Table of Contents
מבוא ל-Power Factor ב-Big Storage
מתקני אחסון נתונים גדולים - כולל מרכזי נתונים של Hyperscale, קמפוסים קולוקציה וחדרי שרת ארגוניים - פרסמו את עמוד השדרה של תשתיות דיגיטליות מודרניות.כ ארגונים ממשיכים להעביר עומסי עבודה לענן וליצור כמויות חסרות תקדים של נתונים, מתקנים אלה הפכו בין המבנים המסחריים המשפיעים ביותר על פני כדור הארץ, מרכז נתונים חד-ממדי אחד יכול לצרוך עשרות עד מאות מגה-וואט יקר של חשמל, מה שהופך ביעילות את ההשפעה הקריטית של אמצעי אבטחה (אך לא רק על ידי תפקוד חשמל גורם מרכזי) אך ורק על ידי תפקוד חשמלי גבוה יותר.
גורם כוח הוא היחס של כוח אמיתי (מחוש ב קילוואט, קילוואט) לכוח גלוי (מחוש ב-KKlovolt-amperes, kVA) כוח אמיתי מבצע עבודה בפועל - שרתים, דיסקים אחסון מסתובבים, כוח קירור דחוסים כוח - בעוד כוח חוזר (מחושב בקירבה) פועל באופן קבוע, kVAR) מתחזקים שדות מגנטיים בעומסים נמוכים כמו מתקני כוח ממריצים (מספקים) וספקים חשמליים).
הבנת הסיבות לכך שגורם הכוח חשוב כל כך הרבה במתקני אחסון נתונים גדולים דורש מבט מקרוב על מבנים של הצעת חוק כלי חשמל.רוב כלי החשמל גובים לקוחות מסחריים לא רק עבור צריכת אנרגיה אמיתית (kWh) אלא גם עבור הביקוש לפסגות (kW) ובתחומים רבים, עבור דרישות כוח תגובתי (kVAR) או ירידה של ענישה נמוכה.
בהתחשב בקנה המידה והביקורתיות של מתקני אחסון נתונים מודרניים, יישום אסטרטגיות תיקון כוח חזקות הוא כבר לא אופציונלי - זה מרכיב הכרחי של ניהול יעיל ואמינה של המתקן.הסעיפים הבאים לחקור את האתגרים הספציפיים, הטכנולוגיות, ואת יישומי גישות כי מהנדסי המתקן ומנהלים חייבים להבין כדי להשיג ביצועים אופטימליים של כוח.
אתגרים ספציפיים למתקנים גדולים לאחסון נתונים
פרופיל טעינה אינדוקטיבי של מרכזי נתונים
מתקני אחסון נתונים נשלטים על ידי עומסים אינדוקטיביים.התורמים המשמעותיים ביותר כוללים:
- (FLT:0) טרנספורפורים: 1:1 , טרנספורמציות צעד לאחור מתח בינוני תועלת למתח נמוך מתקן הם מאוד אינדוקטיביים.
- (FLT:0) אספקת חשמל בלתי ניתנת לעצירה (UPS) Systems:FLT:1 יחידות כפול-conversion UPS להשתמש במהפךים פנימיים ובמהפכה לבידוד.
- (FLT:0Cooling Infrastructureeur: 1FLT:1 צ'ילרס, מגדלי קירור, אוהדים condenser, ומנועי משאבה קירור הם מכונות ניכוי גדולות.גם עם VFDs (כוננים בתדרים קבועים), הם צורכים כוח תגובתי משמעותי בתדרים מסוימים הפעלה.
- (FLT:0)Server Power Supplies:FLT:1 , ציוד כוח מודרני נועדו עם פעיל PFC (תיקון גורם כוח) נבנה, אבל השלבים קלט שלהם עדיין יכול להציג גורם כוח לא אחיד תחת וריאציות עומס דינמי מאוד.
- (FLT:0) אורינג ו- Ancillary Systems:cioFLT:1) פלואורות פלואורסנט ומעריצי HVAC תורמים לעומס נוסף.
