2024-09-26
ຖ້າເຈົ້າສັງເກດເຫັນອາການຕໍ່ໄປນີ້, ມັນອາດຈະຊີ້ບອກວ່າໝໍ້ແປງໃສ່ນ້ຳມັນຂອງເຈົ້າລົ້ມເຫຼວ:
ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງ insulation ແມ່ນດໍາເນີນການເພື່ອກວດກາເບິ່ງສະພາບຂອງລະບົບ insulation ຂອງຫມໍ້ແປງ. ໂດຍການວັດແທກຄ່າຄວາມຕ້ານທານ, ຄົນເຮົາສາມາດກໍານົດວ່າ insulation ຂອງ transformer ແມ່ນຢູ່ໃນຕົວກໍານົດການທີ່ຍອມຮັບໄດ້. ເຄື່ອງທົດສອບ insulation Megger ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອທົດສອບຄວາມຕ້ານທານ insulation ຂອງຫມໍ້ແປງ. ການທົດສອບແມ່ນປະຕິບັດລະຫວ່າງແຕ່ລະ winding ແລະລະຫວ່າງ winding ແລະດິນ.
ການວິເຄາະການຕອບໂຕ້ຄວາມຖີ່ (FRA) ແມ່ນວິທີການທົດສອບທີ່ບໍ່ທໍາລາຍທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປະເມີນຄວາມສົມບູນທາງກົນຈັກຂອງຫຼັກຂອງຫມໍ້ແປງ, windings, ແລະໂຄງສ້າງ clamping. ການທົດສອບ FRA ແມ່ນປະຕິບັດໂດຍການນໍາໃຊ້ສັນຍານແຮງດັນຕ່ໍາ, ຄວາມຖີ່ຕ່ໍາກັບຫມໍ້ແປງແລະບັນທຶກການຕອບສະຫນອງສັນຍານ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ການຕອບສະຫນອງທີ່ບັນທຶກໄວ້ໄດ້ຖືກວິເຄາະເພື່ອກວດພົບຄວາມເສຍຫາຍກົນຈັກໃດໆໃນຫມໍ້ແປງ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ໝໍ້ແປງທີ່ຝັງດ້ວຍນ້ຳມັນແມ່ນສ່ວນປະກອບສຳຄັນໃນລະບົບສາຍສົ່ງ ແລະ ກະຈາຍກະແສໄຟຟ້າ. ການທົດສອບປົກກະຕິຂອງການປະຕິບັດການຫມໍ້ແປງແມ່ນກຸນແຈເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ຄວາມປອດໄພ, ແລະອາຍຸຍືນຂອງຫມໍ້ແປງ. ຂັ້ນຕອນການທົດສອບເຊັ່ນການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງ insulation ແລະການທົດສອບ FRA ສາມາດຊ່ວຍກວດພົບອາການເບື້ອງຕົ້ນຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກແລະໄຟຟ້າ. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະເຮັດວຽກກັບວິສະວະກອນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ສຳ ລັບການທົດສອບແລະການບຳລຸງຮັກສາໝໍ້ແປງໄຟເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ຖືກຕ້ອງແລະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ.
ບໍລິສັດ DAYA Electric Group Easy Co., Ltd. ເປັນຜູ້ຜະລິດຊັ້ນນໍາຂອງຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າໃນທົ່ວໂລກ. ໝໍ້ແປງໃສ່ນ້ຳມັນຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບ ແລະ ອອກແບບດ້ວຍເທັກໂນໂລຍີລ່າສຸດເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື. ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ, ໄປຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາhttps://www.cndayaelectric.com. ສໍາລັບການສອບຖາມໃດໆ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທີ່mina@dayaeasy.com.
1. Taha-Tijerina, Jaime, ແລະ Miguel Angel Porta-Gándara. 2016. "ການກວດຫາຄວາມຜິດຂອງ incipiient ໃນເຄື່ອງຫັນເປັນພະລັງງານໂດຍນໍາໃຊ້ການວິເຄາະການຕອບສະຫນອງຄວາມຖີ່." ທຸລະກໍາ IEEE ກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງພະລັງງານ 31 (1): 261–70.
2. Mohammadpour, Elnaz, Reza Razzaghi, Majid Hashemi-Golpayegani, ແລະ S. Mahmoud Razavi. 2017. "ການປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າໂດຍໃຊ້ການວິເຄາະແກັສທີ່ລະລາຍ ແລະທິດສະດີການປັບຕົວແບບ Fuzzy Adaptive Resonance." ການຜະລິດ IET, ການສົ່ງຕໍ່ & ການແຈກຢາຍ 11 (16): 4066–73.
3. ທ່ານ Zhou, Xiangyu, ແລະ Tao Jiang. 2019. "ການ ນຳ ໃຊ້ການວິເຄາະຄວາມ ສຳ ພັນຂອງສີຂີ້ເຖົ່າໃນການວິນິດໄສຄວາມຜິດຂອງເຄື່ອງຫັນປ່ຽນໂດຍອີງໃສ່ການວິເຄາະອາຍແກັສທີ່ລະລາຍ." IET Science, Measurement & Technology 13 (4): 507–13.
4. Li, Wufu, Xiaochen Wang, Zhanlong Zheng, Guanglei Zhu, Peng Li, ແລະ Huaguan Li. 2018. "ການວິເຄາະລັກສະນະແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ແລະການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງກ່ຽວກັບເຄື່ອງປະຕິກອນຫຼັກອາກາດ." ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໄຟຟ້າ IET 12 (7): 970–77.
5. Jin, L., L. Kang, M. J. Duan, W. Y. Kong, J. E. Chen, ແລະ Y. P. Liu. 2010. "ການວິເຄາະລັກສະນະຄວາມຜິດ ແລະວິທີການວິນິດໄສຂອງແກນທາດເຫຼັກໃນເຄື່ອງປະຕິກອນຫຼັກອາກາດ." IEEE ທຸລະກໍາກ່ຽວກັບແມ່ເຫຼັກ 46 (8): 3026–29.
6. ວັງ, Zheng, Xuansheng Cheng, ແລະ Yashuang Luo. 2019. "ການຄົ້ນຄວ້າການອອກແບບຂອງ Inverter ແສງອາທິດທີ່ມີ Multi-Coil Air-Core Transformer." ການປົກປ້ອງ ແລະ ຄວບຄຸມລະບົບໄຟຟ້າທັນສະໄໝ 4.
7. ກາວດາ, ອາມັດ, ລີລາ ບູກແທມ, ແລະ ໂມຮຳເໝັດ ກາເກີ. 2019. "ການກວດຫາຂໍ້ບົກພ່ອງ ແລະ ການວິນິດໄສໃນເຄື່ອງກຳເນີດແບບ synchronous ສາມເຟດໂດຍໃຊ້ວິທີການໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ມີການບຸກລຸກ." ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໄຟຟ້າ IET 13 (7): 1007–14.
8. Yang, Sijie, Siqi Bu, Mingyue Xiao, ແລະ Xiangdong Xu. 2019. "ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການກວດສອບເງື່ອນໄຂຂອງລູກປືນ Turbine ພະລັງງານລົມໂດຍອີງໃສ່ສັນຍານ EMF ໃນລະບົບພະລັງງານລົມ Brushless Doubly-Fed." IEEE Access 7: 4743–52.
9. Ali, Muhammad, Farhan Riaz, Muhammad Aqeel Ashraf, ແລະ Ahmad Awais. 2019. "ການສ້າງແບບຈໍາລອງແລະການວິເຄາະຄວາມຜິດຂອງການຫັນປ່ຽນແກນອາກາດໄລຍະດຽວ (IMPEDANCE TRANSFORMER) ໂດຍໃຊ້ Simulink." Journal of Power Technologies 99 (4): 238–47.
10. Paulel, Anish, Steven A. Boggs, Joseph L. Koziol, ແລະ Jennifer L. Johnson. 2019. "ການວິເຄາະທາງໄຟຟ້າ ແລະຄວາມຮ້ອນຂອງທໍ່ສົ່ງຕໍ່ທີ່ອຸນຫະພູມສູງ." Superconductor ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 32 (4): 045006.