ວິທີການເລືອກເຄື່ອງກວດຈັບແຮງດັນສູງ

ທ່ານຄວນເລືອກເອົາ a ເຄື່ອງກວດຈັບແຮງດັນສູງ by ປະເພດລະບົບ, ປະເພດເຄື່ອງກວດຈັບ, ຈຸດນຳໃຊ້ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການການຢັ້ງຢືນ — ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າພຽງຢ່າງດຽວ. IEC 61243-1 ໃຊ້ໄດ້ກັບ ເຄື່ອງກວດຈັບແຮງດັນໄຟຟ້າແບບ capacitive ແບບພົກພາ ສໍາລັບການ 1 kV ຫາ 800 kV AC, 50/60 Hz, ໃນຂະນະທີ່ IEC 61243-2 ໃຊ້ໄດ້ກັບ ເຄື່ອງກວດຈັບແຮງດັນຕ້ານທານແບບພົກພາ ສໍາລັບການ 1 kV ຫາ 36 kV AC, 15 Hz ຫາ 60 Hzນັ້ນບອກທ່ານແລ້ວວ່າບໍ່ມີໝວດໝູ່ "ເຄື່ອງກວດຈັບແຮງດັນສູງ" ອັນໃດອັນດຽວທີ່ເໝາະສົມກັບທຸກໜ້າວຽກ. ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພໃນສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ.

ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍລະບົບ: AC, DC, ຫຼືປະສົມ

ການຕັດສິນໃຈເລືອກຄັ້ງທຳອິດແມ່ນລະບົບໄຟຟ້າ.

ຖ້າລະບົບແມ່ນ AC, ເສັ້ນທາງມາດຕະຖານຫຼັກແມ່ນຈະແຈ້ງຜ່ານ IEC 61243-1 ແລະ IEC 61243-2. ​​ຖ້າລະບົບແມ່ນ DC ຫຼືສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແຮງດຶງປະສົມ, ທ່ານບໍ່ຄວນສົມມຸດວ່າເຄື່ອງກວດຈັບ AC ເໝາະສົມພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າແຮງດັນສູງ. ໃນທາງປະຕິບັດ, ການເລືອກເຄື່ອງກວດຈັບ DC ແລະ AC/DC ມັກຈະປາກົດຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນການດຶງລາງລົດໄຟ, ສາຍຕິດຕໍ່ເທິງຫົວ, ລາງທີສາມ, ຫຼືສະພາບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ HVDC ກ່ວາໃນວຽກງານສະຖານີຍ່ອຍ AC ທຳມະດາ.

ກົດລະບຽບດ່ວນ

  • ລະບົບ AC → ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ ເຄື່ອງກວດຈັບແຮງດັນໄຟຟ້າສູງ AC
  • ລະບົບ DC → ຊອກຫາ ເສັ້ນທາງກວດຈັບສະເພາະ DC
  • ສະພາບແວດລ້ອມແບບປະສົມ ຫຼື ແບບດຶງ → ປະເມີນວ່າ ເຄື່ອງກວດຈັບ AC/DC ຕົວຈິງແລ້ວແມ່ນຕ້ອງການ

ເລືອກປະເພດເຄື່ອງກວດຈັບກ່ອນທີ່ຈະປຽບທຽບຄຸນສົມບັດຂອງຜະລິດຕະພັນ

ປະເພດເຄື່ອງກວດຈັບມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງສຳອາງ.

ຝາປິດ IEC 61243-1 ປະເພດ capacitive ເຄື່ອງກວດຈັບແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໃນການສຳຜັດກັບຊິ້ນສ່ວນເປົ່າເພື່ອທົດສອບໃນລະບົບ AC ຕັ້ງແຕ່ 1 kV ຫາ 800 kV. ກວມເອົາ IEC 61243-2 ປະເພດຕ້ານທານ ເຄື່ອງກວດຈັບແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໃນການສຳຜັດກັບຊິ້ນສ່ວນທີ່ຈະທົດສອບໃນລະບົບ AC ຕັ້ງແຕ່ 1 kV ຫາ 36 kV. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ "ເຄື່ອງກວດຈັບແຮງດັນໄຟຟ້າສູງ" ໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນເສັ້ນທາງດ້ານວິຊາການທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ອນທີ່ທ່ານຈະປຽບທຽບລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ.

ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດສຳລັບຜູ້ຊື້

  • ຢ່າເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຍີ່ຫໍ້ ຫຼື ລາຄາ.
  • ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ ເສັ້ນທາງ capacitive ທຽບກັບເສັ້ນທາງ resistive.
  • ຈາກນັ້ນຢືນຢັນວ່າເສັ້ນທາງນັ້ນກົງກັບລະບົບ ແລະ ໜ້າວຽກຫຼືບໍ່.

ຈັບຄູ່ເຄື່ອງກວດຈັບກັບຈຸດທີ່ໃຊ້

ເຄື່ອງກວດຈັບດຽວກັນນີ້ບໍ່ເໝາະສົມໂດຍອັດຕະໂນມັດສຳລັບສາຍໄຟຟ້າເທິງຫົວ, ລະບົບສະວິດເກຍ ແລະ ລະບົບໃຕ້ດິນ.

ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນຄວາມຜິດພາດໃນການເລືອກທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ຄວນຫຼີກລ່ຽງ. ຄຳແນະນຳການນຳໃຊ້ຈາກ Hubbell ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຄື່ອງກວດຈັບບາງຊະນິດຖືກນຳໃຊ້ໃນ:

  • ສາຍ overhead
  • ສາຍໃຕ້ດິນໃນຈຸດທົດສອບ capacitive
  • ຈຸດປັບຕົວຂອງບຸຊ ຫຼື ຂໍ້ສອກ

ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຈຸດສະໝັກບໍ່ແມ່ນລາຍລະອຽດເລັກນ້ອຍ. ມັນສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້:

  • ແບບເຄື່ອງກວດຈັບ
  • ບໍ່ວ່າຈະຕ້ອງການອະແດບເຕີ
  • ບໍ່ວ່າເຄື່ອງກວດຈັບສາມາດເຂົ້າເຖິງຈຸດທົດສອບໄດ້ທາງຮ່າງກາຍຫຼືບໍ່
  • ບໍ່ວ່າເຄື່ອງກວດຈັບຈະເໝາະສົມກັບຂະບວນການກວດສອບຫຼືບໍ່

ປະເພດເຄື່ອງກວດຈັບ ທຽບກັບ ຈຸດນຳໃຊ້

ຈຸດສະໝັກເສັ້ນທາງເລີ່ມຕົ້ນທີ່ເໝາະສົມກວ່າເປັນຫຍັງຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປ
ສາຍ AC ເທິງຫົວເຄື່ອງກວດຈັບແຮງດັນໄຟຟ້າ AC ທີ່ມີຄວາມຈຸສູງກົງກັບຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກການຢັ້ງຢືນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ ACເລືອກຕາມແຮງດັນໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ສົນໃຈວິທີການຕິດຕໍ່
ອຸປະກອນ AC ສຳລັບປ່ຽນສັນຍານ / ສະຖານີຍ່ອຍເຄື່ອງກວດຈັບ AC ທີ່ກົງກັບອຸປະກອນຕົວຈິງ ແລະ ວິທີການກວດສອບເງື່ອນໄຂການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນສະຫຼັບມີຄວາມສຳຄັນສົມມຸດວ່າເຄື່ອງກວດຈັບທາງເທິງໃດກໍ່ຕາມແມ່ນເໝາະສົມເທົ່າທຽມກັນ
ຈຸດທົດສອບ capacitive ໃຕ້ດິນເຄື່ອງກວດຈັບທີ່ຖືກອອກແບບມາສຳລັບວິທີການທົດສອບຈຸດນັ້ນວິທີການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການໂຕ້ຕອບມີຄວາມສຳຄັນຊື້ເຄື່ອງກວດຈັບແບບເນັ້ນຫົວໂດຍບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບໃຕ້ດິນ
ບຸຊ / ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ສອກເຄື່ອງກວດຈັບບວກກັບເສັ້ນທາງອະແດບເຕີທີ່ຖືກຕ້ອງອິນເຕີເຟດຂັບເຄື່ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸປະກອນເສີມລືມຄວາມຕ້ອງການຂອງອະແດບເຕີໃນ RFQ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າ "ວິທີການເລືອກເຄື່ອງກວດຈັບແຮງດັນສູງ" ແມ່ນຄຳຖາມກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງກວດຈັບຈະຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ໃສ ແລະ ແນວໃດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ປະກົດຢູ່ໃນປ້າຍຊື່ເທົ່ານັ້ນ.

