ບັນຫາທົ່ວໄປໃນການບໍາລຸງຮັກສາ Loop Resistance Tester ແລະການທົດສອບ

ເຄື່ອງທົດສອບຄວາມຕ້ານທານ loop ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການປະເມີນສະພາບໄຟຟ້າຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມຕ້ານທານຕ່ໍາໃນອຸປະກອນພະລັງງານ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປເພື່ອວັດແທກຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ຂອງສະຫຼັບການຄວບຄຸມ, breakers ວົງຈອນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ busbar, conductors ສາຍ, ຕິດຕໍ່ພົວພັນການເຊື່ອມໂລຫະ, ແລະ loops conductive ອື່ນໆ.

ຜົນໄດ້ຮັບການທົດສອບທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືບໍ່ພຽງແຕ່ຂຶ້ນກັບການປະຕິບັດຂອງເຄື່ອງມືເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຢູ່ໃນສາຍໄຟທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຈຸດທົດສອບທີ່ສະອາດ, ການເກັບຮັກສາທີ່ເຫມາະສົມ, ແລະການຕີຄວາມຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການອ່ານທີ່ຜິດປົກກະຕິ. ໃນພາກສະຫນາມ, ການວັດແທກທີ່ຜິດປົກກະຕິບໍ່ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຕົວຕັດວົງຈອນທີ່ຜິດປົກກະຕິຫຼືເຄື່ອງທົດສອບທີ່ລົ້ມເຫລວ. ແຮງດັນໄຟຟ້າເປີດ, ການຕິດຕໍ່ clamp ບໍ່ດີ, ແລະການແຊກແຊງໄຟຟ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

ຄູ່ມືນີ້ອະທິບາຍຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາຕົ້ນຕໍແລະສາມບັນຫາການທົດສອບທົ່ວໄປທີ່ພົບໃນເວລາທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງ loop.

Loop Resistance Tester discount

Loop Resistance Tester ແມ່ນຫຍັງ?

ເຄື່ອງທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງວົງແຫວນ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ micro-ohmmeter ຫຼືເຄື່ອງທົດສອບຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່, ນໍາໃຊ້ກະແສການທົດສອບທີ່ຫມັ້ນຄົງກັບວົງຈອນພາຍໃຕ້ການທົດສອບແລະວັດແທກການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄວາມຕ້ານທານໄດ້ຖືກຄິດໄລ່ຕາມກົດຫມາຍຂອງ Ohm.

ເຄື່ອງມືແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຊັ່ນ:

1​, ການ​ທົດ​ສອບ​ຄວາມ​ຕ້ານ​ທານ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່ breaker circuit​

2​, ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ວັດ​ແທກ​ຄວາມ​ຕ້ານ​ທານ loop ສະ​ຫຼັບ​

3​, Busbar ແລະ​ການ​ທົດ​ສອບ​ຕົວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​

4, ການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຂອງສາຍ conductor

5​, ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ທົດ​ສອບ​

6​, ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ສະ​ຫຼັບ​ແຮງ​ດັນ​ສູງ​ການ​ກວດ​ກາ​

ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຕ່ໍາປົກກະຕິໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ໃນປະຈຸບັນແລະແຮງດັນໄຟຟ້າແຍກຕ່າງຫາກ. ວິທີການສີ່ສາຍນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອິດທິພົນຂອງການຕໍ່ຕ້ານການນໍາພາການທົດສອບແລະປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ.Megger ຄໍາແນະນໍາການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຕ່ໍາ

