loop resistance tester သည် power equipment ရှိ low-resistance connections များ၏ လျှပ်စစ်အခြေအနေကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိန်းချုပ်ခလုတ်များ၊ circuit breakers၊ busbar connections၊ cable conductors၊ welding contacts နှင့် အခြားသော conductive loops များ၏ contact resistance ကို တိုင်းတာရန် အများအားဖြင့် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရသော စမ်းသပ်မှုရလဒ်များသည် တူရိယာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်တွင်သာမက မှန်ကန်သောဝိုင်ယာကြိုးများ၊ သန့်ရှင်းသောစမ်းသပ်မှုအမှတ်များ၊ သင့်လျော်သောသိုလှောင်မှုနှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သောဖတ်ရှုခြင်း၏တိကျသောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တို့အပေါ်လည်း မူတည်ပါသည်။ အကွက်တွင်၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောတိုင်းတာမှုတစ်ခုသည် ချို့ယွင်းနေသော circuit breaker သို့မဟုတ် မအောင်မြင်သော tester ကို အမြဲတမ်းညွှန်ပြနေမည်မဟုတ်ပေ။ အဖွင့်ဗို့အားလမ်းပြများ၊ ကုပ်တွယ်မှု ညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက် စွက်ဖက်မှုတို့သည် အလားတူ လက္ခဏာများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် ကွင်းဆက်ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်ကိရိယာကို အသုံးပြုသည့်အခါ ကြုံတွေ့ရသည့် ပင်မပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည့် စမ်းသပ်မှုပြဿနာသုံးခုကို ရှင်းပြထားသည်။
micro-ohmmeter သို့မဟုတ် contact resistance tester ဟုလည်းသိကြသော loop resistance tester သည် စမ်းသပ်မှုအောက်ရှိ circuit သို့ တည်ငြိမ်သော test current ကို အသုံးပြုကာ ထွက်ပေါ်လာသော voltage drop ကို တိုင်းတာသည်။ ထို့နောက် ခုခံအားကို Ohm ၏ ဥပဒေနှင့်အညီ တွက်ချက်သည်။
တူရိယာကို အောက်ပါကဲ့သို့သော အပလီကေးရှင်းများအတွက် အသုံးပြုသည်။
1၊ circuit breaker contact resistance စမ်းသပ်ခြင်း။
2၊ ထိန်းချုပ်ခလုတ်လှည့်ပတ်ခုခံတိုင်းတာ
3၊ Busbar နှင့် connector စမ်းသပ်ခြင်း။
4၊ Cable conductor ခံနိုင်ရည်တိုင်းတာခြင်း။
5၊ ဂဟေဆက်အဆက်အသွယ်ခုခံစမ်းသပ်ခြင်း။
6၊ High voltage switch contact စစ်ဆေးခြင်း။
ခုခံမှုနည်းသော စမ်းသပ်ခြင်းအား ပုံမှန်အားဖြင့် သီးခြားလျှပ်စီးနှင့် ဗို့အားချိတ်ဆက်မှုများကို အသုံးပြုသည်။ ဤလေးကြိုးနည်းလမ်းသည် စမ်းသပ်မှုခဲယဉ်ပါးမှု၏လွှမ်းမိုးမှုကို လျော့နည်းစေပြီး တိုင်းတာမှုတိကျမှုကို တိုးတက်စေသည်။Megger low-resistance တိုင်းတာခြင်းလမ်းညွှန်
Weshine Electric Manufacturing Co., Ltd. သည် R&D၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ချိန်ညှိခြင်းတို့ကို အထူးပြုသည့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ စံချိန်စံညွှန်းပြည့်မီသောထုတ်လုပ်မှုအလုပ်ရုံများ၊ လွတ်လပ်သောဓာတ်ခွဲခန်းများနှင့် ISO အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များနှင့်အတူ Weshine စမ်းသပ်သူများအားလုံးသည် IEC နှင့် DL/T စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများနှင့်အညီ တင်းကြပ်စွာထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ စက်ရုံသည် ပေးပို့ခြင်းမပြုမီ လုပ်ငန်းစဉ်ပြည့် စွမ်းဆောင်ရည် စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ချိန်ညှိခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးပြီး တည်ငြိမ်သော လက်ရှိထွက်ရှိမှု၊ ပြင်းထန်သော ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု ဆန့်ကျင်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ရှုပ်ထွေးသော နေရာရှိ ပါဝါစမ်းသပ်မှု ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် မြင့်မားသော တိုင်းတာမှု ထပ်မံပြုလုပ်နိုင်သည်။
GDHL-200A/100A Intelligent Loop Resistance Tester ကို Weshine စက်ရုံမှ လွတ်လပ်စွာ တီထွင်ပြီး အမြောက်အမြား ထုတ်လုပ်သည်။ လက်ရှိမြင့်မားသော၊ ခုခံမှုနည်းသော အကွက်တိုင်းတာမှုအခြေအနေများအတွက် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ထားပြီး၊ ၎င်းသည် တည်ငြိမ်သောအဆက်မပြတ်လက်ရှိထွက်ရှိမှု၊ အလွန်မြင့်မားသောစမ်းသပ်တိကျမှုနှင့် ခိုင်ခံ့သောပတ်ဝန်းကျင်လိုက်လျောညီထွေရှိမှု၊ ဗို့အားမြင့်ခလုတ်ဂီယာအတွက် ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလိုအပ်ချက်များကို အပြည့်အဝဖြည့်ဆည်းပေးထားသည်။ တိကျသောစမ်းသပ်မှု လက်ရှိ၊ တိကျမှုနှင့် လိုက်နာမှုလိုအပ်ချက်များသည် ထုတ်ကုန်စာရွက်စာတမ်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဒေသစံနှုန်းများနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် အမြဲစစ်ဆေးသင့်သည်။
မြင့်မားသောဗို့အားဆားကစ်ဘရိတ်ကာများအတွက်၊ သက်ဆိုင်ရာစက်ကိရိယာစံနှုန်းများနှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ အဆက်အသွယ်ခံနိုင်ရည်စစ်ဆေးမှုကိုလည်း လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ IEC 62271-100 သည် 1,000 V အထက် ဗို့အားမြင့်စနစ်များတွင် အသုံးပြုသည့် AC circuit breaker များနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။IEC 62271-100
မှန်ကန်သောသိုလှောင်မှုသည် စက်ဝိုင်းခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်သူ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းနှင့် တိုင်းတာမှုတည်ငြိမ်မှုအပေါ် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပါဝါစမ်းသပ်ကိရိယာထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် Weshine ၏တရားဝင်စက်ရုံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များသည် စွမ်းဆောင်ရည်ပျံ့လွင့်မှုကိုရှောင်ရှားရန်နှင့် တူရိယာဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုးမြင့်စေရန် စံပြုနေ့စဉ်သိုလှောင်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများကို အလေးပေးထားသည်။
စမ်းသပ်ကိရိယာကို သန့်ရှင်းသော၊ ခြောက်သွေ့ပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းထားသင့်သည်။ သိုလှောင်မှုတည်နေရာသည် အခမဲ့ဖြစ်သင့်သည်-
၁။ စိုထိုင်းဆများလွန်းခြင်း။
၂။ လျှပ်ကူးနိုင်သော ဖုန်မှုန့်
၃။ဆီငွေ့
4၊ ဆားဖြန်းဆေး
၅။ သံချေးတက်သော ဓာတ်ငွေ့များ
၆။ နေရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်ထိပါ။
7၊ အလွန်အမင်းအပူချိန်ပြောင်းလဲမှု
