Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-04 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ຢູ່ໃນໂຮງງານນິວເຄລຍ, ການເຊື່ອມໂຊມຂອງສັນຍານໄປໄກກວ່າຄວາມບໍ່ສະດວກໃນການດໍາເນີນງານ. ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການດຳເນີນງານຂອງພືດປະ ຈຳ ວັນ. ສິ່ງລົບກວນໄຟຟ້າຢ່າງງ່າຍດາຍສາມາດລົບກວນລະບົບທີ່ລະອຽດອ່ອນເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງປະຕິກອນມີຄວາມຫມັ້ນຄົງ. ໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມແມ່ນອີງໃສ່ການຂັບເຄື່ອນຄວາມຖີ່ຂອງຕົວແປ (VFDs), ເຄື່ອງມືດິຈິຕອນທີ່ຊັບຊ້ອນ, ແລະອຸປະກອນແຮງດັນສູງຂະຫນາດໃຫຍ່. ເຄື່ອງຈັກທີ່ກ້າວຫນ້ານີ້ໂດຍທໍາມະຊາດສ້າງການແຊກແຊງໄຟຟ້າທີ່ສໍາຄັນ (EMI) ໃນທົ່ວແຖບຄວາມຖີ່ຫຼາຍ. ໃນຂະນະທີ່ອັດຕະໂນມັດຂອງພືດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ປະລິມານຂອງສຽງລົບກວນໃນພື້ນຫຼັງທີ່ລົບກວນຫຼາຍນີ້. ການເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ ສາຍເຄເບີ້ນຄວບຄຸມນິວເຄລຍທີ່ມີໄສ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າຍ້າຍແຜ່ນສະເພາະພື້ນຖານທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບຄວາມຊື່ສັດຂອງສັນຍານໃນໄລຍະຍາວ, ຄວາມທົນທານຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະມາດຖານການປະຕິບັດລະບຽບການທີ່ເຂັ້ມງວດ. ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາວິທີການສະຖາປັດຕະຍະກໍາປ້ອງກັນທີ່ເຫມາະສົມປ້ອງກັນການສູນເສຍຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງພືດຢ່າງແທ້ຈິງ, ແລະສະຫນັບສະຫນູນການຍົກລະດັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ.
EMI ທີ່ບໍ່ມີການຫຼຸດຜ່ອນໃນສະພາບແວດລ້ອມນິວເຄລຍນໍາໄປສູ່ການອ່ານເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການປິດອັດຕະໂນມັດ, ແລະເລັ່ງການສວມໃສ່ອຸປະກອນ.
ການປະເມີນປະເພດຂອງແຜ່ນປ້ອງກັນ (foil, braid, ປະສົມປະສານ) ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບເຂດສະຖານທີ່ສະເພາະ, ລະດັບການສັ່ນສະເທືອນ, ແລະຊ່ວງຄວາມຖີ່.
ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ IEEE (ຕົວຢ່າງ, IEEE 383) ແມ່ນພື້ນຖານ; ການປະເມີນຜົນທີ່ແທ້ຈິງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວິເຄາະປະສິດທິພາບການປ້ອງກັນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂອຸປະຕິເຫດຈໍາລອງ (LOCA).
ການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ (ເຊັ່ນ: ວົງພື້ນດິນ, ເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ດີ) ສາມາດລົບລ້າງຜົນປະໂຫຍດຂອງເຖິງແມ່ນວ່າຊັ້ນສູງສຸດ. ສາຍພິເສດ.
ການລົບກວນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເຮັດໜ້າທີ່ເປັນມົນລະພິດທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນພາຍໃນໂຮງງານໄຟຟ້າ. ມັນຢ່າງຈິງຈັງ corrupts ການຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ. ລະບົບປ້ອງກັນເຄື່ອງປະຕິກອນແມ່ນຂຶ້ນກັບຂໍ້ມູນເຊັນເຊີທີ່ຊັດເຈນທັງໝົດ. ລະບົບຄວບຄຸມແບບແຈກຢາຍ (DCS) ຕ້ອງການວັດສະດຸປ້ອນທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອປັບປ່ຽງ ແລະປ້ຳໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ເມື່ອ EMI ແຊກຊຶມເຂົ້າໄປໃນວົງຈອນທີ່ບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນ, ມັນຈະປ່ຽນແຮງດັນໄຟຟ້າ. ນີ້ induces ສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນທົ່ວເຄືອຂ່າຍ. ພວກເຮົາໂທຫາປະກົດການນີ້ສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂໍ້ມູນ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມນິວເຄລຍ, ທ່ານບໍ່ສາມາດເອົາຂໍ້ມູນທີ່ຖືກທໍາລາຍໄດ້. ມັນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຂອບຄວາມປອດໄພຂອງສະຖານທີ່ ແລະຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງການດໍາເນີນງານ.
ສິ່ງລົບກວນຄວາມຖີ່ສູງລົບກວນສັນຍານແຮງດັນຕໍ່າທີ່ເດີນທາງຜ່ານທາງ an ສາຍຄວບຄຸມໄຟຟ້າ . ພິຈາລະນາສະຖານະການປະຕິບັດ. ເຊັນເຊີແຮງດັນຕໍ່າກວດສອບການໄຫຼຂອງນໍ້າເຢັນ. ມັນສົ່ງສັນຍານ subtle 4-20mA ໄປຫາຫ້ອງຄວບຄຸມ. ເຄື່ອງຈັກໜັກຢູ່ໃກ້ໆກໍ່ເລີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ. ມໍເຕີນີ້ປ່ອຍກຳມະຈອນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່. ຄູ່ຜົວເມຍຂອງກໍາມະຈອນໃສ່ສາຍຄວບຄຸມທີ່ບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນຢູ່ໃກ້ໆ. DCS ລົງທະບຽນການໄຫຼຢ່າງກະທັນຫັນ, ຮຸນແຮງ. ຮວງນີ້ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງທັງຫມົດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລະບົບ reacts ອັດຕະໂນມັດ. ມັນກະຕຸ້ນໂປຣໂຕຄໍຄວາມປອດໄພທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນ. ເຕົາປະຕິກອນອາດຈະປະຕິບັດການຂູດອັດຕະໂນມັດ. ອີກທາງເລືອກ, EMI ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສາມາດປິດບັງເງື່ອນໄຂຄວາມຜິດທີ່ແທ້ຈິງ. ຜູ້ປະຕິບັດການອາດຈະພາດການຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນທີ່ແທ້ຈິງເພາະວ່າສິ່ງລົບກວນໄຟຟ້າເຮັດໃຫ້ການອ່ານຂອງເຊັນເຊີປິດບັງ.
ການແກ້ໄຂບັນຫາແຊກແຊງເຫຼົ່ານີ້ຫຼັງການຕິດຕັ້ງເປັນພາລະທາງດ້ານການເງິນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ການປັບປຸງໂຄງສ້າງພື້ນຖານພາຍໃນເຂດບັນຈຸແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍງ່າຍດາຍ. ຄົນງານຕ້ອງເຂົ້າໄປໃນເຂດຄວບຄຸມລັງສີຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຕາຕະລາງການຢຸດງານຂະຫຍາຍອອກໄປຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຍ້ອນວ່າທີມງານດຶງສາຍໃຫມ່. ທ່ານຈ່າຍຄ່າແຮງງານທີ່ນິຍົມສໍາລັບພະນັກງານຕິດຕັ້ງພິເສດ. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນກວ່ານັ້ນ, ທ່ານຈະສູນເສຍລາຍໄດ້ຈາກການຜະລິດໄຟຟ້າປະຈໍາວັນຫຼາຍລ້ານຄົນໃນລະຫວ່າງການປິດ. ວິສະວະກໍາການຄວບຄຸມ EMI ທີ່ຖືກຕ້ອງທາງຫນ້າປ້ອງກັນນີ້ທັງຫມົດ. ການເລືອກແຜ່ນປ້ອງກັນທີ່ເຫມາະສົມໃນໄລຍະການອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນຈະຊ່ວຍປະຢັດທຶນແລະປ້ອງກັນການເຈັບຫົວໃນການດໍາເນີນງານໃນອະນາຄົດ.