ຖືວ່າການກວດສອບການຂາດແຮງດັນເປັນເກນການຄັດເລືອກ

ຖ້າເຄື່ອງກວດຈັບຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກວດສອບສະພາບທີ່ບໍ່ມີພະລັງງານ, ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດກໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າກັບຄວາມສະດວກສະບາຍ.

OSHA ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ມີຄຸນວຸດທິໃຊ້ອຸປະກອນທົດສອບເພື່ອກວດສອບວ່າອຸປະກອນຖືກຕັດພະລັງງານ, ແລະການທົດສອບຍັງຕ້ອງກຳນົດວ່າມີສະພາບທີ່ມີພະລັງງານໃດໆເກີດຂຶ້ນຍ້ອນ ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກະຕຸ້ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ or ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງສຳລັບວົງຈອນຫຼາຍກວ່າ ແຮງດັນ 600, ອຸປະກອນການທົດສອບຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບການເຮັດວຽກທີ່ຖືກຕ້ອງ ກ່ອນ ແລະ ທັນທີຫຼັງຈາກ ການທົດສອບ.

ນັ້ນເຮັດໃຫ້ການເລືອກເຄື່ອງກວດຈັບມີຄວາມຮ້າຍແຮງຫຼາຍກວ່າ "ມັນສາມາດຊີ້ບອກແຮງດັນໄຟຟ້າໄດ້ບໍ?" ເຄື່ອງກວດຈັບຍັງຕ້ອງເໝາະສົມກັບສະຖານທີ່ ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກການຢັ້ງຢືນ ແລະ ເຫດຜົນການຄວບຄຸມເຄື່ອງກວດຈັບທີ່ສະດວກສະບາຍແຕ່ບໍ່ກົງກັບໜ້າວຽກທີ່ບໍ່ມີແຮງດັນຕົວຈິງແມ່ນເຄື່ອງກວດຈັບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ຮູ້ວ່າເຄື່ອງກວດຈັບບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດຫຍັງ

ເຄື່ອງກວດຈັບອາດຈະບໍ່ປອດໄພເມື່ອມັນຖືກນຳໃຊ້ນອກລະບົບທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້ ຫຼື ສະພາບການຕິດຕໍ່ຂອງມັນ.

IEC 61243-1 ກຳນົດຂໍ້ຈຳກັດທີ່ສຳຄັນບາງຢ່າງຄື:

  • ມັນໃຊ້ໄດ້ກັບພຽງແຕ່ ປະເພດ capacitive ເຄື່ອງກວດຈັບ
  • ມັນໃຊ້ໄດ້ກັບພຽງແຕ່ ສຳຜັດກັບສ່ວນທີ່ບໍ່ມີສ່ວນທີ່ຕ້ອງການທົດສອບ
  • ມັນ​ເຮັດ ບໍ່ ກວມເອົາເຄື່ອງກວດຈັບປະເພດອື່ນໆທັງໝົດ
  • ມັນ​ເຮັດ ບໍ່ ກວມເອົາທຸກແນວຄວາມຄິດຜະລິດຕະພັນທີ່ວາງຂາຍໃນຂົງເຂດນີ້ໃນລັກສະນະດຽວກັນ

ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ໃຊ້ບໍ່ຄວນສົມມຸດວ່າ:

  • ພື້ນຜິວສຳຜັດທີ່ເຄືອບ ຫຼື ຜິດປົກກະຕິມີພຶດຕິກຳຄືກັບຕົວນຳໄຟຟ້າເປົ່າ
  • ເຄື່ອງກວດຈັບໜຶ່ງເຄື່ອງສາມາດຄອບຄຸມທຸກສະພາບຂອງພາກສະໜາມໂດຍອັດຕະໂນມັດ
  • ເຄື່ອງກວດຈັບທີ່ມີພາສາການຕະຫຼາດທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າແມ່ນອັດຕະໂນມັດຢູ່ໃນພື້ນຖານມາດຕະຖານດຽວກັນກັບຊັ້ນເຄື່ອງກວດຈັບທີ່ກຳນົດໂດຍ IEC

ອຸປະກອນເສີມ ແລະ ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າທີ່ຜູ້ຊື້ຫຼາຍຄົນຄິດ

ທ່ານບໍ່ຄ່ອຍເລືອກພຽງແຕ່ຫົວເຄື່ອງກວດຈັບເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານມັກຈະເລືອກຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງກວດຈັບ.

ຄຳແນະນຳພາກສະໜາມຈາກ Hubbell ເຮັດໃຫ້ເລື່ອງນີ້ຊັດເຈນ. ການໃຊ້ເຄື່ອງກວດຈັບອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບ:

  • a ໄມ້ຮ້ອນ
  • a ຈຸດທົດສອບ capacitive
  • a ຕົວປັບບູດ
  • an ອະແດບເຕີສອກ
  • a ເຄື່ອງທົດສອບຕົວຊີ້ວັດແຮງດັນ ສຳລັບການກວດສອບໜ້າທີ່ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການນຳໃຊ້

ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນເພາະວ່າຄວາມຜິດພາດໃນການຊື້ຫຼາຍຢ່າງແມ່ນຄວາມຜິດພາດຂອງຂະບວນການເຮັດວຽກ. ເຄື່ອງກວດຈັບອາດຈະຖືກຕ້ອງທາງດ້ານເຕັກນິກ, ແຕ່ໂຄງການຍັງລົ້ມເຫຼວຖ້າທີມງານລືມ:

  • ອະແດບເຕີທີ່ຕ້ອງການ
  • ການຕັ້ງຄ່າໄມ້ສນວນກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ຖືກຕ້ອງ
  • ວິທີການກວດສອບໜ້າທີ່ກ່ອນ/ຫຼັງການນຳໃຊ້

ສິ່ງທີ່ຜູ້ຊື້ຄວນຢືນຢັນກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງ RFQ

RFQ ທີ່ເຂັ້ມແຂງກຳນົດລະບົບ, ຈຸດສະໝັກ, ແລະ ບົດບາດການຢັ້ງຢືນ.

ໃຊ້ລາຍການກວດສອບນີ້ກ່ອນທີ່ຈະຂໍໃບສະເໜີລາຄາ:

ຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງຖາມເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນຖ້າແມ່ນ, ມັນຊີ້ບອກວ່າຖ້າບໍ່, ຫຼີກລ່ຽງ
ລະບົບເປັນ AC ບໍ?ກຳນົດເສັ້ນທາງເຄື່ອງກວດຈັບ IEC ACເສັ້ນທາງ IEC 61243-1 ຫຼື IEC 61243-2ຢ່າໃຊ້ເສັ້ນທາງ AC ຕາມຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ
ໜ້າວຽກຢູ່ໃນສາຍໄຟຟ້າບໍ?ປ່ຽນແປງແບບເຄື່ອງກວດຈັບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງກວດຈັບທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ໄຟຟ້າເທິງຫົວຢ່າສົມມຸດວ່າມີຄວາມທຽບເທົ່າກັບລະບົບໄຟຟ້າໃຕ້ດິນ ຫຼື ລະບົບສະຫຼັບໄຟຟ້າ
ໜ້າວຽກແມ່ນຢູ່ໃນຈຸດທົດສອບ capacitive ໃຕ້ດິນບໍ?ປ່ຽນແປງອິນເຕີເຟດ ແລະ ອຸປະກອນເສີມເຄື່ອງກວດຈັບທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຈຸດທົດສອບຢ່າຊື້ການຕັ້ງຄ່າແບບ overhead ເທົ່ານັ້ນ
ຈຳເປັນຕ້ອງມີບູດຊ໌ ຫຼື ຕົວປັບຂໍ້ສອກບໍ?ວິທີການເຂົ້າເຖິງມີຜົນກະທົບຕໍ່ການໃຊ້ງານເຄື່ອງກວດຈັບບວກກັບອະແດບເຕີທີ່ຖືກຕ້ອງຢ່າສົ່ງ RFQ ສະເພາະເຄື່ອງກວດຈັບທີ່ບໍ່ມີເຄື່ອງໝາຍ
ມັນຈະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຢັ້ງຢືນທີ່ບໍ່ມີພະລັງງານບໍ?ນຳເອົາຂໍ້ກຳນົດການເຮັດວຽກແບບ OSHA ເຂົ້າມາໃນການເລືອກເຄື່ອງກວດຈັບທີ່ເໝາະສົມກັບເຫດຜົນການກວດສອບ ແລະ ການກວດສອບກ່ອນ/ຫຼັງການນຳໃຊ້ຢ່າຊື້ພຽງແຕ່ສຳລັບພາສາ “ຕົວຊີ້ບອກທົ່ວໄປ”
ລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າພາຍໃນການໃຊ້ AC ແບບຕ້ານທານ 1–36 kV ບໍ?ຊ່ວຍແຍກເສັ້ນທາງ resistive ທຽບກັບເສັ້ນທາງ capacitive ທີ່ກວ້າງກວ່າເສັ້ນທາງປະເພດ Resistive ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງຢ່າບັງຄັບເສັ້ນທາງຕ້ານທານອອກນອກຂອບເຂດຂອງມັນ

ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດໃນການປ່ຽນການສອບຖາມທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ກາຍເປັນການສອບຖາມທີ່ເປັນປະໂຫຍດທາງດ້ານເຕັກນິກ.

ລຳດັບການຊື້ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງ

ລຳດັບທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນລະບົບກ່ອນ, ແອັບພລິເຄຊັນທີສອງ, ເສັ້ນທາງເຄື່ອງກວດຈັບທີສາມ, ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີສີ່.

ຄຳສັ່ງນັ້ນໃຊ້ໄດ້ເພາະມັນສະທ້ອນເຖິງໂຄງສ້າງທີ່ແທ້ຈິງຂອງບັນຫາ:

  1. ຂ້ອຍໃຊ້ລະບົບໄຟຟ້າແບບໃດ?
  2. ຂ້ອຍກຳລັງທົດສອບຢູ່ໃສແທ້?
  3. ເຄື່ອງກວດຈັບປະເພດໃດທີ່ເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ນັ້ນ?
  4. ຕ້ອງການອຸປະກອນເສີມ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຢັ້ງຢືນໃດແດ່?

ຖ້າທ່ານປີ້ນລຳດັບນັ້ນ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຊອກຫາລາຍການສິນຄ້າ, ທ່ານມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຊື້ເຄື່ອງກວດຈັບທີ່ເໝາະສົມກັບລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າໃນເຈ້ຍ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວຽກຕົວຈິງ.

ກົດລະບຽບສຸດທ້າຍຂອງຫົວຂໍ້

ເລືອກເຄື່ອງກວດຈັບແຮງດັນສູງຕາມປະເພດລະບົບກ່ອນ, ຈຸດໃຊ້ງານທີສອງ, ປະເພດເຄື່ອງກວດຈັບທີສາມ, ແລະ ຄຸນສົມບັດສຸດທ້າຍ.