အစိုဓာတ်နှင့် အဆိပ်သင့်သော ညစ်ညမ်းမှုများသည် terminal များ၊ အတွင်းပတ်လမ်းဘုတ်များ၊ ခလုတ်များနှင့် insulation အစိတ်အပိုင်းများကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ဖုန်မှုန့်များသည် အအေးခံလမ်းကြောင်းများကို ထိခိုက်စေပြီး လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုများ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။
စမ်းသပ်သူအား သစ်သားသေတ္တာထဲတွင် ကျပန်းမထည့်ပါနှင့် သို့မဟုတ် လေးလံသော အရာများကို ၎င်း၏အပေါ်ထပ်တွင် မထားပါ။ သိုလှောင်မှုနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် ဖြစ်နိုင်သည့်အခါတိုင်း ရှေ့ဘောင်သည် အပေါ်ဘက်သို့ မျက်နှာမူသင့်သည်။
၎င်းသည် ကာကွယ်ပေးသည်-
1၊ မျက်နှာပြင်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုခလုတ်များ
2၊ Output terminals များ
3၊ အတွင်းပိုင်း transformer နှင့် circuit များ တပ်ဆင်မှုများ
4၊ အအေးခံဖွဲ့စည်းပုံ
၅။ အကာအကွယ်အကာအရံ
ထိခိုက်မှု၊ တုန်ခါမှု သို့မဟုတ် ကေဘယ်လ်များ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွင်း တူရိယာကို လုံခြုံအောင်ထားသင့်သည်။
စမ်းသပ်ကိရိယာကို စိုစွတ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် သိမ်းဆည်းသောအခါ၊ သင့်လျော်သော အစိုဓာတ်ခံပစ္စည်းကို အောက်ခံတွင်ထားပါ။ အရံအတား၏အောက်ခြေကို စိုစွတ်သောကြမ်းပြင် သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင်နှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းမပြုရပါ။
နောက်တစ်ကြိမ်စမ်းသပ်မှုမပြုမီ၊ ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းအတွက် ကိရိယာကို စစ်ဆေးပါ။ အစိုဓာတ်ရှိနေပါက၊ စမ်းသပ်သူကို ပါဝါထောက်ပံ့မှု သို့မဟုတ် စမ်းသပ်သည့်အရာနှင့် မချိတ်ဆက်မီ စမ်းသပ်ကိရိယာကို လုံးလုံးခြောက်အောင်ထားပါ။
အဖွင့်ဗို့အားခဲ သို့မဟုတ် ဗို့အားချိတ်ဆက်မှု အားနည်းခြင်းသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော စာဖတ်ခြင်း၏ အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းရင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆိုက်အခြေအနေများပေါ်မူတည်၍ ခုခံမှုဖတ်ခြင်းအား ပြသနိုင်သည်-
1၊ အပိုင်းအခြား သို့မဟုတ် အဆုံးမရှိတန်ဖိုး
2၊ အလွန်မတည်ငြိမ်သောတန်ဖိုး
3၊ စမ်းသပ်မှုဦးဆောင်လမ်းပြကိုရွှေ့သောအခါပြောင်းလဲသောတန်ဖိုး
၄။ ပုံမှန်ပေါ်လာသော်လည်း ထပ်၍မရနိုင်သော ရလဒ်တစ်ခု
ဗို့အားခဲတစ်ခု အဆက်ပြတ်သွားသောအခါ၊ ဗို့အားနမူနာပတ်လမ်းသည် မှန်ကန်သောအချက်ပြမှုကို လက်ခံရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အနီးအနားရှိ စွမ်းအင်ရှိသော busbar သည် capacitive coupling ကိုဖန်တီးနိုင်ပြီး open measuring circuit တွင် မလိုလားအပ်သော differential-mode ဗို့အားကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ပြင်းထန်သောဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည် စမ်းသပ်သူအား ကန့်သတ်တန်ဖိုးကျော်လွန်မှုကို ပြသစေနိုင်သည်။ အတွေ့အကြုံမရှိသော အော်ပရေတာတစ်ဦးသည် circuit breaker တွင် ပြင်းထန်သော ဆက်သွယ်မှု-ခံနိုင်ရည်ပြဿနာရှိပြီး မလိုအပ်သော ပြတ်တောက်မှုကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် စီစဉ်နေသည်ဟု မှားယွင်းစွာ ကောက်ချက်ချနိုင်သည်။
မျှော်မှန်းထားသော အကွာအဝေးအတွင်း တန်ဖိုးကို ပိုမိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်သည်။ ဗို့အားချိတ်ဆက်မှု ချို့ယွင်းနေသော်လည်း ရလဒ်သည် တရားဝင်ပုံပေါ်နိုင်သောကြောင့် ၎င်းကို ခွဲခြားရန် ပို၍ခက်ခဲပါသည်။
