ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-06-05 မူရင်း- ဆိုက်
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဘေးကင်းစွာ စီးဆင်းစေရန်အတွက် ကြံ့ခိုင်သော ဟာ့ဒ်ဝဲပေါ်တွင် များစွာမူတည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အစဉ်အလာအားဖြင့် ကြွေထည်အစိတ်အပိုင်းများကို အမြဲတမ်း၊ တစ်သက်တာ ဇယားကွက်တပ်ဆင်မှုများအဖြစ် ရှုမြင်ပါသည်။ သို့သော် ဤအင်ဂျင်နီယာ၏ သရုပ်မှန်သည် ပို၍ရှုပ်ထွေးသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်လျှပ်စစ်နှင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုများသည်ပြင်ပဝန်ဆောင်မှု၏ဆယ်စုနှစ်များတစ်လျှောက်မလွှဲမရှောင်သာသောအိုမင်းခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ အသုံးဝင်မှုမန်နေဂျာများနှင့် ၀ယ်လိုအားအဖွဲ့များသည် ရေရှည်ဇယား၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို စံနမူနာပြုရန်အတွက် တိကျသောဘဝသံသရာဒေတာ လိုအပ်ပါသည်။ ဤအရေးကြီးသောဒေတာမပါဘဲ၊ ကွန်ရက်များသည် ရုတ်တရတ်၊ မမျှော်လင့်ထားသော flashovers သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သောဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာပျက်ကွက်မှုများကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေပါသည်။ ဤအစိတ်အပိုင်းများသည် မည်ကဲ့သို့ သက်တမ်းရှိမည်ကို အတိအကျသိရှိခြင်းက သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအချိန်ဇယားများ စီစဉ်ရာတွင် ကူညီပေးပါသည်။ ဤလမ်းညွှန်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြွေထည်၏ပြင်ပ သက်တမ်းကို စစ်ဆေးပါသည်။ လျှပ် ကာ ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးယိုယွင်းမှု အကြောင်းရင်းများသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို မည်သို့တိုတောင်းသည်ကို သင် အတိအကျ သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သက်တမ်းရှည်မှုကို အကဲဖြတ်ရန်နှင့် ခေတ်မီပေါ်လီမာ အခြားရွေးချယ်စရာများနှင့် နယ်ပယ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို နှိုင်းယှဉ်ရန် လက်တွေ့ကျနည်းလမ်းများကို ရှာဖွေပါသည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲအိုမင်းမှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရှင်သန်မှုဆိုင်ရာ သိပ္ပံပညာသို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ကြပါစို့။
Baseline Lifespan- အရည်အသွေးပြည့်မီသော ကြွေထည်ပစ္စည်းများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် စံပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်တွင် နှစ် 40 မှ 60 အတွင်း ယုံကြည်စိတ်ချစွာ လည်ပတ်နိုင်သည်။
TCO အားသာချက်- ကနဦးအလေးချိန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ် ပိုများသော်လည်း၊ ကြွေထည်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် နှစ် 20 တစ်ကြိမ် အစားထိုးလိုအပ်သည့် ပိုလီမာအစားထိုးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် သက်သာပါသည်။
