Table of Contents

IEEE Standard 80 ve Alt İstasyondaki Önemi Anlamak

IEEE Standard 80-2013, " AC Substation Grounding'te Güvenlik İçin Rehber", öncelikle havalimanları veya dağıtım, iletim ve bitki alt istasyonlarını oluşturmak dahil olmak üzere, geleneksel veya gaz kaynaklı olarak, elektrik şok tehlikelerini koruyan güvenli ve etkili zemin sistemleri tasarlamak için temel kurallar sunar.

IEEE Standard 80'e göre imkansızlığı hesaplamak, bu hesaplamaları anlamanın kritik bir bileşenidir. Standart, yüksek gerilim alt istasyonlarda güvenli zeminleme sistemleri hesaplamak için kılavuzlar sunar, personel korumasını kontrol ederek ve adım gerilimlerini sağlarken, bu hesaplamaları anlamayı ve doğru bir şekilde uygulama arasındaki farkı anlamayı sağlar.

IEEE Std 80, kabul edilebilir dokunuş ve adım potansiyellerinin güvenlik kriterlerine dayanmaktadır. Bu yaklaşım, düşük alt istasyon direncinin kendisi değil, güvenlik için bir garantidir ve bir kişinin maruz kaldığı en yüksek şok akımın direnişi arasında basit bir ilişki yoktur.

Temel Kavramlar: Impedance, Direniş ve Yeraltı Sistemlerinde Reaksiyon

Hesaplama prosedürlerine girmeden önce, alt istasyon zemin sistemleri yöneten temel elektrik kavramlarını anlamak önemlidir. Impedance, AC devredeki mevcut aktığa karşı toplam muhalefeti temsil eder ve iki birincil bileşenden oluşur: direniş ve tepki.

Yeraltı Direnişi

Ground direniş, engelleyici bir bileşenidir ve şu anda dünyaya ve zemine bağlı iletkenlere karşı muhalefeti temsil eder. denklem, AC Substation Grounding'te (IEEE Std 80-2013), bölüm 14.2, denklem 57 ve aslında metal plakanın direnç özelliklerini birleştirir ve gömülüdür.

Bu parametre, zemin ızgarası ile uzaktan dünyaya olan eşdeğer bir dirençtir ve toprak direncini göz önünde bulundurmaktadır.Bu parametre gömülü iletkenlerin toplam uzunluğu, zemin ızgara tarafından kaplı alan alan, en önemlisi, yerdeki toprak direncinin derinliğine etki eder.

Ground Reaktance

Üst düzeye kadar, altmış topraklar içinde veya genişletilmiş zemin iletkenleri ağla bağlantılı olarak, düşük hacimli dünyada gömülü olan 40.000'den fazla {{-m) daha yüksek olabilir.

İndüktif tepki özellikle daha büyük zemin sistemleri ve daha yüksek frekanslarda önemlidir. Hata koşulları sırasında, hata akımının frekansı (tipik olarak 50 veya 60 Hz) zemin ızgara iletkenlerinin indüklenmesi ile, toplam engel hesaplamasında dikkate alınması gereken reaktif bir bileşen üretmek için etkileşimler.

Total Impedance

Toplam engel hem direniş hem de tepki bileşenleri birleştirir ve genellikle karmaşık bir sayı olarak ifade edilir. Bu dürtünün büyüklüğü, hata koşullarında mevcut akışa karşı genel muhalefeti temsil eder, faz açısı, direnç ve reaktif bileşenler arasındaki ilişkiyi gösterir.En pratik alt istasyon zemin uygulamaları için, reaktif bileşen hakimdir, ancak reaktif bileşen kesin hesaplamalarda görmezden gelinemez.

Temel Önliminary Data Collection

Doğru imkansız hesaplamalar, giriş verilerinin kalitesine ve tamlığa bağlıdır. İlk aşamada, projenin ayrıntıları önemlidir ve alt istasyonun genel konumu, dünyanın ızgara tarafından ele alınması için bölgenin iyi tahminlerini sağlamalıdır. aşağıdaki bölümler, başlangıç hesaplamalarından önce toplanan kritik verileri ayrıntılı olarak detaylandırır.

Soil Direnk Ölçümler

Toprak direnci ölçümlerini yürütmek için çok kritik parametredir. Bu yöntem Wenner dört nokta yöntemi olarak da bilinir ve aralarındaki direnci ölçmek gerekir.

Soil direnişi Wenner veya Schlumberger yöntemleri kullanılarak ölçülmüş kritik bir parametredir. ölçümler, toprak tabakalama ve varyasyonlar için alt istasyondaki çeşitli derinliklerde ve yerlerde alınmalıdır. Birçok ticari mevcut yazılım çok katmanlı toprak modeli kullanırken, tek tabaka toprak modeli genellikle üniforma ve homojen bir toprak direncini varsayar ve ölçümler kullanılarak hesaplanır ve ölçümler ölçülmelidir.

Soil direnişi, toprak kompozisyonuna, nemye, sıcaklıka ve çözülmemiş tuzların varlığına bağlı olarak dramatik olarak değişebilir. Değerler, 10 ULL-m'dan 10 {{-m'dan fazla kuru kayalık araziye kadar uzanır. Bu değişiklikler zemin sisteminin tasarımını ve performansını önemli ölçüde etkileyebilir.

Ground Grid Geometry ve Layoutoutout

Zemin şebeke konfigürasyonu hakkında ayrıntılı bilgi doğru hesaplamalar için gereklidir. Bu, kondüktörler arasındaki toplam alanı, gömülü iletkenlerin toplam uzunluğu, burial derinliği ve iletken çapı ve malzeme alanı içerir.

Ağ düzeni genellikle bir ağ modeli oluşturan bir perimeter iletken döngüden oluşur. IEEE Std 80'e göre, bu tasarım tüm zeminli alanı çevreleyen bir iletken döngüsü içermelidir, artı yeterli çapraz-kondüktörler.

Mevcut Veri

En olası hataları anlamak hem güvenlik hesaplamaları hem de iletken boyutlandırma için önemlidir. Bu, en yüksek zemin hatası akımının boyutunu belirlemeyi içerir, hata süresi (tipik olarak koruyucu röleğe açık bir şekilde dayanan) ve mevcut bölünme faktörü, hangi hataların zemin sistemi ve diğer geri dönüş yolları arasındaki bölünmeleri kontrol eder.

