Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750

Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd โปรไฟล์บริษัท
ข่าว
บ้าน > ข่าว >
ข่าวบริษัท เกี่ยวกับ การเลือกและการใช้เทคโนโลยีการตรวจจับข้อบกพร่องของสายไฟภายใต้สภาวะการทำงานที่หลากหลาย - ส่วนที่ 1

การเลือกและการใช้เทคโนโลยีการตรวจจับข้อบกพร่องของสายไฟภายใต้สภาวะการทำงานที่หลากหลาย - ส่วนที่ 1

2026-06-17
Latest company news about การเลือกและการใช้เทคโนโลยีการตรวจจับข้อบกพร่องของสายไฟภายใต้สภาวะการทำงานที่หลากหลาย - ส่วนที่ 1
1: มาตรฐานและวิธีการทดสอบ
บทความเชิงเทคนิคลึก (ระดับ 1)

ผู้อ่านเป้าหมาย: วิศวกรทางเทคนิค พนักงานคัดเลือกอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการเข้าใจหลักการวิธีการและฐานมาตรฐาน

1ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

การทดสอบความผิดพลาดของเคเบิลมีมาตรฐานสามชั้น: มาตรฐานการผลิตอุปกรณ์, ข้อกําหนดการทํางานในสถานที่, และมาตรฐานการทดสอบการยอมรับ, สร้างระบบมาตรฐานที่สมบูรณ์แบบ

1.1 มาตรฐานอุปกรณ์ (ระบุความต้องการทางเทคนิคสําหรับเครื่องมือการทดสอบ)
หมายเลขสแตนดาร์ด เนื้อหา สถานะ
DL/T 849.1-2019 เงื่อนไขทางเทคนิคทั่วไปสําหรับเครื่องมือการทดสอบพิเศษของอุปกรณ์พลังงาน ส่วน 1: เครื่องทดสอบไฟฟลัชความผิดพลาดของเคเบิล มีอายุขัย ลงบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2020 แทนให้กับฉบับปี 2004
DL/T 8492 เงื่อนไขทางเทคนิคทั่วไปสําหรับเครื่องมือการทดสอบพิเศษของอุปกรณ์พลังงาน ส่วน 2: เครื่องตรวจหาความผิดพลาดของสายไฟฟ้า ใช้ได้
DL/T 8493 เงื่อนไขทางเทคนิคทั่วไปสําหรับเครื่องมือการทดสอบพิเศษของอุปกรณ์พลังงาน ส่วน 3: เครื่องค้นหาเส้นทางสายเคเบิล ใช้ได้
DL/T 2530.2-2024 เงื่อนไขทางเทคนิคทั่วไปสําหรับอุปกรณ์ทดสอบสายไฟฟ้า ส่วน 2: เครื่องค้นหาความผิดพลาดในชั้นสายไฟฟ้า ประกาศใหม่ในปี 2024; ระบุความต้องการทางเทคนิคสําหรับเครื่องตรวจหาที่ใช้วิธีกระชับกําลัง step voltage และวิธีกระชับกระแสคลื่นสี่เหลี่ยม
DL/T 846 ซีรี่ย์ เงื่อนไขเทคนิคทั่วไปสําหรับอุปกรณ์ทดสอบความกระชับสูง ข้อมูลสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแรงสูง
1.2 มาตรฐานการใช้งาน
หมายเลขสแตนดาร์ด เนื้อหา
DL/T 474-2018 แนวทางสําหรับการทดสอบความละเอียดในสนาม (รวมถึงความต้องการในการใช้งานความปลอดภัย)
DL/T 1919 แนวทางสําหรับการบํารุงรักษาสายฟ้า สายเคเบิล และอุปกรณ์กระจายในเครือข่ายกระจาย
1.3 มาตรฐานการทดสอบการยอมรับ (เกณฑ์ในการประเมินคุณสมบัติหลังการซ่อม)
หมายเลขสแตนดาร์ด เนื้อหา
GB/T 50150-2016 มาตรฐานสําหรับการทดสอบการมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าของวิศวกรรมการติดตั้งไฟฟ้า
ขั้นตอนการใช้งาน สายไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์กันไฟฟ้าแบบคัดกรอง และอุปกรณ์เสริมสําหรับสายไฟฟ้าระดับความดันจาก 1 kV ถึง 30 kV (มาตรฐานสากล)
IEC 60840 วิธีการทดสอบสําหรับสายไฟฟ้าที่มีความกระชับกําลังปริมาตรฐานมากกว่า 30 kV (มาตรฐานสากล)

คําแนะนําการใช้งาน: มาตรฐานถูกปรับปรุงต่อเนื่อง. กรุณาอ้างอิงจากเวอร์ชั่นที่ใช้ได้ในปัจจุบันที่ตีพิมพ์บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสํานักงานมาตรฐานของจีน

2. วิธีกระแทกแรงดันต่ํา (TDR)
2.1 หลักการ

การส่องส่องระยะเวลา (TDR) การส่องส่องสั้นระดับความดันต่ําถูกฉีดเข้าไปในเคเบิล การส่องส่องกระจายไปตามเคเบิลและสะท้อนออกในตําแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอัมพาตอุปกรณ์คํานวณระยะความผิดพลาดโดยการวัดความแตกต่างเวลา.

2.2 สูตรหลัก

ระยะทางผิดพลาด:S=V×Δt÷2

  • V: ความเร็วการกระจายคลื่นในเคเบิล (m/μs)
  • Δt:ime ความแตกต่างระหว่างแรงกระแทกที่ส่งและแรงกระแทกที่สะท้อน (μs)
  • แบ่งด้วย 2: จันทร์กระแทกเดินทางไปกลับ และเวลาที่วัดคือระยะเวลาไปกลับ
2.3 ความเร็วคลื่นอ้างอิงของสายไฟทั่วไป (ต้องมีการปรับระดับด้วยการวัดจริง ไม่ใช่สําหรับการใช้โดยตรง)
ประเภทของอุปกรณ์ปิด ความเร็วคลื่นอ้างอิง ผลของความเร็วของคลื่น
กระดาษประกอบด้วยท่อหิน (PILC) ~160 m/μs การเบี่ยงเบน 5% ส่งผลให้มีความผิดพลาด 50 m สําหรับสายไฟ 1000 m
โพลีเอเธลีนเชื่อมต่อ (XLPE) ~ 170 m/μs เหมือนข้างบน
ยางเอธิเลนโพรพีเลน (EPR) 150-165 m/μs ความแตกต่างใหญ่ระหว่างสูตร; การวัดจริงจําเป็น
2.4 กติกาการขั้วรูปคลื่น
ประเภทความผิดพลาด คลื่นที่ส่ง คลื่นสะท้อน สรุปกฎ
วงจรเปิด / สายเคเบิลแตก สะสม สะสม ความขั้วเท่ากันสําหรับวงจรเปิด
สายวงจรสั้นแรงต่อต้านต่ํา (R ≤ 100 Ω) สะสม ไม่ ความขั้วตรงข้ามสําหรับวงจรสั้น
วงจรสั้นแบบบริสุทธิ์ (วิธีกระพริบกระพริบ) สะสม สะสม เหมือนกับวงจรเปิด
2.5 การตั้งตําแหน่งตัวชี้วัด
  • จุดเริ่มต้น: ตําแหน่งตัดของขอบขึ้นของแรงกระแทกที่ส่งและเส้นฐาน
  • จุดปลาย (วงจรเปิด): ตําแหน่งตัดของขอบขึ้นของแรงกระแทกที่สะท้อนและเส้นเบอร์เซล
  • จุดปลาย (คลื่นสั้น): ตําแหน่งตัดของขอบขึ้นเริ่มต้นของแรงกระแทกที่สะท้อนและเส้นเบื้องต้น
2.6 ความถี่และความละเอียดในการเก็บตัวอย่าง (แบบตั้งค่า 25 MHz)

ระยะทางต่อจุดการเก็บตัวอย่าง:S=V÷(2×f)

  • สาย PILC: (160÷(2 * 25) = 3.2m/จุด
  • สายเคเบิล XLPE: (170÷(2 * 25) = 3.4) m/จุด
2.7 สอบใช้งาน

✅ การเปิดวงจร / ความผิดพลาดของสายไฟฟ้าที่แตก

✅ สายวงจรสั้นแรงต่อต้านต่ํา ((R ≤ 100) Ω)

✅ วัดความยาวทั้งหมดของสายไฟ (สําหรับการปรับความเร็วคลื่น)

✅ ตําแหน่งสานสายเคเบิล, สาน T และจุดสาขา

2.8 ข้อดี
  • การใช้งานง่ายและต้นทุนการเรียนรู้ต่ํา
  • ไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์แรงดันสูง ความปลอดภัยสูง
  • ความแม่นยําระยะยาวสูง และรูปคลื่นที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
  • มีความสามารถในการตั้งตําแหน่งสานส่วนกลาง, สาน T และสาขาพร้อมกัน
2.9 ข้อจํากัด
  • ใช้ได้เฉพาะกับความผิดพลาดความต้านทานต่ํา (R ≤ 100 Ω)
  • สําหรับความผิดพลาดความต้านทานสูง คอเปิเซนต์การสะท้อนใกล้ศูนย์ และรูปคลื่นที่สะท้อนไม่ได้
  • ไม่สามารถตรวจสอบผิดพลาดการรั่วไหลความต้านทานสูงโดยตรง ซึ่งเป็นส่วนประมาณ 80% ของความผิดพลาดในสายไฟฟ้าทั้งหมด
3. วิธี Flashover ความดันสูง (วิธีการกระแสกระแสกระแสกระแส / วิธีการกระแสกระแสกระแสกระแส)
3.1 หลักการ

ความผิดพลาดความต้านทานสูงรักษาความคืบหน้าสูงภายใต้ความดันต่ํา ดังนั้นกระแทกความดันต่ําจึงไม่สามารถสร้างการสะท้อนที่มีประสิทธิภาพได้วิธีกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกแรงดันสูงเพื่อทําลายจุดผิดพลาดในวงกลมไฟฟ้าทันที (สภาพวงจรสั้นคลื่นที่เดินทางของกระแสกระแสกระแสถูกรวบรวมในขณะนี้เพื่อได้รับรูปคลื่นที่สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนคล้ายกับวงจรสั้นความต้านทานต่ํา

3.2 การเชื่อมต่อระบบ

220 V Main → วอลเตจเรกูเลอเตอร์ → โทรทรานฟอร์มวอลเตจสูง → เครื่องประปาเก็บพลังงาน → ช่องว่างการชําระเงิน → สายไฟผิดปกติ

ตัวอย่างปัจจุบัน → โฮสต์การทดสอบ (การรับรูปคลื่น)

3.3 รูปแบบคลื่นไฟฟ้ากระตุ้นแบบมาตรฐาน (การเก็บตัวอย่างปัจจุบัน)

ลักษณะหลักของรูปคลื่น: กระแทกที่ส่ง, กระแทกที่สะท้อน และกระแทกกลับลบ

  • จุดเริ่มต้น: ตําแหน่งตัดของขอบขึ้นของแรงกระแทกที่ส่งและเส้นฐาน
  • จุดปลาย: ตําแหน่งตัดของขอบหน้าที่ตกของแรงขับเคลื่อนกลับลบและเส้นเบื้องต้น (กําหนดที่ขอบขึ้นถ้าไม่มีแรงขับเคลื่อนกลับลบ)
3.4 การปล่อยการบิดที่สอง (กรณีพิเศษ)

สําหรับความผิดพลาดความต้านทานสูงแต่ละตัว ความตึงแรงกระตุ้นผ่านจุดความผิดพลาดไปยังปลายสายเคเบิล และการกระตุ้น flashover หลังการวางความตึงแรงในระหว่างการเดินทางกลับรูปแบบคลื่นแสดงโครงสร้างสองส่วน.

กติกาการอ่าน: ใช้ระยะทางของส่วนที่สองเป็นระยะทางความผิดจริง

3.5 การแก้ไขปัญหาของจุดผิดพลาดที่ไม่ปล่อย
ขั้นตอน การปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1 ขยายช่องว่างการปล่อยที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มขั้นต่ําของแรงดันกระตุ้น
ขั้นตอนที่ 2 เพิ่มความจุของตัวประกอบพลังงานที่เก็บพลังงาน เพื่อเพิ่มพลังงานกระตุ้นเดียว
ขั้นตอนที่ 3 ใช้แรงกระตุ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานที่จะบังคับจุดความผิดพลาดที่จะสร้างช่องการปล่อยที่มั่นคง
3.6 สาขาใช้งาน

