នៅលើទំព័រនេះ
ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យព្រីភ្លើង 120 V ដោយប្រៀបធៀបទំនាក់ទំនង មិនមែនដោយការវិនិច្ឆ័យវ៉ុលតែមួយដាច់ដោយឡែកនោះទេ។ នៅលើព្រីភ្លើងដែលមានដីការពារដំណើរការធម្មតា វ៉ុលរវាងខ្សែភ្លើង (hot) ទៅខ្សែអព្យាក្រឹត (neutral) និងខ្សែភ្លើង (hot) ទៅដី (ground) គួរតែស្រដៀងគ្នា ខណៈពេលដែលវ៉ុលរវាងខ្សែអព្យាក្រឹត (neutral) ទៅដី (ground) គួរតែតូចជាងច្រើន ហើយអាចកើនឡើងតាមបន្ទុក។ ប្រសិនបើវ៉ុលរវាងខ្សែភ្លើង (hot) ទៅខ្សែអព្យាក្រឹត (neutral) ធ្លាក់ចុះ ខណៈពេលដែលវ៉ុលរវាងខ្សែអព្យាក្រឹត (neutral) ទៅដី (ground) កើនឡើង សូមសង្ស័យថាមានការធ្លាក់ចុះវ៉ុលនៅក្នុងផ្លូវខ្សែអព្យាក្រឹត។ ប្រសិនបើវ៉ុលរវាងខ្សែភ្លើង (hot) ទៅខ្សែអព្យាក្រឹត (neutral) និងខ្សែភ្លើង (hot) ទៅដី (ground) ធ្លាក់ចុះព្រមគ្នា សូមពិនិត្យមើលផ្លូវខ្សែមេ ឬប្រភពផ្គត់ផ្គង់ខាងលើ។ វ៉ុលដែលមើលទៅធម្មតាមិនមែនជាការបញ្ជាក់ថាផ្លូវដីការពាររបស់ឧបករណ៍មានភាពធន់ទ្រាំទាបក្នុងកម្រិតដែលអាចទទួលយកបាននោះទេ។.
ព្រំដែននៃការធ្វើតេស្តពេលមានចរន្តអគ្គិសនី៖ អត្ថបទនេះពន្យល់ពីតក្កវិជ្ជានៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យសម្រាប់អ្នកជំនាញអគ្គិសនីដែលមានសមត្ថភាព។ វាមិនមែនជាការណែនាំសម្រាប់អ្នកអានដែលគ្មានសមត្ថភាពឱ្យចាក់ឧបករណ៍វាស់ចូលទៅក្នុងព្រីភ្លើងដែលមានចរន្តអគ្គិសនីនោះទេ។ OSHA បានបញ្ជាក់ថា មានតែអ្នកដែលមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើការតេស្តលើសៀគ្វីអគ្គិសនី ឬឧបករណ៍ ហើយឧបករណ៍វាស់ ខ្សែតភ្ជាប់ ម្ជុលវាស់ និងគ្រឿងបន្លាស់ត្រូវតែត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ និងកំណត់កម្រិតសម្រាប់សៀគ្វី និងបរិស្ថាននោះ។ កុំប្រើរបៀបវាស់ភាពធន់ (resistance) ឬភាពបន្ត (continuity) នៅលើសៀគ្វីដែលមានចរន្តអគ្គិសនីឱ្យសោះ។.
វិសាលភាព៖ តើព្រីភ្លើង និងប្រព័ន្ធខ្សែភ្លើងមួយណា?
មគ្គុទ្ទេសក៍នេះអនុវត្តចំពោះព្រីភ្លើងប្រភេទមានដីការពារទូទៅនៅអាមេរិកខាងជើងកម្រិត 120 V, 15 A ឬ 20 A ដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយ៖
- ចំហាយដែលមិនមានការតភ្ជាប់ដី ដែលគេហៅជាទូទៅថា ក្តៅ;
- ចំហាយសៀគ្វីដែលមានការតភ្ជាប់ដី ដែលគេហៅជាទូទៅថា អព្យាក្រឹត; និង
- ចំហាយតភ្ជាប់ដីសម្រាប់ឧបករណ៍ ដែលគេហៅជាទូទៅថា ដី.
វាមិនបានផ្តល់នូវតារាងវិភាគសម្រាប់ប្រព័ន្ធព្រីភ្លើង 230 V IEC, សៀគ្វីថែទាំសុខភាពដែលមានដីដាច់ដោយឡែក, ប្រព័ន្ធដែលមិនមានការតភ្ជាប់ដី, ប្រព័ន្ធដែលបង្កើតដោយឡែកពីគ្នាដែលមានការរៀបចំការតភ្ជាប់មិនធម្មតា ឬនីតិវិធីសាកល្បង GFCI/AFCI ជាក់លាក់នោះទេ។ ប្រព័ន្ធទាំងនោះអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងខុសៗគ្នា ហើយទាមទារឯកសារ និងច្បាប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វា។.
សម្រាប់ពាក្យបច្ចេកទេសនៃចំហាយមុនពេលដោះស្រាយបញ្ហា សូមមើល ខ្សែ Line ទល់នឹងខ្សែ Load ទល់នឹងខ្សែ Neutral.
ទំនាក់ទំនងវ៉ុលទាំងបី
អ្នកជំនាញដែលមានសមត្ថភាពជាធម្មតាចាប់ផ្តើមដោយការកំណត់អត្តសញ្ញាណទំនាក់ទំនងវ៉ុលចំនួនបីនៅឯរន្ធដោត។.
| ការវាស់វែង | អ្វីដែលវាបង្ហាញ | អ្វីដែលវាអាចជួយបង្ហាញបាន | អ្វីដែលវាមិនអាចបញ្ជាក់បាន |
|---|---|---|---|
| ពីខ្សែមានភ្លើងទៅខ្សែអព្យាក្រឹត (H-N) | វ៉ុលដែលមានសម្រាប់បន្ទុក 120 V ធម្មតា | ការបាត់បង់ការផ្គត់ផ្គង់ ការធ្លាក់ចុះវ៉ុលលើខ្សែឡាញ ឬខ្សែអព្យាក្រឹត វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់មិនប្រក្រតី | ប៉ូលត្រឹមត្រូវ ភាពត្រឹមត្រូវនៃផ្លូវចុះដី ឬភាពធន់នៃប្រភពដោយខ្លួនឯង |
| ពីខ្សែមានភ្លើងទៅដី (H-G) | វ៉ុលរវាងចំហាយដែលមិនបានចុះដី និងផ្លូវចុះដីរបស់ឧបករណ៍ | ឯកសារយោងសម្រាប់ការប្រៀបធៀប H-N; ការបង្ហាញពីលទ្ធភាពនៃការដាច់ខ្សែដី | ផ្លូវចុះដីដែលមានភាពធន់ទ្រាំទាប គ្រាន់តែដោយសារតែឧបករណ៍វាស់ឌីជីថលបង្ហាញវ៉ុលប៉ុណ្ណោះ |
| ខ្សែណឺតទៅខ្សែដី (N-G) | ភាពខុសគ្នានៃវ៉ុលដែលបង្កើតឡើងដោយការធ្លាក់ចុះវ៉ុលតាមផ្លូវខ្សែណឺត និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតនៃប្រព័ន្ធអគ្គិសនី | ការផ្ទុក ឬភាពធន់ទ្រាំនៃផ្លូវខ្សែណឺត នៅពេលបកស្រាយរួមជាមួយ H-N និង H-G | លទ្ធផលឆ្លងកាត់/ធ្លាក់ជាសកល ការគ្មានចរន្តដែលមិនចង់បាន ឬការភ្ជាប់ដីនៅផ្នែកខាងក្រោមត្រឹមត្រូវ |
នៅក្នុងសៀគ្វីសាខាដែលមានការផ្ទុកសាមញ្ញ ខ្សែហ្វាស និងខ្សែណឺតសុទ្ធតែមានភាពធន់ទ្រាំ។ ចរន្តដែលឆ្លងកាត់ខ្សែទាំងនោះបង្កើតឱ្យមានការធ្លាក់ចុះវ៉ុល។ ខ្សែដីការពារមិនគួរផ្ទុកចរន្តធម្មតាឡើយ ដូច្នេះទម្រង់វ៉ុលរបស់វាគឺខុសគ្នា។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលការប្រៀបធៀប H-N, H-G និង N-G ក្រោមការផ្ទុកដែលបានគ្រប់គ្រង អាចបង្ហាញថាផ្នែកណានៃសៀគ្វីកំពុងបាត់បង់វ៉ុល។.
កុំកំណត់ទំនាក់ទំនងនេះឱ្យទៅជាសមីការតឹងរ៉ឹងពេក។ ភាពត្រឹមត្រូវនៃឧបករណ៍វាស់ ភាពធន់ទ្រាំនៃខ្សែ រូបរាងរលកនៃការផ្ទុក ទីតាំងនៃការភ្ជាប់ដី ផ្លូវស្របគ្នា ចំណុចវាស់វែង និងការប្រែប្រួលនៃការផ្គត់ផ្គង់ សុទ្ធតែជះឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផល។.

ម៉ាទ្រីសធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរហ័ស
សូមប្រើតារាងនេះជាការពិនិត្យប្រភេទកំហុស មិនមែនជាការអនុញ្ញាតឱ្យបន្តការងារលើប្រព័ន្ធដែលមានចរន្តអគ្គិសនី នៅពេលដែលស្ថានភាពមិនស្ថិតស្ថេរ ខូចខាត ឬមិនច្បាស់លាស់នោះទេ។.
| លំនាំដែលបានសង្កេតឃើញ | ប្រភេទកំហុសដែលអាចកើតមាន | មូលហេតុដែលលំនាំនេះកើតឡើង | សកម្មភាពសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ |
|---|---|---|---|
| H-N និង H-G មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា; N-G មានទំហំតូចជាងច្រើន | ទំនាក់ទំនងនេះមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយនឹងសៀគ្វីដែលមានចរន្តអគ្គិសនីធម្មតា | ខ្សែអព្យាក្រឹតកំពុងផ្ទុកចរន្តអគ្គិសនី; ខ្សែដីកំពុងដើរតួជាឯកសារយោងសម្រាប់ការប្រៀបធៀប | បន្តតែក្នុងករណីដែលការត្អូញត្អែរនៅតែមាន ហើយផែនការសាកល្បងតម្រូវឱ្យមានការផ្ទុកដែលបានត្រួតពិនិត្យ ឬការកត់ត្រា |
| H-N មានលក្ខណៈធម្មតា ប៉ុន្តែការអានរវាងរន្ធ Hot ដែលបានកំណត់ទៅដីគឺជិតដល់សូន្យ ខណៈពេលដែលរន្ធមួយទៀតទៅដីគឺជិតដល់តម្លៃកំណត់ | ខ្សែ Hot និងខ្សែ Neutral អាចត្រូវបានឆ្លាស់គ្នានៅត្រង់រន្ធដោត | អត្តសញ្ញាណនៃរន្ធដែលមានប៉ូលមិនត្រូវគ្នានឹងមុខងាររបស់ខ្សែចំលងទៀតទេ | ផ្តាច់ថាមពល ចាក់សោតាមការចាំបាច់ ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាគ្មានវ៉ុល រួចពិនិត្យមើលការតភ្ជាប់ខ្សែចំលង និងប៉ូលនៅផ្នែកខាងលើ (upstream) |
| H-N មានវត្តមាន ប៉ុន្តែ H-G មិនមានវត្តមាន មិនស្ថិតស្ថេរ ឬមិនស៊ីគ្នាយ៉ាងច្បាស់លាស់ | អាចមានការដាច់ ឬអសមត្ថភាពនៃផ្លូវដីរបស់ឧបករណ៍ | សៀគ្វីផ្ទុកអាចដំណើរការតាមរយៈខ្សែ Hot និងខ្សែ Neutral ទោះបីជាផ្លូវដីបាត់ក៏ដោយ | ឈប់ចាត់ទុកព្រីភ្លើងថាមានការតភ្ជាប់ដី; ផ្តាច់ថាមពលអគ្គិសនី និងផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្លូវតភ្ជាប់ដីដោយប្រើវិធីសាស្ត្រសមស្រប |
| H-G នៅតែជិតតម្លៃកំណត់ ប៉ុន្តែ H-N បាត់បង់ មិនស្ថិតស្ថេរ ឬធ្លាក់ចុះនៅពេលមានផ្ទុក | អាចមានការដាច់សៀគ្វី ឬភាពធន់ខ្ពស់នៅខ្សែណឺត (neutral) | ខ្សែភ្លើង (hot conductor) និងចំណុចយោងដីនៅតែមានដំណើរការ ខណៈពេលដែលផ្លូវត្រឡប់ធម្មតាត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ | ឈប់ប្រើប្រាស់សៀគ្វីនេះ; ញែកវាចេញ និងត្រួតពិនិត្យផ្លូវខ្សែណឺត រួមទាំងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើខ្សែណឺតរួម |
| វ៉ុលពេលគ្មានផ្ទុកមើលទៅធម្មតា; H-N ធ្លាក់ចុះនៅពេលមានផ្ទុក ហើយ N-G កើនឡើង | អាចមានភាពធន់ខ្ពស់ ឬការធ្លាក់ចុះវ៉ុលខ្លាំងពេកនៅក្នុងផ្លូវខ្សែណឺត | ចរន្តផ្ទុកបង្កើតឱ្យមានការធ្លាក់ចុះវ៉ុលកើនឡើងរវាងខ្សែណឺតរបស់ព្រីភ្លើង និងចំណុចតភ្ជាប់ដី (bonding point) | ផ្តាច់ថាមពលអគ្គិសនី និងត្រួតពិនិត្យស្ថានីយខ្សែអព្យាក្រឹត និងគន្លងសៀគ្វី; វាយតម្លៃការផ្ទុក និងស្ថានភាពនៃខ្សែចំលង |
| វ៉ុលនៅពេលគ្មានបន្ទុកមើលទៅធម្មតា; ទាំង H-N និង H-G ធ្លាក់ចុះស្រដៀងគ្នានៅពេលមានបន្ទុក | អាចមានភាពធន់ទ្រាំខ្ពស់នៅក្នុងគន្លងខ្សែក្តៅ ឬការធ្លាក់ចុះវ៉ុលនៅផ្នែកខាងលើ (upstream) | ការវាស់វែងទាំងពីរប្រើប្រាស់ខ្សែចំលងដែលមិនមានដី និងប្រភពដូចគ្នា | ប្រៀបធៀបសៀគ្វីមួយទៀត ឬចំណុចនៅផ្នែកខាងលើ (upstream) ដោយប្រើផែនការសាកល្បងដែលបានអនុម័ត; ត្រួតពិនិត្យការតភ្ជាប់ផ្នែកខាងខ្សែភ្លើង (line-side) បន្ទាប់ពីការផ្តាច់ចេញ |
| វ៉ុលមិនទៀងទាត់ លោតឡើងចុះជាមួយបន្ទុកផ្សេងទៀត ឬប្រែប្រួលតាមពេលវេលា | អាចមានការតភ្ជាប់រលុង បញ្ហាខ្សែអព្យាក្រឹតរួមគ្នា ការប្រែប្រួលពីបណ្តាញអគ្គិសនី ការរំខានពេលប្តូរ ឬអន្តរកម្មនៃបន្ទុក | ការអានតម្លៃតែមួយពេលមិនអាចចាប់យកពេលវេលានៃព្រឹត្តិការណ៍ ឬទំនាក់ទំនងគ្នាបានទេ | សូមបញ្ឈប់ការងារ ប្រសិនបើមានការសង្ស័យថាមានវ៉ុលលើស កម្ដៅ ការឆេះផ្កាភ្លើង ឬអស្ថិរភាព ហើយត្រូវប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យ និងឧបករណ៍កត់ត្រាដែលមានសមត្ថភាពត្រឹមត្រូវ |
| ឧបករណ៍តេស្តប្រភេទភ្លើងបីបង្ហាញថា “ត្រឹមត្រូវ” ប៉ុន្តែបញ្ហានៅតែបន្តកើតមាន | នៅតែអាចមានលទ្ធភាពនៃកម្រិតកំណត់របស់ឧបករណ៍តេស្ត ភាពធន់ខ្ពស់ ការតភ្ជាប់ដីមិនត្រឹមត្រូវ (bootleg ground) ឬកំហុសដែលកើតឡើងដាច់ៗ | ឧបករណ៍តេស្តសាមញ្ញអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានតែស្ថានភាពខ្សែភ្លើងមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះ | សូមដំឡើងកម្រិតការធ្វើតេស្តដោយប្រើឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ ហើយកុំចាត់ទុកលំនាំភ្លើងជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីភាពពេញលេញនៃសៀគ្វី |
មិនមានជួរណាមួយដែលបញ្ជាក់ពីកំហុសរូបវន្តជាក់លាក់នោះទេ។ វាគ្រាន់តែជាការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃជំហានបន្ទាប់នៃការស៊ើបអង្កេតប៉ុណ្ណោះ។.
មូលហេតុដែលត្រូវប្រៀបធៀបការអានតម្លៃពេលគ្មានបន្ទុក និងពេលមានបន្ទុក
ការតភ្ជាប់ដែលមានភាពធន់ខ្ពស់អាចបញ្ជូនចរន្តបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឧបករណ៍វាស់ឌីជីថល (digital multimeter) ដែលមានភាពធន់ខ្ពស់ (high-impedance) ដើម្បីបង្ហាញវ៉ុលដែលមើលទៅធម្មតា។ ការតភ្ជាប់ដដែលនោះអាចបាត់បង់វ៉ុលយ៉ាងច្រើននៅពេលដែលមានការផ្ទុកបន្ទុក (load) ជាក់ស្តែងកើតឡើង។.
ភាពខុសគ្នានោះគឺជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រីភ្លើង៖
- ការវាស់វែងដោយគ្មានបន្ទុក៖ បង្ហាញថាមានសក្តានុពលអគ្គិសនី ប៉ុន្តែអាចបិទបាំងភាពមិនប្រក្រតីនៃការតភ្ជាប់។.
- ការវាស់វែងដោយមានបន្ទុកគ្រប់គ្រង៖ បង្ហាញពីរបៀបដែលសៀគ្វីដំណើរការនៅពេលមានចរន្តហូរ។.
- ការប្រៀបធៀបនៅចំណុចផ្សេងទៀត៖ ជួយបែងចែកបញ្ហាសៀគ្វីសាខាក្នុងស្រុកចេញពីបញ្ហាការផ្គត់ផ្គង់នៅផ្នែកខាងលើ។.
- ការវាស់វែងតាមពេលវេលា៖ បង្ហាញពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលការត្រួតពិនិត្យភ្លាមៗអាចមើលរំលង។.
បន្ទុកដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងត្រូវតែសមស្របសម្រាប់សៀគ្វី ព្រីភ្លើង ឧបករណ៍តេស្ត និងនីតិវិធីការងារ។ អត្ថបទនេះមិនបានកំណត់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ចល័ត ឬចរន្តតេស្តណាមួយឡើយ។ បន្ទុកថាមពលខ្ពស់ដែលបង្កើតឡើងដោយចៃដន្យអាចធ្វើឱ្យការតភ្ជាប់ដែលខូចស្រាប់មានកម្ដៅខ្លាំង ហើយមិនគួរត្រូវបានប្រើជំនួសឧបករណ៍តេស្តដែលបានរចនាឡើងសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ និងការវិនិច្ឆ័យប្រកបដោយគុណវុឌ្ឍិនោះទេ។.
ការគណនាដែលនៅពីក្រោយការធ្លាក់ចុះនៃចំហាយអគ្គិសនីនៅតែជា ΔV = I × Z សម្រាប់ផ្លូវ AC ដែលពាក់ព័ន្ធ ប៉ុន្តែការតេស្តព្រីភ្លើងមិនបង្ហាញដោយឯករាជ្យនូវរាល់សមាសធាតុនៃភាពរាំងស្ទះ (impedance) នោះទេ។ សម្រាប់ការងាររចនាផ្អែកលើរូបមន្ត សូមប្រើប្រាស់របស់ VIOX មគ្គុទ្ទេសក៍គណនាការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុង.
ភាពធន់ខ្ពស់នៅខ្សែ Neutral ទល់នឹងភាពធន់ខ្ពស់នៅខ្សែ Hot
កំហុសទាំងពីរអាចធ្វើឱ្យឧបករណ៍មើលឃើញតង់ស្យុងទាប ប៉ុន្តែការអានប្រៀបធៀបរបស់វាមានភាពខុសគ្នា។.
ផ្លូវអព្យាក្រឹតដែលមានភាពរាំងស្ទះខ្ពស់
នៅពេលដែលផ្លូវអព្យាក្រឹតមានភាពរាំងស្ទះខ្លាំងពេក ចរន្តបន្ទុកនឹងបង្កើនសក្តានុពលអព្យាក្រឹតនៅឯព្រីភ្លើង បើធៀបនឹងឯកសារយោងដីរបស់ឧបករណ៍។ នៅក្រោមបន្ទុក លំនាំដែលរំពឹងទុកគឺ៖
- H-N ថយចុះ;
- N-G កើនឡើង; និង
- H-G អាចនៅជិតនឹងវ៉ុលប្រភពខាងលើជាង H-N។.
មូលហេតុរូបវន្តដែលអាចកើតមានរួមមាន ស្ថានីយរលុង ខ្សែចម្លងខូច ការតភ្ជាប់មិនល្អ ការតភ្ជាប់ឡើងកម្ដៅខ្លាំង ឬផ្លូវចរន្តដែលផ្ទុកលើស។ សៀគ្វីមែកធាងច្រើនខ្សែបន្ថែមលទ្ធភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះ៖ ខ្សែណឺតត្រលរួមដែលដាច់ ឬមិនស្ថិតស្ថេរអាចធ្វើឱ្យបន្ទុក 120 V ទាំងពីរឃ្លាតឆ្ងាយពីវ៉ុលដែលរំពឹងទុក។ ប្រសិនបើព្រីភ្លើងមួយមានវ៉ុលខ្ពស់ខុសធម្មតា ខណៈពេលដែលមួយទៀតមានវ៉ុលទាបនៅពេលបន្ទុកផ្លាស់ប្តូរ សូមបញ្ឈប់ការធ្វើតេស្ត និងផ្ដាច់ប្រព័ន្ធដើម្បីឱ្យអ្នកជំនាញត្រួតពិនិត្យ។.
ផ្លូវចរន្តក្តៅដែលមានភាពធន់ទ្រាំខ្ពស់
នៅពេលដែលមានភាពធន់ទ្រាំខ្លាំងនៅលើខ្សែចម្លងដែលមិនមានដី (ungrounded conductor) ទាំង H-N និង H-G ប្រើផ្លូវដែលខូចដូចគ្នានោះ។ នៅក្រោមបន្ទុក ការអានទាំងពីរមាននិន្នាការធ្លាក់ចុះជាមួយគ្នា។ N-G ប្រហែលជាមិនកើនឡើងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរាប់បញ្ចូលការបាត់បង់ទាំងស្រុងនោះទេ។.
លំនាំនេះក៏អាចកើតឡើងផងដែរនៅពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់ពីខាងលើមានការធ្លាក់ចុះ។ សូមប្រៀបធៀបការវាស់វែងនៅសៀគ្វីខាងលើដែលសមស្រប ឬសៀគ្វីដែលមិនរងផលប៉ះពាល់តែប៉ុណ្ណោះ ក្រោមផែនការការងារប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដែលបានកំណត់។ កុំបើកប្រអប់ដែលមានចរន្តអគ្គិសនីគ្រាន់តែដើម្បីទទួលបានចំណុចប្រៀបធៀបមួយទៀត។.
សញ្ញាបង្ហាញពីប៉ូល (Polarity) ការដាច់ខ្សែដី (Open Ground) និងការដាច់ខ្សែដីមិនពិត (False Ground)
ការឆ្លាស់គ្នារវាងខ្សែក្តៅ និងខ្សែណឺត
ព្រីភ្លើងដែលឆ្លាស់ប៉ូលអាចនៅតែផ្តល់ថាមពលដល់បន្ទុកជាច្រើន ដូច្នេះ “ឧបករណ៍ដំណើរការបាន” មិនមែនជាភស្តុតាងនៃប៉ូលត្រឹមត្រូវនោះទេ។ គណៈកម្មការសុវត្ថិភាពផលិតផលអ្នកប្រើប្រាស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកផលិតផលព្រីភ្លើងដែលមានប៉ូលឆ្លាស់គ្នាថាជាគ្រោះថ្នាក់នៃការឆក់ និងអគ្គិភ័យ ពីព្រោះប៉ូលគឺជាផ្នែកមួយនៃរបៀបដែលឧបករណ៍ដែលបានតភ្ជាប់គ្រប់គ្រងថាផ្នែកខាងក្នុងណាមួយនៅតែតភ្ជាប់ទៅនឹងខ្សែចម្លងដែលមិនមានដី។.
ឧបករណ៍តេស្តដែលមានភ្លើងបីអាចពិនិត្យរកកំហុសប៉ូលទូទៅបាន ខណៈពេលដែលអ្នកជំនាញអាចបកស្រាយទំនាក់ទំនងរវាងរន្ធ និងដី។ ការកែតម្រូវតម្រូវឱ្យមានការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនី និងការត្រួតពិនិត្យ មិនមែនគ្រាន់តែបង្វិលដោតភ្លើង ឬប្តូរឈ្មោះស្លាកសញ្ញានៅលើព្រីភ្លើងនោះទេ។.
ការបើកសៀគ្វីដីរបស់ឧបករណ៍
ការអានតម្លៃ H-N ធម្មតាមិនតម្រូវឱ្យមានខ្សែដីការពារ (equipment grounding conductor) នោះទេ ដូច្នេះរន្ធដោតដែលមិនមានដីអាចនៅតែបន្តដំណើរការផ្ទុកបាន។ H-G អាចនឹងបាត់បង់ ឬមិនស្ថិតស្ថេរ ប៉ុន្តែឧបករណ៍វាស់ដែលមានភាពរសើបក៏អាចបង្ហាញវ៉ុលដែលភ្ជាប់ដោយសមត្ថភាព (capacitively coupled) ឬវ៉ុលដែលនាំឱ្យយល់ច្រឡំផងដែរ។.
ការផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្លូវដីតម្រូវឱ្យមានវិធីសាស្ត្រវាស់ភាពបន្ត ឬភាពរារាំង (impedance) ដែលសមស្រប ដោយអនុវត្តក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលមានថាមពល ឬគ្មានថាមពលត្រឹមត្រូវ។ ការណែនាំអំពីការដីឧបករណ៍ដែលធានាដោយ OSHA បានបំបែកការធ្វើតេស្តភាពបន្តចេញពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ការតភ្ជាប់ស្ថានីយ។ ការបង្ហាញវ៉ុលតែមួយមុខមិនមែនជាការធ្វើតេស្តពេញលេញនោះទេ។.
ការតភ្ជាប់ខ្សែណឺត-ដីខុសច្បាប់ (Bootleg) ឬនៅផ្នែកខាងក្រោម (downstream)
ការតភ្ជាប់ខ្សែណឺតទៅនឹងស្ថានីយដីនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃចំណុចតភ្ជាប់ដែលអនុញ្ញាត អាចធ្វើឱ្យឧបករណ៍តេស្តមូលដ្ឋានបង្ហាញលទ្ធផលដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត ខណៈពេលដែលបញ្ជូនចរន្តត្រឡប់ធម្មតាទៅលើផ្លូវដី ឬផ្នែកដែកដែលបានតភ្ជាប់។ វ៉ុលរន្ធដោតទាំងបីប្រហែលជាមិនបង្ហាញពីស្ថានភាពនេះទេ ដោយសារខ្សែណឺត និងដីត្រូវបានបង្ខំឱ្យនៅជិតគ្នាដោយផ្ទាល់នៅទីតាំងនោះ។.
ការត្រួតពិនិត្យ ការវាស់ចរន្ត ការធ្វើតេស្តភាពរារាំង និងចំណេះដឹងអំពីការរៀបចំការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីអាចនឹងត្រូវបានទាមទារ។ សម្រាប់ព្រំដែននៃប្រព័ន្ធ សូមមើល របារណឺត ទល់នឹង របារដី (Neutral Bar vs Grounding Bar).
កុំប្រើដែនកំណត់ Neutral-to-Ground ជាសកល
វ៉ុលពីខ្សែណឺតទៅដីត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយចរន្តដែលហូរតាមភាពរារាំងនៃផ្លូវខ្សែណឺត។ វាផ្លាស់ប្តូរទៅតាម៖
- ចរន្តផ្ទុក និងទម្រង់រលកនៃបន្ទុក;
- ប្រវែង និងទំហំរបស់ខ្សែចំលង;
- ភាពធន់នៃការតភ្ជាប់;
- ទីតាំងនៃការតភ្ជាប់រវាងខ្សែអព្យាក្រឹត និងដី;
- លក្ខខណ្ឌនៃខ្សែអព្យាក្រឹតរួម និងផ្លូវស្របគ្នា;
- ទីតាំងដែលការវាស់វែងត្រូវបានធ្វើឡើង; និង
- ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រភព និងត្រង់ស្្វ័រម៉ាទ័រ។.
តម្លៃដូចជា 1 V, 2 V ឬ 3 V តែងតែត្រូវបានលើកយកមកនិយាយជាគោលការណ៍ណែនាំ ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការវិនិច្ឆ័យជាសកល ឬជាកម្រិតកំណត់តាមស្តង់ដារសម្រាប់រន្ធដោតភ្លើងគ្រប់ប្រភេទនោះទេ។ និន្នាការ និងបរិបទមានសារៈសំខាន់ជាង៖ តើវ៉ុលរវាង N-G កើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលបន្ទុកដែលគេស្គាល់ចាប់ផ្តើមដំណើរការដែរឬទេ? តើវ៉ុលរវាង H-N ធ្លាក់ចុះក្នុងកម្រិតសមាមាត្រគ្នាដែរឬទេ? តើបាតុភូតនេះកើតឡើងតែនៅរន្ធដោតមួយ កើតឡើងទូទៅក្នុងសៀគ្វីសាខាមួយ ឬអាចមើលឃើញនៅទូទាំងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី?
ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ក្របខ័ណ្ឌជួរវ៉ុល ANSI C84.1 បានបែងចែករវាងវ៉ុលសេវាកម្ម និងវ៉ុលប្រើប្រាស់។ ស្លាកសញ្ញា 120 V មិនមានន័យថាការអានតម្លៃភ្លាមៗគ្រប់ពេលត្រូវតែស្មើនឹង 120.0 V នោះទេ។ សូមអនុវត្តតាមការបោះពុម្ពផ្សាយបច្ចុប្បន្ន តម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី កម្រិតកំណត់នៃធាតុចូលរបស់ឧបករណ៍ និងលក្ខខណ្ឌនៃការវាស់វែង ជាជាងការចម្លងតាមកម្រិតកំណត់មួយដែលឃើញនៅលើអ៊ីនធឺណិត។.
ជ្រើសរើសឧបករណ៍វាស់តាមសំណួរ

| ឧបករណ៍វាស់វែង | ការប្រើប្រាស់ដ៏ល្អបំផុត | កម្រិតកំណត់សំខាន់ៗ |
|---|---|---|
| ឧបករណ៍តេស្តព្រីភ្លើងប្រភេទភ្លើងសញ្ញាបី | ការត្រួតពិនិត្យរហ័សសម្រាប់សំណុំលក្ខខណ្ឌទូទៅនៃប៉ូល និងវត្តមានខ្សែចំហាយដែលមានកម្រិត | ព័ត៌មានប្រភេទ UL បានពិពណ៌នាដោយច្បាស់ថាឧបករណ៍តេស្តសៀគ្វីព្រីភ្លើងគឺជាឧបករណ៍វិនិច្ឆ័យដែលមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ; ពួកវាមិនអាចបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពខ្សែភ្លើងដែលមានគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ប្រភេទបានឡើយ |
| ឌីជីថល multimeter | ប្រៀបធៀបទំនាក់ទំនងវ៉ុលរវាង H-N, H-G, និង N-G | ការអានកម្រិត impedance ខ្ពស់អាចមើលទៅធម្មតា ទោះបីជាមានការតភ្ជាប់មិនល្អក៏ដោយ ហើយវាមិនអាចបញ្ជាក់ពីកម្រិត impedance នៃផ្លូវដី (grounding-path) បានឡើយ |
| ឧបករណ៍តេស្តព្រីភ្លើង/ឧបករណ៍តេស្តផ្ទុកដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ | សង្កេតមើលឥរិយាបថនៃវ៉ុលក្រោមបន្ទុកដែលបានគ្រប់គ្រង ហើយអាស្រ័យលើឧបករណ៍វាស់ សូមប៉ាន់ប្រមាណសមត្ថភាពដំណើរការរបស់សៀគ្វី | លទ្ធផលអាស្រ័យលើវិធីសាស្ត្ររបស់ឧបករណ៍វាស់ វាមិនអាចជំនួសការត្រួតពិនិត្យដោយភ្នែក ឬការជួសជុលខ្សែភ្លើងដែលខូចខាតបានឡើយ |
| ឧបករណ៍វាស់ចរន្តប្រភេទ Clamp meter | ពិនិត្យមើលចរន្តរបស់ខ្សែចំលង និងត្រួតពិនិត្យចរន្តនៅខ្សែអព្យាក្រឹត ឬខ្សែដី ក្នុងករណីដែលអាចចូលទៅដល់ខ្សែចំលងទាំងនោះដោយសុវត្ថិភាព | ការចូលទៅដល់ខ្សែចំលងត្រឹមត្រូវអាចតម្រូវឱ្យមានការងារលើបន្ទះចែកចាយ ឬប្រអប់ភ្លើង ហើយវាមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណកំហុសនៃការតភ្ជាប់ដោយខ្លួនឯងបានទេ |
| ឧបករណ៍កត់ត្រាគុណភាពថាមពល | ចាប់យកការធ្លាក់ចុះវ៉ុល ការកើនឡើងវ៉ុល ការដាច់ចរន្ត និងទំនាក់ទំនងពេលវេលាដែលកើតឡើងតាមពេលវេលា | តម្រូវឱ្យមានការដំឡើងត្រឹមត្រូវ ការកំណត់កម្រិតព្រឹត្តិការណ៍ រយៈពេល និងការបកស្រាយ; ឧបករណ៍កត់ត្រាមិនអាចជួសជុលកំហុសខ្សែភ្លើងបានទេ |
មុនពេលធ្វើការវាស់វែងណាមួយ អ្នកជំនាញត្រូវជ្រើសរើសឧបករណ៍វាស់ និងគ្រឿងបន្លាស់ដែលមានកម្រិតវ៉ុលសមស្របសម្រាប់សៀគ្វី និងបរិស្ថាន ត្រួតពិនិត្យរកការខូចខាត និងយល់ពីការណែនាំរបស់អ្នកផលិត។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាវ៉ុលដោយមិនប៉ះផ្ទាល់មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្ហាញដំបូង ប៉ុន្តែវាមិនអាចជំនួសវិធីសាស្ត្រសាកល្បងដែលតម្រូវដើម្បីបញ្ជាក់ថាគ្មានចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងសៀគ្វីនោះទេ។.
នៅពេលដែលព្រីភ្លើងមិនមែនជាមូលហេតុចម្បង
ប្រសិនបើការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងនៅតាមព្រីភ្លើង និងឥរិយាបថវ៉ុលនៅពេលមានបន្ទុកហាក់ដូចជាធម្មតា សូមពង្រីកការស៊ើបអង្កេតដោយមិនសន្និដ្ឋានថាបញ្ហានេះបណ្តាលមកពីក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីឡើយ។.
ព្រីភ្លើងមួយចំនួននៅលើសាខាតែមួយបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះវ៉ុលដូចគ្នា
បញ្ហាអាចស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចតភ្ជាប់រួមនៅផ្នែកខាងលើ ស្ថានីយរបស់ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វី ខ្សែនាំសាខា ឬការតភ្ជាប់ខ្សែអព្យាក្រឹត។ សូមកំណត់ចំណុចដែលរងផលប៉ះពាល់មុនពេលធ្វើការកែសម្រួលខ្សែភ្លើង។.
សៀគ្វីមួយចំនួនមានការផ្លាស់ប្តូររួមគ្នា
សូមពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ ខ្សែមេ បន្ទះចែកចាយអគ្គិសនី ត្រង់ស្វូ ឬផ្នែកខាងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធ split-phase ការផ្លាស់ប្តូរផ្ទុយគ្នានៅលើខ្សែ 120 V ទាំងពីរអាចជាសញ្ញាព្រមាននៃភាពមិនស្ថិតស្ថេរនៃខ្សែអព្យាក្រឹតរួម ឬខ្សែអព្យាក្រឹតនៃប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់។.
វ៉ុល RMS មានលក្ខណៈធម្មតា ប៉ុន្តែឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនៅតែចាប់ផ្តើមដំណើរការឡើងវិញ
ការអានតម្លៃ RMS ភ្លាមៗអាចខកខានមិនបានចាប់យកការដាច់ចរន្តខ្លីៗ ការធ្លាក់ចុះវ៉ុលដដែលៗ ការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយរលកសញ្ញា ឬការកើនឡើងវ៉ុលភ្លាមៗ។ សូមប្រើឧបករណ៍កត់ត្រា ឬឧបករណ៍វិភាគគុណភាពថាមពលជាមួយនឹងផែនការវាស់វែងដែលភ្ជាប់ទៅនឹងរោគសញ្ញារបស់ឧបករណ៍ និងពេលវេលាដែលកើតមានហេតុការណ៍។.
GFCI ឬឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីដាច់ជំនួសឱ្យការធ្លាក់ចុះវ៉ុល
ភារកិច្ចចម្បងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរពីការវិភាគវ៉ុលទៅជាការវិភាគការការពារ។ វាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវលេចធ្លាយចរន្ត ខ្សែណឺតត្រល (neutral) ដែលប្រើរួមគ្នាឬខ្ចីពីសៀគ្វីផ្សេង ការខូចខាតនៃបន្ទុកដែលបានតភ្ជាប់ ឬបញ្ហានៅលើឧបករណ៍។ សូមមើល របៀបដែលខ្សែណឺតត្រល (Neutral) រួម និងខ្សែណឺតត្រលខ្ចី បណ្តាលឱ្យ RCD និង RCBO ផ្តាច់ភ្លើង និង RCD ទល់នឹង GFCI ទល់នឹងឧបករណ៍ការពារការកើនឡើងវ៉ុល (Surge Protector) សម្រាប់ព្រំដែនទាំងនោះ។.
លក្ខខណ្ឌបញ្ឈប់
បញ្ឈប់ការធ្វើតេស្ត ហើយរៀបចំការផ្តាច់ចរន្ត និងការត្រួតពិនិត្យដោយអ្នកជំនាញ នៅពេលដែលមានករណីដូចខាងក្រោម៖
- ការខូចខាតដោយកម្ដៅដែលអាចមើលឃើញ ការប្រែពណ៌ ប្លាស្ទិកដែលរលាយ ឬតួព្រីភ្លើងដែលរលុង;
- សំឡេងគ្រូសៗ ការឆេះផ្កាភ្លើង ផ្សែង ក្លិន ឬកម្ដៅមិនប្រក្រតី;
- វ៉ុលមិនស្ថិតស្ថេរ ឬខ្ពស់ខុសពីធម្មតា;
- ភស្តុតាងនៃខ្សែអព្យាក្រឹតរួមដែលដាច់ ឬមិនស្ថិតស្ថេរ;
- ម៉ែត្រ ខ្សែនាំ ឧបករណ៍វាស់ (probes) រន្ធដោត ឬប្រអប់ការពារដែលខូចខាត;
- ទឹក ការចម្លងរោគ ឬបរិស្ថានដែលស្ថិតនៅក្រៅកម្រិតកំណត់របស់ឧបករណ៍;
- លទ្ធផលតេស្តដែលផ្ទុយពីការរៀបចំប្រព័ន្ធដែលបានដឹង; ឬ
- រាល់តម្រូវការក្នុងការប៉ះពាល់ផ្នែកដែលមានចរន្តអគ្គិសនី ដែលលើសពីការបណ្តុះបណ្តាល PPE នីតិវិធី ឬការអនុញ្ញាតរបស់អ្នកធ្វើការ។.
លំដាប់លំដោយនៃការដោះស្រាយបញ្ហាត្រឹមត្រូវគឺ កំណត់និយមន័យប្រព័ន្ធ → ពិនិត្យស្ថានភាពខ្សែភ្លើង → ប្រៀបធៀបទំនាក់ទំនងវ៉ុល → ប្រៀបធៀបប្រតិបត្តិការពេលគ្មានបន្ទុក និងពេលមានបន្ទុក → កំណត់ទីតាំងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ → កាត់ផ្តាច់ចរន្ត និងត្រួតពិនិត្យ → ផ្ទៀងផ្ទាត់ការជួសជុល. ការជំនួសរន្ធដោតមុនពេលកំណត់អត្តសញ្ញាណកំហុស អាចបណ្តាលឱ្យការតភ្ជាប់ដែលមានភាពធន់ទ្រាំខ្ពស់នៅផ្នែកខាងលើ ឬបញ្ហាខ្សែអព្យាក្រឹតនៅតែមិនត្រូវបានដោះស្រាយ។.
ប្រភព និងឯកសារយោងបច្ចេកទេស
- សៀវភៅការងារសិស្សស្តីពីគ្រោះថ្នាក់អគ្គិសនីក្នុងការសាងសង់របស់ OSHA
- អនុស្សរណៈសេវាកម្មផ្នែកវាលរបស់ OSHA ស្តីពីឧបករណ៍តេស្តអគ្គិសនី
- កម្មវិធីធានាឧបករណ៍ចម្លងខ្សែដីរបស់ OSHA
- ព័ត៌មានណែនាំរបស់ UL សម្រាប់ឧបករណ៍តេស្តសៀគ្វីព្រីភ្លើង និង UL 1436
- វិសាលភាពសាធារណៈរបស់ NEMA សម្រាប់ ANSI C84.1-2020, ប្រព័ន្ធថាមពលអគ្គិសនី និងឧបករណ៍—កម្រិតវ៉ុល
- ការប្រមូលត្រឡប់មកវិញនូវឧបករណ៍បំប្លែងព្រីភ្លើងបញ្ច្រាសប៉ូលរបស់ U.S. CPSC
និពន្ធដោយ៖ ក្រុមការងារនិពន្ធ VIOX
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦



