ທຸກໆປະເພດສິນຄ້າ

ຮັບຄຳເ Ange ຟຣີ

ຕົວแทนຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວ້ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ອີເມວ
ຊື່
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ຮັບຄຳເ Ange ຟຣີ

ຕົວแทนຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວ້ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ອີເມວ
ຊື່
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000
ຂ່າວ
ເຮືອນ> ຂ່າວ

ຂ່າວ

ຂະບວນການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າສຳລັບການຈັດສົ່ງ: ຄູ່ມືທີ່ຄົບຖ້ວນ, ຂັ້ນຕອນ, ບັນຊີລາຍການການກວດສອບ ແລະ ຂໍ້ຜິດພາດທີ່ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ

Time : 2026-07-31

ການຕິດຕັ້ງ distribution Transformer ການຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງເປັນໜຶ່ງໃນວຽກທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນໂຄງການໄຟຟ້າທຸກຊະນິດ. ຖ້າທ່ານຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລ້ວຕົວແປງຈະສາມາດໃຫ້ບໍລິການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງຕໍ່เนື່ອງເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ. ແຕ່ຖ້າທ່ານຕິດຕັ້ງຜິດ ທ່ານຈະເຈີບປຸ້ນກັບການຂັດຂວາງການໃຊ້ງານທີ່ມີຄ່າ, ອຸປະກອນເສຍຫາຍ ຫຼື ເຖິງແມ່ນແຕ່ຄວາມເສີຍງຕໍ່ຄວາມປອດໄພທີ່ຮ້າຍແຮງ.

ຄູ່ມືນີ້ຈະນຳທ່ານໄປທົ່ວຂະບວນການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ ເລີ່ມຈາກການກຽມພ້ອມສະຖານທີ່ຈົນເຖິງການເປີດໃຊ້ງານ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຂໍ້ຜິດພາດທີ່ເກີດຂຶ້ນບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໆ ໃນການຕິດຕັ້ງຂອງຜູ້ຮັບເໝາ, ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນວ່າຈະຫຼີກເວີ່ນຂໍ້ຜິດພາດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ແນວໃດ.


1. ການຕິດຕັ້ງຕົວແປງຈຳ່ນ່າຍ: ຂະບວນການທີ່ຄົບຖ້ວນແລະເປັນຂັ້ນຕອນ

ການຕິດຕັ້ງທີ່ສຳເລັດຜົນຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລຳດັບທີ່ມີເຫດຜົນ. ການຂ້າມຂັ້ນຕອນ ຫຼື ການເຮັດວຽກຢ່າງຮີບຮ້ອນຈະເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງບັນຫາຕ່າງໆ.

1.1 ການເລືອກສະຖານທີ່ ແລະ ການກຽມພ້ອມສະຖານທີ່

ສະຖານທີ່ທີ່ຕິດຕັ້ງຕົວແປງຈະເປັນພື້ນຖານສຳລັບທຸກສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ໄປ. ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງມີການລະບາຍອາກາດທີ່ດີ ແລະ ບໍ່ມີຝຸ່ນຫຼາຍ ຫຼື ພິດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດກິນ. ຖ້າຕິດຕັ້ງພາຍໃນອາຄານ ຈະຕ້ອງຮັກສາພື້ນທີ່ຫວ່າງທີ່ຊັດເຈນປະມານ 1.25 ແມັດເຕີເທື່ອລະດ້ານເພື່ອໃຫ້ມີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ດີ ແລະ ມີທາງເຂົ້າເຖິງເພື່ອການບໍາລຸງຮັກສາ.

ເຂື່ອນເອງຕ້ອງແໜ່ນ, ສະເໝີ, ແລະ ແຫ້ງ. ສຳລັບຕົວເຄື່ອງປ່ຽນແປງທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນເສົາ, ຊ່ອງທີ່ຕັ້ງເບື້ອງລຸ່ມຕ້ອງໄດ້ຄວາມສູງທີ່ກຳນົດ—ໂດຍທົ່ວໄປຄວາມສູງຢ່າງໜ້ອຍຂອງສ່ວນເທິງຂອງ bushings ພາກສ່ວນທີ່ມີຄວາມຕຶກສູງແມ່ນ 4.57 ແມັດເຕີ. ສຳລັບຕົວເຄື່ອງປ່ຽນແປງທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງຖານ, ຄວາມສູງຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນ 2.75 ແມັດເຕີ.

ຈຸດທີ່ຄວນພິຈາລະນາສຳຄັນ:

  • ລະບົບລະບາຍນ້ຳທີ່ດີເພື່ອປ້ອງກັນການລວມຕົວຂອງນ້ຳຢູ່ອ້ອມຕົວເຄື່ອງ
  • ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ເໝາະສົມຈາກຜະນັງ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆ (ຢ່າງໜ້ອຍ 0.6 ເຖື່ອງ ເຖື່ອງ 1.2 ເຖື່ອງ, ຂຶ້ນກັບອັດຕາການ)
  • ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງລະບົບດິນຕ້ອງຕິດຕັ້ງ ແລະ ສາມາດທົດສອບໄດ້ກ່ອນທີ່ຕົວເຄື່ອງປ່ຽນແປງຈະມາເຖິງ

1.2 ການປະກອບສ່ວນທີ່ຖືກຖອດອອກ

ຕົວເຄື່ອງປ່ຽນແປງມັກຈະຖືກສົ່ງອອກດ້ວຍສ່ວນປະກອບທີ່ຖືກຖອດອອກເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍໃນເວລາຂົນສົ່ງ. ຂະບວນການການປະກອບຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຮູບຮ່າງທົ່ວໄປທີ່ຜູ້ຜະລິດໄດ້ໃຫ້.

