2 3 RD M A Y 2 0 2 1 PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
PSARECERKPVAOIGCREET
NAPAS SOLAR
Introduction
ระบบไฟฟ้าตัง้ แต่หมอ้ แปลงไฟฟ้า (Transformer) จนถึงตู้บริภณั ฑป์ ระธาน (Main Distribution Board)
ถือเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความสำคัญต่อการจ่ายไฟของลูกค้า เพื่อเพิ่มความเชื่อถือได้ของการจ่ายไฟ
สำหรับระบบไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive
Maintenance) เพื่อลดผลกระทบของการเกิดไฟฟ้าขัดข้อง อันเนื่องมาจากอุปกรณ์ต่าง ๆ เกิดการชำรุด
เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้บริภัณฑ์ประธาน อุปกรณ์เซอร์กิตเบรคเกอร์ ระบบการต่อลงดิน การหลุดหลวม
หรือ การเข้าสายหางปลาที่ไม่ถูกต้อง การต่อเชื่อมสายโดยไม่ถูกวิธี ตลอดจนการหลอมละลายของ
ฉนวนไฟฟา้ เป็นตน้
CONTENTS
INTRODUCTION 01
CONCLUSION FOR MANAGER 06
DEFINITION
TABLE OF APPENDIX
Conclusion for Manager
CUSTOMER: บริษทั นภสั โซลา จำกดั
DATE: 23 พฤษภาคม 2564
Transformer Testing
01 Insulation Resistance Measurement
การทดสอบค่าความความต้านทานของขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้า
15.5 GΩ
13.0 GΩ ค่าความต้านทานของขดลวด
หม้อแปลงไฟฟ้า ด้านแรงสูง
8.5 GΩ เทียบกับกราวด์ (HV-GND)
ด้านแรงต่ำเทียบกับกราวด์
1 GΩ (LV-GND) และด้านแรงสูง
HV-GND LV-GND HV - LV เทียบกับดา้ นแรงตำ่ (HV-LV)
มีคา่ ผา่ นเกณฑ์การทดสอบ
Page: 1
02 Earthing Resistance Measurement ค่าความต้านทานดิน ด้านแรงต่ำ
และด้านแรงสูง มีค่าอยู่ในเกณฑ์
การวิเคราะหจ์ ดุ ต่อลงดนิ ทห่ี ม้อแปลงไฟฟ้า มาตรฐานกำหนดไว้
25 Ω Fail
20.3 Ω
12.8 Ω
5 Ω Pass with condition
Pass
LV HV
03 Oil Dielectric Strength Test 42.18 kV
การทดสอบความเป็นฉนวนของนำ้ มันหม้อแปลง Good
Fair
ค่าความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลง Recondition
ทดสอบโดยใช้วิธี IEC 60156 มีผลการ Poor
ทดสอบเฉลีย่ เท่ากับ 42.18 kV ผา่ นตามเกณฑ์
มาตรฐาน Page: 2
Main Distribution Board Testing
01 Insulation Resistance Measurement of Main Busbar
การทดสอบค่าความความตา้ นทานฉนวนเมนบสั บาร์
31.00 MΩ
29.70 MΩ 28.00 GΩ
ทดสอบระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้าของ Pass B - GND C - GND
บัสบาร์กับส่วนที่ต่อลงดิน มีค่า
ผ่านเกณฑ์การทดสอบ คือต้องมี 1 MΩ
ค่าเกนิ กว่า 1 เมกกะโอห์ม
A - GND
02 Insulation Resistance Measurement of Circuit Breaker
การทดสอบค่าความความต้านทานฉนวนเมนเบรกเกอร์
191 GΩ
162 GΩ ทดสอบความสมบูรณ์ของการ
134 GΩ
จากกัน ของหน้าสัมผัส เมื่อเบรก
Pass เกอร์อยู่ในสถานะ เปิดวงจร มีค่า
ผ่านเกณฑ์การทดสอบ คือต้องมี
Fail 1 MΩ คา่ เกินกว่า 1 เมกกะโอห์ม
A-a B-b C-c
Page: 3
03 Circuit Breaker Contact Resistance Measurement Test
การทดสอบค่าความความตา้ นทานหนา้ สมั ผัสของเบรกเกอร์
250 μΩ Fail
Pass
ทดสอบความต้านทานหน้าสัมผัสของ 32.4 μΩ 29.7 μΩ
เบรกเกอร์ เมื่ออยู่ในสถานะ ปิดวงจร 20.2 μΩ
มีค่าผ่านเกณฑ์การทดสอบ คือมีค่าไม่
เกนิ 250 ไมโครโอห์ม และแตล่ ะค่าความ
ความแตกต่างกนั ไม่เกิน 50 เปอรเ์ ซ็นต์
A-a B-b C-c
04 Insulation Resistance Measurement of Main Feeder
การทดสอบคา่ ความความตา้ นทานฉนวนของสายตวั นำประธาน
9.80 GΩ 8.31 GΩ 11.10 GΩ
A - GND B - GND Pass ทดสอบความสมบูรณ์ของฉนวน
สายไฟฟ้าเทียบกบั ส่วนท่ตี ่อลงดิน
1 MΩ มีค่าผ่านเกณฑ์การทดสอบ คือ
ต้องมคี า่ เกนิ กวา่ 1 เมกกะโอห์ม
C - GND
Page: 4
Infrared Inspection of Electrical Equipment
Infrared Thermographic Scanning with Thermal Detectors
การตรวจสอบความร้อนของจุดสมั ผัสทางไฟฟ้า
พบจุดเสี่ยงที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิ Priority 1: > 60 ˚C
อยู่ที่ความสำคัญระดับ 3 จำนวน 4 จุด ใน Priority 2: 30 – 60 ˚C
บริเวณ ตู้ DC – Combine และ สายไฟ Priority 3: 0 – 30 ˚C
ระหวา่ ง ตู้ INVERTER และ ตู้ MDB ความแตกตา่ งของอุณหภมู ิ กับจดุ เปรียบเทยี บ
Page: 5
Definition
Insulation Resistance Measurement of Transformer
การทดสอบคา่ ความความต้านทานของขดลวดหม้อแปลงไฟฟา้