ההשפעה המצטברת היא גורם כוח מתקן-רחבי טווח בין 0.7 ל 0.85 מגרד, בהתאם לתערובת של ציוד ורמות טעינה.בניגוד למפעלים שיש להם מנועים גדולים הפועלים במצב יציב, מרכז הנתונים מסתמך על פלוגות שרתים בקנה מידה ולמטה, מערכות קירור מנטרות, וסוללות UPS אחראיות.
מבנה הפין והשלכות בילינג
הבנת מבנה המכס הספציפי הוא חיוני.כלי כוח רבים מודדים את יחס הכוח האמיתי לעוצמה ניכרת ממוצע על פני תקופת חיוב (למשל, 15 דקות או 30 דקות חלון) אם גורם הכוח הממוצע נופל מתחת לסף מוגדר (בדרך כלל 0.90 ליטר), השירות חל על הגדלת עונש על הביקוש.
בנוסף, גורם כוח נמוך מקטין את היכולת של טרנספורמציית שירותים ומזין. מתקן שואב עוצמה גבוהה לכאורה עבור כוח אמיתי נתון דורש יותר kVA מהרשת.אם שירות של המתקן כבר קרוב הדירוג שלו, הוספת עומס עשוי לדרוש שדרוג יקר או לגרום את התועלת כדי לכפות כובעי כוח.
גמישות ותחזוקת ציוד
גורם כוח ירודה גורם זרימה נוכחית גבוהה יותר במוליכים, אשר מגביר את הפסד I2R (הפסדים חמורים) וירידה מתח. במתקן אחסון נתונים גדול, כבל ארוך רץ מן ההחלפה הראשי לחדרים מרוחקים יכול לחוות תנוחה בולט תחת זרם חזק פעיל של ציוד אלקטרוני רגיש, כגון ערכות דיסקים ושרות, עשוי להיות סובל לא יציב או לסבול משיעורי שגיאה אם נופל מחוץ לסובלנות, יתר על פני השטח הנוכחי, יותר כדי להפחית את הפחתת גורמי הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת המתקנים הנוכחי של חומרים אלה.
אסטרטגיות תיקון כוח: גישות מפורטות
Capacitor הבנקים - הקרן
בנקים Capacitor הם המכשירים הנפוצים ביותר תיקון כוח. Capacitors לספק כוח תגובתי מוביל (capacitive) כי משרטט את הכוח הפיגור של עומסים אינדוקטיביים.הם יכולים להיות מותקנים במספר נקודות במערכת ההפצה החשמלית:
- (תיקון:0) בגלגל הראשי (תיקון bulk): אנדרל 1 (בנק קיבול גדול אחד מתקן את גורם הכוח של המתקן כולו.זה פשוט ויעיל אך אינו מפחית זרם תגובתי במעגלי ענף, כך הפסדי הפצה בתוך המתקן נותרו.
- מרכזי עומס בודדים (תיקון:FLT:1) , בנקי Capacitor קטנים יותר ממוקמים ליד עומסים אינדוקטיביים גדולים (למשל, מנוע צמרר, UPS קלט) להפחית את זרם תגובתי על להאכיל ספציפיים. גישה זו מצמצם את הפסדי I2R במזינים אלה ומשפרת את המתח בעומס.
- (ב) [תיקון]: [תיקון]: [ה][דרוש מקור]] כמה מנועים גדולים או מסובכים יש קיבולים ייעודיים בגודלם לביקוש תגובתי שלהם.
בנקים Capacitor יכולים להיות קבועים (תמיד מחוברים) או לעבור (באופן אוטומטי מחובר / מדבק על ידי בקר) בנקים קבועים מתאימים לעומסים יציבים, בעוד הבנקים עוברים נדרשים עבור עומסים משתנים. במרכזי נתונים, פרופיל העומס הוא רחוק מתמיד, מה שהופך אוטומטית החלפת קפיטור הבנקים את הבחירה הסטנדרטית.
תיקון אוטומטי של Power Factor (APFC)
מערכות ה-APFC המודרניות הן הלב של ה-PFC הדינמי במתקנים גדולים.
- בקר עם עיבוד אותות דיגיטליים (DSP) למדידה מדויקת של הרמוניות וגורם כוח.
- מספר שלבים של קיבולטור, כל אחד עם איש קשר משלו ומצחיק.
- מברשת כורים מגבילים הנוכחיים כדי להפחית את המעבר טראנסים.