ທ່ານຕ້ອງປະເມີນສະຖາປັດຕະຍະກໍາປ້ອງກັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງລະມັດລະວັງ. ບໍ່ແມ່ນໄສ້ທັງໝົດປະຕິບັດເທົ່າທຽມກັນໃນທົ່ວສະພາບແວດລ້ອມທັງໝົດ. ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງກົງກັບການອອກແບບໄສ້ສະເພາະກັບເຂດສະຖານທີ່. ວິສະວະກອນຕ້ອງຄິດໄລ່ຄວາມຖີ່ຂອງການສັ່ນສະເທືອນ, ການເຫນັງຕີງ, ແລະຄວາມຖີ່ຂອງສຽງລົບກວນ. ໃຫ້ພວກເຮົາທໍາລາຍກົນໄກປ້ອງກັນຕົ້ນຕໍທີ່ໃຊ້ໃນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ສາຍປ້ອງກັນ . ພວກເຮົາຈະເບິ່ງກໍລະນີການນໍາໃຊ້ສະເພາະຂອງເຂົາເຈົ້າພາຍໃນສະຖານທີ່ນິວເຄລຍ.
ການປ້ອງກັນ foil ປົກກະຕິແລ້ວປະກອບດ້ວຍ tape Mylar aluminized. ມັນ wraps ຫມົດປະມານ conductors ພາຍໃນ. ການອອກແບບນີ້ສະຫນອງການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ 100%. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນອຸປະສັກທີ່ດີເລີດຕໍ່ກັບ EMI ຄວາມຖີ່ສູງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການປ້ອງກັນ foil ແມ່ນນ້ໍາຫນັກເບົາສູງ. ມັນເພີ່ມເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງສາຍທັງໝົດໜ້ອຍຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນມີຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. Foil ແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ຄວາມເຫນື່ອຍລ້າກົນຈັກ. ຖ້າທ່ານວາງມັນໄວ້ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງຫຼືການສັ່ນສະເທືອນສູງ, ແຜ່ນ foil ສາມາດແຕກ. ເມື່ອມັນ້ໍາຕາ, ປະສິດທິຜົນຂອງການປ້ອງກັນຫຼຸດລົງທັນທີ.
ຜ້າກັນເປືອກທອງແດງໃຊ້ຕາຫນ່າງແສ່ວຂອງສາຍທອງແດງເປົ່າຫຼື Tinned. ມັນສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກດີກວ່າເມື່ອທຽບກັບ foil. Braids ດີເລີດໃນການຂັດຂວາງການລົບກວນຄວາມຖີ່ຕ່ໍາ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງສະຫນອງການ conductivity ທີ່ດີເລີດສໍາລັບການຢຸດດິນທີ່ເຫມາະສົມ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ການທໍຜ້າທາງດ້ານຮ່າງກາຍຈໍາກັດການຄຸ້ມຄອງປະມານ 70-95%. ຊ່ອງຫວ່າງນ້ອຍໆຍັງຄົງຢູ່ລະຫວ່າງເສັ້ນດ້າຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, braided shields ເຮັດໃຫ້ສາຍຫນັກແລະຫນາ. ພວກມັນຍາກກວ່າທີ່ຈະດຶງທໍ່ທໍ່ທີ່ແໜ້ນໜາ.
ການປະສົມກັນຫຼືຜ້າກັນເປືອກຫຼາຍຊັ້ນລວມທັງ foil ແລະ braid ເຂົ້າໄປໃນເສື້ອກັນຫນາວ. foil ພາຍໃນສະຫນອງການຄຸ້ມຄອງ 100% ຕໍ່ກັບຄວາມຖີ່ສູງ. braid ຊັ້ນນອກສະຫນອງຄວາມທົນທານທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະການປ້ອງກັນຄວາມຖີ່ຕ່ໍາ. ຜົນໄດ້ຮັບນີ້ແມ່ນມາດຕະຖານຢ່າງແທ້ຈິງສໍາລັບການສໍາຄັນ ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ ສາຍນິວເຄລຍ . ມັນສະຫນອງການປົກປ້ອງ EMI ຄວາມຖີ່ກ້ວາງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ມັນຍັງລອດຊີວິດຈາກຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ຮຸນແຮງຂອງການດໍາເນີນງານຂອງພືດ. ໃນຂະນະທີ່ມັນສັ່ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຊື້ເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສູງຂຶ້ນ, ການປະຕິບັດການຮັບປະກັນການລົງທືນ.
ຕາຕະລາງ 1: ການປຽບທຽບສະຖາປັດຕະຍະກຳໄສ້
ປະເພດໄສ້ |
ການປົກປ້ອງຄວາມຖີ່ |
ການຄຸ້ມຄອງ |
ຄວາມທົນທານຂອງກົນຈັກ |
ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ນິວເຄຼຍທີ່ດີທີ່ສຸດ |
|---|---|---|---|---|
ຟອຍ (Aluminized Mylar) |
ຄວາມຖີ່ສູງ |
100% |
ຕໍ່າ (ມັກເມື່ອຍ) |
ເຂດສັ່ນສະເທືອນຕໍ່າຄົງທີ່ |
ທອງແດງ Braided |
ຄວາມຖີ່ຕໍ່າ |
70% - 95% |
ສູງ |
ພື້ນທີ່ເຄື່ອງຈັກຫນັກ |
ການປະສົມ (ຟໍ + ເປຍ) |
ບຣອດແບນ |
100% |
ສູງຫຼາຍ |
Class 1E ລະບົບຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນ |
ທີມງານຈັດຊື້ຕ້ອງການ metrics ປະຕິບັດເພື່ອປະເມີນທາງເລືອກທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ທ່ານບໍ່ສາມາດພຽງແຕ່ຍອມຮັບການເສັງຜ່ານແບບງ່າຍໆ ຫຼື ຄະແນນບໍ່ສໍາເລັດ. ທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນຍາກ, ຢັ້ງຢືນໄດ້. ພວກເຮົາແນະນໍາຜູ້ຊື້ເພື່ອກວດກາເບິ່ງລັກສະນະສະເພາະທີ່ແປໂດຍກົງໃນຜົນໄດ້ຮັບການດໍາເນີນງານ. ເມື່ອກໍານົດໂຄງສ້າງພື້ນຖານສໍາລັບການບັນຈຸຫຼືອາຄານເສີມ, ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂການປະເມີນຜົນຕໍ່ໄປນີ້.
ລັງສີ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ: ວັດສະດຸປ້ອງກັນ ແລະ ໂພລີເມີຣ໌ ເສື້ອກັນໜາວປະເຊີນກັບສະພາບທີ່ໂຫດຮ້າຍ. ພວກເຂົາຕ້ອງຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງແລະໄຟຟ້າໂດຍຜ່ານການທົດສະວັດຂອງຮັງສີ gamma ພື້ນຖານ. ໂພລີເມີປົກກະຕິຈະລຸດລົງຢ່າງໄວວາ. ພວກເຂົາເຈົ້າທົນທຸກຈາກ scission ລະບົບຕ່ອງໂສ້ແລະ embrittlement. ນອກຈາກນັ້ນ, ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງທົນກັບສະຖານະການການສູນເສຍຄວາມເຢັນ (LOCA) ແບບຈໍາລອງ. A LOCA ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ເກີດອາຍອາຍ, ຄວາມດັນຢ່າງໄວວາ, ແລະຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ. ທາດປະສົມ insulating ຂ້າມເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນບັງຄັບສໍາລັບການຢູ່ລອດຂອງສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະເຫຼົ່ານີ້.
