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.
A microammeter ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປເພື່ອວັດແທກກະແສຮົ່ວໄຫຼຂອງອຸປະກອນແຮງດັນສູງ. ເນື່ອງຈາກວ່າປະຈຸບັນພາຍໃຕ້ການທົດສອບອາດຈະມີຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ສຸດ, ການປ້ອງກັນແລະສາຍໄຟທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການໄດ້ຮັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
microammeter ຄວນມີໂຄງສ້າງປ້ອງກັນໂລຫະແລະຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະສໍາລັບການທົດສອບແຮງດັນສູງ.
ເຄື່ອງມືປ້ອງກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນ:
ການລົບກວນພາກສະຫນາມໄຟຟ້າພາຍນອກ
ກະແສໄຟຟ້າ
ການເຊື່ອມໂລຫະໄຟຟ້າ
ການອ່ານບໍ່ສະຖຽນທີ່ເກີດຈາກສະພາບແວດລ້ອມການທົດສອບ
ເຄື່ອງວັດແທກກະແສໄຟຟ້າແບບມາດຕະຖານ, ທີ່ບໍ່ມີການປ້ອງກັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ການອ່ານບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼືມີການເໜັງຕີງ ແລະບໍ່ຄວນໃຊ້ແທນເຄື່ອງວັດແທກແຮງດັນສູງສະເພາະ.
ວັດຖຸທົດສອບຄວນເຊື່ອມຕໍ່ກັບ microammeter ໂດຍໃຊ້ສາຍປ້ອງກັນທີ່ເຫມາະສົມ. ໄສ້ປ້ອງກັນຂອງສາຍໄຟແຮງດັນສູງຕ້ອງຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງແຫນ້ນຫນາກັບຈຸດປ້ອງກັນຂອງອຸປະກອນວັດແທກ.
ກ່ອນທີ່ຈະເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງວົງຈອນການທົດສອບ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງຈຸດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1.ສາຍ shielded ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງປອດໄພກັບວັດຖຸທົດສອບ.
2.The ແຮງດັນສູງໄສ້ໄສ້ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບໄສ້ເຄື່ອງມື.
3.The shielding layer ບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ວ່າງ.
4.The ວົງຈອນການວັດແທກແມ່ນແຍກຕ່າງຫາກຈາກການຄວບຄຸມແລະສາຍການສື່ສານ.
5. ການຈັດວາງຫນ້າດິນປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືອຸປະກອນການທົດສອບ.
ຈຸດປະສົງຂອງໄສ້ແມ່ນເພື່ອສະຫນອງເສັ້ນທາງທີ່ຄວບຄຸມສໍາລັບການແຊກແຊງແລະການຮົ່ວໄຫຼຂອງຫນ້າດິນ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກະແສເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໄປໃນວົງຈອນການວັດແທກທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
ຂີ້ຝຸ່ນ, ຄວາມຊຸ່ມ, ນໍ້າມັນ, ແລະເກືອທີ່ປົນເປື້ອນຢູ່ດ້ານຂອງວັດຖຸທົດສອບສາມາດສ້າງກະແສຮົ່ວໄຫຼຂອງຫນ້າດິນ. ກະແສໄຟຟ້ານີ້ອາດຈະໄຫຼຜ່ານພື້ນຜິວ insulation ແລະເຮັດໃຫ້ microammeter ສະແດງມູນຄ່າສູງກວ່າກະແສການຮົ່ວໄຫຼພາຍໃນຕົວຈິງ.
ເມື່ອມີຄວາມຈໍາເປັນ, ສາຍຍືດຫຍຸ່ນຂອງໂລຫະເປົ່າສາມາດຖືກບາດແຜຢູ່ທົ່ວພື້ນຜິວທີ່ປົນເປື້ອນແລະເຊື່ອມຕໍ່ກັບໄສ້ຂອງສາຍໄຟແຮງດັນສູງ. ການຈັດວາງນີ້ຊ່ວຍຫັນປ່ຽນກະແສການຮົ່ວໄຫຼຂອງພື້ນຜິວອອກຈາກວົງຈອນການວັດແທກ.
ສາຍຄວນຖືກຕິດຕັ້ງຢ່າງລະມັດລະວັງ:
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນຕິດຕໍ່ກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບພື້ນທີ່ທີ່ຕັ້ງໄວ້.
ຫຼີກລ່ຽງການທໍາລາຍສນວນ.
ຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ shielding ປອດໄພ.
ປ້ອງກັນການຕິດຕໍ່ອຸບັດຕິເຫດກັບ terminal ຜິດພາດ.
ເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະຕາກແຫ້ງວັດຖຸທົດສອບທຸກຄັ້ງທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ການປົກປ້ອງແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງການວັດແທກ. ມັນບໍ່ແມ່ນການທົດແທນການທໍາຄວາມສະອາດ, ຕາກແຫ້ງ, ຫຼືສ້ອມແປງ insulation ປົນເປື້ອນ.
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
ເມື່ອຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນດິນຂອງເຄື່ອງຈັບກະແສໄຟຟ້າສາມາດຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ microammeter ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ດ້ານທີ່ມີທ່າແຮງຂອງດິນ.
ການຈັດການນີ້ສະຫນອງວົງຈອນການວັດແທກທີ່ຊັດເຈນກວ່າແລະຮັກສາເຄື່ອງມືທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕ່ໍາໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ. ກ່ອນທີ່ຈະເຮັດການເຊື່ອມຕໍ່, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຕົວຈັບ surge ໄດ້ຖືກແຍກອອກຈາກລະບົບປະຕິບັດການຢ່າງສົມບູນ.
