WhatsApp: +86 18811600371 ອີເມລ: yusuf@long-insulator.com

ຂ່າວ

ເຈົ້າຢູ່ນີ້: ບ້ານ / ຂ່າວ / Insulator ຢາງຊິລິໂຄນຈັດການເກືອໝອກໄດ້ແນວໃດ?

Insulator ຢາງຊິລິໂຄນຈັດການກັບຫມອກເກືອແນວໃດ?

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-24 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້

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.

Key Takeaways

  • ຢາງຊິລິໂຄນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງໝອກເກືອໂດຍຜ່ານ ການໂອນນ້ໍາ , ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຮູບເງົານ້ໍາທີ່ເຮັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກການປະກອບໃສ່ເຮືອນ.
  • ພາຍໃຕ້ໝອກເກືອຢ່າງໜັກໜ່ວງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສາມາດຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງໄດ້ຊົ່ວຄາວ, ເຮັດໃຫ້ ຄວາມຕ້ານທານຂອງແຖບແຖບແຫ້ງ ເປັນຕົວວັດແທກການປະເມີນຜົນທີ່ສຳຄັນ.
  • ເລື່ອງການອອກແບບໂປຣໄຟລ໌; ການກໍານົດໄລຍະຫ່າງ creepage ທີ່ຖືກຕ້ອງໃນທົ່ວປະເພດ insulator composite ທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ coastal.
  • ການກວດສອບການປະຕິບັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍຶດຫມັ້ນສະເພາະກັບການທົດສອບຫ້ອງນ້ໍາຫມອກເກືອມາດຕະຖານ (ຕົວຢ່າງ, ໂປໂຕຄອນມາດຕະຖານ IEC 62217 / IEEE) ສຸມໃສ່ການສະກັດກັ້ນການຮົ່ວໄຫຼໃນປະຈຸບັນ.

ໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງມົນລະພິດນໍ້າເຄັມໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ

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.

Hydrophobicity ແລະກະແສຮົ່ວໄຫຼ: ຄວາມໄດ້ປຽບຂອງຊິລິໂຄນ

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.

ຢາງຊິລິໂຄນ insulator ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມ fog ເກືອ

Profile ແລະ Form Factor: ການປະເມີນປະເພດຂອງ Insulator Composite

ການອອກແບບແອໂຣໄດນາມິກກໍານົດຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າເກືອສະສົມຢູ່ໃນເຮືອນ. Shedding profile ກໍານົດວິທີການປະສິດທິພາບຂອງ insulator ຕົນເອງທໍາຄວາມສະອາດໃນລະຫວ່າງເຫດການຝົນຕົກຫນັກ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນປັດໃຈຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການນໍາໃຊ້ coastal. ການເພີ່ມປະສິດທິພາບໂປຣໄຟລ໌ປ້ອງກັນການຕິດເກືອ ແລະເຮັດໃຫ້ການລ້າງທໍາມະຊາດສູງສຸດ.

Composite Long Rod Insulator

ວິສະວະກອນພິຈາລະນາ insulator rod ຍາວ composite ເຫມາະສໍາລັບສາຍສົ່ງ overhead ແຮງດັນສູງ. ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ອອກ​ແບບ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ນໍາ​ໃຊ້​ຮູບ​ແບບ​ການ​ສະ​ລັບ​ກັນ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​. ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຫຼົ່ນລົງທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ໂດຍເຈດຕະນາລົບກວນເສັ້ນທາງການຫົດນໍ້າຕາມແນວຕັ້ງ. ການຂັດຂວາງເປົ້າໝາຍນີ້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສະສົມຂອງນໍ້າເຄັມຢ່າງໜັກໃນໄລຍະທີ່ມີໝອກໜາ. ລົມຊາຍຝັ່ງທະເລຕາມທຳມະຊາດໄຫຼອ້ອມບ່ອນພັກອາວະກາດເຫຼົ່ານີ້, ປ້ອງກັນຊ່ອງອາກາດທີ່ຄົງທີ່ທີ່ປົກກະຕິເກືອຈະຕົກລົງ.

Composite Post Insulator

ສະຖານີຍ່ອຍໄຟຟ້າແມ່ນອີງໃສ່ຫຼາຍ composite post insulator ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການໂຫຼດໂຄງສ້າງທີ່ເຂັ້ມງວດ. ຫນ່ວຍງານສະເພາະເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການຄວາມແຂງຂອງກົນຈັກສູງຫຼາຍເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນ busbars ຫນັກ. ພວກມັນມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງເສັ້ນໃຍແກ້ວທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຫຼາຍເພື່ອບັນລຸຄວາມແຂງແກ່ນນີ້. ການປະເມີນຈະຕ້ອງເນັ້ນໜັກໃສ່ວິທີທີ່ຫຼັກໜາກວ່ານີ້ພົວພັນກັບການກະຈາຍຂອງໝອກເກືອ. ແກນທີ່ກວ້າງກວ່າສາມາດສະສົມມົນລະພິດຫຼາຍຂື້ນຢູ່ດ້ານຂ້າງ, ເຮັດໃຫ້ການອອກແບບຫນ້າຜາທີ່ຖືກປັບປຸງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຢູ່ທີ່ນີ້.

Composite Pin Insulator

ເຄືອ​ຂ່າຍ​ການ​ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ລະ​ດັບ​ພາກ​ພື້ນ​ມັກ​ຈະ​ນໍາ​ໃຊ້​ໄດ້​ composite pin insulator ສໍາລັບສາຍແຮງດັນກາງ. ຫນ່ວຍງານເຫຼົ່ານີ້ມີສ່ວນລວມຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າແລະການເກັບກູ້ທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າ. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຫມອກເກືອສູງສາມາດເຮັດໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງແຄບລະຫວ່າງຫຼົ່ນລົງຂະຫນາດນ້ອຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຖ້າການອອກແບບເສັ້ນຜ່າສູນກາງສະລັບກັນບໍ່ໄດ້ຖືກປັບປຸງໂດຍສະເພາະສໍາລັບເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ flashover ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈວ່​າ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ຫຼົ່ນ​ລົງ​ໄດ້​ເລືອກ​ເອົາ​ຢ່າງ​ຊັດ​ເຈນ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ນ​້​ໍ​າ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ມີ​ຫມອກ​ຫຼາຍ​.

ການປະເມີນຂໍ້ມູນການທົດສອບນໍ້າໝອກເກືອ: ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ

ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ອີງ​ໃສ່​ແຜ່ນ​ພັບ​ການ​ຕະ​ຫຼາດ​ເປັນ​ເງົາ​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ຫນ້າ​ເຊື່ອ​ຖື coastal ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ​. ການກວດສອບປະສິດທິພາບທີ່ແທ້ຈິງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍຶດຫມັ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດກັບໂປໂຕຄອນການທົດສອບມາດຕະຖານ. ຜູ້ຜະລິດຈໍາລອງທົດສະວັດຂອງອາຍຸຂອງຊາຍຝັ່ງທະເລຮ້າຍແຮງພາຍໃນຫ້ອງນ້ໍາຫມອກເກືອພິເສດ. ວິ​ທີ​ການ​ທົດ​ສອບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສອດ​ຄ່ອງ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ​ກັບ IEC 62217 ແລະ​ຮັບ​ຮູ້​ມາດ​ຕະ​ຖານ IEEE. ພວກເຂົາເຈົ້າສຸມໃສ່ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບການປະເມີນການຕິດຕາມແລະການຕໍ່ຕ້ານການເຊາະເຈື່ອນພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນເລັ່ງ.

ການພັດທະນາກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ (LC) ເປັນຕົວຊີ້ວັດການປະເມີນຂັ້ນຕົ້ນ. ຜູ້ຊື້ຄວນກວດສອບບົດລາຍງານການທົດສອບຫ້ອງທົດລອງສໍາລັບຂອບເຂດ milliamp ທີ່ຍອມຮັບໄດ້. ກະແສຮົ່ວໄຫຼທີ່ສູງທີ່ສຸດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສ່ຽງ flashover ທີ່ໃກ້ເຂົ້າມາໃນພາກສະຫນາມ. ວັດສະດຸໂພລີເມີຕ້ອງສະກັດກັ້ນກະແສໄຟຟ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນລະຫວ່າງການທົດສອບການສໍາຜັດໝອກ 1000 ຊົ່ວໂມງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການສະກັດກັ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າອຸປະກອນສາມາດຮັບມືກັບພະຍຸຊາຍຝັ່ງທະເລທີ່ແກ່ຍາວໄດ້.

ການຕິດຕາມແລະການຕໍ່ຕ້ານການເຊາະເຈື່ອນດໍາເນີນການເປັນ metric ທີ່ສໍາຄັນທີສອງ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ປະ​ເມີນ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ທີ່​ຈະ​ຢູ່​ລອດ arcing ແຖບ​ແຫ້ງ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ​. ທີ່ຢູ່ອາໃສໂພລີເມີຕ້ອງທົນທານຕໍ່ການໄຫຼຂອງໄຟຟ້າໃນທ້ອງຖິ່ນໂດຍບໍ່ມີການເສຍຫາຍຢ່າງຖາວອນ. ການຕິດຕາມຄາບອນເລິກຫຼືການເຊາະເຈື່ອນທີ່ຢູ່ອາໃສຮ້າຍແຮງເຮັດໃຫ້ການທົດສອບລົ້ມເຫລວໃນທັນທີ. ເສັ້ນໃຍແກ້ວຫຼັກຕ້ອງຖືກປ້ອງກັນທັງໝົດຕະຫຼອດຮອບທົດສອບ.

ລະວັງທຸງສີແດງທີ່ຈະແຈ້ງທີ່ຝັງຢູ່ໃນຊຸດຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຂາຍ. ປະຕິບັດການອ້າງສິດທີ່ບໍ່ເປັນຈິງຂອງ 'ສູນຮົ່ວໄຫຼ' ຢ່າງແທ້ຈິງດ້ວຍຄວາມບໍ່ຄ່ອຍເຊື່ອງ່າຍໆທາງວິຊາການ. ໂພລີເມີສະແດງກະແສພື້ນຜິວເລັກນ້ອຍສະເໝີໃນລະຫວ່າງເຫດການປຽກຮຸນແຮງ. ປະຕິເສດຄຸນສົມບັດຂອງຜະລິດຕະພັນຖ້າຜູ້ຂາຍບໍ່ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນການສໍາຜັດກັບໝອກເກືອໃນໄລຍະຍາວທີ່ແທ້ຈິງ. ການ​ທົດ​ສອບ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ​ພຽງ​ແຕ່​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ຂອງ​ການ​ສູງ​ອາ​ຍຸ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ຊັບ​ຊ້ອນ​.

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

ຄວາມສ່ຽງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະປັດໃຈອາຍຸໃນໄລຍະຍາວ

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. ການ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ທີ່​ແໜ້ນ​ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ​ຈະ​ຕິດ​ກັບ​ດັກ​ເກືອ​ແລະ​ຄວາມ​ຊຸ່ມ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ. ໂປຣໄຟລ໌ທີ່ໜາແໜ້ນເກີນໄປນີ້ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບໄຟຟ້າໂດຍລວມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໃນໝອກໜາ.

ລາຍການກວດສອບການຈັດຊື້: ກໍານົດສໍາລັບເຂດຊາຍຝັ່ງ

ໃຊ້ວິທີການທີ່ມີໂຄງສ້າງສູງໃນເວລາທີ່ສັ່ງຮາດແວສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີນ້ໍາເຄັມທີ່ຮຸກຮານ. ບັນຊີລາຍການຈັດຊື້ຢ່າງເຂັ້ມງວດຮັບປະກັນວ່າທ່ານໄດ້ຮັບອົງປະກອບທີ່ທົນທານ, ເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ເຫມາະສົມກັບວຽກ. ຢ່າຍອມຮັບໂພລີເມີຊັ້ນລະດັບຜົນປະໂຫຍດທົ່ວໄປສໍາລັບການນໍາໃຊ້ແຄມທະເລທີ່ຮຸນແຮງ.

  1. ການຮ້ອງຂໍການສ້າງວັດສະດຸ: ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໃສ່ຊິລິໂຄນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ Vulcanized (HTV) ສໍາລັບທີ່ຢູ່ອາໄສ. ກວດສອບການລວມເອົາສານເຕີມເຕັມ ATH (Alumina Trihydrate) ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ATH ປ່ອຍອາຍນ້ໍາຢ່າງຫ້າວຫັນພາຍໃຕ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຢັນຂອງເສັ້ນໂຄ້ງແລະການສະຫນອງການຕໍ່ຕ້ານການເຊາະເຈື່ອນສູງສຸດ.
  2. ເອກະສານທີ່ຕ້ອງການ: ຕ້ອງການການຢັ້ງຢືນຫ້ອງທົດລອງຂອງພາກສ່ວນທີສາມທີ່ແທ້ຈິງ. ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງກວມເອົາໂດຍສະເພາະການທົດສອບຫ້ອງນ້ໍາຫມອກເກືອ 1000 ຊົ່ວໂມງພາຍໃຕ້ອະນຸສັນຍາ IEC. ມາດຕະຖານການທົດສອບຄວາມຖີ່ຂອງພະລັງງານປຽກຊຸ່ມບໍ່ໄດ້ຈໍາລອງການສະສົມຂອງມົນລະພິດ coastal ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
  3. ການປັບແຕ່ງການອອກແບບ: ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜູ້ຜະລິດສາມາດປັບແຕ່ງໂປຣໄຟລ໌ບ່ອນສະຫຼັບກັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ການອອກແບບ aerodynamic ສຸດທ້າຍຕ້ອງເຫມາະສົມກັບຮູບແບບລົມສະເພາະຂອງສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານ. ມັນຄວນຈະກົງກັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບການວັດແທກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງເງິນຝາກເກືອທຽບເທົ່າທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.

ສະຫຼຸບ

ໂພລີເມີຊິລິໂຄນທີ່ມີສູດທີ່ດີຍັງຄົງເປັນການແກ້ໄຂ insulation ທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຫມອກເກືອທີ່ໂຫດຮ້າຍ. ຄວາມສໍາເລັດແມ່ນຂຶ້ນກັບການປະເມີນວັດສະດຸຢ່າງເຂັ້ມງວດທີ່ສຸມໃສ່ການສະກັດກັ້ນການຮົ່ວໄຫຼໃນປະຈຸບັນ. ຄວາມຕ້ານທານການເຊາະເຈື່ອນທີ່ເຫນືອກວ່າໃນທີ່ສຸດກໍ່ກໍານົດຄວາມຢູ່ລອດໃນໄລຍະຍາວຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສໂພລີເມີພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດ. ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງ shed profile ທີ່ເຫມາະສົມຮັບປະກັນວ່າຮາດແວສາມາດທໍາຄວາມສະອາດຕົນເອງໄດ້ປະສິດທິພາບໃນເວລາທີ່ຝົນຕົກຫນັກ. ວິສະວະກອນຄວນກວດສອບອັດຕາ flashover coastal ໃນປະຈຸບັນຂອງເຂົາເຈົ້າທັນທີເພື່ອກໍານົດພາກສ່ວນເຄືອຂ່າຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ທີມງານຈັດຊື້ຕ້ອງຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນການທົດສອບຫ້ອງເກືອ-ຫມອກ 1,000 ຊົ່ວໂມງສະເພາະຈາກຜູ້ຜະລິດໃນອະນາຄົດທັງຫມົດທີ່ກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ.

FAQ

Q: ມັນໃຊ້ເວລາດົນປານໃດສໍາລັບ insulator ຢາງຊິລິໂຄນທີ່ຈະຟື້ນຕົວ hydrophobicity ຂອງຕົນຫຼັງຈາກເຫດການ fog ເກືອຮ້າຍແຮງ?

A: ໂດຍປົກກະຕິ, ມັນໃຊ້ເວລາ 24 ຫາ 72 ຊົ່ວໂມງ. ການຟື້ນຕົວແມ່ນຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ, ການສ້າງວັດສະດຸສະເພາະ, ແລະຄວາມຮຸນແຮງຂອງການໄຫຼອອກຈາກພື້ນຜິວໃນລະຫວ່າງເຫດການ. ອຸນຫະພູມທີ່ອົບອຸ່ນໂດຍທົ່ວໄປຈະເລັ່ງການເຄື່ອນຍ້າຍທາງເຄມີຂອງ siloxanes ທີ່ມີນ້ໍາຫນັກໂມເລກຸນຕ່ໍາໄປສູ່ຫນ້າດິນ.

ຖາມ: insulators ປະສົມປະຕິບັດດີກວ່າ porcelain ໃນ fog ເກືອ?

A: ແມ່ນແລ້ວ, ພວກເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດໄດ້ດີຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. Porcelain ແມ່ນ hydrophilic ຕາມທໍາມະຊາດ, ເຮັດໃຫ້ຮູບເງົານ້ໍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສາມາດປະກອບເປັນຫມອກທັນທີທັນໃດ. ລັກສະນະ hydrophobic ຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສໂພລີເມີຢ່າງຈິງຈັງຂັດຂວາງຂະບວນການນີ້, ປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼເບື້ອງຕົ້ນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການ flashovers.

ຖາມ: ທ່ານສາມາດລ້າງ insulator composite ເພື່ອເອົາເງິນຝາກເກືອ?

A: ໃນຂະນະທີ່ເປັນໄປໄດ້, ການລ້າງແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍຈໍາເປັນແລະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະຕິບັດງານ. ການຊັກດ້ວຍຄວາມກົດດັນສູງສາມາດທໍາລາຍທີ່ຢູ່ອາໄສໂພລີເມີທີ່ລະອຽດອ່ອນຢ່າງຖາວອນ. ວັດສະດຸດັ່ງກ່າວຖືກອອກແບບໂດຍພື້ນຖານເພື່ອຫຸ້ມຫໍ່ຝຸ່ນໂມເລກຸນ ແລະທຳຄວາມສະອາດຕົນເອງຕາມທຳມະຊາດໃນລະຫວ່າງເຫດການຝົນສິ່ງແວດລ້ອມມາດຕະຖານ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

WhatsApp
+86 18811600371
ອີເມລ

ລິ້ງດ່ວນ

ປະເພດຜະລິດຕະພັນ

ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາ

ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2024 Hebei Jiuding Electric Co., Ltd. All Rights Reserved.| ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