Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-24 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ສະພາບແວດລ້ອມຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕາມແຄມຝັ່ງທະເລ ແລະ ອຸດສາຫະກຳໜັກ ປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງຮ້າຍແຮງໃນແຕ່ລະມື້ ເນື່ອງຈາກມົນລະພິດຂອງນໍ້າເຄັມ. ອະນຸພາກຂອງເກືອໄດ້ພັດເຂົ້າສູ່ທະເລຈາກມະຫາສະໝຸດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ສະສົມຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ. insulators ceramic ແລະແກ້ວແບບດັ້ງເດີມທົນທຸກຈາກການປຽກຂອງຫນ້າດິນຢ່າງໄວວາໃນເຂດສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງເຫຼົ່ານີ້. ເມື່ອມີໝອກແຄມຝັ່ງທະເລ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງອາກາດລ້ອມຮອບສົມທົບກັບເກືອທີ່ສະສົມນີ້, ພວກມັນປະກອບເປັນຊັ້ນ electrolyte ທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງຢູ່ເທິງພື້ນເຮືອນ. ການປະສົມປະສານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍນີ້ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼທີ່ຮ້າຍກາດ ແລະລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້.
ບົດຄວາມນີ້ປະເມີນກົນໄກການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງ a Silicone Rubber Insulator ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ມີຫມອກເກືອທີ່ຮຸນແຮງ. ພວກເຮົາຈະຕັດຜ່ານການຮຽກຮ້ອງການຕະຫຼາດທົ່ວໄປເພື່ອກວດກາມາດຕະຖານການທົດສອບຫຼັກ, ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານວັດຖຸ, ແລະເງື່ອນໄຂການຈັດຊື້ທີ່ຈໍາເປັນ. ເຈົ້າຈະຄົ້ນພົບຢ່າງແນ່ນອນວ່າໂພລີເມີຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ມີພຶດຕິກຳແນວໃດໃນລະຫວ່າງຄວາມກົດດັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນລະບຸຮາດແວທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອປົກປ້ອງຊັບສິນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ສໍາຄັນຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ.
ເງິນຝາກເກືອຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນທັນທີໃນສະພາບອາກາດແຫ້ງແລ້ງ. ອັນຕະລາຍໃນການປະຕິບັດງານທີ່ແທ້ຈິງເກີດຂື້ນເມື່ອຄວາມຊຸ່ມຊື່ນລ້ອມຮອບເຂົ້າສູ່ສົມຜົນ. ໝອກແຄມຝັ່ງທະເລ, ຝົນຕົກເບົາບາງລົງ, ແລະລະດັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງເຮັດໃຫ້ລະລາຍຂອງແອໂຣໂຊລທະເລແຫ້ງທີ່ຢູ່ເທິງເຮືອນຂອງ insulator ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ປະຕິກິລິຍາເຄມີສະເພາະນີ້ສ້າງຊັ້ນ electrolyte ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວສູງ. ກະແສໄຟຟ້າຫຼັງຈາກນັ້ນຊອກຫາເສັ້ນທາງທີ່ງ່າຍ, ຄວາມຕ້ານທານຕ່ໍາໃນທົ່ວຫນ້າດິນຂອງອຸປະກອນທັງຫມົດ.
ກະແສການຮົ່ວໄຫຼທີ່ບໍ່ໄດ້ກວດກາແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງໄວວາໃນທົ່ວຊັ້ນນ້ຳເຄັມທີ່ຊຸ່ມນີ້. ໃນຂະນະທີ່ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼ, ມັນຈະສ້າງຄວາມຮ້ອນໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ເຂັ້ມຂົ້ນຕາມພື້ນຜິວ. ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນນີ້ evaporates ພາກສ່ວນຂະຫນາດນ້ອຍຂອງຊັ້ນຄວາມຊຸ່ມ, ສ້າງແຖບແຫ້ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. arcs ແຮງດັນສູງເຮັດໃຫ້ແຖບແຫ້ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ເກືອບທັນທີ. ການໃສ່ແຖບແຫ້ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸພື້ນຜິວຊຸດໂຊມລົງໂດຍພື້ນຖານ ແລະມັກຈະຂະຫຍາຍໄປສູ່ການດັບໄຟທີ່ສົມບູນ. ເມື່ອເຫດການ flashover ເກີດຂຶ້ນ, ການເດີນທາງ relays ປ້ອງກັນ, ແລະການຢຸດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນປະຕິບັດຕາມທັນທີ.
ວິສະວະກອນບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຊັບຊ້ອນນີ້ພຽງແຕ່ໂດຍການຂະຫຍາຍໄລຍະຫ່າງ creepage ສະເພາະ. ເສັ້ນທາງທາງກາຍຍະພາບທີ່ຍາວກວ່າໃນທົ່ວພື້ນຜິວທີ່ມີນ້ໍາຈືດຕາມທໍາມະຊາດຍັງປຽກອອກມາໃນທີ່ສຸດ. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສະເພາະນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕໍ່ຕ້ານວັດສະດຸທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນລະດັບໂມເລກຸນ. ພື້ນຜິວ insulator ຕ້ອງຢ່າງຈິງຈັງ repel ນ້ໍາເພື່ອທໍາລາຍເສັ້ນທາງ conductive ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຖ້າບໍ່ມີການປ້ອງກັນຢ່າງຫ້າວຫັນນີ້, ໝອກແຄມຝັ່ງທະເລຈະເອົາຊະນະການຂະຫຍາຍໜ້າຜາແບບ passive ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ທີ່ຢູ່ອາໃສໂພລີເມີແບບພິເສດໃຫ້ການປົກປ້ອງພື້ນຜິວຢ່າງຫ້າວຫັນຕໍ່ກັບສະພາບອາກາດທາງທະເລທີ່ຮຸນແຮງ. ວັດສະດຸພື້ນຖານໃຊ້ siloxanes ນໍ້າໜັກໂມເລກຸນຕ່ຳ (LMW) ທີ່ຝັງຢູ່ພາຍໃນເມທຣິກໂພລີເມີ. ຕ່ອງໂສ້ໂພລີເມີທີ່ຄ້າຍຄືຂອງແຫຼວເຫຼົ່ານີ້ເຄື່ອນຍ້າຍຕາມທໍາມະຊາດຈາກວັດສະດຸສ່ວນໃຫຍ່ໄປສູ່ພື້ນຜິວນອກໃນໄລຍະເວລາ. ເມື່ອຢູ່ເທິງພື້ນຜິວ, ພວກມັນຫຸ້ມຫໍ່ເຂົ້າຂອງເກືອແລະຝຸ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຂະບວນການຫຸ້ມຫໍ່ອັນສຳຄັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຊັ້ນມົນລະພິດທັງໝົດສາມາດກັນນ້ຳໄດ້ສູງ.
ພື້ນຖານຂອງລູກປັດນ້ໍາປ້ອງກັນການສ້າງຮູບເງົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. porcelain ແບບດັ້ງເດີມຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນເຮັດໃຫ້ແຜ່ນທົ່ວຫນ້າລຽບ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຊິລິໂຄນບັງຄັບໃຫ້ໂມເລກຸນຂອງນ້ໍາເປັນສາຍອອກເປັນ droplets ແຍກຕ່າງຫາກ. ການທໍາລາຍເສັ້ນທາງນ້ໍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຫຼົ່ານີ້ໂດຍປົກກະຕິສະກັດກັ້ນການຮົ່ວໄຫຼເບື້ອງຕົ້ນ. ຖ້າກະແສບໍ່ສາມາດໄຫຼໄດ້ຢ່າງເສລີລະຫວ່າງ droplets, dry-band arcing struggles to start. ກົນໄກທາງກາຍະພາບນີ້ປົກປ້ອງທີ່ຢູ່ອາໃສພື້ນຖານຈາກການເຊື່ອມໂຊມຂອງຄວາມຮ້ອນ.
ນັກວິຈານມັກຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຂໍ້ຈໍາກັດໃນເອກະສານກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໂພລີເມີ. ກ insulator ປະສົມ ຈະສູນເສຍການຊຶມເຊື້ອນ້ໍາພື້ນຜິວພາຍໃຕ້ການໄຫຼ corona ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫຼືຄວາມກົດດັນຂອງນໍ້າເຄັມຢ່າງຮຸນແຮງ. ພາຍຸທີ່ຮ້າຍກາດໄດ້ຕັດກຸ່ມເມທິລອອກຈາກພື້ນຜິວເປັນຊົ່ວຄາວ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນນໍ້າຊົ່ວຄາວ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ວັດສະດຸພື້ນຖານຟື້ນຟູຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຕົນ. ເມື່ອຄວາມກົດດັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງຢຸດເຊົາ, ພາຍໃນ LMW siloxanes ສືບຕໍ່ການເຄື່ອນຍ້າຍອອກໄປຂ້າງນອກ. ໂພລີເມີຣີຟື້ນຟູສະພາບ hydrophobic ຢ່າງເຕັມທີ່ພາຍໃນສອງສາມຊົ່ວໂມງຫາສອງສາມມື້.
