Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-16 ຕົ້ນກຳເນີດ: ເວັບໄຊ
ຜູ້ຜະລິດສາຍເຄເບີ້ນແລະຜູ້ຕິດຕັ້ງພາກສະຫນາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງປະເຊີນກັບການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ພວກເຂົາຕ້ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງໄຟຟ້າໃນໄລຍະຍາວຕໍ່ກັບປະສິດທິພາບການຢຸດເຊົາແລະຂໍ້ຈໍາກັດແຮງງານພາກສະຫນາມ. ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າທົ່ວໂລກປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນການນຳໃຊ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ບໍ່ມີຜົນສັກສິດ. ຊັ້ນເຄິ່ງ conductive ມີບົດບາດສໍາຄັນຢູ່ທີ່ນີ້. ຊັ້ນພິເສດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນໄຟຟ້າເທົ່າທຽມກັນທັງຕົວນໍາແລະ insulation ຕົ້ນຕໍ. ພວກເຂົາເຈົ້າກ້ຽງອອກພາກສະຫນາມໄຟຟ້າ rough ທີ່ຜະລິດໂດຍສາຍທອງແດງຫຼືອາລູມິນຽມມາດຕະຖານ.
ທາງເລືອກຂອງ ວັດສະດຸປ້ອງກັນ ໂດຍພື້ນຖານແມ່ນກໍານົດວິທີການນັກວິຊາການຕ້ອງກະກຽມສາຍໃນພາກສະຫນາມ. ທ່ານຄວນເລືອກເອົາສານປະສົມທີ່ທ່ານສາມາດຖອດອອກດ້ວຍມືບໍ? ຫຼືທ່ານຄວນເລືອກຫນຶ່ງ fused ຖາວອນກັບ insulation? ການປະເມີນທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະການຄ້າຂອງສານປະກອບທີ່ຕິດກັນແບບລອກເອົາອອກໄດ້ທຽບກັບທາດປະສົມທີ່ບໍ່ລອກອອກໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຄິດທີ່ລະມັດລະວັງ.
ທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນຂຶ້ນກັບຫ້ອງຮຽນແຮງດັນສະເພາະຂອງທ່ານ, ຄວາມຕ້ອງການປະຕິບັດຕາມພາກພື້ນ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງທີ່ແນ່ນອນ. ຜູ້ອ່ານຈະຮຽນຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງທາງເຄມີຫຼັກລະຫວ່າງວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຈະຄົ້ນພົບວິທີການຈັດລໍາດັບການເລືອກວັດສະດຸຂອງທ່ານກັບຕົວກໍານົດການໂຄງການທີ່ສໍາຄັນ. ພວກເຮົາຈະກວດສອບ metrics adhesion ສະເພາະແລະຄວາມເປັນຈິງຂອງການຕິດຕັ້ງໃນໂລກ.
Voltage Dictates the Baseline: ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ແຜ່ນປ້ອງກັນແບບ Strippable ແມ່ນຈໍາກັດຢູ່ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງແຮງດັນປານກາງ (MV) (ເຖິງ 35kV), ໃນຂະນະທີ່ແຮງດັນສູງ (HV) ແລະແຮງດັນສູງພິເສດ (EHV) ຢ່າງເຂັ້ມງວດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໄສ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນດ່າງ, ຜູກມັດຢ່າງເຕັມສ່ວນເພື່ອປ້ອງກັນ micro-voids.
ຜົນກະທົບດ້ານແຮງງານແລະການຕິດຕັ້ງ: ວັດສະດຸທີ່ຖອດອອກໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຫຼຸດຜ່ອນເວລາການຢຸດເຊົາແລະຫຼຸດລົງຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະທໍາລາຍ insulation XLPE ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຕົ້ນໃນລະຫວ່າງການ splicing.
ຮູບແບບວັດສະດຸ: ທັງສອງປະເພດໃຊ້ພື້ນຖານວັດສະດຸປ້ອງກັນເຄິ່ງ conductive peroxide crosslinking, ແຕ່ສູດສະເພາະ (ເຊັ່ນ ZC-4211 ທຽບກັບ ZC-4212) ກໍານົດຄວາມເຂັ້ມແຂງການຍຶດຕິດ.
