Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-02-23 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ໃນຂະນະທີ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍອອກໄປເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ປະເຊີນຫນ້າໃນສາຍສົ່ງໄດ້ກາຍເປັນຄວາມສັບສົນຫຼາຍ. ສາຍສົ່ງແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ຍາວກວ່າ, ແຕ່ຍັງໄດ້ຮັບການສໍາຜັດກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ, ການວາງສາຍເພີ່ມເຕີມໃສ່ insulators. ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບລະດັບແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນ - 500kV ແລະແມ້ກະທັ້ງ 800kV - ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງໄປສູ່ລະບົບສາຍສົ່ງແຮງດັນສູງສຸດ (UHV). ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການສົ່ງຜ່ານທາງໄກແລະເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບພະລັງງານ, ແຕ່ພວກເຂົານໍາເອົາສິ່ງທ້າທາຍໃຫມ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມົນລະພິດ, corona, ອາຍຸ, ແລະການໂຫຼດກົນຈັກ. ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ສຸມໃສ່ການພັດທະນາທ່າອ່ຽງໃນ 500kV ແລະ 800kV insulators rod ຍາວ , ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຫຼົ່ານີ້ insulators ແຮງດັນສູງຕ້ອງຕອບສະຫນອງແລະຜົນສະທ້ອນຂອງວິວັດທະນານີ້ສໍາລັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບ.
ແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິຊາການໃຫມ່ສໍາລັບ insulators, ແລະ insulators rod ຍາວທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບຂ້າງເທິງ 500kV ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໄກກວ່າສິ່ງທີ່ insulators 220kV ມາດຕະຖານພົບ. ການວິວັດທະນາຂອງເທກໂນໂລຍີ insulator ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບແຮງດັນສູງ (UHV) ແນະນໍາການປ່ຽນແປງໃນການອອກແບບ, ວັດສະດຸ, ແລະການກໍ່ສ້າງເພື່ອເພີ່ມປະສິດຕິພາບໄຟຟ້າແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງກົນຈັກ.
ເມື່ອລະດັບແຮງດັນສູງຂື້ນ, ຄວາມດັນໄຟຟ້າທີ່ວາງໄວ້ໃນ insulators. ນີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການທົນທານຕໍ່ແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນແຕ່ການຄຸ້ມຄອງຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດກະແສໄຟຟ້າ - ການໄຫຼໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຕ້ອງການລະຫວ່າງ conductors ຫຼືຈາກ conductors ກັບດິນ - ກາຍເປັນທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະບົບ 500kV ແລະ 800kV. Flashover ໃນລະບົບແຮງດັນສູງແມ່ນສໍາຄັນຫຼາຍເນື່ອງຈາກພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ຈະສູນເສຍໄປໃນທັນທີ, ແລະການຢຸດງານຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ.
ໃນລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າສູງເຫຼົ່ານີ້, ຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມກົດດັນໄຟຟ້າແມ່ນຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ, ເຮັດໃຫ້ມັນຈໍາເປັນທີ່ insulators rod ຍາວບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ລະດັບແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນ, ແຕ່ຍັງມີຄວາມສາມາດຈັດການພາກສະຫນາມໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ເມື່ອແຮງດັນໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ, ການປະຕິບັດຂອງ insulator ພາຍໃຕ້ມົນລະພິດແລະສະພາບທີ່ປຽກຊຸ່ມຈະກາຍເປັນຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ. ພື້ນຜິວ insulator ທີ່ສໍາຜັດກັບເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລ, ເຂດອຸດສາຫະກໍາ, ຫຼືສະພາບແວດລ້ອມທະເລຊາຍສະສົມຂີ້ຝຸ່ນ, ເກືອ, ແລະມົນລະພິດອື່ນໆທີ່ສາມາດສ້າງເສັ້ນທາງ conductive ໃນຫນ້າດິນ. ສໍາລັບລະບົບແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນ, ນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການໄຫຼອອກບາງສ່ວນຫຼື flashovers.
ສໍາລັບ 500kV ແລະ 800kV insulators, ການປັບປຸງ hydrophobicity ແມ່ນສໍາຄັນ. ນີ້ຮັບປະກັນວ່າຄວາມຊຸ່ມຊື້ນບໍ່ໄດ້ປະກອບເປັນຮູບເງົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະ insulator, ເຊິ່ງຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍປະສິດທິພາບ. ວັດສະດຸ hydrophobic ແລະການປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງທໍ່ລະບາຍນ້ໍາກາຍເປັນສິ່ງຈໍາເປັນໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມົນລະພິດ.
ການໂຫຼດກົນຈັກໃນ insulators ຍັງເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍແຮງດັນ. ໃນສາຍສົ່ງແຮງດັນສູງ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ towers ສາມາດຍາວທີ່ສຸດ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ insulators ບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບຜິດຊອບນ້ໍາຄົງທີ່ແຕ່ການໂຫຼດແບບເຄື່ອນໄຫວຈາກລົມ, ນ້ໍາກ້ອນ, ແລະແມ້ກະທັ້ງເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວ. ການໂຫຼດເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນຕົວຂອງ insulator, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຖ້າຫາກວ່າວັດສະດຸຫຼືການອອກແບບບໍ່ແຂງແຮງພຽງພໍ.
ການອອກແບບຂອງ insulators rod ຍາວ composite ສໍາລັບ 500kV ແລະຂ້າງເທິງນີ້ຕ້ອງໄດ້ລວມເອົາວັດສະດຸກ້າວຫນ້າທາງດ້ານແລະເຕັກນິກການອອກແບບເພື່ອທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນກົນຈັກເພີ່ມເຕີມເຫຼົ່ານີ້. insulators ຕ້ອງການຄຸ້ມຄອງການໂຫຼດທັງສອງແກນແລະຂ້າງໂດຍບໍ່ມີການປະນີປະນອມປະສິດທິພາບ insulating ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນຂະນະທີ່ insulators rod ຍາວໄດ້ຖືກສໍາຜັດກັບອົງປະກອບສໍາລັບການທົດສະວັດ, ການຮັບປະກັນຄວາມທົນທານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນໄລຍະການພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບ 500kV composite rod insulators ຍາວ.
ການທົດສອບຜູ້ສູງອາຍຸໃນໄລຍະຍາວໄດ້ສຸມໃສ່ວິທີການປະກອບວັດສະດຸປະຕິບັດພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄຟຟ້າແລະສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍປີ. ການຄົ້ນຄວ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄຸນສົມບັດກົນຈັກແລະໄຟຟ້າຂອງ insulators ຄ່ອຍໆຊຸດໂຊມຕາມເວລາເນື່ອງຈາກການສໍາຜັດກັບລັງສີ UV, ການເຫນັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມແລະການໄຫຼຂອງໄຟຟ້າ. ການເສື່ອມໂຊມນີ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບແຮງດັນສູງ, ບ່ອນທີ່ເຖິງແມ່ນວ່າການສູນເສຍຂະຫນາດນ້ອຍໃນການປະຕິບັດສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບໄພພິບັດ.
ສໍາລັບ 800kV composite rod insulators ຍາວ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມສູງອາຍຸຂອງວັດສະດຸເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ insulators ສາມາດຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງເຂົາເຈົ້າຕະຫຼອດຊີວິດການບໍລິການຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການຄົ້ນຄວ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ insulators ແຮງດັນສູງປະສົບການການປ່ຽນແປງໃນຄຸນສົມບັດພື້ນຜິວຂອງເຂົາເຈົ້າຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າອາຍຸ, ເຊິ່ງອາດຈະນໍາໄປສູ່ການຕິດຕາມ, ການເຊາະເຈື່ອນ, ຫຼືຄວາມອ່ອນແອຂອງກົນຈັກ. Insulators ອອກແບບສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງມີວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ທົນທານຕໍ່ອາຍຸແລະຮັກສາຄຸນສົມບັດໄຟຟ້າແລະກົນຈັກ.
Hydrophobicity ໃນ insulators ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປ້ອງກັນ flashovers ເນື່ອງຈາກການສະສົມຂອງມົນລະພິດ. ໃນລະບົບ UHV, ວັດສະດຸ hydrophobic ເຊັ່ນຢາງຊິລິໂຄນມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສະຫນອງ insulation. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຫຼຸດລົງຍ້ອນປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນການໄດ້ຮັບແສງ UV, ສະພາບແວດລ້ອມແລະປະຕິສໍາພັນທາງເຄມີ.