IEEE 80'den ayrılan bölme faktörü denklemi, Bölüm 15.9 şu: Sf = |Zeq/(Zeq+Rg)|, Sf'nin mevcut olan bölme faktörü olduğu, Zeq, akt iletim ve / veya dağıtım zemininin eşdeğer bir yanıdır ve Rg GU'da alt istasyon direncidir.

Sistem yapılandırma Detayları Detaylı Bilgi

Ek sistem bilgileri, alt istasyonda mevcut gerilim seviyelerini, dönüştürücü konfigürasyonları ve dürtüleri, bu kalkan tellerinin özelliklerini araştırmak ve mevcut bölünmeleri nasıl etkileyebileceklerini içerir.

Adım-Adım Ground Direnişi

Zemin direncinin hesaplanması, engelleyici kararlılığının temelini oluşturur. IEEE Standard 80, birleşik ızgara ve zemin çubuk sistemleri için en yaygın kullanılan en yaygın kullanılan Schwarz denklemi ile birkaç yöntem sunar.

Temel Grid Direnişi Formula

denklem IEEE Std 80-2013'e dayanmaktadır, 14.2, denklem 57: Rs = ⁇ [(1/LT) + (1/128-A) (1 + 1/ (1 + UTC(20/A)))) , A. Bu formülde yer alan alan alan alandır:

  • [FONT:0] Rs[DÜT:1] ohms (lt)daki zemin direniştir.
  • [FONT:0] ⁇ [DÜT:1) [rho) ohm-meters (ULL-m) toprak direncidir.
  • [FONT:0)LT[DÜT:1) metrede gömülü iletkenlerin toplam uzunluğu (m)
  • [FONT:0]A), metrekarelik zemin ızgara tarafından işgal edilen alandır (m2)
  • [FONT:0] , ızgara şeflerinin metredeki derinliğidir (m)

Bu denklem, gömülü bir yatay iletken ağ ve eşdeğer bir metal plakanın bir kombinasyonunu etkili bir şekilde modeller.Bu denklem daha büyük bir alan ve daha büyük zemin iletkeninin toplam uzunluğunın daha düşük bir zemin ızgara direncine yol açtığını gösteriyor.

Total Conductor Uzunluk

Toplam gömülü iletken uzunluğu (LT) tüm yatay ağ iletkenlerini artı herhangi bir dikey zemin çubuklarının uzunluğu içerir. üniformalı bir ağ için, hesaplama basit. Örneğin, 5 m aralığındaki bir ızgara için: Takım başına kondüktör sayısı = 50 / 5 + 1 = 11 Toplam uzunluk = 11 × 50 × 2 = 1100 m.

Zemin çubukları dahil edildiğinde, etkili uzun katkıları yatay iletken uzunluklara eklenmelidir. Ancak, ızgara ve zemin çubukları arasındaki etkileşim karmaşıktır ve karşılıklı direnç etkilerini dikkate almalıdır.

Kombine ve Zemin Rod Direnişi

Bir zemin sistemi hem yatay bir ızgara hem de dikey zemin çubukları içeriyorsa, kombine direnç sadece paralel bir kombinasyon değildir.Gece ve Rüdenberg tarafından ızgaranın direncini bir araya getirmek için getirilen aşağıdaki denklemi kullandı, çubuklar ve bütün sistemi direnişi hesaplamak için karşılıklı zemin direnci, Rg.

Kombinasyon formülü: Rg = (R1 × R2 - Rm2) / (R1 + R2 - 2Rm), R1'in tek başına, ancak paralel bir kombinasyondan daha yüksek olması, R2, tüm zemin çubukların direncidir.

Bu denklem hassaslığı hesaplamak için hassas olabilir. denklem sayılarda küçük değişiklikler için oldukça hassastır ve bir orta adım boyunca yuvarlanabilir, bu nedenle, hesaplama süreci boyunca yeterli hassasiyet sağlamak ve mümkün olduğunda hesaplama araçları kullanmak önemlidir.

Pratik Örnek: Grid Direnişi

50m × 50m zemin ızgara ile bir alt istasyon düşünün, 5m'in paternini, 0,5 metrenin karasal derinliğini ve 100 TEL-m'in ilk olarak toplam iletken uzunluğu hesaplayın. 11 adet + 1), toplam uzunluğu 11 × 50 × 2 = 1,100 metredir.

Ağ alanı A = 50 × 50 = 2500 m2. Basitleştirilmiş direniş formülü kullanarak: Rs = 100 × [(1/1100) + (1/128-) × (1 + 1/(1 + 0,5 UTC(20/2500)) = 1/128 $ = 1/128 $ = 1/128 $ = 1/128.

Bu nedenle: Rs = 100 × [0.0009 + 0.00447 × (1 + 0,957) = 100 × 1.957] = 100 × [0.0009 + 0.00875] = 100 × 0.00966 ⁇ 0.97 {{ Bu nispeten düşük direnç değeri bu yapılandırma için iyi bir zemin performansı gösterir.

Determining Ground Reaksiyon Bileşenleri

Direniş genellikle zemin sistemi engelleyici olarak hükmedse de, reaktif bileşen belirli konfigürasyonlarda önemli hale gelir ve tamamen imkansızlık kararlılığı için hesaplanmalıdır.

Yer Beyazıtlarının İndüktif Reaktasyonu

Bir zeminleme sisteminin endüktif tepkisi, 60 Hz'nin tipik bir güç frekansı için, endüktif tepki formülü kullanarak hesaplanabilir: XL = 2}}L, fıtrat geometrisine ve L'nin katlanmasının henries'te frekans olduğuna bağlıdır.

Bir zemin ızgarasının girişi tam olarak hesaplamak ve ağ yapılandırmasına bağlıdır. dikdörtgen ızgaralar için, yaklaşık formüller, ızgara boyutları ve iletken spacing olarak düşünülür. gömülü iletken uzunluğu arttıkça, giriş engeli karakteristik dürtüye yaklaşacaktır ve yönlendirme aşaması açısı 35°'de 0.10 aralığında olacaktır.

Frekans Tahminleri

Hata akımlarının frekansı, reaktif bir şekilde engellenme bileşenini önemli ölçüde etkiler. Çoğu alt istasyon zemin hesaplamaları güç frekansı (50 veya 60 Hz), ancak yıldırım grevleri gibi geçici fenomenler çok daha yüksek frekanslar içerir.For yıldırım koruması, geçici direnç ve frekansı bağımlı toprak parametreleri ilgili olabilir, gelişmiş modelleme gerektiren.