ໃຫ້ພວກເຮົາຄົ້ນຫາຫນ້າທີ່ຫຼັກຂອງ matrices polymer ຂັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້. Peroxide Crosslinking Semi-conductive Shielding Material ຮັບປະກັນການຜູກມັດຊັ້ນເຄິ່ງ conductive ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນລະຫວ່າງຂະບວນການ extrusion. ການປະສົມປະສານທາງເຄມີແລະທາງກາຍະພາບນີ້ສ້າງຊັ້ນການຫັນປ່ຽນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງຕໍ່ກັບການສນວນ XLPE. ກົນໄກການເຊື່ອມໂຍງຂ້າມແມ່ນກະຕຸ້ນຢ່າງໄວວາພາຍໃຕ້ຄວາມຮ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງພາຍໃນທໍ່ປິ່ນປົວ. ມັນປະກອບເປັນເຄືອຂ່າຍໂພລີເມີສາມມິຕິທີ່ເຂັ້ມແຂງພາຍໃນໂຄງສ້າງວັດສະດຸພື້ນຖານ. ເຄືອຂ່າຍເຫຼົ່ານີ້ລັອກອະນຸພາກສີດໍາກາກບອນຢ່າງຖາວອນຢູ່ໃນສະຖານທີ່. ການກະຈາຍເອກະພາບນີ້ຮັບປະກັນການນໍາໄຟຟ້າທີ່ສອດຄ່ອງໃນທົ່ວຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟທັງຫມົດ.
ເປັນຫຍັງການເຊື່ອມໂຍງຂ້າມນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ? ມັນສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ສໍາຄັນ. ສາຍໄຟມັກຈະເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມສູງ. ພວກມັນຍັງປະສົບກັບສະພາບຄວາມຜິດກະທັນຫັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນສູງ. ໄສ້ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້ຕ້ານການຜິດປົກກະຕິພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນທີ່ສຸດເຫຼົ່ານີ້. ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງທີ່ສໍາຄັນນີ້, ຊັ້ນປ້ອງກັນອາດຈະອ່ອນລົງ, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ຫຼືສູນເສຍຄຸນສົມບັດບັນເທົາຄວາມກົດດັນຂອງມັນໃນໄລຍະເວລາ. ໄສ້ທີ່ຜິດປົກກະຕິສ້າງຄວາມກົດດັນໄຟຟ້າໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
ຜູ້ຜະລິດລະມັດລະວັງການຈັດການຕົວປ່ຽນແປງການຕິດຢູ່ໃນລະຫວ່າງການສ້າງປະສົມເບື້ອງຕົ້ນ. ພວກເຂົາປັບເມຕຣິກໂພລີເມີພື້ນຖານແລະປັບການໂຫຼດຄາບອນສີດໍາທີ່ແນ່ນອນ. tweaks ຮູບແບບສະເພາະເຫຼົ່ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາບັນລຸເປົ້າຫມາຍການດໍາເນີນງານທີ່ກໍາຫນົດເອງສູງ. ພວກເຂົາສາມາດສົ່ງເສີມຄວາມຜູກພັນຂອງໂມເລກຸນແບບຖາວອນ, ແຍກອອກບໍ່ໄດ້. ອີກທາງເລືອກ, ພວກເຂົາສາມາດສ້າງສານປະສົມເພື່ອໃຫ້ມີການຄວບຄຸມ, ສາມາດຄາດເດົາໄດ້. ການສ້າງແບບກຳນົດເປົ້າໝາຍນີ້ກຳນົດໂດຍກົງເຖິງການຖອດອອກຂອງວັດສະດຸໃນສະໜາມ.
ວິສະວະກອນມັກຈະລະບຸທາດປະສົມທີ່ສາມາດຖອດໄດ້ສໍາລັບເຄືອຂ່າຍແຮງດັນກາງແບບເຄື່ອນໄຫວ. ໃຫ້ພວກເຮົາກໍານົດຄຸນລັກສະນະວັດສະດຸທີ່ແນ່ນອນຂອງວິທີແກ້ໄຂທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້. ZC-4211 Strippable Shielding Material ຮັກສາຄວາມຕ້ານທານຂອງປະລິມານທີ່ຫມັ້ນຄົງໃນຂະນະທີ່ສະເຫນີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແຖບທີ່ມີການຄວບຄຸມສູງ. ນັກວິຊາການວັດແທກແຮງດຶງທາງດ້ານຮ່າງກາຍນີ້ໂດຍປົກກະຕິໃນນິວຕັນຕໍ່ຊັງຕີແມັດ (N / cm). ໂປໂຕຄອນການທົດສອບປົກກະຕິແລ້ວຈະລະບຸຕົວກໍານົດການອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມເພື່ອຮັບປະກັນຂໍ້ມູນທີ່ສອດຄ່ອງ. ອຸປະກອນການແຍກອອກຢ່າງສະອາດຈາກ insulation XLPE ຕົ້ນຕໍ. ມັນບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ສານຕົກຄ້າງດ້ານການປະພຶດໃດໆຢູ່ເທິງພື້ນຜິວ insulation ສີຂາວ.
ສູດທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ໃຫ້ຂໍ້ໄດ້ປຽບຕົ້ນຕໍຈໍານວນຫນຶ່ງ.
ປະສິດທິພາບພາກສະຫນາມ: ມັນກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການຂອງການໂກນກົນຈັກຮຸກຮານໃນລະຫວ່າງການກະກຽມ splice ສະລັບສັບຊ້ອນ. ນັກວິຊາການສາມາດໃຫ້ຄະແນນແລະປອກເປືອກຊັ້ນໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືໃຫ້ຄະແນນມາດຕະຖານ.
ຄວາມປອດໄພຂອງ insulation: ມັນຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຄວາມສ່ຽງຂອງການໃຫ້ຄະແນນຫຼື nicking insulation XLPE ໃນລະຫວ່າງການຖອດ jacket. ເຖິງແມ່ນວ່າ nick ເລັກນ້ອຍສາມາດເຮັດໃຫ້ສາຍໄຟແຮງດັນຂະຫນາດກາງລົ້ມເຫລວກ່ອນໄວອັນຄວນ.
ການນໍາໃຊ້ທີ່ເຫມາະສົມ: ມັນຢ່າງສົມບູນເຫມາະສົມກັບ 10kV ກັບ 35kV ເຄືອຂ່າຍການແຜ່ກະຈາຍການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາແຮງດັນຂະຫນາດກາງ. ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນຕົວເມືອງຫຼາຍແມ່ນອີງໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຢ່າງໄວວາ.
ເຖິງວ່າຈະມີຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງເຫຼົ່ານີ້, ວິສະວະກອນຕ້ອງຮັບຮູ້ຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງມັນ. ທ່ານບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ສານປະກອບທີ່ຖອດອອກໄດ້ຢ່າງປອດໄພສຳລັບສາຍສົ່ງແຮງດັນສູງ. ຄວາມກົດດັນທາງໄຟຟ້າ ແລະຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງສາມາດເຮັດໃຫ້ການໂຕ້ຕອບແຍກອອກກ່ອນໄວອັນຄວນ. ການເຫນັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມຂອງສາຍເຄເບີ້ນເຮັດໃຫ້ຊັ້ນໃນຂະຫຍາຍແລະເຮັດສັນຍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຖ້າ delamination ເກີດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການເຄື່ອນໄຫວນີ້, micro-voids ປະກອບລະຫວ່າງ insulation ແລະໄສ້. ຊ່ອງຫວ່າງກ້ອງຈຸລະທັດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການໄຫຼອອກບາງສ່ວນຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້. ການໄຫຼອອກຊ້າໆຈະເຜົາໄຫມ້ຜ່ານໂພລີເມີທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ. ນີ້ເລັ່ງການເຊື່ອມໂຊມຂອງ insulation ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງສາຍໄຟໄພພິບັດໃນທີ່ສຸດ.
ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແຮງດັນສູງຕ້ອງການຄວາມສົມບູນຂອງການໂຕ້ຕອບທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງ. ພວກເຮົາເຫັນຫຼັກການນີ້ຢ່າງຊັດເຈນໃນລັກສະນະວັດສະດຸຂອງທາດປະສົມທີ່ຜູກມັດຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ສູດທີ່ຊັດເຈນຂອງ ZC-4212 ວັດສະດຸປ້ອງກັນທີ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນດ່າງຮັບ ປະກັນການຍຶດຫມັ້ນໃນການໂຕ້ຕອບສູງສຸດ. ມັນສ້າງການໂຕ້ຕອບແບບຖາວອນທີ່ບໍ່ແຍກອອກໄດ້ກັບຊັ້ນ insulation XLPE. ໃນລະຫວ່າງການຂະບວນການ extrusion ຄວາມຮ້ອນສູງ, ໂພລີເມີທີ່ຈໍາເປັນ fuse ເຂົ້າໄປໃນຫນ່ວຍງານແຂງດຽວ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຕົ້ນຕໍແມ່ນໝູນວຽນກັບຄວາມໝັ້ນຄົງທາງໄຟຟ້າຢ່າງແທ້ຈິງໃນໄລຍະຫຼາຍທົດສະວັດຂອງການນຳໃຊ້.
