ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຊື່
Email
ໂມບີ
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ປັດໃຈໃດແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ກະໄຕຕັດເປືອກສາຍໄຟຟ້າມີຄວາມສາມາດໃນການລອກເປືອກສາຍໄຟຟ້າອອກໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ເສຍຫົວໃຈກາງ?

2025-09-10 09:04:07
ປັດໃຈໃດແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ກະໄຕຕັດເປືອກສາຍໄຟຟ້າມີຄວາມສາມາດໃນການລອກເປືອກສາຍໄຟຟ້າອອກໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ເສຍຫົວໃຈກາງ?

ຮູບແບບມີດປອກ ແລະ ການຄວບຄຸມຄວາມເລິກສຳລັບການປອກເປືອກຢ່າງປອດໄພ ແລະ ຕັດແຈ້ງ

ຮູບແບບມີດປອກສາມາດປ້ອງກັນການຕັດເລິກເກີນໄປ ແລະ ການເສຍຍຫາຍຂອງຫົວໃຈລວດໄດ້ແນວໃດ

ຮູບຮ່າງຂອງມີດຕັດເສັ້ນລວດມີຜົນຕໍ່ການປອກເປືອກຢາງຫຸ້ມໄດ້ໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ເສຍຫາຍພາຍໃນ. ມີດຕັດທີ່ດີສ່ວນຫຼາຍມີຜິວຕັດທີ່ເອີ້ງທີ່ມຸມປະມານ 30 ອົງສາ, ບວກຫຼືຫຼຸດປະມານ 2 ອົງສາ, ຊຶ່ງຊ່ວຍຄວບຄຸມຄວາມເລິກຂອງການຕັດ. ປາຍທີ່ປົ້ນຂອງມີດຕັດເຫຼົ່ານີ້ຍັງຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ຕັດເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນລວດຫຼາຍເກີນໄປ. ຕາມລາຍງານປີ 2023 ຈາກສະຖາບັນເຄື່ອງມືໄຟຟ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ຖ້າຜູ້ຜະລິດອອກແບບມີດຕັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການເສຍຫາຍຂອງເສັ້ນລວດພາຍໃນໄດ້ປະມານ 40% ເມື່ອທຽບກັບຍີ່ຫໍ້ລາຄາຖືກ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຍ້ອນວ່າບໍ່ມີຊ່າງໄຟຟ້າຄົນໃດຢາກໃຫ້ວຽກຂອງຕົນເສຍຫາຍຍ້ອນເຄື່ອງມືຕັດເຂົ້າໄປເລິກເກີນໄປຈົນເປີດເຜີຍຊັ້ນໃນສຸດຂອງເສັ້ນລວດ.

ກົນໄກປັບຄວາມເລິກແບບແທດເຈາະຈົງໃນມີດຕັດເສັ້ນລວດທີ່ທັນສະໄໝ

ມື້ນີ້, ຕັດເປືອກທີ່ມີການປັບຄວາມເລິກໄດ້ເຊິ່ງສາມາດຕັ້ງຄ່າໄດ້ເປັນຂັ້ນຕອນນ້ອຍໆ 0.1mm, ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີຄວາມຜິດພາດປະມານ 5%. ການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີກັບປະເພດຂອງສາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຈາກສາຍທີ່ມີເຄືອບ PVC ບາງໆປະມານ 0.8mm ຈົນເຖິງວັດສະດຸ XLPE ທີ່ໜາຂຶ້ນເຊິ່ງສາມາດໜາເຖິງ 2.5mm. ເຄື່ອງທີ່ມີຄຸນນະພາບດີມັກມີໜ່ວຍວັດແທກສອງຊັ້ນທີ່ຍັງຄົງສາມາດຕັ້ງຄ່າໄດ້ດີເຖິງແມ່ນວ່າເຮັດວຽກໜັກ, ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເວລາທີ່ຕ້ອງເອົາເປືອກສາຍໄຟອອກສຳລັບລົດ ຫຼື ອຸປະກອນໜັກ. ຕາມການທົດສອບໃໝ່ໆຈາກກອງການໄຟຟ້າສາກົນ (IEC) ໃນປີ 2024, ພະນັກງານທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງມືປັບໄດ້ເຮັດຜິດພາດໜ້ອຍລົງປະມານ 62% ເມື່ອທຽບກັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຕັດເປືອກທີ່ປັບຄວາມເລິກບໍ່ໄດ້.

