रिंग सर्किट
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केबलिंग और सहायक उपकरण |
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विद्युत वितरण की डिजाइन में, वलय परिपथ (रिंग सर्किट) एक विद्युत वायरिंग तकनीक है जिसमें सॉकेट्स और वितरण बिंदु एक वलय (रिंग) में जुड़े होते हैं। यह सामान्य रेडियल परिपथ होने के साथ ही विषम भी होते है, जिसमें सॉकेट और वितरण बिंदु एक छोर पर वितरण बिंदु के साथ एक पंक्ति में जुड़े होते हैं।
वलय परिपथ (रिंग सर्किट) को अन्त्य वलय परिपथ (रिंग फाइनल सर्किट) के रूप में भी जाना जाता है और ऐतिहासिक रूप से इसका उच्चारण अक्सर अशुद्ध तरीके से मुख्य वलय (रिंग मेन) या अनौपचारिक रूप से बस छल्ले के रूप में किया जाता है।
इसका उपयोग मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम,कुछ हद तक आयरलैंड और हांगकांग में किया जाता है, जहां इसे विकसित किया गया था।
यह डिज़ाइन छोटे-व्यास के तार के उपयोग को सक्षम करता है, जो कि कुल विद्युत प्रवाह क्षमता के बराबर वलय परिपथ (रेडियल सर्किट) में उपयोग किया जाएगा। वलय परिपथ (रिंग सर्किट) पर सॉकेट के साथ उपयोग के लिए एक उपकरण को प्लग से जोड़ने वाले लचीले डोरियों में कम व्यास के चालक (कंडक्टर) व्यक्तिगत रूप से प्लग में फ्यूज द्वारा संरक्षित होते हैं। वलय परिपथ के लाभ के चलते तांबे की कम मात्रा काम लगाती हैं, और उपकरणों को अधिक लचीलेपन के साथ जोड़ा जा सकता है।
आदर्श रूप से, वलय परिपथ (रिंग सर्किट) दो वलय परिपथों की तरह कार्य करता है जो वलय के चारों ओर विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ते हैं, उनके बीच का विभाजन बिंदु वलय में भार (लोड) के वितरण पर निर्भर करता है। यदि भार (लोड) को दो दिशाओं में समान रूप से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक दिशा में कुल विदूयत प्रवाह का आधा प्रवाह होता है, जिससे तार को कुल विद्युत-वहन क्षमता की अर्ध मात्रा के उपयोग की अनुमति मिलती है। व्यवहार में, भार हमेशा समान रूप से विभाजित नहीं होता है, इसलिए मोटे तार का उपयोग किया जाता है।
विवरण
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अन्त्य वलय परिपथ (रिंग फाइनल सर्किट) के संभावित विन्यास का आरेख उपभोक्ता इकाई के नीचे बाईं ओर है। यह वलय उपभोक्ता इकाई (जिसे फ्यूज बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, या ब्रेकर बॉक्स के रूप में भी जाना जाता है) से शुरू होकर, प्रत्येक सॉकेट पर जाता है, और फिर उपभोक्ता इकाई में लौट आता है। वलय को उपभोक्ता इकाई में एक फ्यूज या सर्किट ब्रेकर से बनाया जाता है।
वलय सर्किट का उपयोग आमतौर पर ब्रिटिश वायरिंग में होता है जिसमे सॉकेट-आउटलेट्स के साथ फ्यूज्ड प्लग बीएस 1363 लिया जाता है। क्योंकि इसकी ब्रेकर रेटिंग किसी भी एक सॉकेट आउटलेट की तुलना में बहुत अधिक होती है, इस कारण सिस्टम का उपयोग केवल फ्यूज्ड प्लग या फ्यूज्ड उपकरण आउटलेट के साथ किया जा सकता है। वे आम तौर पर 2.5 स्क्वेर ऍम ऍम केबल के साथ वायर्ड होते है और 30 ए फ्यूज, एवं 30 ए सर्किट ब्रेकर, या यूरोपीय हार्मोनाइज्ड 32 ए सर्किट ब्रेकर द्वारा संरक्षित भी होते हैं। कभी-कभी 4 स्क्वेर ऍम ऍम केबल का उपयोग बहुत लंबी केबल में किया जाता है (वोल्टेज ड्रॉप को कम करने में मदद के लिए) या जहाँ पर बहुत मोटी थर्मल इन्सुलेशन जैसे व्युत्पन्न कारक शामिल होतें हैं। 