आपके स्क्रीन को नष्ट करने के लिए सीधे बिजली के झटके की आवश्यकता नहीं है। 500 मीटर की दूरी पर लैंडिंग करने वाला एक बिजली का झटका मुख्य नेटवर्क के माध्यम से भेजता है जो अलमारियों में प्रत्येक रिसीवर कार्ड को फ्राइज़ करता है।पास में एक हड़ताल संकेत केबलों में वोल्टेज स्पाइक्स का कारण बनता है जो भेजने वाले कार्ड को भ्रष्ट करते हैंआंधी-तूफान सिर्फ बारिश ही नहीं लाते, वे विद्युत चुम्बकीय अराजकता भी लाते हैं जो किसी भी बाहरी एलईडी को मृत पिक्सेल के ढेर में बदल देती है, अगर किसी ने इसकी योजना नहीं बनाई हो।तूफान के मौसम में जीवित रहने वाले स्क्रीन वे हैं जहां वृद्धि संरक्षण को एक मुख्य डिजाइन आवश्यकता के रूप में माना जाता था, एक बाद का विचार नहीं।
अधिकांश लोग बिजली के झटकों को वोल्टेज के स्पाइक के साथ भ्रमित करते हैं जो वे भारी भारों को स्विच करने से देखते हैं। ये स्पाइक माइक्रोसेकंड तक चलते हैं और कुछ सौ वोल्ट ले जाते हैं।एक बिजली की लहर मिलीसेकंड तक चलती है और हजारों वोल्ट ले जा सकती हैऊर्जा अंतर रैखिक नहीं है, यह घातीय है। एक सामान्य 2000 वोल्ट के लिए रेटेड अधिभार रक्षक 30,000 वोल्ट के बिजली के प्रहार के खिलाफ बिल्कुल कुछ नहीं करेगा। यह वाष्पित हो जाएगा।फिर वोल्टेज आपके उपकरण तक पहुँचता है.
प्रत्यक्ष प्रहार स्पष्ट है। बोल्ट स्क्रीन संरचना या माउंटिंग पोल को हिट करता है और कैबिनेट के माध्यम से सीधे बिजली भेजता है। यह दुर्लभ है लेकिन विनाशकारी है। स्क्रीन चली गई है।
अप्रत्यक्ष प्रहार बहुत अधिक आम है. एक बोल्ट जमीन, एक पास की इमारत, या एक उपयोगिता पोल से टकराता है. वर्तमान पृथ्वी के माध्यम से यात्रा करता है और मुख्य केबल के माध्यम से आपके संयंत्र में प्रवेश करता है,सिग्नल केबल, या यहां तक कि माउंट संरचना ही. वर्तमान अपने आईपी रेटिंग की परवाह नहीं है. यह कम से कम प्रतिरोध का रास्ता पाता है,और यह पथ आमतौर पर सीधे आपके बिजली की आपूर्ति के माध्यम से जाता है और रिसीवर कार्ड में.
एक किलोमीटर के दायरे में एक बिजली का प्रहार एक बदलते विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र बनाता है। यह क्षेत्र पास के किसी भी कंडक्टर में वोल्टेज का कारण बनता हैआपका ईथरनेट चलता है, अपने फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवरों. प्रेरित वृद्धि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हमलों की तुलना में छोटे हैं, लेकिन वे लगातार एक आंधी के दौरान होता है. वे घटकों धीरे-धीरे गिरावट.एक रिसीवर कार्ड जो एक तूफान के मौसम में 50 प्रेरित वृद्धि लेता है, छह महीने बाद बीच-बीच में विफलता दिखाना शुरू कर देगा.