ຄວາມສົມບູນທາງໄຟຟ້າ: ພັນທະບັດແບບຖາວອນຮັບປະກັນການກໍາຈັດທັງຫມົດຂອງຖົງໃສ່ອາກາດຢູ່ໃນການໂຕ້ຕອບ insulation ທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
ການປ້ອງກັນການໄຫຼວຽນຂອງ Corona: ຂອບເຂດທີ່ບໍ່ມີຊ່ອງຫວ່າງຢ່າງແທ້ຈິງແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການສະກັດກັ້ນການໄຫຼ Corona ພາຍໃຕ້ເຂດໄຟຟ້າແຮງດັນສູງທີ່ຮຸນແຮງ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເຫມາະສົມ: ວິທີການຜູກມັດນີ້ຍັງຄົງເປັນຂໍ້ບັງຄັບຢ່າງແທ້ຈິງສໍາລັບສາຍໄຟແຮງດັນສູງ (HV) ແລະພິເສດ - ແຮງດັນສູງ (EHV). ມາດຕະຖານໂດຍສະເພາະກໍານົດຄວາມຕ້ອງການນີ້ສໍາລັບວົງຈອນທີ່ມີການຈັດອັນດັບ 66kV, 110kV, 220kV, ແລະສູງກວ່າ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມໄດ້ປຽບດ້ານໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນຈິງການປະຕິບັດທີ່ສໍາຄັນແລະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຮ້າຍແຮງ. ການເຊື່ອມສາຍເຄເບີນທີ່ຜູກມັດໄວ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງການເຄື່ອງມືພິເສດສະເພາະ. Jointers ຕ້ອງການເຄື່ອງມືໂກນຫນວດກົນຈັກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາຫຼືວິທີການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ຄວບຄຸມຢ່າງແນ່ນອນເພື່ອເອົາໄສ້. ທ່ານບໍ່ສາມາດອີງໃສ່ເຄື່ອງມືພື້ນຖານຫຼືມີດທີ່ເປັນປະໂຫຍດມາດຕະຖານຢ່າງແທ້ຈິງ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຂະບວນການທີ່ເຂັ້ມງວດນີ້ສ້າງຄວາມເພິ່ງພາອາໄສແຮງງານໜັກ. ນັກວິຊາການທີ່ບໍ່ມີປະສົບການປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງສູງອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ຈະຖອກຫຼືທໍາລາຍຊັ້ນ insulation ທີ່ສໍາຄັນໃນລະຫວ່າງການກະກຽມ. ການຂູດກ້ອງຈຸລະທັດອັນດຽວໃສ່ສາຍສນວນຂອງສາຍ HV ສາມາດທໍາລາຍວົງຈອນທັງໝົດໄດ້. ສາທາລະນູປະໂພກຕ້ອງລົງທຶນຫຼາຍໃນໂຄງການຝຶກອົບຮົມທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງສະເພາະນີ້.
ການເລືອກຊັ້ນເຄິ່ງ conductive ທີ່ຖືກຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປຽບທຽບຂໍ້ມູນທີ່ມີໂຄງສ້າງ. ພວກເຮົາຕ້ອງປະເມີນການວັດແທກວິສະວະກໍາທີ່ສໍາຄັນກັບຜົນໄດ້ຮັບໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານ ຈຳ ເປັນຕ້ອງເບິ່ງນອກ ເໜືອ ຈາກເອກະສານຂໍ້ມູນເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າທາດປະສົມເຫຼົ່ານີ້ປະຕິບັດໃນ trenches.