- ממשקי תקשורת לשילוב עם מערכות ניהול בנייה (BMS) ו-SCADA.
בקרים מתקדמים של APFC יכולים להתמודד עם תנאי גורם כוח מובילים (היתר תיקון) על ידי מעבר קיבולים, והם יכולים גם להיות מתוכנתים כדי למנוע החלמה עם מסננים הרמוניים קיימים.יש בקרים משלבים אלגוריתמים חיזוי שצופים שינויים המבוססים על תבניות זמן של ימים או נתונים היסטוריים, לפני התאמה מוקדמת של קיבולים.
מסנן הרמוני - כאשר Capacitors לא מספיק
בנקים Capacitor יכולים אינטראקציה עם זרמים הרמוניים הקיימים במתקן, במיוחד מעומסים לא לינאריים כמו VFDs, UPS retifiers, וספקי כוח השרתים. אינטראקציה זו עלולה לגרום להתחדשות הרמונית, המוביל לעיוות מתח, capacitor overheating, ואפילו capacitor פגום פגום , ולכן, במתקני אחסון נתונים עם דור הרמוני משמעותי (מסומכיוון צפיפות גבוהה של החלפת כוח קיבולת 5), עלולים אופטית נזק מיידיים).
שני סוגים עיקריים של מסננים הרמוניים משמשים:
- (FLT:0) מסננים Tuned טרמפטיביים:FLT:1 סדרה LC מעגלים מכוונת לתדירות הרמונית מסוימת.הם מספקים תיקון גורם כוח והפחתה הרמונית של תדירות זו.מספר מסננים ניתן להתקין עבור מזיקים שונים.עם זאת, מסננים פסיביים יש מגבלות: הם סטטיים, יכולים לגרום לחזרות עם רכיבי מערכת אחרים, ולא להסתגל לפגיעות משתנות לרגישות.
- (FLT:0) פילטרים הרמוניים (AHF): irFLT:1 אלקטרוניקה מכשירים אשר מזריקים זרמי נגד-phase כדי לבטל הרמוניות.הם יכולים גם לספק כוח תגובתי לתיקון כוח.פילטרים פעילים הם דינמיים, מגיבים בזמן אמת כדי לשנות תוכן הרמוני וביקוש תגובתי.הם יקרים יותר מפילטרים פסיביים, אך מציעים ביצועים מעולים בנוגע לפגיעות משתנות, כגון מרכזי פגיעה ב- AHF (D) להפחתה ב-D.
עבור מתקני אחסון נתונים גדולים, שילוב של סינון פסיבי ופעיל הוא לעתים קרובות הגישה היעילה ביותר.לדוגמה, בנק קבלן גדול (פסיבי) עבור תיקון כוח מכווץ מצב יציב, בתוספת כמה מסננים פעילים בלוח המעבר הראשי כדי להתמודד עם הרמוניות ולספק תמיכה דינמית פעילה במהלך עומסים.
אסטרטגיות מתקדמות: אחסון אנרגיה ומשאבים מבוססי חומרים
עליית מערכות אחסון אנרגיה סוללות (BESS) במרכזי נתונים - בשימוש בכוח גיבוי וגילוח שיא - גם מציגה הזדמנות לתיקון גורם כוח. אינטגרטיבי סוללה מודרני יכול להיות מתוכנן לספק כוח תגובתי (המכונה או מגרד) עצמאי של פלט חשמל אמיתי.על ידי שימוש פעיל של BESS ב-ATCOM (מתקני synchronous Repens), מרכזי נתונים יכולים לספוג מחדש פונקציות הפעלה רגילות של כוח, אך לא רק עם פונקציות הפעלה אוטומטית של כוח).
גישה נוספת היא השימוש במזהמים סינכרוניים - מכונות המספקות תמיכה אינרציה ותגובה תגובתית.עם זאת, אלה משמשים בדרך כלל בקנה מידה של תועלת והם לעתים רחוקות כלכליות בתוך מרכז נתונים.עבור רוב מתקני אחסון נתונים גדולים, האסטרטגיה הפרגמטית היא לשלב את APFC עם מסננים הרמוניים פעילים ואולי למנף משאבים המבוססים על חומרים (UPS, BESS) עבור פיצוי תגובתי.