बिजली की आपूर्ति पहली हताहत है। स्विचिंग बिजली की आपूर्ति में इनपुट पक्ष पर धातु ऑक्साइड वैरिस्टर्स या टीवीएस डायोड होते हैं। ये क्लैंप वोल्टेज स्पाइक्स होते हैं।लेकिन वे एक विशिष्ट ऊर्जा स्तर के लिए रेट किए जाते हैं, आमतौर पर 1,000 से 2,000 जूल. एक बिजली का झटका 10,000 से 100,000 जूल ले जाता है. MOV विस्फोट होता है. टीवीएस डायोड शॉर्ट्स. बिजली की आपूर्ति आउटपुट शून्य पर चला जाता है या अपने रेटेड वोल्टेज के दोगुने तक पहुंच जाता है. किसी भी तरह से.,रिसीवर कार्ड डाउनस्ट्रीम कुछ वे कभी नहीं संभाल करने के लिए बनाया गया था देखते हैं।
रिसीवर कार्ड अगले मर जाते हैं। एक रिसीवर कार्ड पर FPGA में गेट ऑक्साइड होते हैं जो 20 वोल्ट के आसपास नाममात्र से ऊपर टूट जाते हैं। एक बढ़ोतरी जो 48 वोल्ट को 3.3 वोल्ट रेल पर धकेलती है, FPGA को तुरंत नष्ट कर देती है।यह कार्ड किसी भी तरह से विफल नहीं होता है।यह बस रुक जाता है. और जब यह रुक जाता है, हर एलईडी मॉड्यूल नीचे की ओर अंधेरा हो जाता है.
भेजने वाला कार्ड अधिक मजबूत है, लेकिन प्रतिरक्षा नहीं है। इसका ईथरनेट इंटरफ़ेस और वीडियो इनपुट पोर्ट सिग्नल केबलों पर प्रेरित सर्ज के लिए कमजोर हैं।एक फ्राइड भेजने कार्ड का मतलब है कि कोई भी सामग्री प्राप्तकर्ता कार्ड तक नहीं पहुंचती हैपूरी स्क्रीन काली हो जाती है।
एक एकल अधिभार सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है. यह न्यूनतम है, और यहां तक कि यह अक्सर गलत स्थापित किया जाता है. वास्तविक सुरक्षा के लिए एक स्तरित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो प्रत्यक्ष हमलों को संभालती है,अप्रत्यक्ष हड़ताल, और अलग से प्रेरित कर रहे हैं.
बिजली की आपूर्ति के लिए विद्युत सुरक्षा उपकरण को उस स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए जहां बिजली कैबिनेट में प्रवेश करती है, न कि भवन के ब्रेकर पैनल पर, न कि वितरण बॉक्स पर, बल्कि कैबिनेट टर्मिनल ब्लॉक पर।सुरक्षा और उपकरण के बीच केबल के प्रत्येक मीटर एक एंटीना है कि अतिरिक्त वृद्धि ऊर्जा उठाता है.
तीन चरणों के सुरक्षा सर्किट का प्रयोग करें। पहला चरण एक चिंगारी अंतर है जो प्रत्यक्ष या निकट प्रत्यक्ष हमले की भारी ऊर्जा को संभालता है। चिंगारी अंतर हजारों जूल को अवशोषित कर सकते हैं।वे प्रतिक्रिया करने में धीमे हैं लेकिन वे बड़े हिट को संभालते हैंदूसरा चरण एक एमओवी सरणी है जो बिजली की आपूर्ति के लिए एक सुरक्षित स्तर पर वोल्टेज को क्लैंप करती है।तीसरा चरण एक टीवीएस डायोड सरणी है जो शेष स्पाइक को उस स्तर तक साफ करती है जिसे बिजली की आपूर्ति सहन कर सकती है.
चिंगारी अंतर कम से कम 40 किलोअम्पियर के लिए रेटेड किया जाना चाहिए. MOV सरणी कम से कम 20 किलोअम्पियर के लिए रेटेड किया जाना चाहिए. टीवीएस चरण एक नैनो सेकंड से कम में जवाब देना चाहिए. यदि कोई चरण गायब है, तो यह एक चरण के लिए एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बारसुरक्षा श्रृंखला में एक अंतर है कि एक वृद्धि मिल जाएगा.
प्रत्येक महत्वपूर्ण तूफान के बाद पूरे सुरक्षात्मक संयोजन को बदलें।तीन या चार बार बिजली के झोंके झेलने वाला सुरक्षात्मक उपकरण ठीक दिख सकता है, लेकिन उसकी अधिकांश क्षमता समाप्त हो गई हैयह एक प्लेसहोल्डर है, संरक्षक नहीं।
हर कोई मुख्य सुरक्षा करता है. लगभग कोई भी सिग्नल लाइनों की रक्षा नहीं करता. ईथरनेट केबल भेजने कार्ड से नियंत्रण प्रणाली के लिए सामग्री ले जाने,भेजने और प्राप्त करने वाले कार्ड के बीच फाइबर ऑप्टिक लिंक, विन्यास के लिए सीरियल केबल्स, ये सभी आंधी के दौरान एंटेना हैं।
ईथरनेट चलाने के लिए, केबल के दोनों छोरों पर एक परिरक्षित अधिभार रक्षक स्थापित करें। यदि केबल ईथरनेट पर शक्ति ले जाता है तो रक्षक को IEEE 802.3at PoE अधिभार स्तरों के लिए रेट किया जाना चाहिए।अनस्क्रिल्ड ईथरनेट केबल एक बिजली का तार के रूप में कार्य करता हैढाल को निम्न प्रतिबाधा मार्ग के माध्यम से दोनों छोरों पर ग्राउंड किया जाना चाहिए।
फाइबर ऑप्टिक लिंक के लिए, फाइबर स्वयं विद्युत चुम्बकीय सर्ज के प्रति प्रतिरक्षित है। लेकिन प्रत्येक छोर पर ट्रांससीवर मॉड्यूल नहीं हैं। प्रत्येक ट्रांससीवर के लिए पावर फ़ीड पर एक सर्ज प्रोटेक्टर स्थापित करें।फाइबर केबल को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोनों छोरों पर इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं।
सीरियल कॉन्फ़िगरेशन केबलों के लिए, अंतर्निहित अधिभार दमन के साथ एक अलग RS-232 या RS-485 इंटरफ़ेस का उपयोग करें। अलगाव बाधा को कम से कम 2,500 वोल्ट RMS के लिए रेटेड किया जाना चाहिए।यह रिसीवर कार्ड के UART पोर्ट तक पहुंचने से केबल पर एक वृद्धि को रोकता है.
उचित ग्राउंडिंग के बिना ओवरजेट सुरक्षा सजावट है। ओवरजेट ऊर्जा कहीं जाना है। यदि ग्राउंड पथ में उच्च प्रतिबाधा है, तो ऊर्जा आपके उपकरण के माध्यम से एक और रास्ता ∞ ढूंढती है।
कैबिनेट ग्राउंड को कम से कम 16 वर्ग मिलीमीटर के चौड़ाई के तांबे के कंडक्टर से इमारत की मुख्य पृथ्वी पट्टी से जोड़ा जाना चाहिए। कनेक्शन को बोल्ट किया जाना चाहिए, क्लैंप नहीं किया जाना चाहिए।बोल्ट किए गए कनेक्शनों में कम प्रतिबाधा होती है और समय के साथ ढीला नहीं होता है. क्लैंप किए गए कनेक्शन कुछ तूफान के मौसम में जंग लगाते हैं और प्रतिबाधा बढ़ाते हैं.
ग्राउंड रॉड प्रतिरोध चार ओम से कम होना चाहिए। इसे हर साल ग्राउंड प्रतिरोध परीक्षक के साथ परीक्षण करें। यदि प्रतिरोध चार ओम से ऊपर चढ़ गया है, तो यह प्रतिरोध 4 ओम से कम हो जाएगा।एक दूसरे ग्राउंड रॉड तीन मीटर दूर ड्राइव और एक तांबे की पट्टी के साथ पहले करने के लिए बंधे जोड़ेंसमानांतर दो छड़ें प्रतिरोध को लगभग आधा कर देती हैं।
यदि एलईडी स्क्रीन भवन की लिफ्ट प्रणाली या एचवीएसी के साथ एक जमीन साझा करता है,एक प्रणाली पर एक लहर साझा जमीन के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और अपनी स्क्रीन मेंसमर्पित जमीनी पथ. कोई साझा नहीं.
आर्किटेक्चर बड़ी लहरों को संभालता है। कैबिनेट स्तर की सुरक्षा पहली दीवार के पास लीक होने वाली अवशिष्ट ऊर्जा को संभालती है।
प्रत्येक बिजली की आपूर्ति में ओवर-वोल्टेज, अंडर-वोल्टेज और ओवर-करंट सुरक्षा अंतर्निहित होनी चाहिए। लेकिन अंतर्निहित सुरक्षा सामान्य क्षणिक घटनाओं के लिए रेटेड है, बिजली नहीं।इस पर भरोसा न करें कि यह आपका प्राथमिक बचाव हैयह सुरक्षा जाल है, ढाल नहीं।
पावर सप्लाई को सॉफ्ट-स्टार्ट भी होना चाहिए। एक सर्ज इवेंट के दौरान इनरश करंट खींचने वाली एक ठंडी पावर सप्लाई बस पर एक माध्यमिक वोल्टेज स्पाइक बना सकती है।सॉफ्ट-स्टार्ट दो से तीन सेकंड में आउटपुट रैंप, जो इनपुट वोल्टेज अस्थिर होने पर भी इनरुश करंट को नियंत्रण में रखता है।
अलग-थलग आउटपुट के साथ बिजली की आपूर्ति का उपयोग करें। गैर-पृथक आपूर्ति ट्रांसफार्मर युग्मन के माध्यम से इनपुट से आउटपुट तक सर्ज ऊर्जा पारित करती है। अलग-थलग आपूर्ति उस मार्ग को तोड़ती है।ट्रांसफार्मर मुख्य और डीसी आउटपुट के बीच गैल्वानिक अलगाव प्रदान करता है. इनपुट पक्ष पर एक वृद्धि आउटपुट पक्ष पर रिसीवर कार्ड तक नहीं पहुंचती है.
प्रत्येक रिसीवर कार्ड में पावर इनपुट पिन और सिग्नल इनपुट पिन होते हैं। दोनों को स्थानीय फ़िल्टरिंग की आवश्यकता होती है।
पावर इनपुट पर, एक पाय-फिल्टर ∙ एक संधारित्र, एक प्रेरक, एक और संधारित्र ∙ कार्ड ∙ के पावर कनेक्टर पर जोड़ें।यह उच्च आवृत्ति अधिभार घटकों कि मुख्य सुरक्षा मिस कर सकते हैं फ़िल्टर करता है. प्रेरक को कार्ड के पूर्ण वर्तमान निकासी के लिए रेटेड किया जाना चाहिए। एक छोटा फेराइट मोती पर्याप्त नहीं है। यह कार्ड के अधिकतम निकासी से ऊपर संतृप्ति धारा के साथ एक उचित शक्ति प्रेरक होने की आवश्यकता है।
सिग्नल इनपुट पर, प्रत्येक डेटा लाइन पर एक टीवीएस डायोड सरणी जोड़ें। डायोड सिग्नल पिन पर किसी भी ओवर-वोल्टेज को सुरक्षित स्तर पर क्लैंप करते हैं। उन्हें एक नैनोसेकंड से कम में प्रतिक्रिया करनी चाहिए।धीमे डायोड सक्रिय होने से पहले तरंग को गुजरने देते हैं.
