Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-10-11 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ເວລາຢຸດເຄື່ອງໃຊ້ນໍ້າມັນສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ຜົນກຳໄລຂອງສະຖານີທັນທີ. ທຸກໆປັ໊ມອອບໄລນ໌ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ຢ່າງອຸກອັ່ງ, ຫຼຸດຜ່ອນການສົ່ງຜ່ານປະຈໍາວັນ, ແລະແນະນໍາຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ຫນ້າຂອງທ່ານ. ຜູ້ປະກອບການສະຖານີບໍ່ສາມາດຈ່າຍປ່ອງຢ້ຽມບໍາລຸງຮັກສາທີ່ຍາວນານ.
ໃນຫົວໃຈຂອງລະບົບນີ້ຕັ້ງວາວ solenoid. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຜູ້ຮັກສາປະຕູທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງຫນ່ວຍສູບນ້ໍາແລະຫົວກະແຈກກະຈາຍ. ເມື່ອອົງປະກອບນີ້ລົ້ມເຫລວ, ສະຖານີຕ່າງໆປະເຊີນກັບການໄຫຼຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ການແຜ່ກະຈາຍຊ້າໆຢ່າງຫນັກຫນ່ວງ, ຫຼືການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ໍາໄພພິບັດ. ການຮັບຮູ້ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫລວເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງວ່ອງໄວຈະຊ່ວຍປະຢັດທັງເວລາແລະເງິນ.
ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາໂຄງຮ່າງການທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກຖານສໍາລັບການວິນິດໄສແລະສ້ອມແປງຄວາມຜິດປົກກະຕິເຫຼົ່ານີ້. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການແຍກສາເຫດຂອງຮາກ, ດໍາເນີນການກວດກາຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນ, ແລະປະເມີນທາງເລືອກໃນການທົດແທນ. ຄູ່ມືນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຈັດການບໍາລຸງຮັກສາສາມາດຟື້ນຟູການດໍາເນີນງານໄດ້ໄວ, ປອດໄພ, ແລະຖາວອນ.
ບໍ່ແມ່ນບັນຫາການໄຫຼທັງຫມົດແມ່ນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງປ່ຽງ; ການແຍກຄວາມຜິດພາດການສື່ສານຈາກ ບັນຫາ ການຄວບຄຸມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຫຼືການປັບທຽບໃນ ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼ ແມ່ນຂັ້ນຕອນທີໜຶ່ງ.
'ການໄຫຼຊ້າ' ແລະ 'ປິດເຄື່ອງບໍ່ອອກ' ແມ່ນສອງອາການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ສຸດ, ມັກຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບກົນຈັກທັນທີທັນໃດຫຼືການທົດສອບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄຟຟ້າ.
ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະສ້ອມແປງທຽບກັບການທົດແທນ hinges ກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ downtime, ອັດຕາແຮງງານ, ແລະຂັ້ນຕອນຂອງວົງຈອນຊີວິດຂອງຮາດແວ dispenser ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງທ່ານ.
ການຈັດຫາ OEM ຫຼືຫຼັງການຂາຍທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ອຸປະກອນເສີມເຄື່ອງໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ເກີດຂື້ນເລື້ອຍໆແລະຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບສະຖານທີ່ອັນຕະລາຍ (ເຊັ່ນ: ATEX, UL).
ກ່ອນທີ່ຈະທໍາລາຍຮາດແວ, ທ່ານຕ້ອງກວດສອບແຫຼ່ງທີ່ແທ້ຈິງຂອງການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ. ຊ່າງເຕັກນິກການວິນິດໄສຜິດພາດເລື້ອຍໆ, ການປ່ຽນປ່ຽງທີ່ມີປະໂຫຍດໃນເວລາທີ່ຜູ້ກະທໍາຜິດທີ່ແທ້ຈິງຢູ່ບ່ອນອື່ນໃນລະບົບໄຮໂດຼລິກຫຼືເອເລັກໂຕຣນິກ.
ແຜນທີ່ອາການຄູ່ມື
| ການດໍາເນີນການ ອາການ | ທີ່ອາດຈະເປັນສາເຫດຂອງຮາກ | ແນະນໍາການດໍາເນີນການທໍາອິດ |
|---|---|---|
| ນ້ ຳ ຕົກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກຫົວ | ສິ່ງເສດເຫຼືອຢູ່ບ່ອນນັ່ງປ່ຽງ ຫຼື O-ring ທີ່ຊຸດໂຊມ | ປະຕິບັດການທົດສອບຄວາມກົດດັນດ້ວຍປ່ຽງປິດ |
| ການແຈກຢາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ | ເກາະເປີດປິດ ຫຼື relay ລົ້ມເຫຼວ | ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າເພື່ອແຍກຄວາມຜິດທາງໄຟຟ້າ |
| ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການໄຫຼສໍາເລັດ | ຫຼອດໄຟໄໝ້ ຫຼືຂາດແຮງດັນໄຟຟ້າ | ທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງທໍ່ກັບມັລຕິມິເຕີ |
ຕໍ່ໄປ, ດໍາເນີນການກວດສອບການເຊື່ອມໂຍງລະບົບ. ປ່ຽງ solenoid ບໍ່ຄ່ອຍເຮັດວຽກໃນການໂດດດ່ຽວ. ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈວິທີການ ຕົວຄວບຄຸມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ກໍານົດການເຮັດວຽກສອງຂັ້ນຕອນຂອງວາວ. ເຄື່ອງແຈກຈ່າຍທີ່ທັນສະໄຫມໃຊ້ຂັ້ນຕອນຂອງການໄຫຼສູງແລະຕ່ໍາ. ຕົວຄວບຄຸມຈະສົ່ງສັນຍານແຮງດັນສະເພາະເພື່ອເປີດພອດຕົ້ນຕໍສໍາລັບການສົ່ງຜ່ານສູງສຸດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼຸດລົງໄປທີ່ພອດທີສອງເພື່ອຊ້າການໄຫຼກ່ອນທີ່ຈະຕີຈໍານວນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກໍານົດໄວ້ກ່ອນ. ຖ້າຕົວຄວບຄຸມບໍ່ສາມາດສົ່ງສັນຍານຂັ້ນຕອນລົງນີ້, ປ່ຽງຈະບໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ເຊັ່ນດຽວກັນ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ປະຕິເສດການຜິດປົກກະຕິ ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼ . ເຄື່ອງວັດວັດແທກປະລິມານຂອງນ້ໍາໄດ້ຊັດເຈນແຕ່ບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມການຢຸດຫຼືການເລີ່ມຕົ້ນຂອງແຫຼວ. ຖ້າການທົດສອບການປັບທຽບຂອງທ່ານສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງປະລິມານໂດຍບໍ່ມີການຮົ່ວໄຫຼ, ເຄື່ອງວັດແທກອາດຈະຕ້ອງການການປັບ, ບໍ່ແມ່ນປ່ຽງ.
ສຸດທ້າຍ, ຈໍາແນກລະຫວ່າງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄຟຟ້າແລະກົນຈັກ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄຟຟ້າກ່ຽວຂ້ອງກັບທໍ່ໄຟທີ່ເຜົາໄຫມ້ຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟຖືກຕັດອອກ. ນີ້ຢຸດການຜະລິດສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທັງຫມົດ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກກ່ຽວຂ້ອງກັບການອຸດຕັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ຝາອັດປາກມົດລູກທີ່ແຕກຫັກ, ປະທັບຕາບວມ, ຫຼືສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ຕິດຢູ່ໃນຮູທົດລອງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກົນໄກພາຍໃນເຄື່ອນຍ້າຍ, ເຖິງແມ່ນໃນເວລາທີ່ coil ໄດ້ຮັບແຮງດັນທີ່ສົມບູນ.
ທ່ານຈະພົບກັບສາມຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວຕົ້ນຕໍໃນພາກສະຫນາມ. ການກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ທາງສາຍຕາແລະຫນ້າທີ່ເລັ່ງຂະບວນການສ້ອມແປງ.
ລູກຄ້າຈົ່ມຢ່າງໄວວາເມື່ອປັ໊ມໃຊ້ເວລາສອງເທົ່າເພື່ອໃຫ້ເຕັມຖັງຂອງພວກເຂົາ. ປັດໃຈທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຫຼາຍຢ່າງເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາທີ່ຫນ້າເສົ້າໃຈນີ້.
ສາເຫດ: ຮູຂຸມຂົນທົດລອງອຸດຕັນຈໍາກັດຄວາມສະເຫມີພາບຂອງຄວາມກົດດັນພາຍໃນທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເປີດ diaphragm ຕົ້ນຕໍຢ່າງເຕັມສ່ວນ. diaphragms ທີ່ຊຸດໂຊມສູນເສຍຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງພວກເຂົາ, ປ້ອງກັນການຍົກສູງສຸດ. ອີກທາງເລືອກ, ທໍ່ທີ່ລົ້ມເຫຼວສະຫນອງການດຶງແມ່ເຫຼັກທີ່ອ່ອນແອ, ພຽງແຕ່ເປີດບາງສ່ວນຂອງ armature.
ການວິນິດໄສ: ກວດສອບຄວາມດັນຂອງປໍ້າກ່ອນສະເໝີ. ຖ້າປັ໊ມ turbine submersible ສະຫນອງຄວາມກົດດັນມາດຕະຖານໃຫ້ກັບຖານ dispenser, ຂໍ້ຈໍາກັດດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຕັນບົບໄຮໂດຼລິກ. ກວດເບິ່ງຕົວກອງພາຍໃນຂອງປ່ຽງສໍາລັບການສ້າງອະນຸພາກ. ເຮັດຄວາມສະອາດສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຊ່ອງນັກບິນໂດຍໃຊ້ອາກາດບີບອັດ.
ການຮົ່ວໄຫຼຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ເຫັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຈາກໄຟໄຫມ້ໃນທັນທີແລະການລະເມີດການປະຕິບັດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ. ທ່ານຕ້ອງແກ້ໄຂການຊຶມເສົ້າທັນທີ.
ສາເຫດ: O-rings ທີ່ຊຸດໂຊມສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການຜະນຶກຂອງເຂົາເຈົ້າໃນໄລຍະເວລາ. Debris ຈັບໄດ້ລະຫວ່າງ piston ແລະບ່ອນນັ່ງປ່ຽງປ້ອງກັນການປິດທີ່ເຫມາະສົມ. ຄວາມເມື່ອຍລ້າໃນການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນຍັງເຮັດໃຫ້ເຮືອນອາລູມີນຽມ warps ໃນລະຫວ່າງການເຫນັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ.
ການວິນິດໄສ: ດໍາເນີນການກວດກາສາຍຕາຢ່າງລະມັດລະວັງຂອງເຮືອນປ່ຽງ ແລະຮູຮ້ອງໄຫ້ພາຍນອກ. ຊອກຫາຈຸດປຽກ ຫຼື ການສ້າງ varnish ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການລະເຫີຍຊ້າ, ໄລຍະຍາວ. ຄວາມກົດດັນ - ທົດສອບສາຍໃນຂະນະທີ່ປ່ຽງປິດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ. ຖ້າຄວາມກົດດັນຫຼຸດລົງ, ນ້ໍາແມ່ນຜ່ານປະທັບຕາພາຍໃນ.
ການແຈກຢາຍຫຼາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າຄົງຄັງຫົດຕົວຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງແລະການຮົ່ວໄຫຼທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ອັນນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອປ່ຽງບໍ່ປິດຢູ່ໃນຂອບເຂດຈໍາກັດການເຮັດທຸລະກໍາ.
ສາເຫດ: ພາກຮຽນ spring ທີ່ແຕກຫັກບໍ່ສາມາດຍູ້ armature ກັບເຂົ້າໄປໃນຕໍາແຫນ່ງປິດ. Armatures ຫນຽວ, ເຄືອບໃນ varnish ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, jam ພາຍໃນທໍ່ຄູ່ມື. ບາງຄັ້ງ, ແຮງດັນທີ່ຕົກຄ້າງຈາກ relay ແຂງ-ລັດທີ່ຜິດພາດເຮັດໃຫ້ coil energized.
ການວິນິດໄສ: ຕັດສາຍໄຟອອກຈາກຫົວເຄື່ອງໃຫ້ໝົດ. ຖ້າການໄຫຼຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຍັງສືບຕໍ່, ທ່ານປະເຊີນກັບການຜູກມັດກົນຈັກ. ພາກຮຽນ spring ຫຼື armature ໄດ້ jammed ທາງຮ່າງກາຍ. ຖ້າກະແສໄຟຟ້າຢຸດທັນທີເມື່ອຖອດພະລັງງານອອກ, ບັນຫາຈະຢູ່ເທິງກະແສໄຟຟ້າ ຫຼືກະດານຄວບຄຸມ.

ການເຮັດວຽກທີ່ຄາດເດົາເຮັດໃຫ້ເສຍຊົ່ວໂມງແຮງງານ ແລະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມຜິດພາດທີ່ຮ້າຍກາດ. ປະຕິບັດຕາມໂຄງການໄລຍະນີ້, ລະບົບເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ຢ່າງປອດໄພແລະຖືກຕ້ອງ.
ຢ່າຂ້າມອະນຸສັນຍາຄວາມປອດໄພ ເມື່ອເຮັດວຽກກັບຂອງແຫຼວທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າແຮງສູງ.
ເລີ່ມຕົ້ນຂັ້ນຕອນການປິດ/ tagout (LOTO) ທີ່ເຄັ່ງຄັດຢູ່ແຜງເບກເກີຫຼັກ. ຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າເພື່ອບໍ່ມີໃຜສາມາດກະຕຸ້ນວົງຈອນໂດຍບັງເອີນໃນຂະນະທີ່ທ່ານເຮັດວຽກ.
ແຍກເຂດໄຮໂດຼລິກສະເພາະ. ປິດປ່ຽງຕັດຢູ່ໂຄນຂອງເຄື່ອງແຈກຈ່າຍ.
ເຮັດໃຫ້ສາຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຫຼຸດລົງຢ່າງປອດໄພ. ລະບາຍນໍ້າມັນທີ່ເຫຼືອເຂົ້າໄປໃນເຮືອບັນຈຸທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ. ນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສີດຄວາມກົດດັນຫຼືການບາດເຈັບໃນລະຫວ່າງການກວດກາທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ.
ກ່ອນທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງຂອງນ້ໍາ, ທົດສອບເອເລັກໂຕຣນິກພາຍນອກ.
ຈັບເຄື່ອງວັດແທກດິຈິຕອນທີ່ປັບທຽບໄດ້. ທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງທໍ່ (ວັດແທກໃນ Ohms). ປຽບທຽບການອ່ານຂອງທ່ານກັບພື້ນຖານສະເພາະຂອງຜູ້ຜະລິດ. ການອ່ານຂອງ infinity ສະແດງເຖິງວົງຈອນເປີດຫຼືສາຍແຕກ. ການອ່ານໃກ້ສູນສະແດງເຖິງການຕາຍສັ້ນ.
ສະຫຼັບມັລຕິມິເຕີເພື່ອອ່ານແຮງດັນໄຟຟ້າ AC ຫຼື DC, ຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບຂອງທ່ານ. ກວດເບິ່ງແຮງດັນການສະຫນອງທີ່ເຫມາະສົມຈາກກະດານໄຟຟ້າຂອງເຄື່ອງແຈກຈ່າຍໃນຂະນະທີ່ການເຮັດທຸລະກໍາໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
ຄວບຄຸມການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນທີ່ເກີດຈາກສາຍສາຍໄຟທີ່ຂັດຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ປາຍຍອດຂາດ. ແຮງດັນຕ່ໍາສ້າງ coil chatter ແລະການດໍາເນີນງານອ່ອນແອ.
ຖ້າການທົດສອບໄຟຟ້າຜ່ານ, ທ່ານຕ້ອງສືບສວນກົນໄກພາຍໃນ.
ເລີ່ມຕົ້ນການ disassembly ຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນຂອງຮ່າງກາຍປ່ຽງ. ເອົາ clip ຍຶດຫຼືຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງເທິງ. ເລື່ອນມ້ວນອອກຈາກທໍ່ປິດ.
ຖອດຝາຝາເຮືອນ. ຍົກອົງປະກອບພາຍໃນອອກຢ່າງລະມັດລະວັງ, ສັງເກດເຫັນທິດທາງຂອງພວກເຂົາສໍາລັບການປະກອບຄືນໃຫມ່.
ກວດເບິ່ງລູກສູບ, ຝາອັດປາກມົດລູກ, ພາກຮຽນ spring, ແລະ O-rings. ຊອກຫາຄະແນນເລິກຢູ່ໃນຫນ້າໂລຫະ. ກວດເບິ່ງອົງປະກອບຂອງຢາງສໍາລັບນໍ້າຕາ, ຄວາມເສື່ອມ, ຫຼືການເຊື່ອມໂຊມຂອງສານເຄມີ. ການໃຄ່ບວມມັກຈະເກີດຂຶ້ນຈາກສານເຕີມແຕ່ງນໍ້າມັນທີ່ຮຸກຮານ ຫຼືການຜະສົມເອທານອນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ.
ເມື່ອທ່ານກໍານົດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກ, ທ່ານປະເຊີນກັບທາງເລືອກການດໍາເນີນງານທີ່ສໍາຄັນ. ທ່ານຄວນກໍ່ສ້າງຫນ່ວຍບໍລິການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຫຼືຕິດຕັ້ງອຸປະກອນວາວໃຫມ່ບໍ? ການເລືອກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະເພີ່ມຄວາມຖີ່ຂອງການບໍາລຸງຮັກສາແລະທໍາລາຍອັດຕາກໍາໄລ.
ທໍາອິດ, ດໍາເນີນການວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດໂດຍອີງໃສ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍກົງ. ປຽບທຽບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ຊຸດສ້າງຄືນໃຫມ່, ເຊິ່ງລວມມີ diaphragms ສົດ, ສະເປ, ແລະປະທັບຕາ, ຕໍ່ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ valve ຫຼຸດລົງຢ່າງສົມບູນ. ຊຸດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ປະກົດວ່າລາຄາຖືກກວ່າກ່ອນໜ້າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ປັດໄຈທີ່ໃຊ້ເວລາແຮງງານ. ການກໍ່ສ້າງປ່ຽງໃຫມ່ໃນ forecourt ໃຊ້ເວລາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຫຼາຍກ່ວາ swapping ປະກອບສໍາເລັດ. ຖ້າສະຖານີຂອງທ່ານປະສົບກັບການຈະລາຈອນສູງ, ລາຍໄດ້ທີ່ສູນເສຍໄປໃນລະຫວ່າງການຢຸດພັກທີ່ຍາວນານຈະເກີນການປະຫຍັດຂອງຊຸດຊິ້ນສ່ວນທີ່ງ່າຍດາຍ.
ຕໍ່ໄປ, ພິຈາລະນາການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ. ການສ້າງປ່ຽງເກົ່າຄືນໃຫມ່ແນະນໍາຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເຊື່ອງໄວ້. ທີ່ຢູ່ອາໄສອາລູມິນຽມພັດທະນາການກະດູກຫັກຈຸນລະພາກໃນໄລຍະການບໍລິການຄວາມກົດດັນຫຼາຍປີ. ທໍ່ຄູ່ມືກາຍເປັນຄະແນນພາຍໃນ, ເຊິ່ງປະທັບຕາໃຫມ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້. ຖ້າທ່ານຕິດຕັ້ງຊຸດກໍ່ສ້າງໃຫມ່ເຂົ້າໄປໃນເຮືອນທີ່ຖືກທໍາລາຍ, ທ່ານຮັບປະກັນການໂທຫາການບໍາລຸງຮັກສາຊ້ໍາອີກພາຍໃນສອງສາມເດືອນ. ເລື່ອງອາຍຸ. ຖ້າປ່ຽງໄດ້ດໍາເນີນການເປັນເວລາຫ້າປີຫຼືປຸງແຕ່ງຫຼາຍລ້ານລິດ, ການທົດແທນຢ່າງເຕັມທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນອະນາຄົດ.
ສຸດທ້າຍ, ເບິ່ງການຂະຫຍາຍແລະມາດຕະຖານ. ສໍາລັບຜູ້ປະຕິບັດການຫຼາຍສະຖານທີ່, ການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າຄົງຄັງໃນທົ່ວຫຼາຍສິບສະຖານທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ. ການປ່ຽນຫົວຫນ່ວຍທັງຫມົດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຮັກສາສິນຄ້າຄົງຄັງຊິ້ນສ່ວນທີ່ສອດຄ່ອງແລະຮັບປະກັນການຮັບປະກັນຂອງຜູ້ຜະລິດຢ່າງເຕັມທີ່. ຫນ່ວຍງານທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃຫມ່ບໍ່ມີການຮັບປະກັນກ່ຽວກັບທີ່ຢູ່ອາໄສຫຼືອົງປະກອບເກົ່າກວ່າ. ການປັບແຕ່ງມາດຕະຖານເຮັດໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມແກ່ລູກເຮືອບຳບັດຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນ ແລະເລັ່ງການວິນິດໄສຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ທົ່ວທຸກສະຖານທີ່.
