Inquiry
Form loading...

ຜູ້ສະໜອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທົດສອບ: ຊັອກເກັດກ້ວຍ 4 ມມ ແລະ ວົງຈອນໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າສຳລັບແຜງວັດແທກ

2026-06-05

09 ຜູ້ສະໜອງບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ທົດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ຊ່ອງສຽບກ້ວຍ 4 ມມ ແລະ ວົງຈອນໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າສຳລັບແຜງວັດແທກ.jpg

ໃນໂລກທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍໍາສູງຂອງການວັດແທກທາງໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງມືແຜງ, ແຜງເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖ່ອມຕົວປະຕິບັດໜ້າທີ່ທີ່ສໍາຄັນທີ່ປິດບັງຂະໜາດທາງກາຍະພາບທີ່ນ້ອຍຂອງມັນ. ແຜງເຊື່ອມຕໍ່ທົດສອບ - ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຜງທີ່ຖືກອອກແບບມາປະມານການຕັ້ງຄ່າຊັອກເກັດກ້ວຍ 4 ມມ - ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນແຜງວັດແທກ, ວົງຈອນຣີເລປ້ອງກັນ, ແລະ ວົງຈອນສຳຮອງຂອງໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າ (CT). ສໍາລັບວິສະວະກອນການຈັດຊື້, ຜູ້ສ້າງແຜງ, ແລະ ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນທີ່ຈັດຊື້ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້, ການເຂົ້າໃຈລາຍລະອຽດທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງແຜງເຊື່ອມຕໍ່ທົດສອບແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນຕໍ່ການສ້າງລະບົບໄຟຟ້າທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ສາມາດຮັກສາໄດ້.

ບົດຄວາມນີ້ໃຫ້ຄູ່ມືດ້ານວິຊາການທີ່ສົມບູນແບບເພື່ອທົດສອບບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ມີໜ້າທີ່ສຽບກ້ວຍ 4 ມມ, ການພິຈາລະນາການອອກແບບວົງຈອນໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າສຳລັບແຜງວັດແທກ, ແລະຂອບການເຮັດວຽກຕົວຈິງສຳລັບການປະເມີນ ແລະ ການເລືອກ ຜູ້ສະໜອງບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ທົດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ວ່າທ່ານຈະລະບຸອົງປະກອບສຳລັບການສ້າງແຜງໃໝ່, ການຍົກລະດັບການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງວັດແທກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ຫຼື ການຈັດຊື້ອົງປະກອບສຳລັບການຜະລິດອຸປະກອນຕົ້ນສະບັບ, ຄູ່ມືນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈໄດ້ຢ່າງມີຂໍ້ມູນ.

ບົດບາດຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ການທົດສອບໃນແຜງວັດແທກ

ແຜງວັດແທກເປັນສູນກາງເສັ້ນປະສາດຂອງການຕິດຕາມການແຈກຢາຍໄຟຟ້າ. ພວກມັນມີເຄື່ອງມືຕ່າງໆຄື: ແອມມີເຕີ, ໂວນມີເຕີ, ວັດມີເຕີ, ແລະ ມິເຕີພະລັງງານຫຼາຍໜ້າທີ່ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດເບິ່ງເຫັນປະສິດທິພາບຂອງລະບົບໄຟຟ້າຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃນເວລາຈິງ. ໃນການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງປັບອາກາດສາມເຟສ, ໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າໄດ້ຫຼຸດກະແສໄຟຟ້າປະຖົມສູງລົງເປັນກະແສໄຟຟ້າທຸຕິຍະພູມ (ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 1A ຫຼື 5A) ເຊິ່ງສາມາດວັດແທກໄດ້ຢ່າງປອດໄພໂດຍເຄື່ອງມື ແລະ ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານປ້ອງກັນ.

ຂໍ້ກຳນົດການອອກແບບທີ່ສຳຄັນສຳລັບວົງຈອນຮອງ CT ແມ່ນວ່າພວກມັນຕ້ອງບໍ່ຖືກເປີດວົງຈອນໃນຂະນະທີ່ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຢູ່ໃນໄຟຟ້າຫຼັກ. ໄຟຟ້າຮອງ CT ເປີດຜະລິດແຮງດັນສູງຫຼາຍຢູ່ທີ່ຂົ້ວຕໍ່ຮອງ ຍ້ອນວ່າແກນແມ່ເຫຼັກຂອງໝໍ້ແປງອີ່ມຕົວ, ເຊິ່ງສ້າງອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ພະນັກງານ ແລະ ອາດຈະເປັນການທຳລາຍ CT ເອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ວົງຈອນຮອງ CT ທຸກອັນຕ້ອງຖືກຢຸດຕິການໂຫຼດ - ຫຼື ລັດວົງຈອນ - ຕະຫຼອດເວລາ.

ບລັອກຕໍ່ສາຍທົດສອບການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໄດ້ຢ່າງສະຫງ່າງາມ. ພວກມັນສະໜອງວິທີການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງມື ແລະ ມິເຕີຈາກວົງຈອນສຳຮອງ CT ສຳລັບການທົດສອບ ຫຼື ປ່ຽນແທນ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງເສັ້ນທາງລັດວົງຈອນ. ເມື່ອບລັອກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ການທົດສອບຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່, CT ສຳຮອງຈະຖືກໂຫຼດຜ່ານເຄື່ອງມື. ເມື່ອບລັອກຖືກຍ້າຍໄປທີ່ຕຳແໜ່ງທົດສອບ, ແຖບລັດວົງຈອນຈະຖືກເປີດໃຊ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເຊິ່ງຈະປ່ຽນ CT ສຳຮອງ, ຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງມືສາມາດຖອດອອກ ຫຼື ປ່ຽນແທນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້ CT ສຳຮອງເປີດໄວ້.

ການຕັ້ງຄ່າຊັອກເກັດກ້ວຍ 4 ມມ

ປລັກກ້ວຍຂະໜາດ 4 ມມ ເປັນຮູບແບບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳສຳລັບອຸປະກອນທົດສອບ ແລະ ວັດແທກ. ປລັກກ້ວຍທີ່ມີກ້ານເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 4 ມມ ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເຄື່ອງວັດແທກແຜງ, ອອດຊິວໂລສະໂຄບ, ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ DC, ແລະ ເຄື່ອງມືທົດສອບຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ. ຂະໜາດ 4 ມມ ເປັນຕົວແທນຂອງຈຸດທີ່ເໝາະສົມລະຫວ່າງຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກ ແລະ ຄວາມກະທັດຮັດ—ໃຫຍ່ພໍທີ່ຈະໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳ ແຕ່ນ້ອຍພໍທີ່ຈະພໍດີກັບຮູບແບບບລັອກເຕີມິນອລທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ.

ບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ທົດສອບການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຊັອກເກັດກ້ວຍ 4 ມມ ຮັບໃຊ້ສອງໜ້າທີ່ພ້ອມໆກັນ:

  1. ພວກມັນໃຫ້ຈຸດສິ້ນສຸດແບບຖາວອນສຳລັບສາຍ CT ຮອງພາຍໃນແຜງ. ປລັກສຽບກ້ວຍຮັບປລັກກ້ວຍຈາກສາຍເຄື່ອງມື, ສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປອດໄພ ແລະ ສາມາດວັດແທກໄດ້.
  2. ພວກມັນປະກອບມີກົນໄກການລັດວົງຈອນທີ່ເຮັດວຽກໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອໜ້າທີ່ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຖືກໃຊ້ງານ. ນີ້ອາດຈະເປັນແຖບລັດວົງຈອນເລື່ອນ, ຂົວລັດວົງຈອນແບບສຽບ, ຫຼືກົນໄກການລັດວົງຈອນທີ່ໃຊ້ຄັນຍົກ ຂຶ້ນກັບການອອກແບບຜະລິດຕະພັນສະເພາະ.

ໜ້າທີ່ສອງຢ່າງນີ້ເຮັດໃຫ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ການທົດສອບການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ເປັນວິທີແກ້ໄຂທີ່ກະທັດຮັດ ແລະ ສະຫງ່າງາມ ເຊິ່ງທົດແທນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການອົງປະກອບຫຼາຍຢ່າງຄື: ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແຍກຕ່າງຫາກ, ແຖບການລັດວົງຈອນ, ແລະ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ການລັດວົງຈອນດ້ວຍຕົນເອງ.

ເປັນຫຍັງວົງຈອນໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າຈຶ່ງຕ້ອງການບລັອກຕໍ່ສາຍພິເສດ

ບລັອກຕໍ່ສາຍມາດຕະຖານບໍ່ເໝາະສົມກັບວົງຈອນ CT ຮອງ. CT ຮອງເຮັດວຽກທີ່ແຮງດັນຕໍ່າຫຼາຍພາຍໃຕ້ສະພາບປົກກະຕິ - ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວພຽງແຕ່ສອງສາມໂວນໃນລະຫວ່າງການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າປົກກະຕິ - ແຕ່ສາມາດພັດທະນາໄດ້ຫຼາຍພັນໂວນຖ້າສາຍທີສອງຖືກເປີດວົງຈອນ. ແຮງດັນນີ້ຈະປາກົດຢູ່ທົ່ວສາຍທີສອງທັນທີເມື່ອ CT ຖືກກະຕຸ້ນພະລັງງານ ແລະ ສາຍທີສອງຖືກເປີດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ບລັອກ terminal ທີສອງຂອງ CT ຕ້ອງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພິເສດຫຼາຍຢ່າງ:

ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງ shorting: ກົນໄກການລັດວົງຈອນຕ້ອງໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທົ່ວຂົ້ວຕໍ່ຮອງຂອງ CT. ຄວາມຕ້ານທານໃດໆໃນເສັ້ນທາງລັດວົງຈອນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການວັດແທກທີ່ຜິດພາດ ແລະ ອາດຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມຮ້ອນຈາກຄວາມຮ້ອນຢູ່ທີ່ຈຸດຕິດຕໍ່ລັດວົງຈອນ. ເສັ້ນທາງລັດວົງຈອນຄວນມີຄວາມຕ້ານທານໜ້ອຍກວ່າ 10 ມິນລິໂອມ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທັງໝົດ.

ຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າ: ບລັອກເຕີລີນຕ້ອງທົນທານຕໍ່ແຮງດັນສູງທີ່ສາມາດປາກົດຢູ່ທົ່ວຂົ້ວຂອງມັນໄດ້ ຖ້າສາຍໄຟສຳຮອງຖືກເປີດໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. ຂໍ້ກຳນົດມາດຕະຖານ IEC ສຳລັບບລັອກເຕີລີນສຳຮອງ CT ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີແຮງດັນຕ້ານທານໄຟຟ້າຂັ້ນຕ່ຳ 2 kV AC ເປັນເວລາໜຶ່ງນາທີ.

ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ ແລະ ການທຳລາຍ: ບາງຮູບແບບຕ້ອງການໃຫ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສາມາດສ້າງ ແລະ ຕັດກະແສໄຟຟ້າສຳຮອງຂອງ CT ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍ. ສຳລັບຕົວວັດແທກໄຟຟ້າສຳຮອງມາດຕະຖານ (1A ຫຼື 5A), ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ການທົດສອບທີ່ອອກແບບມາເປັນຢ່າງດີ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄວນປຶກສາກັບລາຍລະອຽດສະເພາະຂອງຜູ້ຜະລິດ.

ຄວາມປອດໄພຕໍ່ກັບການດຳເນີນງານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ: ໃນບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ການທົດສອບການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ອອກແບບມາເປັນຢ່າງດີ, ກົນໄກການລັດວົງຈອນຈະເຮັດວຽກໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນລະຫວ່າງການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່, ເຮັດໃຫ້ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ CT ຮອງເປີດໄວ້ໂດຍບັງເອີນ. ນີ້ແມ່ນຄຸນສົມບັດຄວາມປອດໄພທີ່ສຳຄັນທີ່ຈຳແນກບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ການທົດສອບທີ່ເໝາະສົມອອກຈາກວິທີແກ້ໄຂທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ໂດຍໃຊ້ບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ມາດຕະຖານ ແລະ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ການລັດວົງຈອນດ້ວຍຕົນເອງ.

ລາຍລະອຽດທາງເທັກນິກທີ່ສຳຄັນສຳລັບທ່ອນຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ການທົດສອບຊັອກເກັດກ້ວຍ 4 ມມ

ເມື່ອປະເມີນບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ການທົດສອບການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ສຳລັບການນຳໃຊ້ແຜງວັດແທກ, ລາຍລະອຽດດ້ານວິຊາການຕໍ່ໄປນີ້ຄວນໄດ້ຮັບການທົບທວນຢ່າງລະອຽດ:

ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ: ສຳລັບວົງຈອນສຳຮອງ CT, ກະແສໄຟຟ້າສຳຮອງທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ (ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 1A ຫຼື 5A) ກຳນົດລະດັບກະແສໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຄວນມີລະດັບກະແສໄຟຟ້າຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບກະແສໄຟຟ້າສຳຮອງ CT, ໂດຍມີຂອບເຂດຄວາມຮ້ອນທີ່ພຽງພໍສຳລັບການດຳເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ: ບລັອກສາຍໄຟຄວນໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສຳລັບແຮງດັນສູງສຸດທີ່ສາມາດປາກົດຢູ່ທົ່ວສາຍໄຟສຳຮອງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂໃດກໍ່ຕາມ, ລວມທັງແຮງດັນທີ່ເກີດຈາກຄວາມຜິດພາດ ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວ. ສຳລັບວົງຈອນສຳຮອງ CT ໃນລະບົບການແຈກຈ່າຍປົກກະຕິ, ການຈັດອັນດັບ 250V ຫຼື 400V AC/DC ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນພຽງພໍ.

ຄວາມຕ້ານທານວົງຈອນສັ້ນ: ໃນຂະນະທີ່ວົງຈອນຮອງ CT ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະບໍ່ໄດ້ຮັບກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິສູງ (CT ເອງກໍ່ຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິຂັ້ນສອງຍ້ອນຄວາມຕ້ານທານຂອງແຫຼ່ງທີ່ມາ), ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຄວນຈະສາມາດທົນຕໍ່ຄວາມກົດດັນທາງກົນຈັກ ແລະ ຄວາມຮ້ອນຂອງກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິສູງສຸດໃນວົງຈອນສຳລັບໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້.

ຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່: ຄວາມຕ້ານທານຂອງຕົວຕິດຕໍ່ທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຄວນຈະໜ້ອຍທີ່ສຸດເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄວາມຜິດພາດໃນການວັດແທກໃນການນຳໃຊ້ການວັດແທກຄວາມແມ່ນຍຳ. ບລັອກເຕີລີນພຣີມຽມມີຄວາມຕ້ານທານຂອງຕົວຕິດຕໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 1 ມິນລິໂອມ.