ນັ້ນແມ່ນບົດສະຫຼຸບທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດຈາກມາດຕະຖານ ແລະ ຄຳແນະນຳພາກສະໜາມ:

  • ລະບົບ AC → ປະຕິບັດຕາມເສັ້ນທາງມາດຕະຖານ AC
  • ເສັ້ນທາງເທິງ vs ເສັ້ນທາງໃຕ້ດິນ vs ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ → ຈັບຄູ່ແອັບພລິເຄຊັນ
  • ການໃຊ້ການຢັ້ງຢືນ → ລວມເອົາຂະບວນການເຮັດວຽກ ແລະ ເຫດຜົນຂອງການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ
  • ອຸ​ປະ​ກອນ → ປະຕິບັດຕໍ່ພວກມັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວິທີແກ້ໄຂ, ບໍ່ແມ່ນຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ຕ້ອງການພາຍຫຼັງ

FAQ

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຄື່ອງກວດຈັບແຮງດັນໄຟຟ້າສູງແບບ capacitive ແລະ resistive ແມ່ນຫຍັງ?

ເຄື່ອງກວດຈັບ capacitive ປະຕິບັດຕາມເສັ້ນທາງ IEC 61243-1 ສຳລັບ 1 kV ຫາ 800 kV AC ລະບົບຕ່າງໆ, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງກວດຈັບຄວາມຕ້ານທານປະຕິບັດຕາມເສັ້ນທາງ IEC 61243-2 ສຳລັບ 1 kV ຫາ 36 kV AC ລະບົບ.

ເຄື່ອງກວດຈັບແຮງດັນສູງໜ່ວຍດຽວສາມາດໃຊ້ສຳລັບສາຍໄຟຟ້າເທິງຫົວ ແລະ ລະບົບໃຕ້ດິນໄດ້ບໍ?

ບໍ່ແມ່ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຄຳແນະນຳໃນການນຳໃຊ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສາຍໄຟຟ້າເທິງຫົວ, ຈຸດທົດສອບຄວາມຈຸໃຕ້ດິນ, ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບຸຊ/ຂໍ້ສອກສາມາດຕ້ອງການວິທີການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ເປັນຫຍັງຈຸດສະໝັກຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ?

ເນື່ອງຈາກວ່າເຄື່ອງກວດຈັບຕ້ອງກົງກັບສະຖານທີ່ທີ່ກຳລັງກວດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າ. ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ດຽວກັນບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວິທີການເຂົ້າເຖິງ ຫຼື ຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງກວດຈັບດຽວກັນ.

ຄວນກວດສອບຫຍັງກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການກວດສອບທີ່ບໍ່ມີພະລັງງານ?

ສຳລັບວົງຈອນທີ່ມີແຮງດັນສູງກວ່າ 600 ໂວນ, OSHA ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກວດສອບອຸປະກອນທົດສອບວ່າເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ອນ ແລະ ຫຼັງຈາກການທົດສອບທັນທີ. ການກວດສອບຍັງຕ້ອງພິຈາລະນາແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກະຕຸ້ນ ແລະ ການປ້ອນກັບຄືນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຜູ້ຊື້ຄວນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍລະດັບແຮງດັນຫຼືປະເພດເຄື່ອງກວດຈັບບໍ?

ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ ປະເພດລະບົບ ແລະ ເສັ້ນທາງຂອງເຄື່ອງກວດຈັບ, ຈາກນັ້ນຢືນຢັນລະດັບແຮງດັນ, ຈຸດນຳໃຊ້, ແລະ ອຸປະກອນເສີມ. ການເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍລະດັບແຮງດັນຢ່າງດຽວແມ່ນໜຶ່ງໃນຄວາມຜິດພາດໃນການເລືອກທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດ.

ເຄື່ອງກວດຈັບແຮງດັນສູງ

ຂ່າວດ່ວນ

ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