1.5 स्क्वेर ऍम ऍम मिनरल-इंसुलेटेड कॉपर-क्लैड केबल (पाइरो) का भी उपयोग किया जा सकता है (क्योंकि मिनरल इंसुलेटेड केबल सामान्य पीवीसी की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से गर्मी का सामना कर सकती है) और यह प्रभावी ठंग से चलती रहे इस लिए लंबे समय तक वोल्टेज ड्रॉप के संबंध में इसकी अधिक देखभाल की जानी चाहिए। फिक्स्ड वायरिंग के लिए सुरक्षा उपकरणों को लचीले उपकरण डोरियों की तुलना में अधिक मूल्यांकित करने की आवश्यकता होती है, इसलिए बीएस 1363 के लिए आवश्यक है कि सभी प्लग और कनेक्शन इकाइयों में उपकरण कॉर्ड के लिए उपयुक्त फ़्यूज़ शामिल हों।
इतिहास और उपयोग
रिंग सर्किट और एसोसिएटेड बीएस 1363 प्लग और सॉकेट सिस्टम को 1942-1947 के दौरान ब्रिटेन में विकसित किया गया था।[1] वे आमतौर पर यूनाइटेड किंगडम में और आयरलैंड गणराज्य में कुछ हद तक उपयोग किए जाते हैं।वे संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, हांगकांग, बीजिंग, इंडोनेशिया और कई स्थानों पर भी पाए जाते हैं जहां ब्रिटेन का एक मजबूत प्रभाव था, उदाहरण के लिए साइप्रस और युगांडा सहित।
पूर्व-विश्व युद्ध II अभ्यास उपकरण की वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप प्लग और सॉकेट्स के विभिन्न आकारों का उपयोग करना था, और ये उपयुक्त रूप से फ्यूज्ड रेडियल सर्किट से जुड़े थे;उन फ़्यूज़ों की रेटिंग प्लग से जुड़ी निश्चित वायरिंग और लचीली कॉर्ड दोनों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त थी।
इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कमेटी जो 1942 में पोस्ट वार बिल्डिंग स्टडीज प्रोग्राम के हिस्से के रूप में बुलाई गई थी, जो अन्य चीजों के बीच निर्धारित की गई थी, कि रिंग फाइनल सर्किट ने अधिक कुशल और कम लागत प्रणाली की पेशकश की, जो सुरक्षित रूप से अधिक संख्या में सॉकेट्स का समर्थन करेगी।[2][3] योजना को 13 & nbsp का उपयोग करने के लिए निर्दिष्ट किया गया था; एक सॉकेट-आउटलेट और फ्यूज्ड प्लग;प्लग और सॉकेट्स के लिए कई डिज़ाइनों पर विचार किया गया था।ब्रिटिश मानक के रूप में चुना गया डिज़ाइन फ्लैट पिन सिस्टम था जिसे अब बीएस & एनबीएसपी; 1363 के रूप में जाना जाता है।13 & nbsp के अन्य डिज़ाइन; एक फ्यूज्ड प्लग और सॉकेट -आउटलेट्स, विशेष रूप से एसी पावर प्लग और सॉकेट्स: ब्रिटिश और संबंधित प्रकार#वायलेक्स प्लग | वायलेक्स और एसी पावर प्लग और सॉकेट - ब्रिटिश और संबंधित प्रकार#डॉर्मन .26 स्मिथ .28d.26s.29 | डॉर्मन और स्मिथ सिस्टम, जो चुने हुए मानक के अनुरूप नहीं थे, का उपयोग 1950 के दशक में किया गया था, लेकिन 1960 के दशक तक बीएस और एनबीएसपी; 1363 नए प्रतिष्ठानों के लिए एकल मानक बन गए थे।