ຄວາມທົນທານທາງກົນຈັກ: ກົນໄກການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການຕັດວົງຈອນຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນສຳລັບຈຳນວນຮອບວຽນການດຳເນີນງານຂັ້ນຕ່ຳ - ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນ 500 ຫາ 1,000 ຮອບ - ໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບຂອງການຕັດວົງຈອນ.

ວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນ: ຕົວຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຄວນຜະລິດຈາກວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງເປັນໄດອີເລັກຕຣິກທີ່ທົນທານຕໍ່ການຕິດຕາມ, ໜ่วงໄຟ, ແລະ ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສຳລັບລະດັບອຸນຫະພູມປະຕິບັດການຂອງການນຳໃຊ້. ໂພລີອາໄມ (PA) ແລະ ໂພລີຟາທາມາຍ (PTA) ແມ່ນທາງເລືອກທົ່ວໄປສຳລັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ລະດັບອຸດສາຫະກຳ.

ການຕັ້ງຄ່າການຕິດຕັ້ງແຜງ: ບລັອກຕິດຕົວມີໃຫ້ເລືອກທັງແບບລະດັບດຽວ ແລະ ລະດັບສອງ. ບລັອກລະດັບສອງສາມາດວາງວົງຈອນສອງວົງຈອນເອກະລາດໄວ້ຕັ້ງ, ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດວາງວົງຈອນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນຄວາມກວ້າງຂອງແຜງທີ່ກຳນົດ. ການຕັ້ງຄ່າທີ່ເໝາະສົມແມ່ນຂຶ້ນກັບການອອກແບບແຜງ ແລະ ຈຳນວນວົງຈອນ CT.

ວິທີການເລືອກຜູ້ສະໜອງບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ການທົດສອບ

ການເລືອກຜູ້ສະໜອງແຜງເຊື່ອມຕໍ່ການທົດສອບທີ່ເໝາະສົມແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເທົ່າກັບການເລືອກອົງປະກອບທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຜູ້ສະໜອງທີ່ມີຄວາມສາມາດບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມທາງດ້ານເຕັກນິກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ, ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຄວາມພ້ອມ, ແລະ ເອກະສານທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນການອອກແບບແຜງຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນ.

ນີ້ແມ່ນເງື່ອນໄຂຫຼັກສຳລັບການປະເມີນຜູ້ສະໜອງບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ການທົດສອບການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່:

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ມາດຕະຖານ: ຜູ້ສະໜອງສະເໜີຊຸດຕິດຕັ້ງສາຍເຊື່ອມຕໍ່ທົດສອບທີ່ຄົບຖ້ວນສົມບູນທີ່ສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບມາດຕະຖານ ແລະ ຂະໜາດຕັດຂອງແຜງບໍ? ມາດຕະຖານໃນທົ່ວຊຸດຂອງຜູ້ສະໜອງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສ້າງແຜງສາມາດລວມການຊື້ຂອງເຂົາເຈົ້າກັບຜູ້ສະໜອງດຽວ ໃນຂະນະທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການຈັດອັນດັບ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າທີ່ຄົບຖ້ວນສົມບູນທີ່ຕ້ອງການສຳລັບໂຄງການຕ່າງໆ.

ການຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ: ຜູ້ສະໜອງມີໃບຢັ້ງຢືນການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ ISO 9001 ບໍ? ສຳລັບອົງປະກອບໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໃນການວັດແທກ ແລະ ການປ້ອງກັນ, ການທົດສອບ ແລະ ການຮັບຮອງປະເພດພາກສ່ວນທີສາມໂດຍຫ້ອງທົດລອງທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃຫ້ການຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນເຮັດວຽກຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້. ຊອກຫາຫຼັກຖານຂອງການທົດສອບປະເພດ IEC ສຳລັບຄວາມແຮງຂອງໄດອີເລັກຕຣິກ, ຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟຟ້າ, ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການຕັດໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ.

ເອກະສານດ້ານເຕັກນິກ: ຜູ້ສະໜອງທີ່ມີຄວາມສາມາດຈະສະໜອງເອກະສານຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການທີ່ຄົບຖ້ວນລວມທັງຮູບແຕ້ມມິຕິ, ຄຸນລັກສະນະທາງໄຟຟ້າ, ຂະໜາດຕັດແຜງທີ່ແນະນຳ, ແລະ ຄຳແນະນຳການນຳໃຊ້. ເອກະສານນີ້ແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບຜູ້ອອກແບບແຜງ ແລະ ວິສະວະກອນການຈັດຊື້ເພື່ອລະບຸ ແລະ ປະສົມປະສານອົງປະກອບຕ່າງໆຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ຄວາມສາມາດໃນການປັບແຕ່ງ: ໃນຂະນະທີ່ຜະລິດຕະພັນມາດຕະຖານຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງແຜງວັດແທກສ່ວນໃຫຍ່, ບາງແອັບພລິເຄຊັນຕ້ອງການການຕັ້ງຄ່າທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ - ຈຳນວນເສົາສະເພາະ, ກົນໄກການສັ້ນທີ່ຖືກດັດແປງ, ຫຼືວັດສະດຸທາງເລືອກສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ. ຜູ້ສະໜອງທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານວິສະວະກຳມັກຈະສາມາດສະໜອງຕົວແປທີ່ກຳນົດເອງໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຄ່າປັບໃໝດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ເວລານຳຂອງການພັດທະນາແບບກຳນົດເອງຢ່າງເຕັມທີ່.