Weshine Electric Manufacturing Co., Ltd. ແມ່ນໂຮງງານຜະລິດເຕັກໂນໂລຢີສູງມືອາຊີບທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນ R&D, ການຜະລິດ, ແລະການປັບທຽບອຸປະກອນການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງ loop ໃນປະຈຸບັນສູງ. ດ້ວຍກອງປະຊຸມການຜະລິດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ຫ້ອງທົດລອງເອກະລາດ, ແລະລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ISO ທີ່ສົມບູນ, ເຄື່ອງທົດສອບ Weshine ທັງຫມົດແມ່ນຜະລິດຢ່າງເຂັ້ມງວດຕາມມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ IEC ແລະ DL / T. ໂຮງງານປະຕິບັດການທົດສອບປະສິດທິພາບເຕັມຂະບວນການແລະການປັບທຽບກ່ອນການຈັດສົ່ງ, ຮັບປະກັນຜົນຜະລິດໃນປະຈຸບັນທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ປະສິດທິພາບຕ້ານການແຊກແຊງທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ແລະການເຮັດເລື້ມຄືນການວັດແທກສູງສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມການທົດສອບພະລັງງານທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນ.

GDHL-200A/100A Intelligent Loop Resistance Tester ໄດ້ຖືກພັດທະນາຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ ແລະຜະລິດໂດຍໂຮງງານ Weshine. ເຫມາະສໍາລັບສະຖານະການການວັດແທກພາກສະຫນາມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງແລະຕ່ໍາ, ມັນມີຜົນຜະລິດຄົງທີ່ໃນປະຈຸບັນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການທົດສອບສູງ, ແລະການປັບຕົວຂອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຕອບສະຫນອງຢ່າງເຕັມທີ່ການກວດກາປົກກະຕິແລະຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາການປ້ອງກັນສໍາລັບ switchgear ແຮງດັນສູງ. ຄວາມຕ້ອງການການທົດສອບສະເພາະໃນປະຈຸບັນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ແລະການປະຕິບັດຕາມຄວນຈະຖືກກວດສອບຕໍ່ກັບເອກະສານຜະລິດຕະພັນແລະມາດຕະຖານທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ສໍາລັບເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແຮງດັນສູງ, ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ຄວນປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາຂອງຜູ້ຜະລິດ. IEC 62271-100 ໃຊ້ກັບເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ AC ທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບແຮງດັນສູງເກີນ 1,000 V.IEC 62271-100

ຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາມາດຕະຖານ

ການເກັບຮັກສາທີ່ຖືກຕ້ອງມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຊີວິດການບໍລິການແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງການວັດແທກຂອງເຄື່ອງທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງ loop.. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງມືການທົດສອບພະລັງງານມືອາຊີບ, ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະການບໍາລຸງຮັກສາໂຮງງານຢ່າງເປັນທາງການຂອງ Weshine ເນັ້ນຫນັກເຖິງການເກັບຮັກສາປະຈໍາວັນມາດຕະຖານແລະການບໍາລຸງຮັກສາເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການ drift ປະສິດທິພາບແລະຍືດອາຍຸການບໍລິການຂອງເຄື່ອງມື.

ເກັບຮັກສາເຄື່ອງມືໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຫມາະສົມ

ເຄື່ອງທົດສອບຄວນເກັບໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ສະອາດ, ແຫ້ງ, ແລະລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ. ສະຖານທີ່ເກັບຮັກສາຄວນຈະບໍ່ເສຍຄ່າຈາກ:

1​, ຄວາມ​ຊຸ່ມ​ຊື່ນ​ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ​

2​, ຂີ້​ຝຸ່ນ​ນໍາ​ພາ​

3. ຂີ້ຝຸ່ນ

4. ສະເປເກືອ

5​, ທາດ​ອາຍ​ຜິດ​ກັດ​

6, ແສງແດດໂດຍກົງ

7​, ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​

ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນແລະການປົນເປື້ອນ corrosive ອາດຈະທໍາລາຍ terminals, ກະດານວົງຈອນພາຍໃນ, ສະຫຼັບ, ແລະອົງປະກອບ insulation. ຂີ້ຝຸ່ນຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສັ້ນທາງເຮັດຄວາມເຢັນແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ.

