لوازم چاه ارت تبریز
چاه ارت یکی از اجزای حیاتی در سیستمهای برقی است که برای ایمنی و حفاظت در برابر خطرات برقگرفتگی طراحی شده است. این سیستم، جریانهای اضافی الکتریکی را به زمین هدایت میکند تا از بروز خطرات جدی جلوگیری شود. بهویژه […]
در سیستمهای پشتیبان برق (UPS و ژنراتور) طراحی صحیح ارتینگ (earthing/grounding) نقش حیاتی در ایمنی پرسنل، حفاظت تجهیزات و کاهش اثرات خطاهای زمینسازی (ground faults) دارد. در این مقاله بهصورت علمی و عملی بررسی میکنیم که ارتینگ UPS و ارتینگ ژنراتور چه تفاوتهایی دارند، چگونه باید برای سیستمهای پشتیبان برق طراحی شوند و چه استانداردها و روشهای آزمون/نگهداری باید رعایت شود.
1- ماهیت منبع و وضعیت نوترال (Neutral):
2-هدف طراحی ارتینگ:
3-کنترل جریان زمین (fault current):

در طراحی عملی، همیشه به استانداردها و گزارشهای آزمایشی محلی/ملی رجوع کنید. در ادامه اصولی که از مقالات و توصیههای فنی استخراج شده آمده است:
بسته به نیاز ایمنی، حساسیت بارها (مانند دیتاسنترها) و مقررات محلی، نوع سیستم انتخاب میشود. برای مثال سیستمهای IT در محیطهایی با حساسیت بالا (مانند برخی بخشهای بیمارستان) ترجیح داده میشوند.
برای جلوگیری از اختلاف پتانسیل در زمان سوئیچ بین شبکه و ژنراتور یا هنگام کار UPS، لازم است یک استراتژی اتصال زمین واحد و کنترلشده بهکار رود (single point یا معینشده مطابق BS/IEEE). این نکته بهویژه در انتقال بین حالت شبکه و حالت ژنراتور اهمیت دارد.
با توجه به خاک (resistivity)، محاسبات عددی و مدلسازی باید تعیین شود که از شبکه مفتولی (grid/mesh) استفاده شود یا الکترودهای عمودی. هدف رسیدن به مقاومت زمین مناسب و نیز کنترل ولتاژ لمسی و گامی (touch & step voltage) است. استفاده از مدلسازی عددی و ابزارهای نرمافزاری توصیه میشود.
برای ژنراتورهای اضطراری، گزینهها شامل اتصال مستقیم (solid), اتصال از طریق مقاومت (resistance grounding) یا اتصال هوشمند (high-resistance grounding) است. انتخاب بستگی به: ظرفیت خطا، نیاز به قطعکردن و حفاظت استاتور، و تأثیر بر سیستمهای موازی دارد. منابع صنعتی (Cummins، SEL) روشهای عملی را تشریح کردهاند.
UPSها (بهویژه با فیلترها و فازورها) میتوانند جریانهای نشتی و هارمونیک تولید کنند که بر اندازهگیری مقاومت زمین و عملکرد حفاظتی تأثیر میگذارد؛ طراحی باید تمهیدات جداکننده، فیلترینگ یا مسیرهای بازگشت مناسب داشته باشد.
سناریوهای مربوط به تشخیص خطای زمین در ژنراتور (stator ground fault) با سنسورهای جریان، ZCT و حفاظت ثانویه باید پیشبینی شوند.
اندازهگیری مقاومت زمین، بررسی تماسهای باندینگ، تست GPR و ثبت رویدادهای خطا بخشهای لازم طراحی هستند. استانداردهای IEEE راهنمای روشهای اندازهگیری و پیادهسازی را ارائه میدهند.
برای دریافت قیمت لوازم چاه ارت با ما تماس بگیرید.
آیا میتوان UPS و ژنراتور را به یک ارت مشترک متصل کرد؟
بله، اما باید استراتژی اتصال زمین و نوترال مشخص و کنترلشده باشد تا در هنگام انتقال بار بین منابع اختلاف پتانسیل ایجاد نشود. معمولاً طراحی یک نقطه مرجع (single point grounding) یا ساختار معینشده طبق استانداردها اجرا میشود.
آیا همیشه باید نوترال ژنراتور را به زمین وصل کرد؟
خیر، بسته به نیاز حفاظت و نوع ژنراتور، ممکن است از اتصال مستقیم، اتصال از طریق مقاومت یا حتی سیستمهای با نوترال ایزوله استفاده شود. انتخاب بر اساس ریسک، اندازه جریان خطا و توصیههای سازنده و استانداردها انجام میشود.
طراحی ارتینگ برای سیستمهای UPS و ژنراتور باید بر پایهٔ اصول علمی، محاسبات مهندسی و استانداردهای بینالمللی انجام شود. تفاوتهای عملکردی UPS و ژنراتور از منظر وضعیت نوترال، کنترل جریان خطا و تأثیر بر سیستم حفاظتی ایجاب میکند که هر پروژه با مطالعهٔ خاک، محاسبهٔ شبکهٔ الکترود، و تعیین روش نوترالسازی (برای ژنراتور) و استراتژی equipotential (برای UPS) طراحی شود. استفاده از مطالعات و راهنماییهای IEEE، مقالات تخصصی و تجربیات صنعتی باعث کاهش ریسک و افزایش پایداری سیستمهای پشتیبان برق میگردد.
منابع: