සංයුක්ත උපපොළ තේරීම සහ ඉංජිනේරු මාර්ගෝපදේශය

May 07, 2026

පණිවිඩයක් තියන්න

අන්තර්ගතය
  1. 1. හැඳින්වීම
  2. 2. තාක්ෂණික අවශ්‍යතා සහ පිරිවිතර
    1. 2.1 මූලික තාක්ෂණික අවශ්‍යතා
    2. 2.2 සාමාන්ය මෙහෙයුම් කොන්දේසි
    3. 2.3 තාක්ෂණික පිරිවිතර පාලන ලක්ෂ්‍ය
  3. 3. ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති සහ අනුකූලතාව
    1. 3.1 මූලික IEC ප්‍රමිති
    2. 3.2 කලාපීය සම්මත වෙනස්කම්
  4. 4. පද්ධති ව්යුහය සහ ක්රියාකාරී සැලසුම්
    1. 4.1 අධි වෝල්ටීයතා මැදිරිය
    2. 4.2 ට්රාන්ස්ෆෝමර් මැදිරිය
    3. 4.3 අඩු-වෝල්ටීයතා මැදිරිය
  5. 5. සංයුක්ත උපපොළ වර්ගීකරණය
  6. 6. විදුලි උපකරණ තෝරාගැනීමේ දළ විශ්ලේෂණය
  7. 7. ප්රධාන උපකරණ තෝරාගැනීමේ මූලධර්ම
    1. 7.1 Circuit Breaker තේරීමේ තර්කය
    2. 7.2 අඩු වෝල්ටීයතා බ්රේකර් තෝරාගැනීම
  8. 8. ට්රාන්ස්ෆෝමර් තෝරාගැනීම සහ ධාරිතාව සැලසුම් කිරීම
  9. 9. සංවෘත ව්යුහය සහ යාන්ත්රික නිර්මාණය
    1. ද්රව්ය
    2. ව්යුහාත්මක ලක්ෂණ
  10. 10. පදනම සහ ස්ථාපන අවශ්යතා
  11. 11. ස්ථාපනය සහ කොමිස් කිරීම
  12. නිගමනය

Workers are installing the Compact Substation on site

 

1. හැඳින්වීම

 

සංයුක්ත උපපොළක් යනු කර්මාන්තශාලාවේ එකලස් කර ඇති පෙර සැකසූ බල බෙදාහැරීමේ පද්ධතියකි. එය ඉහළ-වෝල්ටීයතා ස්විච් ගියර්, බල ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් සහ අඩු{2}}වෝල්ටීයතා බෙදා හැරීමේ උපකරණ, මැනීම, ආරක්ෂාව, පාලනය සහ සහායක උපාංග සමඟ ඒකාබද්ධ කරයි, සියල්ල මුද්‍රා තැබූ ආවරණයක් තුළ ස්ථාපනය කර ඇත. ප්‍රායෝගිකව, එය සම්පූර්ණ "-භාවිත කිරීමට-සූදානම්" බල පරිවර්තන ඒකකයකි.

බොහෝ සංරචක බෙදා හැරීමට පෙර-ස්ථාපිත කර පරීක්ෂා කර ඇති අතර, සම්පූර්ණ පද්ධතියම එක් ඒකාබද්ධ පැකේජයක් ලෙස බෙදා හරිනු ලැබේ. මෙම ප්‍රවේශය අනුකූලතාව වැඩි දියුණු කරන අතර -වෙබ් අඩවියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු අඩු කරයි, එබැවින් නවීන බලශක්ති ජාලවල සංයුක්ත උපපොළ පද්ධති බහුලව භාවිතා වේ.

මෙම සංකල්පය මුලින්ම යුරෝපයේ වර්ධනය වූ අතර බොහෝ විට "යුරෝපීය-විලාස පෙට්ටි උපපොළක්" ලෙස හැඳින්වේ. අද වන විට සංයුක්ත උපපොළවල් ස්මාර්ට් බෙදාහැරීමේ පද්ධතිවල ප්‍රධාන අංගයක් බවට පත්ව ඇත, විශේෂයෙන් සූර්ය උපපොළ සහ සුළං බල උපපොළ ව්‍යාපෘතිවල වේගවත් යෙදවීම සහ විශ්වසනීයත්වය අත්‍යවශ්‍ය වේ.