ຮັກສາເຄື່ອງມືຕັ້ງຊື່

ຢ່າວາງເຄື່ອງທົດສອບແບບສຸ່ມໃສ່ກະຕ່າໄມ້ ຫຼືວາງສິ່ງຂອງໜັກຢູ່ເທິງສຸດຂອງມັນ. ກະດານດ້ານຫນ້າຄວນຫັນຫນ້າຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການເກັບຮັກສາແລະການຂົນສົ່ງທຸກຄັ້ງທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ນີ້ຊ່ວຍປົກປ້ອງ:

1​, ການ​ສະ​ແດງ​ແລະ​ປຸ່ມ​ຄວບ​ຄຸມ​

2​, terminals ຜົນ​ຜະ​ລິດ​

3​, ຫມໍ້​ໄຟ​ພາຍ​ໃນ​ແລະ​ປະ​ກອບ​ວົງ​ຈອນ​

4​, ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ການ​ເຮັດ​ຄວາມ​ເຢັນ​

5​, enclosure ປ້ອງ​ກັນ​

ເຄື່ອງມືຄວນໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງເພື່ອປ້ອງກັນຜົນກະທົບ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍຂອງສາຍເຄເບີນ.

ໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ

ເມື່ອເຄື່ອງທົດສອບຖືກເກັບໄວ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ໃຫ້ວາງວັດສະດຸປ້ອງກັນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ເຫມາະສົມພາຍໃຕ້ມັນ. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ດ້ານລຸ່ມຂອງຝາປິດຕິດຕໍ່ໂດຍກົງກັບພື້ນຫຼືພື້ນຜິວທີ່ຊຸ່ມຊື່ນ.

ກ່ອນທີ່ຈະທົດສອບຕໍ່ໄປ, ກວດເບິ່ງເຄື່ອງມືສໍາລັບການ condensation. ຖ້າມີຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອງທົດສອບແຫ້ງຫມົດກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ມັນກັບເຄື່ອງສະຫນອງພະລັງງານຫຼືວັດຖຸທົດສອບ.

ສາມບັນຫາການທົດສອບທົ່ວໄປໃນພາກສະຫນາມ

1. ເປີດສາຍໄຟແຮງດັນລວມກັບການແຊກແຊງໄຟຟ້າທີ່ເຂັ້ມແຂງ

ແຮງດັນໄຟຟ້າເປີດຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ແຮງດັນວ່າງແມ່ນຫນຶ່ງໃນສາເຫດທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງການອ່ານຜິດປົກກະຕິ.

ອາການທົ່ວໄປ

ອີງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງສະຖານທີ່, ການອ່ານຄວາມຕ້ານທານອາດຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນ:

1​, ຄ່າ​ເກີນ​ລະ​ດັບ​ຫຼື​ເປັນ​ນິດ​

2​, ມູນ​ຄ່າ​ບໍ່​ຫມັ້ນ​ຄົງ​ສູງ​

3​, ຄ່າ​ທີ່​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ການ​ທົດ​ສອບ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​

4​, ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ທີ່​ປະ​ກົດ​ວ່າ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ແຕ່​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້​

ເມື່ອຕົວນໍາແຮງດັນຖືກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່, ວົງຈອນການເກັບຕົວຢ່າງແຮງດັນອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສັນຍານທີ່ຖືກຕ້ອງ. ໃນເວລາດຽວກັນ, busbar ທີ່ມີພະລັງງານຢູ່ໃກ້ໆສາມາດສ້າງການເຊື່ອມ capacitive ແລະ induce ແຮງດັນຂອງຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໃນວົງຈອນການວັດແທກເປີດ.

ຜົນສະທ້ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້

ການແຊກແຊງທີ່ເຂັ້ມແຂງອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ທົດສອບສະແດງຄ່າເກີນຂອບເຂດ. ຜູ້ປະກອບການທີ່ບໍ່ມີປະສົບການອາດຈະສະຫຼຸບບໍ່ຖືກຕ້ອງວ່າເຄື່ອງຕັດວົງຈອນມີບັນຫາການຕິດຕໍ່ທີ່ຮຸນແຮງແລະຈັດແຈງການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.

ການແຊກແຊງເລັກນ້ອຍອາດຈະສ້າງຄ່າພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ຄາດໄວ້. ນີ້ແມ່ນການຍາກທີ່ຈະກໍານົດເພາະວ່າຜົນໄດ້ຮັບອາດຈະຖືກຕ້ອງເຖິງແມ່ນວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ແຮງດັນແມ່ນມີຄວາມບົກຜ່ອງ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ການວັດແທກອາດຈະຖືກສະແດງໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ:

1 , ການຕິດຕໍ່ breaker ວົງຈອນບໍ່ດີ

2​, A clamp ການ​ທົດ​ສອບ​ເສຍ​ຫາຍ​

3​, ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ຕົວ​ທົດ​ສອບ​ພາຍ​ໃນ​

4, ການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ

ການກວດກາທີ່ແນະນໍາ

ກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນເຄື່ອງທົດສອບຫຼືຖອດເຄື່ອງຕັດວົງຈອນອອກຈາກການບໍລິການ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງ:

1, ບໍ່ວ່າທັງສອງແຮງດັນໄຟຟ້າເຊື່ອມຕໍ່.

2, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ clamps ແຮງດັນແມ່ນຕິດແຫນ້ນ.

3, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ terminals ແຮງດັນແມ່ນສະອາດ.


4​, ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ນໍາ​ພາ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ແລະ​ແຮງ​ດັນ​ແມ່ນ​ຖືກ​ຈັບ​ຄູ່​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​.

5, ບໍ່ວ່າການອ່ານຍັງຄົງຢູ່ຫຼັງຈາກເຊື່ອມຕໍ່ວົງຈອນແຮງດັນ.

6​, ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ conductors energized ໃກ້​ຄຽງ​ແມ່ນ​ຜະ​ລິດ​ການ​ແຊກ​ແຊງ​.

ການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານສີ່ສາຍແມ່ນມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືເທົ່ານັ້ນເມື່ອທັງວົງຈອນປະຈຸບັນແລະວົງຈອນການເກັບຕົວຢ່າງແຮງດັນສໍາເລັດ. ການຕິດຕໍ່ທີ່ດີຢູ່ໃນຈຸດທົດສອບແມ່ນຍັງຈໍາເປັນເພາະວ່າ probe ແລະການຕໍ່ຕ້ານການເຊື່ອມຕໍ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຕ່ໍາ.Megger ຄໍາແນະນໍາຜູ້ທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຕ່ໍາ

2. ແຜ່ນ Oxide ຫຼື Oil Film ຢູ່ເທິງວົງຈອນຂອງ Breaker Terminals

terminals breaker ວົງຈອນອາດຈະພັດທະນາຊັ້ນ oxide, ຮູບເງົານ້ໍາມັນ, ການສະສົມຂອງຂີ້ຝຸ່ນ, ຫຼືການປົນເປື້ອນອື່ນໆຫຼັງຈາກການດໍາເນີນງານໃນໄລຍະຍາວ. ນີ້ແມ່ນທົ່ວໄປໂດຍສະເພາະເມື່ອອຸປະກອນເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຊຸ່ມຊື່ນ, ມົນລະພິດ, ຫຼືຂີ້ຝຸ່ນ.

ເປັນຫຍັງມັນມີຜົນກະທົບຕໍ່ການທົດສອບ

clamp ການທົດສອບຕ້ອງເຮັດໃຫ້ການຕິດຕໍ່ໂລຫະທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບ terminal. ຖ້າແຜ່ນ oxide ຫຼືນ້ໍາມັນແຍກຕົວຍຶດອອກຈາກດ້ານ conductive, ການຕໍ່ຕ້ານການຕິດຕໍ່ເພີ່ມເຕີມແມ່ນນໍາສະເຫນີເຂົ້າໄປໃນວົງຈອນການທົດສອບ.

ນີ້ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສັ້ນທາງການເກັບຕົວຢ່າງແຮງດັນແລະສ້າງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່ຫມັ້ນຄົງ. ຄ່າທີ່ສະແດງອາດຈະບໍ່ສະແດງເຖິງຄວາມຕ້ານທານຕົວຈິງຂອງການຕິດຕໍ່ຫຼັກຂອງ breaker circuit.

ອາການທີ່ເປັນໄປໄດ້ປະກອບມີ:

1​, ມູນ​ຄ່າ​ຄວາມ​ຕ້ານ​ທານ​ສູງ​ກ​່​ວາ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​

2​, ການ​ອ່ານ​ທີ່​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່ clamp ໄດ້​ຖືກ​ກົດ​ດັນ​ຫຼື​ຍ້າຍ​

3​, ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ໄລ​ຍະ​

4​, ການ​ເຮັດ​ເລ​ື້ມ​ຄືນ​ທີ່​ບໍ່​ດີ​

5​, ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຢ່າງ​ກະ​ທັນ​ຫັນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ທໍາ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຢູ່​ປາຍ​ຍອດ​

ມາດຕະການແກ້ໄຂ

ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ທົດ​ສອບ​, ໃຫ້​ກວດ​ເບິ່ງ​ຫນ້າ​ດິນ​ແລະ​ຄາງ​ກະ​ໄຕ clamp​. ເອົາການປົນເປື້ອນທີ່ວ່າງອອກໂດຍໃຊ້ວິທີການທໍາຄວາມສະອາດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພື້ນທີ່ຕິດຕໍ່ແຫ້ງ.

clamp ການທົດສອບຄວນເຊື່ອມຕໍ່ກັບພື້ນຜິວທີ່ສະອາດ, ແຫນ້ນ, ແລະມີຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານກົນຈັກ. ຢ່າອີງໃສ່ clamp ວ່າງຫຼືຈຸດປົນເປື້ອນພຽງແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າເຄື່ອງມືໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການທົດສອບ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ນໍາ​ພາ​, ເຮັດ​ເລ​ື້ມ​ຄືນ​ການ​ວັດ​ແທກ​. ຖ້າມູນຄ່າກາຍເປັນຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະສອດຄ່ອງ, ຜົນໄດ້ຮັບຜິດປົກກະຕິຕົ້ນສະບັບອາດຈະເກີດຈາກການຕິດຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີແທນທີ່ຈະເປັນຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ.

ຫ້າມໃຊ້ວິທີການຂັດທີ່ອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ແຜ່ນທີ່ມີແຜ່ນຫຼືປ່ຽນຫນ້າດິນ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນໄດ້ອະນຸມັດຂັ້ນຕອນການ.

3. ເປີດສາຍໄຟແຮງດັນໂດຍບໍ່ມີການແຊກແຊງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າທີ່ເຂັ້ມແຂງ

ຕົວນໍາແຮງດັນທີ່ເປີດບໍ່ສະເຫມີໄປຜະລິດການອ່ານເກີນຂອບເຂດ. ຖ້າບໍ່ມີສະຫນາມໄຟຟ້າພາຍນອກທີ່ເຂັ້ມແຂງຫຼື coupling capacitive ຢູ່ໃນສະຖານທີ່, ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງອາດຈະໄດ້ຮັບເກືອບບໍ່ມີການປ້ອນຂໍ້ມູນຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ໃນສະຖານະການນີ້, ເຄື່ອງມືອາດຈະສະແດງຄ່າຢູ່ໃກ້ກັບສູນ.

