ການຈັດຕັ້ງຮູບແບບ ແລະ ການກວດສອບຄວາມເປັນເອກະລັກດ້ານທັດສະນະຂອງກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ມໍເຕີ
ການຈັດຕັ້ງຮູບແບບທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການກວດສອບທັດສະນະ ກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ມໍເຕີ ເປັນພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນຂອງໂປຣແກຣມການບໍາລຸງຮັກສາເພື່ອປ້ອງກັນ. ການຮັບປະກັນວ່າການຕິດຕັ້ງຖືກຕ້ອງຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນຫາການເຮັດວຽກລົ້ມເຫຼວໃນອະນາຄົດ.
ການຢືນຢັ້ງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງປ້າຍຊີ້ທິດທາງການຫມຸນ ແລະ ທິດທາງຂອງດ້ານຂັບ
ຢືນຢັ້ງວ່າປ້າຍລູກສອນຊີ້ທິດທາງການຫມຸນສາມາດເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ບອກທິດທາງການຫມຸນຂອງມໍເຕີໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງອາດເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງການເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ການຫມຸນຢູ່ທິດທາງກົງຂ້າມໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ—ທັງສອງຢ່າງນີ້ເປັນເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງກົລະປະກອບ ແລະ ການສຶກສາກ່ອນເວລາ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຢືນຢັ້ງວ່າກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ຖືກຈັດວາງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງຜູ້ຜະລິດ ສຳລັບດ້ານຂັບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເສົາຫມຸນ. ການຈັດວາງຕາມມາດຕະຖານຈະຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງທີ່ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງໃນເວລາດຳເນີນການບໍາລຸງຮັກສາ ໂດຍບໍ່ເກີດການຮີນຕິດກັບອຸປະກອນທີ່ຖືກຂັບ. ການຈັດວາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງການສຳຜັດຢ່າງບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈໃນເວລາເຄື່ອນທີ່ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ເປັນປົກກະຕິເປັນໄປໄດ້ຍາກ.
ການກວດສອບຄວາມເປັນປົກກະຕິຂອງຊີລິໂຄນ, ຄວາມພ້ອມຂອງຝາປິດ, ຕູ້ເຊື່ອມຕໍ່ດິນ, ແລະ ຄວາມຈະແຈ້ງຂອງປ້າຍຊື່
ການກວດສອບດ້ວຍຕາຕ້ອງປະເມີນອົງປະກອບທາງຮ່າງກາຍສີ່ຢ່າງທີ່ສຳຄັນ:
- Gasket : ກວດສອບເພື່ອຊອກຫາແຕກ, ການຫຸດຕົວຢ່າງຖາວອນ, ຫຼື ການເສື່ອມສະພາບຈາກເຄມີ ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາການປ້ອງກັນການເຂົ້າໄປ (IP) ຂອງກ່ອງປ້ອງກັນບໍ່ມີປະສິດທິພາບ.
- ຄວາມພ້ອມຂອງຝາປິດ ແນ່ໃຈວ່າມັນຕິດຕັ້ງຢູ່ຢ່າງເຂົ້າກັນດີໂດຍບໍ່ມີການຄື້ນຫຼືເບິ່ງເບື້ອງ—ການເບິ່ງເບື້ອງເລັກນ້ອຍສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ ຫຼື ສິ່ງປົນເປືືອນເຂົ້າໄປໃນສ່ວນທີ່ປິດຜົນ.
- ຂາຕໍ່ດິນ ຢືນຢັນການຕິດຕັ້ງທາງກົນຈັກຢ່າງໝັ້ນຄົງ ແລະ ບໍ່ມີການກັດກິນ; ການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ດີເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຟຟ້າຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
- ປ້າຍຊື່ ຢືນຢັນວ່າອ່ານໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນທັງໝົດ. ປ້າຍນີ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ເນື່ອງຈາກມັນບັນຈຸຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພ ແລະ ການວິເຄາະໃນອະນາຄົດ ເຊັ່ນ: ຄ່າຄວາມຕ້ານ (Voltage), ຄ່າແອັມເປີໃນສະຖານະທີ່ເຕັມທີ່ (Full-load amps), ຊັ້ນຂອງວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ (Insulation class), ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆ.
ການສອບສອບຄວາມປອດໄພໃນອຸດສາຫະກຳປີ 2023 ໄດ້ພົບວ່າ ການເສີຍຫາຍຂອງມໍເຕີເຖິງ 30% ເກີດຈາກການປິດຜົນກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເສື່ອມຄຸນນະພາບ ຫຼື ປ້າຍປະກາດທີ່ອ່ານບໍ່ອອກ—ເຊິ່ງເປັນການເນັ້ນໃຫ້ເຫັນວ່າການກວດສອບເຫຼົ່ານີ້ເປັນພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງອຸປະກອນ.
ສຸຂະພາບຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ: ການປ້ອງກັນການເກີດແກ້ວໄຟ (Arcing) ແລະ ການຮ້ອນເກີນໄປໃນກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ຂອງມໍເຕີ
ການຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າທີ່ແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ບໍ່ມີການກັດກິນຢູ່ໃນກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ຂອງມໍເຕີ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການປ້ອງກັນການເກີດແກ້ວໄຟ (arcing) ແລະ ການຮ້ອນຈົນເກີນໄປ. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຫຼວມຫຼືເສື່ອມຄຸນນະພາບຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານທີ່ຈຸດຕິດຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ສ້າງຄວາມຮ້ອນໃນບໍລິເວນທີ່ຈຳກັດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ເສື່ອມສະພາບໄວຂຶ້ນ ແລະ ອາດຈະນຳໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຮ້າຍແຮງ.
ການຢືນຢັນຄວາມແໜ້ນ (Torque) ແລະ ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ (thermal cycling) ຕໍ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຂາເຊື່ອມຕໍ່
ການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຂາຕໍ່ທ້າຍຕ້ອງຖືກຂັນໃຫ້ແຮງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງຜູ້ຜະລິດ—ໂດຍເປັນພິເສດໃນທຸກໆຄັ້ງທີ່ມີການບໍາລຸງຮັກສາຕາມແຜນ. ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ (ການຂະຫຍາຍຕัว ແລະ ຫຼຸດລົງຂອງລວມຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງໄລຍະເວລາໃນການໃຊ້ງານ) ຈະເຮັດໃຫ້ສ່ວນປະກອບເລີ່ມເປີດອອກຢ່າງຊ້າໆ, ລົດລາງຄວາມແຮງຂອງການຈັບຈຸ່ມ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າ. ການຂັນທີ່ລືມເຮັດຄັ້ງດຽວຫຼັງຈາກການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຫຼາຍຄັ້ງ ສາມາດເພີ່ມຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 30%, ເຊິ່ງເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງຈຸດຮ້ອນທີ່ເພີ່ມຄວາມຮ້ອນຕົວເອງ. ຄ່າຄວາມແຮງທີ່ຖືກຢືນຢັນແລ້ວຄວນຖືກບັນທຶກ ແລະ ວິເຄາະແນວໂນ້ມເພື່ອສັງເກດເຫັນການເສື່ອມສະພາບໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ. ຕ້ອງໃຊ້ປະເພດຄີມຂັນທີ່ຖືກຄຳນວນຄ່າຄວາມແຮງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລຳດັບການຂັນທີ່ຜູ້ຜະລິດແນະນຳເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄວາມແຮງຈະຖືກແຈງຢ່າງເທົ່າທຽມກັນທົ່ວທຸກຂາຕໍ່ທ້າຍ.