การทดสอบค่าความต้านทานของฉนวนหม้อแปลงไฟฟ้า สำหรบั การทดสอบค่าความต้านทานของฉนวนหม้อแปลง
เป็นวิธีการทดสอบที่สามารถยืนยันได้ว่า ระหว่างขดลวด ไฟฟ้า อาศัยวิธีการป้อนแรงดันกระแสตรง ที่มีค่าสูงกว่า
หม้อแปลงไฟฟ้าด้านแรงสูงกับขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้า แรงดันพิกัด (ในการทดสอบขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าด้าน
ด้านแรงต่ำ ขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าด้านแรงสูงกับกราวด์ แรงสงู ใชแ้ รงดนั ไฟฟา้ กระแสตรง 1,000 โวลต์และ ขดลวด
ตลอดจน ขดลวดหม้อแปลงด้านแรงต่ำกับกราวด์ หม้อแปลงไฟฟ้าด้านแรงต่ำ ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
มีค่าความต้านทานฉนวนที่สูงเพียงพอไม่ก่อให้เกิด 500 โวลต์) และค่าความต้านทานฉนวนหมอ้ แปลงไฟฟ้าท่ี
ปัญหาการบกพร่องหรือการปนเปื้อนของฉนวน ได้จากการทดสอบนี้ ต้องเก็บไว้เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับ
(Insulation Deterioration) ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากทำ ค่าความต้านทานฉนวนฯ ซึ่งได้จากการบำรุงรักษาในปี
การตรวจวัดแล้วค่าความต้านทานของฉนวนขดลวด ต่อ ๆ ไป โดยค่าที่ยอมรับได้ว่า ฉนวนหม้อแปลงไฟฟ้า
หม้อแปลงกับกราวด์ที่วัดได้มีค่าต่ำ อาจจะเกิดการ สามารถจ่ายไฟได้ในสภาพการใช้งานปกติ อยู่ที่
เสื่อมสภาพของฉนวนกระดาษของขดลวดหม้อแปลง หรือ 1 เมกกะโอห์ม/กิโลโวลต์ (MΩ/kV) ในการทดสอบใช้
เกิดการปนเปื้อนโดยมีฝุ่นผง หยดน้ำ หรือฟองอากาศ แรงดัน 1,000 โวลต์ คา่ ความต้านทานฉนวนฯท่ียอมรับได้
ภายในฉนวนน้ำมันหม้อแปลง ซึ่งต้องทำการตรวจสอบ ต้องมีค่ามากกว่า 1 กิกะโอห์ม (GΩ) ขึ้นไป (หมายเหตุ:
โดยละเอียดต่อไป
ในการทดสอบค่าความต้านทานของฉนวนหม้อแปลง
ไฟฟ้านี้ ต้องทำการบันทึกค่าที่อ่านได้ หลังจากป้อน
แรงดนั ทดสอบไปแลว้ เป็นเวลา 1 นาท)ี
Paul Gill.(2009).Electrical Power Equipment Maintenance and Testing. New York: Taylor & Francis Group, LLC
Page: 6
Earthing Resistance Measurement
การวเิ คราะห์จดุ ตอ่ ลงดนิ ที่หมอ้ แปลงไฟฟา้
ระบบการต่อลงดิน (Grounding System) สำหรับระบบ สำหรับมาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
จำหน่ายไฟฟา้ ถือเปน็ ระบบท่สี ำคญั อยา่ งย่ิงในการใช้งาน พ.ศ. 2556 โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งถ้าการต่อลงดินไม่เหมาะสม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 4.27 เรื่อง
จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของประชาชน ความต้านทานการต่อลงดิน (Resistance to ground)
พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ ช้งานใน ว่า “ค่าความต้านทานของหลักดินกับดิน ต้องไม่เกิน
ระบบอาจเกิดความเสียหายจนเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา 5 โอห์ม ยกเว้น พื้นที่ที่ยากในการปฏิบัติและการไฟฟ้าฯ
ไฟฟา้ ดับหรือปญั หาดา้ นคณุ ภาพไฟฟ้าตามมาได้ ซ่ึงตาม เห็นชอบ ยอมใหค้ ่าความต้านทานของหลักดินกบั ดินตอ้ ง
คู่มือแบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 ไม่เกิน 25 โอหม์ หากทำการวัดแลว้ ยังมคี า่ เกิน ใหป้ ักหลัก
กิโลโวลต์ นำเสนอข้อแนะนำการติดตั้งสายล่อฟ้า ดนิ เพม่ิ อกี 1 แทง่ ”
(Overhead Ground Wire) กับระบบจำหน่าย 22 กิโล
โวลต์ ในส่วนท่เี กี่ยวกับการตอ่ สายล่อฟา้ ลงดนิ ไว้วา่ “ ค่า ซึ่งทั้งนี้ค่าความต้านดินนั้น มีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ มา
ความต้านทานดินของการต่อลงดินแต่ละจุด ควรมีค่าไม่ เกี่ยวข้องด้วยค่อยข้างมาก เช่น ความต้านทานจำเพาะ
เกิน 5 โอห์ม สำหรับพ้นื ที่ทีย่ ากตอ่ การตอ่ ลงดิน ค่าความ ของดิน ชัน้ ดนิ ความลกึ ของแทง่ หลักดิน ชนดิ ของหลกั ดนิ
ตา้ นทานดินของแตล่ ะจดุ ยอมให้มีคา่ ไมเ่ กนิ 25 โอห์ม ” วิธีการเชือ่ มต่อ สภาพความชืน้ หรือแม้กระทั่งแร่ธาตตุ ่าง
ๆ ทีอ่ ยู่ในดนิ เปน็ ต้น
มาตรฐานการตดิ ต้งั ทางไฟฟา้ สำหรบั ประเทศไทย พ.ศ.2556, EIT Standard 2001-56 วศิ วกรรมสถานแหง่ ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คูม่ อื แบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV, การไฟฟา้ ส่วนภมู ิภาค.
Page: 7
Oil Dielectric Strength Test
การทดสอบความเปน็ ฉนวนของนำ้ มนั หม้อแปลง
การทดสอบนำ้ มนั หม้อแปลง เป็นการทดสอบคา่ ความเปน็ หากทำการทดสอบแล้ว พบว่าค่าต่ำกวา่ มาตรฐาน จะตอ้ ง
ฉนวนของน้ำมันหม้อแปลง ซึ่งเรียกว่า การทดสอบ ทำการกรองน้ำมันเพื่อให้ค่า Breakdown มากขึ้น
Breakdown น้ำมันหม้อแปลง ทดสอบโดยการติดต้ัง ยกตวั อย่างเชน่ ตามมาตรฐาน IEC 60156 หลังการกรอง
GAP ของเครื่องทดสอบน้ำมันระยะห่างตามมาตรฐานที่ น้ำมันแล้ว ค่ามักจะมากกวา่ 40 KV ซึ่งน้ำมันที่คณุ ภาพดี
กำหนด จุ่มในน้ำมันหม้อแปลง แล้วจ่ายแรงดันเพิ่มข้ึน จะมากกว่า 50 KV แต่ถ้ากรองแล้ว ค่า Breakdown
เร่อื ย ๆ จนเสียสภาพความเป็นฉนวน (Breakdown) แล้ว เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เช่นทดสอบได้น้อยกว่า 35 KV ซึ่งเป็น
เ ค ร ื ่ อ ง จ ะ ต ั ด แ ล ะ บ ั น ท ึ ก ค ่ า ไ ว ้ ท ำ ก า ร เ ฉ ล ี ่ ย ห า ค่ า ค่าทม่ี ีระดบั ตำ่ สมควรเปลย่ี นนำ้ มนั หมอ้ แปลง เพราะถา้ ใช้
Breakdown โดยมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพอยู่ 2 ไประยะหนึ่ง ค่าอาจจะลดลงจนตำ่ กว่ามาตรฐานและอาจไม่
มาตรฐาน คือ ปลอดภยั ต่อการใช้งาน
Test Method Oil Result
ASTM D877-02 Dielectric
Good
IEC 60156 (kV) Fair
Recondition
> 30 Poor
27 – 29 Good
21 – 26 Fair
< 20 Recondition
> 40 Poor
36 – 40
30 – 35
< 30
Paul Gill.(2009).Electrical Power Equipment Maintenance and Testing. New York: Taylor & Francis Group, LLC
Page: 8
Insulation Resistance Measurement of Cable and Equipment
การทดสอบคา่ ความความต้านทานฉนวนของสายไฟและอุปกรณ์อ่นื ๆ
สำหรับการทดสอบค่าความต้านทาน อาศัยวิธีการป้อน
แรงดันกระแสตรงที่มีค่าสูงกว่าแรงดันพิกัดและค่าความ
ต้านทานที่ได้จากการทดสอบนี้ ต้องเก็บไว้เพื่อนำไป
เปรียบเทียบกับค่าความต้านทานฉนวนฯ ซึ่งได้จากการ
บำรุงรักษาในปี ต่อ ๆ ไป โดยค่าที่ยอมรับได้ว่า ต้องมีค่า
มากกว่า 1 เมกกะโอห์ม (MΩ) ขึ้นไป (หมายเหตุ: ในการ
ทดสอบค่าความต้านทานของฉนวนหม้อแปลงไฟฟ้านี้
ต้องทำการบันทึกค่าที่อ่านได้ หลังจากป้อนแรงดัน
ทดสอบไปแล้ว เปน็ เวลา 1 นาที)
ก า ร ท ด ส อ บ ค ่ า ค ว า ม ต ้ า น ท าน ข อ ง ฉ น ว น ส า ย ไฟ ฟ้า
บัสบาร์ เบรกเกอร์ หรืออุปกรณอ์ ืน่ ๆ เป็นวิธีการทดสอบ
ที่สามารถยืนยันได้ว่า ระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้ากันส่วนที่ต่อ
ลงดิน ระหว่างเฟสหนึ่งกับอีกเฟสหนึ่ง หรือ ระหว่างด้าน
เข้ากับด้านออกในกรณีที่เปิดวงจร (Open circuit) ว่ามี
ค่าความต้านทานฉนวนที่สูงเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดปญั หา
การบกพร่อง การเสื่อมสภาพ ความเสียหายของส่วนท่ี
เปน็ ฉนวน เปน็ ต้น ซึง่ ปัญหาเหลา่ นี้อาจเป็นเหตุให้เกิดการ
ลดั วงจรหรือเกิดไฟฟ้ารว่ั ข้ึนได้
Paul Gill.(2009).Electrical Power Equipment Maintenance and Testing. New York: Taylor & Francis Group, LLC
Page: 9
Circuit Breaker Contact Resistance Measurement Test
การทดสอบค่าความความตา้ นทานหนา้ สมั ผสั ของเซอรก์ ิตเบรกเกอร์
เบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์ป้องกนั กระแสเกิน เพื่อทำหนา้ ทีใ่ น อย่างไรก็ตามในการใช้งานเบรคเกอร์จำเป็นต้องมีการ
การป้องกันการเกิดลัดวงจร (Short Circuit) และการ ทดสอบค่าความต้านทานหน้าสัมผัสของเบรกเกอร์
จ่ายโหลดเกิน (Overload) ที่เกิดขึ้นในวงจรไฟฟ้า ไม่ให้ เนื่องจากเมื่อเบรกเกอร์มีการตดั ต่อวงจร กล่าวคือ มีการ
เกิดความเสยี หายลุกลามไปยังส่วนอื่น ๆ ของระบบไฟฟา้ เปดิ ปิดวงจร จะเกิดการสกึ กร่อนข้ึนท่หี นา้ สมั ผัสของเบรก
ในการทำงานของเเบรกเกอร์ จะอาศัยการทำงานของ เกอร์ สง่ ผลให้มคี า่ ความต้านทานหน้าสมั ผสั ท่ีสูงข้ึนได้
หน้าสัมผัส 2 ส่วน ได้แก่ หน้าสัมผัสแบบอยู่กับที่
(Stationary Contact) และหนา้ สัมผสั เคลือ่ นท่ี (Moving
Contact) ทำจากวัสดุโลหะอัลลอยด์ ซึ่งมีความทนทาน
ต่อการเกิดอาร์กไฟฟ้า
Page: 10
การตรวจสอบความต้านทานหนา้ สัมผสั ของเบรกเกอรน์ นั้
ทำโดยการป้อนกระแสตรง ค่าสูงๆ (ในการบำรุงรักษาใช้
กระแส 100 แอมแปร์ ในการทดสอบ) ให้กับเบรกเกอร์ใน
ขณะที่ปิดวงจรอยู่ (Close) จากนั้นทำการวัดค่าความ
ต้านทานหนา้ สมั ผสั ของเบรกเกอร์ทีละเฟส โดยเบรกเกอร์
ที่มีสภาพปกติ จะต้องมีค่าความต้านทานอยู่ในระดับ
ไมโครโอหม์ สำหรบั ค่าความต้านทานหนา้ สมั ผัสของเบรก
เกอร์นั้น จะต้องมีค่าไม่เกิน 250 ไมโครโอห์ม (μΩ) หาก
