Conductor Shield vs Insulation Shield ໃນສາຍໄຟແຮງປານກາງ: ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?
ເຈົ້າຢູ່ນີ້: ບ້ານ » ບລັອກ » Conductor Shield vs Insulation Shield in Medium-Voltage Cables: ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

Conductor Shield vs Insulation Shield ໃນສາຍໄຟແຮງປານກາງ: ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-12 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້
Conductor Shield vs Insulation Shield ໃນສາຍໄຟແຮງປານກາງ: ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

ການກໍານົດສາຍໄຟແຮງດັນປານກາງຍັງຄົງເປັນການຕັດສິນໃຈດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ມີສະເຕກສູງ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດເດົາເທື່ອດຽວເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ຢ່າງຮ້າຍກາດ, ອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພຮ້າຍແຮງ, ແລະການເຮັດວຽກທົດແທນທີ່ສັບສົນ. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນທາງໄຟຟ້າພາຍໃນແລະການປ້ອງກັນການໄຫຼອອກບາງສ່ວນແມ່ນອີງໃສ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ຊັດເຈນຂອງຊັ້ນເຄິ່ງ conductive ພິເສດ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສົນໃຈເຂດແດນທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນເຫຼົ່ານີ້, ທົ່ງໄຟຟ້າແຮງດັນສູງໃນທ້ອງຖິ່ນຈະທໍາລາຍສິ່ງກີດຂວາງ dielectric ຕົ້ນຕໍຢ່າງໄວວາ.

ຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບນີ້ທໍາລາຍຄວາມແຕກຕ່າງທາງກົນຈັກແລະໄຟຟ້າທີ່ແນ່ນອນລະຫວ່າງ conductor ແລະໄສ້ insulation. ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນລະບົບ ແລະທີມງານຈັດຊື້ປະເມີນສິດ ວັດສະດຸໄສ້ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນການດໍາເນີນງານໄລຍະຍາວ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການເລືອກການສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ການຈໍາກັດພາກສະຫນາມ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນ, ແລະຄວາມປອດໄພຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ສຸດ.

Key Takeaways

  • ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານການທໍາງານ: Conductor shields ກ້ຽງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າທີ່ມາຈາກສາຍ stranded; insulation shields ຈໍາກັດພາກສະຫນາມ dielectric ພາຍໃນສາຍເຄເບີນແລະສະຫນອງເສັ້ນທາງສໍາລັບກະແສຄວາມຜິດ.

  • ຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານຕໍາແຫນ່ງ: ໄສ້ conductor ນັ່ງຢູ່ ພາຍໃນ insulation ປະຖົມ; ໄສ້ insulation ນັ່ງຢູ່ ນອກ ມັນ.

  • ຜົນກະທົບດ້ານວັດສະດຸ: ການປະຕິບັດຂອງທັງສອງຊັ້ນກໍານົດອາຍຸການຂອງສາຍ, ເຮັດໃຫ້ການເລືອກ ວັດສະດຸປ້ອງກັນ ຄວາມຫມັ້ນຄົງທີ່ມີຄວາມຮ້ອນ ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນໃນການປ້ອງກັນຊ່ອງຫວ່າງແລະການໄຫຼຂອງ corona.

  • ປັດໄຈການຕິດຕັ້ງ: ຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບ (ຫຼືການຂາດຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງມັນ) ມີອິດທິພົນຫຼາຍຕໍ່ການຢຸດເຊົາແຮງງານແລະຄວາມຊື່ສັດຮ່ວມກັນ.

