High Voltage Generator ၏ တိုင်းတာခြင်းနည်းလမ်းများ

Measurement Methods of High Voltage Generator factory

DC high voltage generator သို့မဟုတ် direct-current high voltage generator ဟုခေါ်သော high voltage generator ကို လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၏ insulation condition ကို အကဲဖြတ်ရန် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။

မြင့်မားသောဗို့အားစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအတွင်း၊ ဂျင်နရေတာသည် ထိန်းချုပ်ထားသော DC ဗို့အားကို တိုင်းတာသည့်စနစ်မှ ယိုစိမ့်သောလျှပ်စီးကြောင်း၊ လျှပ်ကာအမူအရာနှင့် ဖြစ်နိုင်သောချို့ယွင်းချက်များကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေစဉ်တွင် ဂျင်နရေတာမှ ထိန်းချုပ်ထားသော DC ဗို့အားကို စမ်းသပ်သည့်အရာအား အသုံးပြုပါသည်။ ဤတိုင်းတာမှုများသည် လျှပ်ကာအိုမင်းမှု၊ အစိုဓာတ်၊ ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ဗို့အားမြင့်စက်ပစ္စည်းများ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် အခြားအခြေအနေများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရာတွင် ကူညီပေးသည်။

သာမာန်စမ်းသပ်ပစ္စည်းများတွင်-

 Zinc oxide surge arresters များ

 ပါဝါကြိုးများ

 ပါဝါထရန်စဖော်မာများ

 မီးစက်များ

 မော်တာများ

 ဘွတ်များနှင့် အခြားဗို့အားမြင့်ကိရိယာများ

DC ဗို့အားစမ်းသပ်ခြင်းသည် IEC 60060-1 ဗို့အားမြင့်စမ်းသပ်မှုသတ်မှတ်ချက်များအောက်တွင် ကျရောက်နေသည်။ သက်ဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများနှင့် မူရင်း-စက်ပစ္စည်း-ထုတ်လုပ်သူ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ စစ်ဆေးမှုဗို့အား၊ စမ်းသပ်ချိန်၊ တိုင်းတာမှုဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လက်ခံမှုစံနှုန်းများကို အမြဲသတ်မှတ်ပါ။

Weshine Electric Manufacturing Co., Ltd. သည် DC ဗို့အားမြင့် ဂျင်နရေတာများနှင့် ဗို့အားမြင့် စမ်းသပ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ အထူးပြုထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ R&D အဖွဲ့သည် IEC စံနှုန်းများကို လိုက်နာပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နေရာအများအပြားတွင် ဓာတ်အားစမ်းသပ်ခြင်း ပရောဂျက်များမှ ကြွယ်ဝသော လက်တွေ့ကျသော အတွေ့အကြုံများကို စုဆောင်းထားသည်။

လုံခြုံရေးသတိပေးချက်-အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် စက်ကိရိယာထုတ်လုပ်သူ၏လက်စွဲ၊ ဆိုက်-သတ်သတ်မှတ်မှတ်အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာလျှပ်စစ်ဘေးကင်းရေးစည်းမျဉ်းများအတွက် အစားထိုးခြင်းမဟုတ်ဘဲ ယေဘုယျနည်းပညာဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်သည်။ ဗို့အားမြင့် စမ်းသပ်ခြင်း နှင့် စွန့်ထုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသော နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်များကသာ လုပ်ဆောင်ရပါမည်။

1. Microammeter ဖြင့် တိုင်းတာခြင်း။

ဗို့အားမြင့်ကိရိယာများ၏ ယိုစိမ့်မှုလျှပ်စီးကြောင်းကို တိုင်းတာရန်အတွက် မိုက်ခရိုမီတာမီတာကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ စမ်းသပ်ဆဲလက်ရှိသည် အလွန်သေးငယ်သောကြောင့်၊ မှန်ကန်သောအကာအရံများနှင့် ဝါယာကြိုးများသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသောရလဒ်များရရှိရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

တူရိယာလိုအပ်ချက်များ

မိုက်ခရိုမီတာတွင် သတ္တုအကာအရံဖွဲ့စည်းပုံရှိသင့်ပြီး ဗို့အားမြင့်စမ်းသပ်မှုအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသင့်သည်။