วา่ มคี า่ ความต้านทานหน้าสัมผัสเกินกวา่ คา่ ดงั กล่าว ต้อง
ทำการคำนวณเปรียบเทียบท้ัง 3 เฟส และหาคา่ เฉล่ยี ของ
ความต้านทานหน้าสัมผัสทั้ง 3 เฟส ถ้าเบรกเกอร์มีค่า
ความต้านทานแตกต่างกันเกินกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของ
ค่าเฉลี่ย จะต้องทำการตรวจสอบโดยละเอียดยิ่งขึ้น เช่น
ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของหน้าสัมผัสภายใน
หรือจุดร้อนที่เกิดกับเบรกเกอร์ขณะที่จา่ ยไฟ เปน็ ตน้
Paul Gill. (2009).Electrical Power Equipment Maintenance and Testing. New York: Taylor & Francis Group, LLC
Page: 11
Capacitance Test of Capacitor
การทดสอบคา่ ความจุไฟฟา้ ของคาปาซิเตอร์
สำหรบั การทดสอบคาปาซิเตอร์แรงต่ำ ในการบำรุงรักษา โดยทั่วไปแล้ว คาปาซิเตอร์ที่เป็นปกติ จะต้องจ่ายค่า
อ้างอิงจากการทดสอบคาปาซิเตอร์แบบเป็นประจำ กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ(kVAR) ออกมาไม่เกิน 110% ของ
(Routine Test) ในหัวข้อการทดสอบค่าความจุไฟฟ้า ค่าพิกัดกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ความถี่และแรงดันพิกัดใช้
(Capacitance Test) ของคาปาซิเตอร์แต่ละตัว ซึ่งโดย งาน หรืออาจตรวจสอบความผิดปกติของคาปาซิเตอร์ได้
ปกติ ผผู้ ลติ อปุ กรณจ์ ะทำการทดสอบค่าความจุไฟฟ้ากับ จากการทดสอบ คา่ ความจุไฟฟ้าของคาปาซิเตอร์ โดยทำ
คาปาซิเตอรแ์ ต่ละตัว ในระหว่างการทดสอบจะใช้อุณหภูมิ การวัดค่าความจไุ ฟฟ้า(Capacitance) โดยตรง หากเกิด
โดยรอบ 25 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิอ้างอิง โดยทำ ความผิดปกติขึ้นกับตัวคาปาซิเตอร์(Capacitor Unit)
การป้อนแรงดันกระแสสลับความถี่ 50 เฮิรต์ ซ์ ค่าคาปาซิแตนซ์ที่วัดได้จะมีค่าเบี่ยงเบนไปจากค่าคาปาซิ
แตนซ์พิกัด 10% ซึ่งอาจเกิดจากการเสื่อมสภาพหรือ
ชำรุดของฉนวนกระดาษหรือฟิล์มภายในตัวคาปาซิเตอร์
ทำใหค้ า่ ท่วี ัดได้มีค่าเปล่ียนแปลงไปจากคา่ ปกตทิ ี่ควรจะเปน็
Ramasamy Natarajan. (2005). Power System Capacitors. CRC Press Taylor & Francis Group, LLC.NW.U.S.
Page: 12
Infrared Thermographic Scanning with Thermal Detectors
การตรวจสอบความร้อนของจุดสมั ผสั ทางไฟฟ้า
การตรวจสอบจุดร้อนโดยกล้องอินฟราเรด เป็นวิธีการ โดยปกติเมื่อวัดอุณหภูมิจุดต่อทางไฟฟ้าได้แล้ว จะนำมา
ตรวจสอบพื้นฐานที่ต้องมีในงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน วิเคราะห์ผลเพื่อดูว่าความร้อนที่วัดได้อยู่ในเกณฑ์ที่
ด้วยกล้องอินฟราเรดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย มีความ ยอมรับได้หรือต้องมีการปรบั ปรุง มีวิธีการวิเคราะห์ผล 2
ปลอดภัยและสามารถทำงานได้โดยที่ไม่ต้องหยุดการ วิธี คือ วิธี Delta-T Temperature Rating System และ
ทำงานของระบบไฟฟา้ แต่ทั้งนี้ ความถูกต้องในการค้นหา วิธี Standard Base Temperature Rating System
จุดที่ที่เป็นปัญหาในระบบ หรือจุดที่เป็นจุดร้อนนั้น ขึ้นอยู่
กับโหลดการใช้งาน ยิ่งมีการใช้งานโหลดมากก็จะมีความ 1. Delta-T Temperature Rating System
ร้อนสะสมในสายไฟฟ้าอุปกรณ์ มากตามไปด้วย ดังนั้น
การตรวจสอบจึงต้องทำการตรวจสอบในช่วงที่มีการใช้ วิธีการวิเคราะห์ผลโดยใช้ การวัดอุณหภูมิจุดต่อเทียบกบั
งานไฟฟา้ มากท่สี ุด (Peak load) เชน่ กัน จุดต่อขา้ งเคยี งทอ่ี ยใู่ นสภาพปกติ โดยทงั้ นี้ต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไขที่เหมือนกัน เช่น การวัดอุณหภูมจิ ุดต่อทางไฟฟ้า
ของ L.T. Fuse Switch จะทำการตรวจวัดอณุ หภมู จิ ดุ ตอ่
ที่มีปัญหาเทียบกับจุดต่อที่ปกติ ซึ่งมีขนาดสาย หางปลา
และมีการใช้กระแสโหลดที่เท่ากัน โดยทำการตรวจวัด
อณุ หภมู ิจดุ ตอ่ ที่มีปัญหาเทียบกับจดุ ตอ่ ทปี่ กติ การลำดับ
ความรุนแรงของปัญหาสามารถพจิ ารณาจากคา่ อุณหภูมิ
ที่แตกต่าง ตามตารางที่ 1 ซึ่งแสดงค่าที่แตกต่างระหว่าง
อุปกรณ์ที่ปกติและจุดรอ้ น
Page: 13
ตารางท่ี 1 ซ่งึ แสดงค่าที่แตกต่างระหวา่ งอปุ กรณท์ ป่ี กตแิ ละจุดรอ้ น
ลำดับความสัมคัญ อณุ หภมู ิท่แี ตกตา่ ง ข้อควรปฏบิ ตั ิ
(องศาเซลเซียส ˚C)
3 มขี ้อผดิ พลาดในระบบ ควรมกี ารตรวจสอบเพ่ิมเตมิ
2 0 - 30 หรือควรมกี ารซอ่ มแซมตามวาระ
1
30 - 60 คอยตรวจสอบจนกว่าจนกว่าจะมกี ารแก้ไข
มากกว่า 60 ใหเ้ ปน็ ปกติ
ผดิ ปกติสูง ควรไดร้ บั การแก้ไขในทนั ที
2. Standard Base Temperature Rating System
การวัดอุณหภูมิจุดร้อนเทียบกับอุณหภูมิมาตรฐานท่ี
ท ร า บ ค ่ า ห ร ื อ จ ุ ด ท ี ่ ก ำ ห น ด ค ่ า อ ุ ณ ห ภ ู ม ิ ใ ช ้ ง า น ไ ว้
เชน่ สายไฟฟ้าฉนวนพวี ซี ี เมือ่ มกี ระแสไฟฟ้าไหลเตม็ พกิ ัด
อุณหภูมิที่เปลือกจะร้อนประมาณ 70 องศาเซลเซียส ถ้า
ค่าทว่ี ดั ได้เกินกวา่ นี้แสดงวา่ ผิดปกติ
แนวทางการปฏบิ ตั กิ ารตรวจสอบจุดสมั ผัสทางไฟฟ้าดว้ ยกล้องส่องหาความรอ้ น
(ตามข้อเสนอแนะ กองบำรงุ รกั ษาระบบไฟฟ้า (กบร.) การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค)
Page: 14
Appendix
Field Inspection and Test Record
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY )
FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
Distribution Tranfromer 3 phase
ลูกค้า : บรษิ ัท นภัสโซลา จ้ากัด
สถานท่ีติดตัง : 90/1 ม.3 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
TECHNICAL DATA
Manufacture Q.T.C Hz Serial No. 54311862 ℃
Year of manufacture 2011 Oil Temperature rise 60 ℃
Rated Frequency 50 kVA Winding Temperature rise - ℃
Vector Group Symbol Dyn11 Max ambient temperature 40
Rated Power 1250 V Impedance voltage 6.13 %
Type of cooling ONAN V Oil Quantity 815 Litre
Rated voltage HV 22,000 A Untank mass 1880 kg
Rated voltage LV 400/230 A Total mass 3510 kg
Rated current HV 32.80 PEA No.
Rated current LV 1804.22 Tap Position / Phase Rotation 55-111380 Remark
1 / CW ควรมีค่ามากกว่า
VISUAL INSPECTION 1 GΩ
Cleaning and tightening Check Remark
Bushing undamaged & clean
Connection check เติมน้ามันจ้านวน 7 ลิตร
Oil level check เปลี่ยนใหม่ 2 กโิ ลกรัม
Oil drain value check
Dehydrating breather (Silica gel)
High voltage fuse
Low voltage fuse
INSULATION RESISTANCE MEASUREMENT
Test Connection Test Diagram Test Voltage Insulation Resistant (GΩ)
HV to GND (Vdc) 15.50
1000 PASS FAIL
13.00 ควรมีค่ามากกว่า
1 GΩ
LV to GND 1000
PASS FAIL
8.50 ควรมีค่ามากกว่า
1 GΩ
HV to LV 1000
PASS FAIL
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY )
FIELD INSPECTION AND TEST RECORD
Distribution Tranfromer 3 phase
ลูกค้า : บรษิ ัท นภัสโซลา จ้ากัด
สถานที่ติดตัง : 90/1 ม.3 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรยี ง จ.แม่ฮ่องสอน
EARTHING RESISTANCE MEASUREMENT
Side Grounding Diagram Ground Rod Resistance (RE)
High voltage Resistance (Ω)
Low voltage FAIL
20.30 PASS
PASS with condition
12.08 __________________
Remark : ค่าความต้านทานดนิ ของการต่อลงดินแต่ละจุดควรมีค่า น้อยกว่า 5 Ω สา้ หรับพืนท่ีท่ียากต่อการต่อลงดิน ค่าความต้านทานดินของแต่ละจุด
ยอมใหม้ ีค่า น้อยกว่า 25 Ω
OIL DIELECTRIC STRENGTH TEST Test Freq : 61.80 Hz
MAX. Volt : 100.00 kV
Test Method : dV/dt Rate : 2.00 kV/s
ASTM D877-2 Oil Temp : 48.00 ℃
IEC 60156 Test 1 : 40.26 kV
Not Test Test 2 : 44.08 kV
Test 3 : 41.19 kV
Oil Dielectric Strength Result Test 4 : 49.19 kV
(kV.) GOOD Test 5 : 39.02 kV
42.18 Test 6 : 39.35 kV
Avg. Voltage : 42.18 kV
Dispersion s/x : 0.09
Std. Deviation : 3.88 kV
COMMENTS
ดา้ เนินการแก้ไขค่าความต้านทานดินจากเดิม แรงสูงมีค่า 27Ω และแรงต้่า 19Ω โดยการปิกหลักดินเพ่ิมจ้านวน 5 จุด ท้าให้ความต้านทานดิน
มีค่าความต้านทานดินท่ีดีขนึ และอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐาน แต่ทังนี ในส่วนของค่าความต้านทานดินด้านแรงสูงหากต้องการให้มีค่าลดมากยิ่งขนึ แนะนา้ ให้
ด้าเนินการปรับปรงุ เพิม่ สายล่อฟ้า (OHGW) เพอื่ เชื่อมต่อกับระบบการต่อลงดินของ กฟภ. อีกทังยังเป็นการเพมิ่ ระบบป้องกันความเสียหายจากเหตุการณ์
ฟ้าผ่าลงสายไฟได้อีกทางหนึ่งด้วย
Responsibility Tested by Witness by
Signature TAESIT WONGCHANDA APIDECH NAKRAI
23 May 2021 23 May 2021
Name
Date
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY )
MDB. (Main Busbar)
ลูกค้า : บรษิ ัท นภัสโซลา จากัด
สถานที่ติดต้ัง : 90/1 ม.3 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรยี ง จ.แม่ฮ่องสอน
อาคารท่ีติดต้ัง :-
รายการตรวจสอบและทดสอบ
ท่ี รายละเอียด ผลการทดสอบ หมายเหตุ
1 การตรวจสอบ busbar ท่ัวไป ผ่าน ไม่ผ่าน
2 การทดสอบค่าความต้านทานฉนวน busbar ผ่าน ไม่ผ่าน
การตรวจสอบทั่วไป
ที่ จุดท่ีตรวจสอบ รายละเอียด ผลตรวจสอบ
1 ฉนวนสายไฟฟ้า ต้องไม่มีลักษณะเสียหายทางกายภาพและการหลอมละลาย ผ่าน ไม่ผ่าน
2 จุดต่อสายไฟฟ้า ต้องไม่มีลักษณะเสียหายทางกายภาพและการหลอมละลาย ผ่าน ไม่ผ่าน
3 จุดเขา้ สาย CB. ต้องไม่มีลักษณะเสยี หายทางกายภาพและการหลอมละลาย ผ่าน ไม่ผ่าน
4 จุดเขา้ สาย CB. ต้องใช้ cable lug ขนาดเหมาะสมกบั สายไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน
5 จุดเขา้ สาย CB. ต้องกวดขนั แน่นและเชื่อมต่อสายด้วยวิธีท่ีถูกต้อง ผ่าน ไม่ผ่าน
6 Bus bar ต้องไม่มีรอยไหม้ โค้งและโกง่ งอ ผ่าน ไม่ผ่าน
7 ตัวยึดฉนวน ต้องไม่มีรอยร้าวและรอยแตกไหม้ ผ่าน ไม่ผ่าน
การทดสอบค่าความต้านทานฉนวน Busbar
ปลดฟิวส์ control เชื่อมต่อ Bus bar ที่ แจ้งทีม maintenance
ไม่ไดท้ ดสอบลงดิน ภายใน MDB. กอ่ นทดสอบ
สภาวะขณะทดสอบ ปลดสาย Control ปลดสายตัวนาสายป้อน ปลดกบั ดักฟ้าผ่า ออกจาก
บางวงจรออกจาก Busbar บางวงจรออกจาก Bus bar ระบบ
Main CB. สภาวะตาแหน่ง Branch CB. สภาวะตาแหน่ง
เปิดวงจร (OFF) เปิดวงจร (OFF)
แรงดนั ทดสอบ : 1000 Vdc. ท่ีระยะเวลา 1 นาที
มาตรฐาน : ค่าความต้านทานฉนวนทดสอบโดย จ่ายแรงดนั ที่สายไฟ
A - (G,B,C) : 31.00 GΩ ท่ีทดสอบเทียบกบั สายอน่ื ต่อลงดิน
B - (G,A,C) : 29.70 GΩ ค่าความต้านทานฉนวน ต้องมากกว่า 1 เมกกะโอห์ม
C - (G,A,B) : 28.00 GΩ [Paul Gill, 2.10.1 Acceptance criteria for rating
หมายเหตุ: insulation, pp.141]
Responsibility Tested by Witnessed by
Signature DHEERAPHOL NIMITSIN PHATTHARAWI YAOWARAT
Name 23 May 2021 23 May 2021
Date
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY )
Main Circuit Breaker
ลูกค้า : บรษิ ัท นภัสโซลา จากัด
สถานท่ีติดต้ัง : 90/1 ม.3 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรยี ง จ.แม่ฮ่องสอน
อาคารท่ีติดตั้ง :-
รายการตรวจสอบและทดสอบ
ที่ รายละเอยี ด ผลการทดสอบ หมายเหตุ
1 การตรวจสอบทั่วไป ผ่าน ไม่ผ่าน
2 การทดสอบค่าความต้านทานหน้าสมั ผัส ผ่าน ไม่ผ่าน
3 การทดสอบค่าความต้านทานฉนวน ผ่าน ไม่ผ่าน
การตรวจสอบท่ัวไป
ที่ จุดที่ตรวจสอบ รายละเอยี ด ผลตรวจสอบ ขอ้ มูลท่ัวไป
1 Main CB. ผ่าน ไม่ผ่าน ผลิตภัณฑ์ : ABB
2 Main CB. สามารถ Operate ON-OFF ได้ ผ่าน ไม่ผ่าน รุ่น : SACE Emax E3
สามารถ ทดสอบ TRIP-TRIP FREE ได้
3 Aux. CB. ทดสอบปลดวงจรจาก shunt trip/under, voltage release ผ่าน ไม่ผ่าน พิกดั กระแส: 2500 A.
4 ช่องดับอาร์ก ต้องไม่มีสภาพเสียหายทางกล และรอยไหม้ ผ่าน ไม่ผ่าน
5 หน้าสัมผัสหลัก ต้องไม่มีสภาพสึกหรอ รอยไหม้ และรอยออกไซด์ ผ่าน ไม่ผ่าน
6 กลไกทางกล ต้องไม่มีส่ิงแปลกปลอมไปขดั กลไกทางาน ผ่าน ไม่ผ่าน
แจ้งทีม maintenance
การทดสอบค่าความต้านทานฉนวน ปลดฟิวส์ control เชื่อมต่อ Bus bar ท่ี
ไม่ไดท้ ดสอบลงดนิ TR- MDB. ก่อนทดสอบ
สภาวะขณะทดสอบ ปลดสาย Control ปลดสายตัวนาสายป้อน ปลดกับดกั ฟ้าผ่า ออกจาก
บางวงจรออกจาก Busbar บางวงจรออกจาก Bus bar ระบบ
Main CB. สภาวะตาแหน่ง Branch CB. สภาวะตาแหน่ง ปลดสายตัวนาประธานออก
เปิดวงจร (OFF) เปิดวงจร (OFF) จากหม้อแปลงไฟฟ้า
แรงดันทดสอบ : 1000 Vdc. ที่ระยะเวลา 1 นาที
มาตรฐาน : ค่าความต้านทานฉนวนทดสอบโดย จ่ายแรงดันที่สายไฟ
A-a : 191.00 GΩ ท่ีทดสอบเทียบกับสายอน่ื ต่อลงดนิ
B-b : 134.00 GΩ ค่าความต้านทานฉนวน ต้องมากกว่า 1 เมกกะโอห์ม
C-c : 162.00 GΩ
การทดสอบค่าความต้านทานหน้าสัมผัส Circuitbreaker
กระแสทดสอบ : 100 A ท่ีระยะเวลา 1 นาที
A-a : 28.80 µ-Ohm มาตรฐาน: ค่าความต้านทานหน้าสัมผัส Circuit breker ควรมีค่าต่า
B-b : 25.60 µ-Ohm โดยค่าความต้านทานหน้าสัมผัสควรมีค่าใกล้เคียงกนั
C-c : 17.90 µ-Ohm ทั้งสามเฟส ผลต่างค่าความต้านทานเกิน 50%
หมายเหตุ: ใหท้ าการตรวจสอบเบ้ืองต้น และเฝ้าระวังต่อไป
Responsibility Tested by Witnessed by
Signature DHEERAPHOL NIMITSIN PHATTHARAWI YAOWARAT
Name 23 May 2021 23 May 2021
Date
การไฟฟา้ ส่วนภูมิภาค ( PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY )
สายตัวนาประธาน
ลูกค้า : บริษัท นภัสโซลา จากัด
สถานท่ีติดต้ัง : 90/1 ม.3 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรยี ง จ.แม่ฮ่องสอน
อาคารที่ติดตั้ง :-
รายการตรวจสอบและทดสอบ
ที่ รายละเอียด ผลการทดสอบ หมายเหตุ
1 การตรวจสอบทั่วไป ผ่าน ไม่ผ่าน
2 การทดสอบค่าความต้านทานฉนวน ผ่าน ไม่ผ่าน
ขอ้ มูลทางเทคนิค : Phelps Dodge
: CV
ผลิตภัณฑ์ : 300 Sq.mm./ 4 Bundle
ประเภทสายไฟ : Cable tray
ขนาดสายไฟ/จานวนสายควบ : 20 m.
วิธีการเดินสายไฟ : 2438.2 A.
ความยาวสายไฟ : 0.6/1 kV.
พิกดั กระแสสายไฟ : Tr. 1250 kVA.- ACB.
พิกดั แรงดันสายไฟ
เชื่อมต่อกบั
การตรวจสอบท่ัวไป
ท่ี จุดท่ีตรวจสอบ ต้องไม่มีลักษณะเสยี หายทางกายภาพและการหลอมละลาย Result ไม่ผ่าน
1 ฉนวนสายไฟฟ้า ต้องไม่มีลักษณะเสียหายทางกายภาพและการหลอมละลาย ผ่าน ไม่ผ่าน
2 จุดต่อสายไฟฟ้า ต้องไม่มีลักษณะเสยี หายทางกายภาพและการหลอมละลาย ผ่าน ไม่ผ่าน
3 จุดเข้าสาย CB. ต้องใช้ cable lug ขนาดเหมาะสมกับสายไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน
4 จุดเข้าสาย CB. ต้องกวดขันแน่นและเชื่อมต่อสายดว้ ยวิธีท่ีถูกต้อง ผ่าน ไม่ผ่าน
5 จุดเขา้ สาย CB. ผ่าน
การทดสอบค่าความต้านทานฉนวน สายไฟฟ้า
ปลดฟิวส์ control เชื่อมต่อสายที่ไม่ได้ แจ้งทีม maintenance
ทดสอบลงดนิ หม้อแปลงกอ่ นทดสอบ
สภาวะขณะทดสอบ ปลดสาย control ออก ปลดสายตัวนาประธานออก ปลดกับดกั ฟ้าผ่า ออกจาก
จาก สายตัวนาประธาน จาก Main CB. ระบบ
แรงดันทดสอบ : 1000 Vdc. ที่ระยะเวลา 1 นาที
มาตรฐาน : ค่าความต้านทานฉนวนทดสอบโดย จ่ายแรงดนั ที่สายไฟ
A - (G,B,C) : 9.80 GΩ ที่ทดสอบเทียบกับสายอืน่ ต่อลงดิน
B - (G,A,C) : 8.31 GΩ ค่าความต้านทานฉนวน ต้องมากกว่า 1 เมกกะโอหม์
C - (G,A,B) : 11.10 GΩ
Responsibility Tested by Witnessed by
Signature DHEERAPHOL NIMITSIN PHATTHARAWI YAOWARAT
Name 23 May 2021 23 May 2021
Date
Inspected Site: ผูต รวจสอบ:
บริษัท นภัสโซลา จํากัด ชอ่ื -สกลุ : อภิเดช นักไร
อาํ เภอแมส ะเรียง จงั หวัดแมฮอ งสอน ใบรบั รองการสอ งกลองความรอ น
Professional Infraed Thermography
ตําแหนงท่ีทาํ การตรวจสอบ วันที่ตรวจสอบ เวลาทต่ี รวจสอบ Level 1, Batch No.15
22 พ.ค. 2564 15:00 - 15:30 น.
อปุ กรณ สถานทตี่ ิดตงั้
ตู MDB
สายไฟฟา
เฟส ดาน
INVERTER - MDB A B C Source Load
การวิเคราะหจ ุดตรวจสอบ องศาเซลเซียส ขอ เสนอแนะ/การแกไข
58.64 -
Area Max:(AR01) 62.35 -
61.72 -
Area Max:(AR02) 56.50 -
* -
Area Max:(AR03) * -
* -
Area Max:(AR04) * -
-3.71 แกไ ขตามวาระ
Area Max:(AR05) 5.21 แกไ ขตามวาระ
* -
Area Max:(AR06)
Environment:(AR07)
Different from Environment: AR01-AR07
Different Temperature: AR01 - AR02
Different Temperature: AR03 - AR04
Different Temperature: AR05 - AR06
รายละเอียดจุดตรวจสอบ
AR01 AR03 63.4?C
60
AR02 AR04 55
50
48.9?C
ขอเสนอแนะเพิม่ เติม
- อณุ หภมู ิของสายไฟฟา ท่เี ช่อื มระหวา งตู INVERTER มายังตู MDB มีคา ไมเทากนั ซึ่งเกดิ จากสายไฟแตล ะเสน มกี ระแสไฟฟา ไหลไมเทา กนั ทั้งน้ีมี
ปจ จยั มาจากหลายสาเหตดุ ว ยกัน เชน การออกแบบแผงในแตละ String มจี ํานวนของแผงไมเทากัน, ประสิทธิภาพของแผงโซลาเซลมีคา ลดลงหรอื
เกดิ การชาํ รุด, การบังเงาของแผงโซลา เซล หรืออาจจะเกิดจากประสทิ ธิภาพของเครอ่ื ง INVERTER ดังนน้ั จงึ ควรตรวจสอบอุปกรณด งั กลา วเพม่ิ
เตมิ แตท ้ังนี้อุณหภูมดิ งั กลาวก็ยงั มีคา ไมเกินพิกัด ทีฉ่ นวนของสายไฟฟาสามารถทนได
Inspected Site: ผูตรวจสอบ:
บรษิ ทั นภัสโซลา จํากดั ชอื่ -สกุล: อภเิ ดช นักไร
อาํ เภอแมสะเรียง จงั หวดั แมฮ อ งสอน ใบรับรองการสองกลอ งความรอ น
Professional Infraed Thermography
ตาํ แหนง ท่ที าํ การตรวจสอบ วันทตี่ รวจสอบ เวลาทต่ี รวจสอบ Level 1, Batch No.15
อุปกรณ 22 พ.ค. 2564 15:00 - 15:30 น.