ပင်မအန္တရာယ်များ- ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ပျက်စီးမှုကို လွန်စွာခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း ကြွေထည်၏ကြာရှည်မှုကို ပြင်းထန်သောစက်မှုဆိုင်ရာညစ်ညမ်းမှု၊ ကမ်းရိုးတန်းဆားငန်မှုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတ်လန့်မှုတို့က အဓိကခြိမ်းခြောက်သည်။
စမ်းသပ်ခြင်း မက်ထရစ်များ- ပျက်စီးခြင်းကို တိုင်းတာနိုင်သည်။ FL/RTL (Failure Load to Routine Test Load) အချိုး 2 အောက်တွင် ကျဆင်းနေခြင်းသည် အစားထိုးရန် လိုအပ်သော အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုကို ဖော်ပြသည်။
Grid Engineering တွင် မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြွေထည်ပစ္စည်းတစ်ခုသည် အပြင်ဘက်တွင် အမှန်တကယ် မည်မျှကြာကြာ ရှင်သန်နိုင်မည်နည်း။ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များသည် ရှင်းလင်းသော အခြေခံအချက်ကို ပေးဆောင်သည်။ ကောင်းစွာထုတ်လုပ်ထားသောကြွေထည် Insulator သည် နှစ် 40 မှ 60 အတွင်း ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အသုံးဝင်သော ကုမ္ပဏီများစွာသည် ဤထက် အသက်ကြီးသော လိုင်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ သို့တိုင်၊ ဤအထင်ကြီးစရာကောင်းသော မှတ်တိုင်ကိုရောက်ရှိရန် ပုံမှန်ဇယားကွက်အခြေအနေများပေါ်တွင် များစွာမူတည်ပါသည်။
အချို့သော အင်ဂျင်နီယာများသည် ကြွေထည်များကို ဘယ်တော့မှ အသက်မဝင်ဟု ယူဆကြသည်။ ဒါက အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ဒဏ္ဍာရီပါ။ ပလတ်စတစ်များနှင့်မတူဘဲ၊ ၎င်းတို့သည် တိုက်ရိုက်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် (UV) ပျက်စီးခြင်းမှ မခံစားရပါ။ နေက သူတို့ရဲ့ ဓာတုနှောင်ကြိုးတွေကို မချိုးဖျက်နိုင်ပါဘူး။ သို့သော်လည်း ဆယ်စုနှစ်များစွာ ပြင်ပနှင့်ထိတွေ့မှုသည် အသေးစားဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ဖြစ်စေသေးသည်။ လေ၊ ရေခဲနှင့် အဆက်မပြတ် လိုင်းတင်းအားများသည် အဏုကြည့်ဖိစီးမှု အမှတ်များကို ဖန်တီးပေးသည်။ အနှစ်လေးဆယ်ကျော်ကြာတော့ ဒီချို့ယွင်းချက်လေးတွေက ကြီးလာတယ်။
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန်ခါမှုသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အတွင်းပိုင်းဘိလပ်မြေအဆစ်များကို အားနည်းစေသည်။
ချောမွေ့သော အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်အောက်တွင် သေးငယ်သောအက်ကြောင်းများ မမြင်နိုင်စွာ ဖြစ်ပေါ်နေသည်။
ကြွေထည်ကိုယ်ထည် မအောင်မြင်မီ သတ္တုဦးထုပ်များနှင့် တံသင်များသည် သံချေးတက်သွားကြသည်။
ကြွေထည် သက်တမ်းသည် ပြင်းထန်သော ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤယူနစ်များကို အပူချိန်လွန်ကဲစွာ ပစ်ခတ်ပါသည်။ မီးဖိုများသည် 3100°F (1704°C) အထိ ရောက်ရှိသည်။ ဤလွန်ကဲသောအပူရှိန်ကြောင့် ကုန်ကြမ်းများကို ထူထပ်ပြီး အပေါက်မရှိသောဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ် ပေါင်းစပ်ပေးသည်။ ထို့နောက် ထုတ်လုပ်သူသည် အထူးပြု အပြင်ပိုင်း glaze ကို လိမ်းပါ။ ဤ glaze သည် အရေးကြီးသောလုပ်ဆောင်ချက်များစွာကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။