ຄວາມພ້ອມ ແລະ ເວລານຳສະເໜີ: ໂຄງການແຜງວັດແທກມັກຈະມີຕາຕະລາງການຈັດສົ່ງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ຢືນຢັນວ່າຜູ້ສະໜອງມີສາງເກັບມ້ຽນການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານທີ່ພຽງພໍເພື່ອຮອງຮັບເວລານຳສົ່ງທີ່ສັ້ນ. ສຳລັບການສັ່ງຊື້ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ໃຫ້ເຂົ້າໃຈເສັ້ນເວລາການຜະລິດ ແລະ ການຈັດສົ່ງກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈ.

ລາຄາ ແລະ ສ່ວນຫຼຸດປະລິມານ: ສຳລັບຜູ້ສ້າງແຜງທີ່ຊື້ບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ການທົດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ໃນປະລິມານທີ່ສອດຄ່ອງກັນໃນຫຼາຍໂຄງການ, ຜູ້ສະໜອງທີ່ສາມາດສະເໜີລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນໄດ້ດ້ວຍຕາຕະລາງສ່ວນຫຼຸດປະລິມານທີ່ໂປ່ງໃສຈະໃຫ້ປະໂຫຍດທາງການຄ້າທີ່ສຳຄັນ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກ: ເມື່ອຜູ້ຜະລິດແຜງພົບກັບແອັບພລິເຄຊັນທີ່ທ້າທາຍ - ການຕັ້ງຄ່າແຜງທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ອຸນຫະພູມອາກາດສູງ, ລັກສະນະ CT ສະເພາະ - ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການຈາກຜູ້ສະໜອງອົງປະກອບສາມາດເປັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງບັນຫາທີ່ແກ້ໄຂແລ້ວ ແລະ ຄວາມຊັກຊ້າຂອງໂຄງການ. ປະເມີນຄວາມເຕັມໃຈຂອງຜູ້ສະໜອງໃນການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແອັບພລິເຄຊັນ, ປະລິມານຕົວຢ່າງ, ແລະ ການປຶກສາຫາລືດ້ານວິສະວະກຳ.

ສະຖານະການການນຳໃຊ້: ບ່ອນທີ່ໃຊ້ບລັອກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ທົດສອບຊັອກເກັດກ້ວຍ 4 ມມ

ສະຖານະການນຳໃຊ້ຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກວ້າງຂອງກໍລະນີການນຳໃຊ້ສຳລັບບລັອກເຕີລີນອັອບຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ການທົດສອບທີ່ມີຊັອກເກັດກ້ວຍ 4 ມມ ໃນສະພາບການຂອງແຜງວັດແທກ:

ແຜງຈຳໜ່າຍພະລັງງານອຸດສາຫະກຳ: ໂຮງງານຜະລິດທີ່ມີກຳລັງເກີນ 100 kW ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະມີແຜງວັດແທກທີ່ສະແດງ kW, kVAR, ຕົວຄູນພະລັງງານ ແລະ ການໃຊ້ພະລັງງານແບບເວລາຈິງ. ວົງຈອນສຳຮອງ CT ສຳລັບແຜງເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ບລັອກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ການທົດສອບເພື່ອໃຫ້ສາມາດປັບທຽບ ແລະ ປ່ຽນເຄື່ອງມືໄດ້ເປັນໄລຍະໂດຍບໍ່ຂັດຂວາງພະລັງງານໃຫ້ກັບແຖບລົດເມຫຼັກ.

ການວັດແທກຜົນຜະລິດຂອງ Inverter PV ແສງຕາເວັນ: ລະບົບ PV ພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕ້ອງການການວັດແທກລະດັບລາຍຮັບເພື່ອວັດແທກພະລັງງານທີ່ສົ່ງອອກໄປຍັງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າໃນແຜງວັດແທກກະແສໄຟຟ້າ AC ຂອງອິນເວີເຕີ PV ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ການທົດສອບ, ຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງວັດແທກສາທາລະນູປະໂພກ ແລະ ລະບົບຕິດຕາມກວດກາອິນເວີເຕີສາມາດແບ່ງປັນສັນຍານ CT ສຳຮອງໄດ້.

ແຜງຄວບຄຸມການຊິ້ງຂໍ້ມູນຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ: ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຊຸດເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຂະໜານກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ຫຼື ກັບກັນ, ແຜງຊິ້ງໂຄຣໄນສ໌ຈະສະແດງແຮງດັນ, ຄວາມຖີ່, ແລະ ມຸມເຟສທັງຢູ່ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ແລະ ບັສບາ. ບລັອກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ການທົດສອບຂັ້ນສອງຂອງ CT ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດແຍກ ແລະ ທົດສອບເຄື່ອງມືໃນລະຫວ່າງການບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າທີ່ວາງແຜນໄວ້.

ແຜງທົດສອບການຖ່າຍທອດປ້ອງກັນ: ຣີເລປ້ອງກັນສຳລັບເຄື່ອງປ້ອນທີ່ສຳຄັນຕ້ອງການການທົດສອບເປັນປະຈຳເພື່ອກວດສອບການວັດແທກ ແລະ ຄວາມສົມບູນຂອງໜ້າທີ່ຂອງມັນ. ບລັອກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ການທົດສອບໃນວົງຈອນສຳຮອງ CT ຣີເລປ້ອງກັນການປ້ອນຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຊຸດທົດສອບຣີເລ ແລະ ກວດສອບຣີເລສຳຮອງ CT ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖອດຣີເລອອກຈາກການບໍລິການ.

ການຕິດຕາມກວດກາການແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າໃນອາຄານ: ອາຄານການຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ໃຊ້ແຜງວັດແທກເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການວັດແທກຂອງຜູ້ເຊົ່າ, ການຄຸ້ມຄອງການໂຫຼດ, ແລະໂຄງການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ. ບລັອກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ການທົດສອບຫຼາຍວົງຈອນທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງຮອງຮັບວົງຈອນສຳຮອງ CT ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນການຕິດຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້.

ວິທີປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຕິດຕັ້ງສຳລັບບລັອກເຕີມິນອລຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ການທົດສອບໃນແຜງວັດແທກ

ການຕິດຕັ້ງບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ການທົດສອບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເທົ່າກັບການເລືອກອົງປະກອບທີ່ຖືກຕ້ອງ. ວິທີປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຕໍ່ໄປນີ້ສະໜັບສະໜູນປະສິດທິພາບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ:

ການຕິດຕັ້ງທີ່ປອດໄພ: ບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ຄວນຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງລາງ DIN ທີ່ມີຂະໜາດທີ່ເໝາະສົມ ຫຼື ຕິດຕັ້ງໂດຍກົງໃສ່ແຜ່ນຮອງດ້ານຫຼັງຂອງແຜງໂດຍໃຊ້ວິທີການຕິດຕັ້ງທີ່ຜູ້ຜະລິດແນະນຳ. ຄວາມປອດໄພໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ພຽງພໍສາມາດນຳໄປສູ່ຄວາມກົດດັນທາງກົນຈັກຕໍ່ຕົວຕິດຕໍ່ທາງໄຟຟ້າໄດ້ຕາມການເວລາ.

ການຢຸດສາຍໄຟທີ່ຖືກຕ້ອງ: ໃຊ້ຂະໜາດສາຍໄຟທີ່ຜູ້ຜະລິດແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ສຳລັບລະດັບກະແສໄຟຟ້າຂອງວົງຈອນສຳຮອງ CT. ສຳລັບວົງຈອນສຳຮອງ CT 1A ຫຼື 5A, ຂະໜາດສາຍໄຟປະມານ 2.5 ມມ² ຫາ 4 ມມ² ແມ່ນເປັນຂະໜາດປົກກະຕິ. ຄວນໃຊ້ປອກລວດສຳລັບຕົວນຳທີ່ມີສາຍຮັດເພື່ອປ້ອງກັນການຂາດ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມດັນຕິດຕໍ່ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື.

ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຂົ້ວ: ວົງຈອນສຳຮອງ CT ມີເຄື່ອງໝາຍຂົ້ວທີ່ກຳນົດໄວ້ (ແບບແຜນຈຸດ ຫຼື X). ບລັອກເຕີລີນທັງໝົດໃນວົງຈອນສຳຮອງ CT ຄວນຈະເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍຂົ້ວທີ່ສອດຄ່ອງກັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງມືສະແດງຂະໜາດ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ. ແຖບລັດວົງຈອນຂອງບລັອກທົດສອບການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຄວນລັດຂົ້ວທີ່ສອດຄ້ອງກັນເຂົ້າກັນ.

ການຢືນຢັນດ້ວຍສາຍຕາ: ຫຼັງຈາກເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟແລ້ວ, ໃຫ້ກວດສອບດ້ວຍຕາວ່າກົນໄກແຖບສັ້ນຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບການເຮັດວຽກທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້. ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່, ສາຍເຄື່ອງມືຄວນຖືກສຽບເຂົ້າ ແລະ ສາຍ CT ສຳຮອງບໍ່ຄວນຖືກສຽບເຂົ້າ. ໃນຕຳແໜ່ງທົດສອບ, ແຖບສັ້ນຄວນຖືກສຽບເຂົ້າ ແລະ ສາຍເຄື່ອງມືຄວນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.

ການຕິດສະຫຼາກແຜງ: ແຕ່ລະບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟສຳລັບການທົດສອບຄວນມີປ້າຍຊື່ຢ່າງຊັດເຈນເພື່ອລະບຸວ່າມັນຮັບໃຊ້ວົງຈອນ CT ໃດ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາງ່າຍຂຶ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມຜິດພາດຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ, ແລະ ສະໜັບສະໜູນຂັ້ນຕອນການແຍກຕົວທີ່ປອດໄພ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີແກ້ໄຂແບບ terminal block ສຳລັບການວັດແທກ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື, ເຂົ້າເບິ່ງທີ່ J-Guang's ໜ້າຜະລິດຕະພັນຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ PCB ແບບສະກູ ແລະ ລາຍການຜະລິດຕະພັນຄົບຖ້ວນ.

ສະຫຼຸບ: ພື້ນຖານຂອງລະບົບການວັດແທກທີ່ປອດໄພ ແລະ ສາມາດຮັກສາໄດ້

ບລັອກຕໍ່ສາຍທົດສອບຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຊັອກເກັດກ້ວຍຂະໜາດ 4 ມມ ເປັນອົງປະກອບຂະໜາດນ້ອຍໃນແຜງວັດແທກ, ແຕ່ໜ້າທີ່ຂອງມັນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ພວກມັນໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສຳຄັນລະຫວ່າງວົງຈອນສຳຮອງຂອງໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ເຮັດໃຫ້ການວັດແທກທາງໄຟຟ້າເປັນໄປໄດ້, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ອຸປະກອນຜ່ານກົນໄກການລັດວົງຈອນອັດຕະໂນມັດຂອງພວກມັນ.

ເມື່ອລະບຸ ຫຼື ການຈັດຫາອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້, ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເຕັກນິກຄວນຈະມີຄວາມສຳຄັນກວ່າລາຄາພຽງຢ່າງດຽວ. ແຜງເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ການລັດວົງຈອນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ຄວາມທົນທານຕໍ່ໄດອີເລັກຕຣິກທີ່ພຽງພໍ, ຫຼື ຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ທີ່ປອດໄພຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສົມບູນຂອງການວັດແທກທີ່ຕິດຕັ້ງເພື່ອປົກປ້ອງຫຼຸດລົງ. ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ສະໜອງແຜງເຊື່ອມຕໍ່ທົດສອບທີ່ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄຸນນະພາບທີ່ໄດ້ຮັບການບັນທຶກໄວ້, ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ສົມບູນແບບ, ແລະ ຄວາມພ້ອມທີ່ສອດຄ່ອງແມ່ນພື້ນຖານຂອງການສ້າງແຜງວັດແທກທີ່ໃຫ້ບໍລິການຜູ້ໃຊ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖືເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດຂອງການດຳເນີນງານ.

ຕະຫຼາດເຄື່ອງວັດແທກ ແລະ ເຄື່ອງສົ່ງຕໍ່ປ້ອງກັນແມ່ນສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຄວາມແມ່ນຍໍາ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມປອດໄພ - ສາມຫຼັກການທີ່ຜູ້ສະໜອງແຜງເຊື່ອມຕໍ່ທົດສອບທີ່ມີຄຸນວຸດທິທຸກຄົນຄວນແບ່ງປັນກັບລູກຄ້າຂອງຕົນ.

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

ຖາມ: ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດລະຫວ່າງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທົດສອບ ແລະ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ມາດຕະຖານ?
ກ: ແຜງເຊື່ອມຕໍ່ທົດສອບປະກອບມີກົນໄກການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການລັດວົງຈອນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ວົງຈອນສຳຮອງ CT ຖືກຂັດຂວາງໄດ້ຢ່າງປອດໄພສຳລັບການທົດສອບ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາວົງຈອນລັດວົງຈອນໃນແຜງເຊື່ອມຕໍ່ CT ຕະຫຼອດເວລາ. ແຜງເຊື່ອມຕໍ່ມາດຕະຖານໃຫ້ພຽງແຕ່ຈຸດສິ້ນສຸດຄົງທີ່ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ ແລະ ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາໜ້າທີ່ລັດວົງຈອນອັດຕະໂນມັດທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການເຮັດວຽກຂອງວົງຈອນສຳຮອງ CT ຢ່າງປອດໄພ.

ຖາມ: ທ່ອນທົດສອບການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຊັອກເກັດກ້ວຍ 4 ມມ ສາມາດໃຊ້ສຳລັບວົງຈອນສຳຮອງຂອງໝໍ້ແປງແຮງດັນ (VT) ໄດ້ບໍ?
ກ: ແມ່ນແລ້ວ, ບລັອກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ທົດສອບສາມາດໃຊ້ສຳລັບວົງຈອນຮອງ VT ໄດ້ເຊັ່ນກັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຕ້ອງການຈະແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍ. ວົງຈອນຮອງ VT ບໍ່ມີອັນຕະລາຍຈາກແຮງດັນວົງຈອນເປີດຄືກັນກັບວົງຈອນຮອງ CT, ແຕ່ບລັອກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ທົດສອບຍັງຄົງໃຫ້ໜ້າທີ່ທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອງມືຖືກແຍກອອກເພື່ອການທົດສອບ ຫຼື ປ່ຽນແທນໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າຂອງວົງຈອນຫຼັກ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລະດັບແຮງດັນຂອງບລັອກ terminal ທີ່ເລືອກນັ້ນພຽງພໍສຳລັບແຮງດັນສຳຮອງ VT.

ຖາມ: ຂ້ອຍຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າກົນໄກການລັດວົງຈອນໃນບລັອກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ທົດສອບແມ່ນໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້?
ກ: ຊອກຫາຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບແບບປະເພດຕາມມາດຕະຖານ IEC ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຊິ່ງລວມມີການກວດສອບປະສິດທິພາບຂອງການຕັດວົງຈອນ. ແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ສະໜອງຄວນລະບຸຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ຂອງເສັ້ນທາງການຕັດວົງຈອນ. ບລັອກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງມັກຈະລະບຸຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ການຕັດວົງຈອນໜ້ອຍກວ່າ 10 ມິນລິໂອມ. ເຄື່ອງໝາຍການຢັ້ງຢືນຂອງພາກສ່ວນທີສາມຈາກຫ້ອງທົດລອງເຊັ່ນ UL, VDE, ຫຼື KEMA ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈເພີ່ມເຕີມ.

ຖາມ: ຄວນໃຊ້ສາຍໄຟຂະໜາດເທົ່າໃດກັບບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ການທົດສອບການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໃນວົງຈອນສຳຮອງ CT?
ກ: ສຳລັບວົງຈອນສຳຮອງ CT ທີ່ມີອັດຕາ 1A ຫຼື 5A, ຂະໜາດສາຍໄຟ 2.5 ມມ² ຫາ 4 ມມ² ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຖືກລະບຸ. ຂະໜາດສາຍໄຟທີ່ນ້ອຍກວ່າສາມາດໃຊ້ສຳລັບການແລ່ນໄລຍະສັ້ນຫຼາຍ, ແຕ່ຄວນກວດສອບການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນໃນວົງຈອນສຳຮອງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມັນຍັງຄົງຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ຍອມຮັບໄດ້ສຳລັບພາລະຂອງເຄື່ອງມື. ແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຜະລິດແຜງເຊື່ອມຕໍ່ຈະລະບຸລະດັບສາຍໄຟທີ່ແນະນຳສຳລັບຜະລິດຕະພັນສະເພາະ.

ຖາມ: ຄວນກວດກາ ຫຼື ປ່ຽນປລັກສຽບສາຍເຊື່ອມຕໍ່ທົດສອບເລື້ອຍປານໃດ?
ກ: ໃນຂະນະທີ່ບລັອກທົດສອບການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ມີໄລຍະຫ່າງການທົດແທນທີ່ຄົງທີ່ຄືກັບອຸປະກອນບາງຊະນິດທີ່ສວມໃສ່, ການກວດກາດ້ວຍສາຍຕາເປັນໄລຍະ - ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນປະຈຳປີ - ແມ່ນແນະນຳໃຫ້ເຮັດ. ການກວດກາຄວນກວດສອບວ່າກົນໄກການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການລັດວົງຈອນເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າຍັງຄົງແໜ້ນໜາ, ແລະວ່າຕົວເຮືອນກັນຄວາມຮ້ອນບໍ່ສະແດງອາການເສຍຫາຍ ຫຼື ການຕິດຕາມ. ບລັອກໃດໆທີ່ສະແດງອາການຂອງການເກີດຈຸດໆ, ການຕິດຕາມກັນຄວາມຮ້ອນ, ຫຼື ການເສື່ອມສະພາບຂອງກົນໄກຄວນຖືກປ່ຽນແທນທັນທີ.

ຖາມ: ອາຍຸການໃຊ້ງານໂດຍປົກກະຕິຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟທົດສອບແມ່ນເທົ່າໃດ?
ກ: ອາຍຸການໃຊ້ງານທາງກົນຈັກຂອງບລັອກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ທົດສອບໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນຖືກຈັດອັນດັບໂດຍຜູ້ຜະລິດໃນແງ່ຂອງຮອບວຽນການໃຊ້ງານ - ຕົວຢ່າງ, 500 ຫຼື 1,000 ຄັ້ງ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການບໍລິການປົກກະຕິໃນແຜງວັດແທກ, ບລັອກອາດຈະມີການຢຸດການເຊື່ອມຕໍ່ພຽງແຕ່ສອງສາມສິບຄັ້ງຕໍ່ປີ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າອາຍຸການໃຊ້ງານທາງກົນຈັກສາມາດຍືດຍາວໄດ້ 20-40 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ອາຍຸການໃຊ້ງານທາງໄຟຟ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກກຳນົດໂດຍຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານທານໄຟຟ້າຂອງລະບົບສນວນ, ເຊິ່ງທັງສອງຢ່າງນີ້ຊ້າໆຕາມການເວລາພາຍໃຕ້ການໂຫຼດທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ຄວາມກົດດັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.