VIOX Elektrik
Language

Tek Hat Şeması Nasıl Okunur: Semboller, Değerler ve Güç Akışı

Tek Hat Şeması (SLD) Nasıl Okunur: Semboller ve Değerler

Yazan

içinde

,
Bu sayfada

Tek hat şeması (SLD), bir elektrik sisteminin basitleştirilmiş bir haritasıdır. Kaynakların, transformatörlerin, şalt cihazlarının, baraların, besleyicilerin ve ana yüklerin; her bir faz iletkenini, nötrü, kumanda kablosunu veya terminali çizmeden nasıl bağlandığını gösterir.

Bir SLD'yi okumanın en güvenilir yolu iki aşamalı inceleme yapmaktır:

  1. Topolojiyi takip edin: her bir kaynaktan başlayın ve güç yolunu gerilim dönüşümleri, girişler, bara bölümleri, koruyucu cihazlar, besleyiciler ve yükler üzerinden takip edin.
  2. Mühendislik verilerini okuyun: her bir öğeye geri dönün ve etiketini, gerilim, akım veya güç değerini, kesme veya dayanım değerini, oranını, iletken tanımını, normal konumunu ve ilgili notunu kaydedin.

Her zaman başlık bloğu, revizyon ve lejant ile başlayın. Semboller ve adlandırma kuralları standarda, şirkete ve projeye göre değişiklik gösterir. Daha da önemlisi, bir SLD ekipmanın enerjisiz olduğunun kanıtı değildir ve onaylı çalışma prosedürlerinin, saha tanımlamasının veya gerilim testinin yerini tutmaz.

Tek Hat Şeması Okuma Sıralaması

Tanımadığınız bir elektrik SLD'sini her açtığınızda bu sırayı kullanın:

Adım Tanımlanacaklar Çizimin yanıtlaması gereken soru
1. Bağlamı oluşturun Başlık, çizim numarası, revizyon, tarih, kapsam, lejant ve notlar Bu, incelenen ekipman ve çalışma durumu için güncel çizim midir?
2. Her kaynağı bulun Şebeke, jeneratör, transformatör sekonderi, UPS, evirici veya ara bağlantı beslemesi Gösterilen elektrik sistemine enerji nereden girebilir?
3. Gerilim seviyelerini işaretleyin Her kaynakta, transformatörde ve barada nominal gerilim Gerilim nerede değişiyor ve hangi ekipman hangi gerilim bölgesine ait?
4. Baraları ve ara bağlantıları takip edin Ana bara, ayrık bara, seksiyon barası, bara kuplörü ve bypass Hangi bölümler birlikte veya ayrı ayrı enerjilendirilebilir?
5. Anahtarlama ve korumayı okuyun Devre kesiciler, sigortalar, ayırıcılar, kontaktörler ve koruma röleleri Her bir devreyi ne kesebilir, izole edebilir, aktarabilir veya komuta edebilir?
6. Besleme hatlarını yüklere kadar takip edin Kablolar, busway'ler, panolar, motorlar, kondansatör grupları ve diğer yükler Her bir çıkış devresi neyi besliyor?
7. Çalışma durumunu doğrulayın Normalde açık/kapalı notları, kilitlemeler, transfer mantığı ve çapraz referanslar Normal yol nedir ve hangi alternatif yollar mümkündür?

Bir elektrik tek hat şeması için kaynaktan yüke okuma yolu

Elektrik Tek Hat Şeması Neleri Gösterir

ABD Enerji Bakanlığı, SLD'yi bir elektrik sisteminin bileşenlerinin ve ara bağlantılarının üst düzey bir görünümünü sunan basitleştirilmiş sembolik bir temsil olarak tanımlar. Bu tanım iki önemli sınır içerir: basitleştirilmiş ve üst düzey.