စိုစွတ်မှုလော့ခ်ချခြင်း- မာကျောသော glaze သည် အူတိုင်အတွင်းသို့ ရေစိမ့်ဝင်မှုကို တားဆီးပေးသည်။
Dielectric Strength- သိပ်သည်းသော Core သည် ထူးခြားသောလျှပ်စစ်ခုခံမှုကိုပေးသည်။ စမ်းသပ်ခြင်းတွင် ၎င်းသည် 20,000 V/mm ကျော်လွန်သည်ကို ပြသသည်။
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တောင့်တင်းမှု- နောက်ဆုံး ပစ်ခတ်သည့်ပုံသဏ္ဍာန်သည် အခြားဂရစ်ပစ္စည်းအားလုံးနီးပါးထက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံပျက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ခေတ်မီဂရစ်ကွက်များသည် ပေါ်လီမာ သို့မဟုတ် ဆီလီကွန် အခြားရွေးချယ်စရာများကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် ပေါ့ပါးပြီး တပ်ဆင်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဘဝစက်ဝန်းများသည် အလွန်ကွဲပြားပုံပေါ်သည်။ ဤခြားနားချက်များကို နားလည်ခြင်းဖြင့် သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရေရှည်အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များချနိုင်စေရန် ကူညီပေးပါသည်။
ပိုလီမာပစ္စည်းများသည် ကြမ်းတမ်းသော သဘာဝအဖြစ်မှန်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည်။ နေရောင်ခြည်နှင့် အိုဇုန်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံကို အဆက်မပြတ် တိုက်ခိုက်ပါသည်။ ဤသဘာဝအတိုင်း အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းသည် အတွင်းပိုင်း ချိတ်ဆက်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ ပိုလီမာများ ကူးဆက်သည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့သည် ပို၍ ဆတ်ဆတ်ဖြစ်လာသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် break at elongation (EB) ကို အသုံးပြု၍ ဤ embrittlement ကို တိုင်းတာသည်။ ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုအရ EB သည် ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုအတွင်း သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားသည်ကို တွေ့ရသည်။ EB သည် ၎င်း၏မူလတန်ဖိုး၏ 50 ရာခိုင်နှုန်းအောက် ကျဆင်းသွားသည်နှင့်၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှု ပျက်သွားပါသည်။ ဤပစ္စည်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုသည် ၎င်းတို့၏ ဘေးကင်းသော သက်တမ်းကို အကြမ်းဖျင်း 20 မှ 23.5 နှစ်အထိ ကန့်သတ်ထားသည်။
ဆီလီကွန် အစိတ်အပိုင်းများသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော ရေစိုခံသည့် မျက်နှာပြင်ဖြင့် စတင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလက္ခဏာကို ရေအားလျှောခြင်းဟု ခေါ်သည်။ ရေစက်လေးတွေ လွင့်စင်ပြီး ချောချောမွေ့မွေ့ လှိမ့်ဆင်းသွားတယ်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ ပိုလီမာများသည် ဤအရေးကြီးသော မျက်နှာပြင် အဆက်အသွယ်ထောင့်ကို ဆုံးရှုံးသွားစေသည်။ ထိတွေ့ထောင့် 90° အောက်တွင် ကျရောက်သောအခါ၊ ရေသည် အဆက်မပြတ် တီးဝိုင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ၎င်းသည် အန္တရာယ်ရှိသော ရေစုန်ပိုက်များ စွန့်ထုတ်နိုင်ခြေကို တိုးစေသည်။ ကြွေထည်ယူနစ်များသည် ကွဲပြားစွာ ပြုမူကြသည်။ ထိုနည်းအတိုင်းပင် ၎င်းတို့သည် မွေးရာပါ hydrophobicity ကို အားမကိုးပါ။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ တောင့်တင်းသော glaze နှင့် အထူးပြုထားသော သွန်းလောင်းသည့်ပုံစံများအပေါ်တွင် အားကိုးကြသည်။
ရေရှည်သွယ်တန်းထားသော လုပ်ငန်းများကို စဉ်းစားပါ။ ကြွေထည်ယူနစ်တစ်ခုသည် တိုင်ပေါ်တွင် ရာစုနှစ်ဝက်ကြာအောင် တည်ရှိနေပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ပေါ်လီမာအစားထိုးတစ်မျိုးကို အသုံးပြုပါက ထိုကာလအတောအတွင်း ၎င်းကို နှစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် သုံးကြိမ်ပင် အစားထိုးရပါမည်။ ဤမြင့်မားသော အစားထိုးကြိမ်နှုန်းသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ပြတ်တောက်မှုပိုများလာခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ တောင်တက်သမားတွေဟာ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အချိန်တွေကို ပိုရင်ဆိုင်ရပါတယ်။ လိုင်းတက်ကြွနေစေရန် သင်သည် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအားထုတ်မှုအား နှစ်ဆတိုးစေသည်။
စွမ်းဆောင်ရည် မက်ထရစ် |
ကြွေထည်ပစ္စည်း |
ပိုလီမာ/ဆီလီကွန် ပစ္စည်း |
|---|---|---|
မျှော်မှန်းသက်တမ်း |
40 မှ 60 နှစ် |
20 မှ 23.5 နှစ် |
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ခုခံမှု |
ပြီးပြည့်စုံသောကိုယ်ခံစွမ်းအား |
ပျက်စီးယိုယွင်းမှု လွန်ကဲစွာ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ |
မျက်နှာပြင် ပျက်စီးခြင်း။ |
arcing မှ glaze ဝတ်ဆင် |
hydrophobicity ဆုံးရှုံးခြင်း (< 90° angle) |
အစားထိုးအကြိမ်ရေ |
နှစ်ငါးဆယ်မှာ တစ်ကြိမ် |
ရာစုနှစ်ဝက်တွင် ၂ ကြိမ်မှ ၃ ကြိမ် |
ကြမ်းတယ် ကြွေတာတောင် Insulator တွင် ကွဲပြားသော အားနည်းချက်များရှိသည်။ အချို့သောပတ်ဝန်းကျင်များသည် အိုမင်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကို သိသိသာသာ အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။ တိကျသောဘဝသံသရာကို ခန့်မှန်းရန် ဤဒေသခံဖိအားပေးချက်များကို သင်နားလည်ရပါမည်။
သမုဒ္ဒရာလေသည် ဆားမြူထူထပ်သော မိုင်ပေါင်းများစွာကို ကုန်းတွင်းသို့သယ်ဆောင်သည်။ စက်မှုစက်ရုံများသည် အလွန်သည်းသော ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများကို ထုတ်လွှတ်သည်။ ဤညစ်ညမ်းမှုများသည် နောက်ဆုံးတွင် ကြွေထည်အလွှာပေါ်တွင် အကျုံးဝင်သည်။ မိုးအလင်း သို့မဟုတ် နံနက်နှင်းကျသောအခါ ဤညစ်ညမ်းမှုသည် အလွန်လျှပ်ကူးနိုင်သော မျက်နှာပြင်အလွှာအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ မျက်နှာပြင်အနှံ့ လျှပ်စီးကြောင်းများ စတင်ပေါက်ကြားလာသည်။ ၎င်းသည် dry-band arcing ကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသည်။ ကြာရှည်စွာ ပြိုင်ဆိုင်ခြင်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပူလောင်စေပြီး အကာအကွယ် glaze ကို ပျက်စီးစေသည်။ glaze ပျက်သွားသည်နှင့်၊ Ceramic Core သည် ပို၍ပို၍ ဆွေးမြေ့သည်။
