ລະບົບການກວດຫາການປ່ອຍຄ່າໄຟຟ້າເຄື່ອນທີ່ (Partial Discharge) ດ້ວຍຄື້ນສັ່ນ (Oscillating Wave) ສຳລັບເຄັບເປີ້ນ HV-OWS-63
ລະບົບການກວດຫາຄວາມເສຍຫາຍຈາກການແຈ້ງເຕືອນ (Partial Discharge) ດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີລູກຄື້ນເຄື່ອນ (Oscillating Wave) ສຳລັບເຄັບເປີ (HV-OWS-63) ດິຈິຕອລ໌ອັດຈະລິຍະ, ລວມເຖິງ ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າ DC, ໂຕຕ້ານທີ່ເກີດຄວາມຖີ່ສົມທົດ (Resonant Reactor), ໜ່ວຍການກວດຫາຄວາມເສຍຫາຍຈາກການແຈ້ງເຕືອນທີ່ມີຄວາມໄວສູງ, ຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການກຳນົດຕຳແໜ່ງ ±0.1m, ເໝາະສຳລັບການທົດສອບເຄັບເປີ XLPE ນອກເຄືອຂ່າຍ (Off-Line) ສຳລັບເຄັບເປີ 6kV~35kV.
- ຄຳອະທິບາຍ
- ຂໍ້ກຳນົດ
- ການນຳໃຊ້
- ຂໍ້ດີ
- ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
- ຜະລິດຕະພັນທີ່ແນະນຳ
ຄຳອະທິບາຍ
ທໍ່ HV-OWS-63 ແມ່ນ ລະບົບການກວດພົບ ແລະ ການກຳນົດຕຳແໜ່ງຂອງການປ່ອຍຄ່າທີ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ (Partial Discharge) ຊັ້ນມືອາຊີບ ແລະ ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ໃນສະຖານທີ່ເປັນພິເສດ. ອອກແບບເປັນພິເສດສຳລັບເຄື່ອງໄຟຟ້າແບບ XLPE ທີ່ມີຄວາມຕີ່ນ 6kV~35kV . ມັນສອດຄ່ອງຢ່າງເຕັມທີ່ກັບ DL/T 1575-2016 , DL/T 1576-2016 ແລະ IEC 60270:2015 ມາດຕະຖານ, ໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຄື້ນສັ່ນທີ່ຖືກຫຼຸດທອນ (Damped AC - DAC) ທີ່ສາມາດຈຳລອງການເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຕີ່ນໃນຄວາມຖີ່ຂອງໄຟຟ້າເຄື່ອງຈັກໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທີ່ບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູໄດ້ຕໍ່ສ່ວນທີ່ເປັນເຄື່ອງຫຸ້ມຂອງເຄື່ອງໄຟຟ້າ.