စနစ်တကျ အကာအရံ တပ်ဆင်ထားသော ကိရိယာသည် လျှော့ချရန် ကူညီပေးသည်-

 ပြင်ပလျှပ်စစ်စက်ကွင်း အနှောင့်အယှက်

 Stray current

 လျှပ်စစ်သံလိုက်ချိတ်ဆက်မှု

 စမ်းသပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော မတည်မငြိမ်ဖတ်ရှုမှုများ

စံ၊ အကာအရံမပါသော လက်ရှိမီတာသည် တိကျမှုမရှိသော သို့မဟုတ် အတက်အကျရှိသော ဖတ်ရှုမှုများကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး ဗို့အားမြင့်တိုင်းတာသည့်ကိရိယာအတွက် အစားထိုးအဖြစ် အသုံးမပြုသင့်ပါ။

အကာအရံကြိုးသွယ်နည်း

စမ်းသပ်သည့်အရာအား သင့်လျော်သော အကာအရံကြိုးဖြင့် မိုက်ခရိုမီတာမီတာသို့ ချိတ်ဆက်သင့်သည်။ မြင့်မားသောဗို့အားခဲ၏အကာအရံထွက်ပေါက်သည် တိုင်းတာရေးကိရိယာ၏အကာအရံဂိတ်သို့ ခိုင်မြဲစွာချိတ်ဆက်ထားရမည်။

စမ်းသပ်ပတ်လမ်းအား အားကောင်းစေခြင်းမပြုမီ အောက်ပါအချက်များကို စစ်ဆေးပါ။

1. အကာအရံရှိသော ကေဘယ်လ်အား စမ်းသပ်အရာဝတ္တုနှင့် လုံခြုံစွာ ချိတ်ဆက်ထားသည်။

2. မြင့်မားသောဗို့အားခဲဒိုင်းကို တူရိယာဒိုင်းသို့ မှန်ကန်စွာချိတ်ဆက်ထားသည်။

3. အကာအရံအလွှာသည် ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် လျော့ရဲသောချိတ်ဆက်မှုမရှိပါ။

4. တိုင်းတာရေးပတ်လမ်းသည် ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဆက်သွယ်ရေးကေဘယ်ကြိုးများမှ သီးခြားဖြစ်သည်။

5. မြေစိုက်ခြင်းအစီအစဉ်သည် စမ်းသပ်ကိရိယာများလက်စွဲကို လိုက်နာသည်။

အကာအကွယ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ အနှောင့်အယှက်များနှင့် မျက်နှာပြင်ယိုစိမ့်မှုများအတွက် ထိန်းချုပ်ထားသောလမ်းကြောင်းကို ပံ့ပိုးပေးရန်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါလျှပ်စီးကြောင်းများကို ထိရောက်သောတိုင်းတာခြင်းပတ်လမ်းအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။

Contaminated Test Surface ဖြင့် ဖြေရှင်းခြင်း။

စမ်းသပ်အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ဖုန်မှုန့်၊ အစိုဓာတ်၊ ဆီနှင့် ဆားညစ်ညမ်းမှုသည် မျက်နှာပြင်ယိုစိမ့်သောရေစီးကြောင်းကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။ ဤလျှပ်စီးကြောင်းသည် လျှပ်ကာမျက်နှာပြင်ကိုဖြတ်၍ စီးဆင်းနိုင်ပြီး microammeter သည် အမှန်တကယ်အတွင်းပိုင်း ယိုစိမ့်နေသောလက်ရှိထက် တန်ဖိုးပိုမိုမြင့်မားသည်ကို ပြသစေသည်။

လိုအပ်သောအခါတွင်၊ ညစ်ညမ်းသောမျက်နှာပြင်ဧရိယာတစ်ဝိုက်တွင် သတ္တုဗလာဖြင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော ဝါယာကြိုးသည် ဗို့အားမြင့်ခဲ၏အကာနှင့် ချိတ်ဆက်ထားနိုင်သည်။ ဤအစီအစဥ်သည် တိုင်းတာခြင်းပတ်လမ်းမှ မျက်နှာပြင်ယိုစိမ့်သောလျှပ်စီးကြောင်းကို လမ်းကြောင်းပြောင်းရန် ကူညီပေးသည်။

ဝါယာကြိုးကို ဂရုတစိုက်တပ်ဆင်သင့်သည်-

 ရည်ရွယ်ထားသော မျက်နှာပြင်ဧရိယာနှင့် အဆက်မပြတ် ထိတွေ့နေကြောင်း သေချာပါစေ။

 insulation ကို မပျက်စီးအောင် ရှောင်ကြဉ်ပါ။

 အကာအရံချိတ်ဆက်မှုကို လုံခြုံအောင်ထားပါ။

 မှားယွင်းသော terminal နှင့် မတော်တဆ ထိတွေ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ပါ။