ການອອກແບບແອໂຣໄດນາມິກກໍານົດຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າເກືອສະສົມຢູ່ໃນເຮືອນ. Shedding profile ກໍານົດວິທີການປະສິດທິພາບຂອງ insulator ຕົນເອງທໍາຄວາມສະອາດໃນລະຫວ່າງເຫດການຝົນຕົກຫນັກ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນປັດໃຈຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການນໍາໃຊ້ coastal. ການເພີ່ມປະສິດທິພາບໂປຣໄຟລ໌ປ້ອງກັນການຕິດເກືອ ແລະເຮັດໃຫ້ການລ້າງທໍາມະຊາດສູງສຸດ.
ວິສະວະກອນພິຈາລະນາ insulator rod ຍາວ composite ເຫມາະສໍາລັບສາຍສົ່ງ overhead ແຮງດັນສູງ. ຜູ້ຜະລິດອອກແບບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໂດຍນໍາໃຊ້ຮູບແບບການສະລັບກັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຫຼົ່ນລົງທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ໂດຍເຈດຕະນາລົບກວນເສັ້ນທາງການຫົດນໍ້າຕາມແນວຕັ້ງ. ການຂັດຂວາງເປົ້າໝາຍນີ້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສະສົມຂອງນໍ້າເຄັມຢ່າງໜັກໃນໄລຍະທີ່ມີໝອກໜາ. ລົມຊາຍຝັ່ງທະເລຕາມທຳມະຊາດໄຫຼອ້ອມບ່ອນພັກອາວະກາດເຫຼົ່ານີ້, ປ້ອງກັນຊ່ອງອາກາດທີ່ຄົງທີ່ທີ່ປົກກະຕິເກືອຈະຕົກລົງ.
ສະຖານີຍ່ອຍໄຟຟ້າແມ່ນອີງໃສ່ຫຼາຍ composite post insulator ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການໂຫຼດໂຄງສ້າງທີ່ເຂັ້ມງວດ. ຫນ່ວຍງານສະເພາະເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການຄວາມແຂງຂອງກົນຈັກສູງຫຼາຍເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນ busbars ຫນັກ. ພວກມັນມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງເສັ້ນໃຍແກ້ວທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຫຼາຍເພື່ອບັນລຸຄວາມແຂງແກ່ນນີ້. ການປະເມີນຈະຕ້ອງເນັ້ນໜັກໃສ່ວິທີທີ່ຫຼັກໜາກວ່ານີ້ພົວພັນກັບການກະຈາຍຂອງໝອກເກືອ. ແກນທີ່ກວ້າງກວ່າສາມາດສະສົມມົນລະພິດຫຼາຍຂື້ນຢູ່ດ້ານຂ້າງ, ເຮັດໃຫ້ການອອກແບບຫນ້າຜາທີ່ຖືກປັບປຸງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຢູ່ທີ່ນີ້.
ເຄືອຂ່າຍການແຜ່ກະຈາຍລະດັບພາກພື້ນມັກຈະນໍາໃຊ້ໄດ້ composite pin insulator ສໍາລັບສາຍແຮງດັນກາງ. ຫນ່ວຍງານເຫຼົ່ານີ້ມີສ່ວນລວມຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າແລະການເກັບກູ້ທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າ. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຫມອກເກືອສູງສາມາດເຮັດໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງແຄບລະຫວ່າງຫຼົ່ນລົງຂະຫນາດນ້ອຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຖ້າການອອກແບບເສັ້ນຜ່າສູນກາງສະລັບກັນບໍ່ໄດ້ຖືກປັບປຸງໂດຍສະເພາະສໍາລັບເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ flashover ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊ່ອງຫວ່າງຫຼົ່ນລົງໄດ້ເລືອກເອົາຢ່າງຊັດເຈນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີນ້ໍາໃນໄລຍະທີ່ມີຫມອກຫຼາຍ.
ທ່ານບໍ່ສາມາດອີງໃສ່ແຜ່ນພັບການຕະຫຼາດເປັນເງົາເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື coastal ໃນໄລຍະຍາວ. ການກວດສອບປະສິດທິພາບທີ່ແທ້ຈິງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍຶດຫມັ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດກັບໂປໂຕຄອນການທົດສອບມາດຕະຖານ. ຜູ້ຜະລິດຈໍາລອງທົດສະວັດຂອງອາຍຸຂອງຊາຍຝັ່ງທະເລຮ້າຍແຮງພາຍໃນຫ້ອງນ້ໍາຫມອກເກືອພິເສດ. ວິທີການທົດສອບການຄວບຄຸມເຫຼົ່ານີ້ສອດຄ່ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດກັບ IEC 62217 ແລະຮັບຮູ້ມາດຕະຖານ IEEE. ພວກເຂົາເຈົ້າສຸມໃສ່ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບການປະເມີນການຕິດຕາມແລະການຕໍ່ຕ້ານການເຊາະເຈື່ອນພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນເລັ່ງ.
ການພັດທະນາກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ (LC) ເປັນຕົວຊີ້ວັດການປະເມີນຂັ້ນຕົ້ນ. ຜູ້ຊື້ຄວນກວດສອບບົດລາຍງານການທົດສອບຫ້ອງທົດລອງສໍາລັບຂອບເຂດ milliamp ທີ່ຍອມຮັບໄດ້. ກະແສຮົ່ວໄຫຼທີ່ສູງທີ່ສຸດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສ່ຽງ flashover ທີ່ໃກ້ເຂົ້າມາໃນພາກສະຫນາມ. ວັດສະດຸໂພລີເມີຕ້ອງສະກັດກັ້ນກະແສໄຟຟ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນລະຫວ່າງການທົດສອບການສໍາຜັດໝອກ 1000 ຊົ່ວໂມງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການສະກັດກັ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າອຸປະກອນສາມາດຮັບມືກັບພະຍຸຊາຍຝັ່ງທະເລທີ່ແກ່ຍາວໄດ້.
ການຕິດຕາມແລະການຕໍ່ຕ້ານການເຊາະເຈື່ອນດໍາເນີນການເປັນ metric ທີ່ສໍາຄັນທີສອງ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຄວາມສາມາດໂດຍພື້ນຖານຂອງອຸປະກອນການທີ່ຈະຢູ່ລອດ arcing ແຖບແຫ້ງທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ທີ່ຢູ່ອາໃສໂພລີເມີຕ້ອງທົນທານຕໍ່ການໄຫຼຂອງໄຟຟ້າໃນທ້ອງຖິ່ນໂດຍບໍ່ມີການເສຍຫາຍຢ່າງຖາວອນ. ການຕິດຕາມຄາບອນເລິກຫຼືການເຊາະເຈື່ອນທີ່ຢູ່ອາໃສຮ້າຍແຮງເຮັດໃຫ້ການທົດສອບລົ້ມເຫລວໃນທັນທີ. ເສັ້ນໃຍແກ້ວຫຼັກຕ້ອງຖືກປ້ອງກັນທັງໝົດຕະຫຼອດຮອບທົດສອບ.
ລະວັງທຸງສີແດງທີ່ຈະແຈ້ງທີ່ຝັງຢູ່ໃນຊຸດຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຂາຍ. ປະຕິບັດການອ້າງສິດທີ່ບໍ່ເປັນຈິງຂອງ 'ສູນຮົ່ວໄຫຼ' ຢ່າງແທ້ຈິງດ້ວຍຄວາມບໍ່ຄ່ອຍເຊື່ອງ່າຍໆທາງວິຊາການ. ໂພລີເມີສະແດງກະແສພື້ນຜິວເລັກນ້ອຍສະເໝີໃນລະຫວ່າງເຫດການປຽກຮຸນແຮງ. ປະຕິເສດຄຸນສົມບັດຂອງຜະລິດຕະພັນຖ້າຜູ້ຂາຍບໍ່ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນການສໍາຜັດກັບໝອກເກືອໃນໄລຍະຍາວທີ່ແທ້ຈິງ. ການທົດສອບໃນໄລຍະສັ້ນພຽງແຕ່ບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນທົດສະວັດຂອງການສູງອາຍຸສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຊັບຊ້ອນ.
ການທົດສອບການຫມອກເກືອ ເມຕຣິກສະຫຼຸບ
| ການປະເມີນຜົນ Metric | ມາດຕະຖານມາດຕະຖານທີ່ຍອມຮັບ | ບໍ່ໄດ້ (ຄວາມລົ້ມເຫລວ) |
|---|---|---|
| ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວ (LC) | ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຊ່ວງ milliamp ຕ່ຳ | ເພີ້ມຂຶ້ນໄວກ່ອນໜ້າການເປີດໄຟ |
| ການເຊາະເຈື່ອນທີ່ຢູ່ອາໃສ | ຜິວເນື້ອສີຂາ ຫຼືການສວມໃສ່ເລັກນ້ອຍ | ການເຈາະເລິກເປີດອອກຂອງແກນໃຍແກ້ວພາຍໃນ |
| ການຕິດຕາມຄວາມຕ້ານທານ | ບໍ່ມີເສັ້ນທາງກາກບອນທີ່ເປັນຕົວນໍາ | ເບິ່ງເຫັນຮ່ອງຮອຍຄາບອນແບບຖາວອນຢູ່ຕາມໜ້າຜາ |
| ການຟື້ນຟູ hydrophobicity | ເຕັມທີ່ droplet beading ກັບຄືນມາພາຍໃນ 72 ຊົ່ວໂມງ | ພື້ນຜິວຍັງຄົງເປັນນ້ໍາຢ່າງຖາວອນຫຼັງຈາກການພັກຜ່ອນ |
ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບຮູ້ຢ່າງໂປ່ງໃສເຖິງຂໍ້ຈຳກັດຂອງເທັກໂນໂລຍີໂພລີເມີຣ໌ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ. ໝອກເກືອທີ່ຮຸນແຮງ, ບໍ່ຕິດຂັດທາງເຄມີ ແລະທາງຮ່າງກາຍເລັ່ງການແກ່ຂອງໂພລີເມີ. ເມື່ອປະສົມກັບລັງສີ ultraviolet (UV) ທີ່ຮຸນແຮງ, ທີ່ຢູ່ອາໄສຈະຊຸດໂຊມໄວຂຶ້ນ. ການປະສົມປະສານແບບປະສົມປະສານຂອງ UV ແລະຄວາມເຄັມໃນທະເລທີ່ຮຸນແຮງນີ້ໂຈມຕີພັນທະບັດໂມເລກຸນຂອງມາຕຣິກເບື້ອງຢາງ.
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຍຸດທະສາດການບຳລຸງຮັກສາ ແລະກວດກາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ອຸປະຖໍາຕ້ອງດໍາເນີນການກວດກາສາຍຕາຂອງຊັບສິນແຄມທະເລເປັນປະຈໍາ. ນັກວິຊາການພາກສະໜາມຄວນໃຊ້ກ້ອງ UV ຫຼື corona ພິເສດໃນລະຫວ່າງການລາດຕະເວນເຫຼົ່ານີ້. ເຄື່ອງມື optical ເຫຼົ່ານີ້ກວດພົບຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ຮອຍແຕກຂອງພື້ນຜິວ, ຫຼື micro-cracking ທ້ອງຖິ່ນເປັນເວລາດົນນານກ່ອນທີ່ຕາຂອງມະນຸດສາມາດສັງເກດເຫັນມັນໄດ້. ການຈັບບັນຫາການເສື່ອມໂຊມເຫຼົ່ານີ້ໄວເພື່ອປ້ອງກັນການຫຼຸດລົງຂອງເສັ້ນໄພພິບັດແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບ.
ລະວັງການໃສ່ກັບດັກເກີນຄວາມຈຳເພາະທົ່ວໄປໃນໄລຍະວິສະວະກຳ. ຜູ້ວາງແຜນຫຼາຍຄົນເພີ່ມໄລຍະຫ່າງທາງເລິກສະເພາະທີ່ເປັນເອກະພາບເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບມົນລະພິດ. ພວກເຂົາສົມມຸດວ່າເສັ້ນທາງທີ່ຍາວກວ່າທາງຮ່າງກາຍຈະປັບປຸງການປະຕິບັດການຫມອກໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເພີ່ມ creepage ໂດຍບໍ່ມີການ optimizing profile shed ທາງດ້ານຮ່າງກາຍສ້າງບັນຫາຮ້າຍແຮງ. ການຫຸ້ມຫໍ່ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ແໜ້ນຫຼາຍເກີນໄປຈະຕິດກັບດັກເກືອແລະຄວາມຊຸ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ. ໂປຣໄຟລ໌ທີ່ໜາແໜ້ນເກີນໄປນີ້ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບໄຟຟ້າໂດຍລວມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໃນໝອກໜາ.
ໃຊ້ວິທີການທີ່ມີໂຄງສ້າງສູງໃນເວລາທີ່ສັ່ງຮາດແວສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີນ້ໍາເຄັມທີ່ຮຸກຮານ. ບັນຊີລາຍການຈັດຊື້ຢ່າງເຂັ້ມງວດຮັບປະກັນວ່າທ່ານໄດ້ຮັບອົງປະກອບທີ່ທົນທານ, ເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ເຫມາະສົມກັບວຽກ. ຢ່າຍອມຮັບໂພລີເມີຊັ້ນລະດັບຜົນປະໂຫຍດທົ່ວໄປສໍາລັບການນໍາໃຊ້ແຄມທະເລທີ່ຮຸນແຮງ.
ໂພລີເມີຊິລິໂຄນທີ່ມີສູດທີ່ດີຍັງຄົງເປັນການແກ້ໄຂ insulation ທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຫມອກເກືອທີ່ໂຫດຮ້າຍ. ຄວາມສໍາເລັດແມ່ນຂຶ້ນກັບການປະເມີນວັດສະດຸຢ່າງເຂັ້ມງວດທີ່ສຸມໃສ່ການສະກັດກັ້ນການຮົ່ວໄຫຼໃນປະຈຸບັນ. ຄວາມຕ້ານທານການເຊາະເຈື່ອນທີ່ເຫນືອກວ່າໃນທີ່ສຸດກໍ່ກໍານົດຄວາມຢູ່ລອດໃນໄລຍະຍາວຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສໂພລີເມີພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດ. ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງ shed profile ທີ່ເຫມາະສົມຮັບປະກັນວ່າຮາດແວສາມາດທໍາຄວາມສະອາດຕົນເອງໄດ້ປະສິດທິພາບໃນເວລາທີ່ຝົນຕົກຫນັກ. ວິສະວະກອນຄວນກວດສອບອັດຕາ flashover coastal ໃນປະຈຸບັນຂອງເຂົາເຈົ້າທັນທີເພື່ອກໍານົດພາກສ່ວນເຄືອຂ່າຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ທີມງານຈັດຊື້ຕ້ອງຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນການທົດສອບຫ້ອງເກືອ-ຫມອກ 1,000 ຊົ່ວໂມງສະເພາະຈາກຜູ້ຜະລິດໃນອະນາຄົດທັງຫມົດທີ່ກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ.
A: ໂດຍປົກກະຕິ, ມັນໃຊ້ເວລາ 24 ຫາ 72 ຊົ່ວໂມງ. ການຟື້ນຕົວແມ່ນຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ, ການສ້າງວັດສະດຸສະເພາະ, ແລະຄວາມຮຸນແຮງຂອງການໄຫຼອອກຈາກພື້ນຜິວໃນລະຫວ່າງເຫດການ. ອຸນຫະພູມທີ່ອົບອຸ່ນໂດຍທົ່ວໄປຈະເລັ່ງການເຄື່ອນຍ້າຍທາງເຄມີຂອງ siloxanes ທີ່ມີນ້ໍາຫນັກໂມເລກຸນຕ່ໍາໄປສູ່ຫນ້າດິນ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ພວກເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດໄດ້ດີຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. Porcelain ແມ່ນ hydrophilic ຕາມທໍາມະຊາດ, ເຮັດໃຫ້ຮູບເງົານ້ໍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສາມາດປະກອບເປັນຫມອກທັນທີທັນໃດ. ລັກສະນະ hydrophobic ຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສໂພລີເມີຢ່າງຈິງຈັງຂັດຂວາງຂະບວນການນີ້, ປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼເບື້ອງຕົ້ນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການ flashovers.
A: ໃນຂະນະທີ່ເປັນໄປໄດ້, ການລ້າງແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍຈໍາເປັນແລະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະຕິບັດງານ. ການຊັກດ້ວຍຄວາມກົດດັນສູງສາມາດທໍາລາຍທີ່ຢູ່ອາໄສໂພລີເມີທີ່ລະອຽດອ່ອນຢ່າງຖາວອນ. ວັດສະດຸດັ່ງກ່າວຖືກອອກແບບໂດຍພື້ນຖານເພື່ອຫຸ້ມຫໍ່ຝຸ່ນໂມເລກຸນ ແລະທຳຄວາມສະອາດຕົນເອງຕາມທຳມະຊາດໃນລະຫວ່າງເຫດການຝົນສິ່ງແວດລ້ອມມາດຕະຖານ.