ထို့နောက် တိုင်းတာမှုအား မှားယွင်းစွာ ယူဆနိုင်သည်-
1၊ ညံ့ဖျင်းသော circuit breaker အဆက်အသွယ်
2၊ ပျက်စီးနေသောစမ်းသပ်ကုပ်
3၊ အတွင်းပိုင်းစမ်းသပ်သူအမှား
4၊ မတည်ငြိမ်သောပါဝါထောက်ပံ့မှု
စမ်းသပ်သူအား အစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကို ဝန်ဆောင်မှုမှ မဖယ်ရှားမီ၊ စစ်ဆေးပါ-
1၊ ဗို့အားကြိုးနှစ်ခုလုံးကို ချိတ်ဆက်ထားသလား။
2၊ ဗို့အားကုပ်ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ချိတ်ထားသလား။
၃၊ ဗို့အား terminals များ သန့်ရှင်းမှုရှိမရှိ၊
4၊ လက်ရှိ နှင့် ဗို့အား ခဲများ မှန်ကန်စွာ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ၊
5၊ ဗို့အားဆားကစ်ကို ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပြီးနောက် စာဖတ်ခြင်းသည် တည်ငြိမ်နေသလား။
6၊ အနီးနားရှိ စွမ်းအင်သုံးလျှပ်ကူးများသည် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။
လက်ရှိပတ်လမ်းနှင့် ဗို့အားနမူနာပတ်လမ်းနှစ်ခုလုံး ပြီးမြောက်သောအခါမှသာ လေးဝါယာကြိုး ခံနိုင်ရည်တိုင်းတာခြင်းအား ယုံကြည်စိတ်ချရသည်။ စမ်းသပ်သည့်နေရာများတွင် ကောင်းမွန်သောအဆက်အသွယ်သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့် probe နှင့် connection resistance သည် low-resistance တိုင်းတာမှုများကို ထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။Megger low-resistance tester လမ်းညွှန်ချက်
circuit breaker terminal များသည် oxide layer၊ oil film၊ ဖုန်မှုန့်များ စုပုံခြင်း သို့မဟုတ် ရေရှည်လည်ပတ်ပြီးနောက်တွင် အခြားသော ညစ်ညမ်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ စိုစွတ်သော၊ ညစ်ညမ်းသော သို့မဟုတ် ဖုန်ထူသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် စက်ကိရိယာများ လည်ပတ်သည့်အခါ အထူးသဖြင့် ဤအရာသည် အဖြစ်များပါသည်။
Test Clamp သည် terminal နှင့် ခိုင်မာသော သတ္တုအဆက်အသွယ် ပြုလုပ်ရပါမည်။ အောက်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် ဆီဖလင်တစ်ခုသည် ကုပ်ကိုလျှပ်ကူးသည့်မျက်နှာပြင်နှင့် ပိုင်းခြားထားပါက၊ ထပ်ဆင့်ထိတွေ့မှုခံနိုင်ရည်အား စမ်းသပ်ပတ်လမ်းအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းသည်။
၎င်းသည် ဗို့အားနမူနာလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး မတိကျသော သို့မဟုတ် မတည်ငြိမ်သောရလဒ်များကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ ဖော်ပြထားသောတန်ဖိုးသည် circuit breaker ၏ ပင်မအဆက်အသွယ်များ၏ အမှန်တကယ်ခံနိုင်ရည်အား ကိုယ်စားမပြုနိုင်ပါ။
ဖြစ်နိုင်သော လက္ခဏာများ ပါဝင်သည်။
1၊ မျှော်မှန်းထားသည်ထက် ခုခံမှုတန်ဖိုး မြင့်မားသည်။
2၊ ကုပ်ကို ဖိထားသည့်အခါ သို့မဟုတ် ရွှေ့သည့်အခါ ပြောင်းလဲသည့် ဖတ်ရှုမှုများ
3၊ အဆင့်များအကြား သိသာထင်ရှားသော ကွာခြားချက်များ
4၊ ထပ်တလဲလဲနိုင်မှုအားနည်း
5၊ terminal ကိုသန့်ရှင်းရေးပြီးနောက်ရုတ်တရက်လျှော့ချ
စမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီ၊ terminal မျက်နှာပြင်နှင့် မေးရိုးကုပ်ကို စစ်ဆေးပါ။ အတည်ပြုထားသော သန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ ညစ်ညမ်းသောအညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပြီး ထိတွေ့သည့်နေရာကို ခြောက်သွေ့ကြောင်း သေချာပါစေ။