ພວກເຮົາມັກຈະປຽບທຽບຜົນບັງຄັບໃຊ້ເສັ້ນດ່າງທີ່ຕ້ອງການຕາມປົກກະຕິໃນທົ່ວສູດເຄມີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ເສັ້ນດ່າງທີ່ສູງຂຶ້ນໂດຍກົງປັບປຸງການຍຶດຕິດຂອງການໂຕ້ຕອບແຕ່ເຮັດໃຫ້ການປິດພາກສະຫນາມສັບສົນຫຼາຍ. ຜົນໄດ້ຮັບພາກປະຕິບັດຈະດຸ່ນດ່ຽງເວລາການສິ້ນສຸດທີ່ຄາດເດົາໄດ້ຕໍ່ກັບການດໍາເນີນງານທີ່ບໍ່ມີການຮັບປະກັນ. ວັດສະດຸທີ່ຖອດອອກໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານຜົນປະໂຫຍດສາມາດຄາດຄະເນເວລາການສິ້ນສຸດຂອງພວກເຂົາໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການຄາດເດົານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຈັດການໂຄງການຈັດຕາຕະລາງການຍົກລະດັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນຕົວເມືອງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ວັດສະດຸຜູກມັດເສຍສະລະຄວາມໄວໃນການຕິດຕັ້ງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງການໂຕ້ຕອບຢ່າງແທ້ຈິງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດໄຟຟ້າທີ່ຮ້າຍແຮງ. ທ່ານຄ້າຂາຍປະສິດທິພາບແຮງງານເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບຄວາມປອດໄພຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນໄລຍະຍາວ.
ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງກວດສອບປະສິດທິພາບປະສົມຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນລະຫວ່າງຂະບວນການ extrusion triple-extrusion ຄຽງຄູ່ກັບ XLPE. ຊັ້ນເຄິ່ງ conductive ຕ້ອງໄຫຼຢ່າງລຽບງ່າຍແລະຮັກສາຄວາມສະເຫມີພາບພາຍໃນ crosshead die. ຜົນໄດ້ຮັບໂດຍກົງແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຢູ່ໃນຊັ້ນໂຮງງານ. ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ extrusion ທີ່ດີເລີດເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຂູດຕ່ໍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ. ມັນຍັງຜະລິດໄດ້ຫຼາຍ smoother, ຮູບແບບການໂຕ້ຕອບເອກະພາບສູງ. ໂປໄຟທີ່ລຽບໆປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຄວາມດັນໄຟຟ້າໃນກ້ອງຈຸລະທັດຈາກການປະກອບຕາມຄວາມຍາວຂອງສາຍສໍາເລັດຮູບ.
ວິສະວະກອນຕ້ອງໄດ້ຊັ່ງນໍ້າຫນັກຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງການໄຫຼບາງສ່ວນຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມເສຍຫາຍທາງກົນຈັກໃນລະຫວ່າງການ splicing. ໄສ້ທີ່ຖອດອອກໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍກົນຈັກໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກມັນເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໄຫຼອອກບາງສ່ວນຖ້າຖືກປະຕິບັດຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນຫ້ອງຮຽນແຮງດັນສູງ. ໄສ້ທີ່ຖືກຜູກມັດຢ່າງສົມບູນກໍາຈັດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໄຫຼອອກບາງສ່ວນຢູ່ໃນການໂຕ້ຕອບແຕ່ຕ້ອງການການກະກຽມກົນຈັກທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງ. metric ນີ້ແນະນໍາການຈັດຊື້ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສາມາດຂອງກໍາລັງແຮງງານທັງຫມົດຂອງທ່ານ. ມັນກໍານົດວ່າຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍມີການເຂົ້າເຖິງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ກັບຜູ້ຮັບເຫມົາການສິ້ນສຸດທີ່ຊ່ຽວຊານ, ການຝຶກອົບຮົມສູງ.
Decision-Stage Evaluation Matrix
ເມຕຣິກການປະເມີນຜົນ |
Strippable Compound Focus |
ໂຟກັສສານປະກອບທີ່ບໍ່ຖອດອອກໄດ້ |
|---|---|---|
ພາຣາມິເຕີແຮງຕັດ (N/cm) |
ສະຫນອງນ້ໍາຕາທີ່ຄວບຄຸມແລະສອດຄ່ອງ |
ສ້າງພັນທະບັດໂມເລກຸນແບບຖາວອນ, ແຍກອອກບໍ່ໄດ້ |
ການປະມວນຜົນຜົນໄດ້ຮັບເປົ້າຫມາຍ |
ເຫມາະສໍາລັບການແຍກອອກຈາກສານຕົກຄ້າງທີ່ສະອາດ |
ເຫມາະສໍາລັບການ fusion ໂມເລກຸນທີ່ສົມບູນ |
ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຕົ້ນຕໍ |
Delamination ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນທີ່ສຸດ |
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງ insulation ກົນຈັກໃນລະຫວ່າງການ splicing |
ຈໍາກັດການສະຫມັກແຮງດັນ |
ຈໍາກັດຢ່າງເຂັ້ມງວດໃຫ້ຕ່ໍາກວ່າລະດັບ 35kV |
ປັບຂະຫນາດໄດ້ຢ່າງປອດໄພເຖິງ 220kV ແລະແຮງດັນສູງພິເສດ |
ທ່ານຕ້ອງການຄໍາແນະນໍາທີ່ຊັດເຈນ, ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນເວລານໍາທາງການຕັດສິນໃຈຈັດຊື້ທີ່ຊັບຊ້ອນຂອງເຈົ້າ. ໃຫ້ພວກເຮົາອະທິບາຍສະຖານະການສະເພາະທີ່ກໍານົດແຕ່ລະທາງເລືອກວັດສະດຸ.
ພວກເຮົາແນະນຳຢ່າງຍິ່ງໃຫ້ລະບຸແຜ່ນປ້ອງກັນທີ່ຖອດອອກໄດ້ສຳລັບໂຄງການຈຳໜ່າຍ MV ທີ່ມີປະລິມານສູງ. ໃນເຄືອຂ່າຍການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ຮັບເຫມົາໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການຕິດຕັ້ງຢ່າງໄວວາ, ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ເມື່ອແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ປະຕິບັດການຍັງຄົງຢູ່ພາຍໃຕ້ 35kV ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຄວາມດັນໄຟຟ້າພາຍໃນຈະຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ຄວບຄຸມສູງ. ການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງເວລາປິດພາກສະຫນາມແມ່ນງ່າຍດາຍພຽງແຕ່ນໍາໃຊ້ສານປະສົມທີ່ຄວບຄຸມ - adhesion. ພະນັກງານພາກສະຫນາມຂອງທ່ານສາມາດຍ້າຍຢ່າງໄວວາຈາກປ່ອງທາງແຍກຫນຶ່ງໄປຫາຕໍ່ໄປ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ທ່ານຕ້ອງບັງຄັບໃຫ້ການປົກປ້ອງທີ່ບໍ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້ສໍາລັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນທັງຫມົດ. ສາຍສົ່ງ HV, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃຕ້ດິນຂອງເທດສະບານ, ແລະສາຍເຄເບີນໃຕ້ທະເລຂະໜາດໃຫຍ່ທົນຕໍ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນການປະຕິບັດງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້, ຄວາມສົມບູນຂອງການໂຕ້ຕອບຢ່າງແທ້ຈິງແທນຄວາມໄວການຕິດຕັ້ງທຸກໆຄັ້ງ. ຊ່ອງຫວ່າງຂອງພື້ນຜິວຍ່ອຍດຽວສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເຄືອຂ່າຍໄພພິບັດ. ການສ້ອມແປງສາຍເຄເບີນໃຕ້ທະເລມີມູນຄ່າຫຼາຍລ້ານໂດລາ. ດັ່ງນັ້ນ, ໄສ້ທີ່ຜູກມັດຢ່າງສົມບູນກາຍເປັນທາງເລືອກທາງວິສະວະກໍາທີ່ຍອມຮັບໄດ້ເທົ່ານັ້ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຮ້າຍແຮງເຫຼົ່ານີ້.
ກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການຄັດເລືອກວັດສະດຸໃດໆ, ທີມງານຈັດຊື້ແລະວິສະວະກໍາຂອງທ່ານຄວນຈະດໍາເນີນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປສະເພາະ. ຂໍໃຫ້ຂໍ້ມູນການທົດສອບຜົນບັງຄັບໃຊ້ເສັ້ນດ່າງທີ່ສົມບູນແບບຈາກຜູ້ສະໜອງໂພລີເມີລີຂອງທ່ານສະເໝີ. ທົບທວນຢ່າງລະມັດລະວັງຕາຕະລາງຄວາມຕ້ານທານຂອງປະລິມານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນທົ່ວຊ່ວງອຸນຫະພູມທີ່ມີການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ. ສຸດທ້າຍ, ກວດເບິ່ງໂປຣໄຟລ໌ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ XLPE ຢ່າງໃກ້ຊິດ. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນຢ່າງສະຫງົບ, ຜົນກໍາໄລໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານການຜະລິດ extrusion ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງທ່ານ.
