ໃນໜ້ານີ້
ວິເຄາະເຕົ້າຮັບຂະໜາດ 120 V ໂດຍການປຽບທຽບຄວາມສຳພັນ ບໍ່ແມ່ນການຕັດສິນຈາກແຮງດັນໄຟຟ້າພຽງຢ່າງດຽວ. ຢູ່ທີ່ເຕົ້າຮັບທີ່ມີສາຍດິນເຮັດວຽກປົກກະຕິ, ຄ່າລະຫວ່າງ Hot-to-neutral ແລະ Hot-to-ground ຄວນຈະໃກ້ຄຽງກັນ ໃນຂະນະທີ່ຄ່າລະຫວ່າງ Neutral-to-ground ຄວນຈະນ້ອຍກວ່າຫຼາຍ ແລະ ອາດເພີ່ມຂຶ້ນຕາມໂຫຼດ. ຖ້າຄ່າ Hot-to-neutral ຫຼຸດລົງໃນຂະນະທີ່ Neutral-to-ground ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃຫ້ສົງໄສວ່າເກີດແຮງດັນຕົກໃນເສັ້ນທາງ Neutral. ຖ້າຄ່າ Hot-to-neutral ແລະ Hot-to-ground ຫຼຸດລົງພ້ອມກັນ ໃຫ້ກວດສອບເສັ້ນທາງ Line ຫຼື ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຕົ້ນທາງ. ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເບິ່ງຄືວ່າປົກກະຕິບໍ່ໄດ້ເປັນການພິສູດວ່າເສັ້ນທາງສາຍດິນຂອງອຸປະກອນມີຄ່າ Impedance ທີ່ຕ່ຳພຽງພໍ.
ຂອບເຂດການທົດສອບໃນຂະນະມີໄຟ: ບົດຄວາມນີ້ອະທິບາຍເຫດຜົນໃນການວິນິດໄສສຳລັບຊ່າງໄຟຟ້າທີ່ມີຄຸນວຸດທິ. ມັນບໍ່ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ອ່ານທີ່ບໍ່ມີຄຸນວຸດທິສຽບຫົວວັດເຂົ້າໄປໃນເຕົ້າຮັບທີ່ມີໄຟ. OSHA ລະບຸວ່າພຽງແຕ່ຜູ້ທີ່ມີຄຸນວຸດທິເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດດຳເນີນການທົດສອບວົງຈອນໄຟຟ້າ ຫຼື ອຸປະກອນໄດ້ ແລະ ເຄື່ອງມື, ສາຍນຳ, ຫົວວັດ, ແລະ ອຸປະກອນເສີມຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ ແລະ ມີຄ່າພິກັດທີ່ເໝາະສົມກັບວົງຈອນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ. ຫ້າມໃຊ້ໂໝດວັດຄວາມຕ້ານທານ ຫຼື ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງໃນວົງຈອນທີ່ມີໄຟເດັດຂາດ.
ຂອບເຂດ: ເຕົ້າຮັບ ແລະ ລະບົບສາຍໄຟໃດ?
ຄູ່ມືນີ້ໃຊ້ກັບເຕົ້າຮັບແບບມີສາຍດິນຂະໜາດ 120 V, 15 A ຫຼື 20 A ຕາມມາດຕະຖານອາເມລິກາເໜືອ ເຊິ່ງຈ່າຍໄຟໂດຍ:
- ຕົວນຳທີ່ບໍ່ມີສາຍດິນ, ເຊິ່ງມັກເອີ້ນກັນວ່າ ຮ້ອນ;
- ຕົວນຳວົງຈອນທີ່ມີສາຍດິນ, ເຊິ່ງມັກເອີ້ນກັນວ່າ ສາຍກາງ; ແລະ
- ຕົວນຳສາຍດິນຂອງອຸປະກອນ, ເຊິ່ງມັກເອີ້ນກັນວ່າ ສາຍດິນ.
ມັນບໍ່ໄດ້ສະໜອງຕາຕະລາງການວິນິດໄສສຳລັບລະບົບປລັກສຽບໄຟ 230 V ຕາມມາດຕະຖານ IEC, ວົງຈອນທາງການແພດທີ່ມີສາຍດິນແຍກຕ່າງຫາກ, ລະບົບທີ່ບໍ່ມີສາຍດິນ, ລະບົບທີ່ແຍກອອກມາຕ່າງຫາກທີ່ມີການຈັດວາງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ທຳມະດາ, ຫຼືຂັ້ນຕອນການທົດສອບ GFCI/AFCI ທີ່ແນ່ນອນ. ລະບົບເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດສ້າງຄວາມສຳພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຕ້ອງການເອກະສານ ແລະ ກົດລະບຽບສະເພາະຂອງຕົນເອງ.
ສຳລັບຄຳສັບກ່ຽວກັບຕົວນຳກ່ອນການແກ້ໄຂບັນຫາ, ເບິ່ງ ສາຍ Line ທຽບກັບສາຍ Load ທຽບກັບສາຍ Neutral.
ຄວາມສຳພັນຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າທັງສາມ
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນວຸດທິຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການກວດສອບຄວາມສຳພັນຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າສາມຢ່າງທີ່ເຕົ້າຮັບ.
| ການວັດແທກ | ສິ່ງທີ່ມັນສະແດງເຖິງ | ສິ່ງທີ່ມັນສາມາດຊ່ວຍເປີດເຜີຍໄດ້ | ສິ່ງທີ່ມັນບໍ່ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ |
|---|---|---|---|
| ຈາກສາຍມີໄຟ (Hot) ຫາສາຍນິວທຣອນ (H-N) | ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ມີໃຫ້ສຳລັບໂຫຼດ 120 V ປົກກະຕິ | ການຂາດແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ, ແຮງດັນຕົກໃນສາຍລາຍຫຼືສາຍນິວທຣອນ, ແຮງດັນໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິ | ຂົ້ວໄຟຟ້າທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຄວາມສົມບູນຂອງເສັ້ນທາງສາຍດິນ, ຫຼືຄວາມຕ້ານທານຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟດ້ວຍຕົວມັນເອງ |
| ຈາກສາຍມີໄຟ (Hot) ຫາສາຍດິນ (H-G) | ແຮງດັນໄຟຟ້າລະຫວ່າງຕົວນຳທີ່ບໍ່ໄດ້ຕໍ່ລົງດິນ ແລະ ເສັ້ນທາງສາຍດິນຂອງອຸປະກອນ | ການອ້າງອີງການປຽບທຽບສຳລັບ H-N; ເປັນໄປໄດ້ວ່າເປັນການສະແດງຜົນຂອງສາຍດິນຂາດ | ເສັ້ນທາງສາຍດິນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳ ພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າເຄື່ອງວັດແທກດິຈິຕອນສະແດງຄ່າແຮງດັນ |
| ສາຍນິວທຣອນຫາສາຍດິນ (N-G) | ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຮງດັນທີ່ເກີດຈາກການຕົກຂອງແຮງດັນໃນເສັ້ນທາງນິວທຣອນ ແລະ ສະພາບອື່ນໆຂອງລະບົບໄຟຟ້າ | ການໂຫຼດຫຼືຄວາມຕ້ານທານຂອງເສັ້ນທາງນິວທຣອນ ເມື່ອຕີຄວາມໝາຍຮ່ວມກັບ H-N ແລະ H-G | ຜົນການທົດສອບຜ່ານ/ບໍ່ຜ່ານແບບທົ່ວໄປ, ການບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ, ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍດິນປາຍທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ |
ໃນວົງຈອນຍ່ອຍທີ່ມີການໂຫຼດແບບງ່າຍດາຍ, ທັງສາຍຮ້ອນ (hot) ແລະ ສາຍນິວທຣອນຕ່າງກໍມີຄວາມຕ້ານທານ. ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານຕົວນຳເຫຼົ່ານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຕົກຂອງແຮງດັນ. ຕົວນຳສາຍດິນປ້ອງກັນບໍ່ຄວນມີກະແສໂຫຼດປົກກະຕິໄຫຼຜ່ານ, ດັ່ງນັ້ນໂປຣໄຟລ໌ແຮງດັນຂອງມັນຈຶ່ງແຕກຕ່າງກັນ. ນັ້ນຄືເຫດຜົນທີ່ວ່າການປຽບທຽບ H-N, H-G, ແລະ N-G ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດທີ່ມີການຄວບຄຸມ ສາມາດຊີ້ບອກໄດ້ວ່າວົງຈອນດ້ານໃດທີ່ກຳລັງສູນເສຍແຮງດັນ.
ຢ່າປ່ຽນຄວາມສຳພັນນີ້ໃຫ້ກາຍເປັນສົມຜົນທີ່ຕາຍຕົວ. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຄື່ອງວັດແທກ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງຕົວນຳ, ຮູບຮ່າງຄື້ນຂອງການໂຫຼດ, ຕຳແໜ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍດິນ, ເສັ້ນທາງຂະໜານ, ຈຸດວັດແທກ, ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ລ້ວນແຕ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຜົນລັອກທີ່ໄດ້.

ຕາຕະລາງການວິນິດໄສດ່ວນ
ໃຊ້ຕາຕະລາງນີ້ເປັນການກວດສອບປະເພດຄວາມຜິດພາດ ບໍ່ແມ່ນການອະນຸຍາດໃຫ້ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກກັບລະບົບທີ່ມີໄຟຟ້າໃນສະພາບທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ເສຍຫາຍ ຫຼື ບໍ່ຊັດເຈນ.
| ຮູບແບບທີ່ພົບເຫັນ | ປະເພດຄວາມຜິດພາດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ | ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຮູບແບບນີ້ | ການດຳເນີນການທີ່ປອດໄພຕໍ່ໄປ |
|---|---|---|---|
| H-N ແລະ H-G ມີຄ່າໃກ້ຄຽງກັນ; N-G ມີຄ່ານ້ອຍກວ່າຫຼາຍ | ຄວາມສຳພັນໂດຍລວມສອດຄ່ອງກັບວົງຈອນທີ່ມີໄຟຟ້າປົກກະຕິ | ສາຍ N ກຳລັງນຳກະແສໂຫຼດ; ສາຍດິນກຳລັງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຈຸດອ້າງອີງໃນການປຽບທຽບ | ສືບຕໍ່ພຽງແຕ່ຖ້າຫາກຍັງມີການຮ້ອງຮຽນ ແລະ ແຜນການທົດສອບກຳນົດໃຫ້ມີການໂຫຼດແບບຄວບຄຸມ ຫຼື ການບັນທຶກຂໍ້ມູນ |
| ຄ່າ H-N ເປັນປົກກະຕິ ແຕ່ຄ່າການອ່ານລະຫວ່າງຊ່ອງສຽບໄຟ (hot slot) ກັບສາຍດິນໃກ້ກັບສູນ ໃນຂະນະທີ່ອີກຊ່ອງໜຶ່ງກັບສາຍດິນມີຄ່າໃກ້ກັບຄ່າລະບຸ | ສາຍໄຟ (hot) ແລະ ສາຍນິວທຣອນ (neutral) ອາດຈະຖືກສະຫຼັບກັນຢູ່ທີ່ເຕົ້າຮັບ | ຮູບແບບຂອງຊ່ອງສຽບທີ່ມີຂົ້ວ (polarized slot) ບໍ່ກົງກັບໜ້າທີ່ຂອງຕົວນຳໄຟຟ້າອີກຕໍ່ໄປ | ຕັດກະແສໄຟຟ້າ, ລັອກລະບົບຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຈາກນັ້ນກວດສອບການຕໍ່ຕົວນຳໄຟຟ້າ ແລະ ຂົ້ວໄຟຟ້າທາງຕົ້ນທາງ |