Güç frekansında, iletkenlerdeki deri etkisi genellikle tipik zemin iletken boyutlarda düşünülemez. Ancak, daha yüksek frekanslarda, mevcut iletken yüzeyin yakınında akış eğilimindedir, iletkenin kesit alanını etkili bir şekilde azaltır ve direnci artırmak gerekir.Bu frekans bağımlı davranış geçici analiz için dikkate alınmalıdır, ancak genellikle sabit devlet gücü frekansı hesaplamaları göz ardı edilir.

Capacitive Effects

Yerleme sistemlerindeki kıvrım tepki genellikle güç frekanslarında uygun değildir, ancak daha yüksek frekanslarda önemli olabilir.Kalıcı iletkenler ve çevreleyen dünya arasında var, iletkenlerin uzunluğu boyunca dağıtılmış bir kapasitans oluşturur.In most pratik alt istasyon zeminleme uygulamaları için, kapasitif etkiler güvenle göz ardı edilebilir.

Total Impedance'ı hesaplamak için Direniş ve Reaktance'ı birleştirmek

Hem direnç hem de reaktif bileşenler belirlendiğinde, zemin sisteminin toplam engelini elde etmek için birleştirilmelidir. Bu kombinasyon, karmaşık sayılar matematik kullanarak AC devre analizinin prensiplerini takip eder.

Kompleks Impedance Representation

Z'nin toplam engeli karmaşık bir sayı olarak ifade edilir: Z = R + jX, R'nin direniş olduğu yerde, X net tepkidir (XL - XC), ve j, hayali birim (kampiyon-1)dir.

Bu boyut şu anki hesaplamalar ve zemin potansiyel kararlılıkları ile hesaplanır: ⁇ = √ (R2 + X2). Bu boyut, mevcut akışa karşı toplam muhalefeti temsil eder ve hata akım hesaplamaları ve zemin potansiyel kararlılıkları ile sonuçlanır.

Pratik Impedance Hesaplama Örnek

Bir zemin sistemi hesaplanmış 0.97 ULL direnci ile düşünün ve tahmini 60 Hz. Toplam dürtü şu: Z = 0.97 + j0.15 {{ = {{ (0.972 + 0.152) = √(0.9409 + 0.0225) = √0.9634 ⁇ 0.98 {{.

Bu örnek tipik zemin sistemleri için, dürtü büyüklüğü sadece direniş değerinden biraz daha yüksek olduğunu gösteriyor ve faz açısı nispeten küçük. Bu, direnişin en alt istasyon zemin uygulamalarındaki baskın bileşeni olduğunu doğrulamaktadır.

Reaktance Büyük Olduğu Zaman

Direniş çoğu durumda hükmedirken, tepki bazı durumlarda daha önemli hale gelir. Geniş gömülü iletken ağlarla birlikte büyük zemin sistemleri reaktif parçaların önemini artırabilir.

Güvenlik Kriterleri: Touch and Step Voltage Hesaplamaları

IEEE Standard 80'deki son hesaplamaların nihai amacı, herhangi bir kaza devresinin IEEE Std 80 tarafından belirlenen sınırları aşmaması ve uçlu dokunuşlar yaratmadan gelen hataları güvenli bir şekilde ayrıştırmasıdır.

Touch Gerilim

Touch voltaj, bir zemin yapısı ve zemin yüzeyi arasında bir kişinin bir hata sırasında dokunabileceği gerilim farkıdır. Bu, bir kişinin ayakları aynı anda topraklanmış metalik bir yapıya dokunurken meydana gelir.

En yüksek izinli touch gerilimi, mevcut hata süresi, yüzey tabakası materyalinin dirençleri ve kişinin vücut ağırlığının hesaplanması için formüle edilebilir dokunuş gerilimleri sağlar, genellikle ezilen kaya veya asfalt gibi yüksek hacimli malzemeler için hesaplanan bir yüzey tabakası düzeltme faktörü içerir.

Adım Gerilim

Adım gerilimi, zemin yüzeyindeki iki nokta arasındaki potansiyel fark, şu anda yer alan ve daha büyük mesafelerde potansiyelleri azaltabilecektir.Bu gerilim yüksek potansiyeller nedeniyle, dünya üzerinden akan hatalar, mevcut olan en yüksek potansiyellerle, potansiyelleri daha büyük mesafelerde azaltabilmektedir.

Adım gerilimi genellikle dokunmatik gerilimden daha az tehlikeli çünkü mevcut yol, torso'dan ziyade ayaklardandır. Ancak, özellikle daha büyük bir str uzunluğu olan dört ayaklı hayvanlar için hala ölümcül olabilir.

Ground Potansiyel Rise (GPR)

Zemin potansiyel yükselişi, zemin sistemi aracılığıyla akan maksimum gerilimdir, ancak GPR = Eğer × Rg, zemin direnci ile akan maksimum hatadır.Uygun koşullarda, GPR'nin en az 10 kV olması mümkündür.

GPR, zemin sistemi boyunca ortaya çıkabilecek en kötü görüntü gerilimi temsil eder ve alt istasyonda ve alt istasyonda çeşitli yerlerde gerçek dokunuş ve adım gerilimlerini hesaplamak için temel olarak kullanılır. Belirli bir hata için daha düşük bir GPR'de daha düşük bir zemin direnci sonuçları, bu yüzden minimum zemin direnci genellikle arzu edilir.

Memnun

Ağ gerilimi, zemin ızgaranın bir ağ içinde meydana gelebilecek maksimum dokunuş gerilimidir. Genellikle gerilim gradientin en dik olduğu bir köşe örgünün merkezinde meydana gelir. IEEE Standard 80, grid geometrisi için hesaplanan ağ gerilimi hesaplamak için ayrıntılı formüller sunar, iletken spacing, burial derinlik ve toprak dirençliliği.

Ağ gerilimi formülü, şebeke konfigürasyonuna bağlı geometrik faktörler içerir. Bu faktörler elektromanyetik alan teorisinden elde edilir ve geniş test ve alan ölçümleri ile doğrulanmıştır. hesaplanan ağ gerilimi, güvenlik sağlamak için tolerable touch geriliminden daha az olmalıdır.