SCOTECH හි, වසර 30කට වැඩි ක්ෂේත්‍ර පළපුරුද්දක් ඇති ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ඉංජිනේරුවෙකු වන Li මහතා බොහෝ විට සංයුක්ත උපපොළ විස්තර කරන්නේ "පිටතට සරලව පෙනෙන නමුත් ඇතුළත ඉංජිනේරුමය තොරතුරු මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින නිෂ්පාදනයක්" ලෙසය.

 

2. තාක්ෂණික අවශ්යතා සහ පිරිවිතර​​​​​​​

 

630kVA European-style prefabricated substation

මෙම කොටස සංයුක්ත උපපොළ සැලසුම් කිරීමේ ඉංජිනේරු පදනම නිර්වචනය කරයි. එය සෘජුවම පද්ධති ආරක්ෂාව, අනුකූලතාව, සහ දිගු කාලීන විශ්වසනීයත්වය කෙරෙහි බලපායි.

 

 

2.1 මූලික තාක්ෂණික අවශ්‍යතා

පද්ධතිය පහත සඳහන් අවම කාර්ය සාධන ප්‍රමිතීන් සපුරාලිය යුතුය:

• පරිවාරක කාර්ය සාධනය: ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතා තත්ව යටතේ ස්ථාවර
• කෙටි-පරිපථයට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව: 20kA / 3s ට වඩා විශාල හෝ සමාන
• උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමේ සීමාව: 65K ට අඩු හෝ සමාන වේ
• ආරක්ෂණ පන්තිය (එළිමහන්): IP23D ට වඩා අඩු නොවේ
• භූගත ප්රතිරෝධය: 4Ω ට වඩා අඩු හෝ සමාන වේ
• ව්‍යාපෘති කලාපය අනුව දේශීය ජාල සංඛ්‍යාත (50Hz / 60Hz) සමඟ අනුකූල වේ

සත්‍ය ව්‍යාපෘති වලදී, විශේෂයෙන් වෙරළබඩ සහ අධික ආර්ද්‍රතාවය සහිත ප්‍රදේශ වල, ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් දෝෂ වලට වඩා භූගත කිරීම් සහ වාතාශ්‍රය ගැටළු බහුලව දක්නට ලැබේ.

 

2.2 සාමාන්ය මෙහෙයුම් කොන්දේසි

සංයුක්ත උපපොළක් සාමාන්‍යයෙන් පහත පාරිසරික තත්ත්වයන් සඳහා නිර්මාණය කර ඇත:

• පරිසර උෂ්ණත්වය: අංශක -40 සිට +40 දක්වා (ආන්තික දේශගුණය සඳහා අභිරුචිකරණය කළ හැකිය)
• උන්නතාංශය: මීටර් 1000ට වඩා අඩු හෝ සමාන (ඉහළ උන්නතාංශය සඳහා අවලස්සන නිර්මාණයක් අවශ්‍ය වේ)
• දැඩි කම්පනයක් හෝ යාන්ත්‍රික කම්පනයක් නොමැත
• විඛාදන වායු හෝ අධික දූවිලි පරිසරයක් නොමැත
• ගංවතුර-බොහෝ පහත්{1}}ස්ථාපන ප්‍රදේශවලින් වළකින්න
• හොඳින්-වාතාශ්‍රය ඇති මෙහෙයුම් කොන්දේසි අවශ්‍යයි

කාන්තාර ව්‍යාපෘති සහ වෙරළබඩ ව්‍යාපෘති එකම සංයුක්ත උපපොළ ව්‍යුහය භාවිතා කළ හැකි නමුත් අභ්‍යන්තර-විඛාදන විරෝධී සහ සිසිලන උපාය මාර්ග සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් විය හැකි බව ලී මහතා සඳහන් කළේය.

 

2.3 තාක්ෂණික පිරිවිතර පාලන ලක්ෂ්‍ය

ඉංජිනේරු භාවිතයේදී, උපුටා දැක්වීමට සහ නිෂ්පාදනය කිරීමට පෙර ප්‍රධාන පරාමිතීන් කිහිපයක් පැහැදිලිව අර්ථ දැක්විය යුතුය:

• ශ්‍රේණිගත ධාරිතාව (kVA පරාසය)
• ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතා මට්ටම (10kV / 20kV / 35kV පද්ධති)
• සංරචක සන්නාම අවශ්‍යතා (ABB, Schneider, Siemens, ආදිය)
• ආරක්ෂණ මට්ටම (IP ශ්රේණිගත කිරීම)
• සංවෘත ද්‍රව්‍ය (ලෝහ හෝ-ලෝහ නොවන ව්‍යුහය)

මෙම පරාමිතීන් පිරිවැය ව්යුහය, බෙදාහැරීමේ කාලය සහ සංයුක්ත උපපොළ සැලසුම් වින්යාසය සෘජුව බලපායි. ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපෘති සඳහා සංයුක්ත උපපොළ නිෂ්පාදකයන් ඇගයීමේදී ද ඒවා ඉතා වැදගත් වේ.

