ເມື່ອວິສະວະກອນ ແລະ ຜູ້ຈັດການໂຄງການວາງແຜນລະບົບຈ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າໃນທີ່ເປີດ, ການμຕັດສິນໃຈທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຢ່າງໜຶ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງເຮັດແມ່ນວິທີການທີ່ຈະປະສົມປະສານ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານທັງໝົດ. ຕ່າງຈາກການຕິດຕັ້ງພາຍໃນບ່ານທີ່ສະພາບແວດລ້ອມຖືກຄວບຄຸມ, ການຕິດຕັ້ງພາຍນອກຕ້ອງການວິທີການທີ່ມີການຄິດໄລ່ຢ່າງລະອອນຫຼາຍຂື້ນເຖິງການຈັດຕັ້ງ, ການປ້ອງກັນ, ການເຊື່ອມຕໍ່, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການບໍລິການໃນໄລຍະຍາວ. ອຸປະກອນ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ຕັ້ງຢູ່ທີ່ຫົວໃຈຂອງການປ່ຽນແປງຄ່າຄວາມຕີ້ນໄຟຟ້າ ແລະ ການຈັດການພາລະບັນທຸກ, ດັ່ງນັ້ນການປະສົມປະສານຂອງມັນເປັນຂະບວນການທີ່ກຳນົດຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງເຄືອຂ່າຍການຈ່າຍພະລັງງານທັງໝົດ.
ການເຂົ້າໃຈວ່າ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ຖືກປະສົມປະສານເຂົ້າໃນໂຄງການຈ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າໃນທີ່ເປີດ ຕ້ອງມີການພິຈາລະນາເຖິງສິ່ງທີ່ຢູ່ນອກເທິງອຸປະກອນເທົ່ານັ້ນ. ມັນປະກອບດ້ວຍການປະເມີນສະຖານທີ່, ການເຮັດຮາກຖານທາງວິສະວະກຳ, ການຈັດເສັ້ນທາງຂອງເສັ້ນໄຟຟ້າຄວາມຕີ້ນສູງ ແລະ ຄວາມຕີ້ນຕ່ຳ, ການປະສານງານດ້ານການປ້ອງກັນ, ລະບົບການຕໍ່ດິນ, ແລະ ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ. ສ່ວນປະກອບແຕ່ລະຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງຖືກຈັດລຳດັບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັນຢ່າງລະອອນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພ ແລະ ສອດຄ່ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທັງໝົດຂອງອາຍຸການໃຊ້ງານ. ວິທີການບູລະນາການທັງໝົດນີ້ຖືກອธິບາຍຢ່າງລະອຽດໃນບົດຄວາມນີ້ ເລີ່ມຈາກການວາງແຜນກ່ອນການຕິດຕັ້ງ ໄປຈົນເຖິງການເປີດໃຊ້ງານ (commissioning) ແລະ ການພິຈາລະນາການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ການປະເມີນສະຖານທີ່ ແລະ ການວາງແຜນກ່ອນການຕິດຕັ້ງ
ການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
ກ່ອນທີ່ຈະ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ຈະຖືກຈັດສົ່ງໄປຍັງສະຖານທີ່ໂຄງການໃດໆ, ວິສະວະກອນຈະຕ້ອງດຳເນີນການປະເມີນສະຖານທີ່ຢ່າງລະອຽດ. ສິ່ງນີ້ປະກອບດ້ວຍການປະເມີນຄວາມສາມາດໃນການຮັບນ້ຳໜັກຂອງດິນ, ຄວາມສ່ຽງຈາກນ້ຳຖ້ວມ, ຄວາມໃກ້ຊິດກັບວັດຖຸທີ່ເປີດເຜີຍໄຟໄດ້ງ່າຍ, ແລະ ສະພາບອາກາດທີ່ດຳເນີນຢູ່ເຊັ່ນ: ລົມ ແລະ ອຸນຫະພູມ. ສິ່ງແວດລ້ອມທາງດ້ານນອກເປີດເຜີຍ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ຕໍ່ຮັງສີ UV, ການເຂົ້າໄປຂອງຄວາມຊື້ນ, ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ, ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຖືກດັດສະນີທາງກາຍະພາບ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ທັງໝົດມີຜົນຕໍ່ການເລືອກຊັ້ນປ້ອງກັນ (enclosure rating) ແລະ ວິທີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ.
ການປະເມີນນີ້ຍັງພິຈາລະນາໄລຍະຫ່າງທີ່ຕ້ອງການຈາກອາຄານ, ເຂົ້າຮ້ອມ, ແລະ ເຂດທີ່ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງໄດ້. ຜູ້ດຳເນີນງານເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າສ່ວນຫຼາຍ ແລະ ກົດໝາຍດ້ານໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ ກຳນົດໄລຍະຫ່າງທີ່ຕ້ອງການຢ່າງໜ້ອຍລະຫວ່າງ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ຢູ່ຕິດກັນ. ຄວາມຫ່າງທີ່ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກກຳນົດຂຶ້ນຢ່າງສຸ່ມສີ່ມ — ມັນຖືກກຳນົດຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ມີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຢ່າງປອດໄພ, ການເຂົ້າເຖິງໃນເວລາເກີດເຫດສຸກເສີນ, ແລະ ການຈັດການກັບການລະເບີດຂອງແສງຟ້າ (arc flash) ໃນເວລາທີ່ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ.
ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທາງດິນ (soil resistivity testing) ແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງ ໂດຍເປີດເຜີຍເປັນພິເສດສຳລັບການອອກແບບລະບົບການຕໍ່ດິນ. ລະບົບ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນດິນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທາງສູງອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ແຖວຂອງຂັ້ວຕໍ່ດິນທີ່ຍາວຂຶ້ນເພື່ອບັນລຸລະດັບການລະບາຍແສງໄຟທີ່ເກີດຈາກຂໍ້ຜິດພາດຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນເອກະສານຂອງໂຄງການ. ການຂ້າມຂັ້ນຕອນນີ້ອາດຈະນຳໄປສູ່ຄວາມຕີ່ນເຕັ້ນທີ່ອັນຕະລາຍຈາກຄວາມຕ່າງຂອງຄວາມຕ້ານທາງ (touch voltage) ແລະ ຄວາມຕ່າງຂອງຄວາມຕ້ານທາງລະຫວ່າງຂາທັງສອງ (step voltage) ໃນເວລາເກີດຂໍ້ຜິດພາດ.
ການວິເຄາະພະລັງງານທີ່ໃຊ້ ແລະ ການເລືອກຂະໜາດເຄື່ອງປ່ຽນແປງ (Transformer Sizing)
ການປະສົມປະສານຢ່າງຖືກຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການວິເຄາະພະລັງງານທີ່ໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ວິສະວະກອນຈະຄຳນວນພະລັງງານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດ, ອັດຕາຄວາມຕ້ອງການ (demand factor), ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງພະລັງງານທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນເພື່ອກຳນົດອັດຕາ kVA ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ . ການເລືອກຂະໜາດເລັກເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ ແລະ ການເສື່ອມສະພາບກ່ອນເວລາ, ໃນຂະນະທີ່ການເລືອກຂະໜາດໃຫຍ່ເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນການລົງທຶນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ລັດຖະບານປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງເຮັດວຽກທີ່ພະລັງງານຕ່ຳກວ່າຄວາມສາມາດສູງສຸດ.
ສຳລັບໂຄງການຈັດສົ່ງໄຟຟ້ານອກບ່ານທີ່ໃຊ້ໃນເຂດອຸດສາຫະກຳ, ການພັດທະນາທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຫຼື ລະບົບຕິດຕັ້ງພະລັງງານທີ່ມາຈາກແຫຼ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໃໝ່ໄດ້, ລັກສະນະການໃຊ້ພະລັງງານອາດຈະມີຄວາມສັບສົນ. ອັນ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ອາດຈະຕ້ອງຮັບມືກັບການໃຊ້ພະລັງງານປະເພດຕ່າງໆຮວມທັງມໍເຕີ, ແສງສະຫວ່າງ, ລະບົບ HVAC, ແລະ ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ. ແຕ່ລະປະເພດຂອງການໃຊ້ພະລັງງານມີລັກສະນະຄວາມຖີ່ສູງ (harmonic) ແລະ ຄຸນລັກສະນະປັດໄຈຂອງພະລັງງານ (power factor) ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງຈະມີຜົນຕໍ່ການເລືອກເອົາເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າ (transformer) ແລະ ການຕັ້ງຄ່າການປ້ອງກັນ.
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຄວບຄຸມຄ່າຄວາມດັນກໍເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈເລືອກຂະໜາດ. ຖ້າເສັ້ນທາງຈັດສົ່ງໄຟຟ້າມີຄວາມຍາວຫຼື ການໃຊ້ພະລັງງານມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍ, ເຄື່ອງ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ອາດຈະຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນຕຳແໜ່ງຂອງຕົວຕໍ່ (tap changer) ໃນເວລາທີ່ມີການເຮັດວຽກ ຫຼື ມີຄ່າຄວາມຕ້ານທາງ (impedance) ສູງຂຶ້ນເພື່ອຈຳກັດປະລິມານການລົ້ມເຫຼວ (fault current) ທີ່ສົ່ງໄປຍັງເຄືອຂ່າຍດ້ານລຸ່ມ.
ການກໍ່ສ້າງທາງວິສະວະກຳ ແລະ ການຕິດຕັ້ງຮາກຖານ
ການອອກແບບແຜ່ນເບຕົງ ຫຼື ຮາກຖານ
ຮາກຖານທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ການຕິດຕັ້ງແມ່ນເຮັດໃນບ່ອນທີ່ເປັນພື້ນທີ່ເຄີງ ຫຼື ເສົາຮັບນ້ຳໜັກ. ວຽກການອອກແບບໂຄງສ້າງນີ້ຕ້ອງສາມາດຮັບນ້ຳໜັກທັງໝົດຂອງອຸປະກອນ ລວມທັງນ້ຳມັນທີ່ເຕີມເຂົ້າໄປໃນກ່ອງ (ໃນກໍລະນີທີ່ອອກແບບດ້ວຍການຈຸ່ມນ້ຳມັນ) ແລະ ຕ້ອງຄົງທີ່ຢູ່ໃຕ້ການເຄື່ອນທີ່ຈາກແຜ່ນດິນໄຫວ (seismic loading) ໃນບ່ອນທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ. ພື້ນທີ່ເຄີງມັກຈະຖືກຍົກຂຶ້ນເລັກນ້ອຍເທິງລະດັບດິນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳທີ່ຢູ່ເທິງດິນລວມຕົວຢູ່ເທິງສ່ວນລ່າງຂອງ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ .
ຈຸດເຂົ້າຂອງເຄັບເປີ້ນຖືກຫຼໍ່ເຂົ້າໄປໃນຮາກຖານໃນເວລາກໍ່ສ້າງ, ເພື່ອໃຫ້ເຄັບເປີ້ນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງ ແລະ ເຄັບເປີ້ນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳສາມາດເຂົ້າໄປໃນ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ຈາກດ້ານລຸ່ມດ້ວຍການຈັດລະບົບທໍ່ປ້ອງກັນ. ວິທີການນີ້ຊ່ວຍຮັກສາຈຸດສິ້ນສຸດຂອງເຄັບເປີ້ນໃຫ້ສະອາດ, ລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງກົນຈາກຕົວນຳໄຟ, ແລະ ສະດວກຕໍ່ການປ່ຽນແທນ ຫຼື ເພີ່ມເຄັບເປີ້ນໃໝ່ໃນອະນາຄົດ.
ສຳລັບການຕິດຕັ້ງຕູ້ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າທີ່ຈຸ່ມນ້ຳມັນ, ມັກຈະຕ້ອງມີການຈັດຕັ້ງສະຖານທີ່ກັກຂັງນ້ຳມັນ (containment bund) ຫຼື ສະຖານທີ່ເກັບນ້ຳມັນ (oil sump) ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຂໍ້ບັງຄັບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ໂຄງສ້າງນີ້ມີໜ້າທີ່ກັກຈັບນ້ຳມັນທີ່ລົ້ນອອກໃນເວລາເກີດການຮັ່ວຫຼືເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮຸນແຮງ, ເພື່ອປ້ອງກັນການປົນເປືືອນດິນແດນ ແລະ ນ້ຳໃຕ້ດິນ. ປະລິມານຂອງ containment bund ໂດຍທົ່ວໄປຈະຖືກອອກແບບໃຫ້ສາມາດຮັບນ້ຳມັນໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 110% ຂອງປະລິມານນ້ຳມັນທັງໝົດທີ່ຢູ່ໃນອຸປະກອນ.
ມາດຕະການການເຊື່ອມຕິດ ແລະ ການຕ້ານການສັ່ນສະເທືອນ
ເມື່ອຮາກຖານແຫ້ງແທ້ແລ້ວ, ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ຈະຖືກຈັດວາງ ແລະ ເຊື່ອມຕິດດ້ວຍສະກຣູ້ກັກ (hold-down bolts) ຫຼື ແຜ່ນຮັກສາ (restraint brackets). ການເຊື່ອມຕິດທີ່ຖືກຕ້ອງຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການເคลື່ອນທີ່ໃນເວລາເກີດເຫດສຶນໄສ (seismic events), ລົມຮ້າຍແຮງ, ຫຼື ການເຄື່ອນທີ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຈາກຍານພາຫະນະ. ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານເຫດສຶນໄສສູງ, ການອອກແບບຂອງສ່ວນເຊື່ອມຕິດຕ້ອງເປີດເຜີຍຕາມຂໍ້ບັງຄັບຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກວິສະວະກອນ.
ມີການນຳໃຊ້ແຜ່ນຕ້ານການສັ່ນສະເທືອນ (anti-vibration pads) ໃນບາງຄັ້ງລະຫວ່າງ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ເບື້ອງລຸ່ມ ແລະ ແຜ່ນຄອນກຣີດເພື່ອຫຼຸດການຖ່າຍໂອນສຽງໄປສູ່ດິນ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ຢູ່ເຄີ່ງຂ້າງ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດໃນໂຄງການຈັດສົ່ງໄຟຟ້ານອກບ່ອນໃນເຂດເມືອງ ຫຼື ເຂດຊານຕາວາດເຊິ່ງການຮ້ອງທຸກຈາກປະຊາຊົນເລື່ອງສຽງອາດຈະກາຍເປັນບັນຫາທີ່ຂັດຕໍ່ກົດລະບຽບ. ການເລືອກວັດສະດຸ ແລະ ຄວາມໜາຂອງແຜ່ນຈະຂຶ້ນກັບການອອກແບບຂອງຫຼັກແລະຂດລວມຂອງຕົວເຮັດວຽກ ແລະ ລະດັບສຽງທີ່ຖືກຈັດອັນດັບໄວ້.