ຂັ້ນຕອນການປະກອບທີ່ສຳຄັນ:

ຫົວຕໍ່:

  • ລ້າງໃຫ້ສະອາດ
  • ກວດສອບຄວາມແຕກ
  • ທົດສອບ IR ດ້ວຍ Megger 500V (ຕ້ອງໃຫ້ຄ່າຫຼາຍກວ່າ 100 MΩ)

ຖັງເກັບນ້ຳມັນ:

  • ຕິດຕັ້ງຕາມແຜນຜັງ GA
  • ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງວັດແທກລະດັບນ້ຳມັນແບບເປີດເພື່ອເຮັດວຽກດ້ວຍແຮງຂັບເຄື່ອນດ້ານເທິງ
  • ຢືນຢັນວ່າລູກປ່ອມເคลື່ອນໄດ້ຢ່າງເສລີ

ເຄື່ອງປ້ອງກັນ Buchholz:

  • ປ່ອຍລູກປ່ອມທີ່ຖືກຜູກໄວ້
  • ຢືນຢັນວ່າທິດທາງຂອງລູກສົ້ນຊີ້ໄປທີ່ຖັງເກັບນ້ຳມັນ
  • ຕັ້ງຄ່າລະດັບການທົດສອບໃຫ້ຢູ່ໃນຕຳແຫນ່ງເຮັດວຽກ

ເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນ:

  • ຕິດຕັ້ງທີລະໜຶ່ງຊິ້ນ
  • ທົດສອບຄ່າ BDV ຂອງນ້ຳມັນກ່ອນເຕີມ
  • ປ່ອຍອາກາດອອກຈາກເຂົ້າໄປທາງດ້ານເທິງ

ທ່ອງທີ່ໃຫ້ອາກາດເຂົ້າ-ອອກ:

  • ກວດສອບວ່າເຈີລ໌ຊິລິກາ ແມ່ນສີຟ້າ
  • ຖອນສິ່ງທີ່ໃຊ້ປິດຜນືກເວລາຂົນສົ່ງອອກ
  • ເຕີມນ້ຳມັນໃສ່ຖ້ວຍ

ຄ່າທໍລະກີມີຄວາມສຳຄັນ. ການຂັນເກີນໄປ ຫຼື ບໍ່ຂັນພໍ ແມ່ນຈຸດທີ່ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວເລື້ອຍໆ. ນີ້ແມ່ນຄ່າທໍລະກີທີ່ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ (ໃນໜ່ວຍ Nm) ສຳລັບການຂັນເຂົ້າກັບສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ:

ສຳລັບບັອດ M10:

  • ການຕິດຕັ້ງບູຊິງ: 15 Nm
  • ການເຊື່ອມຕໍ່ແທງຊີ້ນສຳລັບທອງດຳ: 20 Nm
  • ວາວເຄື່ອງລະອອນ/ວາວສີເງິນ: ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ສຳລັບບອດ M12:

  • ການຕິດຕັ້ງບູຊິງ: 25 Nm
  • ການເຊື່ອມຕໍ່ແທງຊີ້ນສຳລັບທອງດຳ: 35 Nm
  • ວາວເຄື່ອງລະອອນ/ວາວສີເງິນ: 25 Nm

ສຳລັບບອດ M16:

  • ການຕິດຕັ້ງບູຊິງ: 40 Nm
  • ການເຊື່ອມຕໍ່ແທງຊີ້ນສຳລັບທອງດຳ: 80 Nm
  • ວາວເຄື່ອງລະອອນ/ວາວສີເງິນ: 30 Nm

1.3 ການເຕີມນ້ຳມັນ

ຫົວໃຈຂອງການເຕີມນ້ຳມັນຄວນບໍ່ເຮັດໂດຍກົງຈາກຖັງຫຼືບໍລິການຂົນສົ່ງ—ນ້ຳທີ່ຕົກຄົງຫຼືສິ່ງເສດເຫຼືອອາດຖືກສູບເຂົ້າໄປດ້ວຍນ້ຳມັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນເຕີມນ້ຳມັນເຂົ້າໄປໃນຖັງເກັບນ້ຳມັນກ່ອນ ແລະ ສອບສອບພາລາມິເຕີກ່ອນຈະຖ່າຍເຂົ້າໄປໃນຕົວເຮືອນ.

ວິທີການເຕີມສອງວິທີ:

ວິທີທີ 1: ການເຕີມນ້ຳມັນໂດຍບໍ່ໃຊ້ສຸຍາດ

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຕິດຕັ້ງເຊວເຊວອາກາດ (flexi separator) ໃນສ່ວນເກັບຮັກສາ ໂດຍໃຊ້ແຂວນຢູ່ໃນຕຳແຫນ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ປຸ້ມເຊວເຊວອາກາດໃຫ້ມີຄວາມດັນຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນປ້າຍຄຳແນະນຳ.

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ເປີດ van ອາກາດໄວ້ ແລ້ວເລີ່ມເຕີມນ້ຳມັນຈາກ van ເປີດທີ່ດ້ານລຸ່ມ.