ການສັງເກດເຫັນການກັດກິນຈາກການເຄື່ອນໄຫວເລັກນ້ອຍ, ການແລກປ່ຽນໄຟຟ້າເລັກນ້ອຍ (micro-arcing), ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ແໜ້ນພາຍໃນດ້ວຍການກວດສອບດ້ວຍຕາ ແລະ ການກວດສອບດ້ວຍເຄື່ອງຖ່າຍຮູບແບບອິນຟຣາເຣັດ
ການສັງເກດດ້ວຍຕາໃຕ້ແສງທີ່ດີຈະເປີດເຜີຍສັນຍານເຕືອນລ່ວງໆ: ສ່ວນຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ປ່ຽນສີ, ພື້ນທີ່ຕິດຕໍ່ທີ່ເປັນສີດຳ, ຫຼື ຝຸ່ນລະອອງທີ່ເປັນເມທາລ໌ຢູ່ໃກ້ຂາວເຊື່ອມຕໍ່—ທັງໝົດນີ້ເປັນລັກສະນະເດັ່ນຂອງການກັດກຣ່ອນເຄື່ອນໄຫວ (fretting corrosion) ຫຼື ການແລກປ່ຽນໄຟຟ້າຈຸລະພາກ (micro-arcing). ເ erg ວິທີການນີ້ດ້ວຍການຖ່າຍຮູບອຸນຫະພູມແສງອິນຟາເຣດ (infrared thermography) ໃນເວລາທີ່ມໍເຕີກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃຕ້ໄລຍະການໃຊ້ງານ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ເກີນ 5–10°C ລະຫວ່າງຂາວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຢູ່ໃນເຟດດຽວກັນ ແຕ່ມີລັກສະນະຄືກັນ ຈະເປັນສັນຍານຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ປັບແຕ່ງຄືນທັນທີ. ເມື່ອໃຊ້ວິທີການທັງສອງຮ່ວມກັນ, ມັນສາມາດຊ່ວຍຄົ້ນພົບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ (incipient faults) ໃນເກືອບ 80% ຂອງກໍລະນີກ່ອນທີ່ຈະເກີດການຢຸດເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນ. ການກວດສອບທຸກໆ 3 ເດືອນເປັນໄປຕາມຄຳແນະນຳທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າຄວາມດັນສູງ ໂດຍທີ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ມີຜົນຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ແລະ ເວລາການໃຊ້ງານທີ່ຕໍ່เนື່ອງ.
ການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ: ການປິດຜົນ ແລະ ການປະກອບຕາມມາດຕະຖານ IP ເພື່ອຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ມໍເຕີ
ການປະເມີນສະພາບຂອງຊີລິໂຄນ (gasket), ການປິດຜົນຂອງຕູ້ປ້ອງກັນ (enclosure sealing), ແລະ ການສອດຄ່ອງຂອງອັດຕາການປ້ອງກັນ (IP rating) ກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໃຊ້ງານ
ການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເຂັ້ມແຂງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຢືນຢັນສະພາບຂອງຊີລິໂຄນ—ການຄົ້ນຫາຮ້ອຍແຕກ, ການສູນເສຍຄວາມກົດຕື່ມ, ຫຼື ການເສື່ອມສະພາບຈາກເຄມີ—ແລະ ຢືນຢັນວ່າມີການປິດຜົນຢ່າງສົມບູນທີ່ຂໍ້ຕໍ່ທັງໝົດ ແລະ ຈຸດເຂົ້າຂອງທໍ່. ການລົ້ວຮັ້ວໃດໆກໍຕາມຈະເປີດທາງໃຫ້ນ້ຳ, ຝຸ່ນ, ຫຼື ຕົວກະຕຸ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດກ່ອນເຂົ້າໄປໃນຕູ້. ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ, ອັດຕາການປ້ອງກັນ (IP rating) ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມການໃຊ້ງານທີ່ແທ້ຈິງ: ຕູ້ທີ່ມີອັດຕາການປ້ອງກັນ IP55 ເໝາະສຳລັບການໃຊ້ງານທົ່ວໄປພາຍໃນອາຄານ ແຕ່ບໍ່ພຽງພໍສຳລັບເຂດທີ່ມີການລ້າງນ້ຳຢ່າງຮຸນແຮງ ຫຼື ເຂດທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບທະເລ ໂດຍທີ່ການປ້ອງກັນ IP66 ຫຼື IP67 ຈະເປັນສິ່ງຈຳເປັນ. ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຝຸ່ນຫຼາຍ ລາຍງານວ່າມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວຂຶ້ນເຖິງ 40% ເມື່ອປັບປຸງເປັນຕູ້ເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປິດຜົນຢ່າງເໝາະສົມດ້ວຍອັດຕາການປ້ອງກັນ IP67. ພິຈາລະນາອັດຕາການປ້ອງກັນ IP ທີ່ສຳຄັນເຫຼົ່ານີ້:
| ການຈັດອັນດັບ IP | ລະດັບການປ້ອງກັນ | ສະເພາະແวดล้อมທີ່ເປັນໄປດ |
|---|---|---|
| IP55 | ການປ້ອງກັນຝຸ່ນຈຳກັດ, ນ້ຳທີ່ພົ້ນອອກດ້ວຍຄວາມກົດຕື່ມຕ່ຳ | ພາຍໃນອາຄານ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ |
| IP65 | ກັນຝຸ່ນໄດ້ຢ່າງສົມບູນ, ນ້ຳທີ່ພົ້ນອອກຈາກທຸກທິດທາງ | ການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ນອກອາຄານ |
| IP67 | ກັນຝຸ່ນໄດ້ຢ່າງສົມບູນ, ການຈຸ່ມນ້ຳຊົ່ວຄາວ (30 ນາທີ @ 1 ແມັດເຕີ) | ການນຳໃຊ້ໃນທະເລ, ໂຮງງານເຄມີ, ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ |
ຢືນຢັນຢ່າງເປັນປະຈຳວ່າສ່ວນປິດຜົນ (sealing components) ແລະ ອັດຕາການປ້ອງກັນ (IP ratings) ຍັງຄົງເຂົ້າກັນໄດ້ກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປ່ຽນແປງຢູ່ເວັບໄຊທ໌—ໂດຍເປັນພິເສດຫຼັງຈາກມີການປ່ຽນແປງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງສະຖານທີ່ ຫຼື ການປ່ຽນແປງຂະບວນການ—ເພື່ອປ້ອງກັນການເສື່ອມສະຫຼາຍກ່ອນເວລາ.
ການຕິດຕາມສຸຂະພາບດ້ານໄຟຟ້າຢ່າງເປັນກິດຈະກຳຂອງກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ມໍເຕີ
ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງຊັ້ນຫຸ້ມ (insulation resistance - megger): ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ, ການຕິດຕາມແນວໂນ້ມ, ແລະ ການປັບຄ່າຕາມອຸນຫະພູມ
ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທາງດ້ານການເກັບໄຟ (megger) ຍັງຄົງເປັນເຂດປ້ອງກັນຫຼັກທີ່ສຸດຕໍ່ການລົ້ມສະຫຼາຍຂອງຂົດລວມ. ຕັ້ງຄ່າເບື້ອງຕົ້ນໃນມໍເຕີທີ່ສະອາດ ແລະ ແຫ້ງດ້ວຍອຸນຫະພູມທີ່ຮູ້ຈັກຢ່າງຊັດເຈນ—ໂດຍເປັນປົກກະຕິໃນຂະນະທີ່ເລີ່ມໃຊ້ງານເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຫຼື ຫຼັງຈາກການລົ້ມສະຫຼາຍໃໝ່ຢ່າງໃຫຍ່. ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ານທາງດ້ານການເກັບໄຟຫຼຸດລົງຢ່າງເປັນເອກະສານເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ (ການເພີ່ມຂຶ້ນ 10°C ມັກຈະຫຼຸດລົງຄ່າເຖິງເຄິ່ງໜຶ່ງ), ດັ່ງນັ້ນການອ່ານຄ່າທັງໝົດທີ່ເກີດຂື້ນຕໍ່ມາຈະຕ້ອງຖືກປັບໃຫ້ເທົ່າກັບອຸນຫະພູມເບື້ອງຕົ້ນດ້ວຍສຳປະສິດສຳລັບການປັບຄ່າຕາມມາດຕະຖານ IEEE 43. ການຕິດຕາມຄ່າທີ່ຖືກປັບແລ້ວເຫຼົ່ານີ້ຈະເປີດເຜີຍການເສື່ອມສະຫຼາຍຢ່າງຊັບຊ້ອນຈາກການເຂົ້າໄປຂອງນ້ຳ, ມົນລະເພື່ອນ, ຫຼື ການເກົ່າຂອງວັດສະດຸການເກັບໄຟ—ເຊິ່ງມັກເກີດຂື້ນຫຼາຍເດືອນກ່ອນທີ່ຈະເກີດການລົ້ມສະຫຼາຍ. ຖ້າບໍ່ມີການປັບຄ່າອຸນຫະພູມ, ການປ່ຽນແປງຕາມລະດູການອາດຈະເຮັດໃຫ້ການເສື່ອມສະຫຼາຍທີ່ຮ້າຍແຮງຖືກເຮັດໃຫ້ເບື່ອນໄປ, ເຮັດໃຫ້ການອ່ານຄ່າທີ່ 'ຜ່ານ' ໃນລະດູໜາວກາຍເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ການຢືນຢັນການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນໃນບ່ອນວ່າງ ແລະ ການຄວບຄຸມຈຸດເຢັນເພື່ອປ້ອງກັນການກໍ່ຕົວຂອງນ້ຳຄ້າງ
ການກົດຕົວຂອງໄອນ້ຳພາຍໃນກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ເປັນສາເຫດຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າຕ່ຳ—ໂດຍເປີດເຜີຍຢ່າງເດັ່ນໃນເຂດທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມສູງ ຫຼື ຫຼັງຈາກການປິດລະບົບ. ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນເພື່ອປະຢັດພື້ນທີ່ຈະຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງອາກາດພາຍໃນໃຫ້ສູງກວ່າຈຸດເຢືອກນ້ຳຂອງບໍລິເວນນັ້ນ ເພື່ອຫຼີກເວີ່ນການກົດຕົວຂອງຄວາມຊຸ່ມ. ການທົດສອບເປັນປະຈຳຈະຕ້ອງຢືນຢັນວ່າ:
- ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນເລີ່ມເຮັດວຽກຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ເມື່ອມໍເຕີຖືກຕັດໄຟ,
- ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງເທີໂມສະແຕັດສອດຄ່ອງກັບລັກສະນະຈຸດເຢືອກນ້ຳຂອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕັ້ງຢູ່, ແລະ
- ອົງປະກອບເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນບໍ່ມີສາຍອາກາດເກີດຂຶ້ນ, ບໍ່ມີການຫັກຫຼາຍ, ຫຼື ບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍຈາກຄວາມຮ້ອນ.
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນທີ່ເສຍຫາຍອາດເຮັດໃຫ້ໄອນ້ຳກົດຕົວຢູ່ເທີມິນອລ໌ ແລະ ວິນດິ້ງພາຍໃນເປັນເວລາບໍ່ເຖິງຊົ່ວໂມງ—ເຮັດໃຫ້ຄຸນສົມບັດການກັນໄຟເສື່ອມສະຫຼາດໄວກວ່າການທົດສອບດ້ວຍເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າ (Megger). ການບັນຈຸການຢືນຢັນເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນເຂົ້າໄປໃນການກວດສອບສຸຂະພາບໄຟຟ້າທຸກ 3 ເດືອນຈະຊ່ວຍປິດຊ່ອງຫວ່າງທີ່ສຳຄັນໃນການປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກຄວາມຊຸ່ມ.
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ເປັນຫຍັງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຊີລິໂຄນ (gasket) ຈຶ່ງສຳຄັນໃນກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ຂອງມໍເຕີ?
ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງຊີລິກອັນ (Gasket) ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກມັນຮັບປະກັນວ່າຕູ້ປ້ອງກັນຈະຮັກສາອັດຕາການປ້ອງກັນ (IP rating) ໄວ້ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເພື່ອປ້ອງກັນນ້ຳ, ຝຸ່ນ ແລະ ສິ່ງປົນເປືືອນອື່ນໆ ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວທາງໄຟຟ້າ ຫຼື ການກັດກິນ.
ຄວາມໝາຍຂອງການຢືນຢັນທໍລະກີ (torque validation) ແມ່ນຫຍັງ?
ການຢືນຢັນທໍລະກີຮັບປະກັນວ່າແງ່ງການຈັບ (clamping force) ຕໍ່ຂາຕໍ່ (terminal lugs) ແມ່ນຖືກຕ້ອງ ເພື່ອປ້ອງກັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເປີດຫຼື ຢູ່ບໍ່ແໜ້ນ ແລະ ລົດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການຮ້ອນຈົນເກີນໄປ ຫຼື ການເກີດແກ້ວໄຟ (arcing) ອັນເກີດຈາກຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ການກວດສອບດ້ວຍແສງອິນຟຣາເຣດ (infrared inspection) ສາມາດຊ່ວຍກວດພົບຂໍ້ບົກຂາດໄດ້ແນວໃດ?
ການກວດສອບດ້ວຍແສງອິນຟຣາເຣດສາມາດກຳນົດຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມລະຫວ່າງຂາຕໍ່ຕ່າງໆ ເຊິ່ງຊ່ວຍເປີດເຜີຍການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າສູງ ແລະ ຈຸດທີ່ຮ້ອນຈົນເກີນໄປ (hotspots) ກ່ອນທີ່ຈະເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວ.
ເປັນຫຍັງການຈັດຕັ້ງອັດຕາການປ້ອງກັນ (IP rating) ໃຫ້ເຂົ້າກັນກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໃຊ้งານຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ?
ອັດຕາການປ້ອງກັນ (IP rating) ກຳນົດລະດັບການປ້ອງກັນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຕູ້ຂາຕໍ່ (terminal box) ສາມາດໃຫ້ໄດ້. ການເລືອກໃຊ້ອັດຕາການປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບສະຖານທີ່ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການປົນເປືືອນ ແລະ ຍືດເວລາອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ.
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ (space heaters) ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນການກໍ່ຕົວຂອງນ້ຳຄ້າງ (condensation) ໃນຕູ້ຂາຕໍ່ໄດ້ແນວໃດ?
ເຄື່ອງໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໃນພື້ນທີ່ເປີດ ຊ່ວຍຮັກສາອຸນຫະພູມພາຍໃນໃຫ້ສູງກວ່າຈຸດລົດຊ້ຳຂອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອປ້ອງກັນການລວມໂຕຂອງຄວາມຊື້ນ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນເສື່ອມຄຸນນະພາບ ແລະ ເກີດບັນຫາດ້ານໄຟຟ້າ.
ບົດສາລະບານ
- ການຈັດຕັ້ງຮູບແບບ ແລະ ການກວດສອບຄວາມເປັນເອກະລັກດ້ານທັດສະນະຂອງກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ມໍເຕີ
- ສຸຂະພາບຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ: ການປ້ອງກັນການເກີດແກ້ວໄຟ (Arcing) ແລະ ການຮ້ອນເກີນໄປໃນກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ຂອງມໍເຕີ
- ການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ: ການປິດຜົນ ແລະ ການປະກອບຕາມມາດຕະຖານ IP ເພື່ອຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ມໍເຕີ
- ການຕິດຕາມສຸຂະພາບດ້ານໄຟຟ້າຢ່າງເປັນກິດຈະກຳຂອງກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ມໍເຕີ
-
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
- ເປັນຫຍັງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຊີລິໂຄນ (gasket) ຈຶ່ງສຳຄັນໃນກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ຂອງມໍເຕີ?
- ຄວາມໝາຍຂອງການຢືນຢັນທໍລະກີ (torque validation) ແມ່ນຫຍັງ?
- ການກວດສອບດ້ວຍແສງອິນຟຣາເຣດ (infrared inspection) ສາມາດຊ່ວຍກວດພົບຂໍ້ບົກຂາດໄດ້ແນວໃດ?
- ເປັນຫຍັງການຈັດຕັ້ງອັດຕາການປ້ອງກັນ (IP rating) ໃຫ້ເຂົ້າກັນກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໃຊ้งານຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ?
- ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ (space heaters) ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນການກໍ່ຕົວຂອງນ້ຳຄ້າງ (condensation) ໃນຕູ້ຂາຕໍ່ໄດ້ແນວໃດ?