ເມື່ອ hydrophobicity ຫຼຸດລົງ, ຄວາມສ່ຽງຂອງການປົນເປື້ອນທີ່ນໍາໄປສູ່ການໄຫຼໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ UHV ຕ້ອງການ insulators ທີ່ຮັກສາ hydrophobicity ສໍາລັບໄລຍະເວລາຂະຫຍາຍ. ການຮັກສາຊັບສິນນີ້ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນສະພາບທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ.
ການຕິດຕາມແລະການຕໍ່ຕ້ານການເຊາະເຈື່ອນແມ່ນສໍາຄັນໃນ insulators rod ຍາວທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບ UHV. ການຕິດຕາມແມ່ນການສ້າງຕັ້ງເທື່ອລະກ້າວຂອງເສັ້ນທາງ conductive ຕາມຫນ້າດິນຂອງ insulator, ໃນຂະນະທີ່ການເຊາະເຈື່ອນຫມາຍເຖິງການສວມໃສ່ທາງກາຍະພາບຂອງວັດສະດຸ, ທັງສອງຢ່າງທີ່ສໍາຄັນສາມາດ degrade ປະສິດທິພາບຂອງ insulator ໄດ້.
ການຕິດຕາມແລະການເຊາະເຈື່ອນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະສໍາລັບ 500kV ແລະ 800kV insulators, ເນື່ອງຈາກວ່າເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມເສຍຫາຍເລັກນ້ອຍສາມາດນໍາໄປສູ່ການ flashovers. insulators ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອອກແບບເພື່ອຕ້ານກັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ແລະຮັກສາຄຸນສົມບັດ insulating ຂອງເຂົາເຈົ້າຕະຫຼອດຊີວິດການບໍລິການຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຢູ່ທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງກວ່າ 500kV, ການຄຸ້ມຄອງການໄຫຼ corona ແລະພາກສະຫນາມໄຟຟ້າກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງ insulator. insulators ທີ່ໃຊ້ໃນ 800kV composite rod insulators ຍາວຕ້ອງລວມເອົາຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມພາກສະຫນາມແບບພິເສດເພື່ອປ້ອງກັນການສ້າງ corona ແລະບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງມັນ.
ການໄຫຼຂອງ Corona ໃນລະບົບ UHV ແມ່ນປະກົດການທີ່ພາກສະຫນາມໄຟຟ້າອ້ອມຮອບຕົວນໍາກາຍເປັນຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນທີ່ອາກາດອ້ອມຂ້າງ ionizes. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍພະລັງງານ, ສຽງລົບກວນທີ່ໄດ້ຍິນ, ແລະການແຊກແຊງໄຟຟ້າ (EMI). ນອກຈາກນັ້ນ, ຂະບວນການ ionization ສາມາດ degrade ວັດສະດຸໃນໄລຍະເວລາ, shortening lifespan ຂອງ insulators.
ການອອກແບບ insulators ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ UHV ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸພິເສດແລະເລຂາຄະນິດທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ corona. ນີ້ປະກອບມີການອອກແບບວົງແຫວນ, ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງທໍ່, ແລະຮັບປະກັນວ່າ insulators ຮັກສາຄຸນລັກສະນະໄຟຟ້າທີ່ຫມັ້ນຄົງໃນໄລຍະເວລາ.
ວົງແຫວນແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນ insulators UHV. ວົງແຫວນເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍແຈກຢາຍສະຫນາມໄຟຟ້າໃຫ້ເທົ່າທຽມກັນໃນທົ່ວຫນ້າດິນຂອງ insulator, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການໄຫຼ corona. ການອອກແບບຂອງວົງແຫວນແລະເລຂາຄະນິດທີ່ເຫມາະສົມຂອງ insulator ແມ່ນສໍາຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງພາກສະຫນາມໄຟຟ້າໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແຮງດັນສູງ.