ບັນຫາທຸລະກິດ: ເປັນຫຍັງການໃສ່ໄສ້ຈຶ່ງສໍາຄັນໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແຮງດັນປານກາງ

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງແຮງດັນປານກາງບັນທຸກພະລັງງານຢ່າງມະຫາສານໃນທົ່ວເຄືອຂ່າຍທີ່ສໍາຄັນ. ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈຟີຊິກພື້ນຖານຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະຮູ້ຈັກບົດບາດຂອງຊັ້ນເຄິ່ງ conductive. ຕົວ conductors ໂລຫະ Stranded ບໍ່ມີຫນ້າກົມຢ່າງສົມບູນ. ແທນທີ່ຈະ, ພວກເຂົາເຈົ້າມີຈຸດສູງສຸດຂອງກ້ອງຈຸລະທັດ, ຮ່ອມພູ, ແລະຮອຍແຕກ. ຄວາມບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີທາງດ້ານຮ່າງກາຍເຫຼົ່ານີ້ສ້າງພື້ນທີ່ໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ, ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ.

ໄຟຟ້າທໍາມະຊາດສຸມໃສ່ຈຸດແຫຼມ. ໂດຍບໍ່ມີການແຊກແຊງ, ຈຸດຄວາມກົດດັນທີ່ທ້ອງຖິ່ນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ ionize ຊ່ອງອາກາດນ້ອຍໆທີ່ຕິດຢູ່ກັບສາຍໄຟໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ionization ຢ່າງໄວວານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການໄຫຼອອກບາງສ່ວນ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ການໄຫຼອອກບາງສ່ວນຄ່ອຍໆກິນໂພລີເມີທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ. ມັນໂຈມຕີ insulation ໃນລະດັບໂມເລກຸນ. ໃນທີ່ສຸດ, ສິ່ງກີດຂວາງ dielectric ລົ້ມເຫລວທັງຫມົດ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂາດໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່.

ການກໍານົດຂໍ້ກໍານົດຂອງສາຍໄຟແຮງດັນຂະຫນາດກາງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສຸມໃສ່ການປ້ອງກັນຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ເປັນ polymer ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ຖາ​ວອນ​. ມັນຕ້ອງຕິດຢູ່ໃນຊັ້ນ insulation ຕົ້ນຕໍໂດຍບໍ່ມີຄວາມບົກພ່ອງໂດຍບໍ່ມີການປ່ອຍໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງກ້ອງຈຸລະທັດ. ມັນຍັງຕ້ອງລອດຊີວິດຈາກວົງຈອນຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງແລະຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງການໂຫຼດທີ່ຮຸນແຮງ. ທຸກໆຄັ້ງທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າ, ສາຍໄຟຈະຮ້ອນຂຶ້ນ ແລະຂະຫຍາຍອອກ. ຊັ້ນເຄິ່ງຕົວນໍາຕ້ອງຂະຫຍາຍຢູ່ໃນອັດຕາດຽວກັນກັບພາດສະຕິກທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ.

ການປ້ອງກັນທີ່ເຫມາະສົມເປັນຕົວແທນຫຼາຍກ່ວາການຍົກລະດັບປະສິດທິພາບງ່າຍດາຍ. ມັນຢືນເປັນຂໍ້ກໍານົດພື້ນຖານທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ບໍ່ສາມາດເຈລະຈາໄດ້. ໂຄງຮ່າງການທົ່ວໂລກເຊັ່ນ IEEE ແລະ NEC ບັງຄັບໃຫ້ຊັ້ນປ້ອງກັນເຫຼົ່ານີ້. ພວກເຂົາເຈົ້າຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສໍາຄັນແລະປົກປ້ອງຊີວິດຂອງມະນຸດ. ເມື່ອທ່ານເລືອກສູດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ທ່ານປ້ອງກັນຊ່ອງຫວ່າງທາງອາກາດດ້ວຍກ້ອງຈຸລະທັດ. ການຕັດສິນໃຈທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ປົກປ້ອງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ.

Conductor Shield: ຫນ້າທີ່, ກົນຈັກ, ແລະວັດສະດຸສະເພາະ

ຜູ້ຜະລິດ extrude ໄສ້ conductor ໂດຍກົງຜ່ານສາຍໂລຫະເປົ່າ. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຊັ້ນເຄິ່ງ conductive ພາຍໃນທີ່ສຸດຂອງສາຍ. ພວກເຮົາມັກຈະອະທິບາຍການທໍາງານຂອງກົນຈັກຫຼັກຂອງຕົນເປັນ cage Faraday. ມັນປິດບັງສະຫນາມໄຟຟ້າທີ່ວຸ່ນວາຍທີ່ເກີດຈາກສາຍເຊືອກບິດ. ມັນດູດເອົາແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຄົມຊັດເຫຼົ່ານັ້ນທັງໝົດ.