Transfer Impedance & Attenuation Rates: ຕົວຊີ້ວັດເຫຼົ່ານີ້ຈະວັດແທກປະສິດທິພາບຂອງການປ້ອງກັນຕົວຈິງ. Transfer impedance ຊີ້ບອກວ່າມີສຽງດັງຈາກພາຍນອກເຈາະເຂົ້າໄປໃນໄສ້ແລະໄປຮອດຕົວນໍາ. ຕົວເລກ impedance ຕ່ໍາຫມາຍເຖິງການປົກປ້ອງທີ່ດີກວ່າ. ທ່ານຕ້ອງຕ້ອງການຂໍ້ມູນການທົດສອບທີ່ຢັ້ງຢືນໄດ້ຈາກຜູ້ຜະລິດ. ພວກເຂົາຄວນຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜະລິດຕະພັນຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນພາຍນອກໄດ້ດີປານໃດໃນຂອບເຂດຄວາມຖີ່ສະເພາະ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄວາມຖີ່ຂອງການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້ກົງກັບອຸປະກອນຫນັກທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ.
ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ & QA: ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານນິວເຄລຍຕ້ອງການການກວດສອບອົງປະກອບຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ກວດສອບວ່າຜູ້ຜະລິດດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບທີ່ເຂັ້ມງວດ. ພວກເຂົາຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ASME NQA-1. ພວກເຂົາຄວນຖືໃບຢັ້ງຢືນ ISO 9001 ໃນປະຈຸບັນ. ສຸດທ້າຍ, ການທົດສອບເອກະລາດຕ້ອງຢືນຢັນວ່າຜະລິດຕະພັນຕອບສະຫນອງ IEEE 383 ຫຼື IEEE 1202 flame ແລະຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ໂດຍບໍ່ມີການຢັ້ງຢືນພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້, ຜະລິດຕະພັນບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປໃນເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພ.
ການພິຈາລະນາການປັບໃຊ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າກັບວັດສະດຸຂອງຕົນເອງ. ພວກເຮົາມັກຈະຮັບຮູ້ຄວາມຈິງຂອງອຸດສາຫະກໍາທີ່ຮຸນແຮງ. ເທກໂນໂລຍີປ້ອງກັນທີ່ດີທີ່ສຸດຈະລົ້ມເຫລວຢ່າງສົມບູນຖ້າຕິດຕັ້ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ພະນັກງານຕິດຕັ້ງຕ້ອງເຂົ້າໃຈຟີຊິກຂອງການຄວບຄຸມ EMI. ພວກເຂົາຕ້ອງປະຕິບັດຕາມໂປຣໂຕຄອນການກຳນົດເສັ້ນທາງທີ່ເຂັ້ມງວດ. ການມອງຂ້າມຄວາມເປັນຈິງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ນໍາເອົາຄວາມອ່ອນແອທີ່ງຽບໆເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງພືດ.
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ດິນເປັນຄວາມກັງວົນຕົ້ນຕໍ. ການໃສ່ພື້ນໄສ້ທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງແທ້ຈິງ. ໄສ້ຈະຈັບ EMI ທາງອາກາດ ແລະປ່ຽນເປັນກະແສໄຟຟ້າ. ກະແສນີ້ຕ້ອງໄຫຼລົງສູ່ພື້ນຢ່າງປອດໄພ. ສໍາລັບວົງຈອນອຸປະກອນ ແລະການຄວບຄຸມ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວທ່ານກໍ່ຂັດໄສ້ຢູ່ສົ້ນດຽວເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານດິນທັງສອງສົ້ນ, ທ່ານຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສ້າງ loop ພື້ນດິນ. ແຮງດັນທີ່ມີທ່າແຮງຂອງພື້ນດິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະປາຍຈະຂັບກະແສກະແສໄຟຟ້າຜ່ານໄສ້. loop ນີ້ແນະນໍາສິ່ງລົບກວນໃຫມ່ທັງຫມົດເຂົ້າໄປໃນລະບົບ. ການຢຸດເຊົາທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມເຮັດໃຫ້ຄວາມສົມບູນຂອງຂໍ້ມູນທໍາລາຍພື້ນຖານ.
ການແບ່ງແຍກແລະຫ່າງໄກສອກຫຼີກທາງດ້ານຮ່າງກາຍຍັງກໍານົດຄວາມສໍາເລັດ. ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງອຸດສາຫະກໍາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແຍກສາຍໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍອອກຈາກສາຍໄຟຟ້າແຮງດັນສູງທີ່ບໍ່ມີການປ້ອງກັນ. ພວກເຮົາອີງໃສ່ໄລຍະຫ່າງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເຊື່ອມ inductive. ສະໜາມແມ່ເຫຼັກອ່ອນລົງຢ່າງໄວວາໃນໄລຍະຫ່າງ. ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບໄລຍະຫ່າງຂອງ IEEE ມາດຕະຖານຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສາຍໄຟຟ້າຫນັກຈາກການລົ້ນເຄືອຂ່າຍເຊັນເຊີໃກ້ຄຽງ. ຢ່າແລ່ນການຈັດປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນຖາດສາຍດຽວກັນ.
ສຸດທ້າຍ, ຜູ້ຕິດຕັ້ງຕ້ອງເຄົາລົບຂອບເຂດຈໍາກັດ radius ໂຄ້ງ. over-bending ໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທັນທີທັນໃດ, ຖາວອນ. ການດຶງໂຄງສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແຫນ້ນເກີນໄປປະມານມຸມທໍ່ແຫຼມເຮັດໃຫ້ເສື້ອນອກ. ມັນ້ໍາຕາຊັ້ນ foil ພາຍໃນ. ມັນແຍກເສັ້ນໄຍທີ່ຖັກແສ່ວ. ໄສ້ເປີດທາງກາຍ. EMI ຮົ່ວໄຫຼໃນທັນທີໂດຍຜ່ານນ້ໍາຕາຈຸນລະພາກເຫຼົ່ານີ້. ທ່ານຕ້ອງບັງຄັບໃຊ້ຂີດຈຳກັດລັດສະໝີໂຄ້ງຕໍ່າສຸດຂອງຜູ້ຜະລິດໃນລະຫວ່າງແຕ່ລະໄລຍະການຕິດຕັ້ງດຽວ.
ການຈຳກັດຜູ້ຂາຍສຳລັບໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານພາລະກິດທີ່ສຳຄັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຍຸດທະສາດການຈັດຊື້ຢ່າງມີເຫດຜົນ. ທ່ານກໍາລັງຊື້ກົນໄກປ້ອງກັນຢ່າງຫ້າວຫັນ, ບໍ່ແມ່ນສິນຄ້າຕົວຕັ້ງຕົວຕີ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຜູ້ຂາຍໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສາມາດດ້ານວິສະວະກໍາແລະຄວາມໂປ່ງໃສຂອງການທົດສອບ. ຂະບວນການກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດປົກປ້ອງສະຖານທີ່ຈາກວັດສະດຸຍ່ອຍໄດ້ມາດຕະຖານ.
ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ກວດສອບຄວາມໂປ່ງໃສຂອງການທົດສອບຂອງພວກເຂົາຢ່າງລະອຽດ. ຕັດສິດຜູ້ຂາຍທີ່ບໍ່ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນການທົດສອບຫ້ອງທົດລອງທີ່ຊັດເຈນ ແລະເປັນເອກະລາດໄດ້. ພວກເຂົາຕ້ອງພິສູດປະສິດທິຜົນຂອງການປ້ອງກັນ EMI ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສະເພາະດ້ານນິວເຄຼຍທີ່ແທ້ຈິງ. ຖ້າຜູ້ຂາຍລັງເລທີ່ຈະແບ່ງປັນກາຟການຫຼຸດຫນ້ອຍລົງຫຼືໃບຢັ້ງຢືນການທົດສອບ LOCA, ໃຫ້ຖອນພວກມັນອອກຈາກການພິຈາລະນາ. ທ່ານຕ້ອງການຫຼັກຖານສະແດງຈຸດປະສົງຂອງການປະຕິບັດກ່ອນທີ່ຈະອອກຄໍາສັ່ງຊື້.
ຕໍ່ໄປ, ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການແກ້ໄຂທີ່ກໍາຫນົດເອງທຽບກັບການແກ້ໄຂທາງການຄ້ານອກຊັ້ນວາງ (COTS). ຜະລິດຕະພັນມາດຕະຖານມັກຈະພຽງພໍສໍາລັບອາຄານເສີມຫຼືລະບົບການດຸ່ນດ່ຽງພື້ນຖານຂອງພືດ. ແນວໃດກໍດີ, ການບຸກໂຈມຕີແບບຄວບຄຸມໄດ້ສ້າງຄວາມທ້າທາຍທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ. ທ່ານອາດຈະປະເຊີນກັບບັນຫາຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແບບເກົ່າ. ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກສະເພາະເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບປະທັບຕາ bulkhead ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້, ການແກ້ໄຂວິສະວະກໍາທີ່ກໍາຫນົດເອງກາຍເປັນຄວາມຕ້ອງການຢ່າງແທ້ຈິງ. ຜູ້ຜະລິດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະດັດແປງຄວາມຫນາຂອງເສື້ອກັນຫນາວຫຼືການຕັ້ງຄ່າໄສ້ຂອງພວກເຂົາເພື່ອໃຫ້ກົງກັບຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ.
ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງທ່ານຄວນຈະເປັນການຮ່ວມມື. ແນະນໍາໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນການປຶກສາຫາລືດ້ານວິຊາການໂດຍກົງກັບທີມງານວິສະວະກໍາຂອງຜູ້ຜະລິດ. ນັ່ງລົງກັບພວກເຂົາແລະທົບທວນຄືນແຜນວາດເສັ້ນດຽວສະເພາະສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ. ສົນທະນາກ່ຽວກັບແຫຼ່ງ EMI ທີ່ຮູ້ຈັກໃນພືດຂອງທ່ານ. ອະທິບາຍໂປຣໄຟລ໌ລັງສີທີ່ແນ່ນອນທີ່ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຈະຕ້ອງປະເຊີນ. ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກການທົບທວນຄືນດ້ານວິຊາການຢ່າງເຂັ້ມງວດນີ້ທ່ານຄວນກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າກັບການຊື້ຢ່າງເປັນທາງການ.
ການປົກປ້ອງບໍ່ເຄີຍເປັນລັກສະນະຄົງທີ່ໃນແຜ່ນສະເພາະ. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນກົນໄກປ້ອງກັນແບບເຄື່ອນໄຫວ, ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງພືດໃນໄລຍະຍາວ. ສຽງດັງໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ຂົ່ມຂູ່ຢ່າງຫ້າວຫັນຕໍ່ໂປໂຕຄອນຄວາມປອດໄພຂອງເຕົາປະຕິກອນ ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ. ການຮັບຮູ້ໄພຂົ່ມຂູ່ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວທໍາອິດໄປສູ່ການຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິຜົນ.
ເລືອກສະຖາປັດຕະຍະກໍາປ້ອງກັນ (foil, braid, ຫຼືປະສົມປະສານ) ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຖີ່ຂອງສິ່ງລົບກວນສະເພາະແລະຄວາມເຄັ່ງຄັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງເຂດການຕິດຕັ້ງ.
ຕ້ອງການການວັດແທກປະສິດທິພາບທີ່ຖືກຢືນຢັນ, ໂດຍສະເພາະການໂອນຂໍ້ມູນ impedance ແລະການທົດສອບຄວາມຢູ່ລອດ LOCA, ກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການຈັດຊື້.
ບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະຖານການຕິດຕັ້ງຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຫນ້າດິນດຽວແລະກໍານົດຂອບເຂດເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໄສ້.
ການລົງທຶນດ້ານຫນ້າໃນການປ້ອງກັນຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ຜົນຕອບແທນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ການປະເມີນຜົນຢ່າງເຂັ້ມງວດຈະຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃນເວລາເຮັດວຽກຂອງພືດ, ການປະຕິບັດຕາມຄວາມປອດໄພ, ແລະການຫຼຸດຜ່ອນການບໍາລຸງລ້ຽງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງລົບກວນໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອງໄວ້ເຮັດໃຫ້ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານດາວນ໌ໂຫລດເອກະສານ spec ທາງດ້ານວິຊາການລະອຽດໃນມື້ນີ້. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການກວດສອບການປະຕິບັດຕາມທີ່ສົມບູນແບບ, ຫຼືຕິດຕໍ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອປົກປ້ອງໂຄງການຢຸດຫຼືການຍົກລະດັບຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ.
A: ສະບັບອຸດສາຫະກໍາມາດຕະຖານໃຊ້ເສື້ອກັນຫນາວ PVC ທົ່ວໄປແລະຜ່ານການທົດສອບພື້ນຖານຂອງໂຮງງານ. ລຸ້ນນິວເຄລຍນຳໃຊ້ໂພລີເມີຣ໌ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນແບບພິເສດ, ບໍ່ມີຮາໂລເຈນ, ອອກແບບສະເພາະເພື່ອຕ້ານການເສື່ອມສະພາບຂອງລັງສີ. ເຂົາເຈົ້າຜ່ານການທົດສອບການຈຳລອງອຸບັດຕິເຫດ LOCA ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຂະບວນການຜະລິດທັງຫມົດຂອງພວກເຂົາຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ NQA-1 ທີ່ເຄັ່ງຄັດເພື່ອຮັບປະກັນການຕິດຕາມຢ່າງແທ້ຈິງ.
A: ລັງສີ Gamma ຄ່ອຍໆເຮັດໃຫ້ຊຸດຊັ້ນໃນໂພລີເມີມາດຕະຖານ ແລະ insulation ຜ່ານລະບົບຕ່ອງໂສ້ມີຮອຍແຕກ ແລະການຂັດຂວາງການເຊື່ອມຕໍ່. ພວກເຂົາເຈົ້າກາຍເປັນ brittle ສູງ. ເມື່ອເສື້ອກັນຫນາວແຕກ, ມັນເຮັດໃຫ້ໄສ້ໂລຫະພາຍໃນມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ການກັດກ່ອນຂອງສານເຄມີ, ແລະຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ວັດສະດຸນອກເກຣດນິວເຄລຍຕ້ານການເສື່ອມໂຊມນີ້, ປົກປ້ອງໄສ້ທີ່ຕິດພັນມາເປັນເວລາຫຼາຍສິບປີ.
A: ບໍ່. ໃນຂະນະທີ່ຟີຊິກພື້ນຖານຂອງສາຍເຊືອກທອງແດງຍັງຄົງຢູ່ຄືເກົ່າ, ລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງ Class 1E ຕ້ອງການຄຸນສົມບັດ IEEE ທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ຜະລິດຕະພັນທາງການຄ້າຂາດການທົດສອບຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ບັງຄັບ, ຂໍ້ມູນການຢູ່ລອດຂອງ LOCA, ແລະການຕິດຕາມ NQA-1. ການຕິດຕັ້ງຜະລິດຕະພັນການຄ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຢູ່ໃນເຂດ Class 1E ໄດ້ລະເມີດລະບຽບການດ້ານຄວາມປອດໄພນິວເຄຼຍທີ່ສຳຄັນໂດຍກົງ.