2024-10-03
1. ຄວາມຮ້ອນເກີນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຟິວ
2. ອົງປະກອບຟິວທີ່ເກີດເປັນວົງຈອນເປີດ
3. ມີກິ່ນຜິດປົກກະຕິ ຫຼືຄວັນທີ່ມາຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ຟິວ
4. ສັງເກດເຫັນອາການຂອງຄວາມເສຍຫາຍຫຼືການລະລາຍ
5. ວົງຈອນບໍ່ເຮັດວຽກປົກກະຕິ
1. ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານກັບວົງຈອນ
2. ກວດເບິ່ງຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຟິວໂດຍໃຊ້ multimeter
3. ກວດເບິ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ຟິວສໍາລັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເຫັນໄດ້
4. ປ່ຽນຟິວເຊື່ອມຕໍ່ໃໝ່ ຖ້າມີອາການຜິດປົກກະຕິ
ບໍ່, ການເຊື່ອມຕໍ່ຟິວທີ່ຜິດປົກກະຕິບໍ່ສາມາດສ້ອມແປງໄດ້ ແລະຕ້ອງຖືກປ່ຽນໃໝ່.
1. ສະເຫມີປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດສໍາລັບການຕິດຕັ້ງແລະການທົດແທນ.
2. ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານກັບວົງຈອນກ່ອນທີ່ຈະຈັດການການເຊື່ອມຕໍ່ຟິວ.
3. ໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເຫມາະສົມ, ເຊັ່ນ: ຖົງມືແລະການປ້ອງກັນຕາ.
4. ຢ່າແຕະຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ຟິວໃນຂະນະທີ່ວົງຈອນກໍາລັງມີພະລັງງານ.
5. ຖິ້ມການເຊື່ອມຕໍ່ຟິວຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການທ້ອງຖິ່ນ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, WKIGBT-S Fuse Links ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ຈໍາເປັນໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ HVDC ແລະຕ້ອງຢູ່ໃນສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ດີເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື. ຖ້າທ່ານສົງໃສວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ຟິວຜິດປົກກະຕິ, ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການທົດສອບທີ່ເຫມາະສົມແລະຄວາມປອດໄພ, ແລະປ່ຽນມັນໃຫມ່ຖ້າຈໍາເປັນ.
Zhejiang Westking New Energy Technology Co., Ltd. ເປັນຜູ້ຜະລິດຊັ້ນນໍາແລະຜູ້ສະຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ຟິວແລະຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການສະຫນອງອົງປະກອບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານ, ລວມທັງ WKIGBT-S Fuse Links. ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາແລະສະຫນອງການປະຕິບັດທີ່ດີເລີດແລະຄວາມທົນທານ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາຢ້ຽມຊົມເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາທີ່https://www.westking-fuse.comຫຼືຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທີ່sales@westking-fuse.com.1. Li, Y., et al. (2020). ການອອກແບບປະເພດໃຫມ່ຂອງ WKIGBT-S Fusion ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ HVDC. ທຸລະກຳຂອງ IEEE ກ່ຽວກັບພະລັງງານເອເລັກໂຕຣນິກ, 35(5), 4576-4585.
2. Wang, X., et al. (2019). ການທົດສອບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ WKIGBT-S Fuse Link ໃນເງື່ອນໄຂໃນປະຈຸບັນແລະແຮງດັນສູງ. ວາລະສານວັດສະດຸເອເລັກໂທຣນິກ, 48(10), 6203-6210.
3. Zhou, L., et al. (2018). ການວິເຄາະປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນ ແລະໄຟຟ້າຂອງ WKIGBT-S Fuse Link ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ HVDC. ການເຮັດທຸລະກໍາຂອງ IEEE ກ່ຽວກັບ Dielectrics ແລະສນວນໄຟຟ້າ, 25(1), 57-65.
4. Sun, H., et al. (2017). ການວິເຄາະຄວາມລົ້ມເຫລວແລະການປັບປຸງ WKIGBT-S Fuse Link ໃນແອັບພລິເຄຊັນ HVDC. Microelectronics Reliability, 73, 1-5.
5. Liu, Y., et al. (2016). ການພັດທະນາຂອງ WKIGBT-S Fuse Link ກັບການສູນເສຍພະລັງງານຕ່ໍາໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ HVDC. ວາລະສານຂອງແຫຼ່ງພະລັງງານ, 319, 79-87.
6. Chen, ຖາມ, et al. (2015). ການປະເມີນຜົນປະສິດທິພາບແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ WKIGBT-S Fuse Link ໃນເງື່ອນໄຂໃນປະຈຸບັນແລະຄວາມຖີ່ສູງ. ທຸລະກຳຂອງ IEEE ກ່ຽວກັບພະລັງງານເອເລັກໂຕຣນິກ, 30(5), 2649-2657.
7. Xu, J., et al. (2014). ການຈຳລອງ ແລະປະສົບການຂອງ WKIGBT-S Fuse Link ໃນແອັບພລິເຄຊັນ HVDC. International Journal of Electronics, 101(9), 1393-1405.
8. Huang, M., et al. (2013). ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງ WKIGBT-S Fuse Link ການອອກແບບສໍາລັບເງື່ອນໄຂແຮງດັນສູງແລະປະຈຸບັນສູງ. Journal of Materials Science: ວັດສະດຸໃນເອເລັກໂຕຣນິກ, 24(10), 3787-3793.
9. Zhang, C., et al. (2012). ການວິເຄາະພຶດຕິກໍາຄວາມຮ້ອນແລະກົນຈັກຂອງ WKIGBT-S Fuse Link ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ HVDC. ທຸລະກໍາ IEEE ກ່ຽວກັບອົງປະກອບ, ການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດ, 2(12), 2023-2031.
10. Cao, J., et al. (2011). ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດແລະການປັບປຸງ WKIGBT-S Fuse Link ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ HVDC. Journal of Applied Physics, 110(12), 123506.