ຫຼັງຈາກການດູດຊຶມພະລັງງານທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ, ໄສ້ໄດ້ສະເຫນີໃຫ້ພື້ນຜິວທີ່ລຽບງ່າຍ, ເປັນເອກະພາບພາຍນອກ. ຊາຍແດນເປັນເອກະພາບນີ້ຕິດຕໍ່ກັບ insulation ຕົ້ນຕໍໂດຍກົງ. ຊັ້ນ dielectric ຕົ້ນຕໍພຽງແຕ່ 'ຮູ້ສຶກວ່າ' ເປັນພາກສະຫນາມໄຟຟ້າກ້ຽງຢ່າງສົມບູນ. ນີ້ຢ່າງສົມບູນກໍາຈັດຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຄວາມກົດດັນໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ສູນກາງຂອງສາຍ.

ເມື່ອປະເມີນຄຸນລັກສະນະຂອງວັດສະດຸ, ທ່ານຕ້ອງຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນສອງຂະຫນາດສະເພາະ. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ຕ້ອງການຄວາມຕ້ານທານປະລິມານຕໍ່າພິເສດ. ທາດປະສົມຕ້ອງດໍາເນີນການໄຟຟ້າພຽງແຕ່ພຽງພໍທີ່ຈະເທົ່າກັບແຮງດັນ. ອັນທີສອງ, ຕ້ອງການໂປຣໄຟລ໌ extrusion ທີ່ລຽບງ່າຍທີ່ສຸດ. ກ້ອງຈຸລະທັດຫຼືກ້ອນໃນຊັ້ນ extruded ຈະທໍາລາຍຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງໄສ້. ພວກເຂົາເຈົ້າພຽງແຕ່ສ້າງຈຸດເຂັ້ມຂົ້ນຄວາມກົດດັນໃຫມ່ຕໍ່ກັບ insulation ໄດ້.

ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສະເຫນີຄໍາແນະນໍາທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບທີມງານຈັດຊື້. ພິຈາລະນາສູດແບບພິເສດເຊັ່ນ ZC-4111 ວັດສະດຸປ້ອງກັນຕົວນໍາ . ວິສະວະກອນອີງໃສ່ມັນເປັນມາດຕະຖານສະເພາະທີ່ພິສູດແລ້ວ. ຮູບແບບທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານສູງຂອງມັນຮັບປະກັນການຕິດຕໍ່ໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງພາຍໃຕ້ທຸກສະພາບການເຮັດວຽກ. ມັນຢ່າງຫ້າວຫັນປ້ອງກັນຊ່ອງຫວ່າງກ້ອງຈຸລະທັດຈາກການສ້າງຕັ້ງຢູ່ໃນການໂຕ້ຕອບ conductor- insulation ທີ່ສໍາຄັນ. ໂດຍການກໍາຈັດຊ່ອງຫວ່າງອາກາດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານີ້, ສານປະສົມຮັບປະກັນສະພາບແວດລ້ອມໄຟຟ້າພາຍໃນທີ່ຫມັ້ນຄົງ.

ວັດສະດຸປ້ອງກັນ

Insulation Shielding: ການຈໍາກັດພາກສະຫນາມ Dielectric

ໄສ້ insulation ນັ່ງຢູ່ດ້ານກົງກັນຂ້າມຂອງອຸປະສັກ dielectric. ໂຮງງານ extrude ມັນໂດຍກົງໃນໄລຍະຊັ້ນ insulation ຕົ້ນຕໍ. ເຈົ້າຈະພົບເຫັນມັນຢູ່ໃຕ້ໄສ້ໂລຫະພາຍນອກ ຫຼືສາຍໄຟທີ່ເປັນກາງຂອງທອງແດງ. ໃນຂະນະທີ່ໄສ້ພາຍໃນຄຸ້ມຄອງສູນກາງ, ໄສ້ນອກຄຸ້ມຄອງຂອບເຂດ.

