະກອນບໍລິການ, ລາຍການອຸປະກອນໃນຕູ້ໄຟຟ້າ ແລະ ຄຳແນະນຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມເຖິງຂໍ້ກຳນົດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ມີສິດອຳນາດ (AHJ). ບົດຄວາມທາງເຕັກນິກສາມາດອະທິບາຍຂອບເຂດການຕັດສິນໃຈໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຢັ້ງຢືນສະພາບການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງໄດ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