သဲကန္တာရများနှင့် အမြင့်ပိုင်းဒေသများသည် လျင်မြန်သော အပူအပြောင်းကို တွေ့ကြုံခံစားရသည်။ နာရီအနည်းငယ်အတွင်း အပူချိန်သည် ၅၀ ဒီဂရီသို့ ကူးပြောင်းသွားနိုင်သည်။ တောင့်တင်းသော ကြွေထည် အဆောက်အဦများသည် ဤရုတ်တရက် အပူပြောင်းလဲမှုများနှင့် ရုန်းကန်နေရပါသည်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော ပစ္စည်းများကို ချဲ့ထွင်ပြီး အလွယ်တကူ ကျုံ့နိုင်စေပါသည်။ သို့ရာတွင် ကြွေထည်များသည် မူလအားဖြင့် ကြွပ်ဆတ်သည်။ လျင်မြန်သော အပူစက်ဘီးစီးခြင်းသည် ကြွေထည်ကိုယ်ထည်အတွင်း သေးငယ်သောအက်ကွဲမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဤအပူလှိုင်းများသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအားကို ထိခိုက်စေပါသည်။
လေထုညစ်ညမ်းမှု အလွန်များသောနေရာများသည် ပြင်းထန်သော လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်သည်။ ကမ်းရိုးတန်းနျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံများသည် အဓိကဥပမာများအဖြစ် ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ဤဇုန်များရှိ ပုံမှန်ကြွေထည်များသည် ဆားများ အလွန်လျင်မြန်စွာ စုပုံနေပါသည်။ ဂရစ်အော်ပရေတာများသည် မကြာခဏ ရေနွေးပူဖြင့် ဆေးကြောရပါမည်။ လိုင်းအဖွဲ့သားများသည် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သော လိုင်းများပေါ်သို့ ဖိအားမြင့်ရေများကို ဖြန်းကြသည်။ ၎င်းသည် ရှုပ်ထွေးပြီး အန္တရာယ်များသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို ကိုယ်စားပြုသည်။
လွန်ကဲသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကာလကို ထိရောက်စွာ တိုးချဲ့နိုင်သည်။ ယခုအခါ အင်ဂျင်နီယာများသည် ဆီလီကွန်ဖုံးထားသော ကြွေထည် သို့မဟုတ် ဖန်ယူနစ်များကို မကြာခဏ အသုံးပြုကြသည်။ ဤပေါင်းစပ်နည်းဗျူဟာသည် ကြွေထည်၏ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာတည်မြဲမှုကို ဆီလီကွန်၏မျက်နှာပြင်ကို နှစ်သက်သဘောကျခြင်းနှင့်အတူ ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဆီလီကွန်အလွှာသည် အဆက်မပြတ်ရေဓာတ်များ မဖြစ်ပေါ်အောင် ကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် အခြောက်လှန်းခြင်းများကို စောစောစီးစီးရပ်တန့်စေပြီး စဉ်ဆက်မပြတ်ရေချိုးခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်ကြောင်းကို လက်တွေ့ကျကျ ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
မြေပြင်မှ ယူနစ်တစ်ခုကို ရိုးရှင်းစွာကြည့်၍ ၎င်း၏ကျန်းမာရေးကို သိနိုင်သည်။ ဂရစ်အော်ပရေတာများသည် ပျက်စီးယိုယွင်းမှုကို တိကျစွာတိုင်းတာရန် သီးခြားစမ်းသပ်မှုပရိုတိုကောများကို အသုံးပြုသည်။ ဤမက်ထရစ်များသည် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော ဟာ့ဒ်ဝဲများကို မအောင်မြင်သော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ခွဲခြားထားသည်။
လေထုညစ်ညမ်းမှုသည် နောက်ဆုံးတွင် အကာအကွယ် glaze ကို လျှော့ကျစေသည်။ ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါ မျက်နှာပြင်ရဲ့ခံနိုင်ရည်ဟာ သိသိသာသာကျဆင်းသွားပါတယ်။ နည်းပညာရှင်များသည် ကွင်းပြင်မှ ထုတ်ယူထားသော ယူနစ်အဟောင်းများကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် မြူအတုအခန်းများကို အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ပုံစံတူ ရာသီဥတုအောက်တွင် အတိအကျ ယိုစိမ့်နေသော လျှပ်စီးကြောင်းကို တိုင်းတာသည်။ ထို့အပြင် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သော ယူနစ်များသည် ၎င်းတို့၏ အတွင်းပိုင်း ထိုးဖောက်ခြင်း ခံနိုင်ရည်အား အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဆုံးရှုံးသွားပါသည်။ အသစ်စက်စက် ကြွေထည်ယူနစ်သည် 100 kV အထက်စမ်းသပ်မှုကို အလွယ်တကူခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ပြင်းထန်သော အသက်ကြီးသော ယူနစ်တစ်ခုသည် 10 kV တွင် 60 Hz ကဲ့သို့သော အလွန်နိမ့်သောကြိမ်နှုန်းဖြင့် ထိုးဖောက်ခံရနိုင်သည်။
အင်ဂျင်နီယာများသည် ဘေးကင်းမှုကို ဆုံးဖြတ်ရန် တိကျသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုင်းတာချက်များကို အားကိုးသည်။ အရေးကြီးဆုံး အကဲဖြတ်မက်ထရစ်မှာ FL/RTL အချိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Failure Load to Routine Test Load ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် အခြေခံအခြေခိုင်မာမှုကို စစ်ဆေးရန် စံလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်စမ်းသပ်မှုဝန် (RTL) ကို အသုံးပြုသည်။ ထို့နောက် ယူနစ်အား ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကွဲသွားသည်အထိ (Failure Load) တိုးလာစေသည်။ ဤကိန်းဂဏန်းနှစ်ခုကြားရှိ အချိုးအစားအတိအကျကို တွက်ချက်ကြသည်။ FL/RTL အချိုးသည် 2 အောက်တွင် ကျဆင်းပါက၊ ယူနစ်သည် အရေးကြီးသော အိုမင်းမှုကို ပြသသည်။ လိုင်းကျသွားခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ချက်ချင်းအစားထိုးရန် လိုအပ်သည်။
လိုင်းအဖွဲ့သားများသည် ဆိုက်ပေါ်တွင် တိကျသော ရောဂါရှာဖွေမှုများကိုလည်း လုပ်ဆောင်သည်။ ခေတ်မီစစ်ဆေးမှုများသည် မြင့်မားသော ကင်မရာများနှင့် အထူးပြု ultrasonic အာရုံခံကိရိယာများကို အသုံးပြုပါသည်။
မိုက်ခရိုအက်ကွဲခြင်း- Ultrasonic acoustic လှိုင်းများသည် ၎င်းတို့မပြန့်ပွားမီ မမြင်နိုင်သော အတွင်းပိုင်းအက်ကွဲကြောင်းများကို သိရှိနိုင်သည်။
ဘိလပ်မြေကြီးထွားမှု- သတ္တုတံများကို ကိုင်ဆောင်ထားသော အင်္ဂတေသည် ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း မကြာခဏ ကျယ်ပြန့်လာသည်။ ဤအတွင်းပိုင်း ချဲ့ထွင်မှုသည် ကြွေခေါင်းကို အပြင်သို့ အက်ကွဲစေသည်။
ဟာ့ဒ်ဝဲတိုက်စားမှု- စစ်ဆေးရေးမှူးများသည် ကြွေထည်မအောင်မြင်မီ အချိန်အတော်ကြာ သံချေးတက်လေ့ရှိသည့် သတ္တုထုပ်များနှင့် တံများကို အနီးကပ်ကြည့်ရှုကြသည်။
ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အညွှန်းကိန်းများဇယား |
||
စစ်ဆေးရေးနည်းလမ်း |
၎င်းသည် အဘယ်အရာ တိုင်းတာသနည်း။ |
အရေးကြီးသောသတိပေးဆိုင်းဘုတ် |
|---|---|---|