ກົນໄກຫຼັກຂອງມັນສົມບູນສົມບູນກັບໄສ້ conductor ພາຍໃນ. ມັນຈໍາກັດຄວາມກົດດັນແຮງດັນທັງຫມົດຢ່າງເຂັ້ມງວດພາຍໃນຊັ້ນ insulation. ເນື່ອງຈາກວ່າຂອບເຂດນອກນີ້, ພາກສະຫນາມໄຟຟ້າຫຼຸດລົງເປັນສູນຢ່າງແທ້ຈິງ. ມັນຮອດສູນຢ່າງແທ້ຈິງຢູ່ຂອບນອກຂອງຊັ້ນເຄິ່ງ conductive. ການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນີ້ປົກປ້ອງພະນັກງານພາກສະຫນາມທີ່ຈັດການສາຍໄຟ. ມັນຍັງປົກປ້ອງອຸປະກອນທີ່ລະອຽດອ່ອນອ້ອມຂ້າງຈາກແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງດັນ.

ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ຂອງ​ພື້ນ​ຖານ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ດ້ານ​ວິ​ສະ​ວະ​ກໍາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​. ໄສ້ insulation ຕ້ອງຮັກສາການຕິດຕໍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, intimate ກັບໄສ້ໂລຫະ overlying. ມັນສຳຜັດກັບເທບທອງແດງທີ່ທັບຊ້ອນກັນ ຫຼືສາຍໄຟ. ການຕິດຕໍ່ໂດຍກົງນີ້ເອົາກະແສໄຟຟ້າ capacitive ອອກຈາກລະບົບຢ່າງປອດໄພ. ມັນຍັງສົ່ງກະແສຄວາມຜິດອັນຕະລາຍໂດຍກົງລົງສູ່ພື້ນດິນໃນເວລາສຸກເສີນ.

ການເລືອກອົງປະກອບພາຍນອກທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ສໍາຄັນ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືສູງຈໍານວນຫຼາຍລະບຸ ZC-4212 ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ນ​້​ໍາ​ກັນ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ Strippable . ທາດປະສົມທີ່ບໍ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້ໃຫ້ຄວາມຜູກພັນທີ່ເໜືອກວ່າອັນກວ້າງຂວາງ, ບໍ່ມີໂມຄະ. ການຍຶດຕິດຢ່າງເຂັ້ມຂຸ້ນນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໄຫຼອອກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ມັນປະຕິບັດໄດ້ດີເປັນພິເສດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນປະໂຫຍດຄວາມກົດດັນສູງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ຮັບເຫມົາຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມືໂກນຫນວດກົນຈັກສະເພາະໃນລະຫວ່າງການຢຸດເຊົາ. ຂອບຄວາມປອດໄພທີ່ປັບປຸງດີຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນການອອກແຮງງານພິເສດນີ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ການປະເມີນຫົວຕໍ່ຫົວ: ແຫຼ່ງທີ່ມາຫຼັກ ແລະຂະໜາດສະເພາະ

ຜູ້ຕັດສິນໃຈຕ້ອງການກອບການປະເມີນຜົນທີ່ຊັດເຈນ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ວ່າ​ສອງ​ຊັ້ນ​ນີ້​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ແນວ​ໃດ​ໃນ​ການ​ທໍາ​ງານ​ແລະ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​. ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ປຽບ​ທຽບ​ພວກ​ເຂົາ​ໃນ​ສາມ​ຂະ​ຫນາດ​ສະ​ເພາະ​ຫຼັກ​ການ​ເພື່ອ​ຊີ້​ນໍາ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ຈັດ​ຫາ​ຂອງ​ທ່ານ​.

  • ການທໍາງານຕົ້ນຕໍ: ຊັ້ນໃນເຮັດໃຫ້ສະຫນາມພາຍໃນທີ່ເລື່ອນອອກໄປຂ້າງນອກ. ຊັ້ນນອກກໍານົດຂອບເຂດພາຍນອກຢ່າງເຄັ່ງຄັດຈາກການຫລົບຫນີ.

  • ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຍຶດຕິດ: ໄສ້ພາຍໃນຕ້ອງຟິວກັບຫຼັກຢ່າງບໍ່ມີຈຸດອ່ອນເພື່ອປ້ອງກັນການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນ. ໄສ້ນອກຍັງຕ້ອງຜູກມັດແຫນ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສູດເຄມີຂອງມັນກໍານົດວ່າມັນຍັງຄົງເປັນ 'strippable' ສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງງ່າຍຂຶ້ນຫຼື 'non-strippable' ສໍາລັບຄວາມສົມບູນສູງສຸດ.

  • ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງວັດສະດຸ: ທັງສອງຊັ້ນຕ້ອງການຄາບອນສີດໍາທີ່ກະແຈກກະຈາຍສູງ. ຜູ້ຜະລິດປະສົມນີ້ຢ່າງເຂັ້ມຂຸ້ນເຂົ້າໄປໃນຕາຕະລາງໂພລີເມີ. ການກະແຈກກະຈາຍທີ່ເຫມາະສົມຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງເຄິ່ງຕົວນໍາໃນທົ່ວທຸກນິ້ວຂອງສາຍ. ມັນປ້ອງກັນຈຸດຮ້ອນຄວາມຮ້ອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຢ່າງຫ້າວຫັນ.

ການປ້ອງກັນການປຽບທຽບ Matrix

ຂະໜາດສະເພາະ

ໄສ້ຕົວນໍາ (ຊັ້ນໃນ)

Insulation Shield (ຊັ້ນນອກ)

ການວາງຕໍາແຫນ່ງ

Extruded ໂດຍກົງໃນໄລຍະ conductor ໂລຫະ

Extruded ໂດຍກົງໃນໄລຍະ insulation ຕົ້ນຕໍ

ຈຸດປະສົງໄຟຟ້າຂັ້ນຕົ້ນ

ກ້ຽງຈຸດຄວາມກົດດັນໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນ

ຈຳກັດແຮງດັນແຮງດັນໃຫ້ເປັນສູນຢູ່ຂອບສາຍ

ບູລິມະສິດການຍຶດຕິດ

ຟິວຊັນຄວາມຮ້ອນແບບຖາວອນ, ບໍ່ແຕກ

ການຍຶດຕິດທີ່ຄວບຄຸມ (ສາມາດຖອດອອກໄດ້ຫຼືບໍ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້)

ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ເຫຼວ

ການລົງຂາວພາຍໃນບາງສ່ວນຢູ່ທີ່ຫຼັກ

ການຕິດຕາມພື້ນຜິວພາຍນອກແລະອັນຕະລາຍຊ໊ອກຮ້າຍແຮງ

ການສ້າງມາດຕະຖານ: Peroxide Crosslinking Semi-conductive Shielding Material

ເຄມີວັດສະດຸກໍານົດໂດຍກົງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານໃນໄລຍະຍາວ. ພວກເຮົາຕ້ອງອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງ crosslinking ຍັງຄົງເປັນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາທີ່ແນ່ນອນໃນມື້ນີ້. ວິສະວະກອນໃຊ້ມັນຢ່າງເຂັ້ມງວດສໍາລັບການປະເມີນຜົນທາງລຸ່ມຂອງຊ່ອງທາງ. ວັດສະດຸ thermoplastic ພື້ນຖານມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂຄງສ້າງທີ່ຮຸນແຮງ. ພວກມັນລະລາຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການໂຫຼດໄຟຟ້າທີ່ຮຸນແຮງ. ໃນທາງກັບກັນ, ໂພລີເມີເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມຖືຮູບຮ່າງມິຕິຂອງພວກມັນຢ່າງຖາວອນ. ພວກ​ມັນ​ຕ້ານ​ການ​ລະ​ລາຍ​ຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊີງ, ແມ່ນ​ແຕ່​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ໄຟ​ຟ້າ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່.