 

3. ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති සහ අනුකූලතාව

 

compact substation workshop

 

ගෝලීය ව්‍යාපෘති සඳහා ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. විවිධ වෙළඳපල තුළ පිළිගැනීම සහතික කිරීම සඳහා සංයුක්ත උපපොළ සැලසුම් IEC සහ කලාපීය ජාල අවශ්‍යතා සමඟ සමපාත විය යුතුය.

 

3.1 මූලික IEC ප්‍රමිති

වඩාත්ම වැදගත් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට ඇතුළත් වන්නේ:

• IEC 62271-202: පෙර සැකසූ උපපොළ
• IEC 60076 ශ්‍රේණිය: බල ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්
• IEC 60439 / IEC 61439: අඩු-වෝල්ටීයතා ස්විච් ගියර් එකලස් කිරීම්
• IEC 62271 ශ්‍රේණි: අධි-වෝල්ටීයතා ස්විච් ගියර් සහ පාලන උපකරණ

විදේශීය ව්‍යාපෘති වලදී, පාරිභෝගිකයින් සාමාන්‍යයෙන් සම්මත අංකයට වඩා FAT වාර්තා, උෂ්ණත්වය ඉහළ යන දත්ත සහ සංරචක සහතික කිරීම කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් යොමු කරයි.

 

3.2 කලාපීය සම්මත වෙනස්කම්

විවිධ වෙලඳපොලවල් විවිධ අනුකූලතා අපේක්ෂාවන් ඇත. යුරෝපය ප්‍රධාන වශයෙන් IEC සහ CE අවශ්‍යතා අනුගමනය කරන අතර එක්සත් ජනපදය ANSI/IEEE ප්‍රමිතීන් භාවිතා කරයි. මැද පෙරදිග ව්‍යාපෘති සඳහා බොහෝ විට උපයෝගිතා-විශේෂිත ජාල කේත, විශේෂයෙන් ඉහළ-උෂ්ණත්ව පරිසරයන් සඳහා අවශ්‍ය වේ.

කලාපය

සම්මත පද්ධතිය

අවධානය යොමු කරන ප්රදේශය

යුරෝපය

IEC + CE

ආරක්ෂාව සහ එකඟතාව

ඇඑජ

ANSI / IEEE

උපයෝගිතා කාර්ය සාධනය

මැද පෙරදිග

ජාල කේත

තාපය සහ දූවිලි ප්රතිරෝධය

අග්නිදිග ආසියාව ජාතික සම්මතයන් පිරිවැය කාර්යක්ෂමතාව
රජතුමා 183*203 37*37*193

 

4. පද්ධති ව්යුහය සහ ක්රියාකාරී සැලසුම්

 

සංයුක්ත උපපොළක් සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාකාරී මැදිරි තුනකින් සමන්විත වන අතර, ඒ සෑම එකක්ම සමස්ත සංයුක්ත උපපොළ සැලසුම තුළ නිශ්චිත විදුලි භූමිකාවක් ඉටු කරයි.

Two completed compact substations are in the workshop

4.1 අධි වෝල්ටීයතා මැදිරිය

අධි-වෝල්ටීයතා මැදිරිය පැමිණෙන බල පාලනය, මාරු කිරීම සහ ආරක්ෂාව හසුරුවයි. එයට සාමාන්‍යයෙන් වැකුම් පරිපථ කඩන, විසන්ධි කරන්නන්, ධාරා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සහ සර්ජ් ඇරෙස්ටර ඇතුළත් වේ. එහි මූලික කාර්යය වන්නේ ආරක්ෂිත ජාල සම්බන්ධතාවය සහ දෝෂ හුදකලා කිරීම සහතික කිරීමයි.

 

4.2 ට්රාන්ස්ෆෝමර් මැදිරිය

ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් මැදිරිය යනු මූලික බලශක්ති පරිවර්තන ඒකකයයි. සංයුක්ත උපපොළ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය යෙදුම් අවශ්‍යතා මත පදනම්ව තෙල්-ගිල්වා හෝ වියලි{2}}වර්ගය විය හැක. වඩා හොඳ සිසිලන කාර්ය සාධනය හේතුවෙන් තෙල්-ගිල්වා ඇති වර්ග එළිමහන් ස්ථාපනයන්හි බහුලව භාවිතා වන අතර, වියළි-ආකාරයේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ගිනි-සංවේදී පරිසරයන් තුළ වඩාත් කැමති වේ.

 

4.3 අඩු-වෝල්ටීයතා මැදිරිය

අඩු-වෝල්ටීයතා මැදිරිය අවසාන බලය බෙදා හැරීම, මැනීම, ආරක්ෂාව සහ ප්‍රතික්‍රියාශීලී බල වන්දි සඳහා වගකිව යුතුය. එය ස්ථායී නිමැවුම් වෝල්ටීයතාවය සහ අවසාන පරිශීලකයින් සඳහා ආරක්ෂිත ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කරයි.

 

5. සංයුක්ත උපපොළ වර්ගීකරණය

​​​​​​​

compact substation Transformer

 

සංයුක්ත උපපොළක ව්‍යුහය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය යෙදුම් අවස්ථා අනුව වෙනස් වේ.

ක්‍රියාකාරී ඉදිරිදර්ශනයකින්, පද්ධති බෙදාහැරීමේ-වර්ගයේ උපපොළවල් සහ උත්පාදන{1}}වර්ගයේ උපපොළවල් ලෙස බෙදිය හැකිය. දෙවැන්න සාමාන්‍යයෙන් සූර්ය උපපොළ සහ සුළං බල උපපොළ ව්‍යාපෘතිවල භාවිතා වන අතර, ජාල ඒකාබද්ධ කිරීමට පෙර බලය වැඩි වේ.

ව්‍යුහාත්මකව, පිරිසැලසුම්වලට I-type, U-type, L-type, සහ modular containerized configurations ඇතුළත් විය හැක. ස්ථාපන අවකාශය, ප්‍රවාහන සීමාවන් සහ නඩත්තු අවශ්‍යතා මත පදනම්ව විවිධ සංයුක්ත උපපොළ සැලසුම් ප්‍රවේශයන් තෝරා ගනු ලැබේ.

පාරිසරික අනුවර්තනය ද වැදගත් ය. වෙරළ විඛාදන ප්‍රතිරෝධය, කාන්තාර ඉහළ-උෂ්ණත්ව ක්‍රියාකාරිත්වය, හෝ ඉහළ-උනතාංශ තත්ත්වයන් සඳහා සංයුක්ත උපපොළ පද්ධති අභිරුචිකරණය කළ හැක.

 

6. විදුලි උපකරණ තෝරාගැනීමේ දළ විශ්ලේෂණය

 

සංයුක්ත උපපොළක් බහුවිධ විදුලි උපාංග ඒකාබද්ධ කරයි, ඒ සෑම එකක්ම පද්ධති අවශ්‍යතා සහ සංයුක්ත උපපොළ සැලසුම් කොන්දේසි මත පදනම්ව තෝරා ගනු ලැබේ.

අධි-වෝල්ටීයතා සංරචකවලට වැකුම් පරිපථ කඩනයන්, පැටවුම් ස්විචයන්, අයිසොලේටර්, ධාරා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සහ සර්ජ් ඇරෙස්ටර ඇතුළත් වේ. මේවා ආරක්ෂිතව මාරු කිරීම සහ පැමිණෙන බලය ආරක්ෂා කිරීම සහතික කරයි.

අඩු-වෝල්ටීයතා සංරචකවලට වාත්තු කරන ලද කේස් පරිපථ කඩන, වායු පරිපථ කඩන, ස්පර්ශක, රිලේ, මීටර, සහ ධාරිත්‍රක බැංකු ඇතුළත් වේ. ඔවුන්ගේ කාර්ය සාධනය සංයුක්ත උපපොළේ විශ්වසනීයත්වය සහ බලයේ ගුණාත්මකභාවය සෘජුවම බලපායි.

 

7. ප්රධාන උපකරණ තෝරාගැනීමේ මූලධර්ම

 

7.1 Circuit Breaker තේරීමේ තර්කය

රික්තක පරිපථ කඩන යන්ත්‍ර ඒවායේ ඉහළ බිඳීමේ ධාරිතාව සහ දිගු සේවා කාලය හේතුවෙන් කාර්මික යෙදුම් සඳහා වඩාත් කැමති වේ. ඒවා නිතර නිතර මාරු කිරීමේ මෙහෙයුම් සහ ඉහළ දෝෂ සහිත වත්මන් පරිසරයන් සඳහා සුදුසු වේ.