ທີມງານທົດສອບຄວນກວດສອບ:
ຕົວແບບຈັບຕົວແລະແຮງດັນໄຟຟ້າຈັດອັນດັບ
ແຮງດັນການທົດສອບທີ່ຖືກຕ້ອງ
ການແຍກອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດ
ການຂົ້ວແລະການສາຍຂອງວົງຈອນການທົດສອບ
ສະພາບຂອງລະບົບດິນ
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.
ການທົດສອບແຮງດັນສູງແມ່ນບໍ່ສໍາເລັດເມື່ອເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າຢຸດການຜະລິດແຮງດັນ. ວັດຖຸທົດສອບ ແລະສາຍໄຟແຮງດັນສູງອາດຈະຍັງຄົງຮັກສາພະລັງງານໄຟຟ້າອັນຕະລາຍໄດ້.
ອຸປະກອນທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຈັບໄຟຟ້າສັງກະສີອອກໄຊ, ໂດຍປົກກະຕິສາມາດຖືກປ່ອຍອອກໄດ້ໂດຍຜ່ານຄວາມຕ້ານທານການວັດແທກແຮງດັນ ຫຼື ຄວາມຕ້ານທານການໄຫຼທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນລະບົບການທົດສອບ.
ຫຼັງຈາກການປ່ອຍອອກມາໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ໃຫ້ນໍາໃຊ້ທໍ່ປ່ອຍປະກາດທີ່ອະນຸມັດເພື່ອຢືນຢັນວ່າບໍ່ມີແຮງດັນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕົກຄ້າງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ອຸປະກອນຄວນໄດ້ຮັບການຮາກຖານກ່ອນທີ່ຈະສໍາຜັດຫຼືເອົາຫົວການທົດສອບອອກ.
ອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມຈຸຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຊັ່ນ: ສາຍໄຟ, ປົກກະຕິບໍ່ຄວນຖືກປ່ອຍອອກຢ່າງກະທັນຫັນດ້ວຍແຮງດັນໄຟຟ້າເຕັມ.
ທໍາອິດອຸປະກອນຄວນໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ອອກດ້ວຍຕົນເອງຈົນກ່ວາແຮງດັນທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ຕ່ໍາກວ່າປະມານ 20% ຂອງແຮງດັນການທົດສອບ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທໍ່ລະບາຍອາກາດທີ່ເຫມາະສົມສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການເກັບຄ່າທີ່ຍັງເຫຼືອ.
ລໍາດັບທົ່ວໄປແມ່ນ:
1.ຢຸດແຮງດັນສູງຜົນຜະລິດ.
2.ອະນຸຍາດໃຫ້ວັດຖຸທົດສອບການໄຫຼຜ່ານວົງຈອນທີ່ກໍານົດໄວ້.
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.
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
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: ສາຍໄຟຟ້າມີ capacitance ຂ້ອນຂ້າງສູງແລະສາມາດເກັບຮັກສາຈໍານວນເງິນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າ. ການໄຫຼລົງເທື່ອລະກ້າວຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນ, ໄຟແຟັດ, ແລະໄຟຟ້າຊອດ.
ຖາມ: ກະແສຮົ່ວໄຫຼຕ່ໍາສະເຫມີຫມາຍຄວາມວ່າເປັນ insulation ທີ່ດີກວ່າບໍ?
A: ບໍ່ຈໍາເປັນ. ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນພ້ອມກັບແຮງດັນການທົດສອບ, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງອຸປະກອນ, ແລະຂໍ້ມູນການທົດສອບປະຫວັດສາດ.
ການວັດແທກເຄື່ອງກໍາເນີດແຮງດັນສູງທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບຫຼາຍກ່ວາການນໍາໃຊ້ແຮງດັນການທົດສອບທີ່ຖືກຕ້ອງ. ການປ້ອງກັນ microammeter ທີ່ເຫມາະສົມ, ສາຍໄຟທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ການຄວບຄຸມການຮົ່ວໄຫຼຂອງຫນ້າດິນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຕົວຈັບການກະໂດດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະຂັ້ນຕອນການໄຫຼທີ່ສົມບູນແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນທັງຫມົດ.
ບໍ່ວ່າຈະເປັນການທົດສອບເຄື່ອງຈັບແຮງກະຈາຍ, ສາຍໄຟ, ຫມໍ້ໄຟຫຼືກົນຈັກພືດຫມູນວຽນ, ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດການທົດສອບປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ IEC ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສະເພາະຜູ້ຜະລິດແລະລະບຽບການຄວາມປອດໄພໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ. ການທົດສອບແຮງດັນສູງຈະຕ້ອງບໍ່ເຄີຍຖືກປະຕິບັດໂດຍພະນັກງານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ.
ບໍລິສັດ Weshine Electric Manufacturing Co., Ltd. ພັດທະນາ ແລະ ຜະລິດເຄື່ອງທົດສອບແຮງດັນສູງເຕັມຮູບແບບທີ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ IEC ສາກົນ. ຖ້າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ DC ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະສະຫນັບສະຫນູນອຸປະກອນການວັດແທກສໍາລັບວຽກງານການທົດສອບພະລັງງານຂອງທ່ານ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທີມງານດ້ານວິຊາການຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນເພີ່ມເຕີມ.
ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການເຮັດວຽກໃນພາກສະໜາມ, ໃຫ້ໃຊ້ອຸປະກອນທົດສອບແຮງດັນສູງທີ່ຈັບຄູ່ກັນ ລວມທັງສາຍວັດແທກທີ່ປ້ອງກັນ ແລະ ທໍ່ລະບາຍນໍ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດໃນການວັດແທກຢູ່ບ່ອນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ.