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.
ເຄື່ອງທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງວົງແຫວນ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ micro-ohmmeter ຫຼືເຄື່ອງທົດສອບຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່, ນໍາໃຊ້ກະແສການທົດສອບທີ່ຫມັ້ນຄົງກັບວົງຈອນພາຍໃຕ້ການທົດສອບແລະວັດແທກການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄວາມຕ້ານທານໄດ້ຖືກຄິດໄລ່ຕາມກົດຫມາຍຂອງ Ohm.
ເຄື່ອງມືແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຊັ່ນ:
1, ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ breaker circuit
2, ການຄວບຄຸມການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານ loop ສະຫຼັບ
3, Busbar ແລະການທົດສອບຕົວເຊື່ອມຕໍ່
4, ການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຂອງສາຍ conductor
5, ການເຊື່ອມຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ການທົດສອບ
6, ການຕິດຕໍ່ສະຫຼັບແຮງດັນສູງການກວດກາ
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
ການເກັບຮັກສາທີ່ຖືກຕ້ອງມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຊີວິດການບໍລິການແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງການວັດແທກຂອງເຄື່ອງທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງ loop.. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງມືການທົດສອບພະລັງງານມືອາຊີບ, ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະການບໍາລຸງຮັກສາໂຮງງານຢ່າງເປັນທາງການຂອງ Weshine ເນັ້ນຫນັກເຖິງການເກັບຮັກສາປະຈໍາວັນມາດຕະຖານແລະການບໍາລຸງຮັກສາເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການ drift ປະສິດທິພາບແລະຍືດອາຍຸການບໍລິການຂອງເຄື່ອງມື.
ເຄື່ອງທົດສອບຄວນເກັບໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ສະອາດ, ແຫ້ງ, ແລະລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ. ສະຖານທີ່ເກັບຮັກສາຄວນຈະບໍ່ເສຍຄ່າຈາກ:
1, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍເກີນໄປ
2, ຂີ້ຝຸ່ນນໍາພາ
3. ຂີ້ຝຸ່ນ
4. ສະເປເກືອ
5, ທາດອາຍຜິດກັດ
6, ແສງແດດໂດຍກົງ
7, ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມທີ່ຮ້າຍແຮງ
ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນແລະການປົນເປື້ອນ corrosive ອາດຈະທໍາລາຍ terminals, ກະດານວົງຈອນພາຍໃນ, ສະຫຼັບ, ແລະອົງປະກອບ insulation. ຂີ້ຝຸ່ນຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສັ້ນທາງເຮັດຄວາມເຢັນແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ.
ຢ່າວາງເຄື່ອງທົດສອບແບບສຸ່ມໃສ່ກະຕ່າໄມ້ ຫຼືວາງສິ່ງຂອງໜັກຢູ່ເທິງສຸດຂອງມັນ. ກະດານດ້ານຫນ້າຄວນຫັນຫນ້າຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການເກັບຮັກສາແລະການຂົນສົ່ງທຸກຄັ້ງທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ນີ້ຊ່ວຍປົກປ້ອງ:
1, ການສະແດງແລະປຸ່ມຄວບຄຸມ
2, terminals ຜົນຜະລິດ
3, ຫມໍ້ໄຟພາຍໃນແລະປະກອບວົງຈອນ
4, ໂຄງປະກອບການເຮັດຄວາມເຢັນ
5, enclosure ປ້ອງກັນ
ເຄື່ອງມືຄວນໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງເພື່ອປ້ອງກັນຜົນກະທົບ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍຂອງສາຍເຄເບີນ.
ເມື່ອເຄື່ອງທົດສອບຖືກເກັບໄວ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ໃຫ້ວາງວັດສະດຸປ້ອງກັນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ເຫມາະສົມພາຍໃຕ້ມັນ. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ດ້ານລຸ່ມຂອງຝາປິດຕິດຕໍ່ໂດຍກົງກັບພື້ນຫຼືພື້ນຜິວທີ່ຊຸ່ມຊື່ນ.
ກ່ອນທີ່ຈະທົດສອບຕໍ່ໄປ, ກວດເບິ່ງເຄື່ອງມືສໍາລັບການ condensation. ຖ້າມີຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອງທົດສອບແຫ້ງຫມົດກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ມັນກັບເຄື່ອງສະຫນອງພະລັງງານຫຼືວັດຖຸທົດສອບ.
ແຮງດັນໄຟຟ້າເປີດຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ແຮງດັນວ່າງແມ່ນຫນຶ່ງໃນສາເຫດທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງການອ່ານຜິດປົກກະຕິ.
ອີງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງສະຖານທີ່, ການອ່ານຄວາມຕ້ານທານອາດຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນ:
1, ຄ່າເກີນລະດັບຫຼືເປັນນິດ
2, ມູນຄ່າບໍ່ຫມັ້ນຄົງສູງ
3, ຄ່າທີ່ມີການປ່ຽນແປງໃນເວລາທີ່ການທົດສອບໄດ້ຮັບການເຄື່ອນຍ້າຍ
4, ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ປະກົດວ່າປົກກະຕິແຕ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້
ເມື່ອຕົວນໍາແຮງດັນຖືກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່, ວົງຈອນການເກັບຕົວຢ່າງແຮງດັນອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບສັນຍານທີ່ຖືກຕ້ອງ. ໃນເວລາດຽວກັນ, busbar ທີ່ມີພະລັງງານຢູ່ໃກ້ໆສາມາດສ້າງການເຊື່ອມ capacitive ແລະ induce ແຮງດັນຂອງຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໃນວົງຈອນການວັດແທກເປີດ.
ການແຊກແຊງທີ່ເຂັ້ມແຂງອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ທົດສອບສະແດງຄ່າເກີນຂອບເຂດ. ຜູ້ປະກອບການທີ່ບໍ່ມີປະສົບການອາດຈະສະຫຼຸບບໍ່ຖືກຕ້ອງວ່າເຄື່ອງຕັດວົງຈອນມີບັນຫາການຕິດຕໍ່ທີ່ຮຸນແຮງແລະຈັດແຈງການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.
ການແຊກແຊງເລັກນ້ອຍອາດຈະສ້າງຄ່າພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ຄາດໄວ້. ນີ້ແມ່ນການຍາກທີ່ຈະກໍານົດເພາະວ່າຜົນໄດ້ຮັບອາດຈະຖືກຕ້ອງເຖິງແມ່ນວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ແຮງດັນແມ່ນມີຄວາມບົກຜ່ອງ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ການວັດແທກອາດຈະຖືກສະແດງໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ:
1 , ການຕິດຕໍ່ breaker ວົງຈອນບໍ່ດີ
2, A clamp ການທົດສອບເສຍຫາຍ
3, ຄວາມຜິດພາດຕົວທົດສອບພາຍໃນ
4, ການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ
ກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນເຄື່ອງທົດສອບຫຼືຖອດເຄື່ອງຕັດວົງຈອນອອກຈາກການບໍລິການ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງ:
1, ບໍ່ວ່າທັງສອງແຮງດັນໄຟຟ້າເຊື່ອມຕໍ່.
2, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ clamps ແຮງດັນແມ່ນຕິດແຫນ້ນ.
3, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ terminals ແຮງດັນແມ່ນສະອາດ.
4, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການນໍາພາປະຈຸບັນແລະແຮງດັນແມ່ນຖືກຈັບຄູ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
5, ບໍ່ວ່າການອ່ານຍັງຄົງຢູ່ຫຼັງຈາກເຊື່ອມຕໍ່ວົງຈອນແຮງດັນ.
6, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ conductors energized ໃກ້ຄຽງແມ່ນຜະລິດການແຊກແຊງ.
ການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານສີ່ສາຍແມ່ນມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືເທົ່ານັ້ນເມື່ອທັງວົງຈອນປະຈຸບັນແລະວົງຈອນການເກັບຕົວຢ່າງແຮງດັນສໍາເລັດ. ການຕິດຕໍ່ທີ່ດີຢູ່ໃນຈຸດທົດສອບແມ່ນຍັງຈໍາເປັນເພາະວ່າ probe ແລະການຕໍ່ຕ້ານການເຊື່ອມຕໍ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຕ່ໍາ.Megger ຄໍາແນະນໍາຜູ້ທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຕ່ໍາ
terminals breaker ວົງຈອນອາດຈະພັດທະນາຊັ້ນ oxide, ຮູບເງົານ້ໍາມັນ, ການສະສົມຂອງຂີ້ຝຸ່ນ, ຫຼືການປົນເປື້ອນອື່ນໆຫຼັງຈາກການດໍາເນີນງານໃນໄລຍະຍາວ. ນີ້ແມ່ນທົ່ວໄປໂດຍສະເພາະເມື່ອອຸປະກອນເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຊຸ່ມຊື່ນ, ມົນລະພິດ, ຫຼືຂີ້ຝຸ່ນ.
clamp ການທົດສອບຕ້ອງເຮັດໃຫ້ການຕິດຕໍ່ໂລຫະທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບ terminal. ຖ້າແຜ່ນ oxide ຫຼືນ້ໍາມັນແຍກຕົວຍຶດອອກຈາກດ້ານ conductive, ການຕໍ່ຕ້ານການຕິດຕໍ່ເພີ່ມເຕີມແມ່ນນໍາສະເຫນີເຂົ້າໄປໃນວົງຈອນການທົດສອບ.