कैबिनेट के अंदर विद्युत वितरण बोर्ड और सिग्नल वितरण बोर्ड को भौतिक रूप से अलग किया जाना चाहिए। कैबिनेट के अंदर विद्युत केबलों के समानांतर सिग्नल केबलों को न चलाएं।अगर उन्हें पार करना हैसमानांतर रन प्रेरक युग्मन बनाता है जो पावर डोमेन से सिग्नल डोमेन में सर्ज ऊर्जा को स्थानांतरित करता है।
प्रेषक कार्ड और रिसीवर कार्ड के बीच सभी सिग्नल पथों के लिए ऑप्टिकल अलगाव का उपयोग करें। फाइबर ऑप्टिक लिंक पूर्ण गैल्वानिक अलगाव प्रदान करते हैं।यहां तक कि दो डोमेन के बीच एक एकल फाइबर रन पूरी तरह से वृद्धि पथ को तोड़ता है.
हार्डवेयर सुरक्षा अधिकांश घटनाओं को संभालती है. परिचालन प्रोटोकॉल बाकी को संभालता है.
जब तूफान की चेतावनी दी जाती है, तो स्क्रीन को एक विशिष्ट क्रम में बंद कर दें। सबसे पहले, चमक को शून्य तक कम करें। यह बिजली की आपूर्ति से भार को हटा देता है और वे उत्पन्न गर्मी को समाप्त करता है।दूसरा, भेजने वाले कार्ड को बंद करो. तीसरा, रिसीवर कार्ड को बंद करो. अंत में, कैबिनेट ब्रेकर पर मुख्य कनेक्शन को काट दो.
बस मुख्य बंद मत करो. यदि आप बिजली काटते हैं जबकि भेजने कार्ड अभी भी प्रसारित कर रहा है, रिसीवर कार्ड तुरुन्त सिंक्रनाइज़ेशन खो देते हैं. जब बिजली वापस आती है, वे ठीक से फिर से सिंक्रनाइज़ नहीं हो सकता है.प्रदर्शन कलाकृतियों या रिक्त क्षेत्रों का कारणएक नियंत्रित बंद एक ज्ञात स्थिति में सब कुछ रखता है.
यह स्पष्ट लगता है. यह नहीं है. लोग एक तूफान के दौरान उपकरणों की जाँच करने के लिए अलमारियों को खोलते हैं. वे केबलों को छूते हैं. वे कनेक्टरों को स्थानांतरित करते हैं.एक बिजली की मार के दौरान एक कैबिनेट के अंदर एक व्यक्ति जमीन पथ का हिस्सा बन जाता है. धारा उन्हें जमीन के माध्यम से चला जाता है. कैबिनेट में नहीं होना चाहिए. कैबिनेट के पास नहीं होना चाहिए.जब तक तूफान बीत गया है और जमीन की क्षमता बराबरी हो गई है स्क्रीन से जुड़े किसी भी केबल को छूने नहीं है.
तूफान के बीतने के बाद, किसी भी चीज़ को चालू करने से पहले कम से कम 30 मिनट प्रतीक्षा करें। यह ओवरसीज प्रोटेक्टर्स पर अवशिष्ट चार्ज को फैलने देता है और जमीन की क्षमता को स्थिर करने देता है।
बंद करने के विपरीत क्रम में चालू करें. मुख्य ब्रेकर पहले. 10 सेकंड प्रतीक्षा करें. रिसीवर कार्ड दूसरे. उन्हें आरंभ करने और सिंक्रनाइज़ करने के लिए 30 सेकंड प्रतीक्षा करें. तीसरा कार्ड भेजें. सामग्री लोड अंतिम.संकेत लॉक के लिए प्रत्येक रिसीवर कार्ड की निगरानी. कोई भी कार्ड जो 60 सेकंड के भीतर लॉक नहीं करता है संभवतः क्षतिग्रस्त हो गया है. इसे खींचें और एक स्पेयर फिर से स्थापित करने से पहले पीसीबी का निरीक्षण करें.
15 मिनट के लिए पूर्ण चमक परीक्षण चलाएं, प्रत्येक बिजली आपूर्ति और प्रत्येक रिसीवर कार्ड के आंतरिक तापमान की निगरानी करें।एक घटक है कि बढ़त से बच गया है एक गुप्त क्षति है कि भार के तहत असामान्य गर्मी के रूप में प्रकट हो सकता हैअब पकड़ो, अगले सप्ताह एक लाइव इवेंट के दौरान नहीं।
अधिभार संरक्षण कमजोर हो जाता है. यह हमेशा के लिए नहीं रहता है. एक रखरखाव कार्यक्रम इसे प्रभावी रखता है.
प्रत्येक ओवरज प्रोटेक्टर का दृश्य निरीक्षण करें। विरूपण, उछाल या फटे हुए आवासों की तलाश करें। एक एमओवी जिसने एक प्रमुख ओवरज को अवशोषित किया है वह भौतिक क्षति दिखाएगा। इसे तुरंत बदलें।इसका परीक्षण न करें और पुनः उपयोग न करें. एक प्रयुक्त एमओवी में अज्ञात क्लैंपिंग वोल्टेज और अज्ञात शेष जीवन होता है।
ग्राउंड कनेक्शन प्रतिरोध की जाँच करें. एक ढीला ग्राउंड बोल्ट प्रतिबाधा को बढ़ाता है. उच्च प्रतिबाधा का मतलब है कि बढ़ोतरी ऊर्जा आपके उपकरण के माध्यम से ग्राउंड के बजाय जाती है.विनिर्देशों के लिए प्रत्येक ग्राउंड बोल्ट के लिए फिर से टोक़.
प्रत्येक अधिभार रक्षक को अधिभार परीक्षक से परीक्षण करें। परीक्षक संरक्षक के माध्यम से एक कैलिब्रेटेड अधिभार भेजता है और क्लैंपिंग वोल्टेज को मापता है।यदि क्लैंपिंग वोल्टेज नामित मूल्य से 10 प्रतिशत से अधिक चला गया है, सुरक्षक को बदलें।
ग्राउंड रॉड के प्रतिरोध का परीक्षण करें। यदि यह चार ओम से ऊपर चढ़ गया है, तो एक दूसरी रॉड जोड़ें या संवाहकता में सुधार के लिए मिट्टी को बेंटोनाइट के साथ इलाज करें।
जंग के लिए प्रत्येक केबल ग्रंथि, कनेक्टर और टर्मिनल ब्लॉक का निरीक्षण करें। जंग प्रतिबाधा को बढ़ाती है। प्रतिबाधा में वृद्धि सुरक्षा प्रभावशीलता को कम करती है।आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और फाइबर ब्रश के साथ हर संपर्क को साफ करेंप्रत्येक कनेक्टर पिन पर फिर से डाईलेक्ट्रिक वसा लगाएं।
हर बिजली सुरक्षा को बदलें, चाहे उसकी स्थिति कैसी भी हो। वे हर बिजली की घटना के साथ खराब हो जाते हैं, यहां तक कि छोटे भी।एक साल के तूफान के मौसम के बाद अच्छी तरह से दिखने वाला एक सुरक्षात्मक ढाल शायद 30 से 40 प्रतिशत तक अपनी क्लैंपिंग क्षमता खो चुका होएक नए प्रोटेक्टर की लागत फ्राइड रिसीवर कार्ड को बदलने की लागत की तुलना में तुच्छ है।
चमक के स्तर को बढ़ाने पर एक पूर्ण प्रणाली पावर-ऑन परीक्षण चलाएं। प्रत्येक बिजली आपूर्ति आउटपुट पर वोल्टेज लॉग करें, प्रत्येक आपूर्ति समूह का वर्तमान ड्रॉ, और प्रत्येक रिसीवर कार्ड का तापमान।मूल रेखा से कोई भी विचलन एक घटक को कमजोर करने का संकेत देता हैअगले तूफान के मौसम से पहले इसे बदल दें।