ບົດບາດຂອງມຸມຕັດ ແລະ ຄວາມແ sharp ຂອງມີດໃນການເອົາເຄືອບອອກຢ່າງສະອາດ

ມູມຕັດໃນຂອບເຂດ 42 ຫາ 45 ອົງສາສ້າງແຮງອັດທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການແຍກຊັ້ນຂອງສານກັນຄວາມຮ້ອນໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ສານດັ່ງກ່າວຂາດ. ການປະສົມປະສານກັບມີດທີ່ມີຄວາມເຊືອກສົ້ນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ເຊິ່ງຮັກສາຄວາມຄ້າງກັບກັນໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 3 ໄມໂຄຣແມັດ ພວກເຮົາມັກເຫັນອັດຕາການລອກເອົາສານກັນຄວາມຮ້ອນອອກຢ່າງສະອາດຫຼາຍກ່ວາ 98 ເປີເຊັນໃນທຸກຊະນິດຂອງໂພລີເມີ. ສະພາບການຈະປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອມີດເລີ່ມທືບ. ອຸປະກອນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສຶກເສຍຍຂອງຄົມມີດເກີນ 8 ໄມໂຄຣແມັດ ຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງການຂູດເສຍຍໃນຂະນະການປຸງແຕ່ງ. ຕາມການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຕິດຕາມເຄື່ອງມືຕັດໃນອຸດສາຫະກຳ 1,200 ຊິ້ນໃນໄລຍະສິບສອງເດືອນ, ມີດທີ່ທືບແທ້ຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງການຂູດເສຍຍດັ່ງກ່າວເຖິງສາມເທົ່າເມື່ອປຽບທຽບກັບມີດທີ່ຍັງເຊືອກສົ້ນ.

ລະບົບມີດແໜ້ນທີ່ກັບລະບົບມີດປັບໄດ້: ການປຽບທຽບປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

ຄຸນລັກສະນະ ມີດແໜ້ນທີ່ ເບິ່ງໄດ້ Blades
ກໍລະນີການໃຊ້ດີທີ່ສຸດ ວຽກທີ່ມີປະລິມານຫຼວງໃນການຕັດດ້ວຍຂະໜາດດຽວກັນ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໃຊ້ວັດຖຸປະສົມປະສານ
ເວລາຕິດຕັ້ງ ທຳມະດາ 15–45 ວິນາທີຕໍ່ການປ່ຽນຄັ້ງໜຶ່ງ
ອັດຕາຄວາມຜິດພາດ 2.1% (ຂະໜາດດຽວກັນ) 0.8% (ການປັບຄ່າຢ່າງຖືກຕ້ອງ)
ຮອບການບຳລຸງຮັກສາ 6–8 ອາທິດ 3–4 ອາທິດ

ລະບົບແບບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມເໝາະສຳລັບປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດຕະຫຼອດດ້ວຍສາຍໄຟທີ່ຄືກັນ, ໃນຂະນະທີ່ລະບົບແບບປັບໄດ້ສະເໜີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສຳລັບການດຳເນີນສາຍໄຟທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ກະທູ້ປອກເປືອກທີ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນປັດຈຸບັນມາພ້ອມກັບກ້ອງທີ່ສາມາດປ່ຽນໄດ້ຢ່າງໄວວາ ແລະ ການປັບແຕ່ງລະອຽດ, ສະໝົດສະເໝີລະຫວ່າງຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມແທດເຈາະ

ການເລືອກກະທູ້ປອກເປືອກສາຍໄຟໃຫ້ເໝາະກັບຂະໜາດສາຍໄຟ ແລະ ປະເພດຂອງສາຍໄຟທີ່ໃຊ້ປົກຄອງ

ການເລືອກກະທູ້ປອກເປືອກສາຍໄຟທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຂະໜາດສາຍໄຟ ແລະ ປະເພດຂອງສາຍໄຟທີ່ໃຊ້ປົກຄອງ