ນີ້ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສັ້ນທາງການເກັບຕົວຢ່າງແຮງດັນແລະສ້າງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່ຫມັ້ນຄົງ. ຄ່າທີ່ສະແດງອາດຈະບໍ່ສະແດງເຖິງຄວາມຕ້ານທານຕົວຈິງຂອງການຕິດຕໍ່ຫຼັກຂອງ breaker circuit.
ອາການທີ່ເປັນໄປໄດ້ປະກອບມີ:
1, ມູນຄ່າຄວາມຕ້ານທານສູງກ່ວາຄາດຄະເນ
2, ການອ່ານທີ່ມີການປ່ຽນແປງໃນເວລາທີ່ clamp ໄດ້ຖືກກົດດັນຫຼືຍ້າຍ
3, ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງໄລຍະ
4, ການເຮັດເລື້ມຄືນທີ່ບໍ່ດີ
5, ການຫຼຸດຜ່ອນຢ່າງກະທັນຫັນຫຼັງຈາກການທໍາຄວາມສະອາດຢູ່ປາຍຍອດ
ກ່ອນທີ່ຈະທົດສອບ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງຫນ້າດິນແລະຄາງກະໄຕ clamp. ເອົາການປົນເປື້ອນທີ່ວ່າງອອກໂດຍໃຊ້ວິທີການທໍາຄວາມສະອາດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພື້ນທີ່ຕິດຕໍ່ແຫ້ງ.
clamp ການທົດສອບຄວນເຊື່ອມຕໍ່ກັບພື້ນຜິວທີ່ສະອາດ, ແຫນ້ນ, ແລະມີຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານກົນຈັກ. ຢ່າອີງໃສ່ clamp ວ່າງຫຼືຈຸດປົນເປື້ອນພຽງແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າເຄື່ອງມືໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການທົດສອບ.
ຫຼັງຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ການນໍາພາ, ເຮັດເລື້ມຄືນການວັດແທກ. ຖ້າມູນຄ່າກາຍເປັນຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະສອດຄ່ອງ, ຜົນໄດ້ຮັບຜິດປົກກະຕິຕົ້ນສະບັບອາດຈະເກີດຈາກການຕິດຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີແທນທີ່ຈະເປັນຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ.
ຫ້າມໃຊ້ວິທີການຂັດທີ່ອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ແຜ່ນທີ່ມີແຜ່ນຫຼືປ່ຽນຫນ້າດິນ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນໄດ້ອະນຸມັດຂັ້ນຕອນການ.
ຕົວນໍາແຮງດັນທີ່ເປີດບໍ່ສະເຫມີໄປຜະລິດການອ່ານເກີນຂອບເຂດ. ຖ້າບໍ່ມີສະຫນາມໄຟຟ້າພາຍນອກທີ່ເຂັ້ມແຂງຫຼື coupling capacitive ຢູ່ໃນສະຖານທີ່, ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງອາດຈະໄດ້ຮັບເກືອບບໍ່ມີການປ້ອນຂໍ້ມູນຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ໃນສະຖານະການນີ້, ເຄື່ອງມືອາດຈະສະແດງຄ່າຢູ່ໃກ້ກັບສູນ.
ຜູ້ປະກອບການທີ່ບໍ່ມີປະສົບການອາດຈະຕີຄວາມຫມາຍການອ່ານເກືອບສູນເປັນຫຼັກຖານວ່າ:
1, ຜູ້ທົດສອບໄດ້ລົ້ມເຫລວ
2, ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງເສຍຫາຍ
3, ປະຈຸບັນການທົດສອບບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ
4, ເຄື່ອງມືຕ້ອງການສ້ອມແປງຫຼືການທົດແທນ
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ການທົດສອບອາດຈະຖືກຢຸດເຊົາໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນ. ນີ້ສາມາດຂະຫຍາຍການອຸປະກອນການສູນເສຍ, ການບໍາລຸງຮັກສາຊັກຊ້າ, ແລະເພີ່ມທະວີການເຮັດວຽກສໍາລັບທີມງານພາກສະຫນາມໄດ້.
ການອ່ານໃກ້ສູນ ຫຼືຜິດປົກກະຕິຄວນໄດ້ຮັບການສືບສວນກ່ອນທີ່ຜູ້ທົດສອບຈະຖືກປະກາດວ່າມີຂໍ້ບົກພ່ອງ.
ກວດເບິ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1, ກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ຜົນຜະລິດໃນປັດຈຸບັນ.
2, ຢືນຢັນວ່າທັງສອງແຮງດັນໄຟຟ້າເຊື່ອມຕໍ່.
3, ກວດສອບການ clamps ແຮງດັນແລະຢູ່ປາຍຍອດ.
4, ກວດເບິ່ງວ່າວົງຈອນການທົດສອບສໍາເລັດ.
5, ປຽບທຽບການອ່ານທີ່ມີກະສານອ້າງອີງທີ່ຮູ້ຈັກຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ຊ້ໍາ.
6, ທົບທວນຄືນການທົດສອບຕົນເອງຂອງເຄື່ອງມືແລະຕົວຊີ້ວັດການປຸກ.
7, ຢືນຢັນວ່າຄ່າທີ່ສະແດງຈະປ່ຽນແປງປົກກະຕິໃນເວລາທີ່ວົງຈອນການທົດສອບໄດ້ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານທີ່ທັນທີທັນໃດຫຼຸດລົງເປັນສູນບໍ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໂດຍບໍ່ມີການກວດສອບສາຍໄຟ. ຜົນໄດ້ຮັບຈະຕ້ອງຊ້ໍາກັນແລະສອດຄ່ອງກັບສະພາບອຸປະກອນແລະຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດ.
ເມື່ອການອ່ານຄວາມຕ້ານທານຂອງ loop ຜິດປົກກະຕິປະກົດຂຶ້ນ, ນັກວິຊາການພາກສະຫນາມຄວນຫຼີກເວັ້ນການຕໍານິຕິຕຽນຕົວຕັດວົງຈອນຫຼືເຄື່ອງມືໃນທັນທີ. ການກວດກາລະບົບແມ່ນມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍຂຶ້ນ.
ໃຊ້ລໍາດັບຕໍ່ໄປນີ້:
1, ຢຸດການທົດສອບແລະຢືນຢັນວ່າອຸປະກອນແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບປອດໄພ, de-energized.
2, ກວດສອບສາຍໄຟປະຈຸບັນແລະແຮງດັນແຍກຕ່າງຫາກ.
3, ກວດສອບຕໍາແຫນ່ງ clamp ແລະຄວາມສະອາດຢູ່ປາຍຍອດ.
4, ຊອກຫາຕົວນໍາທີ່ມີພະລັງງານທີ່ຢູ່ໃກ້ໆແລະການແຊກແຊງໄຟຟ້າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
5, ເຊື່ອມຕໍ່ການນໍາແລະເຮັດເລື້ມຄືນການວັດແທກ.
6, ປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮັບກັບໄລຍະອື່ນໆແລະການບັນທຶກທີ່ຜ່ານມາ.
7, ກວດສອບການທົດສອບໂດຍໃຊ້ວິທີການອ້າງອີງຫຼືການກວດສອບທີ່ເຫມາະສົມ.
8, ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍານົດວ່າອຸປະກອນຫຼືເຄື່ອງທົດສອບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບໍາລຸງຮັກສາເພີ່ມເຕີມ.
9, ມູນຄ່າຄວາມຕ້ານທານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນສະເຫມີຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາພ້ອມກັບການທົດສອບໃນປະຈຸບັນ, ຄຸນນະພາບການເຊື່ອມຕໍ່, ເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມ, ການປຽບທຽບໄລຍະ, ແລະປະຫວັດອຸປະກອນ.
ປັດໄຈທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການທົດສອບພາກສະຫນາມແມ່ນ:
1, ຮັກສາເຄື່ອງທົດສອບໃຫ້ສະອາດ, ແຫ້ງ, ແລະເກັບຮັກສາຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
2, ການນໍາໃຊ້ສໍາເລັດການເຊື່ອມຕໍ່ສີ່ສາຍ.
3, ກວດເບິ່ງແຮງດັນໄຟຟ້າຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ການທົດສອບໃນປະຈຸບັນ.
4, ຮັບປະກັນວ່າຕົວຍຶດຕິດກັບພື້ນຜິວໂລຫະທີ່ສະອາດ.
5, ລະວັງການລົບກວນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຈາກ busbars energized ໃກ້ຄຽງ.
6, ເຮັດເລື້ມຄືນການວັດແທກທີ່ຫນ້າສົງໃສຫຼັງຈາກການແກ້ໄຂການເຊື່ອມຕໍ່.
7, ຢ່າວິນິດໄສຄວາມຜິດພາດ breaker circuit ຈາກການອ່ານຜິດປົກກະຕິຫນຶ່ງ.
8, ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືການທົດສອບແລະມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້.
ເຄື່ອງທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງວົງສາມາດວັດແທກຫຍັງໄດ້?
ມັນສາມາດວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຂອງການຕິດຕໍ່ breaker ວົງຈອນ, ການຕໍ່ຕ້ານການສະຫຼັບ loop, ການເຊື່ອມຕໍ່ busbar, ຄວາມຕ້ານທານສາຍ conductor, ແລະຄວາມຕ້ານທານການເຊື່ອມຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່.
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.
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.