✅ ความต้านทานสูง ความผิดพลาดการรั่ว ((R > 100) Ω)

✅ ความต้านทานสูง

✅ ความผิดพลาดของข้อเปียก

✅ ความผิดพลาดที่ทําให้กระแทกระหว่างการทํางานที่มีอาการที่ไม่ชัดเจนในการทดสอบความดันต่ํา

3.7 ข้อดี
  • ใช้ได้กับประมาณ 80% ของความต้านทานสูง ความผิดพลาดการรั่วไหลที่มีความหลากหลายในสถานที่
  • ไม่จําเป็นต้องจัดหมวดหมู่ชนิดความผิดพลาดอย่างแม่นยํา ความอดทนความผิดพลาดสูง
3.8 ข้อจํากัด
  • จําเป็นต้องมีอุปกรณ์ความดันสูงที่มีความต้องการการทํางานความปลอดภัยที่เข้มงวด
  • ความกว้างของแรงกระตุ้นกลับลบแตกต่างกันไปตามคุณสมบัติของความผิดพลาด และการตีความรูปคลื่นต้องมีประสบการณ์
  • ความแม่นยําต่ําสําหรับความผิดพลาดความต้านทานต่ํากว่าวิธีกระแทกความแรงดันต่ํา (ความช้าในการปล่อยส่งผลให้มีความผิดพลาดระยะที่ใหญ่กว่า)
  • สายไฟที่ซับซ้อน และหลายขั้นตอนในการทํางาน
4. วิธีผลักดันกระแทก
4.1 หลักการ

การผสมผสานของวิธีการกระแทกความดันต่ํา (ความแม่นยําสูง แต่ไม่ใช้สําหรับความผิดพลาดความต้านทานสูง) และวิธีการกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทก)

  1. ส่งกระแทกความดันต่ําและบันทึกรูปคลื่นอ้างอิง (ไม่มีการสะท้อนที่จุดผิดพลาดความต้านทานสูง)
  2. ใช้แรงกระตุ้นความดันสูงที่จะทําลายจุดความผิดพลาดและสร้างเส้นโค้งไฟฟ้า
  3. ส่งกระแทกแรงดันต่ําร่วมกันขณะที่วงจรไฟฟ้ากําลังเผาจุดผิดพลาดเท่ากับจุดความต้านทานต่ํา, สร้างการสะท้อนคลุมสั้นที่ชัดเจน
  4. เปรียบเทียบรูปคลื่นสองรูป; ตําแหน่งความแตกต่างคือจุดผิดพลาด

วิธีนี้ใช้รูปคลื่นที่ชัดเจนของแรงดันต่ําเพื่อทําการตั้งตําแหน่งของความต้านทานสูง

4.2 การเปรียบเทียบระหว่างวิธีการกระแสไฟฟ้าแบบกระแทก และวิธีการกระแสไฟฟ้าแบบกระแสไฟฟ้าแบบกระแทก
รายการเปรียบเทียบ วิธีกระแสไฟฟ้าแบบกระแทก (กระแสไฟฟ้าแบบกระแทก) วิถีการผลักดันแรงกระแทก
ความชัดเจนของรูปคลื่น สับสนด้วยแรงกระตุ้นทางกลับลบ การตีความต้องมีประสบการณ์ คล้ายกับกระแทกความดันต่ํา อัตราต่อเนื่องในการอ่าน
ความผิดพลาดที่ใช้ได้ ความต้านทานสูง การรั่วไหล / ความผิดพลาด flashover ความผิดพลาดการรั่วไหลความต้านทานสูง (ชอบ)
ความแม่นยํา กลาง ค่อนข้างสูง
ความยากลําบากในการดําเนินการ จําเป็นต้องระบุแรงผลักดันทางกลับลบ ค่อนข้างง่าย
ความต้องการของอุปกรณ์ อุปกรณ์แรงดันสูง อุปกรณ์แรงดันสูง + ความต้องการการร่วมกันที่สูงกว่า
4.3 สอบใช้งาน

✅ ความผิดพลาดการรั่วไหลความต้านทานสูง (ความแม่นยําสูงกว่าวิธีกระแทกกระแทกกระแทก)

✅ ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ไม่เพียงพอ (การตีความรูปคลื่นง่าย)

✅ สถานการณ์ที่ต้องการผลการวัดที่น่าเชื่อถือ

5วิธีการตั้งตําแหน่งสมองเสียง-แม่เหล็ก

หมายเหตุ: นี่คือวิธีการตั้งตําแหน่ง, ไม่ใช่วิธีการระยะทาง. มันถูกใช้สําหรับตําแหน่งพื้นที่ที่แม่นยําหลังจากการระยะทางที่หยาบคาย

5.1 หลักการทํางาน

ใช้แรงกระตุ้นความแรงสูงกับสายไฟฟ้าผิดปกติ การปล่อยที่จุดผิดปกติสร้างสัญญาณสอง

  1. สัญญาณเสียง: พลังงานการปล่อยไฟถูกแปลงเป็นการสั่นสะเทือนทางกล และกระจายไปยังพื้นดินผ่านดินหรือคอนกรีต
  2. สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า: กระแสการชาร์จผลิตกระแสแม่เหล็กไฟฟ้า และรังสีไปยังพื้นดิน

เซ็นเซอร์บนพื้นรับสัญญาณทั้งสองสัญญาณพร้อมกัน เมื่อเซ็นเซอร์อยู่ตรงเหนือจุดผิดพลาด ความแตกต่างระหว่างเส้นทางการกระจายเสียงระหว่างสัญญาณเสียงและสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าจะเล็กที่สุดและความแตกต่างเวลาใกล้ศูนย์.

กติกาการตั้งตําแหน่ง: เลื่อนเซ็นเซอร์ไปหาตําแหน่งที่มีความแตกต่างเวลาน้อยที่สุด (ใกล้ 0)

5.2 จุดสําคัญของปฏิบัติการ
  • ขับเซ็นเซอร์ช้า ๆ ใกล้ช่วงระยะหยาบตามเส้นทางเคเบิลที่ยืนยัน
  • อย่าตัดสินจากปริมาณเสียงสูงสุดเท่านั้น เสียงอาจถูกสะท้อนจากท่อ, ช่องหุ้มหุ้มและโครงสร้างส่วนร่วม เพื่อสร้างค่าสูงสุดเท็จ
  • การทดสอบซ้ํา 2 ถึง 3 ครั้งในตําแหน่งเดียวกันเพื่อยืนยันความแตกต่างในเวลาที่มั่นคง
  • ยืนยันด้วยเส้นทางสายเคเบิลและระยะห่างประมาณ
5.3 แหล่งและวิธีแก้ปัญหา
แหล่งการแทรกแซง ผลสัมฤทธิ์ การแก้ไข
ท่อท่อที่ดิน เสียงกระจายไปตามท่อ และสร้างค่าสูงสุดเท็จ พิจารณาตามความแตกต่างของเวลา แทนเสียงเสียงเท่านั้น
ช่องเจาะรวมและฝาคลุมหลุมน้ํา การเปลี่ยนแปลงเส้นทางการกระจายเสียงในช่อง ติดเซ็นเซอร์ใกล้กับพื้นและอยู่ห่างจากฝาหุ้ม manhole
ความผิดปกติปิด (ความผิดปกติ sheath) เสียงการปล่อยไฟที่อ่อนแอมาก เพิ่มความกระชับกําลังแรงกระแทกหรือใช้วิธีการตั้งตําแหน่ง sheath ที่มืออาชีพ
เสียงทาง เสียงพื้นหลังปกปิด เสียงปล่อย หลีกเลี่ยงช่วงเวลากลางและเปิดโหมดลดเสียง
5.4 สถานการณ์ที่ใช้และไม่ใช้
ประเภทความผิดพลาด การใช้งาน เหตุผล
ความต้านทานสูง การรั่วไหล / ความผิดพลาด flashover ✅ ใช้ได้มากที่สุด เสียงการปล่อยของชัดเจน
สายวงจรสั้นความต้านทานต่ํา ไม่ใช้ได้ ไม่มีเสียงการปล่อย; ใช้วิธีการนําเสียงแทน
ความผิดพลาดในโครงกล่องหน่วยเดียว (ชนิดปิด) ยาก เสียงที่อ่อนแอมากในโครงสร้างปิด
6. วิธีความดันขั้นตอน (เฉพาะสําหรับความผิดพลาด sheath)
6.1 เหตุผลสําหรับวิธีการทดสอบความผิดพลาดของ sheath

สายวงจรของ single-core โคลนความดันสูง sheath ความผิดพลาดประกอบด้วย sheath โลหะจุดความผิดพลาดและดิน สัญญาณแรงกระแทกอ่อนแออย่างมากเนื่องจากสัมพันธ์การอ่อนแอสูงของดินดังนั้นวิธีการผลักดันแบบปกติมีระยะเวลาการระยะทางที่มีประสิทธิภาพที่จํากัดมาก และไม่สามารถทําการตั้งตําแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

6.2 ระยะ: วิธีสะพาน

โดยใช้หลักการสะพาน Wheatstone, คํานวณระยะทางความผิดพลาดโดยวัดอัตราการต่อต้านระหว่างระยะที่ผิดพลาดและระยะที่แข็งแรง (หรือสายช่วย)วิธีนี้ไม่พึ่งพาการสะท้อนกระแทกและเป็นภูมิคุ้มกันต่อการอ่อนแอของดิน.

6.3 การตั้งตําแหน่ง: วิธีความดันระยะ

ใช้ไฟฟ้า DC หรือสัญญาณเต้นระหว่างชั้นและพื้นดิน และวัดความแตกต่างของพันธมิตร (แรงดันขั้นตอน) ระหว่างสองจุดติดกันบนพื้นการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติของแรงดันขั้นตอนใกล้กับ sheath ที่ได้รับความเสียหายแสดงทิศทางและตําแหน่งของจุดความผิดพลาด.

6.4 ฐานมาตรฐาน

DL/T 2530.2-2024เงื่อนไขทางเทคนิคทั่วไปสําหรับอุปกรณ์ทดสอบสายไฟฟ้า ส่วน 2: เครื่องค้นหาความผิดพลาดในชั้นสายไฟฟ้า, ที่ออกใหม่ในปี 2024 ระบุความต้องการทางเทคนิค, วิธีการทดสอบ และกฎการตรวจสอบสําหรับเครื่องตรวจหาที่ใช้วิธีการกระชับกําลัง step voltage และวิธีการกระแสไฟฟ้าแบบคลื่นสี่เหลี่ยมที่กระแทก

6.5 ความยากลําบากในการตั้งตําแหน่งความผิดปกติของหมวก

ความผิดพลาดของหมวกมักจะเป็นความผิดพลาดที่ปิดด้วยเสียงการปล่อยที่อ่อนแอมาก ดังนั้นวิธีการร่วมเสียง-แม่เหล็กมีผลที่ไม่ดีและต้องการประสบการณ์ในการดําเนินงานสูง.

7ตารางการตัดสินใจเลือกสําหรับวิธีการทดสอบ 5 วิธี
ประเภทความผิดพลาด วิธีการระดับที่แนะนํา วิธีการตั้งตําแหน่งที่แนะนํา
สายวงจรเปิด / สายพัง วิธีกระแทกแรงดันต่ํา วิธีการตรวจจับเสียง / วิธีการนําเสียง
สายวงจรสั้นแรงต่อต้านต่ํา (≤100 Ω) วิธีกระแทกแรงดันต่ํา (ความแม่นยําเป็นอันดับแรก) วิธีการนําเสียง / วิธีการตรวจจับเสียง
การรั่วไหลความต้านทานสูง (> 100 Ω) วิธีการกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทกกระแทก วิธีการตั้งตําแหน่งสมองเสียง-แม่เหล็ก
ความผิดพลาดในการคลื่น วิธีการส่องส่องตรง (ถ้าสถานการณ์อนุญาต) / วิธีการส่องส่องแบบกระตุ้น (หลังจากแปลง) วิธีการตั้งตําแหน่งสมองเสียง-แม่เหล็ก
ความผิดพลาดของหมวก วิธีสะพาน วิธีความดันขั้นตอน

หมายเหตุ: มาตรฐานทั้งหมดที่นํามาเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้ได้ในเวลาที่รวบรวมการตรวจสอบความแรงดันสูง.

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ติดต่อ
ติดต่อ: Mrs. Annie
แฟ็กซ์: 86-27-65526007
ติดต่อตอนนี้
โทรหาเรา