תיקון כוח: גישה צעד-על-ידי-
שלב 1: ביצוע ביקורת מקיפה של איכות כוח
לפני בחירת ציוד תיקון, ביקורת איכות אנרגיה מפורטת היא חיונית.הביקורת צריכה למדוד:
- כוח אמיתי (kW), כוח תגובתי (kVAR), וגורם הכוח בכניסה לשירות הראשי ומרכזי עומס גדולים מעל שבוע שלם לפחות כדי ללכוד תבניות יומיומיות ושבועיות.
- מתח הרמוני ועיוות נוכחי (THD ופגיעה אישית) בנקודות מרובות.
- פרופילים ואירועי חול.
- פרופילי מטען של הציוד הגדול ביותר (צ'לרס, מערכות UPS, ההופכים).
נתונים מהביקורת מודיעים על פיזור הבנקים והפילטרים של קיבולטור, מזהים כל סיכון לחזרות, ומבססים את גורם הכוח הבסיסי.כלי רכב רבים מציעים תמריצים או שיתוף עלויות עבור ביקורת אנרגיה, וכמה יועצים איכותיים של איכות כוח לספק שירותי ביקורת מסובכים.
שלב 2: מודל מערכת החשמל
באמצעות נתוני הביקורת, מערכת החשמל של המתקן צריכה להיות מודלק בתוכנות ניתוח מערכת החשמל (למשל ETAP, SKM, או EasyPower) המודל עוזר למהנדסים לדמות את ההתקנה של בנקים קיבולטור ופילטרים לנבא שיפור כוח, אפקטים הרמוניים, ופרופילי מתח ברמות עומס שונות.
שלב 3: בחר את ציוד התיקון
בהתבסס על המודל, הציוד המתאים נבחר:
- (FLT:0) לתיקון מצב יציב: FLT:1ir לבנקים עם גדלים מדרגות המספקים שליטה טובה.גורם כוח מטרה טיפוסי הוא 0.95 ל 0.99 מ"ג, להימנע מדחוף לאחדות או מוביל למנוע בעיות.
- (FLT:0) להפחתה הרמונית: FLT:1 פילטרים הרמוניים Active , מדורג כדי להתמודד עם הזרם ההרמוני הצפוי (לעיתים קרובות 30-50% של זרם היסוד של המתקן) עבור תוכן הרמוני גבוה, מסננים פסיביים עשויים להיות מתווספים עבור הרמוניות דומיננטיות.
- (FLT:0) לתמיכה דינמית: אם המתקן יש ב-BeSS או מתקדם UPS, להגדיר יכולת כוח תגובתית של מופנם לספק רגולציה מתח ותיקון מהיר של גורם כוח.
חשוב לבחור רכיבים עם דירוגים מתאימים לרמת המתח של המתקן (למשל 480 V, 4.16 kV, 13.8 kV) ו-Capacitors חייב להיות התנגדות פריקה והגנה על יתר על המידה.
שלב 4: התקנה וועדת
ההתקנה צריכה לעקוב אחר כל הקודים החלים (NEC, NFPA 70E, IEEE Std 18 עבור capacitors) ומפרטים היצרן.
- מיקום: בנקים Capacitor צריך להיות ממוקם באזורים מאוימים היטב, הרחק ממקורות חום מופרזים. פילטרים פעילים דורשים קירור הולם.
- Wiring: השתמש במוליכים בגודל עבור הזרם הקפיטלטיבי הנוסף; כולל fusing וניתוק לכל קוד.
- בקרת חיפוש: לחבר את בקר ה-APFC ל- CTs ו-PTs בשלב ההפיכה המשותפת.לוודא כי קוטבי CT נכונים.
- הנציבות: לאחר ההתקנה, מדד כוח ברמות עומס שונות כדי לאשר בקר פועל כראוי.בדוק כי הרמוניות מופחתות ואין החזר נראה.
שלב 5: המשך מעקב ותחזוקה
תיקון גורם כוח אינו מערכת סט-ו-ל-שכחה. Capacitors degrade Over Time (במרחק, אובדן קיבול), אנשי קשר לובשים, ואלקטרוניקה בקרה יכולה להיכשל.
- בדיקה חזותית חודשית עבור קיבולטור bulging, דליפות, או overheating.
- מדידת קיבול שנתית של כל יחידת קיבולטור כדי להבטיח שהם נמצאים בסובלנות.
- גינוי של מצעים ואזהרות בקר.
- ניקוי מסננים ואוהדים
- החלפה של CTs ו-PTs אם נסחף חשד.
בנוסף, ככל שהמתקן גדל או משתנה הרכב עומס, מערכת התיקון עשויה להיות מאוששת מחדש.לדוגמה, הוספת שרת שקיפות גבוהה חדשה עשויה להזריק יותר הרמוניות או לשנות פרופילי ביקוש תגובתיים.מוניטור איכות כוח קבוע בלוח המחוצב הראשי יכול לספק נתונים מתמשכים עבור התאמות.
יתרונות של תיקון יעיל של Power Factor במתקני אחסון נתונים
ניכוי עלויות ניכוי
היתרון המיידי ביותר הוא נמוך יותר חשבונות חשמל.על ידי גרימת כוח מעל סף השירות (למשל, 0.90 עד 0.95), עונשים חוסכים. עבור מתקן 10MW עם 10% ענישה הביקוש, חיסכון שנתי יכול לעלות על 100,000 $.בנוסף, מופחת הנוכחי פעיל ירידה של I2R הפסדים בחלוקת פנימית. בעוד הפסדים אלה כבר קטנים במונחים של 10-5% מכלל הצריכה), עבור מתקן חיסכון של 10MW $, אפילו 1% שווה של צריכת $, 000 $, 000 $, 000 $, 000 $, 000 שווה ערך, 000 $ 100.
הגדלת יכולת החשמל
תיקון כוח מגביר ביעילות את יכולת ה-KVA זמינה של המתקן ללא שדרוג ה-Commoner או מתג הראשי.לדוגמה, מהפך של 1,500 kVA להאכיל מתקן עם 0.75 כוח יכול רק לספק 1,125 קילוואט של כוח אמיתי.לאחר תיקון ל- 0.95, זה יכול לספק 1,425 קילוואט - עלייה של 27% בכוח הניתן להגדלת יכולת זו.
ביצועים משופרים של ציוד ותוחלת החיים
מתח סטטי מקטין את הלחץ על אספקת החשמל, מנהלי UPS וכוננים מוטוריים.טמפרטורות מנצחות נמוכות גם מרחיבות את חיי בידוד ולהפחית את הסיכון של תקלות קשתות.מערכות UPS נהנים במיוחד: כמה topogies (למשל, קו-interactive) פועלים ביעילות רבה יותר כאשר גורם כוח קלט הוא ליד אחדות.
אחריות וקיימות
השימושים יותר ויותר מענישים את גורם הכוח העניים, וחלק מהתחומים מחייבים גורם מינימום עבור צרכנים גדולים (למשל, קודים תעשייתיים ומסחריים) שמירה על גורם כוח גבוה מדגים ניהול אנרגיה טוב, אשר תואם מטרות קיימות תאגידיות. מרכזי נתונים רודף אישורים BREEAM יכול להרוויח נקודות זיכוי עבור אופטימיזציה אנרגיה וניהול איכות כוח.
דוגמאות ל-Case Studies and Real-World
בעוד שפרטים פיננסיים ספציפיים הם לעתים קרובות קנייניים, דוגמאות בתעשייה ממחישות את ההשפעה של ספקית הקולוקיישן בצפון אמריקה עם מתקן 15MW מותקנת מערכת APFC עם 2 MVAR של בנקים כיבולים ופילטרים פגומים פעילים של כוח טיפס מ-0.8 ל-0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10. בעוד שמערכת ניהול של חברת ניהול משאכשהתקן .10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10. בעוד שמתקן של חברת ניהול
במקרה אחר, מפעיל מרכזי נתונים אירופי שילב את הפונקציונליות PFC לתוך אחסון הסוללה הקיים שלה: 2MW / 4MWh BESS תוכנן לספק עד 500 kVAR של תמיכה תגובתית במהלך שעות העומס שיא, שמירה על גורם כוח מעל 0.99. זה נמנע התקנה של בנקים נוספים capacitor וצמצם את העיוות ההרמוני הכולל מ-8% ל-3%.