 ဖြစ်နိုင်သည့်အခါတိုင်း စမ်းသပ်ပစ္စည်းကို သန့်ရှင်းပြီး အခြောက်ခံပါ။

အကာအရံသည် တိုင်းတာခြင်းဆိုင်ရာ အနှောင့်အယှက်များကို လျှော့ချရန် ရည်ရွယ်သည်။ သန့်ရှင်းရေး၊ အခြောက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းနေသော ကာရံများကို ပြုပြင်ခြင်းအတွက် အစားထိုးမဟုတ်ပါ။

2. Zinc Oxide Surge Arresters များကို တိုင်းတာခြင်း။

Zinc oxide surge arresters များသည် ၎င်းတို့၏ DC ယိုစိမ့်သော လျှပ်စီးကြောင်းကို တိုင်းတာခြင်းဖြင့် စမ်းသပ်ကြသည်။ ယိုစိမ့်သောလျှပ်စီးကြောင်းပြောင်းလဲမှုများသည် အစိုဓာတ်၊ ညစ်ညမ်းမှု၊ အိုမင်းမှု၊ သို့မဟုတ် သတ္တုအောက်ဆိုဒ် varistors များ၏ ယိုယွင်းမှုကို ညွှန်ပြနိုင်သည်။

စာမေးပွဲရလဒ်ကို တန်ဖိုးတစ်ခုတည်းဖြင့် မဆုံးဖြတ်သင့်ပါ။ အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား၊ စမ်းသပ်ဗို့အား၊ အဖမ်းကိရိယာအမျိုးအစားနှင့် ယခင်စမ်းသပ်မှုမှတ်တမ်းများကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ IEC 60099-5 သည် ဗို့အားမြင့်စနစ်များတွင်အသုံးပြုသော metal-oxide surge catchers အတွက် လျှောက်လွှာလမ်းညွှန်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ IEC 60099-5

Microammeter တပ်ဆင်မှုအနေအထား

surge arrester ၏ grounding terminal ကို ဖြုတ်လိုက်သောအခါ၊ microammeter ကို ယေဘုယျအားဖြင့် grounding-potential side တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။

ဤအစီအစဥ်သည် ပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားသော တိုင်းတာမှုပတ်လမ်းကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး ကိရိယာအား စမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း အလားအလာအတော်လေးနိမ့်သောနေရာတွင် ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ချိတ်ဆက်မှုမပြုလုပ်မီ၊ surge arrester ကို လည်ပတ်မှုစနစ်မှ လုံးဝခွဲထုတ်ကြောင်း သေချာပါစေ။

စမ်းသပ်ရေးအဖွဲ့သည် အတည်ပြုသင့်သည်-

 ဖမ်းဆီးသူ မော်ဒယ်နှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား

 မှန်ကန်သောစမ်းသပ်မှုဗို့အား

 ချိတ်ဆက်ထားသော ပစ္စည်းအားလုံးကို သီးခြားခွဲထားခြင်း

 စမ်းသပ်ပတ်လမ်း၏ ဝင်ရိုးစွန်းနှင့် ဝါယာကြိုးများ

 မြေစိုက်စနစ်၏အခြေအနေ

Surface Leakage Current ကို လျှော့ချခြင်း။

ဖမ်းဆီးသူ၏မျက်နှာပြင်သည် စိုစွတ်နေပါက သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းနေပါက၊ မျက်နှာပြင်ယိုစိမ့်လျှပ်စီးကြောင်းသည် မြေစိုက်စက်ဆီသို့ စီးဆင်းနိုင်ပြီး တိုင်းတာမှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။

ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကို လျှော့ချရန်၊ ကြေးနီဝိုင်ယာကြိုးသည် ဖမ်းစက်၏ မြေပြင်အဆုံးတစ်ဝိုက်တွင် ဒဏ်ရာရှိပြီး ဒိုင်းဝိုင်ယာကြိုးနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ၎င်းသည် မျက်နှာပြင်ယိုစိမ့်သောလျှပ်စီးကြောင်းအား မိုက်ခရိုမီတာမီတာကို ကျော်ဖြတ်ရန် ခွင့်ပြုပြီး ခန္ဓာကိုယ်ယိုစိမ့်မှုလက်ရှိတိုင်းတာမှု၏ တိကျမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။

မှန်ကန်သော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက် အောက်ပါအချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။

 ဗို့အားကို စမ်းသပ်ပါ။

 Leakage Current

 ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်

 နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ

 Arrester ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကန့်သတ်ချက်များ

 အဆင့်များ သို့မဟုတ် တစ်ခုချင်း ယူနစ်များကြား ကွာခြားချက်များ

 ယခင်စမ်းသပ်မှုရလဒ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။

အလားတူဖမ်းဆီးရမိသူများကြား သိသာထင်ရှားသောကွာခြားချက်မှာ ချိတ်ဆက်မှု၊ မျက်နှာပြင်အခြေအနေ၊ တိုင်းတာသည့်ကိရိယာနှင့် ဖမ်းသူကိုယ်တိုင်၏ နောက်ထပ်စစ်ဆေးခြင်းဆီသို့ ဦးတည်သင့်သည်။

3. စမ်းသပ်ပြီးနောက် ဘေးကင်းစွာ စွန့်ပစ်ပါ။

ဂျင်နရေတာသည် ဗို့အားထုတ်လုပ်ခြင်းရပ်သွားသောအခါ မြင့်မားသောဗို့အားစမ်းသပ်မှု မပြီးမြောက်ပါ။ စမ်းသပ်သည့်အရာနှင့် ဗို့အားမြင့်ကေဘယ်ကြိုးများသည် အန္တရာယ်ရှိသော လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။

သေးငယ်သော စွမ်းဆောင်ရည် စက်ပစ္စည်း

ဇင့်အောက်ဆိုဒ် ရေလှိုင်းဖမ်းကိရိယာများကဲ့သို့သော သေးငယ်သောစွမ်းရည်သုံးကိရိယာများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဗို့အားတိုင်းတာခြင်းခံနိုင်ရည် သို့မဟုတ် စမ်းသပ်မှုစနစ်တွင် တည်ဆောက်ထားသော စွန့်ထုတ်မှုခံနိုင်ရည်ရှိမှုမှတစ်ဆင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ထုတ်လွှတ်နိုင်သည်။

ကနဦး စွန့်ထုတ်ပြီးနောက်၊ အန္တရာယ်ရှိသော ကျန်ဗို့အား မကျန်ရှိကြောင်း အတည်ပြုရန် အတည်ပြုထားသော လျှပ်စီးချောင်းကို အသုံးပြုပါ။ ထို့နောက် စမ်းသပ်ခဲများကို မထိမီ သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားခြင်းမပြုမီ စက်ပစ္စည်းအား ခိုင်ခံ့ထားသင့်သည်။

ကြီးမားသော Capacitance စက်ပစ္စည်း

ပါဝါကြိုးများကဲ့သို့သော ကြီးမားသော စွမ်းရည်ရှိသော ကိရိယာများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် စမ်းသပ်ဗို့အားအပြည့်ဖြင့် ရုတ်တရက် ရုတ်ချည်း မလွှတ်သင့်ပါ။

ကျန်ရှိသောဗို့အားစမ်းသပ်မှုဗို့အား၏ 20% ခန့်အောက်ကျဆင်းသွားသည်အထိ စက်ပစ္စည်းအား ဦးစွာမိမိကိုယ်ကိုထုတ်လွှတ်ခွင့်ပြုသင့်သည်။ ထို့နောက် ကျန်ရှိသော အားသွင်းမှုအတွက် သင့်လျော်သော စွန့်ပစ်တံကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

ယေဘူယျအစီအစဥ်မှာ-

1. high voltage output ကို ရပ်ပါ။

2. စမ်းသပ်အရာဝတ္တုအား သတ်မှတ်ထားသော ဆားကစ်မှတဆင့် ထုတ်လွှတ်ခွင့်ပြုပါ။

3. ဗို့အားသည် ဘေးကင်းသောအဆင့်သို့ ကျဆင်းသွားကြောင်း အတည်ပြုပါ။

4. မှန်ကန်သော အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွန့်ပစ်လှံတံဖြင့် စက်ပစ္စည်းကို စွန့်ပစ်ပါ။

5. အန္တရာယ်ရှိသောဗို့အားမရှိခြင်းကိုစစ်ဆေးပါ။

6. မြေစိုက်ကြိုးကို လုံး၀ လုံလုံခြုံခြုံ အသုံးချပါ။

7. မြေစိုက်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးမှသာ မြင့်မားသောဗို့အားကို ဖယ်ရှားပါ။

