ຫ້ອງທົດລອງທີ່ທັນສະໄໝປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສຳລັບການທົດສອບໄຟຟ້າກຳລັງສູງຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນການນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຈາກການຢັ້ງຢືນຖ່ານໄຟລົດໄຟຟ້າຈົນຮອດການຄົ້ນຄວ້າວັດສະດຸຂັ້ນສູງ. ພື້ນຖານຂອງການດຳເນີນງານທີ່ສຳຄັນເຫຼົ່ານີ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບການຈັດຫາພະລັງງານສຳລັບການທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ມີຄວາມຊັບຊົ້ນສູງ ການຈັດຫາພະລັງງານສຳລັບການທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງ ອຸປະກອນທີ່ສາມາດສະໜອງປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກທີ່ດີເລີດ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ເຄື່ອງມືພິເສດເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງສາມາດໃຫ້ພະລັງງານທີ່ສະຖຽນ ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ປ້ອງກັນອຸປະກອນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຈາກສະພາບການໄຟຟ້າທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍໃນຊ່ວງການທົດສອບທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ.
ການທົດສອບກ້ຽວກັບກະແສໄຟຟ້າສູງ ນຳມາເຊິ່ງຄວາມທ້າທາຍທີ່ເປັນເອກະລັກ ທີ່ຕ້ອງການວິທີການແກ້ໄຂພິເສດ ທີ່ເກີນແຜ່ນໄຟຟ້າທຳມະດາ. ສະພາບແວດລ້ອມໃນຫ້ອງທົດລອງຕ້ອງການອຸປະກອນທີ່ສາມາດສະໜອງກະແສໄຟຟ້າຮ້ອຍ ຫຼື ພັນອັມແປຣ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາການຄວບຄຸມກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ການປັບຄວບຄຸມຄວາມຕ້ານທານໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ. ຄວາມຊັບຊ້ອນຈະເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອພິຈາລະນາການຈັດການຄວາມຮ້ອນ, ການແຍກໄຟຟ້າ, ແລະ ລະບົບລັອກຄວາມປອດໄພທີ່ຈຳເປັນເພື່ອດຳເນີນການລະບົບທີ່ມີພະລັງງານສູງເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງປອດໄພພາຍໃນສະຖານທີ່ຄົ້ນຄວ້າ.
ຄຸນລັກສະນະຄວາມປອດໄພຂັ້ນສູງໃນລະບົບໄຟຟ້າໃນຫ້ອງທົດລອງກ້ຽວກັບກະແສໄຟຟ້າສູງ
ເຄື່ອງກົງກັນຂ້າມທີ່ຄົບຖ້ວນ
ການຈັດຫາພະລັງງານສຳລັບການທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ທັນສະໄໝ ລວມເຖິງຊັ້ນປ້ອງກັນຫຼາຍຊັ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ດຳເນີນງານໃນຂະນະດຳເນີນງານທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງ. ລະບົບປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນຈະຕິດຕາມການສົ່ງອອກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ປິດລະບົບທັນທີເມື່ອກ່ອນກຳນົດຖືກຂ້າມ. ອຸປະກອນຕິດຕາມອຸນຫະພູມຈະຕິດຕາມອຸນຫະພູມພາຍໃນຕະຫຼອດຊິ້ນສ່ວນສຳຄັນໆ ເພື່ອປ້ອງກັນສະພາບການຮ້ອນເກີນໄປທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງລະບົບຖືກຄຸກຄາມ ຫຼື ສ້າງຄວາມສ່ຽງດ້ານໄຟໄໝ້.
ລະບົບປ້ອງກັນຄວາມດັນໄຟຟ້າເຮັດວຽກຮ່ວມກັບການຕິດຕາມກະແສໄຟຟ້າເພື່ອກວດຈັບສະພາບການຜິດປົກກະຕິ ເຊັ່ນ: ຈຸດສັ້ນ, ຂໍ້ບົກພ່ອງດິນ ຫຼື ການປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ານທານຂອງພາສາ. ແຜນການປ້ອງກັນທີ່ຊັບຊ້ອນເຫຼົ່ານີ້ຈະຕອບສະໜອງພາຍໃນໄມໂຄຣວິນາທີ, ໄວກວ່າເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າ ຫຼື ຟິວສ໌ແບບດັ້ງເດີມຫຼາຍ. ເຕັກໂນໂລຊີການກວດຈັບຂໍ້ບົກພ່ອງດ້ານອາກ ຈະກຳນົດສະພາບການອາກທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າສູງ ແລະ ຕັດອອກຈາກວົງຈອນທີ່ໄດ้ຮັບຜົນກະທົບທັນທີເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນ ຫຼື ຜູ້ຄົນ.
ຍຸດທະສາດການກັ້ນແລະການຕໍ່ດິນ
ການກັ້ນໄຟຟ້າຈະກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນການນໍາໃຊ້ໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງ, ເຊິ່ງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ»ຖານ»ດິນເພີຍງນ້ອຍກໍສາມາດສ້າງສະພາບການທີ່ອັນຕະລາຍໄດ້. ອຸປະກອນຈ່າຍໄຟຟ້າສໍາລັບການທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງຂັ້ນສູງ ອຸປະກອນຈ່າຍໄຟຟ້າສໍາລັບການທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງ ນໍາໃຊ້ໂຕແປງໄຟຟ້າກັ້ນແຍກແບບສະຫຼາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການເຊື່ອມຕໍ່ແບບອົບຕິກ ເພື່ອຮັກສາການແຍກຕ່າງຫາກທາງດ້ານໄຟຟ້າຢ່າງສົມບູນລະຫວ່າງວົງຈອນຄວບຄຸມ ແລະ ຂັ້ນຕອນຜົນຜະລິດໄຟຟ້າສູງ. ການກັ້ນນີ້ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນວົງຈອນດິນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກໄຟດັດໃນຜູ້ດໍາເນີນງານ.
ການຕິດຕັ້ງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດິນທີ່ເໝາະສົມ ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຢ່າງໃກ້ຊິດຕໍ່ຂະໜາດຂອງຕົວນຳ, ຄວາມແໜ້ນໜາຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ລັກສະນະຂອງຄວາມຕ້ານທານ. ລະບົບທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງຈະຜະລິດສະໜາມເອເລັກໂທຣແມກເນຕິກທີ່ມີປະລິມານຫຼາຍ ເຊິ່ງສາມາດຮົ່ວໄຫຼໄປຍັງອຸປະກອນວັດແທກທີ່ອ່ອນໄຫວ ຫຼື ສ້າງຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຈັດການຢ່າງເໝາະສົມ. ຕົວນຳທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ດິນສຳລັບອຸປະກອນ ຕ້ອງມີຂະໜາດທີ່ເໝາະສົມກັບລະດັບກະແສໄຟຟ້າເກີດຂັດຂ້ອງ, ໃນຂະນະທີ່ການເຊື່ອມຕໍ່ດິນເພື່ອການເຮັດວຽກຈະຮັບປະກັນການດຳເນີນງານທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງລະບົບປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຮົ່ວໄຫຼເອເລັກໂທຣແມກເນຕິກ.

ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ ແລະ ປັດໄຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ການແຜ່ລາວຄວາມຮ້ອນ
ການດຳເນີນງານໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງຈະຜະລິດຄວາມຮ້ອນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດການຢ່າງມີປະສິດທິພາບເພື່ອຮັກສາສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ ແລະ ຮັບປະກັນການປະຕິບັດງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ລະບົບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂັ້ນສູງນຳໃຊ້ການລົມທີ່ບັງຄັບໃຫ້ໄຫຼ, ລະບົບຄວາມເຢັນດ້ວຍຂອງເຫຼວ, ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊຸດລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ຖືກອອກແບບມາໂດຍສະເພາະສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມໃນຫ້ອງທົດລອງ. ລະບົບຕິດຕາມອຸນຫະພູມຈະຕິດຕາມສະພາບຄວາມຮ້ອນຕະຫຼອດເວລາໃນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າ, ໂດຍໃຫ້ຄຳເຕືອນລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບສະຖານະການທີ່ອາດຈະເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ
ການພິຈາລະນາດ້ານການອອກແບບຄວາມຮ້ອນນອກເຂດພາຍໃນຂອງອຸປະກອນຈ່າຍໄຟຟ້າ ຍັງລວມເຖິງສະພາບແວດລ້ອມຂອງຫ້ອງທົດລອງ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການລະບາຍອາກາດ ແລະ ການຄິດໄລ່ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນສຳລັບລະບົບໄອພັດລະຍາກາດ. ການຈັດການຄວາມຮ້ອນຢ່າງເໝາະສົມຊ່ວຍປ້ອງກັນການເສື່ອມສະພາບຂອງຊິ້ນສ່ວນ, ຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການກຳນົດຄ່າ, ແລະ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ ໃນຂະນະທີ່ຮັບປະກັນອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພສຳລັບບຸກຄະລາກອນໃນຫ້ອງທົດລອງ. ລະບົບຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນອັດສະລິຍະພາບປັບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບເຢັນຕາມສະພາບການໃຊ້ງານ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການໃຊ້ພະລັງງານ ແລະ ຮັກສາອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ.
ກົດລະບຽບດ້ານຄວາມປອດໄພຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
ສະພາບແວດລ້ອມຫ້ອງທົດລອງຕ້ອງການການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ສຳລັບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງການສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງ. ລະບົບລະບາຍອາກາດຕ້ອງສາມາດຈັດການໄດ້ທັງຄວາມຮ້ອນທີ່ຖືກປ່ອຍອອກມາ ແລະ ການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກການເຮັດວຽກຂອງກະແສໄຟຟ້າສູງ. ລະບົບດັບເພີງຕ້ອງຖືກປັບປຸງເພື່ອຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານໄຟໄໝ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານສູງ, ລວມເຖິງຕົວເອກະສະລັບພິເສດທີ່ເໝາະສົມກັບອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກ.
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ດ້ານໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອລະດັບກະແສໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຢ່າງໃກ້ຊິດຕໍ່ການປ້ອງກັນ, ການກັ່ນຕອງ ແລະ ການເດີນເສັ້ນສົ່ງໄຟ. ອຸປະກອນສະໜອງພະລັງງານສຳລັບການທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງຕ້ອງເຂົ້າຕາມຂໍ້ກຳນົດ EMC ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອປ້ອງກັນການລົບກວນຕໍ່ອຸປະກອນວັດແທກທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ໃນຂະນະທີ່ດຳເນີນການຢ່າງປອດໄພໃນເຂດທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບເຄື່ອງມືຫ້ອງທົດລອງອື່ນໆ. ເຕັກນິກການຈັດການສາຍໄຟ ແລະ ການປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດດ້ານໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການລົບກວນຈາກພາຍນອກ.
ຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ວັດແທກຢ່າງແນ່ນອນ
ເทັກໂນໂລຊີການຄວບຄຸມກະແສໄຟຟ້າຂັ້ນສູງ
ການທົດສອບກະແສໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄວາມໝັ້ນຄົງສູງຈາກພະລັງງານໃນຫ້ອງທົດລອງ, ຕ້ອງການອະລະກິດສິດທີ່ຊັບຊ້ອນ ແລະ ລະບົບປ້ອນກັບຄືນ. ເທັກໂນໂລຊີການຄວບຄຸມກະແສໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝນຳໃຊ້ການປຸງແຕ່ງສັນຍານດິຈິຕອນ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມຂັ້ນສູງເພື່ອຮັກສາຄຸນລັກສະນະຜົນຜະລິດທີ່ຖືກຕ້ອງ ເຖິງແມ້ວ່າຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂພຽງແຕກຕ່າງກັນຢ່າງໄວວາ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການວັດແທກໂດຍທົ່ວໄປພາຍໃນ 0.1% ຂອງຂະໜາດເຕັມ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດເກັບກຳຂໍ້ມູນຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖືສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ສຳຄັນ.
ການຄວບຄຸມອັດຕາການປ່ຽນແປງກະແສໄຟຟ້າທີ່ສາມາດໂປຣແກຣມໄດ້ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດຄວບຄຸມອັດຕາການປ່ຽນແປງກະແສໄຟຟ້າໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນລຳດັບການທົດສອບ, ປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຕົວຢ່າງທົດສອບທີ່ອ່ອນໄຫວ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາເງື່ອນໄຂການທົດສອບໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ລະບົບວັດແທກກະແສໄຟຟ້າຂັ້ນສູງປະກອບມີການນຳໃຊ້ຕົວຕ້ານໄຟຟ້າຄວາມແມ່ນຍຳສູງ ຫຼື ເຊັນເຊີຜົນກະທົບຮອກ (Hall effect sensors) ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນກັບຄືນແບບທັນທີສຳລັບການຄວບຄຸມລະບົບປິດ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາການປ້ອງກັນການລະບາຍໄຟຟ້າເພື່ອຄວາມປອດໄພ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບຂໍ້ມູນຫ້ອງທົດລອງ
ໂປຣໄຟໄຟຟ້າສຳລັບການທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ທັນສະໄໝມີອິນເຕີເຟດສື່ສານທີ່ຄົບຖ້ວນ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງລຽບລຽງກັບລະບົບຈັດການຂໍ້ມູນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ອຸປະກອນທົດສອບອັດຕະໂນມັດ. Ethernet, USB ແລະ ໂປຣໂທຄອນການສື່ສານພິເສດສຳລັບຫ້ອງທົດລອງ ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມໄດ້ຢ່າງໄກ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການບັນທຶກຂໍ້ມູນຢ່າງລະອຽດ. ການເຊື່ອມຕໍ່ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ການທົດສອບອັດຕະໂນມັດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໃຫ້ເອກະສານຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເພື່ອຄວາມສອດຄ່ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ວຽກງານຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ.
ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບລັອກຄວາມປອດໄພກັບລະບົບຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງຫ້ອງທົດລອງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການດຳເນີນງານການທົດສອບດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າສູງ ຈະຖືກອະນຸຍາດ ແລະ ຖືກກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມຢ່າງໄກ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຈັດການຫ້ອງທົດລອງສາມາດກວດກາການດຳເນີນງານກະແສໄຟຟ້າສູງຈາກສະຖານທີ່ທີ່ປອດໄພ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍຮັກສາການຄວບຄຸມຢ່າງເຕັມຮູບແບບຕໍ່ລະບົບຄວາມປອດໄພ ແລະ ລະບົບການປິດສຸກເສີນ.
ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແລະມາດຕະຖານ
ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພສາກົນ
ການຈັດຫາພະລັງງານສຳລັບຫ້ອງທົດລອງຕ້ອງເຂົ້າໃຈມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພສາກົນຫຼາຍດ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ກັບກະແສໄຟຟ້າສູງໃນສະພາບແວດລ້ອມການຄົ້ນຄວ້າ. ມາດຕະຖານ IEC 61010 ໄດ້ກໍານົດຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມປອດໄພສຳລັບອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ສຳລັບການວັດແທກ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ໃຊ້ໃນຫ້ອງທົດລອງ, ໂດຍສະເໜີແນວທາງການອອກແບບ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ການດຳເນີນງານລະບົບກະແສໄຟຟ້າສູງຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ມາດຕະຖານ UL ແລະ CSA ໃຫ້ຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມເຕີມສຳລັບການຕິດຕັ້ງໃນອາເມລິກາເໜືອ, ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະບຽບການໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ວິທີການປອດໄພ.
ມາດຕະຖານຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ດ້ານໄຟຟ້າ-ເອເລັກໂທຣນິກ ເຊັ່ນ: IEC 61326 ໄດ້ກຳນົດຂອບເຂດການປ່ອຍພະລັງງານໄຟຟ້າ-ເອເລັກໂທຣນິກ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຄວາມຕ້ານທານສຳລັບອຸປະກອນໃນຫ້ອງທົດລອງ. ມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນສະໜອງກະແສໄຟຟ້າສູງສາມາດດຳເນີນການໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ໂດຍບໍ່ກໍ່ຄວາມລົບກວນຕໍ່ເຄື່ອງມືຫ້ອງທົດລອງອື່ນໆ ຫຼື ບໍ່ໄດ้ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລົບກວນໄຟຟ້າ-ເອເລັກໂທຣນິກພາຍນອກທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມປອດໄພ ຫຼື ປະສິດທິພາບເສຍໄປ.
ຂໍ້ກຳນົດການຮັບຮອງໃນຫ້ອງທົດລອງ
ການນຳໃຊ້ຫ້ອງທົດລອງຫຼາຍຢ່າງຕ້ອງການໃບຮັບຮອງ ຫຼື ຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມສຳລັບອຸປະກອນທົດສອບກະແສໄຟຟ້າສູງ ໂດຍສະເພາະໃນອຸດສາຫະກຳທີ່ຖືກຄວບຄຸມເຊັ່ນ: ອຸດສາຫະກຳລົດ, ການບິນ-ອາກາດ, ຫຼື ການຜະລິດອຸປະກອນການແພດ. ການຮັບຮອງມາດຕະຖານ ISO 17025 ອາດຈະຕ້ອງການເອກະສານລະອຽດກ່ຽວກັບການກຳນົດຄ່າຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າ, ການຕິດຕາມທີ່ມາ, ແລະ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງການວັດແທກ ສຳລັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າທົດສອບທີ່ໃຊ້ໃນຂະບວນການທົດສອບທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ.
ລະບົບການຈັດການຄຸນນະພາບມັກຈະກຳນົດໃຫ້ມີຂະບວນການກຳນົດຄ່າ ແລະ ການກວດກາຢ່າງເປັນປົກກະຕິສຳລັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າກະແສສູງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທຸກໆອາຍຸການໃຊ້ງານ. ຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງມີເອກະສານຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຂະບວນການກຳນົດຄ່າ, ແລະ ໂປຣໂທຄອນການບຳລຸງຮັກສາ ເພື່ອຮັກສາປະສິດທິພາບຂອງອຸປະກອນ ໃນຂະນະທີ່ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມບໍ່ຍາກ
ລະດັບກະແສໄຟຟ້າໃດທີ່ຖືວ່າເປັນກະແສໄຟຟ້າສູງໃນການນຳໃຊ້ຫ້ອງທົດລອງ
ການນຳໃຊ້ທາງຫ້ອງທົດລອງທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງ ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ເກີນກວ່າ 100 ອັມເພີ, ເຖິງແມ່ນວ່ານິຍາມຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມການນຳໃຊ້ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ. ການທົດສອບແບັດເຕີຣີ, ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການຊຸບເຄືອງ, ແລະ ການທົດສອບວັດສະດຸ ມັກຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າຕั้ງແຕ່ຫຼາຍຮ້ອຍຫາກເປັນຫຼາຍພັນອັມເພີ. ຈຸດສຳຄັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ທີ່ຂະໜາດຂອງກະແສໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຂຶ້ນກັບຄວາມຖືກຕ້ອງ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພ ທີ່ແຍກການນຳໃຊ້ທາງຫ້ອງທົດລອງອອກຈາກການນຳໃຊ້ພະລັງງານໃນອຸດສາຫະກຳ.
ໂປຣໄຟຟ້າທົດລອງໃນຫ້ອງທົດລອງຈະປ້ອງກັນເຫດການແຜ່ງໄຟ (arc flash) ໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນງານກະແສໄຟຟ້າສູງໄດ້ແນວໃດ
ການສະໜອງພະລັງງານທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ທັນສະໄໝມີລະບົບກວດຈັບເຄື່ອງປະທຸດທີ່ຕິດຕາມສັນຍານແສງ, ສັນຍານກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ສັນຍານຄວາມດັນໄຟຟ້າທີ່ເປັນລັກສະນະຂອງການປະທຸດໄຟຟ້າ. ເມື່ອຖືກກວດພົບ, ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຈະຕັດວົງຈອນທັນທີໂດຍໃຊ້ການສະຫຼັບໄຟຟ້າຄວາມໄວສູງ ຫຼື ອຸປະກອນຕິດຕໍ່ແບບກົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເໝາະສົມ, ເຂດຈຳກັດການເຂົ້າອອກ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການດຳເນີນງານຢ່າງໄກຕົວ ຊ່ວຍປ້ອງກັນບຸກຄະນາກອນຈາກອັນຕະລາຍທີ່ອາດເກີດຈາກການປະທຸດໄຟຟ້າໃນຂະນະທີ່ກຳລັງທົດສອບກະແສໄຟຟ້າສູງ.
ຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາໃດແດ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການສະໜອງພະລັງງານກະແສໄຟຟ້າສູງໃນຫ້ອງທົດລອງ
ການບຳລຸງຮັກສາປົກກະຕິ ລວມເຖິງການກວດກາສາຍໄຟຟ້າເພື່ອຊອກຫາສັນຍານຂອງການຮ້ອນຈັດ ຫຼື ການກັດກ່ອນ, ການລ້າງລະບົບເຢັນ ແລະ ກອງກອງອາກາດ, ການຢືນຢັນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຄວາມປອດໄພ, ແລະ ການປັບແຕ່ງການວັດແທກແຮງໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມດັນໄຟຟ້າ. ການສຳຫຼວດຜ່ານກ້ອງຖ່າຍຮູບຄວາມຮ້ອນຊ່ວຍໃນການຄົ້ນຫາບັນຫາທີ່ກຳລັງພັດທະນາກ່ອນທີ່ຈະກາຍເປັນອັນຕະລາຍ. ການບັນທຶກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກິດຈະກຳການບຳລຸງຮັກສາທັງໝົດເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ຮັບປະກັນການດຳເນີນງານຢ່າງປອດໄພຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ສາມາດໃຊ້ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າສຳລັບຫ້ອງທົດລອງເພື່ອການທົດສອບໄຟຟ້າຄ່ອນຂ້າງສູງ ແລະ ໄຟຟ້າຄ່ອງໄຟຟ້າຄ່ອນຂ້າງສູງໄດ້ບໍ?
ເຄື່ອງຈ່າຍພະລັງງານຂອງຫ້ອງທົດລອງຂັ້ນສູງຫຼາຍຊະນິດມີທັງຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງອອກພະລັງງານ DC ແລະ AC, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄວາມຕ້ອງການໂດຍສະເພາະສຳລັບການທົດສອບ AC ມັກຈະຕ້ອງການຄຸນສົມບັດພິເສດເຊັ່ນ: ການຜະລິດຄື້ນສັນຍານແບບເລືອກໄດ້, ການຄວບຄຸມປັດໄຈພະລັງງານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະຮາມໂມນິກ. ເຄື່ອງຈ່າຍພະລັງງານທີ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ສອງທິດທາງສາມາດສົ່ງອອກ ແລະ ດູດຊຶມພະລັງງານໄດ້, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດທົດສອບອຸປະກອນເກັບຮັກສາພະລັງງານ ແລະ ລະບົບຟື້ນຟູຄືນໃໝ່ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາມາດຖານການປອດໄພ ແລະ ຄວາມແມ່ນຍຳທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນຫ້ອງທົດລອງ.
ສາລະບານ
- ຄຸນລັກສະນະຄວາມປອດໄພຂັ້ນສູງໃນລະບົບໄຟຟ້າໃນຫ້ອງທົດລອງກ້ຽວກັບກະແສໄຟຟ້າສູງ
- ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ ແລະ ປັດໄຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
- ຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ວັດແທກຢ່າງແນ່ນອນ
- ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແລະມາດຕະຖານ
-
ຄຳຖາມທີ່ຖາມບໍ່ຍາກ
- ລະດັບກະແສໄຟຟ້າໃດທີ່ຖືວ່າເປັນກະແສໄຟຟ້າສູງໃນການນຳໃຊ້ຫ້ອງທົດລອງ
- ໂປຣໄຟຟ້າທົດລອງໃນຫ້ອງທົດລອງຈະປ້ອງກັນເຫດການແຜ່ງໄຟ (arc flash) ໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນງານກະແສໄຟຟ້າສູງໄດ້ແນວໃດ
- ຂັ້ນຕອນການບຳລຸງຮັກສາໃດແດ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການສະໜອງພະລັງງານກະແສໄຟຟ້າສູງໃນຫ້ອງທົດລອງ
- ສາມາດໃຊ້ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າສຳລັບຫ້ອງທົດລອງເພື່ອການທົດສອບໄຟຟ້າຄ່ອນຂ້າງສູງ ແລະ ໄຟຟ້າຄ່ອງໄຟຟ້າຄ່ອນຂ້າງສູງໄດ້ບໍ?