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ປິດ van ອາກາດທີລະຄັ້ງ ເມື່ອນ້ຳມັນເລີ່ມລົ້ນອອກ.

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ເຕີມຕໍ່ໄປຈົນກວ່າຈະເຫັນລະດັບນ້ຳມັນໃນເຄື່ອງວັດແທກລະດັບນ້ຳມັນແບບເຄື່ອງເທີມເທີກ ສອດຄ່ອງກັບອຸນຫະພູມແວດລ້ອມ.

ຂັ້ນຕອນທີ 6: ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງດູດອາກາດທີ່ມີຊີລິກາເຈວ.

ສຳຄັນຫຼາຍ: ຫຼັງຈາກເຕີມນ້ຳມັນເຂົ້າໄປເລືອດແລ້ວ, ຢ່າເປີດວາວລະບາຍອາກາດໃດໆ—ອາກາດຈະເຂົ້າໄປໃນລະບົບ ແລະ ລະດັບນ້ຳມັນຈະລົງຕໍ່າ.

ວິທີທີ 2: ການເຕີມນ້ຳມັນດ້ວຍສຸນຍາກາດ

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ສ້າງສຸນຍາກາດໃນທັງຕົວແຍກ ແລະ ຕູ້ເກັບນ້ຳມັນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ເປີດວາວເຕີມນ້ຳມັນ—ນ້ຳມັນຈະຂຶ້ນສູງຂື້ນອັດຕະໂນມັດເນື່ອງຈາກສຸນຍາກາດ.

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຢຸດເມື່ອໄດ້ປະລິມານທີ່ຕ້ອງການ.

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ເປີດອາກາດແຫ້ງ ຫຼື ໂນໄຕໂຣເຈນເຂົ້າໄປເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົວແຍກມີຄວາມດັນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ຕິດຕາມຮູລະບາຍອາກາດເພື່ອຢືນຢັນວ່າບໍ່ມີອາກາດເຫຼືອຢູ່.

ທ່ານກຳລັງຊອກຫາຕົວເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າປ່ຽນແປງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສຳລັບໂຄງການອຸດສາຫະກຳ ຫຼື ໂຄງການສາທາລະນະ? ຕົວເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າປ່ຽນແປງທີ່ເຮັດດ້ວຍນ້ຳມັນຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບຕາມມາດຕະຖານ IEC ແລະ ຖືກທົດສອບຢູ່ໃນໂຮງງານກ່ອນຈະສົ່ງອອກ.

1.4 ລະບົບການຕໍ່ດິນ

ການຕໍ່ດິນຢ່າງຖືກຕ້ອງແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດເຈລະຈາໄດ້ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ. ອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ IE, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຈຸດເປີດທາງກາງ ແລະ ຕົວເຮືອນຂອງຕົວເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າປ່ຽນແປງຕ້ອງຖືກຕໍ່ດິນດ້ວຍເສັ້ນທີ່ແຍກຕ່າງຫາກຢ່າງໜ້ອຍສອງເສັ້ນ ໂດຍໃຊ້ຂັ້ວຕໍ່ດິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ວິທີປະຕິບັດທີ່ເປັນມາດຕະຖານ:

  • ຂຸດບໍ່ດິນສາມບ່ອນທີ່ຈັດແຈງເປັນຮູບສາມເຫຼີ່ຍມດ້ານເທົ່າກັນ (ມັກຈະເລິກ 8 ຟຸດ)
  • ບ່ອນໜຶ່ງສຳລັບອຸປະກອນກັນຟ້າແຜ່ນ
  • ບ່ອນໜຶ່ງສຳລັບການຕໍ່ດິນຂອງຈຸດເປີດໃນຕົວເຄື່ອງປ່ຽນແປງ
  • ບ່ອນໜຶ່ງສຳລັບການຕໍ່ດິນຂອງໂຕເຄື່ອງ
  • ເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າງກັນທັງສາມເສັ້ນເພື່ອປະກອບເປັນເສັ້ນໄຟຕໍ່ດິນທີ່ຢູ່ລຶ່ມດິນປະມານ 1 ຟຸດ

ຄ່າຄວາມຕ້ານທີ່ຍອມຮັບໄດ້:

  • ເສັ້ນໄຟຕໍ່ດິນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ: ນ້ອຍກວ່າຫຼືເທົ່າກັບ 2.5 Ω
  • ລະບົບຕໍ່ດິນທົ່ວໄປ: ນ້ອຍກວ່າ 30 Ω ຕາມມາດຕະຖານຂອງ Western Power

insulating oil transformer 3.JPG


2. ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນເຖິງການຕິດຕັ້ງທີ່ເກີດຂຶ້ນເຖິງບໍ່ເທົ່າໃດ (ເບິ່ງຢ່າງສັ້ນ)

ອີງຕາມປະສົບການໃນເຂດແລະຂໍ້ມູນອຸດສາຫະກຳ, ນີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນບ່ອຍຄັ້ງທີ່ສຸດໃນການຕິດຕັ້ງ:

ປະເພດ: ຮາກຖານ
ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນປົກຕິ: ຄວາມເລິກຂອງເສົາບໍ່ພຽງພໍ; ສ່ວນທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມບໍ່ຢູ່ໃນລະດັບ