Bir SLD genellikle şunları gösterir:

  • güç kaynakları ve nominal sistem gerilimleri;
  • transformatörler ve temel değerleri;
  • şalt cihazları, ana dağıtım panoları, tali panolar ve bara bölümleri;
  • devre kesiciler, sigortalar, ayırıcılar ve transfer cihazları;
  • ana ölçüm ve koruma fonksiyonları;
  • besleyiciler, ana iletken veya kablo tanımlamaları ve hedef ekipmanlar;
  • sistem tasarımı ile ilgili olduğunda topraklama veya nötr düzenlemeleri;
  • normal anahtar konumları ve alternatif besleme yolları;
  • ekipman etiketleri ve çizelgelere veya diğer çizimlere yapılan referanslar.

Çizilen bir hat, değil mutlaka tek bir fiziksel iletken anlamına gelmez. Çizim standardı tarafından tanımlanan eksiksiz bir üç fazlı devreyi, çok damarlı bir kabloyu veya başka bir gruplandırılmış bağlantıyı temsil edebilir. Faz sayısı, nötr, koruma topraklaması, kablo yapısı ve paralel hatlar; etiketlerden, notlardan, listelerden veya destekleyici çizimlerden elde edilmelidir.

Bir tek hat şemasının (SLD) kanıtlamadığı durumlar

Detaylı bir tek hat şeması (SLD) bile normalde şunları kanıtlayamaz:

  • fiziksel terminalden terminale kablolamayı;
  • iletken güzergahını, bükülmesini, rakor girişini veya pano yerleşimini;
  • bir saha cihazının mevcut gerçek konumunu;
  • bir devrenin izole olduğunu veya dokunmanın güvenli olduğunu;
  • açıkça kaydedilmedikçe nihai devre kesici veya röle ayarları;
  • destekleyici çalışma varsayımları olmaksızın koruma seçiciliği, arıza enerjisi veya mevcut hata akımı;
  • kurulum uygunluğu, işçilik veya ekipman durumu;
  • sahada belgelenmemiş değişikliklerin yapılıp yapılmadığı.

SLD'yi tüm kanıt paketi olarak değil, sistem haritası olarak ele alın.

1. Aşama: Sistem Topolojisini İzleyin

İlk geçiş tek bir soruyu yanıtlar: Elektrik gücü bu sistem içinde nasıl hareket edebilir? Yol netleşene kadar çoğu ayrıntılı değeri göz ardı edin.

1. Başlık bloğunu, revizyonu ve lejandı kontrol edin

Bir hattı takip etmeden önce, belgenin önünüzdeki tesise, montaja veya projeye ait olduğunu doğrulayın. Şunları kontrol edin:

  • çizim başlığı ve numarası;
  • yayın veya revizyon tanımlayıcısı;
  • revizyon açıklaması ve tarihi;
  • ön hazırlık, as-built (uygulama projesi) veya geçersiz gibi çizim durumu;
  • pafta referansları ve devam işaretleri;
  • sembol lejandı, kısaltma listesi ve proje notları;
  • belirtilen normal konumlar veya çalışma varsayımları.

Mükemmel bir şekilde okunmuş eski bir çizim bile yanlış bir sistem modeli sunar. Eğer saha ekipman etiketleri çizimle uyuşmuyorsa, tahmin yürütmek yerine durun ve tutarsızlığı giderin.

2. Tüm olası kaynakları tanımlayın

Şebeke girişinin tek kaynak olduğunu varsaymayın. Tüm sayfayı ve ilgili sayfaları şunlar için tarayın:

  • şebeke veya servis girişi;
  • yedek veya acil durum jeneratörü;
  • başka bir çizimden beslenen transformatör sekonderi;
  • kesintisiz güç kaynağı (UPS) çıkışı;
  • fotovoltaik evirici veya batarya enerji depolama sistemi;
  • bara kuplajı veya başka bir panodan gelen ara bağlantı;
  • tasarımın izin verdiği durumlarda geri besleme yapabilen ekipman.