Impedance Hesaplamalarında Gelişmiş Düşünmeler

Temel hesaplama prosedürlerinin ötesinde, birkaç gelişmiş faktör, alt istasyon zemin sistemleri için doğru ve uygulanabilirliği önemli ölçüde etkileyebilir.

Çok-Layer Soil Modelleri

Soil stratification, kompozit analiz gerektiren farklı dirençlerle jeolojik tabakaları içerir. Gerçek toprak nadiren üniformalı ve çoğu site farklı derinliklerde farklı dirençli toprak yapıları sergilemektedir. Farklı yöntemler IEEE 80 yardımıyla, bir zemin sistemi olan üç tabakanın belirgin toprak direncini tahmin etmek için farklı yöntemler önerilir.

İki katmanlı toprak modelleri yaygın olarak kullanılır, dirençlilik ile üst tabakadan oluşur ⁇ 1 ve kalınlığı h1 ve daha düşük bir tabaka, dirençlilik ile direnç gösteren ⁇ 2 sonsuz derinlikte uzanır.The reflect faktörü K = ( ⁇ 2 - ⁇ 1) / ( ⁇ 2 + ⁇ 1) tabakalar arasındaki arayüzü karakterize eder.

Daha karmaşık toprak yapıları için, üç katmanlı veya çok katmanlı modeller gerekli olabilir. Bunlar daha sofistike analiz teknikleri gerektirir ve genellikle özel bilgisayar yazılımının kullanımını gerektirir. Hesaplamalarda kullanılan belirgin toprak direnci, toprak modeli ve zemin sisteminin boyutlarına göre dikkatli bir şekilde belirlenmelidir.

Mevsimlik Variasyonlar ve Çevre Etkileri

Moisture ve sıcaklık, toprak direncini etkileyen mevsimsel değişikliklerdir ve potansiyel olarak ızgara performansını değiştirebilir. Soil direnişi, nemsiyon içeriği, sıcaklık ve mevsimsel koşullarla önemli ölçüde değişebilir. Donmuş toprak, donmuş topraktan daha yüksek dirençlidir ve kuru toprak moist topraktan daha dirençlidir.

Bu varyasyonlar, zeminleme sistemi performansının yıl boyunca değişebileceğini ifade eder. Muhafazakar tasarım uygulamaları genellikle en yüksek beklenen toprak direncini (en ağır veya en soğuk koşullara karşı) kullanarak en kötü senaryolar altında yeterli performans sağlamak için. Bazı yüklemeler toprak direncini dengelemek için hükümleri içerir.

Şimdiki Bölüm ve Split Faktörü

Çoğu alt istasyon yüklemesinde, tüm hata akımları yerel zemin sistemi aracılığıyla akış değildir.Mevcut bir miktar kaynağına geri ve her bir iletim veya dağıtım zemini üzerinden bir kısıma geri akacaktır. Bu mevcut bölünme için bölünmüş faktör hesapları ve önemli ölçüde zemin sisteminin ele alması gereken gerçek mevcutları etkilemez.

Zeq, Form C.1 of IEEE 80'den elde edilir ve şu anda üst kalkan teli üzerinden ve iletim veya dağıtım zemini aracılığıyla yapılan kesintiler ile karşılaştırıldığında, kontrol hatlarının sayısı ve özellikleri dahil olmak üzere, dağıtım nötrleri ile ilgili ayrıntılı bilgi gerektirir.

Yüzey Katmanı Etkisi

Genellikle, yüksek dirençliliğin koruyucu bir yüzey tabakası (örneğin, mezar) insan vücudundan geçen mevcutları minimelemek, alt istasyondaki bireylere güvenlik sağlamak. Yüzey tabakası materyalinin tolerable touch ve step gerilimi üzerinde derin bir etkisi vardır.

Ortak yüzey malzemeleri ezilmiş kaya, mezar, asfalt ve beton içerir. Her biri, bir kişinin ayaklarını bir hata sırasında akan mevcutları etkileyen farklı direnç özellikleridir. IEEE Standard 80, temel dokunuş ve adım gerilimi formülüne uygulanan çeşitli yüzey malzemeleri için düzeltme faktörleri sağlar.

Korozyon ve Uzun Süreli Performans

Elektrolitik korozyon, zemin sisteminin uzun vadeli bozulması, hem iletkenliği hem de mekanik bütünlüğü etkileyen bir durumdur. Toprakta gömülü iletkenler zamanla korozyona tabi ki, direnç artırabilir ve potansiyel olarak mekanik başarısızlıklara yol açabilir. korozyon oranı toprak kimyası, nem içeriğine, pH'ya ve stray akımlarının varlığına bağlıdır.

Bakır iletkenleri genellikle çoğu toprakta iyi korozyon direncine sahiptir, ancak galvanic korozyon, dissimilar metaller arasındaki bağlantılarda meydana gelebilir. Bazı yüklemeler, tenekelenmiş bakır iletkenleri veya koruyucu kaplamaları korozyon direncini artırmak için uygular. Bazı kodların tenli tellerin 70 GU/m'den daha az olduğu yerde kullanılması gerekir.

Davranış ve Malzeme Seçme

Çeşitli faktörler, malzeme termal özellikleri, mevcut kapasite ve toprak karakterizasyonu gibi iletkenlerin büyüklüğüne dahil edilir. Proper iletken büyüklüğü, zemin sistemi aşırı ısıtma veya mekanik başarısızlık olmadan hata akımlarını güvenle taşıyabilir.

Termal Tahminler

Kombinasyonda birincil endişe, iletkenin, erime veya acı çekmeden mevcut hatanın termal etkilerine dayanabilmesini sağlamaktır. IEEE Standard 80, mevcut büyüklükte ve süresine dayanan minimum kondüktör kesitsel alanı hesaplamak için formüller sağlar.

bakır iletkenler için, hesaplama ilk ısıyı (tipik olarak çevre sıcaklığı), en güvenli sıcaklık (genellikle eklenme noktasının altında iyi), ve bakırın termal özelliklerini göz önünde bulundurmak için kritik öneme sahiptir, çünkü daha uzun hata süresi, üretilen ısıyı bozmak için daha büyük iletkenler gerektirir.

Mekanik Güç Gereksinimleri

Termal kapasitenin ötesinde, zemin iletkenleri yükleme streslerine dayanacak kadar yeterli mekanik güce sahip olmalı ve yüklemenin ömrünün üzerinde sağlam kalmalıdır. 35 mm2 (2 SAB) veya daha büyük kişi mahsur olmalıdır.

En az iletken boyutu genellikle elektrik gereksinimleri yerine mekanik düşünceler tarafından dikilir. Birçok standart minimum iletken boyutlar (örneğin ana şebeke iletkenleri için 2/0 öküzleri için) mekanik güç ve uzun süre boyunca durmak gerekir. Sharp virajlar mekanik başarısızlıklara yol açabilir.

Malzeme Seçimi

Bakır, yüksek çözünürlükte, betonun yüksek çözünürlükte olduğu için en yaygın malzemedir, ancak bağlantı ve korozyon koruması için özel düşünceler gerektirir. Copper-clad çelik, iyi mekanik güçle maliyet-tavılatif bir alternatif sağlar, ancak daha yüksek dirençle katı bakırdan daha yüksek direnç sağlar.

Malzeme seçimi hem elektrik performansı hem de zemin sisteminin uzun vadeli güvenilirliğini etkiler. Malzeme maliyetleri, yerel kullanılabilirlik, yükleme uygulamaları ve çevresel koşullar tüm faktörü seçim kararına etkiler. kritik uygulamalar için, sağlam bakır iletkenler genellikle daha yüksek maliyetlerine rağmen tercih edilir.

Bilgisayar modelleme ve Simülasyon Araçları

Dokunmatik ve adım potansiyel hesaplamalar oldukça şüpheli ve işleyici bir görev olabilir ve IEEE Std 80, ağ direnişlerini ve ağ ve adım gerilimlerini hesaplamak için bilgisayar yazılımının kullanımını önerir ve ayrıca sitenin potansiyel gradient görselleştirmelerini de oluşturabilir.

Bilgisayar destekli Tasarım Faydaları

Modern bilgisayar yazılımı, IEEE Standard 80 tarafından gerekli karmaşık hesaplamaları manuel yöntemlerden daha verimli bir şekilde idare edebilir. Bilgisayar yazılım paketleri, farklı topraklama şebeke konfigürasyonları ve simülasyonu ile dünyalandırmak için ağ tasarımına yardımcı olmak için kullanılabilir.

Bu araçlar karmaşık ızgara geometrileri modelleme yeteneği, tüm ilgili parametrelerin otomatik hesaplanması, gerilim gradients ve mevcut dağıtımların görselleştirmesi, minimum maliyetle güvenlik kriterlerine ulaşmak için şebeke tasarımının optimizasyonu ve parametre varyasyonlarının etkilerini anlamak için hassas analizler sunar.

Mevcut Yazılım Çözümleri

Konforlu paket örnekleri SES Autogrid ve SafeGrid içerir. Bu özel programlar özellikle zemin sistemi analizi için tasarlanmıştır ve genellikle toprak modellerinin geniş kütüphaneleri, iletken türleri ve standart konfigürasyonlar içerir.Mevcut dağıtım ve gerilim gradyanları doğru şekilde modellemek için ayrıntılı sonlu elemanlar analizi yapabilirler.

Entegre güç sistemi analizi paketleri genellikle kısa süreli analiz ve diğer sistem çalışmaları ile arayüzleri içerir. Bu entegrasyon tutarlı veri yönetimine izin verir ve aynı hataların diğer koruma çalışmaları olarak kullanılmasını sağlar.

Geçerlilik ve Doğrulama

Bilgisayar aletleri güçlü olsa da, anlayışla kullanılmalıdır ve sonuçları doğru ve tamamlanmış olması gerekir, sonuçları basitleştirilmiş durumlar için el hesaplamaları ile makul ve tutarlıdır, yazılımların sınırlamalarını ve varsayımlarını anlamak ve mümkün olduğunda alan ölçümlerle kritik tasarımları doğrulanmalıdır.

Bilgisayar modelleri sadece giriş verileri kadar iyidir. Garbage in, çöpler sistem analizi için tamamen geçerlidir. Toprak direnci ölçümlerine dikkat edin, doğru ağ geometri verileri ve gerçek hata mevcut değerleri anlamlı sonuçlar elde etmek için önemlidir.

Yükleme ve Test Edilmesi

Bir zemin sistemi kurulduktan sonra, ölçümler tasarım özellikleri ve güvenlik gereksinimleriyle karşı karşıya olduğunu doğrulamak için yapılmalıdır. IEEE Standard 81, zemin sistemleri için ölçüm teknikleri hakkında ayrıntılı rehberlik sağlar.

Fall-of-Potential Method

İnfaksiyon yöntemi, zemin direncini ölçmek için en yaygın tekniktir. Uzak dünyadaki mevcut ve potansiyel elektrotlar ile ölçümlerin karşılıklı darbe veya diğer müdahaleden etkilenmediğini varsayar.Bu yöntem, mevcut bir elektrot ile zeminleme sistemine enjekte etmek ve potansiyel bir prob kullanarak çeşitli mesafelerde gerilimleri ölçmektir.

Ölçüm, ölçümlerin test elektrotlarının dikkatli bir şekilde yerleştirilmesini gerektirir, çünkü testin birkaç kilometre uzunluğundaki "flat" kısmında olmasını sağlar.

Ölçüm meydanları ve Hata Kaynağı

Bununla birlikte, test iletkenlerinin paralel yöneliminden kaynaklanan karşılıklı dürtü hataları, yakındaki güç hatlarına müdahale ederek, toprağa karşı direnç gösteren, uygun elektrotların uzunluğuna bağlı olacaktır.

Touch ve Step Gerilim Ölçümleri

Direniş ölçümlerine ek olarak, gerçek dokunuş ve adım gerilimleri sahnelenen hata testleri sırasında ölçülebilir. Bu ölçümler, zemin sisteminin gerçekçi koşullar altında güvenlik kriterlerini karşıladığını doğrudan doğrulama sağlar. Ancak, sahnelenen hata testleri dikkatli planlama ve güvenlik önlemleri gerektirir, çünkü alt istasyonda kasıtlı olarak hata koşullarını yaratırlar.

Ölçümler genellikle personel koruma sırasında yüksek gerilimleri güvenle ölçebilecek özel ekipman kullanılarak yapılır. Sonuçlar hesaplanan değerlere ve güvenlik sınırlarına karşı sistem performansını doğrulamak için karşılaştırılılır. Ölçülen ve hesaplanan değerler arasındaki herhangi bir ayrımcılığa göre incelenmelidir ve toprak direnci verileri, ızgara geometrisi veya hesaplama varsayımları gösterebilir.

Tasarım Optimizasyon Stratejileri

Endüstriyel AC alt istasyonlu zemin ızgaralar genellikle bilgisayar yazılımının kısıtlamaları nedeniyle tasarlanmıştır, gerçekçi bir şekilde modelleme parametrelerinde zorluklar ve bölünme faktörünün yanlışlaşması ve aşırı tasarımlama, bakır, ek zemin çubuklar ve daha fazla emlak gibi daha yüksek proje maliyetlerine yol açar.

Balancing Safety and Cost

Zeminleme sistemi tasarımının amacı makul maliyetle yeterli güvenlik elde etmektir. Bu, şebeke alanı ve iletken spacing, iletken boyut ve malzeme, zemin çubukların sayısı ve yerleştirmesi, yüzey tabakası materyali ve kalınlığı ve mevcut zemin kaynakların kullanımı gibi çeşitli tasarım parametrelerinin dikkatli bir optimizasyonu gerektirir.

Daha büyük zeminli alanlar daha düşük ağ direncine ve böylece, daha düşük GPR ve ağ gerilimlerine neden oluyor. Ancak, grid alanı genişletilen malzeme maliyetleri artırıyor ve site kısıtlamaları nedeniyle pratik olmayabilir. Benzer şekilde, daha yakın iletken spacing performansı geliştirir, ancak daha fazla iletken malzeme gerektirir.

Mevcut Altyapıyı Kullanın

Zeminleme sistemi, mevcut Ufer nedenlerini kullanarak optimize edilebilir ve yeniden çubuklarla betonlanmış elektrotlar (Ufer gerekçesiyle) mükemmel zemin performansı sağlayabilir ve mevcut olduğunda tasarıma dahil edilmelidir. Yapı temelleri, ekipman pedleri ve diğer beton yapıları genel zemin sistemine önemli ölçüde katkıda bulunabilir.

Uygun toprak/geri yüklemenin kullanılması ve ayaklamalar ve piller gibi Ufer gerekçesiyle doğru boyut yenidenbar kullanılması için birbirleriyle koordine etmek için elektrik ve sivil tasarımcılar için önemlidir. Tasarım aşamasında bu koordinasyon önemli maliyet tasarrufu ve geliştirilmiş performansa neden olabilir.

Iterative Design Process

Tasarım prosedürü grupları dört ana aşamaya kadar ve birkaç iterasyon genellikle standart düzenlemeler ve kurallar tarafından verilen güvenlik gereksinimlerine ulaşmak için yapılır. Tasarım süreci genellikle, direnç, dokunma gerilimi ve adım gerilimleri dahil olmak üzere ön tasarımla başlar ve tasarıma karşı karşılaştırma yapılır.

Bu iteratif süreç, bir tasarıma kadar devam ediyor, kabul edilebilir maliyetle tüm güvenlik gerekliliklerini karşılayan bir tasarıma kadar devam ediyor. Bilgisayar araçları bu süreci hızlı tasarım alternatiflerinin değerlendirilmesine olanak sağlayarak büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. Hassasiyet analizi, hangi parametrelerin performans üzerinde en büyük etkiye sahip olduğunu, rehberlik çabalarına sahip olduğunu tanımlanabilir.

Ortak Pitfalls ve En İyi Uygulamaları

Birçok zemin sistemi tasarımı ile deneyim, ortak hataları tespit etti ve güvenilirliğini ve güvenliğini geliştiren en iyi uygulamaları kurdu.

Data Quality Issues

Zavallı kaliteli giriş verileri belki de tahmin edilen yerdeki hataların en yaygın kaynağıdır. Doğru alan verileri (örneğin, toprak direnci) ve tasarım değişkenleri için kabul edilebilir aralıklar için gereklidir. Soil direnç ölçümleri son olarak, gerçek site koşulları temsilcisi ve uygun derinliklerde ve yerlerde alınmalıdır.

Siteye özgü ölçümler olmadan jenerik veya toprak direnci değerleri kullanarak önemli hataların yol açabilir. Benzer şekilde, inaccurate grid geometri verileri veya yanlış hata mevcut değerlerin güvenilmez sonuçları üretecektir. "measure twice, bir kez kes" prensibi tam olarak sistem tasarımını zeminlendirmek için geçerlidir.

Güvenlik Kriterlerine İzin Vermek

Düşük dirençlere sahip alt istasyonlar güvenli bir tasarım belirtisi değildir, ya da yüksek bir dirençle bir alt istasyon mutlaka güvenli bir tasarıma işaret eder. Ortak bir yanlış anlama, belirli bir direnç değerine ulaşmaktır (örneğin 1 ohm veya 5 ohms) otomatik olarak güvenlik sağlar.In fact, güvenlik mevcut hata, zemin direnci ve sonucun gerilimleri arasındaki ilişkiye bağlıdır.

Odak ve adım gerilim kriterleri ile, özellikle yüksek toprak direnci ile, çok düşük direnç değerleri elde etmek için imkansız veya pratik olabilir, ancak sistem uygun tasarım teknikleri uygulanırsa hala güvenli olabilir.

Neglecting Current Division

Bölünme faktörü aracılığıyla mevcut bölünme için uygun bir şekilde hesap başarısız olmak, gereksiz yere pahalı tasarımlarda elde edilen tüm hataların mevcut olduğu yerel zemin sistemi aracılığıyla hesaplanması gerekir.

Tesisat Kalitesi

En iyi tasarım bile, yükleme kalitesi zayıfsa başarısız olabilir. Bir grid sisteminin Doğrulaması istasyon düzeni planının denetimleriyle başlar, tüm önemli ekipman ve yapıları gösterir ve zemin sistemi alanı, belirtilen derinlikteki dirençleri belirlemek için en önemli geometrik faktördür. Tüm bağlantılar doğru şekilde yapılmalıdır, iletkenler belirtilen derinlikte gömülü olmalıdır, ızgara amaçlanan alanı kapsamalıdır ve zemin çubukları belirtilen derinliklere yönlendirilmelidir.

Kurulum sırasında kalite kontrolü önemlidir. Muayeneler, inşa edilmiş sistem tasarım çizimlerini eşleştirip tüm bağlantıların mekanik ve elektriksel olarak seslendiğini doğrulamalıdır. Exothermic resource genellikle uzun vadeli güvenilirlik sağlamak için kritik bağlantılar için belirtilmektedir.

Farklı alt istasyon türleri için özel düşünceler

IEEE Standard 80, çoğu alt istasyonlara uygulanabilir genel rehberlik sağlarken, farklı yükleme türleri, imkansız hesaplamaları ve zemin tasarımlarını etkileyen eşsiz düşüncelere sahiptir.

Gaz-I İzole Substations (GIS)

Kapalı gaz geçirmez tesisleri durumunda, dolaşımdaki mevcut alanların etkisi endişelenebilir. GIS yüklemeleri, hataları mevcut olan metal muhafazalara sahiptir ve eşsiz zeminleme zorlukları yaratmalıdır.The Sutherlands must be properly grounded and connected to prevent dangerous operator.

GIS yüklemelerinin kompakt doğası genellikle daha küçük zemin ızgaraları anlamına gelir, bu da düşük direnişe daha zor gelebilir. Ancak, azaltılan alan da bazı durumlarda daha düşük dokunuş ve adım gerilim maruziyeti anlamına gelir. Özel dikkat, bölümler ve bölümler arasındaki bağa ödenir.

Dağıtım Alt istasyonları

Daha küçük dağıtım alt istasyonlarında genellikle kabul edilebilir aralığı 1-5ULL'den, yerel koşullara bağlı olarak. Dağıtım alt istasyonlar genellikle iletim alt istasyonlardan daha düşük hata akımları vardır, bu da zeminleme gereksinimlerine sahiptir. Ancak, daha küçük ayak izi ve daha sıkı bütçe kısıtlamalarına da sahip olabilirler.

Zemin tasarımı, çok katlı tarafsızların varlığı dahil olmak üzere dağıtım sistemlerinin özel özelliklerini, fayda dağıtım sistemine bağlantı ve müşteri bağlantıları aracılığıyla transfer gerilimleri potansiyelini dikkate almalıdır.

Gening Station Substations

Gening istasyonları, jeneratörlerden ve karmaşık ekipman düzenlemelerinden mevcut olan büyük hata akımlarından dolayı eşsiz zorluklar sunuyor. Zeminleme sistemi sadece iletim sistemi hataları değil aynı zamanda jeneratör hataları da yapabilir, bu da farklı özelliklere sahiptir. IEEE Standard 665, istasyon zeminini oluşturmak için ek bir rehberlik sunar.

Büyük dönen makinelerin varlığı, mili gerilimleri ve mevcutları dahil olmak üzere ek hususlar getiriyor. Zemin sistemi, mevcutları en aza indirmek için tasarlanmıştır, ancak hala yeterli hata yollarına sahipken ekipmana zarar verebilecek şekilde.

Dokümantasyon ve Kayıt Keeping

Zeminleme sistemi tasarımı ve kurulumunun yeterli dokümantasyonu gelecekteki bakım, değişiklikler ve sorun giderme için gereklidir. Tamam kayıtların yer ve tarihlerle toprak direnci test verileri yer ve tarihlerle, tasarım hesaplamaları ve varsayımları, gerçek iletken yerleri ve bağlantıları gösteren yerleşik çizimler ve test raporları ve ölçüm sonuçları komisyonlama testlerinden alınmalıdır.

Bu belge, gelecekteki ölçümler için temel bir alan sağlamak, alt istasyondaki değişiklikleri veya genişlemeleri desteklemek, standartlar ve düzenlemelere uyum göstermek ve sorunlar meydana gelirse sorun gidermeyi kolaylaştırmak için birçok amaç sunmaktadır. Dijital kayıtlar coğrafi bilgi sistemi ile (GIS) entegrasyonu giderek yaygın ve zeminleme sistemini yönetmek için güçlü araçlar sağlamaktadır.

Bakım ve Periyodik Test

Zemin sistemleri, devam eden performansı sağlamak için periyodik inceleme ve test gerektirir. Zamanla, korozyon direnci artırabilir, bağlantıların bozulabilir ve toprak koşulları değişebilir. Bir bakım programı, erişilebilir bağlantıların ve iletkenlerin görsel denetimlerini içermelidir, herhangi bir anormal veya beklenmedik sonuçları tespit etmek için periyodik direnç ölçümlerini içermelidir ve kabul edilebilir seviyelerin altında performans degradları yeniden ayarlamalıdır.

Test sıklığı, tesisatın kritikliğine, çevresel koşullara ve düzenleyici gerekliliklerine bağlıdır. Birçok hizmet rutin bakım programlarının bir parçası olarak her birkaç yıl zemin direnci ölçümlerini gerçekleştirmektedir. Daha sık test sert ortamlarda veya kritik kurulumlar için garanti edilebilir.

Düzenleme ve Standartlar

IEEE Standard 80 kapsamlı teknik rehberlik sağlarken, tasarımcılar ayrıca diğer geçerli standartları ve düzenlemeleri de dikkate almalıdırlar. Ulusal ve uluslararası standartlar, ayrıca yerel düzenlemeler dünyanın ızgara tasarımının gerekliliklerini tanımlamak ve ilgili parametreleri tanımlamak için geliştirildi.

İlgili standartlar IEEE Std 367-1996, IEEE Elektrik Güç Alt istasyonu Potansiyel Yükselişi ve Indüktör Gereçli Bir Güç Hatası, IEEE Std 81-2012, Dünya Dayanıklılığı, Zemin İmkanı ve Dünya Yüzey Potansiyelleri için önerilen Uygulama ve Sanayi ve Ticari Güç Sistemlerinin (IEEE Yeşil Kitap) Yerlendirilmesi için Önerilen Uygulama.

Yerel elektrik kodları ve faydalı standartları, IEEE Standard 80'dekilerin ötesinde ek gereksinimleri empoze edebilir ve tasarımların en sıkı kriterleri karşılamasını sağlar. Bazı durumlarda, düzenleyici gereksinimler minimum iletken boyutları, maksimum direnç değerleri veya takip edilmesi gereken özel yükleme uygulamaları belirtebilir.

Alt istasyon zemini alanı yeni teknolojilerle gelişmeye devam ediyor ve gelişmiş anlayışla gelişmiş malzemeler.Süre beton ve grafikli-enhanced backfill, zorlu toprak koşullarında gelişmiş performans için potansiyel sunuyor. Bu malzemeler iletkenler etrafında etkili toprak direncini azaltabiliyor ve daha istikrarlı uzun vadeli performans sağlayabilir.