අනෙක් අතට, පැටවුම් ස්විචයන් වඩා මිල අධික වේ-සහ ස්ථාවර පැටවුම් පද්ධතිවල භාවිතා වේ. කෙසේ වෙතත්, ඒවාට කෙටි-පරිපථ ධාරා වලට බාධා කළ නොහැකි අතර ෆියුස් සමඟ භාවිතා කළ යුතුය.

අපනයන ව්‍යාපෘති සඳහා, සංයුක්ත උපපොළ නිෂ්පාදකයින්ට අවසාන තේරීමට පෙර සන්නාම මනාපය, අතින් හෝ යතුරුපැදි මෙහෙයුම් අවශ්‍යතා සහ උපයෝගිතා පිරිවිතර තහවුරු කළ යුතුය.

 

7.2 අඩු වෝල්ටීයතා බ්රේකර් තෝරාගැනීම

පැටවීමේ ලක්ෂණ මත පදනම්ව අඩු-වෝල්ටීයතා කඩනයන් තෝරාගත යුතුය:

• ශ්රේණිගත ධාරාව: 1.25-1.5 × භාර ධාරාව
• වෝල්ටීයතා මට්ටම: 0.4kV පද්ධති සම්මතය
• පොලු: 1P / 2P / 3P / 4P
• බිඳීමේ ධාරිතාව: Icu / Ics අගයන්
• පැටවුම් වර්ගය මත පදනම්ව චාරිකා වක්‍රය තේරීම

සමස්ත සංයුක්ත උපපොළ ආරක්ෂණ කාර්ය සාධනය සහ දිගු-කාලීන මෙහෙයුම් ස්ථාවරත්වය සඳහා නිවැරදි කඩන තේරීම වැදගත් වේ.

 

8. ට්රාන්ස්ෆෝමර් තෝරාගැනීම සහ ධාරිතාව සැලසුම් කිරීම

 

සංයුක්ත උපපොළ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය සමස්ත පද්ධතියේ මූලික අංගයයි. බොහෝ අවස්ථාවලදී, එහි තේරීම කාර්යක්ෂමතාව, ආරක්ෂිත කාර්ය සාධනය සහ දිගු-මෙහෙයුම් ස්ථාවරත්වයට සෘජුවම බලපායි.

ඔයිල්-ගිලී ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ඒවායේ වඩා හොඳ තාප විසර්ජනය සහ සාපේක්ෂව අඩු පිරිවැය හේතුවෙන් එළිමහන් යෙදුම්වල බහුලව භාවිතා වේ. අනෙක් අතට, වියළි-වර්ගයේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්, ආරක්ෂිත අවශ්‍යතා වැඩි වන ගෘහස්ථ හෝ ගිනි-සංවේදී පරිසරවල බහුලව දක්නට ලැබේ.

අනාගත ප්‍රසාරණය සඳහා අමතර 10-20% ක ආන්තිකයක් වෙන්කරගෙන, ධාරිතාව සාමාන්‍යයෙන් ගණනය කරනු ලබන්නේ සැබෑ බර ඉල්ලුම මත පදනම්වය. සම්මත පරාසය සාමාන්‍යයෙන් 50kVA සිට 2500kVA දක්වා වන අතර, ව්‍යාපෘති ප්‍රමාණය සහ යෙදුම් තත්ත්වය මත පදනම්ව.

පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති වලදී, සංයුක්ත උපපොළ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් තෝරාගැනීම ද ඉන්වර්ටර් ප්‍රතිදානය, ජාල සම්බන්ධතා වෝල්ටීයතාවය සහ අඩවි පාරිසරික තත්ත්වයන් මත රඳා පවතී.

 

9. සංවෘත ව්යුහය සහ යාන්ත්රික නිර්මාණය

 

ද්රව්ය

• ලෝහ: වානේ, මල නොබැඳෙන වානේ, ඇලුමිනියම්-සින්ක් ආලේපිත තහඩු
•{0}}නොවන ලෝහ: GRC, ෆයිබර්ග්ලාස් ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට්, සංයුක්ත පැනල්

 

ව්යුහාත්මක ලක්ෂණ

• සම්පුර්ණයෙන්ම සංවෘත, කාලගුණයට ඔරොත්තු දෙන නිර්මාණය
• IP43 සහ ඉහළ ආරක්ෂණ මට්ටම
• මොඩියුල හෝ ඒකාබද්ධ ප්රවාහන නිර්මාණය

සංවෘත ද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීම සංයුක්ත උපපොළ සැලසුමේ වැදගත් කොටසකි, විශේෂයෙන් වෙරළබඩ, තෙත් හෝ කාන්තාර පරිසරයන් සඳහා විඛාදන ප්‍රතිරෝධය සහ තාප ක්‍රියාකාරිත්වය තීරණාත්මක වේ.