สายไฟฟา สถานทตี่ ิดตง้ั
ตู DC - Combine 4
เฟส ดา น
A B C Source Load
การวิเคราะหจ ุดตรวจสอบ องศาเซลเซียส ขอเสนอแนะ/การแกไข
59.84 -
Area Max:(AR01) 52.60 -
54.61 -
Area Max:(AR02) 55.59 -
* -
Area Max:(AR03) * -
* -
Area Max:(AR04) * -
7.25 แกไ ขตามวาระ
Area Max:(AR05) -0.97 แกไขตามวาระ
* -
Area Max:(AR06)
Environment:(AR07)
Different from Environment: AR01-AR07
Different Temperature: AR01 - AR02
Different Temperature: AR03 - AR04
Different Temperature: AR05 - AR06
รายละเอยี ดจดุ ตรวจสอบ
AR03 64.7?C
AR01 60
AR04 50
AR02 45.5?C
ขอ เสนอแนะเพม่ิ เตมิ
- อณุ หภมู ิดานออกกับดานเขา ของสายไฟฟา มีความแตกตางเน่อื งจากสายไฟดานออกมีขนาดเลก็ กวา ดา นเขาคือ ขนาด 25 ตร.ซม. และ 35 ตร.
ซม. ตามลาํ ดับ จึงทําใหเ กิดจดุ รอ นขึ้น แนะนําใหทําการเปลย่ี นสายดานออกจากเบรกเกอร เปนขนาดสาย 35 ตร.ซม แลวดําเนนิ การเขา ปลายสาย
ดว ยหางปลา
Inspected Site: ผตู รวจสอบ:
บรษิ ทั นภัสโซลา จาํ กดั ชอ่ื -สกลุ : อภเิ ดช นกั ไร
อําเภอแมสะเรยี ง จังหวดั แมฮอ งสอน ใบรับรองการสองกลองความรอ น
Professional Infraed Thermography
ตําแหนงทที่ ําการตรวจสอบ วนั ทต่ี รวจสอบ เวลาทต่ี รวจสอบ Level 1, Batch No.15
อุปกรณ 22 พ.ค. 2564 15:00 - 15:30 น.
สายไฟฟา สถานทต่ี ดิ ตงั้
ตู DC - Combine 6
เฟส ดา น
A B C Source Load
การวเิ คราะหจ ดุ ตรวจสอบ องศาเซลเซยี ส ขอเสนอแนะ/การแกไข
74.10 -
Area Max:(AR01) 59.46 -
79.71 -
Area Max:(AR02) 67.74 -
* -
Area Max:(AR03) * -
* -
Area Max:(AR04) * -
14.64 แกไขตามวาระ
Area Max:(AR05) 11.97 แกไขตามวาระ
* แกไ ขตามวาระ
Area Max:(AR06)
Environment:(AR07)
Different from Environment: AR01-AR07
Different Temperature: AR01 - AR02
Different Temperature: AR03 - AR04
Different Temperature: AR05 - AR06
รายละเอยี ดจดุ ตรวจสอบ
AR03 81.0?C
AR01 80
AR04 60
AR02
46.8?C
ขอ เสนอแนะเพิ่มเตมิ
- อุณหภูมดิ า นออกกับดานเขา ของสายไฟฟา มีความแตกตา งเน่ืองจากสายไฟดา นออกมขี นาดเลก็ กวา ดานเขาคือ ขนาด 25 ตร.ซม. และ 35 ตร.
ซม. ตามลาํ ดับ จงึ ทาํ ใหเ กดิ จุดรอ นขนึ้ แนะนาํ ใหทําการเปล่ียนสายดานออกจากเบรกเกอร เปน ขนาดสาย 35 ตร.ซม แลว ดําเนนิ การเขาปลายสาย
ดวยหางปลา
Inspected Site: ผูต รวจสอบ:
บรษิ ทั นภสั โซลา จํากดั ช่อื -สกลุ : อภเิ ดช นกั ไร
อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮอ งสอน ใบรับรองการสอ งกลอ งความรอ น
Professional Infraed Thermography
ตาํ แหนง ทีท่ ําการตรวจสอบ วนั ท่ตี รวจสอบ เวลาท่ีตรวจสอบ Level 1, Batch No.15
อุปกรณ 22 พ.ค. 2564 15:00 - 15:30 น.
สายไฟฟา สถานท่ตี ดิ ตัง้
ตู DC - Combine 8
เฟส ดาน
A B C Source Load
การวิเคราะหจ ดุ ตรวจสอบ องศาเซลเซยี ส ขอ เสนอแนะ/การแกไข
61.60 -
Area Max:(AR01) 52.55 -
* -
Area Max:(AR02) * -
* -
Area Max:(AR03) * -
* -
Area Max:(AR04) * -
9.05 แกไขตามวาระ
Area Max:(AR05) * -
* -
Area Max:(AR06)
Environment:(AR07)
Different from Environment: AR01-AR07
Different Temperature: AR01 - AR02
Different Temperature: AR03 - AR04
Different Temperature: AR05 - AR06
รายละเอียดจุดตรวจสอบ
AR01 63.9?C
60
AR02 50
45.0?C
ขอ เสนอแนะเพิ่มเติม
- อุณหภมู ดิ านออกกบั ดา นเขาของสายไฟฟา มคี วามแตกตางเนือ่ งจากสายไฟดา นออกมีขนาดเลก็ กวาดานเขา คอื ขนาด 25 ตร.ซม. และ 35 ตร.
ซม. ตามลําดับ จงึ ทําใหเ กดิ จุดรอ นข้นึ แนะนาํ ใหทําการเปลยี่ นสายดา นออกจากเบรกเกอร เปนขนาดสาย 35 ตร.ซม แลว ดาํ เนนิ การเขา ปลายสาย
ดวยหางปลา
Appendix
Picture of Work
Customer Service Section
Provincial Electricity Authority Mae Hong Son
PEA Call : 0 5369 5018