Fog Chamber Test |
မျက်နှာပြင် ယိုစိမ့်လျှပ်စီးကြောင်း |
60 Hz / 10 kV တွင် ထိုးဖောက်ခြင်း။ |
Load စမ်းသပ်ခြင်း။ |
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆန့်နိုင်အား |
FL/RTL အချိုးသည် 2 အောက်သို့ ကျဆင်းသွားသည်။ |
Ultrasonic စကင်န် |
အတွင်းရုပ် သမာဓိ |
မိုက်ခရိုအက်ကွဲများကို ညွှန်ပြသော အသံကွဲလွဲမှားမှုများ |
Visual Survey |
ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် ဘိလပ်မြေအခြေအနေ |
သံချေးတက်ခြင်း သို့မဟုတ် မော်တာ ချဲ့ထွင်ခြင်းတို့ကို မြင်နိုင်သည်။ |
မဝယ်ယူမီ မှန်ကန်သော ဘောင်များကို သတ်မှတ်ရပါမည်။ ညံ့ဖျင်းသော သတ်မှတ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများသည် ပစ္စည်းအရည်အသွေးမခွဲခြားဘဲ အချိန်မတိုင်မီ ပျက်ကွက်မည်ဖြစ်သည်။ ရေရှည်ဇယားကွက်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသေချာစေရန် ဤစစ်ဆေးရန်စာရင်းကို အသုံးပြုပါ။
သင့်ဒေသတွင်း လေထုညစ်ညမ်းမှု ပြင်းထန်မှုအဆင့်နှင့် သတ်မှတ်ထားသော creepage အကွာအဝေးကို အမြဲတမ်း ကိုက်ညီပါ။ Creepage သည် သတ္တုစွန်းနှစ်ခုကြားရှိ မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် အတိုဆုံးလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ လေထုညစ်ညမ်းမှုမြင့်မားသောနေရာများသည် သိသိသာသာရှည်လျားသော တွားသွားလမ်းကြောင်းတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ ဤရိုးရှင်းသော ဒီဇိုင်းရွေးချယ်မှုသည် အရွယ်မတိုင်မီ မျက်နှာပြင်ပြိုကွဲမှုကို ကာကွယ်ပေးပြီး ရောင်ရမ်းမှုကို ရပ်တန့်စေသည်။
သင့်လိုင်းဖန်တီးသည့် တကယ့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားကို သင်တွက်ချက်ရပါမည်။ လျှပ်ကူးကြိုး၏ အလေးချိန်ကို အမှတ်အသားပြုပါ။ သင့်ဒေသအတွက် အမြင့်ဆုံးသမိုင်းဝင်လေတိုက်နှုန်းကို ထည့်ပါ။ ပြင်းထန်သော ဆောင်းရာသီတွင် ရေခဲတင်ခြင်း၏ အများဆုံးဖြစ်ရပ်မှန်များကို တွက်ချက်ပါ။ ယူနစ်သည် ကြီးမားသော compressive strength ကြားခံကို ပံ့ပိုးပေးကြောင်း သေချာပါစေ။ အဆင့်မြင့် ကြွေထည်များသည် 400,000 psi ထက်ပို၍ ဖိသိပ်အားကောင်းစေသည်။ သင်၏ ပကတိအဆိုးဆုံးအခြေအနေများနှင့် တွန်းအားနှင့် cantilever အားသာချက်များကို အမြဲတမ်း ယှဉ်ပါ။
ထုတ်လုပ်သူအားလုံးသည် တူညီသော အရည်အသွေးကို ပေးသည်ဟု ဘယ်တော့မှ မယူဆပါ။ အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသောထိန်းချုပ်မှုသည် အခြေခံအနှစ် ၄၀ သက်တမ်းကို တိုက်ရိုက်လျှော့ချသည်။ ၎င်းတို့၏ အတွင်းပိုင်း စမ်းသပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဂရုတစိုက် စစ်ဆေးပါ။ ၎င်းတို့၏ စိုစွတ်မှုနှင့် ခြောက်သွေ့သော ဖိသိပ်မှုနည်းလမ်းများကို စစ်ဆေးပါ။ ၎င်းတို့သည် တိကျသော၊ အလိုအလျောက် glazing နည်းပညာများကို အသုံးပြုကြောင်း သေချာပါစေ။ ၎င်းတို့၏ မီးဖိုအပူချိန်နှင့် အအေးပေးစက်များအကြောင်း တင်းကြပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ တောင်းဆိုပါ။
ရိုးရှင်းသောဒေတာစာရွက်များကိုအခြေခံ၍ အစုလိုက်ဝယ်ယူမှုကို အပြီးသတ်မလုပ်ဆောင်ပါနှင့်။ ပြည့်စုံသော lifecycle စမ်းသပ်ခြင်းဒေတာကို အမြဲတမ်း တောင်းဆိုပါ။ ဆုံးဖြတ်ချက်မချမီ သင့်ဒေသတွင်း ရာသီဥတုနှင့် ကိုက်ညီသော စွမ်းဆောင်ရည်မော်ဒယ်များအတွက် ထုတ်လုပ်သူကို မေးမြန်းပါ။
စနစ်တကျ သတ်မှတ်ထားသော ကြွေထည်ယူနစ်များသည် စစ်မှန်သော 40 မှ 60 အတွင်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းတို့သည် ကာလရှည်နယ်ပယ်ခံနိုင်ရည်နှင့် အစားထိုးကြိမ်နှုန်းတွင် ပိုလီမာအခြားရွေးချယ်စရာများကို သာလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို စုံလင်စွာ ခုခံနိုင်ပြီး ဆယ်စုနှစ်များစွာ ဝန်ဆောင်မှုများတစ်လျှောက် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ သို့သော် သင်သည် ပတ်ဝန်းကျင် အစွန်းရောက်မှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ဆား၊ ပြင်းထန်သော လေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့် ရုတ်တရက် အပူချိန် ရွေ့လျားမှုများသည် ဂရုတစိုက် တွားသွားမှု အစီအစဉ် သို့မဟုတ် ဆီလီကွန်အပေါ်ယံများ လိုအပ်သည်။ တင်းကျပ်သော FL/RTL တိုင်းတာမှုများနှင့် လျှပ်စစ်ထိုးဖောက်စစ်ဆေးမှုများကို အသုံးပြု၍ သင်၏နယ်ပယ်ကျန်းမာရေးကို အကဲဖြတ်ပါ။ နောက်တစ်ဆင့်အနေဖြင့် သင်၏နည်းပညာအင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်ပါ။ ဒေသဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အကဲဖြတ်ချက်ကို ချက်ချင်းတောင်းဆိုပါ။ သင်၏နောက်ထပ် အဓိက ဂီယာလိုင်း အဆင့်မြှင့်တင်မှု မစီစဉ်မီ စိတ်ကြိုက် ဝန်အဆင့် ဒေတာကို စုဆောင်းပါ။
A- မဟုတ်ပါ။ ပိုလီမာရွေးချယ်စရာများနှင့်မတူဘဲ၊ ကြွေထည်သည် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို လုံးဝခုခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။ နေသည် ၎င်းတို့၏ ဓာတုနှောင်ကြိုးများကို မဖြိုဖျက်နိုင်ဘဲ ရေရှည်မျက်နှာပြင် တည်ငြိမ်မှုကို အာမခံသည်။
A- ချို့ယွင်းချက်များသည် ကြွေထည်ပစ္စည်းကိုယ်တိုင်မှ ဖြစ်ပေါ်လာခဲပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ဟာ့ဒ်ဝဲသံချေးတက်ခြင်း၊ အဆစ်အတွင်း၌ ဘိလပ်မြေချဲ့ထွင်ခြင်း သို့မဟုတ် တာရှည်ခြောက်သွေ့သောကြိုးဝိုင်း arcing ကြောင့်ဖြစ်ရသည့် ပြင်းထန်သော glaze ပျက်စီးခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါသည်။
A- ၎င်းသည် ဒေသတွင်း ညစ်ညမ်းမှုအဆင့်နှင့် သင်၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ပစ်မှတ်များပေါ်တွင် မူတည်သည်။ မကြာခဏ ပူပူနွေးနွေး လျှော်ဖွပ်ခြင်းသည် ပြင်းထန်သော လုပ်အားကို တောင်းဆိုသည်။ သင်၏ ကြွေထည် သို့မဟုတ် ဖန်ထည်များပေါ်တွင် ဆီလီကွန်အလွှာကို မကြာခဏ အသုံးပြုခြင်းသည် ပိုလီမာပြန်လည်ပြင်ဆင်မှု မလိုအပ်ဘဲ ပိုမိုလုံခြုံပြီး ထိရောက်မှုရှိကြောင်း သက်သေပြလေ့ရှိသည်။
A: ကြွေထည်က သိသိသာသာ ပိုလေးတယ်။ ဤမြင့်မားသောသိပ်သည်းဆသည် ပိုမိုခိုင်ခံ့သော ဝါးလုံးအထောက်အပံများ လိုအပ်သည်။ သင်၏ ကနဦး ဖြန့်ကျက်မှု အစီအစဥ်နှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတွင် ထည့်သွင်းသင့်သည့် တပ်ဆင်မှုကို ဂရုတစိုက် ကိုင်တွယ်ရန် သေချာစေရမည်။