| ມີຄ່າ H-N ແຕ່ບໍ່ມີຄ່າ H-G, ຄ່າບໍ່ສະຖຽນ ຫຼື ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ | ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ເສັ້ນທາງສາຍດິນຂອງອຸປະກອນຂາດ ຫຼື ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ | ວົງຈອນໂຫຼດສາມາດເຮັດວຽກຜ່ານສາຍໄຟ (hot) ແລະ ສາຍນິວທຣອນ (neutral) ໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າເສັ້ນທາງສາຍດິນຈະຂາດຫາຍໄປກໍຕາມ | ຢຸດການຖືວ່າປັກສຽບມີການຕໍ່ສາຍດິນ; ໃຫ້ຕັດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ກວດສອບເສັ້ນທາງສາຍດິນດ້ວຍວິທີທີ່ເໝາະສົມ |
| H-G ຍັງຄົງຢູ່ໃກ້ກັບຄ່າລະບຸ ແຕ່ H-N ບໍ່ມີ, ບໍ່ສະຖຽນ, ຫຼື ຕົກເມື່ອມີໂຫຼດ | ອາດເກີດຈາກສາຍນິວທຣອນຂາດ ຫຼື ມີຄວາມຕ້ານທານສູງ | ຕົວນຳໄຟ (hot conductor) ແລະ ຈຸດອ້າງອີງສາຍດິນຍັງຄົງມີຢູ່ ໃນຂະນະທີ່ເສັ້ນທາງກັບຄືນປົກກະຕິຖືກຕັດຂາດ | ຢຸດການໃຊ້ວົງຈອນດັ່ງກ່າວ; ແຍກວົງຈອນອອກ ແລະ ກວດສອບເສັ້ນທາງສາຍນິວທຣອນ, ລວມເຖິງສະພາວະການໃຊ້ສາຍນິວທຣອນຮ່ວມກັນ |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນສະພາວະບໍ່ມີໂຫຼດເບິ່ງປົກກະຕິ; H-N ຕົກເມື່ອມີໂຫຼດ ແລະ N-G ເພີ່ມຂຶ້ນ | ອາດເກີດຈາກຄວາມຕ້ານທານສູງ ຫຼື ການຕົກຂອງແຮງດັນຫຼາຍເກີນໄປໃນເສັ້ນທາງສາຍນິວທຣອນ | ກະແສໂຫຼດເຮັດໃຫ້ເກີດການຕົກຂອງແຮງດັນເພີ່ມຂຶ້ນລະຫວ່າງສາຍນິວທຣອນຂອງປັກສຽບ ແລະ ຈຸດຕໍ່ລົງດິນ (bonding point) | ຕັດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ກວດສອບຂົ້ວຕໍ່ສາຍ N ພ້ອມທັງເສັ້ນທາງວົງຈອນ; ປະເມີນການໂຫຼດ ແລະ ສະພາບຂອງຕົວນຳໄຟຟ້າ |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນສະພາວະບໍ່ມີໂຫຼດເບິ່ງປົກກະຕິ; ທັງ H-N ແລະ H-G ຫຼຸດລົງໃນລັກສະນະດຽວກັນເມື່ອມີໂຫຼດ | ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີດຄວາມຕ້ານທານສູງໃນເສັ້ນທາງສາຍ L ຫຼື ແຮງດັນຕົກຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍ | ການວັດແທກທັງສອງໃຊ້ຕົວນຳໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ແຫຼ່ງຈ່າຍດຽວກັນ | ປຽບທຽບກັບວົງຈອນອື່ນ ຫຼື ຈຸດທີ່ຢູ່ທາງຕົ້ນທາງໂດຍໃຊ້ແຜນການທົດສອບທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ; ກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານຂາເຂົ້າ (line-side) ຫຼັງຈາກຕັດແຍກວົງຈອນແລ້ວ |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ, ມີການປ່ຽນແປງຕາມໂຫຼດອື່ນ, ຫຼື ຜັນຜວນຕາມເວລາ | ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີດຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ວ່າງ, ບັນຫາການໃຊ້ສາຍ N ຮ່ວມກັນ, ການປ່ຽນແປງຈາກການໄຟຟ້າ, ການລົບກວນຈາກການສະຫຼັບວົງຈອນ, ຫຼື ການສົ່ງຜົນກະທົບລະຫວ່າງໂຫຼດ | ການອ່ານຄ່າພຽງຈຸດດຽວບໍ່ສາມາດກວດຈັບເວລາທີ່ເກີດເຫດການ ຫຼື ຄວາມສຳພັນຂອງເຫດການໄດ້ | ໃຫ້ຢຸດທັນທີຫາກສົງໄສວ່າມີແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນ, ຄວາມຮ້ອນ, ການເກີດປະກາຍໄຟ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສະຖຽນ; ໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງມືກວດສອບ ແລະ ບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນນະພາບ |
| ເຄື່ອງທົດສອບແບບໄຟສາມດວງສະແດງຜົນວ່າ “ຖືກຕ້ອງ” ແຕ່ບັນຫາຍັງຄົງຢູ່ | ຍັງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີດຈາກຂໍ້ຈຳກັດຂອງເຄື່ອງທົດສອບ, ຄວາມຕ້ານທານສູງ, ການຕໍ່ສາຍດິນແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ (bootleg ground) ຫຼື ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນໄລຍະ | ເຄື່ອງທົດສອບແບບງ່າຍສາມາດລະບຸສະຖານະການຕໍ່ສາຍໄຟໄດ້ພຽງຈຳນວນຈຳກັດເທົ່ານັ້ນ | ໃຫ້ຍົກລະດັບການທົດສອບໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືວັດແທກ; ຢ່າຖືວ່າຮູບແບບໄຟທີ່ສະແດງເປັນຫຼັກຖານຢືນຢັນຄວາມສົມບູນຂອງວົງຈອນທັງໝົດ |
ບໍ່ມີແຖວໃດແຖວໜຶ່ງທີ່ສາມາດພິສູດຂໍ້ບົກຜ່ອງທາງກາຍະພາບໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ. ມັນເປັນພຽງການລະບຸຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງການກວດສອບເທົ່ານັ້ນ.
ເຫດຜົນທີ່ຕ້ອງປຽບທຽບຄ່າທີ່ອ່ານໄດ້ໃນສະພາວະບໍ່ມີໂຫຼດ ແລະ ມີໂຫຼດ
ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງສາມາດຍອມໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານໄດ້ພຽງພໍສຳລັບດິຈິຕອນມັລຕິມິເຕີທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງເພື່ອສະແດງຄ່າແຮງດັນທີ່ເບິ່ງຄືວ່າປົກກະຕິ. ການເຊື່ອມຕໍ່ດຽວກັນນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ແຮງດັນຕົກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອມີການຕໍ່ໂຫຼດທີ່ມີຄວາມໝາຍເຂົ້າໄປ.
ຄວາມແຕກຕ່າງນັ້ນແມ່ນຈຸດສຳຄັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເຕົ້າຮັບ:
- ການວັດແທກໃນສະພາວະບໍ່ມີໂຫຼດ: ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສັກໄຟຟ້າມີຢູ່ ແຕ່ອາດປິດບັງຄວາມບໍ່ສົມບູນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່.
- ການວັດແທກໃນສະພາວະມີໂຫຼດທີ່ຄວບຄຸມໄດ້: ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວົງຈອນມີພຶດຕິກຳແນວໃດເມື່ອກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານ.
- ການປຽບທຽບທີ່ຈຸດອື່ນ: ຊ່ວຍແຍກບັນຫາຂອງວົງຈອນຍ່ອຍໃນທ້ອງຖິ່ນອອກຈາກບັນຫາການສະໜອງໄຟຟ້າຈາກຕົ້ນທາງ.
- ການວັດແທກຕາມໄລຍະເວລາ: ເປີດເຜີຍເຫດການທີ່ການກວດສອບແບບຈຸດດຽວອາດພາດໄປ.
ໂຫຼດທີ່ຖືກຄວບຄຸມຕ້ອງເໝາະສົມກັບວົງຈອນ, ເຕົ້າຮັບ, ອຸປະກອນທົດສອບ ແລະ ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ. ບົດຄວາມນີ້ບໍ່ໄດ້ກຳນົດອຸປະກອນພົກພາ ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໃນການທົດສອບ. ການໃຊ້ໂຫຼດພະລັງງານສູງແບບຊົ່ວຄາວອາດເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເສຍຫາຍຢູ່ແລ້ວເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນ ແລະ ບໍ່ຄວນນຳມາໃຊ້ແທນເຄື່ອງມືທົດສອບທີ່ອອກແບບມາໂດຍສະເພາະ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.
ການຄຳນວນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການຕົກຂອງແຮງດັນໃນຕົວນຳຍັງຄົງເປັນ ΔV = I × Z ສຳລັບເສັ້ນທາງ AC ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແຕ່ການທົດສອບເຕົ້າຮັບບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍທຸກອົງປະກອບຂອງຄ່າ impedance ນັ້ນໄດ້ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ. ສຳລັບວຽກງານການອອກແບບທີ່ອີງໃສ່ສູດ, ໃຫ້ໃຊ້ ຄູ່ມືການຄຳນວນແຮງດັນຕົກ.
ຄວາມຕ້ານທານສູງໃນສາຍ N ທຽບກັບ ຄວາມຕ້ານທານສູງໃນສາຍ L
ຄວາມຜິດພາດທັງສອງຢ່າງສາມາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເຫັນແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ຳ, ແຕ່ຄ່າທີ່ອ່ານໄດ້ຈາກການປຽບທຽບນັ້ນແຕກຕ່າງກັນ.
ເສັ້ນທາງນິວທຣອນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງ
ເມື່ອເສັ້ນທາງນິວທຣອນມີຄວາມຕ້ານທານຫຼາຍເກີນໄປ, ກະແສໂຫຼດຈະເຮັດໃຫ້ທ່າແຮງໄຟຟ້າຂອງນິວທຣອນທີ່ເຕົ້າຮັບສູງຂຶ້ນເມື່ອທຽບກັບການອ້າງອີງສາຍດິນຂອງອຸປະກອນ. ພາຍໃຕ້ພາວະມີໂຫຼດ, ຮູບແບບທີ່ຄາດໄວ້ແມ່ນ:
- H-N ຫຼຸດລົງ;
- N-G ເພີ່ມຂຶ້ນ; ແລະ
- H-G ອາດຈະຍັງຄົງຢູ່ໃກ້ກັບແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍຕົ້ນທາງຫຼາຍກວ່າ H-N.
ສາເຫດທາງກາຍະພາບທີ່ເປັນໄປໄດ້ລວມມີ ຂົ້ວຕໍ່ທີ່ຫຼວມ, ຕົວນຳທີ່ເສຍຫາຍ, ການຕໍ່ສາຍທີ່ບໍ່ດີ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຮ້ອນເກີນໄປ, ຫຼື ເສັ້ນທາງທີ່ມີການໂຫຼດເກີນ. ວົງຈອນຍ່ອຍແບບຫຼາຍສາຍ (multiwire branch circuit) ເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າຄື: ສາຍນິວທຣອນຮ່ວມທີ່ຂາດ ຫຼື ບໍ່ສະຖຽນ ອາດເຮັດໃຫ້ໂຫຼດ 120 V ທັງສອງອັນມີແຮງດັນຜິດໄປຈາກທີ່ຄາດໄວ້. ຖ້າເຕົ້າຮັບອັນໜຶ່ງມີແຮງດັນສູງຜິດປົກກະຕິ ໃນຂະນະທີ່ອີກອັນໜຶ່ງຕ່ຳລົງເມື່ອໂຫຼດປ່ຽນແປງ ໃຫ້ຢຸດການທົດສອບ ແລະ ແຍກລະບົບອອກເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານກວດສອບ.
ເສັ້ນທາງໄຟ (hot path) ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງ
ເມື່ອມີຄວາມຕ້ານທານຫຼາຍເກີນໄປຢູ່ເທິງຕົວນຳທີ່ບໍ່ມີສາຍດິນ (ungrounded conductor), ທັງ H-N ແລະ H-G ຈະໃຊ້ເສັ້ນທາງທີ່ມີບັນຫາດຽວກັນນັ້ນ. ພາຍໃຕ້ພາວະມີໂຫຼດ, ຄ່າທີ່ວັດແທກໄດ້ທັງສອງມັກຈະຫຼຸດລົງພ້ອມກັນ. N-G ອາດຈະບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນພຽງພໍທີ່ຈະອະທິບາຍເຖິງການສູນເສຍທັງໝົດໄດ້.
ຮູບແບບນີ້ຍັງສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ເມື່ອແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຕົ້ນທາງເອງມີແຮງດັນຕົກ. ໃຫ້ປຽບທຽບການວັດແທກທີ່ວົງຈອນຕົ້ນທາງທີ່ເໝາະສົມ ຫຼື ວົງຈອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ພາຍໃຕ້ແຜນການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພທີ່ກຳນົດໄວ້ເທົ່ານັ້ນ. ຢ່າເປີດກ່ອງໄຟທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າພຽງເພື່ອຫາຈຸດປຽບທຽບເພີ່ມເຕີມ.
ການບົ່ງຊີ້ຂົ້ວໄຟຟ້າ, ສາຍດິນຂາດ, ແລະ ສາຍດິນປອມ
ການສະຫຼັບສາຍໄຟ (hot) ແລະ ສາຍນິວທຣອນ
ເຕົ້າຮັບທີ່ສະຫຼັບຂົ້ວ (reversed-polarity) ຍັງສາມາດຈ່າຍໄຟໃຫ້ໂຫຼດຫຼາຍຢ່າງໄດ້, ດັ່ງນັ້ນການທີ່ “ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າເຮັດວຽກໄດ້” ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນຫຼັກຖານຂອງການຕໍ່ຂົ້ວທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຄະນະກຳມາທິການຄວາມປອດໄພສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກຂອງສະຫະລັດ (U.S. Consumer Product Safety Commission) ໄດ້ຈັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນເຕົ້າຮັບທີ່ມີການສະຫຼັບຂົ້ວເປັນອັນຕະລາຍຈາກໄຟຟ້າຊັອດ ແລະ ໄຟໄໝ້ ເນື່ອງຈາກການກຳນົດຂົ້ວ (polarization) ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວິທີທີ່ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຄວບຄຸມວ່າຊິ້ນສ່ວນພາຍໃນໃດຄວນເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວນຳທີ່ບໍ່ມີສາຍດິນ.
ເຄື່ອງທົດສອບແບບສາມດອກໄຟສາມາດກວດສອບຂໍ້ຜິດພາດຂອງຂົ້ວໄຟຟ້າທົ່ວໄປໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານສາມາດຕີຄວາມໝາຍຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຊ່ອງສຽບກັບສາຍດິນ. ການແກ້ໄຂຕ້ອງມີການຕັດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ກວດສອບ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການໝຸນປລັກ ຫຼື ຕິດປ້າຍຊື່ເຕົ້າຮັບໃໝ່.
ສາຍດິນຂອງອຸປະກອນຂາດການເຊື່ອມຕໍ່
ການອ່ານຄ່າ H-N ປົກກະຕິບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ສາຍດິນປ້ອງກັນ, ດັ່ງນັ້ນເຕົ້າຮັບທີ່ບໍ່ມີສາຍດິນອາດຈະຍັງສືບຕໍ່ຈ່າຍໄຟໃຫ້ໂຫຼດໄດ້. H-G ອາດຈະຂາດຫາຍໄປ ຫຼື ບໍ່ສະຖຽນ, ແຕ່ເຄື່ອງວັດແທກທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງອາດຈະສະແດງຄ່າແຮງດັນທີ່ເກີດຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄຟຟ້າສະຖິດ (capacitively coupled) ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດໄດ້.
ການກວດສອບເສັ້ນທາງສາຍດິນຕ້ອງໃຊ้วິທີການວັດແທກຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ຄ່າອິມພີແດນສ໌ທີ່ເໝາະສົມ ໂດຍປະຕິບັດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ມີໄຟ ຫຼື ບໍ່ມີໄຟຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຄຳແນະນຳດ້ານການຕໍ່ສາຍດິນຂອງອຸປະກອນທີ່ຮັບປະກັນໂດຍ OSHA ໄດ້ແຍກການທົດສອບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງອອກຈາກການກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຂົ້ວຕໍ່; ການສະແດງຄ່າແຮງດັນພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ຖືວ່າເປັນການທົດສອບທີ່ສົມບູນ.
ການຕໍ່ສາຍນິວທຣອນກັບສາຍດິນແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ (Bootleg) ຫຼື ຢູ່ທາງດ້ານຫຼັງຂອງວົງຈອນ
ການຕໍ່ສາຍນິວທຣອນເຂົ້າກັບຂົ້ວຕໍ່ສາຍດິນຢູ່ທາງດ້ານຫຼັງຂອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດໄດ້ ອາດເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງທົດສອບພື້ນຖານສະແດງຜົນທີ່ເບິ່ງຄືວ່າປົກກະຕິ ໃນຂະນະທີ່ປ່ອຍໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼກັບປົກກະຕິຜ່ານເສັ້ນທາງສາຍດິນ ຫຼື ໂຄງສ້າງໂລຫະທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່. ຄ່າແຮງດັນຂອງເຕົ້າຮັບທັງສາມອາດຈະບໍ່ເປີດເຜີຍສະພາວະນີ້ ເນື່ອງຈາກສາຍນິວທຣອນ ແລະ ສາຍດິນຖືກບັງຄັບໃຫ້ຢູ່ໃກ້ກັນໃນຈຸດນັ້ນ.
ອາດຈຳເປັນຕ້ອງມີການກວດກາ, ການວັດແທກກະແສໄຟຟ້າ, ການທົດສອບຄ່າອິມພີແດນສ໌ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຈັດວາງການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບໄຟຟ້າ. ສຳລັບຂອບເຂດຂອງລະບົບ, ເບິ່ງ ບາສາຍນິວທຣອນ (Neutral Bar) ທຽບກັບ ບາສາຍດິນ (Grounding Bar).
ຫ້າມໃຊ້ຂີດຈຳກັດ Neutral-to-Ground ແບບທົ່ວໄປ
ແຮງດັນໄຟຟ້າລະຫວ່າງນິວທຣອນກັບສາຍດິນເກີດຈາກກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານຄ່າອິມພີແດນສ໌ຂອງເສັ້ນທາງນິວທຣອນ. ມັນຈະປ່ຽນແປງຕາມ:
- ກະແສໂຫຼດ ແລະ ຮູບຮ່າງຄື້ນຂອງໂຫຼດ;
- ຄວາມຍາວ ແລະ ຂະໜາດຂອງຕົວນຳ;
- ຄວາມຕ້ານທານຂອງການເຊື່ອມຕໍ່;
- ຕຳແໜ່ງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍນິວທຣອນກັບສາຍດິນ;
- ສະພາວະການໃຊ້ສາຍນິວທຣອນຮ່ວມກັນ ແລະ ເສັ້ນທາງຂະໜານ;
- ຈຸດທີ່ທຳການວັດແທກ; ແລະ
- ການຕັ້ງຄ່າຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ແລະ ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ.
ຄ່າຕ່າງໆເຊັ່ນ 1 V, 2 V, ຫຼື 3 V ມັກຈະຖືກນຳມາໃຊ້ຊ້ຳໆເປັນກົດເກນທົ່ວໄປ ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນການວິນິດໄສແບບສາກົນ ຫຼື ຂີດຈຳກັດຕາມມາດຕະຖານສຳລັບທຸກເຕົ້າຮັບ. ແນວໂນ້ມ ແລະ ບໍລິບົດມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າ: ຄ່າ N-G ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນເມື່ອມີການເລີ່ມໃຊ້ໂຫຼດທີ່ຮູ້ຈັກຫຼືບໍ່? ຄ່າ H-N ຫຼຸດລົງໃນປະລິມານທີ່ສອດຄ້ອງກັນຫຼືບໍ່? ພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນສະເພາະຈຸດດຽວ, ເກີດຂຶ້ນທົ່ວວົງຈອນຍ່ອຍ, ຫຼື ສາມາດເຫັນໄດ້ທົ່ວທັງລະບົບການບໍລິການ?
ໃນທຳນອງດຽວກັນ, ກອບມາດຕະຖານລະດັບແຮງດັນ ANSI C84.1 ໄດ້ແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແຮງດັນບໍລິການ ແລະ ແຮງດັນທີ່ນຳໄປໃຊ້ງານ. ປ້າຍກຳກັບ 120 V ທີ່ເປັນຄ່ານາມມະຍົດ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າທຸກຄ່າທີ່ອ່ານໄດ້ໃນຂະນະນັ້ນຈະຕ້ອງເທົ່າກັບ 120.0 V ຢ່າງພໍດີ. ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສະບັບປັດຈຸບັນ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງການໄຟຟ້າ, ຂີດຈຳກັດການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງອຸປະກອນ, ແລະ ເງື່ອນໄຂການວັດແທກ ແທນທີ່ຈະຄັດລອກເອົາຂີດຈຳກັດໃດໜຶ່ງຈາກອິນເຕີເນັດ.
ເລືອກເຄື່ອງມືວັດແທກຕາມຄຳຖາມ

| ເຄື່ອງມືວັດແທກ | ການນໍາໃຊ້ທີ່ດີທີ່ສຸດ | ຂໍ້ຈຳກັດທີ່ສຳຄັນ |
|---|---|---|
| ເຄື່ອງທົດສອບປລັກໄຟແບບສາມດອກໄຟ | ການກວດສອບຢ່າງວ່ອງໄວສຳລັບເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປຈຳນວນໜຶ່ງກ່ຽວກັບຂົ້ວໄຟຟ້າ ແລະ ການມີຢູ່ຂອງຕົວນຳ | ຂໍ້ມູນໝວດໝູ່ຂອງ UL ໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າເຄື່ອງທົດສອບວົງຈອນປລັກໄຟເປັນເຄື່ອງມືວິນິດໄສທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ; ພວກມັນບໍ່ສາມາດພິສູດສະພາວະການເດີນສາຍໄຟທີ່ອັນຕະລາຍໄດ້ທຸກຢ່າງ |
| ດິຈິຕອລ Multimeter | ປຽບທຽບຄວາມສຳພັນຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າລະຫວ່າງ H-N, H-G ແລະ N-G | ການອ່ານຄ່າຄວາມຕ້ານທານສູງອາດເບິ່ງຄືວ່າປົກກະຕິຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ບໍ່ສາມາດພິສູດຄວາມຕ້ານທານຂອງເສັ້ນທາງສາຍດິນໄດ້ |
| ເຄື່ອງທົດສອບປລັກໄຟ/ໂຫຼດທີ່ອອກແບບມາໂດຍສະເພາະ | ສັງເກດພຶດຕິກຳຂອງແຮງດັນພາຍໃຕ້ໂຫຼດທີ່ມີການຄວບຄຸມ ແລະ ປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງວົງຈອນໂດຍອີງຕາມເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ | ຜົນລັພຂຶ້ນຢູ່ກັບວິທີການຂອງເຄື່ອງມື; ມັນບໍ່ສາມາດທົດແທນການກວດສອບດ້ວຍສາຍຕາ ຫຼື ການແກ້ໄຂສາຍໄຟທີ່ເສຍຫາຍໄດ້ |
| ແຄັມມິເຕີ (Clamp meter) | ກວດສອບກະແສໄຟຟ້າໃນຕົວນຳ ແລະ ກວດສອບກະແສໄຟຟ້າໃນສາຍນິວທຣອນ ຫຼື ເສັ້ນທາງສາຍດິນ ໃນຈຸດທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຕົວນຳໄດ້ຢ່າງປອດໄພ | ການເຂົ້າເຖິງຕົວນຳທີ່ຖືກຕ້ອງອາດຕ້ອງມີການເຮັດວຽກກັບຕູ້ຄວບຄຸມ ຫຼື ກ່ອງພັກສາຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດລະບຸຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ດ້ວຍຕົວມັນເອງ |
| ເຄື່ອງບັນທຶກຄຸນນະພາບໄຟຟ້າ (Power-quality recorder) | ບັນທຶກການຕົກຂອງແຮງດັນ (sags), ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແຮງດັນ (swells), ການຂັດຂ້ອງ ແລະ ຄວາມສຳພັນດ້ານເວລາໃນໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດ | ຕ້ອງການການຕັ້ງຄ່າ, ເກນຂອງເຫດການ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ການຕີຄວາມໝາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ; ເຄື່ອງບັນທຶກບໍ່ສາມາດສ້ອມແປງຂໍ້ຜິດພາດຂອງສາຍໄຟໄດ້ |
ກ່ອນການວັດແທກໃດໆ, ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນວຸດທິຕ້ອງເລືອກເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ມີພິກັດເໝາະສົມກັບວົງຈອນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ, ກວດສອບຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ. ເຄື່ອງກວດຈັບແຮງດັນແບບບໍ່ສຳຜັດມີປະໂຫຍດໃນການບົ່ງຊີ້ເບື້ອງຕົ້ນ, ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດທົດແທນວິທີການທົດສອບທີ່ຈຳເປັນເພື່ອພິສູດວ່າວົງຈອນໄດ້ຖືກຕັດໄຟແລ້ວ.
ເມື່ອເຕົ້າຮັບບໍ່ແມ່ນສາເຫດຕົ້ນຕໍ
ຖ້າການຕໍ່ສາຍໄຟຂອງເຕົ້າຮັບ ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງແຮງດັນຂະນະມີໂຫຼດເບິ່ງເປັນປົກກະຕິ, ໃຫ້ຂະຫຍາຍການກວດສອບໂດຍບໍ່ຄວນດ່ວນສະຫຼຸບວ່າເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການໄຟຟ້າ.
ເຕົ້າຮັບຫຼາຍຈຸດໃນວົງຈອນຍ່ອຍດຽວກັນສະແດງຄ່າແຮງດັນຕົກຄືກັນ
ບັນຫາອາດຈະເກີດຂຶ້ນທີ່ຈຸດຕໍ່ສາຍຮ່ວມທາງດ້ານຕົ້ນທາງ, ຂົ້ວຕໍ່ເບຣກເກີວົງຈອນ, ສາຍຕົວນຳວົງຈອນຍ່ອຍ, ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍນິວທຣອນ. ໃຫ້ລະບຸຈຸດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບກ່ອນທີ່ຈະໄປປັບປ່ຽນສາຍໄຟ.
ວົງຈອນຫຼາຍວົງຈອນມີການປ່ຽນແປງໄປພ້ອມກັນ
ໃຫ້ກວດສອບສະພາບຂອງລະບົບການຈ່າຍໄຟ, ສາຍປ້ອນ, ຕູ້ຄວບຄຸມ, ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ, ຫຼື ທາງດ້ານການໄຟຟ້າ. ໃນລະບົບໄຟຟ້າເຟສແຍກ (split-phase), ການປ່ຽນແປງທີ່ກົງກັນຂ້າມກັນໃນສາຍ L 120 V ທັງສອງເສັ້ນ ອາດເປັນສັນຍານເຕືອນເຖິງຄວາມບໍ່ສະຖຽນຂອງສາຍນິວທຣອນຮ່ວມ ຫຼື ສາຍນິວທຣອນຂອງລະບົບການຈ່າຍໄຟ.
ແຮງດັນ RMS ເປັນປົກກະຕິແຕ່ອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກຍັງຣີເຊັດຕົວເອງ
ການອ່ານຄ່າ RMS ແບບຈຸດດຽວອາດພາດການຂັດຂ້ອງໄລຍະສັ້ນ, ການຕົກຂອງແຮງດັນຊ້ຳໆ, ການບິດເບືອນຂອງຮູບຄື້ນ, ຫຼື ແຮງດັນກະຊາກ. ໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນ ຫຼື ເຄື່ອງວິເຄາະຄຸນນະພາບໄຟຟ້າ ໂດຍມີແຜນການວັດແທກທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບອາການຂອງອຸປະກອນ ແລະ ເວລາທີ່ເກີດເຫດການ.
GFCI ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນຕັດການເຮັດວຽກແທນທີ່ຈະເປັນແຮງດັນໄຟຟ້າຕົກ
ໜ້າທີ່ຫຼັກໄດ້ປ່ຽນຈາກການວິນິດໄສແຮງດັນໄຟຟ້າໄປສູ່ການວິນິດໄສການປ້ອງກັນ. ເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວ, ສາຍນິວທຣອນທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນຫຼືຢືມມາ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່, ຫຼືບັນຫາຂອງອຸປະກອນອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງ. ເບິ່ງ ວິທີທີ່ສາຍນິວຕຣອນໃຊ້ຮ່ວມກັນແລະຍືມໃຊ້ເຮັດໃຫ້ RCD ແລະ RCBO ຕັດວົງຈອນ ແລະ RCD ທຽບກັບ GFCI ທຽບກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟກະຊາກ (Surge Protector) ສຳລັບຂອບເຂດເຫຼົ່ານັ້ນ.
ເງື່ອນໄຂການຢຸດ
ຢຸດການທົດສອບ ແລະ ຈັດການແຍກວົງຈອນ ແລະ ດຳເນີນການກວດສອບໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານເມື່ອມີເຫດການຕໍ່ໄປນີ້ເກີດຂຶ້ນ:
- ຄວາມເສຍຫາຍຈາກຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ, ການປ່ຽນສີ, ພລາສຕິກລະລາຍ, ຫຼື ຕົວເຮືອນຂອງປລັກສຽບຫຼວມ;
- ສຽງດັງແຕກ, ການເກີດປະກາຍໄຟ, ມີຄວັນ, ມີກິ່ນ, ຫຼື ຄວາມຮ້ອນຜິດປົກກະຕິ;
- ແຮງດັນໄຟຟ້າບໍ່ສະຖຽນ ຫຼື ສູງເກີນຄາດໝາຍ;
- ຫຼັກຖານຂອງສາຍ N ທີ່ເປີດວົງຈອນ ຫຼື ບໍ່ສະຖຽນ;
- ເຄື່ອງວັດແທກ, ສາຍນຳ, ຫົວວັດ, ເຕົ້າຮັບ ຫຼື ກ່ອງປ້ອງກັນທີ່ເສຍຫາຍ;
- ນ້ຳ, ການປົນເປື້ອນ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ນອກເໜືອລະດັບການປ້ອງກັນຂອງເຄື່ອງມື;
- ຜົນການທົດສອບທີ່ຂັດກັບການຈັດວາງລະບົບທີ່ຮູ້ຈັກ; ຫຼື
- ຄວາມຈຳເປັນໃດໆທີ່ຈະຕ້ອງເປີດເຜີຍສ່ວນທີ່ມີໄຟຟ້າ ເຊິ່ງເກີນກວ່າການຝຶກອົບຮົມ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ (PPE), ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານ ຫຼື ການອະນຸຍາດຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ.
ລຳດັບການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ ກຳນົດລະບົບ → ກວດສອບສະຖານະການເດີນສາຍໄຟ → ປຽບທຽບຄວາມສຳພັນຂອງແຮງດັນ → ປຽບທຽບພຶດຕິກຳໃນສະພາວະບໍ່ມີໂຫຼດ ແລະ ມີໂຫຼດ → ກຳນົດພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ → ຕັດໄຟ ແລະ ກວດສອບ → ຢືນຢັນການສ້ອມແປງ. ການປ່ຽນເຕົ້າຮັບກ່ອນທີ່ຈະລະບຸຂໍ້ຜິດພາດອາດເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງ ຫຼື ບັນຫາສາຍ N ທີ່ຢູ່ຕົ້ນທາງຍັງຄົງຢູ່ຄືເກົ່າ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານອ້າງອີງທາງເຕັກນິກ
- ປຶ້ມແບບຮຽນສຳລັບນັກສຶກສາເລື່ອງອັນຕະລາຍຈາກໄຟຟ້າໃນການກໍ່ສ້າງຂອງ OSHA
- ບົດບັນທຶກການບໍລິການພາກສະໜາມຂອງ OSHA ກ່ຽວກັບອຸປະກອນທົດສອບໄຟຟ້າ
- ໂຄງການຮັບປະກັນສາຍດິນປ້ອງກັນຂອງອຸປະກອນຂອງ OSHA
- ຂໍ້ມູນແນະນຳຂອງ UL ສຳລັບເຄື່ອງທົດສອບວົງຈອນເຕົ້າຮັບ ແລະ UL 1436
- ຂອບເຂດສາທາລະນະຂອງ NEMA ສຳລັບ ANSI C84.1-2020, ລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນ—ລະດັບແຮງດັນ
- ການຮຽກຄືນອຸປະກອນແປງຂົ້ວໄຟຟ້າເຕົ້າຮັບແບບປີ້ນກັບຂອງ U.S. CPSC
ຂຽນໂດຍ: ທີມງານບັນນາທິການ VIOX
ອັບເດດຫຼ້າສຸດ: 18 ກັນຍາ 2026