ປະເພດ: ການຈັດຕັ້ງ
ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນປົກຕິ: ການລະເວັງບໍ່ພຽງພໍ; ທິດທາງຂອງບຸຊຊີງບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ປະເພດ: ການເຊື່ອມຕໍ່
ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນປົກຕິ: ຕຳແໜ່ງຂອງຂາດ້ານບໍ່ແໜ້ນ; ອັດຕາການບີບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ; ການປ່ຽນທິດທາງຂອງເຟດ

ປະເພດ: ການຈັດການນ້ຳມັນ
ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນປົກຕິ: ນ້ຳມັນທີ່ເປື່ອນເປື້ອນຖືກນຳເຂົ້າໄປ; ວິທີການເຕີມນ້ຳມັນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ປະເພດ: ການຕໍ່ດິນ
ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນປົກກະຕິ: ການຕໍ່ດິນບໍ່ພຽງພໍ; ຄ່າຄວາມຕ້ານສູງ

ໝວດ: ການປະກອບຊິ້ນສ່ວນ
ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນປົກກະຕິ: ອຸປະກອນບຸກໂຮລສ໌ຖືກຕິດຕັ້ງຜິດທິດທາງ; ບໍ່ໄດ້ຖອນຊີລໍ້ທີ່ຢູ່ໃນອຸປະກອນລະບົບລະບາຍອາກາດ


3. ການວິເຄາະເລິກ: ເຫດຜົນທີ່ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ວິທີການປ້ອງກັນ

ບັນຫາທີ 1: ຄວາມເລິກຂອງເສົາບໍ່ພຽງພໍສຳລັບເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງເສົາ

ເຫດຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນ:

ຜູ້ຮັບເໝາະເຮັດວຽກຢ່າງຮີບຮ້ອນໃນການປະກອບຮາກຖານ ຫຼື ປະຕິບັດຕາມຄວາມຈຳເທົ່ານັ້ນ ແທນທີ່ຈະອີງຕາມເອກະສານເຕັມຮູບແບບ.

ວິທີແກ້ໄຂ:

ສຳລັບເສົາເປີດເຕີມທີ່ມີຄວາມສູງ 15 ແມັດເຖິງ 15 ແມັດ ຫຼື ນ້ອຍກວ່າ, ສູດທີ່ໃຊ້ຄື ເອົາ 1/10 ຂອງຄວາມສູງເສົາບວກເຂົ້າກັບ 700 ມີລີແມັດ. ຕົວຢ່າງ: ເສົາທີ່ມີຄວາມສູງ 12 ແມັດ ຈະຕ້ອງຝັງລົງໄປ 1.2 ແມັດ ບວກ 0.7 ແມັດ ເທົ່າກັບ 1.9 ແມັດ. ຄວາມຄາດເຄີ້ນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ແມ່ນ +100 ມີລີແມັດ ແລະ -50 ມີລີແມັດ.

ຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມ: ກວດສອບຄວາມເລິກຂອງເສົາກ່ອນການຖົມດິນ. ເມື່ອເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າຖືກຕິດຕັ້ງເທິງເສົາແລ້ວ, ການປັບປຸງຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ.

ບັນຫາທີ 2: ການຂັນບຽດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ເຫດຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນ:

ດີ ແລະ ແໜ້ນແຟ້ນແມ່ນເປັນເລື່ອງທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມເຫັນສ່ວນຕົວ. ການນຳໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ເຊັ່ນ: ການຕິດຕັ້ງ bushing ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ແທງທອງແດງ) ຕ້ອງການຄ່າ torque ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ວິທີແກ້ໄຂ:

ໃຊ້ທີ່ຈັບ torque ທີ່ຖືກຄຳນວນແລ້ວ ແລະ ສະເຫີເອົາຕາຕະລາງ torque ຂ້າງເທິງ. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ແໜ້ນພໍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການແຕກຕົວຂອງໄຟຟ້າ (arcing) ແລະ ອຸນຫຼາງເກີນໄປ. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແໜ້ນເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ bushing ແ cracked ຫຼື ເກີດການເສຍຫາຍຕໍ່ເສັ້ນເກີດ (threads).

ບັນຫາທີ 3: ການຕິດຕັ້ງ Buchholz Relay ຜິດທິດສະດີ

ເຫດຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນ:

Relay ມີຮູບຮ່າງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນສັນຕິ (symmetrical) ແລະ ລູກສອນທີ່ເປັນເຄື່ອງໝາຍອາດຈະເບິ່ງບໍ່ເຫັນໄດ້ງ່າຍ.

ວິທີແກ້ໄຂ:

ລູກສອນທີ່ຢູ່ເທິງ Buchholz relay ຕ້ອງຫັນໄປທາງ conservator. ຖ້າຕິດຕັ້ງຜິດທິດສະດີ, ການສັ່ງສົມຂອງອາຍແກັສຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຕືອນ (alarm) ຫຼື ການຕັດໄຟ (trip) ເຊິ່ງເປັນຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຮ້າຍແຮງ.

ບັນຫາທີ 4: ການນຳເອົານ້ຳມັນທີ່ເປືອນເຂົ້າໄປໃນລະບົບ

ເຫດຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນ:

ການສູບນ້ຳມັນໂດຍກົງຈາກຖັງທີ່ອາດຈະມີຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ ຫຼື ຝຸ່ນດິນທີ່ເກີດຈາກການເກັບຮັກສາ.

ວິທີແກ້ໄຂ:

ຕ້ອງຖ່າຍນ້ຳມັນຈາກຖັງເຂົ້າໄປໃນຖັງເກັບຮັກສາກ່ອນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງທຳການທົດສອບ BDV (Breakdown Voltage) ກ່ອນຈະເຕີມນ້ຳມັນເຂົ້າໄປໃນ transformer. ຄ່າ BDV ຕ້ອງສູງກວ່າຄ່າຕ່ຳສຸດທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: I.S. 1866 ສຳລັບ transformer ໃໝ່.

ບັນຫາທີ 5: ການຕໍ່ດິນບໍ່ພຽງພໍ

ເຫດຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນ:

ການຕັກສະຫຼັບດິນບໍ່ເລິກພໍ; ການເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ໄດ້ຖືກເຊື່ອມດ້ວຍການເຊື່ອມແທ້; ຄ່າຄວາມຕ້ານທາງດິນບໍ່ໄດ້ວັດແທກ.

ວິທີແກ້ໄຂ:

ວັດແທກຄ່າຄວາມຕ້ານທາງດິນກ່ອນຈະເປີດໃຊ້ງານ. ຖ້າຄ່າຄວາມຕ້ານທາງດິນເກີນຂອບເຂດທີ່ຍອມຮັບໄດ້ (ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 2.5 ຫາ 10 Ω ຂຶ້ນກັບມາດຕະຖານ), ໃຫ້ເພີ່ມສະຫຼັບດິນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ປັບປຸງສະພາບດິນ.

ບັນຫາທີ 6: ຄວາມຫ່າງທີ່ບໍ່ພໍ

ເຫດຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນ:

ພະຍາຍາມປະຢັດພື້ນທີ່ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ປຶກສາຂໍ້ກຳນົດຂອງຜູ້ຜະລິດ.

ວິທີແກ້ໄຂ:

ສຳລັບເຄື່ອງປ່ຽນແປງທີ່ມີຂະໜາດສູງສຸດ 1000 kVA, ຄວາມຫ່າງຕ່ຳສຸດທີ່ຕ້ອງມີແມ່ນ 0.9 ແມັດເຕີດ້ານໜ້າ, 0.6 ແມັດເຕີດ້ານຂ້າງ ແລະ ດ້ານຫຼັງ. ມີຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຮັບປະກັນທັງການລະບາຍອາກາດ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງເພື່ອການບໍາຮັກສາ. ສຳລັບເຄື່ອງປ່ຽນແປງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ຕ້ອງເພີ່ມຄວາມຫ່າງໃຫ້ເໝາະສົມ.

ບັນຫາທີ 7: ບໍ່ໄດ້ຖອນຈຸກປິດຂອງທໍ່ລະບາຍອາກາດ

ເຫດຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນ:

ລືມໃນຂະນະການຕິດຕັ້ງ; ຝາປິດມີສີທີ່ກົມກັນກັບສ່ວນອື່ນ.

ວິທີແກ້ໄຂ:

ທໍ່ລະບາຍອາກາດມາພ້ອມດ້ວຍຝາປິດເປີດເປັນຢາງເພື່ອການຂົນສົ່ງ. ຕ້ອງຖອນອອກກ່ອນການເປີດໃຊ້ງານ. ອຸປະກອນລະບາຍອາກາດທີ່ມີເຈີ້ຍສີລິກາເຈີ້ຍຍັງຕ້ອງເຕີມນ້ຳມັນໃສ່ຖ້ວນນ້ຳມັນ ແລະ ຖອນຈຸກປິດອອກ. ຖ້າລືມເຮັດ, ເຄື່ອງປ່ຽນແປງຈະບໍ່ສາມາດລະບາຍອາກາດໄດ້—ຄວາມກົດດັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ນ້ຳມັນຈະຮັ່ວອອກ.


4. ບັນຊີການກວດສອບຫຼັງການຕິດຕັ້ງ

ກ່ອນຈະເປີດໄຟ ຕ້ອງປະຕິບັດການກວດສອບລາຍການນີ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ. ຄວນໃຊ້ແບບຟອມການຕິດຕັ້ງທີ່ມາດຕະຖານ.

ການກວດສອບດ້ວຍຕາ ແລະ ການກວດສອບດ້ານກົນຈັກ

  • ເຄື່ອງເຮັດວຽກແບບຕົວເຮັດວຽກ (Transformer) ສອດຄ່ອງກັບຄ່າຄວາມດັນຂອງລະບົບ ແລະ ປ້າຍຂໍ້ມູນທີ່ກຳນົດ
  • ຕັ້ງຄ່າຕົວປັບຄ່າຄວາມດັນ (Tap changer) ໃຫ້ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ກຳນົດໂດຍການວາງແຜນເຄືອຂ່າຍ
  • ຖັງ ແລະ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ມີສະພາບດີ—ບໍ່ມີແຕກ, ບໍ່ມີນ້ຳມັນລົ້ນ
  • ລະດັບນ້ຳມັນ (ຖ້າເຫັນໄດ້) ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ຍອມຮັບໄດ້
  • ເອົາອຸປະກອນຈັດສົ່ງຊົ່ວຄາວທັງໝົດອອກ
  • ເອົາສະກູ້ດທັງໝົດຂັ້ນໃຫ້ແໜ້ນຕາມຂໍ້ກຳນົດ
  • ເອົາຊີລິກາເຈວ (silica gel) ອອກຈາກຕົວກັກ (breather); ສີຂອງຊີລິກາເຈວຕ້ອງເປັນສີຟ້າ (ບໍ່ແມ່ນສີຫຼັງ)
  • ຕິດສະແຕັກເຄື່ອງໝາຍເຄັບເລ (cable labels) ແລ້ວ (ອາດໃຊ້ຊົ່ວຄາວໄດ້ ແລະ ຈະປ່ຽນເປັນຖາວອນຕໍ່ໄປ)
  • ເຂດທີ່ເຮັດວຽກຕ້ອງສະອາດຈາກຊິ້ນສ່ວນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ

ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທາງດັນ

ການເຊື່ອມຕໍ່ສຳລັບການທົດສອບ: ຮູບແບບໄຟຟ້າສູງ (HV) ກັບຖັງ
ຄ່າຄວາມດັນທີ່ໃຊ້ທົດສອບ: 2.5 kV
ຄ່າຕ່ຳສຸດທີ່ຍອມຮັບໄດ້: ຫຼາຍກວ່າ 1 GΩ

ການເຊື່ອມຕໍ່ສຳລັບການທົດສອບ: ຮູບແບບໄຟຟ້າສູງ (HV) ກັບຮູບແບບໄຟຟ້າຕ່ຳ (LV)
ຄ່າຄວາມດັນທີ່ໃຊ້ທົດສອບ: 1 kV
ຄ່າຕ່ຳສຸດທີ່ຍອມຮັບໄດ້: ຫຼາຍກວ່າ 100 MΩ

ການເຊື່ອມຕໍ່ສຳລັບການທົດສອບ: ຮູບແບບໄຟຟ້າຕ່ຳ (LV) ກັບຖັງ
ຄ່າຄວາມດັນທີ່ໃຊ້ທົດສອບ: 1 kV
ຄ່າຕ່ຳສຸດທີ່ຍອມຮັບໄດ້: ຫຼາຍກວ່າ 100 MΩ

ຄຳແນະນຳທາງເລືອກ: ສຳລັບຂົດລວມທີ່ມີຄ່າ 6.6 ຫາ 11 kV, ຄ່າຄວາມຕ້ານທາງດັນທີ່ປອດໄພຕ່ຳສຸດແມ່ນ 200 ຫາ 400 MΩ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກ Megger ທີ່ມີຄ່າ 1000 V

ການຢືນຢັນການຕໍ່ດິນ

  • ໄດ້ປະຕິບັດການທົດສອບຄວາມຕ້ານທາງດິນ ແລະ ບັນທຶກໄວ້
  • ຄວາມຕ້ານທາງດິນເຂົ້າເກນມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຕ່ຳກວ່າຫຼືເທົ່າກັບ 2.5 Ω ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ IE)
  • ການຕໍ່ດິນທັງໝົດແໜ້ນ ແລະ ປອດໄພ
  • ໄດ້ຕໍ່ເຊື່ອມ N-E

ຂັ້ນຕອນກ່ອນຈ່າຍໄຟ

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າດ້ານ LV ໄດ້ຖືກຕັດຈາກເຄືອຂ່າຍ (ເປີດທຸກໆ fuse ດ້ານ LV)

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຢືນຢັນວ່າອັດຕາ fuse ດ້ານ HV ເໝາະສົມກັບຄວາມສາມາດຂອງເຄື່ອງເຮັດວຽກ

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຈ່າຍໄຟໃຫ້ເຄື່ອງເຮັດວຽກກ່ອນໂດຍບໍ່ມີພາລະບັນທຸກ

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຟັງສຽງທີ່ຜິດປົກກະຕິເວລາຈ່າຍໄຟ

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ວັດຄ່າຄວາມຕົກຕ່ຳທີສອງ:

  • ລະຫວ່າງເຟສກັບເສັ້ນສູນຍາການ: 226 ຫາ 254 ວົນ (ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ)
  • ລະຫວ່າງເຟສຕໍ່ເຟສ: 390 ຫາ 440 ວົນ

ຂັ້ນຕອນທີ 6: ກວດສອບທິດທາງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຟສ—ຕ້ອງເປັນລຳດັບ 123/ABC/RWB

ຂັ້ນຕອນທີ 7: ຖ້າທິດທາງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຟສຖືກປ່ຽນແປງ, ປ່ຽນສາມເຟສໃດໆສອງເຟສທີ່ຕູ້ສະຫຼັບໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ

ການສອບສວນໂຫຼດ

  • ເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານແລະຢືນຢັນວ່າທຸກຄ່າທີ່ວັດໄດ້ຍັງຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ກຳນົດ
  • ກວດສອບວ່າມໍເຕີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດເລີ່ມຕົ້ນໃນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ
  • ບັນທຶກຄ່າຄວາມຕົກຕ່ຳໃນສະຖານະທີ່ບໍ່ມີພະລັງງານໃຊ້ງານສຸດທ້າຍເພື່ອເອກະສານ

ສົ່ງຄືນ

  • ຈັດຕັ້ງບົດລາຍງານການເປີດໃຊ້ງານຢ່າງເຕັມຮູບແບບດ້ວຍຜົນການທົດສອບທັງໝົດ
  • ຕິດຕັ້ງປ້າຍຊື່ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ລວມທັງສາຍໄຟທີ່ຖາວອນ
  • ສົ່ງໃບຢືນຍົກຍ້າຍໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ດຳເນີນງານ dry type transformers.jpg

5. ຄຳຖາມທີ່ຖາມບ່ອຍໆ

ຄຳຖາມທີ 1: ສາເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນບ່ອຍທີ່ສຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງແປງໄຟລົ້ມເຫຼວແມ່ນຫຍັງ?