 

10. පදනම සහ ස්ථාපන අවශ්යතා

 

ආරක්ෂිතව ක්රියා කිරීම සඳහා ස්ථාවර පදනමක් අත්යවශ්ය වේ. කොන්ක්රීට් ශක්තිය C30 ට වඩා අඩු නොවිය යුතු අතර, මාන ඉවසීම 5mm තුළ විය යුතුය.

ජලය සමුච්චය වීම වැළැක්වීම සඳහා අත්තිවාරම බිම් මට්ටමේ සිට අවම වශයෙන් 300 මි.මී. භූගත ප්‍රතිරෝධය 4Ω තුළ පවත්වා ගත යුතු අතර, දෝෂ තත්ත්ව යටතේ විදුලි ආරක්ෂාව සහතික කරයි.

සාමාන්‍යයෙන් මීටර් 1.2 ට නොඅඩු ප්‍රමාණවත් නඩත්තු ඉඩක් උපකරණ වටා වෙන් කළ යුතුය.

එළිමහන් සංයුක්ත උපපොළ ස්ථාපනයන් සඳහා, නිසි ජලාපවහනය සහ-විඛාදන ප්‍රතිකාරය දිගුකාලීන-විශ්වසනීයත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා නිර්දේශ කෙරේ.

 

11. ස්ථාපනය සහ කොමිස් කිරීම

 

බලගැන්වීමට පෙර, පරිවාරක ප්‍රතිරෝධ පරීක්ෂාව, භූගත සත්‍යාපනය, ආරක්ෂණ රිලේ චෙක්පත්, සහ නො-භාර මෙහෙයුම් පරීක්ෂණ ඇතුළුව මූලික පරීක්ෂණ මාලාවක් සම්පූර්ණ කළ යුතුය.

ස්ථාපනය අතරතුර, සංයුක්ත උපපොළ සහ අත්තිවාරම අතර යාන්ත්රික පෙළගැස්ම නිසි ලෙස සහතික කළ යුතුය. විදුලි සම්බන්ධතා ද දැඩි ව්යවර්ථ පාලනය සහ පරිවාරක අවශ්යතා අනුගමනය කළ යුතුය.

ව්‍යාපෘති අවශ්‍යතා මත පදනම්ව, සුමට ආරම්භය සහ විශ්වාසනීය ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා දුරස්ථ කොමිස් කිරීමේ මාර්ගෝපදේශය හෝ-අඩවියේ තාක්ෂණික සහාය වැනි විකල්ප සහාය ලබා දිය හැක.

ජාත්‍යන්තර EPC ව්‍යාපෘති සඳහා, බොහෝ සංයුක්ත උපපොළ නිෂ්පාදකයින් බෙදා හැරීමේ පැකේජයේ කොටසක් ලෙස කොමිස් කිරීමේ ලියකියවිලි, FAT වාර්තා සහ තාක්ෂණික සහාය සේවා සපයයි.

 

නිගමනය

සංයුක්ත උපපොළක් දැන් නවීන බලශක්ති බෙදාහැරීමේ පද්ධති සඳහා මූලික යටිතල පහසුකම් විසඳුමකි. සූර්ය උපපොළවල්, සුළං බල උපපොළවල් සහ නාගරික ජාල වැඩිදියුණු කිරීම් වලින් වැඩිවන ඉල්ලුමත් සමඟ, ගෝලීය බලශක්ති ව්‍යාපෘතිවල සංයුක්ත උපපොළ පද්ධතිවල කාර්යභාරය අඛණ්ඩව පුළුල් වේ.

අනාගත සංයුක්ත උපපොළ ව්‍යාපෘති මූලික බලශක්ති බෙදා හැරීමේ කාර්යයන්ට වඩා ප්‍රවාහන කාර්යක්ෂමතාව, මොඩියුල ප්‍රතිස්ථාපනය සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඒකාබද්ධ කිරීම කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරනු ඇතැයි Li මහතා විශ්වාස කරයි.

විමසුම විමසන්න