ລະບົບນີ້ມີການອອກແບບທີ່ເປັນນະວັດຕະກຳ ແລະ ບໍລິສຸດໃນຮູບແບບບູລິມະພາບດຽວກັນ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ແຫຼ່ງຈ່າຍພະລັງງານຄວາມດັນສູງ DC, ເຄື່ອງຕ້ານສະທ້ອນທີ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ PD, ໜ່ວຍຮັບສັນຍານ PD ຄວາມໄວສູງ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມອັດຈະລິຍະ ໃນເຄື່ອງດຽວທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຖານລ້ອມທີ່ມີລ້ອມ. ມັນເປັນຜູ້ນຳດ້ານອຸດສາຫະກຳ ການສຸ່ມຕົວຢ່າງຄວາມໄວສູງ 14bit/125MS/s ຮັບປະກັນການຈັບສັນຍານ PD ທີ່ອ່ອນແອໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຢີ TDR (Time-Domain Reflectometry) ໃຫ້ ຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການກຳນົດຕຳແໜ່ງທີ່ສູງເຖິງ ±0.1m ສຳລັບແຫຼ່ງທີ່ເກີດ PD. ລະບົບວິເຄາະດ້ວຍຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ຝັງຢູ່ໃນຕົວ ສາມາດກຳນົດປະເພດຂໍ້ບົກຂາດອັດຕະໂນມັດ (ເຊັ່ນ: ຕົ້ນນ້ຳ, ຊ່ອງຫວ່າງ, ຂໍ້ບົກຂາດທີ່ຂໍ້ຕໍ່, ການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ດີ) ແລະ ປະເມີນລະດັບຄວາມຮ້າຍແຮງ. ດ້ວຍການເຮັດວຽກອັດຕະໂນມັດຢ່າງເຕັມຮູບແບບດ້ວຍການກົດປຸ່ມຄັ້ງດຽວ ແລະ ການສ້າງບົດລາຍງານທີ່ມາດຕະຖານ, ມັນຊ່ວຍປັບປຸງປະສິດທິພາບການທົດສອບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການທັກສະຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ. ການອອກແບບທີ່ເບົາ ແລະ ສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ງ່າຍ ມີນ້ຳໜັກທັງໝົດໆ ໜ້ອຍກວ່າ 80kg ແລະ ໃຊ້ໄຟຟ້າເຂົ້າ 220V ແບບເດີ່ยว ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມຢ່າງຍິ່ງສຳລັບການທົດສອບໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ. ເໝາະສົມສຳລັບ ການທົດສອບການຮັບເອົາເຄເບິ້ນໃໝ່, ການບໍາລຸງຮັກສາເຄເບິ້ນໃນເວລາໃຊ້ງານ, ການວິເຄາະບັນຫາເຄເບິ້ນທີ່ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ການກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງການກໍ່ສ້າງ .
ຂໍ້ກຳນົດ
| ຕົວກໍານົດ | ຂໍ້ມູນຈັດລາຍການ |
|---|---|
| ຕົວວັດແທກລະບົບ | |
| ມາດຕະຖານການປະຕິບັດຕາມ | DL/T 1575-2016, DL/T 1576-2016, IEC 60270:2015, GB/T 7354-2018 |
| ເຕັກໂນໂລຢີການທົດສອບ | ໄຟຟ້າປ່ຽນແປງທີ່ຖືກດັບສຽງ (DAC) ແບບສັ່ນ |
| ລະບົບທຳປະເສດ | ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງຄວາມຕຶງ, ການກວດຫາ ແລະ ການກຳນົດຕຳແໜ່ງຂອງການປ່ອຍຄ່າທີ່ບໍ່ເຕັມເທີງ |
| ຮູບແບບການເຮັດວຽກ | ໂໝດອັດຕະໂນມັດຢ່າງສົມບູນ, ໂໝດປັບແຕ່ງດ້ວຍຕົວເອງ |
| ພາລາມິເຕີຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍພະລັງງານສັ່ນ | |