ထုတ်လွှတ်သည့်အချိန်နှင့် နည်းလမ်းသည် စက်ကိရိယာများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ စမ်းသပ်မှုဗို့အား၊ စွန့်ထုတ်ခံနိုင်ရည်နှင့် စမ်းသပ်ကိရိယာ ဒီဇိုင်းအပေါ် မူတည်သည်။ ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဆိုက်ဘေးကင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို အမြဲလိုက်နာပါ။

4. မရှိမဖြစ် လုံခြုံရေး လိုအပ်ချက်များ

မြင့်မားသောဗို့အားဂျင်နရေတာစမ်းသပ်ခြင်းအား လေ့ကျင့်သင်ကြားပြီး ခွင့်ပြုထားသော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှသာ လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ အော်ပရေတာများသည် လိုအပ်သော ဗို့အားမြင့်စမ်းသပ်ခြင်းလက်မှတ် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ဒေသတွင် အသိအမှတ်ပြုထားသော တူညီသောအရည်အချင်းကို ကိုင်ဆောင်ထားသင့်သည်။

မြင့်မားသောဗို့အားစမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အသိပညာလိုအပ်သည်-

 လျှပ်စစ်လျှပ်ကာစနစ်များ

 မြင့်မားသောဗို့အားစမ်းသပ်ကိရိယာ

 မြေစိုက်ခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ

 လျှပ်စစ်ရှော့ခ်နှင့် arc flash အန္တရာယ်များ

 ဘေးကင်းသောချဉ်းကပ်မှုအကွာအဝေး

 အရေးပေါ်ပိတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ

စမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီ၊ အဖွဲ့သည် စမ်းသပ်ဧရိယာကို စစ်ဆေးရန်၊ အတားအဆီးများ ထားရှိရန်၊ သတိပေးဆိုင်းဘုတ်များပြသကာ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝန်ထမ်းများ ဝင်ရောက်ခြင်းမှ တားဆီးသင့်သည်။ မြင့်မားသောဗို့အားစမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် စမ်းသပ်ဧရိယာကာကွယ်မှု၊ ဘေးကင်းသောမြေပြင်၊ လုံခြုံသောတိုင်းတာမှုနှင့် ထိန်းချုပ်ပတ်လမ်းများ၊ နှင့် အချိန်အပိုင်းအခြားအလိုက် ဘေးကင်းရေးစစ်ဆေးမှုများပါ၀င်သင့်သည်။ OSHA စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်း Facilities

အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဝန်ထမ်းများသာလျှင် ထိန်းချုပ်ထားသော စမ်းသပ်ဧရိယာသို့ ဝင်ရောက်သင့်သည် သို့မဟုတ် ဗို့အားမြင့်စမ်းသပ်မှုချိတ်ဆက်မှုများဖြင့် လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ လေ့ကျင့်ရေးလိုအပ်ချက်များသည် လျှပ်စစ်အန္တရာယ်များ၊ စက်ပစ္စည်းလည်ပတ်မှု၊ ဗို့အားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ထိတွေ့မှုကို ထိန်းချုပ်ရန် သို့မဟုတ် ရှောင်ရှားရန် လိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များ အကျုံးဝင်သင့်သည်။ OSHA အရည်အချင်းပြည့်မီသော ပုဂ္ဂိုလ်လိုအပ်ချက်များ

အမေးများသောမေးခွန်းများ

Q: High Voltage Generator က ဘာအတွက်သုံးတာလဲ။

A: မြင့်မားသောဗို့အားဂျင်နရေတာအား လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများတွင် ထိန်းချုပ်ထားသော မြင့်မားသောဗို့အားကိုအသုံးပြုပြီး လျှပ်ကာစွမ်းဆောင်ရည်၊ ယိုစိမ့်သောလျှပ်စီးကြောင်းနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းများကို တိုင်းတာရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။

မေး- အကာအကွယ် မိုက်ခရိုမီတာ ဘာကြောင့် လိုအပ်တာလဲ။

A: Leakage Current သည် အလွန်သေးငယ်ပြီး ပြင်ပလျှပ်စစ်စက်ကွင်းများနှင့် လေလွင့်နေသော လျှပ်စီးကြောင်းများကြောင့် ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ အကာအရံရှိသော microammeter သည် အနှောင့်အယှက်များကို လျှော့ချပေးပြီး တိုင်းတာမှုတည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။