ການໄດ້ຮັບຜົນໄດ້ເຫັນທີ່ດີເມື່ອຖອກສາຍເຄເບີນ (stripping wires) ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການເລືອກເຄື່ອງມືທີ່ເໝາະສົມສຳລັບວຽກງານນັ້ນໆ ອີງຕາມຂະໜາດສາຍແລະວັດສະດຸຂອງສາຍ. ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝໃນປັດຈຸບັນມີການປັບຄ່າສອງແບບ (dual range adjustments) ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຊ່າງໄຟຟ້າສາມາດປັບແຕ່ງໃຫ້ເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້. ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືໄຟຟ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງສຸດປີ 2023 (Electrical Tools Best Practices Guide) ແນະນຳການຕັ້ງຄ່າເຫຼົ່ານີ້ສຳລັບສາຍໃຈກາງແບບແຂງ (solid core wires) ທີ່ມີຂະໜາດຕັ້ງແຕ່ 10 ຫາ 24 AWG ແລະ ສາຍແບບເສັ້ນໃຍ (stranded varieties) ທີ່ມີຂະໜາດລະຫວ່າງ 0.5 ຫາ 6 ຕາລາງມິນລິແມັດ. ໃນກໍລະນີທີ່ຈັດການກັບສາຍທີ່ມີເຄືອບແບບທີໂມພລາສຕິກ (thermoplastic insulation), ການຮັກສາມຸມໃນລະດັບປະມານ 45 ອົງສາຈະຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ. ສາຍທີ່ມີເຄືອບຊີລິໂຄນ (Silicone coated wires) ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງຫາກເນື່ອງຈາກມັນມັກຈະລື່ນ ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງມືທີ່ມີການເຈາະແປ້ນຢູ່ໃນກ້າມ (serrations) ທີ່ຊ່ວຍໃນການຈັບ. ຊ່າງທີ່ມີປະສົບການສ່ວນຫຼາຍຈະບອກທ່ານວ່າ ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອເຮັດວຽກກັບວັດສະດຸທີ່ຍາກຕໍ່ການຈັດການ.

ຜົນກະທົບຈາກການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ການໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດເຮັດໃຫ້ເສັ້ນລວດເສຍຫາຍ, ສາຍຄວາມຮ້ອນຍືດອອກ, ຫຼື ການປົກປ້ອງບໍ່ສົມບູນ. ການສຶກສາຈາກ Control Engineering ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງປົກປ້ອງໃຫ້ກ້ວາງຂຶ້ນ 0.5 mm ກ່ວາເສັ້ນຜ່າກາງຂອງສາຍໄຟຟ້າຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຫາຍຂອງຕົວນຳໄຟຟ້າ 72%. Polyethylene insulation ຕ້ອງການມີດທີ່ມີຄວາມແຫຼມຫຼາຍຂຶ້ນ 30% ກ່ວາ PVC ເພື່ອປ້ອງກັນການຕັດທີ່ບໍ່ເລີຍແລະເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ສູນເສຍປະສິດທິພາບ.

ຂໍ້ມູນຈາກອຸດສາຫະກຳກ່ຽວກັບອັດຕາຄວາມຜິດພາດຈາກການຈັບຄູ່ເຄື່ອງມື-ສາຍໄຟຟ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ຂໍ້ມູນຈາກສະຖານທີ່ປະຕິບັດງານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ 43% ຂອງຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ insulation ເກີດຈາກການໃຊ້ເຄື່ອງປົກປ້ອງທົ່ວໄປກັບສາຍພິເສດເຊັ່ນ PTFE ຫຼື ສາຍແກ້ວ. ສາຍຄູ່ແບບ stranded copper ມີອັດຕາຄວາມຜິດພາດສູງຂຶ້ນ 18% ກ່ວາສາຍແບບ solid-core ໃນການປຸງແຕ່ງດ້ວຍເຄື່ອງມືມີດແບບຖາວອນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງລະບົບທີ່ສາມາດປັບໄດ້ໃນການນຳໃຊ້ໃນລະດັບມືອາຊີບ.

ການຄວບຄຸມແຮງດັນ ແລະ ການອອກແບບທີ່ສະດວກສະບາຍເພື່ອປະຕິບັດງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ການປັບແຕ່ງແຮງທີ່ແນ່ນອນຊ່ວຍປົກປ້ອງຄວາມເປັນຫນຶ່ງດຽວຂອງຜູ້ນຳໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຖອກ. ກ້ຽນຕັດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໄດ້ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຮັກສາຄວາມກົດດັນໃຫ້ຄົງທີ່ - ລົດຜົນກະທົບການຫັກຂອງເສັ້ນໄຍລົງ 52% ເມື່ອທຽບກັບເຄື່ອງມືທີ່ມີພື້ນຖານ (ລາຍງານການປະຕິບັດງານຂອງເຄື່ອງມືໄຟຟ້າ 2024).

ວິທີການຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຜູ້ນຳໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຖອກ

ຄວາມກົດດັນທີ່ຫຼາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍດສີທີ່ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈແບບຄູເປີແລະຫຼຸດທາງການນຳໄຟຟ້າແລະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງການຜິດພາດຂອງສາຍໄຟຟ້າ. ລະບົບສະປິງທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຈະຈຳກັດການຖ່າຍໂອນຄວາມກົດດັນຂອງມື, ດ້ວຍຜູ້ໃຊ້ອຸດສາຫະກຳລາຍງານວ່າມີການກັດນ້ອຍລົງ 76% ໃນໃຈກາງເມື່ອໃຊ້ຮຸ່ນທີ່ຄວບຄຸມແຮງ. ສຳລັບສາຍໄຟຟ້າອາລູມິນຽມ - ເຊິ່ງເສຍຮູບທີ່ຄວາມກົດດັນຕ່ຳກວ່າແບບຄູເປີ 12% - ຄວາມແນ່ນອນນີ້ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການບິດເສັ້ນໄຍທີ່ບໍ່ສາມາດກູ້ຄືນໄດ້.

ຄຸນນະສົມບັດທາງດ້ານອອໂນໂມທີ່ເພີ່ມຄວາມແນ່ນອນໃນການປັບແຕ່ງແຮງໃນກ້ຽນຕັດສາຍໄຟຟ້າມືອາຊີບ

  • ດ້າມຈັບທີ່ຖືກອອກແບບຮ່າງກາຍ ດ້ວຍການຈັບທີ່ບໍ່ລື່ນດ້ວຍວັດສະດຸ TPU ລົດຜົນກະທົບຕໍ່ກັບກ້າມເນື້ອແລະປັບປຸງການຄວບຄຸມຄວາມເລິກຂອງການຖອກ
  • ວິສະວະກຳຈຸດເອີ້ນ ປັບຄວາມໄວຂອງມີດໃຫ້ກົງກັບການເຄື່ອນທີ່ຂອງມືຢ່າງເປັນທຳມະຊາດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການງໍຂອງລວດໃນແນວຂ້າງ
  • ການອອກແບບທີ່ຖ່ວງນ້ຳໜັກໃຫ້ດຸ່ນ (ຕ່ຳກ້ວາ 300g) ດີຂຶ້ນໃນການຄວບຄຸມສຳລັບລວດທີ່ບາງກ້ວາ 2mm ເຊິ່ງມັກໃຊ້ໃນຕູ້ຄວບຄຸມລະບົບອັດຕະໂນມັດ

ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບາດເຈັບທີ່ເກີດຈາກການເຮັດຊ້ຳໆ ໃນສະພາບແວດລ້ອມການຜະລິດລົງ 34% ໃນຂະນະທີ່ປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການເຮັດວຽກຂອງແຕ່ລະກະບອກ (ວາລະສານຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ, 2023).

ທັກສະຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ ແລະ ເຕັກນິກໃນການປອກເປືອກລວດທີ່ຖືກຕ້ອງ

ການຈັດຕຳແໜ່ງລວດ ແລະ ການເລືອກຂະໜາດທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ອນການປອກເປືອກ

ການໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ຖືກຕ້ອງຊ່ວຍໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບດີຂື້ນຫຼາຍ. ເວລາປອກເປືອກສາຍໄຟຟ້າ, ການຮັກສາສາຍໃຫ້ຢູ່ກາງໆໃນຕັກຂອງເຄື່ອງປອກເປືອກຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມກົດດັນທີ່ບໍ່ສະເໝີພາບ ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ສ່ວນປອກເປືອກແຕກ ຫຼື ສາຍຕົວນຳເສຍຮູບຮ່າງໄປ. ຊ່າງໄຟຟ້າກໍຮູ້ດີວ່າເຄັດລັບນີ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍ - ການບິດເຄື່ອງປອກເປືອກໃຫ້ຕັ້ງມຸມ 90 ອົງສາຫຼັງຈາກທີ່ປອກເປືອກເບົາໆສອງຄັ້ງຕິດກັນ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດບັນຫາເປືອກຍືດໄດ້ປະມານ 40% ຕາມຄູ່ມືໃນວິຊາຊີບສ່ວນຫຼາຍ. ກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນວຽກງານໃດໆ, ຊ່າງທີ່ສະຫຼາດມັກກວດເຊັກເຄື່ອງມືຂອງຕົນເອງວ່າຖືກຕ້ອງແລ້ວຫຼືຍັງ ບໍ່ວ່າຈະຜ່ານເຄື່ອງໝາຍທີ່ຢູ່ດ້າມຈັບ ຫຼື ການກວດເຊັກຕາມແຜນການຂອງຜູ້ຜະລິດເພື່ອຄວາມຖືກຕ້ອງ.

ວິທີການຕັດໃຫ້ສະອາດໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ສາຍຕົວນຳເສຍຫາຍ

ໃຊ້ການກົດທີ່ຄົງທີ່ແລະຊ້າໆ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາເຄື່ອງມືໃຫ້ຕັ້ງฉากກັບແກນຂອງລວດ—ການຕັດໃນແງ່ມຸມສາມາດເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການສຳຜັດກັບຫົວໃຈໄດ້ 3.2. ຕັດເພີ້ຍໃນຄວາມຍາວທີ່ກຳນົດໄວ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົວຕໍ່; ການຕັດເພີ້ຍຫຼາຍເກີນໄປສາມາດເປີດເຜີຍຕົວນຳໄຟຟ້າໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຈາກການສັ້ນຈົນໃນພື້ນທີ່ແຄບ. ຫຼັງຈາກການຕັດເພີ້ຍແລ້ວ, ປັ້ນສາຍລວດທີ່ເປັນເສັ້ນນ້ອຍໆຢ່າງເບົາໆ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຕກສາຍໃນຂະນະທີ່ເຊື່ອມຕໍ່.

ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປ: ການໃຊ້ເຄື່ອງຕັດເພີ້ຍທີ່ແຫຼມຫຼືເສຍຫາຍ

ມີດທີ່ສຶກສາຕ້ອງໃຊ້ກຳລັງຫຼາຍຂຶ້ນ 55% ໃນການຕັດຜ່ານເພີ້ຍ, ເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການລື້ນແລະການເສຍຫາຍຂອງຕົວນຳໄຟຟ້າ. ການສຶກສາກ່ຽວກັບການບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງມືໃນປີ 2023 ພົບວ່າມີດທີ່ແຕກສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບ 72% ຂອງການຂູດຫຼືຂີດຂອງຫົວໃຈໃນລະບົບໄຟຟ້າຍານພາຫະນະ. ສະຖານທີ່ທີ່ປ່ຽນມີດຫຼັງຈາກໃຊ້ໄປ 5,000 ຄັ້ງ ສາມາດປະຢັດໄດ້ປະມານ $18,000 ຕໍ່ປີຕໍ່ທີມ ເມື່ອທຽບກັບການບຳລຸງຮັກສາແບບມາເມື່ອເກີດບັນຫາ.

ການບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງມືເພື່ອຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງຕັດເພີ້ຍໃນໄລຍະຍາວ

ຄວາມສຳຄັນຂອງການກວດກາແລະບຳລຸງຮັກສາມີດເຄື່ອງຕັດເພີ້ຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ

ການບຳລຸງຮັກສາຢ່າງສະໝຳເນົາສາມາດປ້ອງກັນຂໍໍ້ຜິດພາດ 72% ຂອງການລົບເອີຍນຊີເລດ (ລາຍງານການບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງມືໄຟຟ້າ 2023). ຊ່າງເຄື່ອງມືຄວນ:

  • ເຊັດຄົມຕັດຫຼັງຈາກໃຊ້ແຕ່ລະຄັ້ງດ້ວຍຜ້າເຊັດທີ່ມີຕົວເຄື່ອງລ້າງເພື່ອເອົາສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງພາດສະຕິກອອກ
  • ໃຫ້ນ້ຳມັນຈຸດບິດເປັນປະຈຳດ້ວຍນ້ຳມັນເຄື່ອງເບົາ
  • ກວດສອບການຈັດຕຳແໜ່ງຂອງມີດເປັນປະຈຳດ້ວຍເຄື່ອງມືຂະຫຍາຍ

ການສຶກສາຂອງອຸດສະຫະກຳສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການບຳລຸງຮັກສາມີດຢ່າງສະໝຳເນົາສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຂອງລວດໄດ້ 40% ເມື່ອທຽບກັບການບຳລຸງຮັກສາເປັນຄັ້ນຄັ້ງ. ບັນທຶກການບຳລຸງຮັກສາຈາກຜູ້ຮັບເໝົາໄຟຟ້າ 85 ລາຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເຄື່ອງມືທີ່ໄດ້ຮັບການຂັດເປັນປະຈຳສາມາດໃຊ້ໄດ້ດົນກ່ວາ 2.3 ເທົ່າຂອງເຄື່ອງທີ່ຖືກເຊີດຊູບໍ່ດີ

ຜົນກະທົບຂອງມີດທີ່ບໍ່ຄົມຕໍ່ຄວາມເປັນປະໂຫຍດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ລວດ

ມີດທີ່ບໍ່ຄົມຕ້ອງການກົດດັນຫຼາຍຂຶ້ນ 60% ເພື່ອເຈາະເຂົ້າໄປໃນເອີຍນຊີເລດ ເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງການບິດເບືອນຂອງໃຈກາງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຜົນການທົດສອບສະແດງໃຫ້ເຫັນ:

ສະພາບຂອງມີດ ອັດຕາການຫັກຂອງລວດ ຄະແນນຄວາມສະອາດຂອງເອີຍນຊີເລດ
ແຖບຄື້ນ (≤5µ ຕັດ) 2.1% 94/100
ສຶກ (ຕັດ >20µ) 18.7% 63/100

ຄົມຕັດທີ່ທໍ້ທ່ານຈະບີບແທນທີ່ຈະຕັດຊັ້ນປ້ອງກັນ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຳໄຟຟ້າສ່ຽງຕໍ່ການເສື່ອມໂຊມແລະການແຕກເສຍຫັກ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາຕະລາງການບຳລຸງຮັກສາໃນທີມງານໄຟຟ້າ ແລະ ບໍລິການ B2B

ທີມງານທີ່ມີປະສິດທິພາບດີທີ່ສຸດ ຈະປະຕິບັດຕາມລະບຽບການບຳລຸງຮັກສາຢ່າງເປັນລະບົບ:

ຄວາມຖີ່ ວຽກງານ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ
ປະຈໍາວັນ ການກວດສອບມີດດ້ວຍຕາເປົ່າ ບໍ່ມີສານເສດເຄືອງຕິດຄ້າງ
ອາທິດ ວົງຈອນສະຫຼິດ <3N ແຮງດັນການເຮັດວຽກ
ປະຈຳເຄື່ອງ ການຂັດມີດຢ່າງມືອາຊີບ 85+ ຄະແນນຄວາມສະອາດ

ການຈັດສະເລ່ຍ 15 ນາທີຕໍ່ກະທູ້ເພື່ອກວດເຄື່ອງມື ຊ່ວຍຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຊໍເຊີດປະຈໍາປີລົງ 18,000ໂດລາຕໍ່ກຸ່ມຊ່າງເຕັກນິກ

ພາກ FAQ

ເຫດໃດຮູບຮ່າງມີດໃນຕົວປອກເສັ້ນລວດຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ?

ຮູບຮ່າງມີດມີຄວາມສໍາຄັນຍ້ອນມັນສາມາດປ້ອງກັນການຕັດເລິກເກີນໄປ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເສັ້ນລວດພາຍໃນເສຍຫາຍໄດ້. ມີດທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈຸດປະສົງນີ້ສະເພາະ ສາມາດຫຼຸດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເສັ້ນລວດໄດ້ເຖິງ 40%

ຕົວປອກເສັ້ນລວດທີ່ສາມາດປັບໄດ້ ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມແທດເຖິດຢ່າງໃດ?

ຕົວປອກເສັ້ນລວດທີ່ສາມາດປັບໄດ້ ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຕັ້ງຄ່າຄວາມເລິກໄດ້ຢ່າງແທດເຖິດ ໂດຍທົ່ວໄປສາມາດປັບໄດ້ທຸກໆ 0.1mm ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນໃນການຈັດການປະເພດຂອງຊັ້ນປອກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຂໍ້ຜິດພາດລົງ 62%

ເຫດໃດການບໍາລຸງຮັກສາຕົວປອກເສັ້ນລວດຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ?

ການບຳລຸງຮັກສາຢ່າງສະໝຳເສີມມີຄວາມສຳຄັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຜິດພາດໃນການຖອດສ່ວນປອມໄຟຟ້າລົງ 72%, ຮັບປະກັນເຄື່ອງມືມີຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ງານໄດ້ດີ ແລະ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານ. ການບຳລຸງຮັກສາລວມມີການສະອາດ, ການໃຫ້ນ້ຳມັນບຳລຸງ ແລະ ການກວດເບິ່ງມີດ

ສາລະບານ