ການເລືອກລະຫວ່າງຮູບແບບທີ່ຖອດອອກໄດ້ ແລະແບບບໍ່ລອກອອກແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍມີອັນໃດອັນໜຶ່ງທີ່ເໜືອກວ່າອີກອັນໜຶ່ງ. ແທນທີ່ຈະ, ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດລຽງຄຸນສົມບັດການຍຶດຕິດສະເພາະຂອງວັດສະດຸກັບຊັ້ນແຮງດັນຂອງສາຍເຄເບີ້ນ ແລະຄວາມຕ້ອງການປະຕິບັດງານປະຈໍາວັນ. ເຄືອຂ່າຍການຄ້າແຮງດັນຂະໜາດກາງຕ້ອງການຄຸນສົມບັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງໝົດກ່ວາສາຍສົ່ງແຮງດັນສູງໃຕ້ທະເລ. ພວກມັນເຮັດວຽກຢູ່ໃນຈັກກະວານໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫມົດ.
ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງກໍາລັງແຮງງານ, ຄວາມຕ້ອງການແຮງດັນທີ່ຊັດເຈນ, ແລະເປົ້າຫມາຍຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືສຸດທ້າຍຮ່ວມກັນ. ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ່ານຕິດຕໍ່ກັບທີມງານຂາຍດ້ານວິຊາການຜູ້ຊ່ຽວຊານ. ຂໍໃຫ້ມີເອກະສານລາຍລະອຽດໂດຍກົງປຽບທຽບ ZC-4211 ແລະ ZC-4212. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານວິສະວະກໍາພິເສດ. ທີມງານຂອງພວກເຮົາສາມາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທາດປະສົມ extrusion ທີ່ກໍາຫນົດເອງທີ່ເຫມາະສົມກັບຕົວກໍານົດການການຜະລິດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ່ານແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດສະເພາະ.
A: ສາຍໄຟແຮງດັນສູງປະສົບກັບວົງຈອນໄຟຟ້າ ແລະຄວາມຮ້ອນ. ຖ້າຫາກທ່ານນໍາໃຊ້ສານປະສົມ strippable, ຄວາມກົດດັນ cyclic ນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ການໂຕ້ຕອບ delaminate. ການແຍກຜົນໄດ້ຮັບສ້າງຊ່ອງຫວ່າງຂະຫນາດນ້ອຍລະຫວ່າງ insulation ແລະໄສ້. ຖົງອາກາດເຫຼົ່ານີ້ນໍາໄປສູ່ການໄຫຼອອກບາງສ່ວນ, ການເຊື່ອມໂຊມຂອງ insulation ຢ່າງຮຸນແຮງ, ແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງສາຍເຄເບີ້ນໄພພິບັດໃນທີ່ສຸດ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ນັກວິຊາການສາມາດເອົາມັນອອກໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງມືມືມາດຕະຖານໄດ້. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເຄື່ອງມືການໂກນຫນວດສະເພາະສູງ, ປັບຄ່າປັບຄວາມເລິກຢ່າງລະມັດລະວັງ, ແລະເຄື່ອງຕັດເຊືອກທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເປັນພິເສດ. ຜູ້ຮັບເຫມົາພິເສດບາງຄົນຍັງໃຊ້ເຕັກນິກການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ມີການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນ. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງສັງເກດວ່າສານລະລາຍສານເຄມີຖືກຫ້າມຢ່າງເຂັ້ມງວດ ສຳ ລັບຂະບວນການ ກຳ ຈັດນີ້.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ຜູ້ຜະລິດປົກກະຕິແລ້ວໃຊ້ທັງທາດປະສົມທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້ແລະບໍ່ລອກອອກໂດຍຜ່ານຂະບວນການ triple-extrusion ທີ່ແທ້ຈິງ. ວິທີການນີ້ extrudes ຫນ້າຈໍ conductor, insulation ຕົ້ນຕໍ, ແລະຫນ້າຈໍ insulation ພ້ອມໆກັນໃນ pass ດຽວ. ຂະບວນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນີ້ຮັບປະກັນການໂຕ້ຕອບທີ່ສະອາດ, ບໍ່ມີການປົນເປື້ອນຢ່າງໂດດເດັ່ນໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງສູດການຍຶດຕິດສະເພາະທີ່ທ່ານເລືອກ.