சரி, நண்பர்களே, ஒலிவர் வாட்ட்ஸ் இங்கே உள்ளது. இந்த கம்பத்தில் அமைக்கப்பட்ட பிரேக்கர்களை எட்ட ஆண்டுகளாக சோதித்து மற்றும் ஆராய்ந்து வந்துள்ளேன், முக்கியமாக களத்தில் ஆனால் லேப்பிலும். நல்லவை, மோசமானவை, மற்றும்... சரி, "இன்றியமையான" என்று சொல்லுவோம். எனவே, உக்கிய கம்பத்தில் அமைக்கப்பட்ட குறைந்த மின்னழுத்த பிரேக்கர் மீது கையெழுத்து செய்யும் போது – நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள், அது நேரில் பிரச்சனை ஏற்படும்போது தனது வேலையை செய்ய வேண்டும் – இது ஒரு விரைவான காட்சியாக்க சோதனை மற்றும் பிரார்த்தனை மட்டுமல்ல. இல்லை, நம்மிடம் ஒரு முழு சோதனை பட்டியல், ஒரு சரியான சோதனை வழிமுறை உள்ளது. பிரேக்கருக்கு ஒரு முழு சோதனை செய்து, அது அனைத்து குறிப்பிட்ட விஷயங்களையும் சரியாக செய்து கொண்டிருக்கும் வரை அது அனுப்பப்படுவது அல்லது அமைக்கப்படுவது வரை சோதிக்க வேண்டும். நான் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய விஷயங்களை விளக்குகிறேன்.
1. முதல் அறிமுகம் & பொருளியல் விஷயங்கள் (காட்சியாக்க மற்றும் இயந்திர சோதனைகள்)
இது ஒவ்வொரு முறையும் முதல் படி. நீங்கள் காண்பதில் என்ன கிடைக்கிறது என்பதை வியப்பாக உணர்வீர்கள்.
வெளிப்புற கோட்பாடு? குறுக்கு அல்லது தூக்கு இருக்கிறதா? அந்த ஃபைபர்கிளாஸ் அல்லது பொர்செலைன் அதன் முதல் பாதுகாப்பு அமைப்பு. ஏதோ ஒரு விழுக்காடு? முடிவு, நண்பனே. மறுதலை. அதே போல், கூறுவோரின் முறையை சரிபார்க்கவும் – அது விரிவாகியிருக்கிறதா அல்லது அது விழுந்ததாக காட்டுகிறதா?
உறிஞ்சியாக & போதுமான? நான் ஒவ்வொரு போல்ட், ஒவ்வொரு கிளாம்ப், ஒவ்வொரு இணைப்பு புள்ளியையும் டார்க்கு விரைவில் சரிபார்க்கிறேன். விரிவாகிய உறுப்புகள் ஒரு விளையாட்டு விளைவு ஆகும், முக்கியமாக கம்பத்தில் காற்றில் ஒலிக்கும் போது. அனைத்தும் தேவையான டார்க்கு விரைவில் உள்ளதா என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
இயந்திர செயல்பாட்டு சோதனை (தூய சோதனை): நான் மின்னலை செலுத்துவதற்கு முன்னர், நான் மின்னோட்ட விரிவு செய்யும் போது – திறந்து, மூடி, திறந்து, மூடி. அது நேராக உணர்கிறதா? அல்லது அது கொட்டும், அடிக்கும், அல்லது மிகவும் அதிக விசை தேவைப்படுகிறதா? அந்த பிரிவின் கிளை அல்லது தொங்கும் காந்த அலை இலவசமாக செயல்பட வேண்டும். எந்த நிறைவு அல்லது கரும்பாட்டு உள்ளதா? அந்த செயல்பாட்டு அமைப்பை ஆழமாக சரிபார்க்கும்.
சீலம் & கம்பர்கள்: இது ஒரு SF6 அலகு (ஆனால் குறைந்த மின்னழுத்தத்தில் குறைவாக இருந்தாலும், சில நேரங்களில் இருக்கும்) என்றால், நான் சீலங்களை மிகவும் தூரமாக சரிபார்க்கிறேன். ஏதோ ஒரு விழுக்காடு, கட்டுப்பாடு அல்லது சீலம் உள்ளதா? அதிக நீர் அளவு உள்ளது என்பது உள்ளே உள்ள அமைப்புகளுக்கு கொலை ஆகும்.
2. மின்னோட்ட ஹீர்ட்பீட் (மின்னோட்ட சோதனைகள்)
சரி, இப்போது நாம் சோதனை உபகரணங்களுடன் விளையாடுவோம். இது அது மின்னோட்டத்தை நிறைவு செய்ய முடியும் என நிரூபிக்கும் இடம்.
தடித்த மின்னோட்ட தடித்தல் (மெக்கர் சோதனை): இது முக்கியமானது. நான் ஒரு மெக்கோமீட்டர் (மெக்கர்) உபயோகித்து உயர் DC மின்னழுத்தம் (அதாவது 1000V அல்லது 2500V DC) பேசுவின் இடையிலும், ஒவ்வொரு பேசுவும் மற்றும் நிலத்துடனும் செய்கிறேன். நாம் மெக்கோஹம்ஸ் தேவை, நண்பர்களே – மிகவும் நூற்றாண்டுகள் அல்லது ஆயிரங்கள் மெக்கோஹம்ஸ். ஒரு குறைந்த வாசனை? அது அதிக நீர், மாற்றம், அல்லது உள்ளே உள்ள சீர்த்திருத்தம் உள்ளது. இல்லை நல்லது. இந்த சோதனை தடித்தல் (போஸ்ட், உள்ளே உள்ள பிரிவுகள்) தனது வேலையை செய்ய முடியும் என்பதை உறுதி செய்கிறது மற்றும் மின்னோட்டத்தை அது போக வேண்டிய இடத்தில் வைத்துக்கொள்கிறது.
தொடர்பு தடித்தல் (DLRO சோதனை): மைக்ரோ-ஓமீட்டர் (மெங்கிய அல்லது DLRO – Ducter) உபயோகிக்க நேரம். நான் முக்கிய தொடர்புகளின் மூலம் மூலம் தடித்தலை அளவிடுகிறேன். ஏன்? ஏனெனில் ஒரு சிறிய அளவு அதிர்வு, அல்லது அலை அல்லது தொடர்பு அலை அதிக தடித்தலை காட்டுகிறது. அதிக தடித்தல் அதிர்வு மற்றும் அதிர்வு வெற்றி என்பதை குறிக்கிறது. நாம் உற்பத்தியாளரின் விதிமுறையுடன் தோற்றத்தை ஒப்பிடுகிறோம் – அது முக்கியமாக மைக்ரோ-ஓம் அளவில் இருக்க வேண்டும். ஒரு பேசுவு மற்றவற்றை விட மிகவும் அதிகமாக இருந்தால்? அது ஒரு பிரச்சனை.
முக்கிய இணைப்பு சோதனை (அதிக மின்னோட்ட சோதனை): இது பெரிய ஒன்று. நான் மிகவும் அதிகமான AC மின்னோட்டத்தை (வழக்கமான செயல்பாட்டு மின்னோட்டத்தில் மிகவும் அதிகமாக, ஆனால் அதன் விலைக்கு கீழ்) மின்னோட்ட விரிவு செய்யும் போது முக்கிய தொடர்புகளின் மூலம் போடுகிறேன். நான் மீண்டும் DLRO உபயோகித்து தொடர்புகளின் மீது மின்னழுத்தத்தின் வீழ்ச்சியை பார்க்கிறேன். இது மெய்யான போக்கு நிலைகளில் தொடர்பு தடித்தலை உறுதி செய்கிறது மற்றும் முழு முக்கிய மின்னோட்ட பாதையின் தீர்மானத்தை சரிபார்க்கிறது. இது ஒரு நல்ல தீர்மான சோதனை.
இரண்டாம் இணைப்பு சோதனை (பாதுகாப்பு சோதனை): இப்போது நாம் மூளைகளை சோதிக்கிறோம் – கால்பால் மற்றும் அணுகுநர்கள். நான் நேரடியாக கால்பாலின் உள்ளே தொடர்பு மின்னோட்டத்தை மற்றும் மின்னழுத்தத்தை நிலையாக்கிக்கொள்கிறேன் (CTs/VTs இரண்டாம் பகுதி). கால்பால் நிரூபிக்கப்பட்ட அதிக மின்னோட்டத்தை, குறுக்கு தொடர்பை அல்லது பூமியின் தொடர்பை சரியாக கண்டுபிடிக்கிறதா? அது தனது விதிமுறைகளுக்கு சரியான நேரத்தில் மற்றும் மின்னோட்ட அளவில் தொடர்பு சிக்கலை அனுப்புகிறதா? இது முழு பாதுகாப்பு தர்க்கத்தை சரியாக செயல்படுத்துகிறது. நான் அது உள்ள அனைத்து பாதுகாப்பு செயல்பாடுகளையும் சோதிக்கிறேன்.
கால்பால் பாதை சரிபார்ப்புகள்: getSimpleName()