ເປັນຫຍັງອັນນີ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດ

ຜູ້ປະກອບການທີ່ບໍ່ມີປະສົບການອາດຈະຕີຄວາມຫມາຍການອ່ານເກືອບສູນເປັນຫຼັກຖານວ່າ:

1​, ຜູ້​ທົດ​ສອບ​ໄດ້​ລົ້ມ​ເຫລວ​

2, ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງເສຍຫາຍ

3​, ປະ​ຈຸ​ບັນ​ການ​ທົດ​ສອບ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​

4​, ເຄື່ອງ​ມື​ຕ້ອງ​ການ​ສ້ອມ​ແປງ​ຫຼື​ການ​ທົດ​ແທນ​

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ການທົດສອບອາດຈະຖືກຢຸດເຊົາໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນ. ນີ້​ສາ​ມາດ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ສູນ​ເສຍ​, ການ​ບໍາ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ຊັກ​ຊ້າ​, ແລະ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ສໍາ​ລັບ​ທີມ​ງານ​ພາກ​ສະ​ຫນາມ​ໄດ້​.

ວິທີການກໍານົດບັນຫາ

ການອ່ານໃກ້ສູນ ຫຼືຜິດປົກກະຕິຄວນໄດ້ຮັບການສືບສວນກ່ອນທີ່ຜູ້ທົດສອບຈະຖືກປະກາດວ່າມີຂໍ້ບົກພ່ອງ.

ກວດເບິ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1​, ກວດ​ສອບ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​.

2, ຢືນຢັນວ່າທັງສອງແຮງດັນໄຟຟ້າເຊື່ອມຕໍ່.

3​, ກວດ​ສອບ​ການ clamps ແຮງ​ດັນ​ແລະ​ຢູ່​ປາຍ​ຍອດ​.

4​, ກວດ​ເບິ່ງ​ວ່າ​ວົງ​ຈອນ​ການ​ທົດ​ສອບ​ສໍາ​ເລັດ​.

5​, ປຽບ​ທຽບ​ການ​ອ່ານ​ທີ່​ມີ​ກະ​ສານ​ອ້າງ​ອີງ​ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ຫຼື​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຊ​້​ໍາ​.

6​, ທົບ​ທວນ​ຄືນ​ການ​ທົດ​ສອບ​ຕົນ​ເອງ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ມື​ແລະ​ຕົວ​ຊີ້​ວັດ​ການ​ປຸກ​.

7​, ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ​ຄ່າ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ຈະ​ປ່ຽນ​ແປງ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ວົງ​ຈອນ​ການ​ທົດ​ສອບ​ໄດ້​ຖືກ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​.

ການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານທີ່ທັນທີທັນໃດຫຼຸດລົງເປັນສູນບໍ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໂດຍບໍ່ມີການກວດສອບສາຍໄຟ. ຜົນໄດ້ຮັບຈະຕ້ອງຊ້ໍາກັນແລະສອດຄ່ອງກັບສະພາບອຸປະກອນແລະຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດ.

ວິທີການຫຼີກເວັ້ນການຕັດສິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ເມື່ອການອ່ານຄວາມຕ້ານທານຂອງ loop ຜິດປົກກະຕິປະກົດຂຶ້ນ, ນັກວິຊາການພາກສະຫນາມຄວນຫຼີກເວັ້ນການຕໍານິຕິຕຽນຕົວຕັດວົງຈອນຫຼືເຄື່ອງມືໃນທັນທີ. ການກວດກາລະບົບແມ່ນມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໃຊ້ລໍາດັບຕໍ່ໄປນີ້:

1​, ຢຸດ​ການ​ທົດ​ສອບ​ແລະ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ປອດ​ໄພ​, de-energized​.

2​, ກວດ​ສອບ​ສາຍ​ໄຟ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ແລະ​ແຮງ​ດັນ​ແຍກ​ຕ່າງ​ຫາກ​.

3​, ກວດ​ສອບ​ຕໍາ​ແຫນ່ງ clamp ແລະ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຢູ່​ປາຍ​ຍອດ​.

4, ຊອກຫາຕົວນໍາທີ່ມີພະລັງງານທີ່ຢູ່ໃກ້ໆແລະການແຊກແຊງໄຟຟ້າທີ່ເປັນໄປໄດ້.

5​, ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ນໍາ​ແລະ​ເຮັດ​ເລ​ື້ມ​ຄືນ​ການ​ວັດ​ແທກ​.

6​, ປຽບ​ທຽບ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ກັບ​ໄລ​ຍະ​ອື່ນໆ​ແລະ​ການ​ບັນ​ທຶກ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​.

7​, ກວດ​ສອບ​ການ​ທົດ​ສອບ​ໂດຍ​ໃຊ້​ວິ​ທີ​ການ​ອ້າງ​ອີງ​ຫຼື​ການ​ກວດ​ສອບ​ທີ່​ເຫມາະ​ສົມ​.

8​, ພຽງ​ແຕ່​ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ກໍາ​ນົດ​ວ່າ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຫຼື​ເຄື່ອງ​ທົດ​ສອບ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ບໍາ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​.

9, ມູນຄ່າຄວາມຕ້ານທານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນສະເຫມີຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາພ້ອມກັບການທົດສອບໃນປະຈຸບັນ, ຄຸນນະພາບການເຊື່ອມຕໍ່, ເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມ, ການປຽບທຽບໄລຍະ, ແລະປະຫວັດອຸປະກອນ.

ຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານ Loop ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້

ປັດ​ໄຈ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ການ​ທົດ​ສອບ​ພາກ​ສະ​ຫນາມ​ແມ່ນ​:

1, ຮັກສາເຄື່ອງທົດສອບໃຫ້ສະອາດ, ແຫ້ງ, ແລະເກັບຮັກສາຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

2​, ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ສໍາ​ເລັດ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສີ່​ສາຍ​.

3, ກວດເບິ່ງແຮງດັນໄຟຟ້າຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ການທົດສອບໃນປະຈຸບັນ.

4, ຮັບປະກັນວ່າຕົວຍຶດຕິດກັບພື້ນຜິວໂລຫະທີ່ສະອາດ.

5, ລະວັງການລົບກວນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຈາກ busbars energized ໃກ້ຄຽງ.

6​, ເຮັດ​ເລ​ື້ມ​ຄືນ​ການ​ວັດ​ແທກ​ທີ່​ຫນ້າ​ສົງ​ໃສ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​.

7​, ຢ່າ​ວິ​ນິດ​ໄສ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ breaker circuit ຈາກ​ການ​ອ່ານ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ຫນຶ່ງ​.

8, ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືການທົດສອບແລະມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້.

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ

ເຄື່ອງທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງວົງສາມາດວັດແທກຫຍັງໄດ້?

ມັນ​ສາ​ມາດ​ວັດ​ແທກ​ຄວາມ​ຕ້ານ​ທານ​ຂອງ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່ breaker ວົງ​ຈອນ​, ການ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ການ​ສະ​ຫຼັບ loop​, ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ busbar​, ຄວາມ​ຕ້ານ​ທານ​ສາຍ conductor​, ແລະ​ຄວາມ​ຕ້ານ​ທານ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​.

ເປັນຫຍັງຜູ້ທົດສອບຈຶ່ງສະແດງຄ່າຄວາມຕ້ານທານທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດ?

ຄ່າທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດ ຫຼືເກີນຂອບເຂດອາດເກີດຈາກແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເປີດ, ການຕິດຕໍ່ຂອງ clamp ບໍ່ດີ, ວົງຈອນການທົດສອບບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ຫຼືວົງຈອນເປີດຂອງແທ້. ສາຍໄຟຄວນໄດ້ຮັບການກວດກາກ່ອນທີ່ຈະວິນິດໄສອຸປະກອນ.

ເປັນຫຍັງການອ່ານກະທັນຫັນຈຶ່ງກາຍເປັນສູນ?

ການອ່ານໃກ້ສູນອາດເກີດຂຶ້ນເມື່ອວົງຈອນການເກັບຕົວຢ່າງແຮງດັນເປີດ ແລະມີການລົບກວນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າພາຍນອກໜ້ອຍໜຶ່ງ. ມັນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຫມາຍຄວາມວ່າຜູ້ທົດສອບມີຂໍ້ບົກພ່ອງ.

ແຜ່ນ oxide ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການທົດສອບການຕິດຕໍ່?

ແມ່ນແລ້ວ. ອົກຊີ, ນໍ້າມັນ, ແລະຝຸ່ນສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕົວຍຶດທົດສອບຈາກການຕິດຕໍ່ໂລຫະທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະອາດຈະແນະນໍາການຕໍ່ຕ້ານເພີ່ມເຕີມເຂົ້າໄປໃນວົງຈອນການວັດແທກ.

ເຄື່ອງທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງ loop ຄວນຖືກເກັບໄວ້ແນວໃດ?

ເກັບຮັກສາມັນໄວ້ໃນພື້ນທີ່ແຫ້ງ, ລະບາຍອາກາດ, ບໍ່ມີຝຸ່ນໂດຍບໍ່ມີອາຍແກັສ corrosive. ຮັກສາແຜງດ້ານໜ້າຫັນໜ້າຂຶ້ນ ແລະໃຊ້ວັດສະດຸປ້ອງກັນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຢູ່ລຸ່ມເຄື່ອງມືເມື່ອຈຳເປັນ.

ສະຫຼຸບ

ການອ່ານຄວາມຕ້ານທານ loop ຜິດປົກກະຕິສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ເກີດມາຈາກປັດໃຈດຽວ. ການເປີດສາຍໄຟແຮງດັນ, ການຕິດຕໍ່ຂອງ clamp ບໍ່ດີ, ການປົນເປື້ອນຢູ່ປາຍຍອດ, ແລະການແຊກແຊງໄຟຟ້າສາມາດບິດເບືອນຜົນການທົດສອບທັງຫມົດ.

GDHL-200A/100A Intelligent Loop Resistance Tester ພັດທະນາຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ ແລະຜະລິດໂດຍ Weshine Electric ສະຫນອງການວັດແທກຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງສໍາລັບການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານໃນສະຖານທີ່. ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກລະບົບການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງໂຮງງານ, ຂະບວນການປັບມາດຕະຖານ, ແລະປະສົບການການນໍາໃຊ້ພາກສະຫນາມພະລັງງານຫຼາຍປີ, ເຄື່ອງມືຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດໃນການທົດສອບທີ່ເກີດຈາກຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານການປະຕິບັດຂອງອຸປະກອນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜົນໄດ້ຮັບການທົດສອບທີ່ຖືກຕ້ອງແລະເຊື່ອຖືໄດ້ຍັງຂຶ້ນກັບການປະຕິບັດພາກສະຫນາມມາດຕະຖານ, ສາຍໄຟທີ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະການຄຸ້ມຄອງບໍາລຸງຮັກສາວິທະຍາສາດ.

ໃນຖານະເປັນຜູ້ຜະລິດມືອາຊີບຂອງເຄື່ອງມືການທົດສອບພະລັງງານ, Weshine Electric ສະຫນອງການແກ້ໄຂແບບດຽວລວມທັງການປັບແຕ່ງເຄື່ອງມື, ການປັບໂຮງງານຜະລິດ, ການຊີ້ນໍາດ້ານວິຊາການ, ແລະການສະຫນັບສະຫນູນຫລັງການຂາຍສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາພະລັງງານທົ່ວໂລກ, ການກວດສອບສະຖານີຍ່ອຍ, ແລະໂຄງການທົດສອບພະລັງງານອຸດສາຫະກໍາ. ສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການມືອາຊີບແລະການບໍລິການສະຫນອງຈໍານວນຫຼາຍໂຮງງານຜະລິດມີສໍາລັບທີມງານວິສະວະກໍາແລະຜູ້ຊື້ວິສາຫະກິດ.


ສົ່ງສອບຖາມ

X
ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອສະເຫນີໃຫ້ທ່ານມີປະສົບການການຊອກຫາທີ່ດີກວ່າ, ວິເຄາະການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ແລະປັບແຕ່ງເນື້ອຫາ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການນໍາໃຊ້ cookies ຂອງພວກເຮົາ. ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