| ຄວາມຕຶງ DC ສຳລັບການທຳລາຍ | 0 ~ 63 kV (ປັບໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ) |
| ຄວາມຕຶງສູງສຸດຂອງການສັ່ນ | 0 ~ 63 kV |
| ຄວາມຖີ່ຂອງການໄຫວ | 20 Hz ~ 850 Hz (ປັບຕົວອັດຕະໂນມັດຕາມຄວາມຈຸຂອງເຄເບິ້ນ) |
| ໄລຍະທີ່ຄວາມຈຸຂອງແຮງດັນ | 0.05 μF ~ 6 μF |
| ພະລັງງານສາກໄຟສູງສຸດ | 13.5 mA |
| ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄວບຄຸມຄ່າໄຟຟ້າ | ±1% |
| ພາລາມິເຕີການການກວດຫາ PD | |
| ອັตราການຮັບສຳເນົາ | 125 MS/s ຕໍ່ແຕ່ລະຊ່ອງ |
| ສຳລັບ | 14-ບິດ |
| ໄລຍະການກວດຫາ PD | 10 pC ~ 200 nC |
| ຢອດຕາການວັດ | ±0.1 pC |
| ຄວາມກວ້າງຂອງຊ່ວງການກວດຫາ | 100kHz ~ 50MHz (ປັບໄດ້ອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ດ້ວຍຕົວເອງ) |
| ພາລາມິເຕີການຕັ້ງສະຖານທີ່ | |
| ເຕັກໂນໂລຢີການຕັ້ງສະຖານທີ່ | ການວັດແທກການສະທ້ອນໃນເວລາ (TDR) |
| ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສະຖານທີ່ | ±0.1m (ຄວາມຜິດພາດສຳບູນ) |
| ຄວາມຜິດພາດໃນການຕັ້ງສະຖານທີ່ | ≤1% × ຄວາມຍາວຂອງເຄເບິນ (ຄວາມຜິດພາດສຳພັດ) |
| ຊ່ວງຄວາມໄວຂອງຄື່ນ | 50m/μs ~ 300m/μs (ປັບໄດ້) |
| ການຮູ້ຈັກຂໍ້ຕໍ່ອັດຕະໂນມັດ | ແມ່ນແລ້ວ |
| ການສະຫຼຸບຄວາມຜິດປົກກະຕິຫຼາຍປະເພດ | ແມ່ນ (ຈຳນວນບໍ່ຈຳກັດ) |
| ການຄວບຄຸມ ແລະ ການຈັດການຂໍ້ມູນ | |
| ສະແດງ | ຈໍສຳຜັດອຸດສາຫະກຳ 12.1 ນິ້ວ |
| ການບັນທຶກຂໍ້ມູນ | ທີ່ເກັບຂໍ້ມູນພາຍໃນ 512GB |
| ການສ້າງລາຍງານ | ການສ້າງລາຍງານອັດຕະໂນມັດໃນຮູບແບບ Word/ PDF (ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບມາດຕະຖານ DL/T 1576) |
| ຊ່ອງສື່ສານ | USB 3.0, LAN |
| ລະບົບການວິເຄາະທີ່ຊ່ຽວຊານ | ແມ່ນ (ການຈຳແນກປະເພດຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ການປະເມີນລະດັບຄວາມຮ້າຍແຮງ) |
| ການປ້ອງກັນຄວາມປ້ອນ | |
| ການป້ອງກັນຫຼາຍຫຼວງພິດ | ແມ່ນ (ຄ່າຂອບເຂດທີ່ສາມາດປັບໄດ້) |
| ກຳລັງປ່ອງເພີ່ມຂຶ້ນ | ແມ່ນ (ຄ່າຂອບເຂດທີ່ສາມາດປັບໄດ້) |
| ການປ່ອງເສຍທີ່ສົ່ງຫວັງ | ແມ່ນແລ້ວ |
| ການປ້ອງກັນການປ່ອຍໄຟຟ້າອັດຕະໂນມັດ | ແມ່ນແລ້ວ |
| ປຸ່ມຢຸດເຄື່ອນໄວ | ແມ່ນແລ້ວ |
| ແສງເຕືອນຄວາມດັນສູງ | ແມ່ນແລ້ວ |
| ຕົວວັດແທກທົ່ວໄປ | |
| ການສະຫນິດແພະຍົງ | AC 220V±10%, 50Hz ແບບເດີ່ມີໄຟຟ້າໜຶ່ງເຟືອງ |
| ການຟ້ອງເສຍພະລັງງານ | <3kW |
| ນ້ຳໜັກທັງໝົດ | <80kg (ຊุดຄົບຮອບ) |
| ມິຕິ | 650×550×1200mm (ຍາວ×ກວ້າງ×ສູງ) |
| ເຮືອນ | ຕູ້ເຫຼັກທີ່ຖືກມ້ວນເຢັນດ້ວຍເຕັກນິກ electrostatic spraying |
| ອອກແບບມີລ້ອມ | ແມ່ນ (ລ້ອມສາກົນທີ່ແຂງແຮງພິເສດ ມີເບີກ) |
| อุณหภูมิการทำงาน | -10℃ ~ +50℃ |
| ຄວາມຊຸ່ມໃນການເຮັດວຽກ | ≤90% RH (ບໍ່ມີນ້ຳຄອງ) |
| ລະດັບຄວາມສູງ | ≤2000ມ |
ການນຳໃຊ້
ວັດຖຸທີ່ຕ້ອງທົດສອບຫຼັກ
- ເຄັບເປີ້ນໄຟຟ້າ XLPE : ເຄເບີ້ນໄຟຟ້າ polyethylene ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນດ້ວຍຂະໜາດ 6kV, 10kV, 20kV, 35kV
- ອຸປະກອນແຫ່ງເສັ້ນທີ່ : ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ເຄເບີ້ນ, ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ກາງ, ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ແບບແຍກກິ່ງ
- ເຄເບີ້ນອື່ນໆ : ເຄເບິ້ນທີ່ມີການຫຸ້ມດ້ວຍ PVC, ເຄເບິ້ນທີ່ມີການຫຸ້ມດ້ວຍຢາງ (ໃນຂອບເຂດຄ່າຄົງທີ່ຂອງຄວາມຕີ່ນ)
ສະຖານະການທີ່ໃຊ້ງານທົ່ວໄປ
- ບໍລິສັດພະລັງງານ : ການທົດສອບຮັບເຄເບິ້ນໃໝ່, ການບໍາລຸງຮັກສາເຄເບິ້ນທີ່ກຳລັງໃຊ້ງານຢູ່ເປັນປະຈຳ, ການວິເຄາະບັນຫາເຄເບິ້ນຢ່າງໄວວາ
- ບໍລິສັດວິສະວະກຳພະລັງງານ : ການກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງການຕິດຕັ້ງເຄເບິ້ນ, ການທົດສອບຮັບເຄເບິ້ນຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງສຳເລັດ
- ຜູ້ຜະລິດເຄເບິ້ນ : ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບໃນໂຮງງານ, ການທົດສອບປະເພດ
- ສະຖາບັນການທົດສອບຂອງບຸກຄົນທີສາມ : ການທົດສອບປະສິດທິພາບຂອງເຄເບິ້ນ, ການຕັດສິນຄຸນນະພາບ
- ວິສາຫະກິດອຸດສາຫະກຳ : ການກວດສອບ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາເຄເບິ້ນພາຍໃນຂອງລະບົບໄຟຟ້າ
ຂໍ້ດີ
ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານໄຟຟ້າສາກົນ
ສອດຄ່ອງຢ່າງເຕັມທີ່ກັບມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳພະລັງງານຈີນ DL/T 1575-2016 ແລະ DL/T 1576-2016 ແລະມາດຕະຖານສາກົນ IEC 60270 → ຜົນການທົດສອບຖືກຮັບຮູ້ໂດຍລະບົບພະລັງງານທົ່ວໂລກ
ເຕັກໂນໂລຊີການທົດສອບທີ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ອັນດັບຕົ້ນຂອງອຸດສາຫະກຳ
ເຕັກໂນໂລຊີ DAC ຂອງຄື່ນສັ່ນສະເທືອນ ສາມາດຈຳລອງຄວາມຕີ່ນທີ່ມີຄວາມຖີ່ຂອງໄຟຟ້າໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັ້ນຫຸ້ມເຄເບິ້ນ → ຍາວນານຂື້ນເຖິງອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຄເບີ້ນເມື່ອທຽບກັບການທົດສອບ DC ທີ່ເຮັດໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງຕຳແໜ່ງທີ່ສູງເກີນໄປ
ຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງຕຳແໜ່ງທີ່ແທ້ຈິງ ±0.1 ແມັດເຕີ ແລະ ຂໍ້ຜິດພາດສຳພັດ ≤1% → ສາມາດຄົ້ນຫາບ່ອນທີ່ເກີດບັນຫາໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງພາຍໃນ 1 ແມັດເຕີ ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ
ການດຳເນີນງານອັດຕະໂນມັດຢ່າງເຕັມຮູບແບບດ້ວຍການຄລິກເດີ່ມຕົ້ນເພີ່ງດຽວ