समिति ने रिंग सर्किट को उपभोक्ता सुरक्षा बढ़ाने और प्रत्याशित युद्ध के बाद की तांबे की कमी से निपटने के लिए दोनों को अनिवार्य किया।समिति ने अनुमान लगाया कि रिंग-सर्किट और सिंगल-पोल फ़्यूज़िंग का उपयोग करने से पूर्व युद्ध के नियमों की तुलना में कच्चे माल की आवश्यकताओं को लगभग 25% तक कम कर दिया जाएगा।[1]: 7 रिंग सर्किट अभी भी यूके में सबसे आम मुख्य वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन है, हालांकि दोनों 20 & nbsp; A और 30 & nbsp; एक रेडियल सर्किट भी तारों के नियमों द्वारा अनुमति दी जाती है, जिसमें फर्श क्षेत्र पर आधारित एक सिफारिश होती है (20 & nbsp; ए क्षेत्र अप क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र अप क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र अप; ए क्षेत्र अप क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र अप क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र अप; ए क्षेत्र अप क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र अप क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र के लिए है।25 & nbsp; m2 , 30 & nbsp; a के लिए 100 & nbsp; m2 ।)।
स्थापना नियम
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रिंग सर्किट के लिए नियम प्रदान करते हैं कि केबल रेटिंग सुरक्षात्मक उपकरण की रेटिंग के दो तिहाई से कम नहीं होनी चाहिए।इसका मतलब यह है कि केबल के निरंतर ओवरलोडिंग के जोखिम को न्यूनतम माना जा सकता है।व्यवहार में, हालांकि, 30 & nbsp के अलावा एक सुरक्षात्मक उपकरण के साथ एक अंगूठी का सामना करना बेहद असामान्य है; एक फ्यूज, 30 & nbsp; एक ब्रेकर, या 32 & nbsp; एक ब्रेकर, और ऊपर वर्णित के अलावा एक केबल आकार।क्योंकि BS & nbsp; 1363 प्लग में 13A से अधिक नहीं होने वाला एक फ्यूज होता है, रिंग पर किसी भी एक बिंदु पर लोड सीमित है।
आईईटी वायरिंग विनियम (बीएस 7671) एक रिंग सर्किट पर स्थापित करने के लिए 13 ए सॉकेट आउटलेट्स (किसी भी बिंदु पर अनफेक्ट सिंगल या डबल, या किसी भी संख्या में फ्यूज्ड) की असीमित संख्या की अनुमति देता है, बशर्ते कि फर्श क्षेत्र 100 और एनबीएसपी से अधिक न हो;2 । व्यवहार में, अधिकांश छोटे और मध्यम घरों में प्रति मंजिला एक रिंग सर्किट होता है, जिसमें बड़े परिसर अधिक होते हैं।
एक इंस्टॉलेशन डिज़ाइनर यह निर्धारित कर सकता है कि उच्च मांग वाले क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त सर्किट की आवश्यकता है या नहीं। उदाहरण के लिए, अपने स्वयं के रिंग सर्किट पर रसोई रखना या कभी -कभी एक रिंग सर्किट को एक उपयोगिता कक्ष के साथ साझा करना आम बात है, जो मुख्य नीचे की ओर रिंग सर्किट पर एक बिंदु पर एक भारी भार डालने से बचने के लिए। चूंकि रिंग कंडक्टरों द्वारा रिंग कंडक्टरों द्वारा किसी भी लोड को खिलाया जाता है, इसलिए यह फ़ीड [फ़ीड की परिभाषा की परिभाषा] के पास रखे गए एक केंद्रित लोड से बचने के लिए वांछनीय है, क्योंकि छोटे कंडक्टरों का प्रतिरोध कम होगा और एक असंगत रूप से ले जाना होगा। लोड का हिस्सा।