ການບູລະນາການຂອງເຄັບເປີ້ນໄຟຟ້າຄວາມດັນສູງ ແລະ ຄວາມດັນຕ່ຳ
ການຈັດເສັ້ນທາງ ແລະ ການຕໍ່ເຂົ້າຂອງເຄັບເປີ້ນໄຟຟ້າຄວາມດັນສູງ
ການປະສົມປະສານ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍຈັດສົ່ງໄຟຟ້ານອກບ່ອນຕ້ອງມີການວາງແຜນຢ່າງລະອຽດເຖິງເສັ້ນທາງຂອງເຄັບເປີ້ນໄຟຟ້າຄວາມດັນສູງຈາກສະຖານີຈັດສົ່ງໄຟຟ້າຂັ້ນເທິງ ຫຼື ໜ່ວຍຈັດສົ່ງໄຟຟ້າແບບວົງ (ring main unit). ຂະໜາດຂອງເຄັບເປີ້ນຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງອັດຕາການໄຫຼຂອງປະຈຸບັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມສາມາດຕ້ານທານການລົດຕ່ຳ (short-circuit), ແລະ ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມດັນຕາມຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນທາງ. ເຄັບເປີ້ນມັກຈະຖືກຕິດຕັ້ງໃນທໍ່ຝັງລົງໃຕ້ດິນ ຫຼື ຝັງໂດຍກົງລົງໃຕ້ດິນ ຂຶ້ນກັບສະພາບດິນ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
ໃນ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ເຄບິນ HV ຖືກຕໍ່ເຂົ້າໃຊ້ດ້ວຍຊุดອຸປະກອນຕໍ່ທ້າຍທີ່ໃຊ້ຄວາມຮ້ອນຫຼຸດ (heat-shrink) ຫຼື ຊຸດອຸປະກອນຕໍ່ທ້າຍທີ່ຫຼຸດໂດຍບໍ່ໃຊ້ຄວາມຮ້ອນ (cold-shrink) ທີ່ຖືກຈັດອັນດັບຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າສຳລັບຄ່າຄວາມຕ້ານທາງຂອງລະບົບ. ຄຸນນະພາບຂອງການຕໍ່ທ້າຍເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ — ການຕໍ່ທ້າຍທີ່ບໍ່ດີເປັນໜຶ່ງໃນສາເຫດທີ່ເກີດບໍ່ບໍ່ເຖິງເວລາທີ່ເກີດຂື້ນບໍ່ບໍ່ເຖິງເວລາທີ່ເກີດຂື້ນບໍ່ບໍ່ເຖິງເວລາທີ່ເກີດຂື້ນບໍ່ບໍ່ເຖິງເວລາທີ່ເກີດຂື້ນບໍ່ບໍ່ເຖິງເວລາທີ່ເກີດຂື້ນບໍ່ບໍ່ເຖິງເວລາທີ່ເກີດຂື້ນບໍ່ບໍ່ເຖິງເວລາທີ່ເກີດຂື້ນບໍ່ບໍ່ເຖິງເວລາທີ່ເກີດຂື້ນບໍ່ບໍ່ເຖິງເວລາທີ່ເກີດຂື້ນບໍ່ບໍ່ເຖິງເວລາທີ່ເກີດຂື້ນບໍ່ບໍ່ເຖິງເວລາທີ່ເກີດຂື້ນບໍ່ບໍ່ເຖິງເວລາທີ່ເກີດຂື້ນບໍ່ບໍ່ເຖິງເວລາທີ່ເກີດຂື້ນບໍ່ບໍ່ເຖິງເວລາທີ່ເກີດຂື້ນບໍ່ບໍ່ເຖິງເວລາທີ່ເກີດຂື້ນບໍ່ບໍ່ເຖິງ......
ທີ່ໃນນັ້ນ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ຖ້າເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າກາງ (medium-voltage) ແບບຮູບແບບວົງ (ring) ຫຼື ແບບເສັ້ນດຽວ (radial feeder), ຕູ້ HV ຈະປະກອບດ້ວຍສະວິດຊ໌ຕັດໄຟຟ້າ (load break switches) ຫຼື ຊຸດສະວິດຊ໌ທີ່ປະກອບດ້ວຍຟິວສ໌ (fuse-switch combinations) ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກຖືກຕັດອອກຈາກເຄືອຂ່າຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕັດໄຟຟ້າທັງໝົດຂອງເຄືອຂ່າຍ. ຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແປງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງເພື່ອການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງປອດໄພ ແລະ ການແຍກສ່ວນບໍ່ດີ (fault isolation) ໃນເຄືອຂ່າຍຈັດສົ່ງໄຟຟ້າທີ່ຍັງເປີດໃຊ້ງານຢູ່.
ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕູ້ຈັດສົ່ງໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ
ດ້ານທີສອງ (secondary side), ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕູ້ຈັດສົ່ງໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ ຫຼື ຕູ້ແຖວຂອງເສັ້ນໄຟຟ້າທີ່ຈັດສົ່ງໄຟຟ້າໄປຫາວົງຈອນທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ. ເສັ້ນໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ (LV) ຖືກເລືອກຂະໜາດໃຫ້ເໝາະສົມກັບປະລິມານໄຟຟ້າອອກທັງໝົດທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງ, ແລະມີຄວາມຈຸເພີ່ມເຕີມເພື່ອຮັບມືກັບໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງທັນທີເວລາເລີ່ມເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ເວລາເປີດໃຊ້ເຄື່ອງປ່ຽນແປງ. ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ເສັ້ນທາງຂອງເສັ້ນໄຟຟ້າຈາກ
ຫ້ອງສ່ວນລະດັບຕ່ຳ (LV) ຂອງ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ມັກຈະປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າຫຼັກ ຫຼື ເຄື່ອງປິດ-ເປີດທີ່ມີຟູສ, ເຄື່ອງວັດແທກປະລິມານໄຟຟ້າ (CT), ແລະ ເຄື່ອງປ້ອງກັນຄວາມເກີນໄຟຟ້າ. ສ່ວນປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງຖືກປັບສອດຄ່ອງກັບລະບົບປ້ອງກັນໄຟຟ້າລະດັບສູງ (HV) ທີ່ຢູ່ດ້ານເທິງເພື່ອຮັບປະກັນການຕັດໄຟຟ້າທີ່ເລືອກໄດ້ — ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າເກີດຂໍ້ຜິດພາດໃນວົງຈອນ LV ໃດໜຶ່ງ ຈະຕ້ອງຕັດເພີ່ງເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າຂອງວົງຈອນນັ້ນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ຕັດເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າທັງໝົດຂອງ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ຫຼື ວົງຈອນໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ດ້ານເທິງ.
ການປ້ອງກັນ, ການຕໍ່ດິນ, ແລະ ການບູລະນາການການຄວບຄຸມ
ການປັບສອດຄ່ອງເຄື່ອງປ້ອງກັນ
A ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ໃນໂຄງການຈັດສົ່ງໄຟຟ້າທີ່ຕັ້ງຢູ່ຂ້າງນອກ ຕ້ອງມີການປ້ອງກັນຕໍ່ການໄຫຼເກີນ, ການລົ້ມເຫຼວຂອງດິນ (earth fault), ແລະ ໃນບາງກໍລະນີກໍຕ້ອງປ້ອງກັນຕໍ່ການລົ້ມເຫຼວແບບຄວາມແຕກຕ່າງ (differential faults). ອຸປະກອນປ້ອງກັນຈະຖືກຕັ້ງຄ່າຕາມຄ່າຄວາມຕ້ານທາງຂອງເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າ (transformer's impedance), ຄ່າປັດຈຸບັນທີ່ກຳນົດໄວ້ (rated current), ແລະ ລະດັບການລົ້ມເຫຼວທີ່ມີຢູ່ທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່. ການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເປັນສາເຫດຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕັດໄຟທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ (nuisance tripping) ຫຼື ບໍ່ສາມາດຕັດໄຟໃນເວລາທີ່ເກີດການລົ້ມເຫຼວທີ່ແທ້ຈິງ, ເຊິ່ງທັງສອງກໍສົ່ງຜົນຮ້າຍແຮງຕໍ່ການດຳເນີນງານ.
ສຳລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ເປັນແບບຈັດສົ່ງ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ການປ້ອງກັນຕໍ່ການໄຫຼເກີນ ແລະ ການລົ້ມເຫຼວຂອງດິນ ໂດຍທົ່ວໄປຈະໃຊ້ໄຟຟ້າປະເພດ fuse ຫຼື ອຸປະກອນປ້ອງກັນແບບເອເລັກໂຕຣນິກຢູ່ດ້ານ HV, ແລະ ມີການປ້ອງກັນຈາກການຮ້ອນເກີນ (thermal overload protection) ຢູ່ດ້ານ LV. ສຳລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຄວາມສັບສົນຫຼາຍຂຶ້ນ ອາດຈະປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນປ້ອງກັນແບບ Buchholz ສຳລັບເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນ (oil-immersed units), ເຊິ່ງສາມາດຈັບສັນຍານການປະສົມຕົວຂອງອາຍແກັສທີ່ເກີດຈາກການແຕກຕົວຂອງແກ້ວ (internal arcing) ຫຼື ການລົ້ມເຫຼວຂອງວັດສະດຸເຄືອບ (insulation breakdown) ກ່ອນທີ່ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງ.
ການສຶກສາການປ້ອງກັນທີ່ເປັນລະບົບ (Protection coordination studies) ຈະຖືກດຳເນີນໃນຂະບວນການອອກແບບເພື່ອຢືນຢັນວ່າ ລະບົບການປ້ອງກັນທັງໝົດ — ເລີ່ມຈາກສະຖານີຈັດສົ່ງໄຟຟ້າຂອງເຄືອຂ່າຍທີ່ຢູ່ເທິງຂຶ້ນໄປ ຈົນເຖິງ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ຕໍ່ວົງຈອນການແຈກຢາຍສຸດທ້າຍ ປະຕິບັດຢ່າງຄັດເລືອກ ແລະ ພາຍໃນຂອບເຂດເວລາທີ່ຍອມຮັບໄດ້. ການສຶກສາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກບັນທຶກແລະ ນໍາ ສະ ເຫນີ ໃຫ້ຜູ້ຈັດການເຄືອຂ່າຍໃນສ່ວນ ຫນຶ່ງ ຂອງຂະບວນການອະນຸມັດການເຊື່ອມຕໍ່.
