ဤစာမျက်နှာတွင်
120 V outlet တစ်ခုကို စစ်ဆေးရာတွင် ဗို့အားတစ်ခုတည်းကိုသာ ကြည့်၍ ဆုံးဖြတ်မည့်အစား ဆက်စပ်မှုများကို နှိုင်းယှဉ်၍ ရောဂါရှာဖွေပါ။ ပုံမှန်လည်ပတ်နေသော မြေချိတ်ပါသည့် receptacle တစ်ခုတွင် hot-to-neutral နှင့် hot-to-ground တန်ဖိုးများသည် ဆင်တူနေသင့်ပြီး neutral-to-ground တန်ဖိုးမှာ အလွန်နည်းနေသင့်ကာ ဝန်အားပေါ်မူတည်၍ တိုးလာနိုင်သည်။ အကယ်၍ hot-to-neutral ဗို့အားကျဆင်းပြီး neutral-to-ground ဗို့အားတက်လာပါက neutral လမ်းကြောင်းတွင် ဗို့အားကျဆင်းမှု (voltage drop) ရှိနေသည်ဟု သံသယရှိပါ။ အကယ်၍ hot-to-neutral နှင့် hot-to-ground နှစ်ခုစလုံး တစ်ပြိုင်နက် ကျဆင်းနေပါက line လမ်းကြောင်း သို့မဟုတ် အထက်ပိုင်းရှိ လျှပ်စစ်ပေးပို့မှုစနစ်ကို စစ်ဆေးပါ။ ဗို့အားတန်ဖိုးများ ပုံမှန်ဖြစ်နေရုံမျှဖြင့် စက်ပစ္စည်း၏ မြေချိတ်လမ်းကြောင်း (grounding path) တွင် impedance နည်းပါးသည်ဟု အာမခံချက်မပေးနိုင်ပါ။.
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှိနေစဉ် စမ်းသပ်ခြင်းဆိုင်ရာ နယ်နိမိတ်: ဤဆောင်းပါးသည် အရည်အချင်းပြည့်မီသော လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သူများအတွက် ရောဂါရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာ ယုတ္တိဗေဒကို ရှင်းပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ အရည်အချင်းမပြည့်မီသူများအား လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှိနေသော receptacle ထဲသို့ စမ်းသပ်တံများ ထည့်သွင်းရန် ညွှန်ကြားခြင်းမဟုတ်ပါ။ OSHA ၏ သတ်မှတ်ချက်အရ အရည်အချင်းပြည့်မီသူများသာ လျှပ်စစ်ဆားကစ် သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းများကို စမ်းသပ်ခွင့်ရှိပြီး အသုံးပြုမည့် တိုင်းတာရေးကိရိယာများ၊ ကြိုးများ၊ စမ်းသပ်တံများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးထားရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဆားကစ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရမည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှိနေသော ဆားကစ်တွင် resistance သို့မဟုတ် continuity mode ကို ဘယ်သောအခါမှ အသုံးမပြုပါနှင့်။.
နယ်ပယ်- မည်သည့် အောက်လက်နှင့် ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှုစနစ်အတွက်နည်း။
ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် မြောက်အမေရိကစံနှုန်းဖြစ်သော 120 V, 15 A သို့မဟုတ် 20 A မြေချိတ်ပါသည့် receptacle များအတွက် အကျုံးဝင်ပြီး အောက်ပါတို့မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိသည်:
- မြေချိတ်မထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ ယေဘုယျအားဖြင့် ခေါ်ဆိုကြသည်မှာ 甚至发烫。;
- မြေချိတ်ထားသော ဆားကစ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ ယေဘုယျအားဖြင့် ခေါ်ဆိုကြသည်မှာ ကြားနေ; နှင့်
- စက်ပစ္စည်း ကာကွယ်ရေး မြေချိတ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ ယေဘုယျအားဖြင့် ခေါ်ဆိုကြသည်မှာ ground.
၎င်းသည် 230 V IEC ဆိုကက်စနစ်များ၊ သီးခြားမြေချိတ်ထားသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆားကစ်များ၊ မြေချိတ်မထားသော စနစ်များ၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော ချိတ်ဆက်မှုအစီအစဉ်များပါရှိသည့် သီးခြားထုတ်ယူထားသော စနစ်များ သို့မဟုတ် တိကျသော GFCI/AFCI စမ်းသပ်မှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက် ရောဂါရှာဖွေရေးဇယားကို မပေးထားပါ။ ထိုစနစ်များသည် မတူညီသော ဆက်စပ်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်စာရွက်စာတမ်းများနှင့် စည်းမျဉ်းများ လိုအပ်ပါသည်။.
ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းမပြုမီ လျှပ်ကူးပစ္စည်းဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများအတွက် ကြည့်ရှုပါ Line နှင့် Load နှင့် Neutral ဝိုင်ယာကြိုးများ နှိုင်းယှဉ်ချက်.
ဗို့အားဆိုင်ရာ ဆက်နွှယ်မှု သုံးရပ်
အရည်အချင်းပြည့်မီသူတစ်ဦးသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ရီဆက်ပတာ (receptacle) ရှိ ဗို့အားဆက်နွယ်မှု သုံးခုကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် စတင်လေ့ရှိသည်။.
| အတိုင်းအတာ | ၎င်းက ဘာကိုကိုယ်စားပြုသလဲ | ၎င်းက မည်သို့ဖော်ပြပေးနိုင်သနည်း | ၎င်းက သက်သေမပြနိုင်သည့်အရာ |
|---|---|---|---|
| Hot မှ neutral သို့ (H-N) | ပုံမှန် 120 V ဝန်တစ်ခုအတွက် ရရှိနိုင်သော ဗို့အား | လျှပ်စစ်ပေးပို့မှု ပြတ်တောက်ခြင်း၊ လိုင်း သို့မဟုတ် neutral ဗို့အားကျဆင်းခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော လျှပ်စစ်ပေးပို့မှု ဗို့အား | မှန်ကန်သော ပိုလာရစ်တီ (polarity)၊ မြေချိတ်လမ်းကြောင်း၏ ကြံ့ခိုင်မှု သို့မဟုတ် ရင်းမြစ်၏ impedance တစ်ခုတည်း |
| Hot မှ ground သို့ (H-G) | မြေချိတ်မထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် စက်ပစ္စည်း မြေချိတ်လမ်းကြောင်းအကြားရှိ ဗို့အား | H-N အတွက် နှိုင်းယှဉ်ကိုးကားချက်၊ မြေချိတ်ပြတ်တောက်နေနိုင်သည့် အရိပ်အယောင် | ဒစ်ဂျစ်တယ်မီတာတွင် ဗို့အားပြသနေရုံမျှဖြင့် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုနည်းသော မြေချိတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဟု မဆိုနိုင်ပါ |
| နျူထရယ်မှ မြေချိတ်သို့ (N-G) | နျူထရယ်လမ်းကြောင်းတွင် ဗို့အားကျဆင်းမှုနှင့် အခြားစနစ်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဗို့အားကွာခြားချက် | H-N နှင့် H-G တို့နှင့် တွဲဖက်၍ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသည့်အခါ နျူထရယ်လမ်းကြောင်း၏ ဝန်အား သို့မဟုတ် ခုခံမှု | ယေဘုယျအားဖြင့် အောင်/မအောင် ရလဒ်၊ မလိုလားအပ်သော လျှပ်စီးမရှိခြင်း သို့မဟုတ် အောက်ဘက်ပိုင်းတွင် မှန်ကန်စွာ ချိတ်ဆက်ထားခြင်း |
ဝန်အားပေးထားသည့် ရိုးရှင်းသော ဘရန့်ချ်ဆားကစ်တစ်ခုတွင် ဟော့ (hot) နှင့် နျူထရယ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှစ်ခုစလုံးတွင် ခုခံမှုရှိသည်။ ထိုလျှပ်ကူးပစ္စည်းများမှတစ်ဆင့် လျှပ်စီးဖြတ်သန်းမှုသည် ဗို့အားကျဆင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ စက်ပစ္စည်း၏ ကာကွယ်ရေး မြေချိတ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် ပုံမှန်ဝန်အား လျှပ်စီးကို သယ်ဆောင်မထားသင့်သောကြောင့် ၎င်း၏ ဗို့အားပုံစံမှာ ကွဲပြားခြားနားသည်။ ထို့ကြောင့် ထိန်းချုပ်ထားသော ဝန်အားအောက်တွင် H-N၊ H-G နှင့် N-G တို့ကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် ဆားကစ်၏ မည်သည့်ဘက်တွင် ဗို့အားဆုံးရှုံးနေသည်ကို ဖော်ပြနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။.
ဤဆက်စပ်မှုကို တိကျသေချာသော ညီမျှခြင်းတစ်ခုအဖြစ် မသတ်မှတ်ပါနှင့်။ မီတာ၏ တိကျမှု၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ ခုခံမှု၊ ဝန်အား၏ လှိုင်းပုံစံ၊ ချိတ်ဆက်ထားသည့်နေရာ၊ အပြိုင်လမ်းကြောင်းများ၊ တိုင်းတာသည့်နေရာနှင့် ထောက်ပံ့မှု အပြောင်းအလဲများအားလုံးသည် ရလဒ်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။.

အမြန်ရောဂါရှာဖွေရေး မက်ထရစ်
ဤဇယားကို ချို့ယွင်းချက်အမျိုးအစား စစ်ဆေးသည့်ကိရိယာအဖြစ်သာ အသုံးပြုပါ။ အခြေအနေ မတည်ငြိမ်ခြင်း၊ ပျက်စီးနေခြင်း သို့မဟုတ် မရှင်းလင်းခြင်းတို့ရှိပါက လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှိနေသည့် အလုပ်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ခွင့်ပြုချက်အဖြစ် မမှတ်ယူပါနှင့်။.
| တွေ့ရှိရသည့် ပုံစံ | ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ချို့ယွင်းချက်အမျိုးအစား | ဤပုံစံ ဖြစ်ပေါ်ရသည့်အကြောင်းရင်း | နောက်တစ်ဆင့် လုပ်ဆောင်ရမည့် ဘေးကင်းသော လုပ်ဆောင်ချက် |
|---|---|---|---|
| H-N နှင့် H-G တို့သည် ဆင်တူသည်၊ N-G သည် အလွန်သေးငယ်သည် | ဆက်နွှယ်ချက်သည် ပုံမှန် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးထားသော ဆားကစ်တစ်ခုနှင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကိုက်ညီမှုရှိသည် | Neutral သည် ဝန်လျှပ်စီးကို သယ်ဆောင်နေပြီး၊ ground သည် နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက် အကိုးအကားအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသည် | တိုင်ကြားချက် ဆက်လက်ရှိနေပြီး စမ်းသပ်မှုအစီအစဉ်အရ ထိန်းချုပ်ထားသော ဝန် (controlled load) သို့မဟုတ် မှတ်တမ်းတင်ရန် လိုအပ်မှသာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။ |
| H-N သည် ပုံမှန်ဖြစ်သော်လည်း သတ်မှတ်ထားသော hot slot-to-ground တန်ဖိုးသည် သုညနီးပါးဖြစ်နေပြီး အခြား slot-to-ground တန်ဖိုးမှာ ပုံမှန်တန်ဖိုးနီးပါး ရှိနေသည်။ | Receptacle တွင် Hot နှင့် neutral ဝိုင်ယာကြိုးများ ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေနိုင်သည်။ | Polarized slot ၏ သတ်မှတ်ချက်များသည် ဝိုင်ယာကြိုး၏ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိတော့ပါ။ | လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြတ်တောက်ပါ၊ လိုအပ်ပါက lock out လုပ်ပါ၊ ဗို့အားမရှိတော့ကြောင်း အတည်ပြုပါ၊ ထို့နောက် ဝိုင်ယာကြိုး တာမီနယ်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် အထက်ပိုင်း polarity ကို စစ်ဆေးပါ။ |
| H-N ရှိသော်လည်း H-G မရှိခြင်း၊ မတည်ငြိမ်ခြင်း သို့မဟုတ် သိသာစွာ မကိုက်ညီခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ | စက်ပစ္စည်း၏ မြေချိတ်လမ်းကြောင်း (grounding path) ပြတ်တောက်နေခြင်း သို့မဟုတ် ထိရောက်မှုမရှိခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ | မြေချိတ်လမ်းကြောင်း (grounding path) မရှိသည့်တိုင် ဝန်ဆားကစ်သည် hot နှင့် neutral မှတစ်ဆင့် လည်ပတ်နိုင်သည်။ | Receptacle ကို မြေချိတ်ထားသည်ဟု ယူဆခြင်းကို ရပ်တန့်ပါ။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြတ်တောက်ပြီး သင့်လျော်သောနည်းလမ်းဖြင့် မြေချိတ်လမ်းကြောင်းကို စစ်ဆေးအတည်ပြုပါ။ |
| H-G သည် ပုံမှန်တန်ဖိုးအနီးတွင် ရှိနေသော်လည်း H-N မရှိခြင်း၊ မတည်ငြိမ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်တင်လိုက်သည့်အခါ ပျက်ပြားသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ | Neutral ပြတ်တောက်နေခြင်း သို့မဟုတ် ခုခံမှုမြင့်မားနေခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ | ပုံမှန်ပြန်လမ်းကြောင်း ပြတ်တောက်နေချိန်တွင် Hot conductor နှင့် မြေချိတ်ရည်ညွှန်းချက်တို့မှာ ဆက်လက်ရှိနေသည်။ | Circuit ကို အသုံးပြုခြင်း ရပ်တန့်ပါ။ ၎င်းကို သီးခြားခွဲထုတ်ပြီး Neutral လမ်းကြောင်းကို စစ်ဆေးပါ၊ Shared-neutral အခြေအနေများလည်း ပါဝင်သည်။ |
| ဝန်မတင်ထားသည့် ဗို့အားမှာ ပုံမှန်ဖြစ်နေသော်လည်း ဝန်တင်လိုက်သည့်အခါ H-N ကျဆင်းပြီး N-G မြင့်တက်လာသည်။ | Neutral လမ်းကြောင်းတွင် ခုခံမှုမြင့်မားခြင်း သို့မဟုတ် ဗို့အားကျဆင်းမှု လွန်ကဲခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ | ဝန်လျှပ်စီးသည် Receptacle ၏ Neutral နှင့် Bonding point အကြား ဗို့အားကျဆင်းမှုကို တိုးပွားစေသည်။ | လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြတ်တောက်ပြီးနောက် နျူထရယ် တာမီနယ်များနှင့် ဆားကစ်လမ်းကြောင်းကို စစ်ဆေးပါ၊ ဝန်အားနှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ အခြေအနေကို အကဲဖြတ်ပါ |
| ဝန်မရှိချိန် ဗို့အားမှာ ပုံမှန်ဖြစ်နေပြီး၊ ဝန်တင်လိုက်သည့်အခါ H-N နှင့် H-G နှစ်ခုစလုံးသည် အလားတူကျဆင်းသွားသည် | Hot လမ်းကြောင်းတွင် ခုခံမှုမြင့်မားနေခြင်း သို့မဟုတ် အထက်ပိုင်းဗို့အား ကျဆင်းနေခြင်း ဖြစ်နိုင်သည် | တိုင်းတာမှုနှစ်ခုစလုံးသည် မြေချိတ်မထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် ရင်းမြစ်တစ်ခုတည်းကို အသုံးပြုထားသည် | ခွင့်ပြုချက်ရထားသော စမ်းသပ်မှုအစီအစဉ်ကို အသုံးပြု၍ အခြားဆားကစ်တစ်ခု သို့မဟုတ် အထက်ပိုင်းအမှတ်တစ်ခုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြတ်တောက်ပြီးနောက် လိုင်းဘက်ခြမ်းရှိ ချိတ်ဆက်မှုများကို စစ်ဆေးပါ |
| ဗို့အားသည် မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေခြင်း၊ အခြားဝန်များကြောင့် ရုတ်တရက်ခုန်တက်ခြင်း သို့မဟုတ် အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲနေခြင်း ဖြစ်သည် | ချိတ်ဆက်မှု လျော့ရဲနေခြင်း၊ နျူထရယ်မျှဝေသုံးစွဲမှု ပြဿနာ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံမှ ဗို့အားပြောင်းလဲမှု၊ ခလုတ်ဖွင့်ပိတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော အနှောင့်အယှက် သို့မဟုတ် ဝန်အချင်းချင်း အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှု ဖြစ်နိုင်သည် | တစ်ကြိမ်တည်း တိုင်းတာရုံဖြင့် ဖြစ်ရပ်၏ အချိန်ကိုက် သို့မဟုတ် ဆက်စပ်မှုကို ဖမ်းယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ | ဗို့အားလွန်ကဲခြင်း၊ အပူလွန်ကဲခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီးပွားထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် မတည်မငြိမ်ဖြစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်နေသည်ဟု သံသယရှိပါက ရပ်တန့်လိုက်ပါ။ အရည်အချင်းပြည့်မီသော စစ်ဆေးရေးနှင့် မှတ်တမ်းတင်ကိရိယာများကို အသုံးပြုပါ။ |
| မီးလုံးသုံးလုံးပါသော တက်စတာက “မှန်ကန်သည်” ဟု ပြသသော်လည်း တိုင်ကြားချက်မှာ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ | တက်စတာ၏ ကန့်သတ်ချက်များ၊ ခုခံမှုမြင့်မားခြင်း၊ မြေချိတ်ဆက်မှု အတုအယောင်ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရံဖန်ရံခါသာဖြစ်သော ချို့ယွင်းချက်များ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ | ရိုးရှင်းသော တက်စတာများသည် ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု အခြေအနေ အနည်းငယ်ကိုသာ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။ | ကိရိယာတန်ဆာပလာများဖြင့် စမ်းသပ်သည့်အဆင့်သို့ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ပါ။ မီးလုံးပြသမှုပုံစံကို ဆားကစ်တစ်ခုလုံး၏ ကြံ့ခိုင်မှုအတွက် အထောက်အထားအဖြစ် မယူဆပါနှင့်။ |
မည်သည့်အတန်းတစ်ခုမျှ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်ကို အတိအကျ မသက်သေပြနိုင်ပါ။ ၎င်းသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ နောက်တစ်ဆင့်ကိုသာ ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်သည်။.
ဝန်မတင်ထားချိန်နှင့် ဝန်တင်ထားချိန် တိုင်းတာမှုများကို အဘယ်ကြောင့် နှိုင်းယှဉ်ရသနည်း
ခုခံမှုမြင့်မားသော ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုသည် high-impedance ဒစ်ဂျစ်တယ် မာလ်တီမီတာအတွက် ပုံမှန်ဗို့အားကို ပြသနိုင်လောက်သည့် လျှပ်စီးကြောင်းကို ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုနိုင်သည်။ သို့သော် အဆိုပါချိတ်ဆက်မှုသည် အဓိပ္ပာယ်ရှိသော ဝန်တစ်ခုကို ချိတ်ဆက်လိုက်သည့်အခါ ဗို့အား သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။.
ထိုကွာခြားချက်သည် ပလပ်ပေါက် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း၏ အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။
- ဝန်မပါဘဲ တိုင်းတာခြင်း- လျှပ်စစ်ဗို့အား ရှိနေသည်ကို ပြသသော်လည်း ချိတ်ဆက်မှု အားနည်းနေခြင်းကို ဖုံးကွယ်ထားနိုင်သည်။.
- ဝန်တင်၍ ထိန်းချုပ်တိုင်းတာခြင်း- လျှပ်စီးကြောင်း စီးဆင်းသည့်အခါ ဆားကစ်၏ တုံ့ပြန်ပုံကို ပြသသည်။.
- အခြားနေရာတစ်ခုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း- ဒေသတွင်း ဘဏ်ခွဲဆားကစ် ပြဿနာနှင့် အထက်ပိုင်း ထောက်ပံ့ရေး ပြဿနာတို့ကို ခွဲခြားသိရှိရန် ကူညီပေးသည်။.
- အချိန်ကြာမြင့်စွာ တိုင်းတာခြင်း- တစ်ခဏတာ စစ်ဆေးမှုတွင် လွတ်သွားနိုင်သည့် ဖြစ်စဉ်များကို ဖော်ထုတ်ပေးသည်။.
ထိန်းချုပ်ထားသော ဝန် (load) သည် ဆားကစ်၊ ပလပ်ပေါက်၊ စမ်းသပ်ကိရိယာနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်တို့နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရမည်။ ဤဆောင်းပါးသည် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ကိရိယာ သို့မဟုတ် စမ်းသပ်လျှပ်စီးကြောင်းကို သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ စနစ်တကျမရှိသော မြင့်မားသောပါဝါဝန်များသည် ပျက်စီးနေပြီးသား ချိတ်ဆက်မှုများကို အပူလွန်ကဲစေနိုင်သဖြင့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စမ်းသပ်ကိရိယာနှင့် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် အစားထိုးအသုံးပြုခြင်း မပြုသင့်ပါ။.
လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ ဗို့အားကျဆင်းမှုနောက်ကွယ်မှ တွက်ချက်မှုမှာ သက်ဆိုင်ရာ AC လမ်းကြောင်းအတွက် ΔV = I × Z ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သော်လည်း ပလပ်ပေါက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတည်းဖြင့် ထို impedance ၏ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို သီးခြားဖော်ပြနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဖော်မြူလာအခြေခံ ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းများအတွက် VIOX ၏ ဗို့အားကျဆင်းမှု တွက်ချက်ခြင်း လမ်းညွှန်ကို အသုံးပြုပါ။.
High-Resistance Neutral နှင့် High-Resistance Hot တို့၏ ကွာခြားချက်
အမှားအယွင်းနှစ်ခုစလုံးသည် စက်ပစ္စည်းများတွင် ဗို့အားနည်းခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ နှိုင်းယှဉ်ဖတ်ရှုမှုများမှာ ကွဲပြားခြားနားပါသည်။.
မြင့်မားသော ခုခံမှုရှိသည့် နျူထရယ်လမ်းကြောင်း
နျူထရယ်လမ်းကြောင်းတွင် ခုခံမှုလွန်ကဲနေပါက ဝန်လျှပ်စီးကြောင်းသည် စက်ပစ္စည်း၏ မြေချိတ်ရည်ညွှန်းချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပလပ်ပေါက်ရှိ နျူထရယ်ဗို့အားကို မြင့်တက်စေသည်။ ဝန်တင်ထားစဉ်တွင် မျှော်လင့်ထားသည့် ပုံစံမှာ-
- H-N လျော့ကျသွားခြင်း၊;
- N-G တိုးလာခြင်း၊ နှင့်
- H-G သည် H-N ထက် အထက်ပိုင်းရှိ ရင်းမြစ်ဗို့အားနှင့် ပိုမိုနီးကပ်စွာ ရှိနေနိုင်သည်။.
ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းရင်းများတွင် တာမီနယ် လျော့ရဲခြင်း၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း ပျက်စီးခြင်း၊ ဆက်ကြောင်းမကောင်းခြင်း၊ ချိတ်ဆက်မှု အပူလွန်ကဲခြင်း သို့မဟုတ် လမ်းကြောင်း ဝန်ပိုခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ Multiwire branch circuit သည် ပိုမိုပြင်းထန်သော ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုကို ထပ်ဖြည့်ပေးသည်- ကြားခံနျူထရယ် (shared neutral) ပြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် မတည်ငြိမ်ခြင်းသည် 120 V ဝန်နှစ်ခုကို ၎င်းတို့မျှော်လင့်ထားသည့် ဗို့အားများမှ လွဲချော်သွားစေနိုင်သည်။ ဝန်များပြောင်းလဲသည့်အခါ ပလပ်ပေါက်တစ်ခု၏ ဗို့အားမှာ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ မြင့်တက်လာပြီး အခြားတစ်ခုမှာ နိမ့်ကျသွားပါက စမ်းသပ်ခြင်းကို ရပ်တန့်ပြီး အရည်အချင်းပြည့်မီသော စစ်ဆေးမှုအတွက် လျှပ်စစ်စနစ်ကို သီးခြားခွဲထုတ်ပါ။.
High-resistance hot path
Ungrounded conductor ပေါ်တွင် ခုခံမှုလွန်ကဲနေပါက H-N နှင့် H-G နှစ်ခုစလုံးသည် ထိုထိခိုက်နေသော လမ်းကြောင်းကိုပင် အသုံးပြုကြသည်။ ဝန်တင်ထားချိန်တွင် တိုင်းတာမှုနှစ်ခုစလုံးသည် အတူတကွ ကျဆင်းသွားလေ့ရှိသည်။ N-G သည် ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလုံးကို တွက်ချက်နိုင်လောက်အောင် မြင့်တက်လာမည်မဟုတ်ပေ။.
အထက်ပိုင်းရှိ လျှပ်စစ်ပေးဝေမှုကိုယ်တိုင် ဗို့အားကျဆင်းသည့်အခါတွင်လည်း ဤပုံစံမျိုး ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ သတ်မှတ်ထားသော ဘေးကင်းလုံခြုံသည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အရသာ သင့်လျော်သော အထက်ပိုင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်မှုမရှိသော ဆားကစ်တွင် တိုင်းတာမှုများကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အခြားနှိုင်းယှဉ်ချက်အမှတ်တစ်ခု ရရှိရန်အတွက်သာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှိနေသော ဘောက်စ်များကို မဖွင့်ပါနှင့်။.
Polarity၊ Open Ground နှင့် False Ground တို့၏ အရိပ်အယောင်များ
Reversed hot and neutral
Reversed-polarity receptacle တစ်ခုသည် ဝန်အများအပြားကို ဆက်လက်မောင်းနှင်နိုင်သေးသဖြင့် “လျှပ်စစ်ပစ္စည်း အလုပ်လုပ်နေသည်” ဆိုခြင်းမှာ မှန်ကန်သော polarity ရှိသည်ဟု သက်သေမပြနိုင်ပါ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ Consumer Product Safety Commission သည် reverse-polarity ပလပ်ပေါက်ထုတ်ကုန်များကို လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်းနှင့် မီးလောင်မှုအန္တရာယ်များအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် polarization သည် ချိတ်ဆက်ထားသော စက်ပစ္စည်းများ၏ မည်သည့်အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများက ungrounded conductor နှင့် ဆက်သွယ်နေရမည်ကို ထိန်းချုပ်သည့်နည်းလမ်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။.
Three-light tester တစ်ခုသည် ဘုံ polarity အမှားများကို စစ်ဆေးနိုင်ပြီး အရည်အချင်းပြည့်မီသူတစ်ဦးက slot-to-ground ဆက်နွှယ်မှုများကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည်။ ပြုပြင်ခြင်းအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြတ်တောက်ပြီး စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပြီး ပလပ်ကို လှည့်တပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပလပ်ပေါက်ကို တံဆိပ်ပြန်ကပ်ရုံဖြင့် မလုံလောက်ပါ။.
ပစ္စည်းကိရိယာ မြေချိတ်ဆက်မှု ပြတ်တောက်နေခြင်း
ပုံမှန် H-N တိုင်းတာမှုတွင် ပစ္စည်းကိရိယာ မြေချိတ်ဆက်မှု လမ်းကြောင်း (equipment grounding conductor) မလိုအပ်သောကြောင့် မြေချိတ်မထားသည့် ပလပ်ပေါက်သည် ဝန်များကို ဆက်လက်လည်ပတ်စေနိုင်သည်။ H-G သည် ပျောက်ဆုံးနေခြင်း သို့မဟုတ် မတည်ငြိမ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သော်လည်း အာရုံခံနိုင်စွမ်းမြင့်သော မီတာများသည် capacitive ချိတ်ဆက်မှုကြောင့် သို့မဟုတ် အခြားသော လမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့် မှားယွင်းသော ဗို့အားကို ပြသနိုင်သည်။.
မြေချိတ်ဆက်မှု လမ်းကြောင်းကို စစ်ဆေးရာတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးထားသည့် သို့မဟုတ် ဖြတ်တောက်ထားသည့် မှန်ကန်သော အခြေအနေများအောက်တွင် သင့်လျော်သော continuity သို့မဟုတ် impedance တိုင်းတာသည့် နည်းလမ်းကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည်။ OSHA ၏ အာမခံချက်ရှိသော ပစ္စည်းကိရိယာ မြေချိတ်ဆက်မှု လမ်းညွှန်ချက်တွင် continuity စစ်ဆေးခြင်းနှင့် တာမီနယ်ချိတ်ဆက်မှု စစ်ဆေးခြင်းတို့ကို ခွဲခြားထားသည်။ ဗို့အားပြသမှုတစ်ခုတည်းဖြင့် စစ်ဆေးခြင်းသည် ပြည့်စုံသော စစ်ဆေးမှုမဟုတ်ပါ။.
မှားယွင်းသော သို့မဟုတ် အောက်ဘက်ပိုင်းတွင် ချိတ်ဆက်ထားသည့် neutral-ground ချိတ်ဆက်မှု
ခွင့်ပြုထားသော bonding အမှတ်၏ အောက်ဘက်ပိုင်းတွင် neutral ကို ground တာမီနယ်နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းသည် အခြေခံစမ်းသပ်ကိရိယာတွင် ပုံမှန်အတိုင်း ပြသနေသော်လည်း မြေချိတ်ဆက်မှု လမ်းကြောင်းများ သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်ထားသော သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများပေါ်တွင် ပုံမှန်ပြန်လာသည့် လျှပ်စီးကြောင်းများ ရောက်ရှိသွားစေနိုင်သည်။ neutral နှင့် ground တို့ကို ဒေသအလိုက် အတင်းအကျပ် နီးကပ်စွာ ချိတ်ဆက်ထားခြင်းကြောင့် ပလပ်ပေါက်၏ ဗို့အားသုံးခုကို တိုင်းတာရာတွင် ဤအခြေအနေကို ဖော်ပြနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။.
စစ်ဆေးခြင်း၊ လျှပ်စီးကြောင်း တိုင်းတာခြင်း၊ impedance စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်စနစ်၏ bonding စီစဉ်မှုဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ လိုအပ်နိုင်သည်။ စနစ်၏ နယ်နိမိတ်အတွက် ကြည့်ရှုပါ နျူထရယ်ဘား နှင့် ဂရောင်းဘား (Grounding Bar) နှိုင်းယှဉ်ချက်.
Universal Neutral-to-Ground Limit ကို အသုံးမပြုပါနှင့်
Neutral-to-ground ဗို့အားသည် neutral လမ်းကြောင်း၏ impedance မှတစ်ဆင့် လျှပ်စီးကြောင်း စီးဆင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ၎င်းသည် အောက်ပါတို့နှင့်အတူ ပြောင်းလဲသည် -
- ဝန်လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ဝန်၏ လှိုင်းပုံစံ၊;
- လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ အလျားနှင့် အရွယ်အစား၊;
- ချိတ်ဆက်မှု၏ ခုခံမှု၊;
- နျူထရယ်-မြေချိတ်ဆက်မှု တည်နေရာ၊;
- နျူထရယ်မျှဝေသုံးစွဲခြင်းနှင့် အပြိုင်လမ်းကြောင်း အခြေအနေများ၊;
- တိုင်းတာမှုပြုလုပ်သည့်နေရာ၊ နှင့်
- ရင်းမြစ်နှင့် ထရန်စဖော်မာ၏ ပုံစံဖွဲ့စည်းမှု။.
1 V၊ 2 V သို့မဟုတ် 3 V ကဲ့သို့သော တန်ဖိုးများကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများအဖြစ် မကြာခဏ ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောလေ့ရှိသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ပလပ်ပေါက်တိုင်းအတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရောဂါရှာဖွေမှု သို့မဟုတ် ကုဒ်ကန့်သတ်ချက်များ မဟုတ်ပါ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့် အခြေအနေတို့က ပို၍အရေးကြီးသည်- သိရှိထားသော ဝန်တစ်ခု စတင်သည့်အခါ N-G တန်ဖိုး ရုတ်တရက် မြင့်တက်လာပါသလား။ H-N တန်ဖိုးသည် သက်ဆိုင်ရာပမာဏအတိုင်း ကျဆင်းသွားပါသလား။ ထိုဖြစ်စဉ်သည် ပလပ်ပေါက်တစ်ခုတည်းတွင်သာ ဖြစ်ပွားခြင်း၊ ဘဏ်ခွဲဆားကစ်တစ်ခုတည်းတွင်သာ ဖြစ်ပွားခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုလုံးတွင် မြင်တွေ့ရခြင်း ဖြစ်ပါသလား။
အလားတူပင် ANSI C84.1 ဗို့အားအကွာအဝေး မူဘောင်သည် ဝန်ဆောင်မှုဗို့အားကို အသုံးပြုမှုဗို့အားနှင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်။ 120 V ဟု အမည်တပ်ထားခြင်းသည် ချက်ချင်းတိုင်းတာရရှိသော တန်ဖိုးတိုင်းသည် 120.0 V နှင့် အတိအကျ တူညီရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိ ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုခုကို ကူးယူခြင်းထက် လက်ရှိထုတ်ဝေမှု၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးဝေရေး လိုအပ်ချက်များ၊ စက်ပစ္စည်း၏ ထည့်သွင်းမှုကန့်သတ်ချက်များနှင့် တိုင်းတာမှုအခြေအနေများကိုသာ အသုံးပြုပါ။.
မေးခွန်းအပေါ်မူတည်၍ တိုင်းတာရေးကိရိယာကို ရွေးချယ်ပါ

| တူရိယာ | အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှု | အရေးကြီးသော ကန့်သတ်ချက် |
|---|---|---|
| မီးလုံးသုံးလုံးပါဝင်သော outlet tester | သာမန် polarity နှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်း ရှိ/မရှိ အခြေအနေ အနည်းငယ်အတွက် အမြန်စစ်ဆေးခြင်း | UL အမျိုးအစား အချက်အလက်များတွင် outlet circuit tester များကို ပြည့်စုံမှုမရှိသော ရောဂါရှာဖွေရေး တူရိယာများအဖြစ် အတိအလင်း ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းတို့သည် အန္တရာယ်ရှိသော ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု အခြေအနေတိုင်းကို အတည်ပြုပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ |
| ဒစ်ဂျစ်တယ် မာလ်တီမီတာ | H-N၊ H-G နှင့် N-G ဗို့အား ဆက်နွှယ်မှုများကို နှိုင်းယှဉ်ပါ | High-impedance တိုင်းတာမှုသည် ချိတ်ဆက်မှုညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့် ပုံမှန်အတိုင်း ထင်ရနိုင်ပြီး grounding-path impedance ကို အတည်ပြုပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ |
| ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော receptacle/load tester | ထိန်းချုပ်ထားသော ဝန်အောက်တွင် ဗို့အား၏ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ပြီး အသုံးပြုသည့် ကိရိယာပေါ်မူတည်၍ ဆားကစ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ခန့်မှန်းပါ | ရလဒ်များသည် အသုံးပြုသည့် ကိရိယာနည်းလမ်းအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ၎င်းသည် အမြင်အာရုံဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးနေသော ဝိုင်ယာကြိုးများကို ပြုပြင်ခြင်းနေရာတွင် အစားထိုး၍မရပါ |
| ကလမ့်မီတာ (Clamp meter) | လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ လျှပ်စီးကြောင်းကို စစ်ဆေးပြီး လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို ဘေးကင်းစွာ ချဉ်းကပ်နိုင်သည့်နေရာများတွင် နျူထရယ် (neutral) သို့မဟုတ် မြေချိတ်လမ်းကြောင်း (grounding-path) ရှိ လျှပ်စီးကြောင်းကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပါ | မှန်ကန်သော လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို ချဉ်းကပ်ရန်အတွက် ပန်နယ် သို့မဟုတ် ဘောက်စ်အတွင်း အလုပ်လုပ်ရန် လိုအပ်နိုင်ပြီး ၎င်းတစ်ခုတည်းဖြင့် ချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်၍မရပါ |
| ပါဝါအရည်အသွေး မှတ်တမ်းတင်ကိရိယာ (Power-quality recorder) | အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဗို့အားကျခြင်း (sags)၊ ဗို့အားတက်ခြင်း (swells)၊ လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်ခြင်းနှင့် အချိန်ကိုက်ဆက်စပ်မှုများကို မှတ်တမ်းတင်ပါ | မှန်ကန်သော တပ်ဆင်မှု၊ ဖြစ်ရပ်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ (thresholds)၊ ကြာချိန်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ လိုအပ်ပါသည်။ မှတ်တမ်းတင်ကိရိယာသည် ဝိုင်ယာကြိုးချို့ယွင်းချက်ကို ပြုပြင်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ |
မည်သည့်တိုင်းတာမှုမပြုလုပ်မီ၊ အရည်အချင်းပြည့်မီသူသည် ဆားကစ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသော တိုင်းတာရေးကိရိယာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ပျက်စီးမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးကာ ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကြားချက်များကို နားလည်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ အထိအတွေ့မလိုသော ဗို့အားရှာဖွေကိရိယာ (non-contact voltage detector) သည် ကနဦးအချက်ပြမှုအတွက် အသုံးဝင်သော်လည်း၊ ဆားကစ်တစ်ခုတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြတ်တောက်နေကြောင်း သက်သေပြရန် လိုအပ်သော စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းကို အစားထိုးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။.
Outlet သည် အဓိကအကြောင်းရင်း မဟုတ်သည့်အခါ
အောက်လက် (outlet) ဝိုင်ယာကြိုးသွယ်တန်းမှုနှင့် ဝန်တင်ထားစဉ် ဗို့အားအခြေအနေတို့သည် ပုံမှန်ဖြစ်နေပါက၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးဝေရေးလုပ်ငန်းတွင် တာဝန်ရှိသည်ဟု ယူဆခြင်းမပြုဘဲ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ လုပ်ဆောင်ပါ။.
ဘရန့်ချ် (branch) တစ်ခုတည်းရှိ အောက်လက် (outlet) အများအပြားတွင် ဗို့အားကျဆင်းမှု အတူတူဖြစ်ပေါ်နေသည်
ပြဿနာသည် အထက်ပိုင်းရှိ ပူးတွဲချိတ်ဆက်ထားသောနေရာ၊ ဘရိတ်ကာ တာမီနယ်၊ ဘရန့်ချ် လျှပ်ကူးပစ္စည်း သို့မဟုတ် နျူထရယ်ချိတ်ဆက်မှုတို့တွင် ဖြစ်နိုင်သည်။ ဝိုင်ယာကြိုးများကို မပြင်ဆင်မီ မည်သည့်နေရာများတွင် ထိခိုက်မှုရှိနေသည်ကို မြေပုံဆွဲမှတ်သားထားပါ။.
ဆားကစ်အများအပြားတွင် တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်နေသည်
ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်နေရာ၊ ဖိဒါ (feeder)၊ ပန်နယ်၊ ထရန်စဖော်မာ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးဝေရေးဘက်မှ အခြေအနေများကို စစ်ဆေးပါ။ စပလစ်ဖေ့စ် (split-phase) စနစ်များတွင် 120 V လိုင်းနှစ်ခု၌ ဆန့်ကျင်ဘက်ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းသည် မတည်ငြိမ်သော နျူထရယ်ချိတ်ဆက်မှု သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် နျူထရယ်တွင် ပြဿနာရှိနေကြောင်း သတိပေးချက်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။.
RMS ဗို့အား ပုံမှန်ဖြစ်သော်လည်း အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများမှာ ပြန်လည်စတင်နေဆဲဖြစ်သည်
RMS တိုင်းတာမှုတစ်ခုတည်းဖြင့် ခဏတာပြတ်တောက်မှုများ၊ ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်သော ဗို့အားကျဆင်းမှုများ၊ လှိုင်းပုံစံ ပုံပျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ရုတ်တရက် ဗို့အားမြင့်တက်မှုများကို လွဲချော်သွားနိုင်သည်။ ပစ္စည်း၏ လက္ခဏာရပ်များနှင့် ဖြစ်ပျက်သည့်အချိန်တို့နှင့် ကိုက်ညီသော တိုင်းတာမှုအစီအစဉ်ဖြင့် ရီကော်ဒါ သို့မဟုတ် ပါဝါအရည်အသွေး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိရိယာကို အသုံးပြုပါ။.
ဗို့အားကျဆင်းမည့်အစား GFCI သို့မဟုတ် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ ပြုတ်ကျခြင်း
အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ ဗို့အားရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်းမှ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်းသို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ ယင်းတွင် လျှပ်စီးယိုစိမ့်သည့်လမ်းကြောင်း၊ မျှဝေသုံးစွဲထားသော သို့မဟုတ် ငှားရမ်းသုံးစွဲထားသော နျူထရယ်၊ ချိတ်ဆက်ထားသည့် ဝန်အားတွင် ချို့ယွင်းချက် သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ပါဝင်နိုင်သည်။ ကြည့်ရှုပါ မျှဝေသုံးစွဲထားသော နှင့် ငှားရမ်းသုံးစွဲထားသော နျူထရယ်များက RCD နှင့် RCBO တို့ကို မည်သို့ ခုန်ထွက်စေသနည်း နှင့် RCD နှင့် GFCI နှင့် Surge Protector တို့၏ ကွာခြားချက်များ ထိုနယ်နိမိတ်များအတွက်။.
ရပ်တန့်ရမည့် အခြေအနေများ
အောက်ပါတို့အနက် တစ်ခုခုရှိနေပါက စမ်းသပ်မှုကို ရပ်တန့်ပြီး လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် အရည်အချင်းပြည့်မီသော စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ပါ -
- မြင်သာသော အပူကြောင့် ပျက်စီးမှု၊ အရောင်ပြောင်းလဲမှု၊ ပလတ်စတစ် အရည်ပျော်မှု သို့မဟုတ် ချောင်နေသော ပလပ်ပေါက်ကိုယ်ထည်၊;
- အက်ကွဲသံ၊ လျှပ်စစ်မီးပွားထွက်ခြင်း၊ မီးခိုး၊ အနံ့ သို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်သော အပူချိန်၊;
- မတည်ငြိမ်သော သို့မဟုတ် မမျှော်လင့်ဘဲ မြင့်မားနေသော ဗို့အား။;
- ပွင့်နေသော သို့မဟုတ် မတည်ငြိမ်သော ဘုံနျူထရယ် (shared neutral) ရှိနေသည့် အထောက်အထား၊;
- မီတာ၊ လိဒ်ကြိုးများ၊ ပရုဘ်များ၊ ရီဆက်ပတာကယ် သို့မဟုတ် အကာအရံ ပျက်စီးနေခြင်း၊;
- ရေ၊ ညစ်ညမ်းမှု သို့မဟုတ် တူရိယာ၏ သတ်မှတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်သော ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ၊;
- သိရှိထားသော လျှပ်စစ်စနစ် အစီအစဉ်နှင့် ကွဲလွဲနေသည့် စမ်းသပ်မှုရလဒ်၊ သို့မဟုတ်
- လုပ်သား၏ သင်တန်း၊ PPE၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်ထက် ကျော်လွန်၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှိသော အစိတ်အပိုင်းများကို ထိတွေ့ရန် လိုအပ်ခြင်း။.
မှန်ကန်သော ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း အစီအစဉ်မှာ စနစ်ကို သတ်မှတ်ခြင်း → ဝိုင်ယာကြိုး အခြေအနေကို စစ်ဆေးခြင်း → ဗို့အားဆက်နွယ်မှုများကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း → ဝန်မတင်မီနှင့် ဝန်တင်ထားစဉ် အပြုအမူကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း → ထိခိုက်သည့်နေရာကို ရှာဖွေခြင်း → လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြတ်တောက်ပြီး စစ်ဆေးခြင်း → ပြုပြင်မှုကို အတည်ပြုခြင်း ဖြစ်သည်။. ။ ချို့ယွင်းချက်ကို မဖော်ထုတ်မီ ရီဆက်ပတာကယ်ကို အစားထိုးခြင်းသည် အထက်ပိုင်းရှိ မြင့်မားသော ခုခံမှုရှိသည့် ဆက်သွယ်မှု သို့မဟုတ် နျူထရယ် ပြဿနာကို မဖြေရှင်းဘဲ ကျန်ရစ်စေနိုင်သည်။.
ရင်းမြစ်များနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ကိုးကားချက်များ
- OSHA ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားလက်စွဲစာအုပ်
- လျှပ်စစ်စမ်းသပ်ကိရိယာများဆိုင်ရာ OSHA နယ်ပယ်ဝန်ဆောင်မှု မှတ်စု
- OSHA ၏ အာမခံချက်ရှိသော စက်ကိရိယာ မြေချိတ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း အစီအစဉ်
- Outlet ဆားကစ်စမ်းသပ်ကိရိယာများအတွက် UL လမ်းညွှန်အချက်အလက်နှင့် UL 1436
- ANSI C84.1-2020၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်များနှင့် စက်ကိရိယာများ—ဗို့အားသတ်မှတ်ချက်များအတွက် NEMA ၏ အများပြည်သူဆိုင်ရာ နယ်ပယ်
- အမေရိကန် CPSC ၏ reverse-polarity outlet converter ပြန်လည်သိမ်းဆည်းမှု
ရေးသားသူ - VIOX အယ်ဒီတာအဖွဲ့
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်ရက်စွဲ- စက်တင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၂၆



