ইনভার্টার থেকে প্যানেল পর্যন্ত কেবলের ভোল্টেজ ড্রপ – NEC/IEC 3% সীমা যাচাই
<3% ড্রপের জন্য প্রস্তাবিত তারের আকার:
সূত্র: এক-দশা: ΔV = 2 × ρ × L × I / A. ত্রি-দশা: ΔV = √3 × ρ × L × I / A
এনইসি/আইইসি সীমা: শাখা সার্কিটের জন্য ≤৩১TP৫T (ফিডার সহ মোট ৫১TP৫T)
মূল নিয়ম: সীমার অতিরিক্ত প্রতি 30% কেবলের দৈর্ঘ্যের জন্য কেবলের দৈর্ঘ্য ১ ধাপ বাড়ান।
এই টুলটি যা করে: যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা এবং বিধি-বিধান রক্ষা করার জন্য ইনভার্টার থেকে লোড পর্যন্ত এসি-সাইডের ভোল্টেজ ড্রপ মূল্যায়ন করে।
মূল ধারণা: কারেন্ট এবং লাইন ইম্পিডেন্স বাড়ার সাথে সাথে ভোল্টেজ ড্রপও বৃদ্ধি পায়; দীর্ঘ ফিডার এই প্রভাবকে আরও বাড়িয়ে তোলে।
যদি ফিডার ইম্পিডেন্সের কারণে ফুল লোডে 4%-এর পারফরম্যান্স কমে যায়, তাহলে সংবেদনশীল সরঞ্জামগুলো ঠিকমতো কাজ নাও করতে পারে বা ট্রিপ করতে পারে।
প্রশ্ন ১: এসি ড্রপের ঝুঁকির জন্য কোন ফিডারের অবস্থা প্রথমে পরীক্ষা করা উচিত?
দ্রুত উত্তর: প্রথমে এটি যাচাই করে নিন: ভোল্টেজের অতিরিক্ত পতন সংবেদনশীল ইলেকট্রনিক্স এবং মোটরে অপ্রয়োজনীয় ট্রিপ ঘটাতে পারে।
প্রকৌশলীর মন্তব্য: যদি এই অনুমান বাস্তব পরিস্থিতি থেকে বিচ্যুত হয়, তাহলে পরবর্তী ফলাফলগুলো সংখ্যাগতভাবে নিখুঁত হলেও কার্যক্ষেত্রে ভুল হতে পারে। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার আগে পরিমাপকৃত বা স্থান-নির্দিষ্ট তথ্যের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করুন।
প্রশ্ন ২: কোন ত্রুটির কারণে প্রায়শই রিমোট লোডে আন্ডারভোল্টেজ ঘটে?
দ্রুত উত্তর: প্রথমে এটি এড়িয়ে চলুন: শুধুমাত্র স্বাভাবিক লোডে ড্রপ পরীক্ষা করা, সার্জ পরিস্থিতিতে নয়।
প্রকৌশলীর মন্তব্য: বাস্তবে, পরবর্তী ব্যর্থতাটি সাধারণত ঘটে থাকে: দূরবর্তী লোডগুলিতে ভোল্টেজের মান উপেক্ষা করা। উভয় বিষয় একসাথে সমাধান করুন; একটিকে ঠিক করে অন্যটি অপরিবর্তিত রাখলে প্রায়শই ডিজাইন বায়াস অপরিবর্তিত থাকে।
প্রশ্ন ৩: ড্রপ মেনে নেওয়ার পরিবর্তে কখন কন্ডাক্টরের আকার নতুন করে ডিজাইন করা উচিত?
দ্রুত উত্তর: দ্রুত স্ক্রিনিং এবং বিভিন্ন পরিস্থিতির তুলনার জন্য এই ক্যালকুলেটরটি ব্যবহার করুন।
প্রকৌশলীর মন্তব্য: ক্রয়, ওয়ারেন্টি, নিয়মকানুন প্রতিপালন বা চালুকরণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের জন্য, ডেটাশিট, পরিমাপকৃত অবস্থা এবং প্রকল্পের সীমাবদ্ধতা ব্যবহার করে বিস্তারিত যাচাই করুন। মূল নিয়ম: কারেন্ট এবং লাইন ইম্পিডেন্সের সাথে ভোল্টেজ ড্রপ বাড়ে; দীর্ঘ ফিডার এই প্রভাবকে আরও বাড়িয়ে তোলে।