ທ່ານບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດທີ່ໂດດເດັ່ນໂດຍນໍາໃຊ້ພັນທະບັດເຄມີຂັ້ນສູງ. ລະບຸຄວາມຈິງ Peroxide Crosslinking Semi-conductive Shielding Material ຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າ. ມັນສະຫນອງຄວາມຕ້ານທານ creep ພິເສດພາຍໃຕ້ການໂຫຼດທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງຫນັກ. ທີ່ສໍາຄັນ, ມັນແບ່ງປັນອັດຕາການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນດຽວກັນກັບ insulation XLPE ມາດຕະຖານ. ໄສ້ແລະ insulation ຂະຫຍາຍແລະສັນຍາຮ່ວມກັນຢ່າງສົມບູນ. ການເຄື່ອນໄຫວທາງກາຍະພາບທີ່ synchronized ນີ້ປ້ອງກັນການຈີກຂາດຂອງກ້ອງຈຸລະທັດ.

ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຜະລິດ extrusion ຍັງມີຢູ່ເຖິງວ່າຈະມີເຄມີທີ່ດີ. ສາຍ extrusion ຂອງໂຮງງານປະເຊີນກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຄົງທີ່ຂອງ 'scorch.' Scorch ຫມາຍຄວາມວ່າ crosslinking ກ່ອນໄວອັນຄວນເກີດຂື້ນພາຍໃນຫົວ extruder ຮ້ອນກ່ອນທີ່ພາດສະຕິກຈະເຄືອບສາຍ. ມັນເຮັດໃຫ້ກ້ອນແຂງ, ທ້ອງຖິ່ນຢູ່ໃນຊັ້ນໄສ້ສຸດທ້າຍ. ການປະເມີນ ແລະເລືອກສານປະກອບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ທົນທານຕໍ່ໄຟໄໝ້, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງນີ້ທັງໝົດ. ມັນປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງສາຍການຜະລິດທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ມັນຍັງຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ໃນສາຍສໍາເລັດຮູບ.

ຄວາມ​ສ່ຽງ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​: Splicing​, ສິ້ນ​ສຸດ​, ແລະ​ການ​ລອກ​ເອົາ​

ເຖິງແມ່ນວ່າສາຍເຄເບີ້ນທີ່ຖືກວິສະວະກໍາຢ່າງສົມບູນທີ່ສຸດກໍ່ຍັງມີຄວາມສ່ຽງຢູ່ໃນພາກສະຫນາມ. ມັນສາມາດລົ້ມເຫລວໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເນື່ອງຈາກເຕັກນິກການຕິດຕັ້ງຄູ່ມືທີ່ບໍ່ດີ. ຜູ້ຮັບເຫມົາປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຄວາມເປັນຈິງທີ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ອະໄພໃນເວລາທີ່ splicing ແລະຢຸດສາຍໃຕ້ດິນ. ທາງເລືອກເບື້ອງຕົ້ນລະຫວ່າງໄສ້ຊັ້ນນອກທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້ແລະບໍ່ລອກອອກໄດ້ປ່ຽນແປງຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາຢ່າງສົມບູນ.

  1. ການຕັ້ງຄ່າທີ່ຖອດອອກໄດ້: ທາດປະສົມເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ເວລາການຢຸດເຊົາໄວຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພວກມັນສົ່ງຜົນໃຫ້ຊົ່ວໂມງແຮງງານທີ່ຕໍ່າລົງໃນທັນທີສໍາລັບລູກເຮືອ. ຄົນງານສາມາດປອກເປືອກຊັ້ນສີດໍາອອກໄດ້ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືມືງ່າຍໆ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກມັນມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ຊ່ອງຫວ່າງອາກາດກ້ອງຈຸລະທັດ. ຖ້າໂຮງງານບໍ່ extrude ການໂຕ້ຕອບຢ່າງສົມບູນ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງການດໍາເນີນງານຫຼຸດລົງ.

  2. ການຕັ້ງຄ່າທີ່ບໍ່ຖອດອອກໄດ້: ທາດປະສົມພິເສດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນການປະຕິບັດງານສູງສຸດ. ບໍລິສັດຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍມັກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີແຮງດັນສູງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຄອບງໍາການຕິດຕັ້ງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສຸດບ່ອນທີ່ຄວາມຊຸ່ມແລະຄວາມຮ້ອນມີການປ່ຽນແປງຢ່າງທໍາມະຊາດ. ພວກເຂົາເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເຄື່ອງມື shaving ກົນຈັກພິເສດ. ພະນັກງານຕ້ອງປອກເປືອກຊັ້ນແຂງອອກຢ່າງຊ້າໆເພື່ອກະກຽມແຜ່ນຮອງ. ມີຮອຍຂີດຂ່ວນນ້ອຍໆອັນໜຶ່ງຢູ່ບ່ອນສນວນທີ່ຕິດພັນເຮັດໃຫ້ການສິ້ນເປືອງທັງໝົດ.

ທີມງານຈັດຊື້ຕ້ອງການເຫດຜົນການຄັດເລືອກທີ່ຊັດເຈນກ່ອນທີ່ຈະຊື້. ທ່ານ​ຄວນ​ຈັດ​ວາງ​ທາງ​ເລືອກ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໂດຍ​ກົງ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ພາກ​ສະ​ຫນາມ. ປະເມີນຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງຂອງລູກເຮືອຂອງທ່ານ. ປະເມີນປັດໄຈຄວາມກົດດັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໄລຍະຍາວຂອງໂຄງການຢ່າງເປັນຈຸດປະສົງ. ຢ່າປະນີປະນອມຄວາມສົມບູນຂອງລະບົບພຽງແຕ່ເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດແຮງງານການຕິດຕັ້ງສອງສາມຊົ່ວໂມງ.

ສະຫຼຸບ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະທີ່ເຫມາະສົມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສົນໃຈຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ຊັ້ນເຄິ່ງ conductive ທັງພາຍໃນແລະຊັ້ນນອກ. ຄວາມສົມບູນຂອງລະບົບແມ່ນຂຶ້ນກັບການດຸ່ນດ່ຽງຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບ ແລະໄຟຟ້າທີ່ຊັດເຈນເຫຼົ່ານີ້.

  • ຮັບຮູ້ວ່າທັງໄສ້ conductor ແລະ insulation ແມ່ນໂຄງສ້າງທີ່ບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້ສໍາລັບລະບົບແຮງດັນກາງ.

  • ຮັບຮູ້ວິທີການອົງປະກອບຂອງວັດສະດຸທີ່ຕິດພັນໂດຍກົງກໍານົດປະສິດທິພາບໃນໄລຍະຍາວແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.

  • ກວດ​ສອບ​ວ່າ​ສານ​ປະ​ສົມ​ເຄິ່ງ​ຕົວ​ນໍາ​ທີ່​ເລືອກ​ຂອງ​ທ່ານ​ຂະ​ຫຍາຍ​ອອກ​ສະ​ເຫມີ​ໄປ​ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ຊັ້ນ insulation ຕົ້ນ​ຕໍ​ຂອງ​ທ່ານ​.

  • ຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນການຕໍ່ຕ້ານ scorch ຢືນຢັນໂດຍກົງຈາກຜູ້ສະຫນອງ extrusion ຂອງທ່ານ.

  • ຕ້ອງການ metrics ຄວາມຕ້ານທານປະລິມານສະເພາະແລະໂປຣໄຟລ໌ crosslinking ທີ່ເຂັ້ມແຂງກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການສັ່ງຊື້ການຄ້າໃດໆ.

FAQ

Q: ສາຍໄຟແຮງດັນກາງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການປ້ອງກັນ insulation?

A: ຂ້າງເທິງ 2kV, ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາຢ່າງເຂັ້ມງວດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໄສ້. ການອອກແບບທີ່ບໍ່ມີບ່ອນປ້ອງກັນທົນທຸກຈາກຄວາມກົດດັນໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ກວດກາ. ພາກສະຫນາມ dielectric ປະຕິສໍາພັນ unpredictable ກັບຫນ້າດິນອ້ອມຂ້າງ. ປະຕິສໍາພັນທີ່ຮຸກຮານນີ້ທໍາລາຍ insulation ຕົ້ນຕໍຢ່າງໄວວາໂດຍຜ່ານການໄຫຼ corona. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ຊັ້ນເຄິ່ງ conductive ພາຍນອກເພື່ອຈໍາກັດແຮງດັນແລະປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດ.

ຖາມ: ເປັນຫຍັງຕ້ອງໃຊ້ແຜ່ນປ້ອງກັນການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້ໃນໄລຍະທີ່ຖອດອອກໄດ້?

A: ໄສ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້, ສະຫນອງການຍຶດຫມັ້ນທີ່ເຫນືອກວ່າ, unbreakable ກັບ insulation ຕົ້ນຕໍ. ພັນທະບັດທີ່ແໜ້ນໜາ, ປະສົມກັນທັງໝົດນີ້ກຳຈັດຊ່ອງຫວ່າງທາງກ້ອງຈຸລະທັດຢູ່ໃນສ່ວນຕິດຕໍ່. ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼືຄວາມກົດດັນສູງ, ນີ້ຮັບປະກັນການໄຫຼບາງສ່ວນຫນ້ອຍທີ່ສຸດ. ໃນຂະນະທີ່ມັນຕ້ອງການເຄື່ອງມື shaving ພິເສດໃນລະຫວ່າງການຢຸດເຊົາ, ການປັບປຸງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກ່ວາພາລະແຮງງານເບື້ອງຕົ້ນ.

Q: ການເຊື່ອມໂຍງຂ້າມ peroxide ມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ອາຍຸຂອງວັດສະດຸປ້ອງກັນ?

A: Peroxide crosslinking ປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງໂມເລກຸນຂອງໂພລີເມີ, ສ້າງຄວາມຊົງຈໍາດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງສູງ. ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ overloads ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​, ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ຕ້ານ​ການ​ປ່ຽນ​ຮູບ​ແບບ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ແລະ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ​ລະ​ລາຍ​. ມັນຮັກສາຮູບຮ່າງທາງກາຍະພາບທີ່ແນ່ນອນຂອງມັນແລະແບ່ງປັນອັດຕາການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນດຽວກັນກັບ insulation XLPE. ນີ້ປ້ອງກັນຄວາມກົດດັນກົນຈັກແລະຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂະຫຍາຍອາຍຸການເຮັດວຽກທີ່ຍາວນານ.

ພວກ​ເຮົາ​ຂໍ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ທ່ານ​ຢ່າງ​ອົບ​ອຸ່ນ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ Zhongchao ແລະ​ປະ​ສົບ​ການ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ແລະ​ວິ​ທີ​ແກ້​ໄຂ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​. 

ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະສ້າງຕັ້ງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຍາວກັບທ່ານເພື່ອຄວາມສໍາເລັດເຊິ່ງກັນແລະກັນ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ໂທລະສັບ: +86- 18016461910
ອີເມວ: njzcgjmy@zcxcl.com
WhatsApp: +86- 18016461910
Wechat: +86- 18016461910
Add: No.31 Wutai Road Dongba ເມືອງ, Gaochun, ເມືອງ Nanjing, ແຂວງ Jiangsu, ຈີນ

ລິ້ງດ່ວນ

ປະເພດຜະລິດຕະພັນ

ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາ
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2024 Nanjing Zhongchao New Materials Co., Ltd. All Rights Reserved.| ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌ |  ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ | ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ໂດຍ leadong.com