דוגמאות אלה מדגישות כי PFC אינה רק מדד חיסכון בעלויות - היא מאפשרת יכולת ואמינות.
מגמות מתפתחות וכיוונים עתידיים
AI ו- Machine Learning for Dynamic PFC
מרכזי נתונים מאמצים יותר ויותר מערכות ניהול אנרגיה מבוססות בינה מלאכותית.פלטפורמות אלה יכולות להזיז נתונים באיכות האנרגיה בזמן אמת, דפוסי עומס חיזוי, ואופטימיזציה של החלפת קיבולטור וסינון הגדרות כדי לשמור על גורם כוח היעד עם פעולות מינימליות (שלא נוגעים ליוצרים) מודלים של למידת מכונות יכולים גם לזהות סימפטומים מוקדמים של הפחתת קיבול או התחדשות הרמונית, מה שגורם תחזוקה לפני שכישלון מתרחש.
מרכזי נתונים גריידיים-אינטראקטיביים
ככל שהשימושים דוחפים לאינטגרציה מתחדשת, מרכזי נתונים עשויים להיות נקראים לספק שירותי רשת, כולל תמיכה בכוח תגובתי (שליטה מרצון-VAR) על ידי מינוף מרכזי נתונים עם יכולות PFC מתקדמות (למשל, באמצעות מנהלי UPS או BESS), בעלי המתקן יכולים להשתתף בתוכניות תגובה ביקוש ולהרוויח הכנסות נוספות.
סולידריות המדינה ו-Comensators
גנרטורים סטטיים מבוססי Semiconductor (SVGs) הופכים קומפקטיים יותר ויעילים יותר.הם יכולים להזריק או לספוג כוח תגובת מחזורי, ליצור קשר מכני מבוסס APFC.עבור מתקני אחסון נתונים גדולים עם עומסי תנודות מהירים (למשל, מ- GPUs באימון AI), SVGs עשוי להפוך לפתרון המועדף על בנקים קפיטור.
מסקנה
תיקון גורם כוח הוא השקעה אסטרטגית עבור כל מתקן אחסון נתונים גדול שמטרתו אופטימיזציה של יעילות אנרגיה, להפחית עלויות התפעוליות, ולשפר את אמינות המערכת החשמלית. על ידי הבנת האתגרים הייחודיים של עומסים אינדוקטיביים, מבני מכס, ואינטראקציות הרמוניות, מהנדסי המתקן יכולים לבחור את השילוב הנכון של בנקים קיבולטור, בקרים אוטומטיים, מסננים הרמוניים, וטכנולוגיות מתפתחות כמו תמיכה מונעת, דורשות, תכנון, דרישות קבועות, אך ורקמות, כמו עלויות ניהול חשמל, אך יעילות יותר, כמו עלויות ניהול יעיל יותר, אך יעילות יותר, כמו קיבולת נמוכה יותר, כמו קיבולת נמוכה יותר, כמו קיבולת ניהול חשמל, כמו קיבולת נמוכה יותר, כמו קיבולת נמוכה יותר, כמו קיבולת נמוכה יותר, כמו קיבולת נמוכה יותר, שמירה עלות, שמירה על בסיס יעיל יותר, שמירה על בסיס יעיל יותר, כמו קיבולת נמוכה יותר, כמו קיבולת נמוכה יותר, שמירה על פני השטח של מערכות הפעלה מהירה יותר, כמו קיבולת נמוכה יותר, כמו קיבולת ניהולית, כמו קיבולת נמוכה יותר, שמירה על בסיס יעיל יותר, שמירה על פני השטח של מערכות, שמירה על פני השטח של מערכות אבטחה, שמירה על פני השטח של מערכות הפעלה מהירה יותר, שמירה על פני השטח של עלויות ניהול חשמל, שמירה על פני השטח
(ב) [ה]: [ה]: להנחיות מפורטות על חלוקת המכסים והכוחים, להתייעץ עם התועלת החשמלית המקומית שלך או להתייחס ל-FLT:1 למחלקת המשאבים של האנרגיה של האנרגיה:2 סטנדרטים טכניים טכניים מן ה-FLT 3:EEFLT:4, במיוחד , IEEE 18 (Capors) ו- 519 (monic Limits: 5) לספק הפניות חיוניות: