ມາດຕະຖານການທົດສອບແຮງດັນສູງສໍາລັບໄຟ LED OAK LED

ໄຟ LED ໄມ້ແອກ

ມາດຕະຖານການທົດສອບແຮງດັນສູງສໍາລັບໂຄມໄຟ LED

ສາລະບັນ

    ເຫດຜົນທີ່ການທົດສອບແຮງດັນສູງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບຄວາມປອດໄພຂອງໄຟ LED

    ໄຟ LED ທຸກອັນທີ່ອອກຈາກໂຮງງານ ແລະຖືກຕິດຕັ້ງໃນບ້ານ, ສໍານັກງານ ຫຼື ສະຫນາມກິລາ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພທີ່ເຂັ້ມງວດ. ໃນບັນດາການທົດສອບທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຄືການທົດສອບແຮງດັນສູງ ຫຼືທີ່ມັກຖືກຮຽກວ່າການທົດສອບຄວາມແຂງແຮງຂອງສານໄຟຟ້າ ຫຼື ການທົດສອບ hipot. ການທົດສອບນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນການກວດເຊັກວ່າໄຟເຮັດວຽກບໍ່, ແຕ່ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໄຟຈະບໍ່ກາຍເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງໃນສະພາບຄວາມຜິດພາດ. ຫຼັກການພື້ນຖານຄືການກວດສອບວ່າການປ້ອງກັນລະຫວ່າງສ່ວນໄຟຟ້າທີ່ກໍາລັງໃຊ້ງານ ແລະ ສ່ວນນໍາໄຟຟ້າທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ (ເຊັ່ນ ຕົວເຮືອນເຫຼັກ) ແມ່ນພຽງພໍເພື່ອປ້ອງກັນຜູ້ໃຊ້ຈາກການກະທົບໄຟຟ້າ. ມັນຈໍາລອງຄວາມເຄັດຈາກການພຸ້ງແລະການເພີ່ມແຮງດັນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼັກ, ເຊັ່ນທີ່ເກີດຈາກຟ້າຜ່າຫຼືເຫດການສະວິດ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ແຮງດັນສູງກວ່າທີ່ໂຄມໄຟຈະເຫັນໃນການເຮັດວຽກປົກກະຕິ, ການທົດສອບນີ້ຈະດຶງສະຫຼຸບການປ້ອງກັນໄປສູ່ຂອບເຂດຂອງມັນໃນວິທີທີ່ຄວບຄຸມໄດ້. ຖ້າມີຈຸດອ່ອນ—ຊ່ອງຫວ່າງໃນການປະກອບ, ຈຸດບາງໃນພລາສຕິກ, ຫຼືທາງເຄື່ອນທີ່ສັ້ນເກີນໄປ—ແຮງດັນສູງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການພັງ, ສ້າງອາກ ຫຼືອະນຸຍາດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າລົ້ນຜ່ານ. ການທົດສອບຈະກວດພົບສິ່ງນີ້, ແລະໂຄມໄຟທີ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງຈະຖືກປະຕິເສດກ່ອນທີ່ຈະເຖິງລູກຄ້າ. ສໍາລັບຜູ້ຜະລິດເຊັ່ນ OAK LED, ການທົດສອບແຮງດັນສູງຢ່າງເຂັ້ມງວດບໍ່ແມ່ນແຕ່ການກວດສອບການຮັບຮອງ; ນີ້ແມ່ນສ່ວນສໍາຄັນຂອງຄວາມມຸ່ງມັ່ນໃນການຜະລິດສິນຄ້າທີ່ປອດໄພ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ ເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ ແລະ ຮັກສາຊື່ສຽງຂອງແບຣນໃນດ້ານຄຸນນະພາບ.

    ເປັນເພາະຫຍັງການທົດສອບແຮງດັນສູງຖືກດໍາເນີນການກັບໂຄງໄຟ LED?

    ມີເຫດຜົນຫຼັກສອງປະການທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນສໍາລັບການທົດສອບໄຟ LED ທຸກອັນດ້ວຍແຮງດັນສູງ. ເຫດຜົນທໍາອິດມີຄວາມສໍາພັນກັບຄວາມປອດໄພຂອງມະນຸດໂດຍກົງ. ເມື່ອໂຄມໄຟຖືກເປີດໃຊ້ຄັ້ງທໍາອິດ ຫຼືເມື່ອມີການລົບກວນໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ສາມາດຖືກສົ່ງສັນຍານໄຟຟ້າແຮງສູງທັນທີ. ໃນສະພາບທີ່ເຄັດຕຶງເຫຼົ່ານີ້, ການສະຫຼຸບຄວາມຮ້ອນພາຍໃນໂຄມໄຟຖືກທ້າທາຍ. ຖ້າສະຫຼຸບບໍ່ພຽງພໍ, ມັນອາດຈະພັດພິບາຍ, ເຮັດໃຫ້ກໍາລັງລົງທີ່ອັນຕະລາຍໄຫຼໄປຫາຕົວເຮືອນເຫຼັ້ມຫຼືສ່ວນອື່ນໆທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້. ຖ້າມີຄົນສໍາຜັດບ້ານທີ່ມີພະລັງງານນີ້ໃນຂະນະທີ່ຖືກຕໍ່ດິນ, ການຊັອກໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບຮ້າຍແຮງ ຫຼືເສຍຊີວິດໄດ້. ການທົດສອບແຮງດັນສູງຈະຢືນຢັນວ່າໃນສະພາບຄວາມເຄັງຕຶງທີ່ຈໍາລອງນີ້, ກະແສລົດຍັງຄົງຢູ່ຕໍ່າກວ່າຂີດຈໍາກັດທີ່ປອດໄພ, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສະຫຼຸບຂອງຜະລິດຕະພັນຈະເປັນແນວກັ້ນທີ່ມີປະສິດທິພາບລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ແລະແຮງດັນອັນຕະລາຍ. ເຫດຜົນທີ່ສອງຄືການກວດສອບຄວາມສົມບູນແລະປະສິດທິພາບຂອງການອອກແບບແລະການປະກອບຂອງຜະລິດຕະພັນ. ການທົດສອບນີ້ແມ່ນເຄື່ອງມືຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ມີພະລັງງານສູງ ທີ່ສາມາດຄົ້ນພົບຂໍ້ຜິດພາດໃນການຜະລິດໄດ້ຫຼາຍປະເພດ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ຖ້າການປະກອບຕົວເຮືອນມີຊ່ອງຫວ່າງທີ່ນ້ອຍເກີນໄປ, ຫຼືຖ້າພື້ນຜິວທີ່ຕິດກັນຂອງສ່ວນພລາສຕິກບໍ່ຕົງກັນ, ລະຍະຫ່າງການກັນຄວາມຮ້ອນລະຫວ່າງສ່ວນທີ່ມີຊີວິດແລະຕົວເຮືອນອາດຈະຖືກລົບກວນ. ການທົດສອບແຮງດັນສູງຈະເປີດເຜີຍຈຸດອ່ອນນີ້. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນຍັງຮັບປະກັນວ່າວັດຖຸທີ່ໃຊ້, ໂດຍສະເພາະພລາສຕິກ, ສາມາດທົນຕໍ່ຄວາມເຄັດທາງໄຟຟ້າໄດ້ໂດຍບໍ່ລະລາຍ, ບິດງໍ້, ຫຼືແຕກສະຫຼາຍໃນສະພາບການໃຊ້ງານປົກກະຕິ, ຊຶ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບການສະຫຼຸບຄວາມຮ້ອນໃນລະຍະຍາວຂອງໂຄມໄຟ. ການຜ່ານການທົດສອບແຮງດັນສູງໃຫ້ຄວາມຫມັ້ນໃຈວ່າໂຄມໄຟນີ້ປອດໄພໃນການໃຊ້ງານ ແລະຖືກສ້າງຢ່າງແຂງແຮງ.

    ຄວາມຕ້ອງການທົດສອບແຮງສູງທົ່ວໄປສໍາລັບໂຄມໄຟ LED ແມ່ນຫຍັງ?

    ພາລາມິເຕີສະເພາະຂອງການທົດສອບແຮງດັນສູງ—ລະດັບແຮງດັນ, ໄລຍະເວລາ, ແລະກະແສລົດທີ່ຍອມຮັບໄດ້—ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ກໍານົດແບບສຸ່ມ. ມັນຖືກກໍານົດໂດຍມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພສາກົນເຊັ່ນ IEC 60598 (ສໍາລັບໂຄມໄຟ) ແລະ IEC 61347 (ສໍາລັບອຸປະກອນຄວບຄຸມໂຄມໄຟ). ສໍາລັບໂຄມໄຟມາດຕະຖານ Class I (ທີ່ມີກອງເຫຼັກທີ່ຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັບດິນ), ແຮງດັນທົດສອບທົ່ວໄປຄື 1500V AC. ສໍາລັບໂຄມໄຟປະເພດ II (ທີ່ມີການສະຫຼຸບສອງຊັ້ນ ຫຼື ເສີມຄວາມແຂງແຮງ ແລະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ດິນ), ແຮງດັນທົດສອບມັກຈະສູງກວ່າ, ມັກຈະເປັນ 3000V AC ຫຼື 4000V AC. ຕົວຢ່າງທີ່ໃຫ້ໃນຂໍ້ຄວາມຕົ້ນສະບັບໄດ້ກ່າວເຖິງການທົດສອບ 2500V, ຊຶ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ກັບປະເພດໄຟຫຼືອົງປະກອບບາງຢ່າງ. ໄລຍະເວລາທົດສອບປົກກະຕິແມ່ນ 1 ນາທີສໍາລັບການທົດສອບປະເພດ (ການຮັບຮອງການອອກແບບ) ແຕ່ສາມາດຫຼຸດລົງເປັນ 1 ວິນາທີສໍາລັບການທົດສອບໃນເສັ້ນການຜະລິດ ດ້ວຍແຮງດັນສູງຂຶ້ນຕາມມາດຕະຖານ. ໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ, ຈະມີແຮງດັນສູງຖືກນໍາໃຊ້ລະຫວ່າງສ່ວນທີ່ມີໄຟຟ້າ (L ແລະ N ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ) ແລະສ່ວນທີ່ສາມາດນໍາໄຟຟ້າໄດ້ (ເຊັ່ນ ຕົວເຮືອນເຫຼັກ). ເຄື່ອງທົດສອບ hipot ຈະວັດກະແສໄຟຟ້າທີ່ລົ້ນຜ່ານສານກັນຄວາມຮ້ອນ. ກະແສລົດທີ່ຍອມຮັບໄດ້ມັກຈະຢູ່ໃນຊ່ວງບໍ່ກີ່ມິລິແອມປ໌ (mA), ມັກຈະຖືກກໍານົດໃຫ້ນ້ອຍກວ່າ 5mA, 3.5mA ຫຼືແມ່ນ 1mA ສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ໄວຕໍ່ການຮັບຮູ້. ຖ້າກະແສລົດທີ່ວັດໄດ້ເກີນຂີດຈໍາກັດນີ້, ເຄື່ອງທົດສອບຈະແຈ້ງເຕືອນ, ແລະໂຄມໄຟຈະລົ້ມເຫຼວໃນການທົດສອບ. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນບໍ່ພຽງພໍ ແລະຜະລິດຕະພັນອາດຈະບໍ່ປອດໄພ. ການທົດສອບຍັງຢືນຢັນວ່າວັດຖຸພລາສຕິກທີ່ໃຊ້ໃນຕົວເຮືອນແລະອຸປະກອນປ້ອງກັນພາຍໃນມີຄວາມແຂງແຮງຕໍ່ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າທີ່ຈໍາເປັນ ແລະຈະບໍ່ສູນເສຍ ຫຼື ບິດງໍ້ພາຍໃຕ້ແຮງກົດໄຟຟ້ານີ້, ຊຶ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຜະລິດຕະພັນ.

    ວິທີການທົດສອບແຮງດັນສູງໃນໂຄມໄຟ LED: ວິທີການທີລະຂັ້ນ

    ການທົດສອບແຮງດັນສູງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຂັ້ນຕອນຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງການທົດສອບ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຄູ່ມືຂັ້ນຕອນທີ່ອີງຕາມວິທີການມາດຕະຖານ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງທົດສອບ Hipot ທົ່ວໄປ. ອັນດັບແລກ, ກຽມເຄື່ອງທົດສອບ Hipot ໂດຍເຊື່ອມປັກໄຟຂອງມັນເຂົ້າກັບປັກໄຟ "220V" ທີ່ເຫມາະສົມ (ຫຼືຄ່າແຮງດັນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບເຄື່ອງທົດສອບ) ແລະເປີດສະວິດໄຟຫຼັກຂອງເຄື່ອງທົດສອບ. ໃຫ້ເຄື່ອງທົດສອບອຸ່ນຂຶ້ນຖ້າຈໍາເປັນ. ອັນດັບສອງ, ຕັ້ງຄ່າການທົດສອບ. ອີງຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງໂຄມໄຟທີ່ກໍາລັງທົດສອບ, ກໍານົດ "ແຮງດັນ" ອອກ (ເຊັ່ນ 2500V AC), ເວລາ "ທົດສອບ" (ເຊັ່ນ 1 ວິນາທີ ຫຼື 1 ນາທີ), ແລະ ຂີດຈໍາກັດ "ກະແສລົດ" (ເຊັ່ນ 5 mA) ໂດຍໃຊ້ປຸ່ມຫມຸນ ຫຼື ປຸ່ມຄວບຄຸມດິຈິຕອລທີ່ເຫມາະສົມໃນເຄື່ອງ. ອັນດັບສາມ, ກວດສອບການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງທົດສອບເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນເຮັດວຽກຖືກຕ້ອງ. ນີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນສໍາຄັນ. ນໍາແທ່ນທົດສອບແຮງສູງມາແຕະປາຍຂອງມັນກັບຂົວດິນ (GND) ຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ດິນຂອງເຄື່ອງທົດສອບ. ຖ້າເຄື່ອງທົດສອບເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ການສັ້ນວົງຈອນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ມັນແຈ້ງເຕືອນທັນທີ, ບອກວ່າວົງຈອນການກວດພົບຂໍ້ຜິດພາດກໍາລັງເຮັດວຽກ. ຖ້າມັນບໍ່ແຈ້ງເຕືອນ, ເຄື່ອງທົດສອບອາດຈະມີຂໍ້ຜິດພາດ ແລະບໍ່ຄວນໃຊ້. ອັນດັບສີ່, ເຊື່ອມຕໍ່ໂຄມໄຟທີ່ກໍາລັງທົດສອບ. ນໍາຫົວປລັກຂອງໂຄມໄຟຫຼືສາຍພະລັງງານທີ່ເຂົ້າມາໃສ່ການຕິດຕໍ່ຢ່າງແນ່ນອນກັບສ່ວນດິນຂອງເຄື່ອງທົດສອບ, ທີ່ມັກຈະເປັນແຜ່ນເຫຼັ້ມເຫຼືອງຫຼືປຸ່ມສະເພາະ. ນີ້ເຊື່ອມຕໍ່ວົງຈອນໄຟຟ້າພາຍໃນຂອງໂຄມໄຟກັບທາງອອກແຮງສູງ. ທີ່ຫ້າ, ດໍາເນີນການທົດສອບ. ໃຊ້ແທ້ນທົດສອບແຮງສູງ (ທີ່ມີແຮງດັນທົດສອບ), ແຕະປາຍເຫຼັກຂອງມັນໃຫ້ແນ່ນແລະສັ້ນໆກັບສ່ວນເຫຼັກທີ່ເປີດເຜີຍຂອງຕົວເຄື່ອງໄຟ, ຫຼືກັບສ່ວນນໍາໄຟຟ້າທີ່ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້. ຫົວສໍາຫຼວດຕ້ອງຕິດຕໍ່ໄດ້ດີ. ສັງເກດເຄື່ອງທົດສອບ hipot. ຖ້າເຄື່ອງທົດສອບບໍ່ມີສັນຍານເຕືອນ ແລະການທົດສອບສໍາເລັດວົງຈອນ, ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າສານກັນຄວາມຮ້ອນຍັງຄົງຢູ່ ແລະກະແສລົດລົງຢູ່ຕໍ່າກວ່າຄ່າທີ່ກໍານົດໄວ້. ໂຄມໄຟໄດ້ຜ່ານການທົດສອບແຮງດັນສູງແລ້ວ. ຖ້າເຄື່ອງທົດສອບມີສັນຍານເຕືອນໃນຈຸດໃດຈຸດຫນຶ່ງ, ການທົດສອບນັ້ນລົ້ມເຫຼວ, ບົດບອກວ່າມີການເສຍຫຼືມີການຮົ່ວຫຼາຍເກີນໄປ, ແລະຕ້ອງປະຕິເສດໂຄມໄຟເພື່ອສືບຕໍ່ການສືບສວນແລະການປັບປຸງ. ວິທີການທີ່ມີລະບົບນີ້ຮັບປະກັນວ່າໂຄມໄຟແຕ່ລະອັນຖືກກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອຄວາມປອດໄພທາງໄຟຟ້າ.

    ເຂົ້າໃຈການປະຕິບັດງານຂອງການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຮູບແບບການລົ້ມເຫລວທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ

    ການທົດສອບແຮງດັນສູງແມ່ນການປະເມີນລະບົບສະຫຼຸບຂອງໂຄມໄຟ. ລະບົບນີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ສ່ວນປະກອບດຽວ ແຕ່ເປັນການຜະສົມປະສານຂອງວັດຖຸດິບ, ລະຍະທາງ, ແລະຄຸນນະພາບການປະກອບ. ເພື່ອໃຫ້ໂຄມໄຟຜ່ານໄດ້, ມັນຕ້ອງມີຊ່ອງຫວ່າງແລະລະຍະທາງເຄື່ອນທີ່ພຽງພໍ. ຊ່ອງຫວ່າງແມ່ນລະຍະທາງສັ້ນທີ່ສຸດຜ່ານອາກາດລະຫວ່າງສ່ວນນໍາໄຟຟ້າສອງສ່ວນ, ໃນຂະນະທີ່ການເຄື່ອນຄືລະຍະທາງສັ້ນທີ່ສຸດຕາມຜິວຂອງວັດຖຸສະຫຼຸບ. ມາດຕະຖານກໍານົດລະຍະຫ່າງຕ່ໍາສຸດຕາມແຮງດັນການເຮັດວຽກ ແລະລະດັບມົນພິດໃນສິ່ງແວດລ້ອມ. ການທົດສອບແຮງດັນສູງຈະຢືນຢັນວ່າລະຍະທາງເຫຼົ່ານີ້, ຕາມທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນຜະລິດຕະພັນທາງກາຍະພາບ, ນັ້ນພຽງພໍແລ້ວ. ການລົ້ມເຫຼວສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກຫຼາຍສາເຫດ. ສິ່ງທີ່ເຫັນຊັດທີ່ສຸດແມ່ນການລັດວົງຈອນໂດຍກົງ, ເມື່ອສາຍໄຟຫຼືອຸປະກອນທີ່ວາງບໍ່ຖືກຕໍາແຫນ່ງມາສໍາຜັດກັບຕົວເຮືອນ. ສາເຫດທົ່ວໄປອີກຢ່າງຫນຶ່ງຄືການບໍ່ມີການອະນຸຍາດພຽງພໍ; ຖ້າສາຍສອງສາຍໃນບອດວົງຈອນຢູ່ໃກ້ກັນເກີນໄປ, ແຮງດັນສູງອາດຈະກະທົບຜ່ານອາກາດລະຫວ່າງພວກເຂົາ. ການເສຍຫາຍຂອງວັດຖຸສະຫຼຸບເອງກໍສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຖ້າພລາສຕິກມີຊ່ອງວ່າງ, ບາງເກີນໄປ, ຫຼືມີຄວາມແຂງແຮງຕໍ່ການສະຫຼຸບໄຟຟ້າຕ່ໍາ. ຄວາມຊື່ນຫຼືການປົວປ່ອງຢູ່ພື້ນຜິວຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນສາມາດສ້າງທາງນໍາໄຟຟ້າ, ນໍາໄປສູ່ການລົງກະທົບກະທົບການລົງກະທົບຫຼາຍເກີນໄປຕາມທາງຜ່ານ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຄວາມຊື່ນແລະຄວາມສະອາດໃນຂະນະປະກອບແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນ. ການທົດສອບແຮງດັນສູງທີ່ລົ້ມເຫຼວແມ່ນສັນຍານທີ່ມີຄ່າທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຈຸດອ່ອນພິເສດໃນການອອກແບບ ຫຼື ຂະບວນການຜະລິດ, ເຮັດໃຫ້ວິສະວະກອນສາມາດຕິດຕາມບັນຫາ ແລະ ດໍາເນີນການແກ້ໄຂເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໂດຍລວມຂອງສາຍຜະລິດຕະພັນ. ມັນແມ່ນຜູ້ຕັດສິນສຸດທ້າຍ ແລະບໍ່ເມດຕາ ວ່າແນວກັ້ນກັນຄວາມຮ້ອນນັ້ນມີປະສິດທິພາບຈິງຫຼືບໍ່.

    ຄໍາຖາມທີ່ພົບບ່ອຍກ່ຽວກັບການທົດສອບແຮງດັນສູງສໍາລັບໄຟ LED

    ການທົດສອບແຮງດັນສູງອັນຕະລາຍສໍາລັບຜູ້ປະຕິບັດງານບໍ?

    ແມ່ນແລ້ວ, ການທົດສອບແຮງດັນສູງມີແຮງດັນທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ ແລະຕ້ອງຖືກດໍາເນີນໂດຍພະນັກງານທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະມີມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຜູ້ປະຕິບັດງານບໍ່ຄວນແຕະປຸກຫົວສໍາຫຼວດ ຫຼື ໂຄມໄຟທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໃນຂະນະທົດສອບ. ເຄື່ອງທົດສອບ hipot ສະໄຫມໃຫມ່ຖືກອອກແບບມາດ້ວຍລະບົບລັອກຄວາມປອດໄພ ແລະມັກຈະປິດສັນຍານອອກທັນທີຖ້າພົບຂໍ້ບົກພ່ອງ, ແຕ່ການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ລວມທັງການໃຊ້ຫົວວັດທີ່ມີສະເຫຼີມສະເຫຼີມ ແລະການຮັກສາລະຍະຫ່າງຢ່າງປອດໄພ ແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນຢ່າງຫຼວງ.

    ການທົດສອບແຮງດັນສູງສາມາດເຮັດໃຫ້ໂຄມໄຟ LED ທີ່ດີເສຍຫາຍໄດ້ບໍ?

    ເມື່ອດໍາເນີນການຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານແລະໃນໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດ, ການທົດສອບແຮງດັນສູງບໍ່ຄວນເຮັດໃຫ້ໂຄມໄຟທີ່ອອກແບບແລະສ້າງຢ່າງຖືກຕ້ອງເສຍຫາຍ. ແຮງດັນທົດສອບຖືກອອກແບບເພື່ອກົດດັນສະຫຼຸບຄວາມຮ້ອນໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ເສຍຫາຍ. ແຕ່ການທົດສອບຊ້ໍາໆ ຫຼືການທົດສອບທີ່ຍາວເກີນໄປ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການກັນຄວາມຮ້ອນເສື່ອມສະພາບໄດ້ຕາມເວລາ. ນີ້ເປັນເຫດຜົນທີ່ການທົດສອບສາຍການຜະລິດມັກຈະເຮັດທີ່ແຮງດັນສູງກວ່າເລັກນ້ອຍ ແລະໃຊ້ເວລາສັ້ນກວ່າ (ເຊັ່ນ 1 ວິນາທີ) ເພື່ອໄດ້ຄວາມຫມັ້ນໃຈເທົ່າເກົ່າ ໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນເຄັດ.

    ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການທົດສອບ Hipot AC ແລະ DC ແມ່ນຫຍັງ?

    ທັງແຮງດັນ AC ແລະ DC ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການທົດສອບ hipot. ການທົດສອບ AC ເປັນສິ່ງທີ່ພົບເຫັນບໍ່ຄ່ອຍພົບໃນໂຄມໄຟທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າຫຼັກ ເນື່ອງຈາກມັນເຮັດໃຫ້ສະຫຼຸບຄວາມຮ້ອນຖືກກົດດັນໃນທັງສອງຂົວ, ຄ້າຍກັບສະພາບໄຟຟ້າ AC ໃນຊີວິດຈິງ. ການທົດສອບ DC ບາງຄັ້ງຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບຄວາມຈຸສູງຫຼາຍ, ເນື່ອງຈາກມັນບໍ່ດຶງກະແສຊາຈຈໍານວນຫຼາຍ. ແຮງດັນທົດສອບບໍ່ເທົ່າກັນໂດຍກົງ; ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ການທົດສອບ AC 1500V ມັກຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນການທົດສອບ DC 2121V. ມາດຕະຖານສະເພາະສໍາລັບຜະລິດຕະພັນຈະກໍານົດປະເພດການທົດສອບ ແລະແຮງດັນທີ່ຄວນໃຊ້.

    ບົດຄວາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