စမ်းသပ်ကုပ်ကို သန့်ရှင်းသော၊ ခိုင်မာပြီး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်သော မျက်နှာပြင်နှင့် ချိတ်ဆက်သင့်သည်။ ကိရိယာသည် စမ်းသပ်မှုစတင်နေပြီဖြစ်သောကြောင့် ချောင်ကုပ် သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းသောအချက်ကို မှီခိုမနေပါနှင့်။
ခဲများကို ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပြီးနောက် တိုင်းတာမှုကို ပြန်လုပ်ပါ။ တန်ဖိုးသည် တည်ငြိမ်ပြီး တသမတ်တည်းဖြစ်လာပါက၊ circuit breaker ချို့ယွင်းချက်ထက် မူလပုံမှန်မဟုတ်သော ရလဒ်သည် circuit breaker ချို့ယွင်းချက်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူမှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို အတည်ပြုမထားပါက ချထားသော terminals များကို ပျက်စီးစေသော သို့မဟုတ် အဆက်အသွယ်မျက်နှာပြင်ကို ပြောင်းလဲနိုင်သည့် ပွန်းပဲ့သည့်နည်းလမ်းများကို မသုံးပါနှင့်။
အဖွင့်ဗို့အားခဲတစ်ခုသည် အမြဲတန်း over-range ဖတ်ခြင်းကို မထုတ်ပေးပါ။ ဆိုက်တွင် အားကောင်းသော ပြင်ပလျှပ်စစ်စက်ကွင်း သို့မဟုတ် capacitive coupling မရှိပါက၊ အသံချဲ့စက်သည် ကွဲပြားသော-မုဒ်ထည့်သွင်းမှု မရှိသလောက်ဖြစ်ပါမည်။
ဤအခြေအနေတွင်၊ တူရိယာသည် သုညနှင့်နီးသောတန်ဖိုးကို ပြသနိုင်သည်။
အတွေ့အကြုံမရှိသော အော်ပရေတာသည် သုညနီးပါးဖတ်ခြင်းကို အထောက်အထားအဖြစ် အဓိပ္ပာယ်ပြန်ဆိုနိုင်သည်-
1၊ စမ်းသပ်သူ မအောင်မြင်ပါ။
2၊ အသံချဲ့စက် ပျက်စီးနေပါသည်။
3၊ စမ်းသပ်မှုလက်ရှိကိုထုတ်လုပ်မထားပါ။
4၊ ကိရိယာကို ပြုပြင်ရန် သို့မဟုတ် အစားထိုးရန် လိုအပ်သည်။
ထို့နောက် စမ်းသပ်မှုကို မလိုအပ်ဘဲ ရပ်သွားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် စက်ပစ္စည်းများပြတ်တောက်မှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှောင့်နှေးမှုနှင့် ကွင်းဆင်းအဖွဲ့အတွက် အလုပ်ချိန်ကို တိုးမြှင့်နိုင်သည်။
စမ်းသပ်သူသည် ချို့ယွင်းချက်ဟု မကြေညာမီ သုညအနီး သို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်သော ဖတ်ရှုမှုကို စစ်ဆေးသင့်သည်။
အောက်ပါတို့ကို စစ်ဆေးပါ-
1၊ လက်ရှိ output connection ကိုစစ်ဆေးပါ။
2၊ ဗို့အားကြိုးနှစ်ခုလုံး ချိတ်ဆက်ထားကြောင်း အတည်ပြုပါ။
3၊ ဗို့အားကုပ်များနှင့် terminals များကိုစစ်ဆေးပါ။
4၊ စမ်းသပ်ပတ်လမ်း ပြီးကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
5၊ ဖတ်ရှုခြင်းကို သိရှိထားသော အကိုးအကား သို့မဟုတ် ထပ်ခါတလဲလဲ ဆက်သွယ်မှုဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။
6၊ ကိရိယာ၏ ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်မှုနှင့် နှိုးစက်ညွှန်ကိန်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
7၊ စမ်းသပ်ပတ်လမ်းမှန်ကန်စွာချိတ်ဆက်သောအခါတွင်ပြသထားသောတန်ဖိုးသည်ပုံမှန်အတိုင်းပြောင်းလဲကြောင်းအတည်ပြုပါ။
ဝိုင်ယာကြိုးကို မစစ်ဆေးဘဲ ရုတ်တရက် သုညသို့ကျဆင်းသွားသည့် ခံနိုင်ရည်တိုင်းတာမှုကို လက်မခံသင့်ပါ။ ရလဒ်သည် စက်ကိရိယာအခြေအနေနှင့် သမိုင်းအချက်အလက်များနှင့်အညီ ထပ်တလဲလဲလုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
ပုံမှန်မဟုတ်သော အဝိုင်းခံနိုင်ရည်အား ဖတ်ရှုခြင်း ပေါ်လာသောအခါ၊ ကွင်းဆင်းပညာရှင်များသည် circuit breaker သို့မဟုတ် တူရိယာကို ချက်ချင်းအပြစ်တင်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ စနစ်တကျ စစ်ဆေးမှုက ပိုစိတ်ချရတယ်။
အောက်ပါ အစီအစဉ်ကို အသုံးပြုပါ
1၊ စမ်းသပ်မှုကို ရပ်ပြီး စက်ပစ္စည်းသည် လုံခြုံပြီး အားအင်မရှိသည့် အခြေအနေတွင် ရှိနေကြောင်း အတည်ပြုပါ။
2၊ လက်ရှိနှင့် ဗို့အားကြိုးများကို သီးခြားစီ စစ်ဆေးပါ။
3၊ ကုပ်တည်နေရာနှင့် terminal သန့်ရှင်းမှုကို စစ်ဆေးပါ။
4၊ အနီးနားရှိ စွမ်းအင်ရှိသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများနှင့် ဖြစ်နိုင်သော လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများကို ရှာဖွေပါ။
5၊ ခဲများကို ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပြီး တိုင်းတာမှုကို ပြန်လုပ်ပါ။
6၊ ရလဒ်ကိုအခြားအဆင့်များနှင့်ယခင်မှတ်တမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
7၊ သင့်လျော်သော အကိုးအကား သို့မဟုတ် အတည်ပြုနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ စမ်းသပ်သူကို စစ်ဆေးပါ။
8၊ ထို့နောက်မှသာ စက်ကိရိယာ သို့မဟုတ် စမ်းသပ်သူသည် နောက်ထပ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်သည်ဆိုသည်ကို ဆုံးဖြတ်ပါ။
9၊ ပြသထားသောခံနိုင်ရည်တန်ဖိုးကို စမ်းသပ်လက်ရှိ၊ ချိတ်ဆက်မှုအရည်အသွေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ၊ အဆင့်နှိုင်းယှဉ်မှုနှင့် စက်ပစ္စည်းမှတ်တမ်းတို့နှင့်အတူ အမြဲထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုတွင် အရေးကြီးဆုံးအချက်များမှာ-
1၊ စမ်းသပ်ကိရိယာကို သန့်ရှင်း၊ ခြောက်သွေ့စေပြီး စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းထားပါ။
2၊ ပြီးပြည့်စုံသောလေးကြိုးချိတ်ဆက်မှုကိုသုံးပါ။
3၊ စမ်းသပ်မှုလက်ရှိအသုံးမပြုမီ ဗို့အားကို ဂရုတစိုက်စစ်ဆေးပါ။
4၊ သန့်ရှင်းသော သတ္တုမျက်နှာပြင်များကို ကုပ်ကုပ်ကြောင်း သေချာပါစေ။
5၊ အနီးနားရှိ စွမ်းအင်ရှိသော ဘတ်စ်ကားဘားများမှ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို သတိပြုပါ။
6၊ ချိတ်ဆက်မှုကို ပြုပြင်ပြီးနောက် သံသယဖြစ်ဖွယ် တိုင်းတာမှုများကို ထပ်လုပ်ပါ။
7၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော စာဖတ်ခြင်းတစ်ခုမှ circuit breaker ချို့ယွင်းချက်ကို ဘယ်သောအခါမှ မစစ်ဆေးပါ။
8၊ စမ်းသပ်သူလက်စွဲနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဓာတ်အားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စံနှုန်းများကို လိုက်နာပါ။
loop resistance tester သည် အဘယ်အရာကို တိုင်းတာနိုင်သနည်း။
၎င်းသည် circuit breaker contact resistance၊ control switch loop resistance၊ busbar connections၊ cable conductor resistance နှင့် welding contact resistance တို့ကို တိုင်းတာနိုင်သည်။
စမ်းသပ်သူသည် အနန္တခံနိုင်ရည်တန်ဖိုးကို အဘယ်ကြောင့်ပြသသနည်း။
အကန့်အသတ်မရှိ သို့မဟုတ် အကွာအဝေးလွန်တန်ဖိုးသည် အဖွင့်ဗို့အားခဲတစ်ခု၊ ကုပ်တွယ်မှုညံ့ဖျင်းခြင်း၊ မပြည့်စုံသော စမ်းသပ်ပတ်လမ်းတစ်ခု သို့မဟုတ် စစ်မှန်သော အဖွင့်ပတ်လမ်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ စက်ပစ္စည်းကို မစစ်ဆေးမီ ဝိုင်ယာကြိုးကို စစ်ဆေးသင့်သည်။
စာဖတ်ခြင်းက ဘာကြောင့် ရုတ်တရက် သုည ဖြစ်သွားတာလဲ။
ဗို့အားနမူနာပတ်လမ်းကိုဖွင့်ပြီး ပြင်ပလျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအနည်းငယ်ရှိသောအခါတွင် သုညနီးပါးဖတ်ခြင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ စမ်းသပ်သူသည် ချွတ်ယွင်းနေသည်ဟု မဆိုလိုပါ။
အောက်ဆိုဒ်ဖလင်သည် ထိတွေ့မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း စမ်းသပ်ခြင်းအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ အောက်ဆိုဒ်၊ ဆီနှင့် အညစ်အကြေးများသည် စမ်းသပ်ကိရိယာများကို ယုံကြည်စိတ်ချရသော သတ္တုထိတွေ့မှုမဖြစ်စေရန် ဟန့်တားနိုင်ပြီး တိုင်းတာမှုပတ်လမ်းအတွင်းသို့ ထပ်လောင်းခုခံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Loop Resistance Tester ကို မည်သို့သိမ်းဆည်းသင့်သနည်း။
ခြောက်သွေ့သော၊ လေဝင်လေထွက်ရှိသော၊ ဖုန်မှုန့်ကင်းစင်သောနေရာတွင် အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့များမပါဝင်ဘဲ သိမ်းဆည်းပါ။ ရှေ့ဘောင်ကို အပေါ်ဘက်သို့ မျက်နှာမူထားပြီး လိုအပ်ပါက တူရိယာ၏အောက်ရှိ အစိုဓာတ်ခံပစ္စည်းကို အသုံးပြုပါ။
ပုံမှန်မဟုတ်သော loop resistance reads အများစုသည် တစ်ခုတည်းသောအချက်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ပါ။ အဖွင့်ဗို့အားဝါယာကြိုးများ၊ ကုပ်တွယ်မှုညံ့ဖျင်းခြင်း၊ terminal ညစ်ညမ်းမှုနှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအားလုံးသည် စမ်းသပ်မှုရလဒ်ကို ပုံပျက်သွားစေနိုင်သည်။
Weshine Electric မှ သီးခြားတီထွင်ထုတ်လုပ်ထားသော GDHL-200A/100A Intelligent Loop Resistance Tester သည် Site Resistance စမ်းသပ်ခြင်းအတွက် တည်ငြိမ်ပြီး တိကျမှုမြင့်မားသော တိုင်းတာမှုကို ပေးဆောင်သည်။ စက်ရုံ၏တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချိန်ညှိခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပါဝါမြေပြင်အသုံးချမှုအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာဖြင့် ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည့်ကိရိယာသည် စက်ကိရိယာစွမ်းဆောင်ရည်ချို့ယွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ရသည့် စမ်းသပ်မှုအမှားများကို ထိရောက်စွာလျှော့ချပေးသည်။ သို့သော်၊ တိကျပြီး ယုံကြည်ရလောက်သော စမ်းသပ်မှုရလဒ်များသည် စံသတ်မှတ်ထားသော နယ်ပယ်လည်ပတ်မှု၊ မှန်ကန်သော ဝါယာကြိုးများနှင့် သိပ္ပံနည်းကျ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု စီမံခန့်ခွဲမှုတို့အပေါ် မူတည်နေသေးသည်။
ပါဝါစမ်းသပ်မှုတူရိယာများ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူအနေဖြင့် Weshine Electric သည် တူရိယာစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်း၊ စက်ရုံထုတ်ညှိခြင်း၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ခြင်းနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဓာတ်အားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဓာတ်အားခွဲရုံစစ်ဆေးခြင်းနှင့် စက်မှုဓာတ်အားစမ်းသပ်ခြင်းပရောဂျက်များအပါအဝင် တစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းချက်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုနှင့် စက်ရုံအစုလိုက်ထောက်ပံ့ရေးဝန်ဆောင်မှုများသည် အင်ဂျင်နီယာအသင်းများနှင့် လုပ်ငန်းဝယ်ယူသူများအတွက် ရရှိနိုင်ပါသည်။