एक ही केबल में वायर्ड रिंग से अनफेक्ट स्पर्स के रूप में रिंग को एक सॉकेट (सिंगल या डबल) या एक फ्यूज्ड कनेक्शन यूनिट (FCU) चलाने की अनुमति दी जाती है। 1970 से पहले एक स्पर पर दो सिंगल सॉकेट्स के उपयोग की अनुमति दी गई थी, लेकिन तब से उनके रूपांतरण के कारण डबल सॉकेट में रूपांतरण किया गया है। स्पर्स या तो सॉकेट से शुरू हो सकते हैं या रिंग केबल में जंक्शन बॉक्स या केबल में शामिल होने की अन्य स्वीकृत विधि के साथ शामिल हो सकते हैं। बीएस 1363 आज्ञाकारी ट्रिपल और बड़े सॉकेट्स हमेशा 13 ए पर फ्यूज किए जाते हैं और इसलिए इसे एक स्पर पर भी रखा जा सकता है। 1970 के बाद से यह रिंग पर सॉकेट्स की तुलना में अधिक स्पर्स होने की अनुमति है, लेकिन इसे कई इलेक्ट्रीशियन द्वारा खराब अभ्यास माना जाता है[who?] एक नई स्थापना में बहुत अधिक अनफॉर्म्ड स्पर्स हैं।
जहां BS & NBSP के अलावा अन्य लोड; 1363 सॉकेट एक रिंग सर्किट से जुड़े होते हैं या यह एक स्पर पर कम बिजली के उपकरणों के लिए एक से अधिक सॉकेट रखने के लिए वांछित है, एक BS & NBSP; 1363 फ़्यूज़ कनेक्शन यूनिट (FCU) का उपयोग किया जाता है। निश्चित उपकरणों के मामले में यह उपकरण के लिए अलगाव का एक बिंदु प्रदान करने के लिए एक स्विच किए गए फ्यूज्ड कनेक्शन इकाई (SFCU) होगा, लेकिन अन्य मामलों में जैसे कि कई प्रकाश बिंदुओं को खिलाना (एक अंगूठी पर प्रकाश डालना हालांकि आमतौर पर खराब अभ्यास माना जाता है नई स्थापना लेकिन अक्सर किसी मौजूदा संपत्ति में रोशनी जोड़ने पर) या कई सॉकेट्स, एक अनस्वैच किया जाता है, जो अक्सर बेहतर होता है।
3 & nbsp; kW या अधिक (उदाहरण के लिए, वॉटर हीटर और कुछ इलेक्ट्रिक कुकर) या लंबी अवधि के लिए गैर-तुच्छ बिजली की मांग के साथ (उदाहरण के लिए, विसर्जन हीटर) के साथ निश्चित उपकरणों को रिंग सर्किट से जोड़ा जा सकता है, लेकिन एक गैर-तुच्छ बिजली की मांग के साथ निश्चित उपकरण, लेकिन एक रिंग सर्किट से जुड़ा हो सकता है, लेकिन यह दृढ़ता से सिफारिश की जाती है कि इसके बजाय वे अपने स्वयं के समर्पित सर्किट से जुड़े हैं। हालांकि, रिंग सर्किट पर इस तरह के भार के साथ बहुत सारे पुराने इंस्टॉलेशन हैं।
लाभ
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रिंग सर्किट के समर्थकों का कहना है कि, जब सही ढंग से स्थापित किया जाता है, तो विचार किए जाने के लिए कई फायदे भी होते हैं।
क्षेत्र परोसा गया
उन कमरों के लिए जो वर्ग या परिपत्र हैं, एक रिंग सर्किट एक साधारण रेडियल सर्किट की तुलना में दिए गए केबल आकार के लिए फर्श क्षेत्र की प्रति यूनिट अधिक शक्ति प्रदान कर सकता है, और स्रोत प्रतिबाधा और इसलिए वोल्टेज ड्रॉप सबसे कम बिंदु पर कम है।वैकल्पिक रूप से, रेडियल सर्किट के साथ एक ही इमारत में समान शक्ति देने के लिए अधिक अंतिम सर्किट या एक भारी केबल की आवश्यकता होगी।
उच्च अखंडता अर्थिंग
चूंकि रिंग पर सभी फिटिंग दोनों तरफ से पृथ्वी पर हैं, एक 'पृथ्वी' की गलती बनाने के लिए दो स्वतंत्र दोषों की आवश्यकता होती है।
किसी भी बिंदु से निरंतर निरंतरता सत्यापन
प्रत्येक कंडक्टर की निरंतरता रिंग पर सभी बिंदुओं को किसी भी बिंदु से सत्यापित किया जा सकता है, और यदि इसे लाइव इंस्टॉलेशन मॉनिटरिंग के हिस्से के रूप में किया जाना चाहिए, तो इसे सिस्टम के साथ वर्तमान क्लैंप इंजेक्शन द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।
आलोचना
रिंग फाइनल सर्किट अवधारणा की रेडियल की तुलना में कई तरीकों से आलोचना की गई है, और इनमें से कुछ चिंताएं यूनाइटेड किंगडम के बाहर व्यापक रूप से अपनाने की कमी की व्याख्या कर सकती हैं।
दोष की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है जब उपयोग में
रिंग सर्किट उपयोगकर्ता को किसी भी समस्या के बारे में पता होने के बिना काम करना जारी रख सकते हैं यदि कुछ प्रकार की गलती की स्थिति या स्थापना त्रुटियां हैं।यह विफलता के खिलाफ दोनों मजबूती और खतरे की क्षमता देता है।[4][5]
Fault condition | Observations |
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सुरक्षा परीक्षण जटिल हैं
कम से कम एक लेखक का दावा है कि रिंग सर्किट का परीक्षण रेडियल सर्किट का परीक्षण करने की तुलना में 5-6 गुना अधिक हो सकता है।[5]एक रिंग सर्किट के सुरक्षित संचालन के लिए आवश्यक स्थापना परीक्षण रेडियल सर्किट के लिए उन लोगों की तुलना में अधिक समय लेने वाले हैं, और अन्य देशों में योग्य DIY इंस्टॉलर या इलेक्ट्रीशियन उनसे परिचित नहीं हो सकते हैं।
लोड संतुलन आवश्यक
बीएस 7671 के विनियमन 433-02-04 के लिए आवश्यक है कि स्थापित लोड को रिंग के चारों ओर वितरित किया जाना चाहिए जैसे कि केबल का कोई भी हिस्सा इसकी रेटेड क्षमता से अधिक न हो।कुछ मामलों में इस आवश्यकता को गारंटी देना मुश्किल है, और इसे काफी हद तक व्यवहार में नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि लोड को अक्सर सह-स्थित किया जाता है (जैसे, वॉशिंग मशीन, टम्बल ड्रायर, डिश वॉशर सभी रसोई सिंक के बगल में) एक बिंदु पर जरूरी नहीं कि केंद्र के पास न होरिंग का।[5]हालांकि, तथ्य यह है कि केबल रेटिंग 67% है जो सर्किट ब्रेकर की है, 50% नहीं, इसका मतलब है कि एक समस्या का कारण बनने के लिए एक अंगूठी को संतुलन से काफी बाहर होना पड़ता है।
एक रिंग सर्किट में, यदि कोई गरीब संयुक्त रिंग की एक शाखा पर एक उच्च प्रतिरोध का कारण बनता है, तो वर्तमान को असमान रूप से वितरित किया जाएगा, संभवतः रिंग के शेष कंडक्टर को ओवरलोड करना।
यह भी देखें
- यूनाइटेड किंगडम में इलेक्ट्रिकल वायरिंग
संदर्भ
- ↑ 1.0 1.1 Malcolm Mullins: The origin of the BS 1363 plug and socket outlet system. IEE Wiring Matters, Spring 2006.
- ↑ D.W.M. Latimer: History of the BS 1363and the ring circuit. Presentation papers from a public meeting to discuss the issue of ring circuits, IET, London, October 2007 (PDF in ZIP)
- ↑ https://electrical.theiet.org/media/1688/the-origin-of-the-bs-1363-plug-and-socket-outlet-system.pdf[bare URL PDF]
- ↑ Roger Lovegrove: EMC, April 2006
- ↑ 5.0 5.1 5.2 Roger Lovegrove: Ring circuits – the disadvantages. Presentation papers from a public meeting to discuss the issue of ring circuits, IET, London, October 2007 (PDF in ZIP)
- ↑ P Knowles: Ring main lining. EMC, February 2007