ການອອກແບບແລະຕິດຕັ້ງລະບົບ Grounding
ລະບົບການ grounding ສໍາລັບ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ມີຈຸດປະສົງຫຼາຍຢ່າງ: ມັນສະ ຫນອງ ພະລັງງານອ້າງອີງ ສໍາ ລັບ LV ທີ່ທ່ຽງທ່ຽງ, ຈໍາ ກັດແຮງດັນທີ່ ສໍາ ພັດແລະຂັ້ນຕອນໃນສະພາບຄວາມຜິດພາດ, ແລະຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ ຫນ້າ ເຊື່ອຖືຂອງການປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດຂອງດິນ. ການອອກແບບຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ໄດ້, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ IEC 60364, IEEE 80 ຫຼືຂໍ້ ກໍາ ນົດລະຫັດຕາຂ່າຍໄຟແຫ່ງຊາດ.
ການເຮັດວຽກກາງແຈ້ງແບບປົກກະຕິ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ລະບົບການເຊື່ອມຕໍ່ດິນປະກອບດ້ວຍວົງ conductor ທອງແດງທີ່ຖືກຝັງຢູ່ອ້ອມ ຫນ່ວຍ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຖບການເຊື່ອມຕໍ່ດິນທີ່ຖືກຂັບເຄື່ອນໃນໄລຍະເວລາທີ່ ກໍາ ນົດໂດຍການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນ. ຖັງຕຣັສຟອມເຟຣມ, LV ເນຍຕຣັສ, ແລະເຄື່ອງກັ່ນຕອງໂລຫະທັງຫມົດ ແມ່ນຕິດກັບວົງນີ້. ຄ່າຕໍ່ຕ້ານດິນທີ່ວັດແທກຖືກບັນທຶກແລະປຽບທຽບກັບຂໍ້ ກໍາ ນົດຂອງໂຄງການກ່ອນ ຫນ້ານີ້ ຫນ່ວຍ ງານຈະຖືກໃຊ້ພະລັງງານ.
ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມຕ້ານທາງດິນສູງ, ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ວັດຖຸປັບປຸງດິນດ້ວຍເຄມີ ຫຼື ເຄື່ອງໄຟຟ້າທີ່ຕື່ມລົງໄປໃນດິນຢ່າງເລິກເພື່ອບັນລຸຄ່າຄວາມຕ້ານທີ່ຕັ້ງໄວ້. ລະບົບການຕໍ່ດິນເປັນໜຶ່ງໃນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງທັງໝົດ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ການຕິດຕັ້ງ, ແລະ ມັນຈະຕ້ອງຖືກຢືນຢັນດ້ວຍການວັດແທກກ່ອນທີ່ຈະດຳເນີນການເປີດໃຊ້ງານ.
ການເປີດໃຊ້ງານ ແລະ ການໂອນ
ການທົດສອບກ່ອນເປີດໃຊ້ງານ
ກ່ອນທີ່ຈະ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ເມື່ອຖືກເປີດໃຊ້ງານເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນໂຄງການຈັດສົ່ງໄຟຟ້ານອກບ້ານ, ຈະຕ້ອງດຳເນີນການທົດສອບລ່ວງໆ ຢ່າງຮອບດ້ານກ່ອນເປີດໄຟ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍ: ການທົດສອບຄວາມຕ້ານຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ (HV) ແລະ ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນຕ່ຳ (LV), ການຢືນຢັນອັດຕາສ່ວນຂອງຈຳນວນຮອບ, ການຢືນຢັນກຸ່ມເວັກເຕີ, ແລະ ການທົດສອບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງນ້ຳມັນສຳລັບເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນເປັນສື່. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການທົດສອບແຕ່ລະຢ່າງຈະຖືກເປີຽບທຽບກັບໃບຢືນຢັນການທົດສອບຈາກໂຮງງານຜະລິດ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການຮັບຮອງທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນເອກະສານຂອງໂຄງການ.
ການທົດສອບຄວາມຕ້ານຂອງເຄັບເປີ້ນຈະດຳເນີນກັບເຄັບເປີ້ນ HV ແລະ LV ທັງໝົດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ເພື່ອຢືນຢັນວ່າບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂຶ້ນໃນระหว່າງການຕິດຕັ້ງ ການຕັ້ງຄ່າຂອງຮີเลย໌ປ້ອງກັນໄດ້ຖືກຢືນຢັນຕາມການສຶກສາການຈັດລະບົບທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວ ແລະ ການທົດສອບການເຮັດວຽກຢ່າງເຕັມຮູບແບບຂອງທຸກໆລະບົບການລ໊ອກແລະການເຕືອນໄດ້ຖືກດຳເນີນການແລ້ວ ວິທີການທີ່ເປັນລະບົບນີ້ຮັບປະກັນວ່າ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ແລະລະບົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດແມ່ນພ້ອມສຳລັບການເປີດໄຟຢ່າງປອດໄພ
ລຳດັບການເປີດໄຟ ແລະ ການທົດສອບການບັນທຸກ
ການເປີດໄຟຂອງ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ໃນໂຄງການຈັດສົ່ງໄຟຟ້ານອກບ້ານ ມີການຈັດລຳດັບທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ສຳປະສານກັບຜູ້ດຳເນີນງານເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ ກ່ອນອື່ນໝົດຈະປິດສະວິດ HV ເພື່ອເປີດໄຟເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າໃນສະຖານະທີ່ບໍ່ມີການບັນທຸກ (no-load) ເພື່ອໃຫ້ລະບົບປ້ອງກັນສາມາດຢືນຢັນວ່າບໍ່ມີຂໍ້ບົກບ່ອນພາຍໃນ ຫຼັງຈາກໄດ້ເວລາສັງເກດການແລ້ວ ຈະປິດເບຣັກເກີຫຼັກ LV ແລະ ນຳເອົາການບັນທຸກເຂົ້າມາຢ່າງຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍ ໃນເວລາທີ່ກຳລັງຕິດຕາມຄ່າຂອງຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າ ປະລິມານໄຟຟ້າ ແລະ ອຸນຫະພູມ
ການທົດສອບການບັນທຸກຢືນຢັນວ່າ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ເຮັດວຽກພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງມັນໃຕ້ສະພາບການທີ່ແທ້ຈິງຂອງສະຖານທີ່. ການເບິ່ງແຍງຄວາມຜິດປົກກະຕິໃດໆຈາກການຄວບຄຸມຄ່າຄວາມຕ້ານທີ່ຄາດໄວ້, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ, ຫຼື ລະດັບສຽງຈະຖືກສືບສວນແລະແກ້ໄຂກ່ອນທີ່ຈະມອບອຸປະກອນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງຊັບສິນ. ບັນທຶກການຕິດຕັ້ງ (Commissioning records), ລວມທັງຜົນໄດ້ຮັບຈາກການທົດສອບທັງໝົດ ແລະ ຮູບແຕ້ມສຸດທ້າຍ (as-built drawings), ຈະຖືກລວບລວມເຂົ້າໃນຊຸດເອກະສານມອບ (handover package) ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານສຳລັບການວາງແຜນການບໍາຮັກສາໃນອະນາຄົດ.
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ເວລາທີ່ໃຊ້ປົກກະຕິໃນການຕິດຕັ້ງກ່ອງຕົວແປງໄຟຟ້າໃນໂຄງການຈັດສົ່ງໄຟຟ້ານອກບ້ານແມ່ນເທົ່າໃດ?
ເວລາທີ່ໃຊ້ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຄວາມສັບສົນຂອງໂຄງການ, ແຕ່ເວລາທີ່ໃຊ້ປົກກະຕິໃນການຕິດຕັ້ງນອກບ້ານ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ຈາກການກະກຽມສະຖານທີ່ຈົນເຖິງການຕິດຕັ້ງຢ່າງເຕັມຮູບແບບ (commissioning) ແມ່ນໃຊ້ເວລາລະຫວ່າງສີ່ຫາສິບສອງອາທິດ. ງານກໍ່ສ້າງ (Civil works), ການຕິດຕັ້ງເຄເບີ້ນ, ແລະ ການສຶກສາການປະສານງານລະບົບປ້ອງກັນ (protection coordination studies) ແມ່ນເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ໃຊ້ເວລາຍາວທີ່ສຸດ. ວິທີແກ້ໄຂໂຄງປະກອບສະຖານີໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດລ່ວງໆ (Prefabricated substation solutions) ສາມາດຫຼຸດເວລາດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍການລວມເອົາ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ , ອຸປະກອນປົກປ້ອງ (switchgear), ແລະ ແຜ່ນຈ່າຍໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ (LV board) ເຂົ້າໄປໃນໜຶ່ງໆຫົວໜ່ວຍທີ່ຖືກປະກອບໄວ້ແລ້ວໃນໂຮງງານ.
ກ່ອງຕົວແປງໄຟຟ້າຖືກປ້ອງກັນຈາກນ້ຳຖ້ວມແນວໃດໃນການຕິດຕັ້ງນອກບ້ານ?
ການປ້ອງກັນນ້ຳຖ້ວມສຳລັບອຸປະກອນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ດ້ານນອກ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ປະກອບດ້ວຍການຍົກອຸປະກອນຂຶ້ນເທິງຖານສູງ, ການເລືອກເຄືອບຫຸ້ມທີ່ມີອັດຕາການປ້ອງກັນນ້ຳ (IP rating) ເໝາະສົມ, ແລະ ການຮັບປະກັນວ່າຈຸດເຂົ້າ-ອອກຂອງເສັ້ນໄຟຟ້າຖືກປິດຜັນຢ່າງດີເພື່ອປ້ອງກັນການເຂົ້າໄປຂອງນ້ຳ. ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ນ້ຳຖ້ວມ, ອາດຈະຕ້ອງມີມາດຕະການເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ສິ່ງກີດຂວາງການນ້ຳຖ້ວມ, ຈຸດສິ້ນສຸດຂອງເສັ້ນໄຟຟ້າທີ່ອາດຈະຈື່ມໃນນ້ຳໄດ້, ແລະ ລະບົບການຕິດຕາມຈາກໄລຍະໄກເພື່ອປ້ອງກັນ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ແລະຮັກສາຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງການຈ່າຍພະລັງງານ.
