• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


ระบบตรวจสอบไฟฟ้าคืออะไร

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าหมายถึงการตรวจสอบและประเมินอย่างสม่ำเสมอหรือเป็นระยะ ๆ ของส่วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าเพื่อรับประกันว่ามีการทำงานที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ กระบวนการนี้รวมถึงการตรวจสอบสภาพทางกายภาพ พารามิเตอร์ไฟฟ้า จุดเชื่อมต่อ ประสิทธิภาพฉนวนกันความร้อน อุปกรณ์ป้องกัน และด้านอื่น ๆ ของอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่อไปนี้คือเนื้อหาการตรวจสอบทั่วไปและวิธีการ:

1. การตรวจสอบทางกายภาพ

การตรวจสอบด้วยสายตา: ตรวจสอบสภาพภายนอกของอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อหาความเสียหาย การกัดกร่อน การคลายตัว หรือวัตถุแปลกปลอม

  • การตรวจสอบจุดเชื่อมต่อ: ตรวจสอบเทอร์มินอล ข้อต่อ และจุดเชื่อมต่อว่าแน่นหนา คลายตัว ร้อนเกินไป หรือออกซิเดชัน

  • การตรวจสอบสายเคเบิลและสายไฟ: ตรวจสอบสายเคเบิลและสายไฟว่ามีการสึกหรอ ขาด หรือฉนวนเสียหาย

2. การวัดพารามิเตอร์ไฟฟ้า

  • การวัดแรงดันไฟฟ้า: ใช้วอลต์มิเตอร์วัดแรงดันที่จุดต่าง ๆ เพื่อรับรองว่าอยู่ในช่วงปกติ

  • การวัดกระแสไฟฟ้า: ใช้อัมมิเตอร์วัดกระแสเพื่อรับรองว่าไม่เกินค่ากำหนดของอุปกรณ์

  • การวัดความต้านทาน: ใช้โอห์มมิเตอร์วัดความต้านทานและตรวจสอบความต้านทานการสัมผัสของตัวนำและจุดเชื่อมต่อ

  • การวัดความต้านทานฉนวน: ใช้เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวนวัดความต้านทานฉนวนและรับรองว่ามีประสิทธิภาพฉนวนที่ดี

3. การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน

  • วงจรป้องกันและฟิวส์: ตรวจสอบสภาพของวงจรป้องกันและฟิวส์เพื่อรับรองว่าทำงานอย่างถูกต้องและไม่เสียหายหรือโหลดเกิน

  • รีเลย์และรีเลย์ป้องกัน: ตรวจสอบการทำงานของรีเลย์และรีเลย์ป้องกันเพื่อรับรองว่าทำงานอย่างถูกต้องและตั้งค่าถูกต้อง

  • อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าตกค้าง (RCDs): ทดสอบ RCDs เพื่อรับรองว่าทำงานอย่างไวและสามารถตัดแหล่งจ่ายไฟได้ทันท่วงทีเมื่อมีการรั่วไหล

4. การตรวจสอบระบบกราวด์

  • การวัดความต้านทานกราวด์: ใช้เครื่องทดสอบความต้านทานกราวด์วัดความต้านทานกราวด์และรับรองว่าระบบกราวด์มีประสิทธิภาพ

  • การตรวจสอบการเชื่อมต่อกราวด์: ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายกราวด์ว่าแน่นหนา สนิม หรือขาด

5. การวัดอุณหภูมิ

  • การวัดอุณหภูมิด้วยอินฟราเรด: ใช้เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดวัดอุณหภูมิของจุดสำคัญและตรวจสอบว่ามีการร้อนเกิน

  • การถ่ายภาพความร้อน: ใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนจับภาพความร้อนและวิเคราะห์การกระจายอุณหภูมิโดยรวมของอุปกรณ์

6. การทดสอบการทำงาน

  • การทดสอบการเริ่มต้นและการทำงาน: ทดสอบการเริ่มต้นและการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรับรองว่าทำงานอย่างปกติ

  • การทดสอบฟังก์ชันการป้องกัน: จำลองสภาพข้อผิดพลาดเพื่อทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันและรับรองว่าทำงานอย่างถูกต้อง

7. การบันทึกเอกสารและการรายงาน

  • การบันทึกข้อมูล: บันทึกข้อมูลและผลการตรวจสอบทุกครั้งอย่างละเอียด

  • การสร้างรายงาน: จัดทำรายงานการตรวจสอบเพื่อบันทึกผล ปัญหาที่พบ และข้อเสนอแนะในการแก้ไข

วัตถุประสงค์และความสำคัญ

  • ความปลอดภัย: รับรองว่าระบบไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการชำรุดหรือเสียหาย ปกป้องความปลอดภัยของบุคลากรและอุปกรณ์

  • ความน่าเชื่อถือ: รับรองการทำงานที่มั่นคงของระบบไฟฟ้า หลีกเลี่ยงการตัดไฟหรือหยุดการผลิตเนื่องจากอุปกรณ์เสียหาย

  • ความประหยัด: ขยายอายุการใช้งานของอุปกรณ์ผ่านการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและเปลี่ยนใหม่

  • การปฏิบัติตามมาตรฐาน: รับรองว่าระบบไฟฟ้าสอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางกฎหมาย

สรุป

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นงานที่ครอบคลุมหลายด้านของการตรวจสอบและทดสอบ โดยการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบ จะสามารถระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที รับรองการทำงานที่ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงหลักและปัญหาในการทำงานของแก๊สเบา
1. บันทึกอุบัติเหตุ (วันที่ 19 มีนาคม 2019)เมื่อเวลา 16:13 น. วันที่ 19 มีนาคม 2019 ระบบตรวจสอบหลังบ้านรายงานการกระทำของแก๊สเบาของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 ตาม มาตรฐานปฏิบัติงานหม้อแปลงไฟฟ้า (DL/T572-2010) บุคลากรด้านการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ตรวจสอบสภาพที่หน้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3การยืนยันที่หน้างาน: แผงควบคุมไม่ใช่ไฟฟ้า WBH ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 รายงานการกระทำของแก๊สเบาเฟส B ของตัวหม้อแปลง และการรีเซ็ตไม่ได้ผล บุคลากร O&M ได้ตรวจสอบตัวตรวจจับแก๊สเฟส B และกล
02/05/2026
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่