ວິທີການວັດແທກຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ

Measurement Methods of High Voltage Generator factory

ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າເຄື່ອງກໍາເນີດແຮງດັນສູງ DC ຫຼືເຄື່ອງກໍາເນີດແຮງດັນສູງໃນປະຈຸບັນໂດຍກົງ, ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອປະເມີນສະພາບ insulation ຂອງອຸປະກອນໄຟຟ້າ.

ໃນລະຫວ່າງການທົດສອບແຮງດັນສູງ, ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າຈະນໍາໃຊ້ແຮງດັນ DC ຄວບຄຸມກັບວັດຖຸທົດສອບໃນຂະນະທີ່ລະບົບການວັດແທກຈະຕິດຕາມການຮົ່ວໄຫຼ, ພຶດຕິກໍາຂອງ insulation, ແລະຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ເປັນໄປໄດ້. ການວັດແທກເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍກໍານົດຄວາມສູງອາຍຸຂອງ insulation, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ການປົນເປື້ອນ, ແລະເງື່ອນໄຂອື່ນໆທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງອຸປະກອນແຮງດັນສູງ.

ວັດຖຸທົດສອບທົ່ວໄປປະກອບມີ:

 Zinc oxide surge arresters

 ສາຍໄຟ

 ໝໍ້ແປງໄຟ

ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ

 ມໍເຕີ

Bushings ແລະອຸປະກອນແຮງດັນສູງອື່ນໆ

ການທົດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ IEC 60060-1 ຂໍ້ສະເພາະຂອງການທົດສອບແຮງດັນສູງ. ຕັ້ງຄ່າແຮງດັນຂອງການທົດສອບ, ໄລຍະເວລາການທົດສອບ, ການຕັ້ງຄ່າການວັດແທກ ແລະເງື່ອນໄຂການຍອມຮັບຕາມມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດຕົ້ນສະບັບ.

Weshine Electric Manufacturing Co., Ltd. ເປັນຜູ້ຜະລິດສະເພາະຂອງເຄື່ອງກຳເນີດແຮງດັນສູງ DC ແລະ ອຸປະກອນເສີມແຮງດັນສູງ. ທີມງານ R&D ຂອງຕົນປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ IEC ແລະສະສົມປະສົບການປະຕິບັດທີ່ອຸດົມສົມບູນຈາກໂຄງການທົດສອບພະລັງງານຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຈໍານວນຫລາຍໃນທົ່ວໂລກ.

ປະກາດຄວາມປອດໄພ:ຂັ້ນຕອນຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາການທົ່ວໄປ, ບໍ່ແມ່ນການທົດແທນຄູ່ມືຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງສະເພາະຂອງສະຖານທີ່, ຫຼືກົດລະບຽບຄວາມປອດໄພທາງໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໄດ້. ການທົດສອບແຮງດັນສູງ ແລະ ການປະຕິບັດການລະບາຍນ້ຳຈະຕ້ອງຖືກປະຕິບັດໂດຍບຸກຄະລາກອນທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນ.

1. ການວັດແທກດ້ວຍ Microammeter

A microammeter ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປເພື່ອວັດແທກກະແສຮົ່ວໄຫຼຂອງອຸປະກອນແຮງດັນສູງ. ເນື່ອງຈາກວ່າປະຈຸບັນພາຍໃຕ້ການທົດສອບອາດຈະມີຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ສຸດ, ການປ້ອງກັນແລະສາຍໄຟທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການໄດ້ຮັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.

ຄວາມຕ້ອງການເຄື່ອງມື

microammeter ຄວນມີໂຄງສ້າງປ້ອງກັນໂລຫະແລະຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະສໍາລັບການທົດສອບແຮງດັນສູງ.

ເຄື່ອງ​ມື​ປ້ອງ​ກັນ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​:

 ການລົບກວນພາກສະຫນາມໄຟຟ້າພາຍນອກ

 ກະແສໄຟຟ້າ

 ການເຊື່ອມໂລຫະໄຟຟ້າ

 ການອ່ານບໍ່ສະຖຽນທີ່ເກີດຈາກສະພາບແວດລ້ອມການທົດສອບ

ເຄື່ອງວັດແທກກະແສໄຟຟ້າແບບມາດຕະຖານ, ທີ່ບໍ່ມີການປ້ອງກັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ການອ່ານບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼືມີການເໜັງຕີງ ແລະບໍ່ຄວນໃຊ້ແທນເຄື່ອງວັດແທກແຮງດັນສູງສະເພາະ.

ວິທີການສາຍໄຟທີ່ມີບ່ອນປ້ອງກັນ

ວັດຖຸທົດສອບຄວນເຊື່ອມຕໍ່ກັບ microammeter ໂດຍໃຊ້ສາຍປ້ອງກັນທີ່ເຫມາະສົມ. ໄສ້ປ້ອງກັນຂອງສາຍໄຟແຮງດັນສູງຕ້ອງຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງແຫນ້ນຫນາກັບຈຸດປ້ອງກັນຂອງອຸປະກອນວັດແທກ.

ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂອງ​ວົງ​ຈອນ​ການ​ທົດ​ສອບ​, ໃຫ້​ກວດ​ເບິ່ງ​ຈຸດ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​:

1.ສາຍ shielded ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງປອດໄພກັບວັດຖຸທົດສອບ.

2.The ແຮງດັນສູງໄສ້ໄສ້ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບໄສ້ເຄື່ອງມື.

3.The shielding layer ບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ວ່າງ.

4.The ວົງຈອນການວັດແທກແມ່ນແຍກຕ່າງຫາກຈາກການຄວບຄຸມແລະສາຍການສື່ສານ.

5. ການຈັດວາງຫນ້າດິນປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືອຸປະກອນການທົດສອບ.

ຈຸດປະສົງຂອງໄສ້ແມ່ນເພື່ອສະຫນອງເສັ້ນທາງທີ່ຄວບຄຸມສໍາລັບການແຊກແຊງແລະການຮົ່ວໄຫຼຂອງຫນ້າດິນ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກະແສເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໄປໃນວົງຈອນການວັດແທກທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

ການຈັດການກັບພື້ນຜິວການທົດສອບການປົນເປື້ອນ

ຂີ້ຝຸ່ນ, ຄວາມຊຸ່ມ, ນໍ້າມັນ, ແລະເກືອທີ່ປົນເປື້ອນຢູ່ດ້ານຂອງວັດຖຸທົດສອບສາມາດສ້າງກະແສຮົ່ວໄຫຼຂອງຫນ້າດິນ. ກະແສໄຟຟ້ານີ້ອາດຈະໄຫຼຜ່ານພື້ນຜິວ insulation ແລະເຮັດໃຫ້ microammeter ສະແດງມູນຄ່າສູງກວ່າກະແສການຮົ່ວໄຫຼພາຍໃນຕົວຈິງ.

ເມື່ອມີຄວາມຈໍາເປັນ, ສາຍຍືດຫຍຸ່ນຂອງໂລຫະເປົ່າສາມາດຖືກບາດແຜຢູ່ທົ່ວພື້ນຜິວທີ່ປົນເປື້ອນແລະເຊື່ອມຕໍ່ກັບໄສ້ຂອງສາຍໄຟແຮງດັນສູງ. ການຈັດວາງນີ້ຊ່ວຍຫັນປ່ຽນກະແສການຮົ່ວໄຫຼຂອງພື້ນຜິວອອກຈາກວົງຈອນການວັດແທກ.

ສາຍຄວນຖືກຕິດຕັ້ງຢ່າງລະມັດລະວັງ:

 ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນຕິດຕໍ່ກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບພື້ນທີ່ທີ່ຕັ້ງໄວ້.

 ຫຼີກລ່ຽງການທໍາລາຍສນວນ.

ຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ shielding ປອດໄພ.

 ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ​ກັບ terminal ຜິດ​ພາດ​.

 ເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະຕາກແຫ້ງວັດຖຸທົດສອບທຸກຄັ້ງທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ການປົກປ້ອງແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງການວັດແທກ. ມັນບໍ່ແມ່ນການທົດແທນການທໍາຄວາມສະອາດ, ຕາກແຫ້ງ, ຫຼືສ້ອມແປງ insulation ປົນເປື້ອນ.

2. ການວັດແທກອຸບປະກອນສັງກະສີ Oxide Surge Arresters

ຕົວຈັບຕົວຈັບການກະຕຸ້ນຂອງສັງກະສີອອກໄຊແມ່ນໄດ້ຖືກທົດສອບໂດຍທົ່ວໄປໂດຍການວັດແທກກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼຂອງ DC. ການປ່ຽນແປງຂອງກະແສຮົ່ວໄຫຼອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ການປົນເປື້ອນ, ຄວາມແກ່, ຫຼືການເສື່ອມສະພາບຂອງ varistors oxide ໂລຫະ.

ຜົນການທົດສອບບໍ່ຄວນຖືກຕັດສິນດ້ວຍຄ່າອັນດຽວ. ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແຮງດັນທີ່ຈັດອັນດັບ, ແຮງດັນຂອງການທົດສອບ, ປະເພດຕົວຈັບ, ແລະບັນທຶກການທົດສອບທີ່ຜ່ານມາຄວນພິຈາລະນາ. IEC 60099-5 ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສໍາລັບຕົວຈັບຕົວຈັບແຮງດັນຂອງໂລຫະ-oxide ທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບແຮງດັນສູງ. IEC 60099-5

ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ Microammeter​

ເມື່ອຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນດິນຂອງເຄື່ອງຈັບກະແສໄຟຟ້າສາມາດຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ microammeter ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ດ້ານທີ່ມີທ່າແຮງຂອງດິນ.

ການຈັດການນີ້ສະຫນອງວົງຈອນການວັດແທກທີ່ຊັດເຈນກວ່າແລະຮັກສາເຄື່ອງມືທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕ່ໍາໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ. ກ່ອນທີ່ຈະເຮັດການເຊື່ອມຕໍ່, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຕົວຈັບ surge ໄດ້ຖືກແຍກອອກຈາກລະບົບປະຕິບັດການຢ່າງສົມບູນ.

ທີມງານທົດສອບຄວນກວດສອບ:

ຕົວແບບຈັບຕົວແລະແຮງດັນໄຟຟ້າຈັດອັນດັບ

ແຮງດັນການທົດສອບທີ່ຖືກຕ້ອງ

 ການແຍກອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດ

ການຂົ້ວແລະການສາຍຂອງວົງຈອນການທົດສອບ

 ສະພາບຂອງລະບົບດິນ

ການຫຼຸດຜ່ອນການຮົ່ວໄຫຼຂອງພື້ນຜິວໃນປະຈຸບັນ

ຖ້າພື້ນຜິວຈັບແມ່ນປຽກຫຼືປົນເປື້ອນ, ກະແສຮົ່ວໄຫຼຂອງຫນ້າດິນອາດຈະໄຫຼໄປຫາຫນ້າດິນແລະຂັດຂວາງການວັດແທກ.

ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບນີ້, ສາຍທອງແດງເປົ່າສາມາດຖືກບາດແຜຢູ່ປາຍຂອງດິນຂອງຕົວຈັບແລະເຊື່ອມຕໍ່ກັບສາຍໄສ້. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ກະແສການຮົ່ວໄຫຼຂອງພື້ນຜິວຜ່ານ microammeter ແລະປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກການຮົ່ວໄຫຼຂອງຮ່າງກາຍ.

ສໍາລັບການວິເຄາະທີ່ເຫມາະສົມ, ບັນທຶກຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້:

ທົດສອບແຮງດັນ

ກະແສຮົ່ວໄຫຼ

ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ

 ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ

 ການກໍານົດຕົວກໍານົດຕົວແລະຕົວກໍານົດການຈັດອັນດັບ

 ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໄລຍະ ຫຼື ແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍ

 ປຽບທຽບກັບຜົນການທົດສອບທີ່ຜ່ານມາ

ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ສຳ ຄັນລະຫວ່າງຜູ້ຈັບຕົວທີ່ຄ້າຍຄືກັນຄວນ ນຳ ໄປສູ່ການກວດກາຕື່ມອີກຂອງການເຊື່ອມຕໍ່, ສະພາບຜິວ, ເຄື່ອງມືວັດແທກ, ແລະຕົວຈັບຕົວມັນເອງ.

3. ການລົງຂາວທີ່ປອດໄພຫຼັງຈາກການທົດສອບ

ການທົດສອບແຮງດັນສູງແມ່ນບໍ່ສໍາເລັດເມື່ອເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າຢຸດການຜະລິດແຮງດັນ. ວັດຖຸທົດສອບ ແລະສາຍໄຟແຮງດັນສູງອາດຈະຍັງຄົງຮັກສາພະລັງງານໄຟຟ້າອັນຕະລາຍໄດ້.

ອຸປະກອນຂະໜາດນ້ອຍ

ອຸປະກອນທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຈັບໄຟຟ້າສັງກະສີອອກໄຊ, ໂດຍປົກກະຕິສາມາດຖືກປ່ອຍອອກໄດ້ໂດຍຜ່ານຄວາມຕ້ານທານການວັດແທກແຮງດັນ ຫຼື ຄວາມຕ້ານທານການໄຫຼທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນລະບົບການທົດສອບ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ປ່ອຍ​ອອກ​ມາ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​, ໃຫ້​ນໍາ​ໃຊ້​ທໍ່​ປ່ອຍ​ປະ​ກາດ​ທີ່​ອະ​ນຸ​ມັດ​ເພື່ອ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ແຮງ​ດັນ​ທີ່​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຕົກ​ຄ້າງ​. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ອຸປະກອນຄວນໄດ້ຮັບການຮາກຖານກ່ອນທີ່ຈະສໍາຜັດຫຼືເອົາຫົວການທົດສອບອອກ.

ອຸ​ປະ​ກອນ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂະ​ຫນາດ​ໃຫຍ່​

ອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມຈຸຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຊັ່ນ: ສາຍໄຟ, ປົກກະຕິບໍ່ຄວນຖືກປ່ອຍອອກຢ່າງກະທັນຫັນດ້ວຍແຮງດັນໄຟຟ້າເຕັມ.

ທໍາອິດອຸປະກອນຄວນໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ອອກດ້ວຍຕົນເອງຈົນກ່ວາແຮງດັນທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ຕ່ໍາກວ່າປະມານ 20% ຂອງແຮງດັນການທົດສອບ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທໍ່ລະບາຍອາກາດທີ່ເຫມາະສົມສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການເກັບຄ່າທີ່ຍັງເຫຼືອ.

ລໍາດັບທົ່ວໄປແມ່ນ:

1.ຢຸດແຮງດັນສູງຜົນຜະລິດ.

2.ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ວັດ​ຖຸ​ທົດ​ສອບ​ການ​ໄຫຼ​ຜ່ານ​ວົງ​ຈອນ​ທີ່​ກໍາ​ນົດ​ໄວ້​.

3. ຢືນຢັນວ່າແຮງດັນໄດ້ຫຼຸດລົງໃນລະດັບທີ່ປອດໄພ.

4.Discharge the equipment with a rated discharge rod ທີ່ຖືກຕ້ອງ.

5. ກວດສອບການບໍ່ມີແຮງດັນອັນຕະລາຍ.

6. ນຳໃຊ້ສາຍເຄເບີນດິນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ປອດໄພ.

7.Remove the high voltage leads only after grounding is confirming .

ເວລາແລະວິທີການປ່ອຍແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງອຸປະກອນ, ແຮງດັນຂອງການທົດສອບ, ການຕໍ່ຕ້ານການໄຫຼ, ແລະການອອກແບບອຸປະກອນການທົດສອບ. ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດແລະຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພຂອງສະຖານທີ່ສະເຫມີ.

4. ຄວາມຕ້ອງການຄວາມປອດໄພທີ່ຈໍາເປັນ

ການທົດສອບເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າແຮງດັນສູງຈະຕ້ອງປະຕິບັດໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມແລະອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນ. ຜູ້ປະກອບການຄວນຖືໃບຢັ້ງຢືນການທົດສອບແຮງດັນສູງທີ່ຕ້ອງການຫຼືມີຄຸນສົມບັດທຽບເທົ່າທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນພາກພື້ນຂອງພວກເຂົາ.

ການເຮັດວຽກຂອງການທົດສອບແຮງດັນສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ:

 ລະບົບສນວນໄຟຟ້າ

ອຸປະກອນການທົດສອບແຮງດັນສູງ

 ຂັ້ນຕອນການຖົມດິນ ແລະ ການປ່ອຍນໍ້າ

 ອັນຕະລາຍຈາກໄຟຟ້າຊອດ ແລະ ໄຟແຟລດ

 ໄລຍະໄກທີ່ປອດໄພ

 ຂັ້ນຕອນການປິດເຄື່ອງສຸກເສີນ

ກ່ອນທີ່ຈະທົດສອບ, ທີມງານຄວນກວດກາພື້ນທີ່ທົດສອບ, ສ້າງສິ່ງກີດຂວາງ, ສະແດງປ້າຍເຕືອນ, ແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບຸກຄະລາກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຂົ້າມາ. ຂັ້ນຕອນການທົດສອບແຮງດັນສູງຄວນປະກອບມີການປ້ອງກັນພື້ນທີ່ທົດສອບ, ການລົງພື້ນດິນທີ່ປອດໄພ, ວົງຈອນການວັດແທກ ແລະການຄວບຄຸມທີ່ປອດໄພ, ແລະ ການກວດສອບຄວາມປອດໄພເປັນໄລຍະ. ສະຖານທີ່ທົດສອບ ແລະການທົດສອບ OSHA

ພຽງແຕ່ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນວຸດທິຄວນເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ທົດສອບທີ່ມີການຄວບຄຸມຫຼືເຮັດວຽກກັບການເຊື່ອມຕໍ່ການທົດສອບແຮງດັນສູງ. ຄວາມຕ້ອງການການຝຶກອົບຮົມຄວນກວມເອົາອັນຕະລາຍໄຟຟ້າ, ການດໍາເນີນງານຂອງອຸປະກອນ, ການກໍານົດແຮງດັນ, ແລະຂັ້ນຕອນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຄວບຄຸມຫຼືຫຼີກເວັ້ນການສໍາຜັດ. OSHA ຄວາມຕ້ອງການບຸກຄົນທີ່ມີຄຸນວຸດທິ

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ

ຖາມ: ເຄື່ອງກໍາເນີດແຮງດັນສູງໃຊ້ສໍາລັບຫຍັງ?

A: ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າແຮງດັນສູງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອນໍາໃຊ້ແຮງດັນສູງທີ່ຄວບຄຸມກັບອຸປະກອນໄຟຟ້າແລະວັດແທກປະສິດທິພາບຂອງ insulation, ກະແສຮົ່ວໄຫຼ, ແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງ dielectric.

ຖາມ: ເປັນຫຍັງ microammeter ທີ່ມີໄສ້ຈຶ່ງຈໍາເປັນ?

A: ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼມັກຈະມີຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍແລະສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພາກສະຫນາມໄຟຟ້າພາຍນອກແລະກະແສໄຟຟ້າ. microammeter ທີ່ມີໄສ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງແລະປັບປຸງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງການວັດແທກ.

ຖາມ: ການທົດສອບການຈັບຕົວຈັບການກະຕຸ້ນຂອງສັງກະສີອອກໄຊຄືແນວໃດ?

A: ຕົວຈັບແມ່ນແຍກອອກຈາກລະບົບ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ DC, ແລະທົດສອບໂດຍການວັດແທກກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼຈາກດ້ານທີ່ມີທ່າແຮງຂອງຫນ້າດິນ. ສະພາບຂອງພື້ນຜິວແລະການຈັດລະບຽບປ້ອງກັນຍັງຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາ.

ຖາມ: ເປັນຫຍັງຕ້ອງປ່ອຍສາຍໄຟຄ່ອຍໆ?

A​: ສາຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ມີ capacitance ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ສູງ​ແລະ​ສາ​ມາດ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ຈໍາ​ນວນ​ເງິນ​ທີ່​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຂອງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​. ການໄຫຼລົງເທື່ອລະກ້າວຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນ, ໄຟແຟັດ, ແລະໄຟຟ້າຊອດ.

ຖາມ: ກະແສຮົ່ວໄຫຼຕ່ໍາສະເຫມີຫມາຍຄວາມວ່າເປັນ insulation ທີ່ດີກວ່າບໍ?

A​: ບໍ່​ຈໍາ​ເປັນ​. ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນພ້ອມກັບແຮງດັນການທົດສອບ, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງອຸປະກອນ, ແລະຂໍ້ມູນການທົດສອບປະຫວັດສາດ.

ສະຫຼຸບ

ການວັດແທກເຄື່ອງກໍາເນີດແຮງດັນສູງທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບຫຼາຍກ່ວາການນໍາໃຊ້ແຮງດັນການທົດສອບທີ່ຖືກຕ້ອງ. ການປ້ອງກັນ microammeter ທີ່ເຫມາະສົມ, ສາຍໄຟທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ການຄວບຄຸມການຮົ່ວໄຫຼຂອງຫນ້າດິນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຕົວຈັບການກະໂດດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະຂັ້ນຕອນການໄຫຼທີ່ສົມບູນແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນທັງຫມົດ.

ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ທົດ​ສອບ​ເຄື່ອງ​ຈັບ​ແຮງ​ກະ​ຈາຍ​, ສາຍ​ໄຟ​, ຫມໍ້​ໄຟ​ຫຼື​ກົນ​ຈັກ​ພືດ​ຫມູນ​ວຽນ​, ປະ​ຕິ​ບັດ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ​ການ​ທົດ​ສອບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ມາດ​ຕະ​ຖານ IEC ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​, ສະ​ເພາະ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ແລະ​ລະ​ບຽບ​ການ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໄຟ​ຟ້າ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​. ການທົດສອບແຮງດັນສູງຈະຕ້ອງບໍ່ເຄີຍຖືກປະຕິບັດໂດຍພະນັກງານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ.

ບໍລິສັດ Weshine Electric Manufacturing Co., Ltd. ພັດທະນາ ແລະ ຜະລິດເຄື່ອງທົດສອບແຮງດັນສູງເຕັມຮູບແບບທີ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ IEC ສາກົນ. ຖ້າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ DC ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະສະຫນັບສະຫນູນອຸປະກອນການວັດແທກສໍາລັບວຽກງານການທົດສອບພະລັງງານຂອງທ່ານ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທີມງານດ້ານວິຊາການຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນເພີ່ມເຕີມ.

ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການເຮັດວຽກໃນພາກສະໜາມ, ໃຫ້ໃຊ້ອຸປະກອນທົດສອບແຮງດັນສູງທີ່ຈັບຄູ່ກັນ ລວມທັງສາຍວັດແທກທີ່ປ້ອງກັນ ແລະ ທໍ່ລະບາຍນໍ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດໃນການວັດແທກຢູ່ບ່ອນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ.


ສົ່ງສອບຖາມ

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