ຄຳຕອບ: ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ແໜ້ນ ຫຼື ມີການຂັ້ນຕົວເກີນ/ບໍ່ພໍເທົ່າທີ່ຄວນເປັນສາເຫດທີ່ເກີດບ່ອຍທີ່ສຸດ. ການເກີດລັກສະນະເຮັດໃຫ້ເກີດແສງໄຟ (arcing) ຈາກຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ແໜ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນ, ປະເສີດຊັ້ນການຫຼອກລ້ອມ, ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ກະລຸນາໃຊ້ເຄື່ອງຂັ້ນຕົວທີ່ໄດ້ຮັບການປັບຄ່າຢ່າງຖືກຕ້ອງເທິງທຸກຄັ້ງ.

ຄຳຖາມທີ 2: ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງແປງໄຟປະເພດຈຳຫນ່າຍທົ່ວໄປໃຊ້ເວລາດົນເທົ່າໃດ?

ຄຳຕອບ: ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງແປງໄຟທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງເສົາຢ່າງງ່າຍດາຍ ໂດຍທີ່ມີວັດຖຸທັງໝົດຢູ່ບ່ອນຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 4 ຫາ 8 ຊົ່ວໂມງ. ສ່ວນເຄື່ອງແປງໄຟທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງພື້ນ (pad-mounted) ຫຼື ເຄື່ອງແປງໄຟຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານີໄຟຟ້າ (substation) ອາດຈະໃຊ້ເວລາ 2 ຫາ 3 ວັນ, ໂດຍເປັນພິເສດຖ້າຕ້ອງເຕີມນ້ຳມັນ ແລະ ສາມາດທົດສອບໄດ້.

ຄຳຖາມທີ 3: ຂ້ອຍສາມາດນຳນ້ຳມັນຈາກເຄື່ອງແປງໄຟເກົ່າມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້ຫຼືບໍ່?

ຄຳຕອບ: ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ເວັ້ນເສີນວ່ານ້ຳມັນດັ່ງກ່າວໄດ້ຜ່ານການທົດສອບ ແລະ ການກົງເອົາສິ່ງເປືອນອອກແລ້ວ. ນ້ຳມັນໃໝ່ ຫຼື ນ້ຳມັນທີ່ຜ່ານການທົດສອບຈາກໂຮງງານຜະລິດແມ່ນທາງເລືອກທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ. ຖ້າຈະນຳມາໃຊ້ໃໝ່, ຕ້ອງທົດສອບຄ່າ BDV ແລະ ວິເຄາະຄວາມຊື້ນກ່ອນຈະຍ້າຍນ້ຳມັນເຂົ້າໄປໃຊ້.

ຄຳຖາມທີ 4: ຂ້ອຍຄວນເຮັດແນວໃດຖ້າການທົດສອບຄ່າຄວາມຕ້ານຂອງຊັ້ນຫຼອກລ້ອມລົ້ມເຫຼວ?

A: ອຸປະກອນປ່ຽນແປງຄວາມດັນອາດຈະມີນ້ຳເຂົ້າໄປ. ມັນຕ້ອງຖືກແຫ້ງດ້ວຍຂະບວນການການກົງນ້ຳມັນ ຫຼື ການແຫ້ງດ້ວຍສຸຍຍາສູນຍາກ່ອນຈະເປີດໃຊ້ງານ. ການເປີດໃຊ້ງານເມື່ອຄ່າ IR ຕ່ຳ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດລັກສະນະແກ້ວທີ່ຢູ່ໃນພາຍໃນ ແລະ ການເສີຍຫາຍຂອງຂົດລວມ.

Q5: ເປີດເຫດໃດທີ່ເຄື່ອງປ້ອງກັນ Buchholz ມີລູກສອນຢູ່ເທິງ?

A: ລູກສອນບອກທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ—ມັນຕ້ອງຫັນໄປທາງຖັງເກັບນ້ຳມັນ. ບັບເບີ້ນີ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຖັງຈະເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນໄປທາງຖັງເກັບນ້ຳມັນ; ເຄື່ອງປ້ອງກັນຈະສາມາດຈັບສັນຍານໄດ້ເທົ່ານັ້ນຖ້າຕິດຕັ້ງໃນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Q6: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການເຕີມນ້ຳມັນແບບສຸຍຍາສູນຍາ ແລະ ບໍ່ມີສຸຍຍາສູນຍາແມ່ນຫຍັງ?

A: ການເຕີມນ້ຳມັນແບບສຸຍຍາສູນຍາຈະເອົາຄວາມຊຸ່ມແລະອາຍແກັດທີ່ແທມຢູ່ໃນນ້ຳມັນອອກ ແລະ ຂັບອາກາດອອກຈາກສ່ວນທີ່ຫ້ອມຫໍ່ຂອງຂົດລວມ. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ເປັນທີ່ຕ້ອງການສຳລັບອຸປະກອນປ່ຽນແປງຄວາມດັນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່. ສ່ວນການເຕີມນ້ຳມັນແບບບໍ່ມີສຸຍຍາສູນຍານັ້ນງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ເໝາະສຳລັບອຸປະກອນທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ແຕ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະມີອາກາດຕິດຢູ່ໃນ.

Q7: ຄວນປ່ຽນສື່ຜ່ານຊີລິກາເຈນເທົ່າໃດຄັ້ງຕໍ່ປີ?

A: ເມື່ອເຈວເລີໄຊລິກາເຈນປ່ຽນຈາກສີຟ້າເປັນສີຫຼືງ, ມັນໄດ້ດູດຊຶມຄວາມຊຸ່ມຊື້ນແລ້ວ ແລະ ຕ້ອງຖືກແຫ້ງຫຼືເຮັດໃໝ່. ກວດສອບມັນໃນທຸກໆການເຂົ້າຮ່ວມການບໍາລຸງຮັກສາປົກກະຕິ.

Q8: ຕ້ອງການບໍ່? ຕ້ອງມີບໍ່ດິນສຳລັບການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າແຍກຕ່າງຫາກ?

A: ແມ່ນແລ້ວ. ວິທີປະຕິບັດທີ່ມາດຕະຖານໃຊ້ບໍ່ດິນສາມບ່ອນທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ—ບ່ອນໜຶ່ງສຳລັບອຸປະກອນປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ, ບ່ອນໜຶ່ງສຳລັບຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ສູນກາງຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງ, ແລະ ອີກບ່ອນໜຶ່ງສຳລັບການຕໍ່ດິນຂອງໂຕເຄື່ອງ—ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນເພື່ອບັນລຸຄວາມຕ້ານທັງໝົດທີ່ຕ່ຳ.


6. ການສົນທະນາ

ຄວາມສຳເລັດໃນການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງປ່ຽນແປງສຳລັບການຈຳ່ຍໄຟຟ້າຂຶ້ນກັບການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບລາຍລະອຽດໃນທຸກໆຂັ້ນຕອນ. ຜູ້ຮັບເໝາະທີ່ຫຼີກລ່ຽງການເອີ້ນຄືນທີ່ເສຍຄ່າ ແລະ ຄວາມລົ້ມເຫລວຂອງອຸປະກອນຈະປະຕິບັດຕາມຫຼັກການເຫຼົ່ານີ້:

  • ກຽມສະຖານທີ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ພື້ນຖານທີ່ເຮັດໃຫ້ເທົ່າທຽນ, ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ເໝາະສົມ, ແລະ ລະບົບລະບາຍນ້ຳທີ່ດີ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເຈລະຈາໄດ້.
  • ກວດສອບທຸກຢ່າງກ່ອນການປະກອບ. ອຸປະກອນຕ່າງໆ, ນ້ຳມັນ, ແລະ ສ່ວນປະກອບຕ້ອງມາເຖິງໂດຍບໍ່ເສຍຫາຍ.
  • ການຂັ້ນຕີໃຫ້ຖືກຕາມຂໍ້ກຳນົດ. ຢ່າເດົາ. ໃຊ້ຕາຕະລາງຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ວຽກງານຂັ້ນຕີທີ່ຖືກຄຳນວນແລ້ວ.
  • ການຈັດການນ້ຳມັນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ຢ່າສູບເຂົ້າໄປໃນໂຕເຄື່ອງໂດຍກົງຈາກຖັງ. ຕ້ອງທົດສອບຄ່າ BDV (Breakdown Voltage) ກ່ອນເຕີມ.
  • ທິດທາງຂອງເຄື່ອງປົກປ້ອງບຸຊ໌ໂຮລສ໌ຕ້ອງຖືກຕ້ອງ. ລູກສອນຕ້ອງຫັນໄປທາງຖັງນ້ຳມັນ.
  • ການຕໍ່ດິນແມ່ນເພື່ອຄວາມປອດໄພ. ຕ້ອງທົດສອບຄ່າຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າ ແລະ ຢືນຢັນວ່າເຂົ້າເກນມາດຕະຖານກ່ອນຈະເປີດໃຊ້ງານ.
  • ປະຕິບັດຕາມບັນຊີລາຍການການຕິດຕັ້ງ. ການທົດສອບຄວາມແຕກຕົວ, ການກວດສອບຄ່າຄວາມດັນ, ແລະ ການຢືນຢັນທິດທາງການເວື່ອນຂອງໄຟຟ້າ ສາມາດປ້ອງກັນອຸປະກອນ ແລະ ບຸກຄົນ.
  • ບັນທຶກທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ. ລາຍງານການຕິດຕັ້ງແມ່ນເອກະສານທີ່ຢືນຢັນຄຸນນະພາບຂອງການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ ແລະ ປ້ອງກັນທ່ານຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນອະນາຄົດ.

ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າທີ່ຕິດຕັ້ງຢ່າງດີຈະຖືກລືມໄປ. ແຕ່ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າທີ່ຕິດຕັ້ງບໍ່ດີຈະຖືກຈື່ໄວ້—ມັກຈະເກີດຂຶ້ນເວລາ 2 ໂມງເຊີງ ວັນສຸກ.

ໃຊ້ເວລາໃນເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ຊື່ເສີງຂອງທ່ານ—ແລະ ການສະໜອງພະລັງງານຂອງລູກຄ້າ—ຂຶ້ນກັບສິ່ງນີ້.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາ ຕິດຕໍ່ວິສະວະກອນດ້ານເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຄຳແນະນຳທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

electrical transformer manutacturer.png

ຮັບຄຳເ Ange ຟຣີ

ຕົວแทนຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວ້ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ອີເມວ
ຊື່
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000