မေး။ ဇင့်အောက်ဆိုဒ် ဓာတ်ဖမ်းစက်ကို ဘယ်လိုစမ်းသပ်သလဲ။

A: ဖမ်းကိရိယာကို DC မြင့်မားသောဗို့အားဂျင်နရေတာနှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး၊ မြေစိုက်လမ်းကြောင်းမှ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဘက်ခြမ်းမှ ယိုစိမ့်လျှပ်စီးကြောင်းကို တိုင်းတာခြင်းဖြင့် စမ်းသပ်သည့်စနစ်မှ ခွဲထုတ်ထားသည်။ မျက်နှာပြင်အခြေအနေနှင့် အကာအကွယ်အကာအရံများကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။

မေး- ပါဝါကြိုးကို ဘာကြောင့် တဖြည်းဖြည်း ဖြုတ်ထားရမှာလဲ ။

A: ပါဝါကြိုးသည် စွမ်းရည်အတော်အတန်မြင့်မားပြီး အန္တရာယ်ရှိသော လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ပမာဏကို သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ ဖြည်းညှင်းစွာ စွန့်ထုတ်ခြင်းသည် စက်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်း၊ လျှပ်စီးလက်ခြင်း နှင့် လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့နည်းစေသည်။

မေး- နိမ့်ယိုစိမ့်လျှပ်စီးကြောင်းက အမြဲတမ်း ပိုကောင်းတဲ့ insulation ကိုဆိုလိုတာလား။

A: မလိုအပ်ပါဘူး။ စမ်းသပ်မှုဗို့အား၊ အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ၊ စက်ပစ္စည်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့် သမိုင်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုဒေတာတို့နှင့်အတူ ယိုစိမ့်နေသောလျှပ်စီးကြောင်းကို အကဲဖြတ်ရပါမည်။

နိဂုံး

တိကျသော ဗို့အားမြင့် မီးစက် တိုင်းတာခြင်းသည် မှန်ကန်သော စမ်းသပ်ဗို့အားကို အသုံးချခြင်းထက် ပိုမိုပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ သင့်လျော်သော microammeter အကာအရံများ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောဝိုင်ယာကြိုးများ၊ မျက်နှာပြင်ယိုစိမ့်မှုထိန်းချုပ်မှု၊ မှန်ကန်သော surge arrester ချိတ်ဆက်မှုများနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော discharge လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

ဓာတ်အားဖမ်းကိရိယာများ၊ ပါဝါကြိုးများ၊ ထရန်စဖော်မာများ သို့မဟုတ် လှည့်ပတ်သည့်စက်ပစ္စည်းများကို စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်စေ သက်ဆိုင်ရာ IEC စံနှုန်းများ၊ ထုတ်လုပ်သူသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီသော စမ်းသပ်မှုများကို တင်းကြပ်စွာ လုပ်ဆောင်ပါ။ ဗို့အားမြင့်စမ်းသပ်ခြင်းအား လေ့ကျင့်မထားသောဝန်ထမ်းများက ဘယ်သောအခါမှ ပြုလုပ်ရမည်မဟုတ်ပေ။

Weshine Electric Manufacturing Co., Ltd. သည် နိုင်ငံတကာ IEC စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသော ဗို့အားမြင့် စမ်းသပ်ကိရိယာ အစုံအလင်ကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော DC ဗို့အားမြင့် ဂျင်နရေတာများနှင့် သင်၏ ပါဝါစမ်းသပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများအတွက် တိုင်းတာခြင်းဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ရှာဖွေနေပါက၊ နောက်ထပ် အကူအညီအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ နည်းပညာအဖွဲ့သို့ လွတ်လပ်စွာ ဆက်သွယ်ပါ။

လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အဆင်ပြေစေရန်အတွက်၊ ဆိုဒ်တိုင်းတာမှုအမှားများနှင့် ဘေးကင်းမှုအန္တရာယ်များကို လျှော့ချရန်အတွက် အကာအရံများသော တိုင်းတာခြင်းကြိုးများနှင့် အသိအမှတ်ပြုထားသော အလွတ်ချောင်းများအပါအဝင် လိုက်ဖက်သော ဗို့အားမြင့်စမ်းသပ်ကိရိယာများကို အသုံးပြုပါ။


စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ပေးပို့ပါ။

X
သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြည့်ရှုမှုအတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ရန်၊ ဆိုက်အသွားအလာကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီး အကြောင်းအရာကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင်သဘောတူပါသည်။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