Her bir kaynağı işaretleyin ve belirtilmişse nominal gerilimini, frekansını, faz düzenini ve topraklama bilgilerini kaydedin. Bir transfer şalteri, bara kuplörü veya normalde açık ara bağlantı, yalnızca soldan sağa okuma yaparken gözden kaçması kolay olan ikinci bir enerji besleme yolu oluşturabilir.

3. Her bir gerilim dönüşümünü takip edin

Transformatörler diyagramı gerilim bölgelerine ayırır. Bağlantıyı primer taraftan sekonder tarafa doğru okuyun, ardından gösterilen herhangi bir tersiyer sargıyı veya ayrı olarak türetilmiş nötr hattını not edin.

Tipik transformatör notları şunları içerebilir:

  • kVA veya MVA cinsinden görünür güç değeri;
  • primer ve sekonder gerilimler;
  • faz ve frekans;
  • sargı bağlantısı veya vektör grubu;
  • yüzde empedans;
  • topraklama düzeni;
  • kademe aralığı veya belgelenmişse seçilen kademe.

Bu değerler farklı işlevlere sahiptir. Gerilim oranı sistem geçişini tanımlar. kVA değeri, belirtilen koşullar altındaki nominal kapasiteyi gösterir. Yüzde empedans, gerilim düşümü ve kısa devre akımı hesaplamaları için bir girdidir; bir devre kesici değeri değildir ve tek başına uç noktadaki nihai kısa devre akımını vermez.

4. Baraları, bölümleri ve kuplajları haritalandırın

Kalın bir yatay veya dikey çizgi genellikle bir barayı temsil eder, ancak yalnızca çizgi kalınlığına güvenmek yerine proje lejandını takip edin. Çizimde halihazırda bir tanımlayıcı yoksa, her bara bölümüne geçici bir tanımlayıcı verin.

Şunu arayın:

  • ana bara ve seksiyon baraları;
  • bara gerilimi ve sürekli akım değeri;
  • belirtildiği durumlarda kısa süreli dayanım veya kısa devre değeri;
  • normalde açık veya normalde kapalı bara kuplaj cihazı;
  • istenmeyen kaynak paralellemesini önleyen kilitlemeler;
  • diğer sayfalara devam referansları.

Çizilmiş bir bağlantıyı, iki kaynağın paralel çalışmasına izin verildiğine dair bir kanıt olarak değerlendirmeyin. Bu durum; belgelenmiş işletme felsefesini, ekipman kapasitesini, kilitlemeleri ve koruma şemasını gerektirir.

5. Anahtarlama, ayırma ve koruma fonksiyonlarını ayırın

Seri bağlı gibi görünen iki cihazın çok farklı görevleri olabilir:

  • A devre kesici kendi değerleri dahilinde akımı iletebilir, taşıyabilir ve kesebilir; koruma işlevleri sağlar veya bu işlevlerle birlikte çalışır.
  • A sigorta sigorta elemanını eriterek aşırı akımı keser ve işlemden sonra değiştirilmesi gerekir.
  • A ayıırıcı veya izolatör nominal ve onaylı kullanım sınırları dahilinde izolasyon sağlar; aşırı akım koruması sağlamayabilir.
  • A ayırıcı şalter beyan edilen değerleri dahilinde anahtarlama ve izolasyon işlevlerini birleştirir.
  • A kontaktör sık elektriksel kontrollü anahtarlama gerçekleştirir ancak normalde ayrı bir kısa devre ve aşırı yük korumasına ihtiyaç duyar.
  • A transfer şalteri kaynaklar arasında seçim yapar; koruma ve nötr anahtarlama düzeni sistem tasarımına bağlıdır.

Bir cihaz sembolü tanıdık değilse, önce çizim lejandını kullanın. Ardından uygun bir sembol referansına başvurun. VIOX daha geniş bir IEC ve ANSI elektrik sembolleri çizelgesi ve şunlar için odaklanmış referanslar bulundurur: devre kesici sembolleri ve sigorta sembolleri.