ຮູບຮ່າງຂອງ shed, ຫຼືຮູບຮ່າງຂອງ sheds insulating ຕາມ insulator ໄດ້, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນທັງສອງໄລຍະ creepage ແລະປະສິດທິພາບທໍາຄວາມສະອາດຕົນເອງ. ເມື່ອແຮງດັນໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ, ໂປຣໄຟລຫຼົ່ນລົງຈະພັດທະນາການດຸ່ນດ່ຽງການປະຕິບັດໄຟຟ້າດ້ວຍຄວາມຕ້ານທານກັບຝຸ່ນແລະການສະສົມຂອງນ້ໍາ. ການອອກແບບທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງໂປໄຟທີ່ຫຼົ່ນລົງຮັບປະກັນວ່າ insulators UHV ສາມາດຮັບມືກັບຄວາມກົດດັນຂອງແຮງດັນສູງໃນຂະນະທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ flashover.
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຕ້ອງການຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນລະບົບ UHV ເຕີບໂຕ, ວິທີການໃນການຄຸ້ມຄອງ insulators ປ່ຽນຈາກ 'ຕິດຕັ້ງແລະລືມ' ໄປສູ່ການຕິດຕາມແລະການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງຫ້າວຫັນ.
ອຸປະໂພກຕ່າງໆກໍາລັງລົງທຶນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕິດຕາມສະພາບຂອງຊັບສິນທີ່ມີແຮງດັນສູງ, ລວມທັງ insulators rod ຍາວປະສົມ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການກວດພົບເບື້ອງຕົ້ນຂອງບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນ: ການເຊື່ອມໂຊມຂອງວັດສະດຸຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກ, ຊ່ວຍປ້ອງກັນການ outages ແລະຍືດອາຍຸການບໍລິການຂອງ insulators.
ຜູ້ຊື້ຂອງ 500kV composite rod insulators ຍາວກໍາລັງຮ້ອງຂໍໃຫ້ traceability, ການບັນທຶກການກວດກາ, ແລະຫຼັກຖານການທົດສອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ສູງອາຍຸເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ insulators ເຂົາເຈົ້າຊື້ໄດ້ມາດຕະຖານຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ. ທ່າອ່ຽງໄປສູ່ຄວາມໂປ່ງໃສທີ່ສູງຂຶ້ນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບສາທາລະນູປະໂພກຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ສູງອາຍຸ.
ສໍາລັບລະບົບແຮງດັນສູງ, ໄລຍະກວດກາແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມ, ລະດັບແຮງດັນ, ແລະສະພາບລວມຂອງລະບົບ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນການຕິດຕາມສະພາບ, ຕາຕະລາງການບໍາລຸງຮັກສາສາມາດຖືກປັບປຸງໃຫ້ເຫມາະສົມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ insulators ໄດ້ຖືກກວດກາເລື້ອຍໆໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງແລະຫນ້ອຍລົງເລື້ອຍໆໃນການຕັ້ງຄ່າທີ່ຫມັ້ນຄົງຫຼາຍ.
ຢູ່ທີ່ 800kV ແລະແຮງດັນທີ່ສູງກວ່າ, ຂະບວນການຜະລິດກາຍເປັນຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍ. ຄວາມສາມາດຂອງບໍລິສັດໃນການຜະລິດ insulators ໃນລະດັບແຮງດັນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈຸດສໍາຄັນທີ່ສໍາຄັນ.
ການຜະລິດ 500kV ແລະ 800kV insulators ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລະດັບຄວາມຊໍານານດ້ານວິຊາການສູງ, ເຄື່ອງຈັກທີ່ກ້າວຫນ້າ, ແລະການຄວບຄຸມຂະບວນການທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ພຽງແຕ່ຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານສູງສາມາດຜະລິດ insulators ທີ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຂັ້ມງວດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ UHV.
ແຮງດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄວບຄຸມທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າໃນອົງປະກອບຂອງວັດສະດຸ, ການເຊື່ອມໂລຫະຫຼັກ, ການສ້າງແມ່ພິມທີ່ຢູ່ອາໃສ, ແລະການຍຶດຕິດທ້າຍ. ການບ່ຽງເບນໃດໆໃນຂະບວນການຜະລິດສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ insulators ທີ່ລົ້ມເຫລວພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ຮຸນແຮງ.
ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ UHV, ເອກະສານທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ຈາກບົດລາຍງານການກວດກາເຖິງບັນທຶກການຫຸ້ມຫໍ່ແລະການຂົນສົ່ງ, ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ insulators ແຮງດັນສູງຕ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນແລະຄົບຖ້ວນສົມບູນ.
ນີ້ແມ່ນ ຄຳ ແນະ ນຳ ດ່ວນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ວາງແຜນຈັບຄູ່ສະເພາະຂອງ insulator ກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະການດໍາເນີນງານ.
ສິ່ງທ້າທາຍ UHV |
ສິ່ງທີ່ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດ |
ການອອກແບບຕອບສະຫນອງແບບປົກກະຕິ |
ຄໍາຖາມຜູ້ຊື້ທີ່ຈະຖາມ |
ມົນລະພິດຢ່າງຮຸນແຮງແລະຝົນ |
ຄວາມສ່ຽງ Flashover |
ເພີ່ມທະວີການ creepage ແລະເສີມຂະຫຍາຍຄຸນສົມບັດ hydrophobic |
ຄາດວ່າລະດັບມົນລະພິດແມ່ນຫຍັງ? |
ສະຫນາມໄຟຟ້າສູງຢູ່ທີ່ອຸປະກອນເສີມ |
Corona, ຜູ້ສູງອາຍຸ |
ປັບແຕ່ງການຈັດປະເພດພາກສະໜາມ ແລະການອອກແບບທີ່ເໝາະສົມ |
ຄຸນສົມບັດການຄວບຄຸມພາກສະໜາມຖືກລວມເຂົ້າກັນແນວໃດ? |
ຊີວິດການບໍລິການຍາວ |
ການເຊື່ອມໂຊມຂອງວັດສະດຸ |
ໃຊ້ການທົດສອບແລະການຕິດຕາມທີ່ເນັ້ນໃສ່ຜູ້ສູງອາຍຸ |
ການທົດສອບຄວາມສູງອາຍຸອັນໃດໄດ້ຖືກດໍາເນີນ? |
ການໂຫຼດກົນຈັກສູງ |
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກ |
ຮັບປະກັນລະດັບການໂຫຼດທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ເຫມາະສົມ |
ເອກະສານຕິດຂັດຖືກຢືນຢັນແນວໃດ? |
ວິວັດທະນາການຂອງ insulators rod ຍາວສໍາລັບລະບົບ 500kV ແລະ 800kV ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການອອກແບບແລະການປະຕິບັດ. ແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນແນະນໍາສິ່ງທ້າທາຍໃຫມ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມກົດດັນທາງໄຟຟ້າ, ມົນລະພິດ, ອາຍຸ, ແລະການໂຫຼດກົນຈັກ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ insulators ທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະປະສິດທິພາບຫຼາຍ. ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງ JD Electric ໃນການຜະລິດລະດັບສູງສຸດ insulators composite ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນການທົດສອບທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາ, ເອກະສານ, ແລະການຕິດຕັ້ງທົ່ວໂລກ. ຖ້າທ່ານກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນແລວທາງ 500kV / UHV, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາເພື່ອປຶກສາຫາລືຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງໂຄງການຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍຈັດວາງແຮງດັນຂອງລະບົບຂອງທ່ານ, ການໂຫຼດກົນຈັກ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການຕັ້ງຄ່າ insulator ທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ.
ວົງແຫວນຊ່ວຍແຈກຢາຍພື້ນທີ່ໄຟຟ້າໃຫ້ເທົ່າທຽມກັນທົ່ວພື້ນຜິວຂອງ insulator, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໄຫຼຂອງ corona ແລະຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ຫມັ້ນຄົງໃນລະບົບແຮງດັນສູງ.
ວັດສະດຸປະສົມໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານທີ່ດີກວ່າຕໍ່ກັບມົນລະພິດ, ການເຊື່ອມໂຊມຂອງ UV, ແລະຄວາມກົດດັນກົນຈັກເມື່ອທຽບກັບ insulators porcelain ແບບດັ້ງເດີມ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ UHV.
ລະບົບແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ insulators ມີ creepage ເພີ່ມຂຶ້ນ, ປັບປຸງຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກ, ແລະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຕ້ານທານກັບປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ມົນລະພິດແລະຄວາມສູງອາຍຸ.
JD Electric ໃຊ້ວັດຖຸດິບທີ່ຜະລິດເອງ, ຂະບວນການຜະລິດແບບພິເສດ, ແລະບົດລາຍງານການທົດສອບຂອງພາກສ່ວນທີສາມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ insulators rod ຍາວປະກອບຂອງຕົນຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານສູງສຸດສໍາລັບການປະຕິບັດແລະຄວາມທົນທານ.