ການເລືອກອົງປະກອບທີ່ຖືກຕ້ອງມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງສະຖານທີ່ແລະລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ. ທ່ານບໍ່ສາມາດປະນີປະນອມກັບຄຸນນະພາບໃນເວລາຈັດການກັບຂອງແຫຼວທີ່ເຜົາໄໝ້ໄດ້.
ການປະຕິບັດຕາມແລະການຢັ້ງຢືນປະກອບເປັນພື້ນຖານທີ່ບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້ຂອງທ່ານ. ທຸກໆອົງປະກອບທີ່ຕິດຕັ້ງພາຍໃນເຄື່ອງໃຊ້ນໍ້າມັນຈະຕ້ອງມີຄວາມປອດໄພພາຍໃນ, ລະດັບການລະເບີດ. ການຈັດອັນດັບເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະພາກພື້ນຂອງທ່ານ. ຊອກຫາການຢັ້ງຢືນ ATEX ໃນເອີຣົບ, IECEx ສໍາລັບມາດຕະຖານສາກົນ, ຫຼືລາຍຊື່ UL ໃນອາເມລິກາເຫນືອ. ການຕິດຕັ້ງພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນລະເມີດລະຫັດໄຟແລະລົບລ້າງນະໂຍບາຍການປະກັນໄພໃນທັນທີ.
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງວັດສະດຸແມ່ນມີຄວາມ ສຳ ຄັນເທົ່າທຽມກັນ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າປ່ຽງທີ່ເລືອກແລະປະທັບຕາພາຍໃນຂອງມັນຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບປະເພດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສະເພາະທີ່ຖືກແຈກຢາຍ. ນໍ້າມັນແອັດຊັງມາດຕະຖານຕ້ອງການ elastomers ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍກ່ວາເອທານອນ E85 ສູງຫຼືການຜະສົມ Biodiesel ຮຸກຮານ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ການປະທັບຕາ Viton ສະຫນອງຄວາມຕ້ານທານທີ່ດີເລີດກັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟມາດຕະຖານແຕ່ອາດຈະລົ້ມເຫລວຢ່າງໄວວາຖ້າຫາກວ່າສໍາຜັດກັບສານເຄມີພິເສດສະເພາະ. ສະເຫມີກວດສອບຕາຕະລາງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງສານເຄມີຂອງຜູ້ຜະລິດກ່ອນທີ່ຈະຈັດຊື້.
ສຸດທ້າຍ, ປະເມີນປັດໃຈຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງຜູ້ຂາຍ. ທ່ານອີງໃສ່ຜູ້ສະຫນອງຂອງທ່ານເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະຖານີຂອງທ່ານເຮັດວຽກ. ຊອກຫາເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ແລະການຕິດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດຂອງຊິ້ນສ່ວນ. ເວລານໍາຕົວຈິງປ້ອງກັນທ່ານຈາກການເກັບຮັກສາສິນຄ້າຄົງຄັງຫຼາຍເກີນໄປ. ແຫຼ່ງ OEM ຫຼືຫຼັງການຂາຍທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ອຸປະກອນເສີມເຄື່ອງຈ່າຍນໍ້າມັນ ຈາກຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ເຕືອນທີມງານການຊື້ຂອງທ່ານຕໍ່ກັບການຮຽກຮ້ອງ 'universal fit' ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສະຫນອງສ່ວນຫຼຸດ. ທາງເລືອກທີ່ມີລາຄາຖືກເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະຂາດຂໍ້ມູນການທົດສອບທີ່ຢັ້ງຢືນໄດ້ແລະລົ້ມເຫລວກ່ອນໄວອັນຄວນພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຂອງສະຖານີການຄ້າ.
ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເປັນໄລຍະຈະຫຼຸດຜ່ອນການຄາດເດົາການວິນິດໄສ ແລະເລັ່ງເວລາກັບຄືນສູ່ການບໍລິການສໍາລັບເຄື່ອງຈ່າຍນໍ້າມັນຂອງທ່ານ.
ສະເຫມີແຍກຄວາມຜິດທາງໄຟຟ້າຈາກການອຸດຕັນກົນຈັກກ່ອນທີ່ຈະທໍາລາຍຕັນໄຮໂດຼລິກ.
ໃນຂະນະທີ່ຊຸດຊຸດສ້າງໃຫມ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການແກ້ໄຂໄລຍະສັ້ນທີ່ເປັນໄປໄດ້, ການທົດແທນອົງປະກອບຢ່າງເຕັມທີ່ມັກຈະໃຫ້ຜົນຕອບແທນໃນໄລຍະຍາວທີ່ດີກວ່າໂດຍການປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫລວອີກເທື່ອຫນຶ່ງ.
ແຫຼ່ງທີ່ມາພຽງແຕ່, ອົງປະກອບທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເພື່ອຮັກສາມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງສະຖານທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ເຂັ້ມງວດ.
ປຶກສາດ້ານເຕັກນິກສໍາລັບຮູບແບບເຄື່ອງແຈກຈ່າຍສະເພາະຂອງທ່ານໃນມື້ນີ້, ຫຼືຕິດຕໍ່ວິສະວະກອນການຂາຍທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເພື່ອຮັບປະກັນຊິ້ນສ່ວນທົດແທນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານ.
A: ທ່ານຄວນດໍາເນີນການກວດກາສາຍຕາແລະການດໍາເນີນງານພື້ນຖານປະຈໍາປີ. ສໍາລັບສະຖານີປະລິມານສູງ, ກໍານົດເວລາການບໍາລຸງຮັກສາການປ້ອງກັນໂດຍອີງໃສ່ຈຸດສໍາຄັນທີ່ຜ່ານ, ໂດຍປົກກະຕິທຸກໆຫນຶ່ງຫາສອງລ້ານລິດ. ການກວດສອບປົກກະຕິຊ່ວຍລະບຸເວລາຮ້ອງໄຫ້ເລັກນ້ອຍຫຼືການຕອບໂຕ້ຊ້າກ່ອນທີ່ມັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫລວຢ່າງສົມບູນ.
A: ໃນຂະນະທີ່ປ່ຽງບໍ່ໄດ້ວັດແທກນໍ້າມັນເອງ, ປ່ຽງທີ່ເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການທົດສອບ. ຖ້າປ່ຽງປິດບໍ່ຊັດເຈນຕາມກໍານົດໄວ້ກ່ອນ, ມັນເຮັດໃຫ້ການທົດສອບການປັບທຽບລົ້ມເຫລວ. ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ການແຈກຢາຍເກີນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເຮັດໃຫ້ການອ່ານທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງແມັດບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະລິມານຜົນຜະລິດສຸດທ້າຍ.
A: ສຽງດັງດັງ, ເອີ້ນວ່າ AC coil chatter, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ armature ບໍ່ສາມາດນັ່ງໄດ້ເຕັມທີ່. ນີ້ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນມາຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ຕິດຢູ່ໃນໃບຫນ້າຂອງ armature. ມັນຍັງສາມາດເກີດມາຈາກແຮງດັນການສະຫນອງຕ່ໍາທີ່ບໍ່ສາມາດຍຶດເອົາພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ຫຼືທໍ່ຮົ່ມທີ່ແຕກຫັກພາຍໃນຫນ່ວຍງານ.
A: ບໍ່, ພວກມັນບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນກັນໄດ້. ປ່ຽງສອງຂັ້ນຕອນແມ່ນຕ້ອງການຢ່າງຈະແຈ້ງສໍາລັບຟັງຊັນຊ້າລົງທີ່ຊັດເຈນໃນຕອນທ້າຍຂອງທຸລະກໍານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ກໍານົດໄວ້. ການນໍາໃຊ້ປ່ຽງຂັ້ນຕອນດຽວໃນລະບົບສອງຂັ້ນຕອນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຊ໊ອກໄຮໂດຼລິກທີ່ຮ້າຍແຮງແລະການແຜ່ກະຈາຍເກີນຄົງທີ່ໃນຕອນທ້າຍຂອງການເຮັດທຸລະກໍາຂອງລູກຄ້າ.