6. Her besleyici hattını adlandırılmış bir varış noktasına kadar takip edin

Her bir çıkış koruyucu cihazını varış noktasına kadar izleyin. Uç nokta başka bir pano, motor kontrol merkezi, dağıtım panosu, motor, kondansatör bankası, UPS, doğrultucu veya başka bir sayfaya çapraz referans olabilir.

Besleyici etiketini ve varış noktasını birlikte kaydedin. Bu, yaygın bir okuma hatasını önler: bir devre kesiciyi sadece nominal değerine göre yorumlayıp aslında neyi beslediğini göz ardı etmek.

Besleyici notları; iletken malzemesini, iletken sayısını, kesitini, yalıtım tanımını, paralel hat sayısını, kanal veya kablo tipini ve koruma iletkeni detaylarını belirtebilir. Gösterimler büyük ölçüde değişiklik gösterdiğinden, tek bir sayı veya kısaltmadan yola çıkarak eksiksiz bir kablo düzeneği çıkarımı yapmayın.

7. Normal ve alternatif güç yollarını yeniden oluşturun

Her bir branşmanı izledikten sonra sistemi yalın bir dille tanımlayın:

Normal durumda, A kaynağı A bara bölümünü, B kaynağı ise B bara bölümünü besler. Bara kuplajı normalde açıktır. Eğer bir giriş kaynağı kullanılamıyorsa, onaylanmış transfer dizisi, kilitlenmelere ve kalan kaynak kapasitesine bağlı olarak söz konusu girişi açabilir ve kuplajı kapatabilir.

Bu ifade yalnızca çizim notları ve işletme belgeleri tarafından destekleniyorsa geçerlidir. Transfer ekipmanına sahip sistemler için, VIOX ATS kablolama şeması kılavuzu SLD'yi terminal seviyesinde kablolamaya dönüştürmeden güç yolları, algılama devreleri, başlatma kontakları ve nötr uygulaması arasındaki farkı açıklar.

2. Aşama: Etiketleri, Değerleri ve Açıklamaları Okuyun

Topoloji netleştiğinde ikinci bir inceleme yapın. Her bir sembolün etrafındaki metni, sembolün kendisi kadar dikkatli okuyun.

SLD topolojisini ve mühendislik verilerini okumak için iki geçişli yöntem

Üç sütunlu bir yorumlama kuralı kullanın

Her önemli not için şunu sorun:

  1. Ne belirtiliyor? Tam metni ve birimi kaydedin.
  2. Bu, ne tür bir sonuca varmamı sağlıyor? Sonucu, değerin kapsamı dahilinde tutun.
  3. Hala neyin doğrulanması gerekiyor? Bir sonraki adımda ihtiyaç duyulan veri sayfasını, ayar kaydını, çizelgeyi, çalışmayı veya saha kontrolünü belirleyin.
Çizim açıklaması Neyi gösterebileceği Tek başına kanıtlamadığı şey
Bara 400 V, 1600 A Nominal bara gerilimi ve belirtilen sürekli akım değeri Mevcut hata akımı, kısa süreli dayanım, mevcut yükleme veya sıcaklık artışı
Transformatör 1000 kVA, 11/0.4 kV, Z = %6 Nominal kapasite, gerilim oranı ve belirtilen empedans girişi Kaynak, tolerans ve iletken verileri olmaksızın kesin ikincil hata akımı
Kesici 800 AF / 630 AT Çizim kuralı uyarınca genellikle belirtilen gövde boyutu ve açma veya sensör değeri Fiili uzun süreli, kısa süreli, ani veya toprak hatası ayarları
Kesici Icu 36 kA veya başka bir kesme değeri Belirtilen bir ürün standardı ve gerilim altında beyan edilen bir kesme değeri Muhtemel hata akımı, standart temeli ve tüm koşullar doğrulanmadıkça uygunluk
CT 800/5 A Nominal primer-sekonder akım trafosu oranı Sayaç veya röle hassasiyeti, yük, polarite ve kablolama doğruluğu
Besleyici 4C × 185 mm² Cu Projeye özel iletken veya kablo tanımı Notasyon ve çizelgede tanımlanmadığı sürece montaj yöntemi, paralel hat düzeni veya akım taşıma kapasitesi
Motor 90 kW Proje konvansiyonuna göre belirtilen mekanik veya elektriksel ekipman gücü Kalkış akımı, verimlilik, güç faktörü veya gerekli koruma ayarları
N.A. veya N.K. Çizim notları altında tanımlanan normal durum Çalışma anındaki fiili saha konumu

AF, AT, N.A. ve N.K. gibi kısaltmalar yaygındır ancak evrensel değildir. Projeye özel anlamlarını doğrulamak için lejantı ve ekipman dokümantasyonunu kullanın.

Cihaz etiketleri, tek hat şemasını (SLD) gerçek elektrik sistemi ile birleştirir

Şunun gibi bir etiket QF-101, 52-MAIN, T1 veya MDB-1 sadece bir etiket değildir. Sembolü; listelere, isim plakalarına, koruma ayarlarına, test kayıtlarına, kablo listelerine ve fiziksel varlığa bağlar.

Eğer tek hat şeması (SLD) ANSI/IEEE cihaz fonksiyon numaralarını kullanıyorsa, bunları ekipman değerleri olarak değil, fonksiyon tanımlayıcıları olarak okuyun. IEEE C37.2-2022 elektrik güç sistemi cihaz fonksiyon numaraları, kısaltmaları ve kontak tanımlamaları için güncel IEEE standardıdır. Güç sistemi çizimlerinde karşılaşılan yaygın örnekler şunları içerir: 50 ani aşırı akım için, 51 zaman aşırı akımı için, 52 bir AC devre kesici için, 27 düşük gerilim ve 59 aşırı gerilim için. Önekler ve sonekler anlamı değiştirebilir veya detaylandırabilir, bu nedenle proje lejandı ve koruma dokümantasyonu belirleyici olmaya devam eder.

Koruma fonksiyonlarını devre kesici donanımından ayrı olarak okuyun

Bir devre kesici sembolü, bir anahtarlama ve kesme cihazının mevcut olduğunu belirtir. Hangi koruma fonksiyonlarının aktif olduğunu, nasıl ayarlandığını veya açma komutunun harici bir röle tarafından verilip verilmediğini mutlaka göstermez.

Her korumalı devre için şunlara bakın:

  • açma ünitesi tipi veya röle etiketi;
  • aşırı akım fonksiyonu referansları;
  • akım trafosu oranları;
  • toprak hatası veya artık akım fonksiyonu;
  • şönt açtırma, düşük gerilim bobini veya intertrip notları;
  • ayar sayfası veya koordinasyon çalışması referansı;
  • yukarı akış ve aşağı akış koruma cihazları.

İki devre kesicinin farklı amper değerlerine sahip olması nedeniyle seçiciliği asla varsaymayın. Koordinasyon; cihazın gerçek karakteristiklerine, ayarlarına, hata seviyelerine ve ilgili çalışmaya bağlıdır.

Uygulamalı Örnek: Basitleştirilmiş Bir Alçak Gerilim SLD Okuma

Bu örnek sistemi dikkate alın. Kasıtlı olarak basitleştirilmiştir ve bir uygulama projesi değildir:

11 kV şebeke
     |
 OG koruma cihazı
     |
 T1 — 1000 kVA, 11/0.4 kV, Z = 6% 
     |
 Ana AG devre kesici QF-1
     |
 400 V ana bara MDB-1
     |--------------------|--------------------|
 Fider QF-11            Fider QF-12         Kuplaj QF-T (N.O.)
     |                         |                    |
 MCC-1                    DB-AYDINLATMA          MDB-2

İlk adım: topolojiyi oluşturun

Şebeke, gösterilen mansap kaynağıdır. T1, gerilimi 11 kV'tan 400 V'a dönüştürür. QF-1, MDB-1 barasını besleyen ana alçak gerilim anahtarlama/koruma cihazıdır. İki çıkış fideri MCC-1 ve DB-AYDINLATMA'yı besler. Normalde açık bir kuplaj, MDB-1'i MDB-2'ye bağlayabilir, ancak şema tek başına kuplajın ne zaman kapatılmasına izin verildiğini kanıtlamaz.

İkinci adım: etiketleri sorgulayın

  • 1000 kVA gerçek yükü değil, belirtilen transformatör kapasitesini tanımlar.
  • 11/0.4 kV nominal dönüştürme oranını tanımlar.
  • Z = 6% sistem hesaplamaları için önemlidir, ancak savunulabilir bir kısa devre akımı sonucu için kaynak empedansı ve mansap iletken empedansı yine de gereklidir.
  • N.A. bağlantının belgelenmiş normal konumunu belirtir; sahadaki mevcut konumunu doğrulamaz.
  • Bu basitleştirilmiş görünümde görünür besleyici değerlerinin bulunmaması, iletken veya koruma cihazı uygunluğunu değerlendirmeden önce kablo listesinin, devre kesici listesinin veya başka bir sayfanın gerekli olduğu anlamına gelir.

Çözülmemiş soruları yazın

Yetkin bir inceleme, çizimi içermediği bilgileri vermeye zorlamaz. Bu örnek için bir sonraki sorular şunlardır:

  • Şebeke bağlantısındaki mevcut kısa devre seviyesi nedir?
  • QF-1, QF-11 ve QF-12’nin kesin standartları, gerilim değerleri, kesme kapasiteleri ve ayarları nelerdir?
  • QF-T'yi hangi kilitlemeler ve işletme prosedürü kontrol eder?
  • MDB-2, kuplaj üzerinden beslenirse T1 birleşik yükü taşıyabilir mi?
  • Nötr ve koruma topraklaması düzenlemeleri nerede tanımlanmıştır?
  • Bu revizyon, saha etiketleri ve en güncel ekipman listesi ile uyumlu mu?

Bu liste, tek hat şemasının (SLD) okunmasının başarılı bir sonucudur. Bilinen topolojiyi eksik mühendislik kanıtlarından ayırır.

Temel Semboller: İşlevi Öğrenin, Ardından Lejandı Kontrol Edin

Bu IEC 60617 veritabanı elektroteknik şemalarda kullanılan IEC grafik sembollerini içerir. IEC'nin 3 numaralı Teknik Komitesi, bu veritabanını şema sembolleri için IEC standart kaynağı olarak tanımlar. Ancak, gerçek çizimler IEC, ANSI/IEEE, ulusal, şirkete özel veya eski gelenekleri kullanabilir.

Bir çizim şeklini bağlamı olmadan ezberlemek yerine, her sembolü işlevine göre sınıflandırın:

İşlev grubu Tipik öğeler Okuma sorusu
Kaynak ve dönüştürme Şebeke, jeneratör, transformatör, UPS, evirici Elektrik beslemesini ne üretir veya değiştirir?
İletken yol Bara, besleyici, kablo, busway, bağlantı düğümü Sistem seviyesinde elektriksel olarak hangi ekipman bağlıdır?
Anahtarlama ve yalıtım Devre kesici, anahtar, ayırıcı, kontaktör, transfer anahtarı Devre yolunu ne açabilir, kapatabilir, izole edebilir veya transfer edebilir?
Koruma Devre kesici açtırma ünitesi, sigorta, röle fonksiyonu, aşırı gerilim koruyucu cihaz Hangi anormal durum tespit edilir veya kesilir?
Ölçüm Akım trafosu (CT), gerilim trafosu (VT/PT), sayaç, dönüştürücü Hangi büyüklük ölçülür ve hangi oran üzerinden ölçülür?
Yük Motor, pano, ısıtıcı, kondansatör grubu, dönüştürücü Güç nereye iletilir veya dönüştürülür?
Topraklama ve nötr Toprak/topraklama, nötr noktası, eş potansiyel bağlantısı Hangi topraklama veya nötr ilişkisi açıkça gösterilmiştir?

Bu işlevsel yöntem, her dikdörtgenin bir devre kesici veya her açık kontağın bir ayırıcı olduğunu varsaymaktan daha sağlamdır.

Tek Hat Şeması ile Kablolama Şeması, Şematik ve Yerleşim Planı

Bu belgeler aynı tesisatı farklı seviyelerde tanımlayabilir. Birbirlerinin yerine kullanılamazlar.

Bir SLD topoloji haritası ile fiziksel kablolama şeması arasındaki fark

Belge Ana amaç Genellikle gösterir Genellikle göstermez
Tek hat şeması Sistem topolojisi ve temel değerler Kaynaklar, gerilim seviyeleri, baralar, ana cihazlar, besleyiciler ve yükler Her bir iletken, terminal ve fiziksel güzergah
Şematik veya temel diyagram Fonksiyonel devre mantığı Kontaklar, bobinler, röle mantığı, kontrol ilişkileri ve çalışma sırası Fiziksel yerleşim veya kesin kablo güzergahı
Kablolama veya bağlantı diyagramı Fiziksel elektriksel bağlantılar Terminaller, iletken tanımlayıcıları, damarlar ve bağlantı noktaları Komple sistem seviyesinde güç mimarisi
Pano yerleşimi veya genel düzenleme Fiziksel yapı ve konum Cihaz yerleşimi, boyutlar, açıklıklar ve pano düzeni Tam elektriksel mantık veya her bir bağlantı
Kablo listesi Kablo tanımı ve güzergah kaydı Kablo etiketi, kaynak, hedef, damarlar, kesit ve güzergah verileri Eksiksiz anahtarlama ve koruma mantığı

Bir sonraki aşamada hangi destekleyici belgeye ihtiyacınız olduğuna karar vermek için SLD'yi kullanın. Örneğin, bir SLD iki kaynak arasındaki bir otomatik transfer şalterini tanımlayabilirken, bağlantı şeması algılama, jeneratör başlatma ve durum bağlantılarını tanımlar.

Pratik Bir SLD İnceleme Çalışma Sayfası

Çizimi planlama, bakım hazırlığı, satın alma incelemesi veya mühendislik görüşmeleri için kullanmadan önce bu çalışma sayfasını tamamlayın.

Doküman kontrolü

Topoloji

Mühendislik verileri

Doğrulama ve durdurma koşulları

Güvenlik Sınırı: Bir Şema, İzolasyon Prosedürü Değildir

Bir SLD, kaynakların ve ayırıcı cihazların belirlenmesine yardımcı olabilir ancak elektriksel olarak güvenli bir çalışma koşulu oluşturamaz. Kapsamı dahilindeki ABD iş yerlerinde, OSHA 29 CFR 1910.333 enerjinin kesilmesini, kilitleme/etiketleme (LOTO) ve doğrulama uygulamalarını gerektirir; kapatılmış ancak uygun şekilde kilitlenmemiş/etiketlenmemiş ve doğrulanmamış ekipmanların sadece güvenli olduğu varsayılmamalıdır.

Herhangi bir saha görevi için geçerli yasaya, saha elektrik güvenliği programına, onaylı anahtarlama prosedürüne ve ekipman talimatlarına uyun. Sadece yetkili kişiler, kendilerini enerjili elektrikli parçalara maruz bırakacak çalışmaları gerçekleştirmelidir. SLD güncel değilse, belirsizse veya kurulumla tutarsızsa, durun ve ona güvenmeden önce doküman kontrol sorununu düzeltin.

Kaynaklar ve Standartlar