Frekans-bölge analizi ve geçici test dahil olmak üzere geliştirilmiş ölçüm teknikleri, farklı koşullar altında zeminleme sistemi davranışının daha iyi karakterizasyonu sağlar. Bu yöntemler frekans bağımlı etkileri ortaya çıkarabilir ve bilgisayar modellerini daha doğru bir şekilde doğrulamaya yardımcı olabilir.

Akıllı şebeke teknolojileri ile entegrasyon, sürekli olarak zeminleme sistemi performansını izleme imkanı sağlar. Sensörler direnç veya zemin hatalarının gerçekleşmesinde değişiklikleri tespit edebilir, potansiyel sorunların erken uyarısını sağlayabilir.Bu tahmin edici bakım yaklaşımı başarısızlıkları engelleyebilir ve bakım programlarını optimize edebilir.

Pratik Uygulama Checklist

IEEE Standard 80'in başarılı bir şekilde uygulanması ve zeminleme sistemi tasarımının sağlanması için, bu kapsamlı kontrol listesini takip edin:

Pre-Design faz

  • Dört nokta yöntemi kullanarak kapsamlı toprak direnci araştırması yürütmek
  • Birden çok yerde ölçümler ve derinlikler
  • Doküman toprak koşulları ve herhangi bir olağandışı özellik
  • Tüm yapıları ve ekipmanlarını gösteren doğru site araştırması elde edin
  • Sistem çalışmalarından mevcut veriler
  • Tüm üst kalkan tellerini ve dağıtım nötrlerini tanımlayın
  • Geçerli standartları ve düzenleyici gereksinimleri belirleme

Tasarım Aşaması

  • Site kısıtlamalarına dayanan ön şebeke düzeni geliştirin.
  • IEEE Standard 80 formülü kullanarak zemin direnci hesaplamak
  • Zemin tepkisini önemli bir şekilde belirlerse
  • Tamamen engelleyici bulmak için direniş ve tepki vermek
  • Yer potansiyelini hesaplamak (GPR)
  • Tolerable touch ve adım gerilimleri belirleme
  • Gerçek ağ ve adım gerilimleri hesaplayın
  • Güvenilir sınırlara karşı hesaplanan gerilimler karşılaştırılabilir sınırlar
  • Güvenlik kriteri karşılanmamışsa tasarım
  • Sıcaklık ve mekanik gereksinimleri için boyut iletkenleri
  • Malzemeleri ve yükleme yöntemleri
  • Detaylı tasarım çizimleri ve özellikleri hazırlayın
  • Bilgisayar simülasyon araçları kullanarak tasarım doğrulayın

Kurulum Aşaması

  • Bu materyallerin özelliklerini karşılamak için
  • Tüm iletkenler için uygun bir mezar derinliğini sağlayın
  • Onaylanmış bağlantı yöntemlerini kullanın (öğrenme dışı kaynak tercih edilir)
  • Yer çubukları belirtilen derinlik için yükleme
  • Doğru kalınlıkta yüzey tabakası materyali uygulayın
  • Fotoğraflar ve ölçümlerle birlikte dokümanlar
  • Kritik aşamalarda kaliteli denetimler gerçekleştirir

Komisyonluk Aşaması

  • Düş-pot-pot-potansiyel yöntemi kullanarak zemin direnci
  • Tasarım hesaplamalarına karşı ölçümlenen değerleri Karşılaştırmalı
  • Herhangi bir önemli diskepanzis yatırım
  • Uygulamalı ve adım gerilim ölçümlerini pratik olarak gerçekleştirir
  • Tüm test sonuçları
  • Son olarak yerleşik çizimler ve dokümantasyon

Devam Eden Bakım

  • periyodik test programı oluşturmak
  • erişilebilir bileşenlerin görsel denetimlerini gerçekleştirir
  • Düzenli aralıklarla zemin direnci
  • Tüm ölçümlerin ve gözlemlerin kayıtlarının sürdürülmesi
  • Performansta herhangi bir değişiklik yatırım
  • Gerekli olduğu gibi yeniden aracı iş yapmak
  • Herhangi bir değişiklik yansıtacak Güncelleme belgeleri

Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç

IEEE Standard 80'e göre imkansızlığı hesaplamak, kanıtlanmış formülleri kullanarak doğru, doğru veri toplama ve temel formülleri ve yöntemlerin uygulanması için dikkatli bir süreçtir. Süreç, direnç ve tepkinin temel kavramlarını kapsar, doğru toprak direncini ve sistemi verilerini hesaplarken, önemli formülleri kullanarak hesaplayın, direnç ve tepki vermenin toplam engellenmeyi ve doğru şekilde uygulanmasını sağlayan reaktif bileşenleri hesaplayın ve bu güvenlik kriterlerini doğrulayın, dokunma ve adım gerilimleri için tasarımların doğrulanması ve doğrulanmanın iyileştirilmesi ile ilgilidir.

IEEE Std. 80'in anlaşılması, mühendisin pahalı bir etkili, güvenli ve güvenilir bir zemin sistemi sağlamasını sağlar. Standart, alt istasyon zemin sistemlerinin tehlikeli gerilim gradyanları oluşturmadan güvenli bir şekilde ayrıştırmasını sağlamak için titiz bir çerçeve sunar.

Sistem tasarımının başarısı sadece matematiksel yeterlilik değil aynı zamanda mühendislik yargısı, toprak davranışını anlamak, elektrik sistemi işlemi hakkında bilgi ve pratik yükleme dikkatelerine dikkat edin. Bilgisayar araçları hesaplama sürecini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır ancak temel ilkelerin anlaşılmasını mümkün değildir.

IEEE Standard 80'de belirtilen sistematik yaklaşım ve bu kılavuzda açıklanan hesaplama yöntemleri takip ederek, mühendisler, alt istasyondaki personel ve ekipman için güvenilir koruma sağlayan sistemleri tasarlayabilirler. Doğru tasarım ve yüklemede yatırım güvenli, güvenilirlik ve huzur içinde ödeme karları sağlar.

Ek bilgi ve detaylı teknik özellikler için, tam olarak doğru teknikler ve [[Dönemli Standart 367) ile ilgili standartlarda (IEEE Standart 81)[Döneticileri ve Elektronik Mühendisliği Bölümü) [IEEE Standart 367[Döneticileri ve teknik kaynaklarda çalışan mühendislere destek vermek için eğitim kursları sunar.