ກ່ອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າສາມາດຍ້າຍໄປຕິດຕັ້ງໃໝ່ຫຼັງຈາກທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ດ້ານນອກແລ້ວໄດ້ຫຼືບໍ?
ການຍ້າຍຕຳແໜ່ງຂອງກ່ອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ດ້ານນອກ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແຕ່ຕ້ອງມີການເຮັດວຽກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ການຕັດໄຟ, ການຖອດເສັ້ນໄຟຟ້າອອກ, ການທຳລາຍຖານຮາກ, ແລະ ການຕິດຕັ້ງຄືນໃໝ່ທີ່ສະຖານທີ່ໃໝ່. ສຳລັບເຄື່ອງປ່ຽນແປງທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນ, ຕ້ອງມີການລ້າງນ້ຳມັນອອກ ແລະ ເຕີມນ້ຳມັນຄືນໃໝ່, ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດການທົດສອບທັງໝົດກ່ອນເປີດໃຊ້ງານອີກຄັ້ງ. ການຍ້າຍຕຳແໜ່ງມັກຈະຖືກຄຳນຶງເຖິງເທົ່ານັ້ນເມື່ອມີການຈັດຕັ້ງສະຖານທີ່ໃໝ່ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຕຳແໜ່ງເດີມບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບການໃຊ້ງານໃນໄລຍະຍາວ.
ກິດຈະກຳການບໍາລຸງຮັກສາໃດທີ່ຕ້ອງເຮັດຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງກ່ອງຕົວແປງໄຟຟ້າເຂົ້າໃນເຄືອຂ່າຍຈັດສົ່ງໄຟຟ້ານອກບ້ານ?
ການບໍາລຸງຮັກສາປະຈຳສຳລັບກ່ອງຕົວແປງໄຟຟ້ານອກບ້ານ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ປະກອບດ້ວຍການເກັບຕົວຢ່າງນ້ຳມັນຢ່າງເປັນປະຈຳ ແລະ ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງໄຟຟ້າ, ການຖ່າຍຮູບອຸນຫະພູມດ້ວຍເຄື່ອງຖ່າຍຮູບອິນຟຣາເຣັດທີ່ຂະຫນາດສູງ (HV) ແລະ ຂະຫນາດຕ່ຳ (LV), ການລ້າງອຸປະກອນເກີບໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່, ການຢືນຢັນການຕັ້ງຄ່າຂອງເຄື່ອງປ້ອງກັນໄຟຟ້າ, ແລະ ການກວດສອບລະບົບດິນ. ຄວາມຖີ່ຂອງກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ຖືກກຳນົດໂດຍຍຸດທະສາດການບໍາລຸງຮັກສາຂອງເຈົ້າຂອງຊັບສິນ, ຄວາມສຳຄັນຂອງພຽງທີ່ໃຫ້ບໍລິການ, ແລະ ຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ຜະລິດສຳລັບຜະລິດຕະພັນເປັນພິເສດ ກ່ອງໂຟມເບີ້ຍ ແບບ.
ບົດສາລະບານ
- ການປະເມີນສະຖານທີ່ ແລະ ການວາງແຜນກ່ອນການຕິດຕັ້ງ
- ການກໍ່ສ້າງທາງວິສະວະກຳ ແລະ ການຕິດຕັ້ງຮາກຖານ
- ການບູລະນາການຂອງເຄັບເປີ້ນໄຟຟ້າຄວາມດັນສູງ ແລະ ຄວາມດັນຕ່ຳ
- ການປ້ອງກັນ, ການຕໍ່ດິນ, ແລະ ການບູລະນາການການຄວບຄຸມ
- ການເປີດໃຊ້ງານ ແລະ ການໂອນ
-
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
- ເວລາທີ່ໃຊ້ປົກກະຕິໃນການຕິດຕັ້ງກ່ອງຕົວແປງໄຟຟ້າໃນໂຄງການຈັດສົ່ງໄຟຟ້ານອກບ້ານແມ່ນເທົ່າໃດ?
- ກ່ອງຕົວແປງໄຟຟ້າຖືກປ້ອງກັນຈາກນ້ຳຖ້ວມແນວໃດໃນການຕິດຕັ້ງນອກບ້ານ?
- ກ່ອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າສາມາດຍ້າຍໄປຕິດຕັ້ງໃໝ່ຫຼັງຈາກທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ດ້ານນອກແລ້ວໄດ້ຫຼືບໍ?
- ກິດຈະກຳການບໍາລຸງຮັກສາໃດທີ່ຕ້ອງເຮັດຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງກ່ອງຕົວແປງໄຟຟ້າເຂົ້າໃນເຄືອຂ່າຍຈັດສົ່ງໄຟຟ້ານອກບ້ານ?