ບໍ່ຕ້ອງຕັ້ງຄ່າພາລາມິເຕີທີ່ສັບສົນ, ສາມາດເຮັດການທົດສອບທັງໝົດໄດ້ພາຍໃນການຄລິກດຽວ → ຫຼຸດຄວາມຕ້ອງການທັກສະຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບການທົດສອບໄດ້ 300%
ການອອກແບບທີ່ບູລິມາດ ແລະ ພາດທີ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ
ສ່ວນປະກອບທັງໝົດຖືກບູລິມາດເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງຖັງທີ່ມີລ້ອມເລື່ອນ, ນ້ຳໜັກທັງໝົດ <80 ກິໂລແກຼມ, ແຫຼ່ງຈ່າຍພະລັງງານ 220V ແບບເດີ່ມຕົ້ນດຽວ → ງ່າຍຕໍ່ການຂົນສົ່ງ ແລະ ນຳໄປໃຊ້ງານໃນສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່
ລະບົບການວິເຄາະແບບຊ່ຽວຊານທີ່ຝັງຢູ່ໃນຕົວ
ການຈັດປະເພດຂໍ້ບົກຜ່ອງອັດຕະໂນມັດ ແລະ ການປະເມີນລະດັບຄວາມຮ້າຍແຮງ → ໃຫ້ຄຳແນະນຳການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ມີເຫດຜົນທາງວິທະຍາສາດ, ຂຈາຍຄວາມຜິດພາດຈາກການຕັດສິນໃຈທີ່ອີງໃສ່ຄວາມຮູ້ສຶກສ່ວນຕົວ
ການສ້າງບົດລາຍງານອັດຕະໂນມັດຕາມມາດຕະຖານ
ສ້າງບົດລາຍງານການທົດສອບທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບມາດຕະຖານ DL/T ໃນຄັ້ງດຽວ → ຂຈາຍການຂຽນບົດລາຍງານດ້ວຍຕົວເອງ, ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມຂໍ້ມູນ
คุ้มค่าสูง
ໃຫ້ຄວາມສາມາດທັງໝົດໃນການກວດຫາ ແລະ ກຳນົດຕຳແໜ່ງຂອງການປ່ອຍຄ່າໄຟຟ້າສ່ວນຕົວ (PD) ຂອງເຄເບີ້ນຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ໃນລາຄາພຽງແຕ່ 60% ຂອງລະບົບນຳເຂົ້າ → ວິທີທີ່ມີປະສິດທິຜົນທາງດ້ານຕົ້ນທຶນທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການທົດສອບເຄເບີ້ນໄຟຟ້າລະດັບກາງ
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ຄຳຖາມ: ຂໍ້ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ HV-OWS-63 ແລະ ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າ DC ດັ້ງເດີມແມ່ນຫຍັງ?
A:
- ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າ DC ດັ້ງເດີມ : ນຳໃຊ້ໄຟຟ້າ DC ອັນສູງກັບເຄເບີ້ນ, ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສົມທົບຂອງຄ່າໄຟຟ້າໃນເຂດ (space charge) ແລະ ເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸເຄື່ອງຫຸ້ມເສື່ອມສະພາບໄວຂຶ້ນ, ໂດຍເປັນພິເສດສຳລັບເຄເບີ້ນທີ່ມີບັນຫາ 'water tree'. ການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຢືນຢັນພຽງແຕ່ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການລົ້ມສະຫຼາກຂອງວັດສະດຸເຄື່ອງຫຸ້ມເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ສາມາດກວດຫາຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ເກີດຈາກການປ່ອຍຄ່າໄຟຟ້າສ່ວນຕົວ (partial discharge) ໄດ້.
- HV-OWS-63 (ເຕັກໂນໂລຢີ DAC) : ສ້າງຄ່າຄວາມດັນ AC ທີ່ປ່ຽນແປງໄປມາເທົ່າກັບຄວາມຖີ່ຂອງພະລັງງານ, ເຊິ່ງບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການສົມທົບຂອງຄ່າຊາດ (space charge) ຫຼື ການເສຍຫາຍຕໍ່ຊັ້ນກັ້ນ. ມັນສາມາດທຳການກວດສອບຄວາມຕ້ານທານຄວາມດັນສູງ (withstand voltage verification) ແລະ ການກວດຫາການປ່ອຍຄ່າຊາດເລັກນ້ອຍ (partial discharge detection) ໄດ້ພ້ອມກັນ, ແລະສາມາດກຳນົດຕຳແໜ່ງຂອງຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງຊັ້ນກັ້ນໃນເວລາເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
Q: ຄວາມຍາວສູງສຸດຂອງເຄັບເປີ້ນທີ່ HV-OWS-63 ສາມາດທຳການທົດສອບໄດ້ແມ່ນເທົ່າໃດ?
A: HV-OWS-63 ສາມາດຮອງຮັບໄດ້ໃນຂອບເຂດຄວາມຈຸກັບ (capacitance) ຂອງເຄື່ອງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຈາກ 0.05μF ຫາ 6μF. ສຳລັບເຄັບເປີ້ນ XLPE ຊັ້ນ 10kV ທີ່ມີຄວາມຈຸກັບປະມານ 0.15μF/ກມ, ມັນສາມາດທຳການທົດສອບເຄັບເປີ້ນໄດ້ສູງສຸດເຖິງ 40 ກິໂລແມັດ ສຳລັບເຄັບເປີ້ນຊັ້ນ 35kV ທີ່ມີຄວາມຈຸກັບປະມານ 0.2μF/ກມ, ມັນສາມາດທຳການທົດສອບເຄັບເປີ້ນໄດ້ສູງສຸດເຖິງ 30 ກິໂລແມັດ .
Q: ຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການກຳນົດຕຳແໜ່ງຂອງຂໍ້ບົກຜ່ອງແມ່ນເທົ່າໃດ?
A: HV-OWS-63 ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ Time-Domain Reflectometry (TDR) ທີ່ທັນສະໄໝ ພ້ອມດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການກຳນົດຕຳແໜ່ງທີ່ແທ້ຈິງ (absolute positioning accuracy) ເຖິງ ±0.1 ແມັດ ແລະ ບໍ່ເກີນ 1% ຂໍ້ຜິດພາດສຳພັດ . ສຳລັບເຄເບີລ໌ທີ່ຍາວ 1 ກິໂລແມັດ, ຂໍ້ຜິດພາດສູງສຸດໃນການກຳນົດຕຳແໜ່ງແມ່ນພຽງແຕ່ 10 ແມັດເທີ, ເຊິ່ງສາມາດກຳນົດຕຳແໜ່ງຂໍ້ບົກບ່ອນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ເຄເບີລ໌ ຫຼື ສ່ວນໆ ເປັນພິເສດ.
ຄຳຖາມ: ການທົດສອບປົກກະຕິໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ?
A: ວຟິການທົດສອບຄົບຮອບໜຶ່ງຄັ້ງສຳລັບເຄເບີລ໌ເດີ່ມໜຶ່ງເຟດໃຊ້ເວລາປະມານ 15~30 ນາທີ , ລວມທັງການເຊື່ອມຕໍ່ລວດ, ການຕັ້ງຄ່າພາລາມິເຕີ, ການທົດສອບ ແລະ ການສ້າງບົດລາຍງານ. ສຳລັບເຄເບີລ໌ສາມເຟດ, ເວລາທົດສອບທັງໝົດແມ່ນປະມານ 45~90 ນາທີ , ເຊິ່ງໄວກວ່າວິທີທົດສອບແບບດັ້ງເດີມຫຼາຍ.