Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-06-05 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແມ່ນຂື້ນກັບຮາດແວທີ່ແຂງແຮງເພື່ອຮັກສາກະແສໄຟຟ້າຢ່າງປອດໄພ. ຕາມປະເພນີພວກເຮົາເບິ່ງອົງປະກອບເຊລາມິກເປັນການຕິດຕັ້ງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແບບຖາວອນ, ຕະຫຼອດຊີວິດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມເປັນຈິງດ້ານວິສະວະກໍານີ້ແມ່ນສັບສົນຫຼາຍ. ຄວາມກົດດັນທາງໄຟຟ້າ ແລະກົນຈັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ໃນໄລຍະຫຼາຍທົດສະວັດຂອງການບໍລິການກາງແຈ້ງ. ຜູ້ຈັດການຜົນປະໂຫຍດແລະທີມງານຈັດຊື້ຕ້ອງການຂໍ້ມູນວົງຈອນຊີວິດທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອສ້າງແບບຈໍາລອງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນໄລຍະຍາວ. ຖ້າບໍ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນນີ້, ເຄືອຂ່າຍມີຄວາມສ່ຽງກະທັນຫັນ, flashovers ທີ່ບໍ່ຄາດຄິດຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງທີ່ຮ້າຍແຮງ. ການຮູ້ຢ່າງແນ່ນອນວ່າອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ອາຍຸແນວໃດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານວາງແຜນການດໍາເນີນງານທີ່ດີກວ່າ. ໃນຄູ່ມືນີ້, ພວກເຮົາກວດເບິ່ງອາຍຸການກາງແຈ້ງທີ່ຢັ້ງຢືນໄດ້ຂອງເຊລາມິກ insulator . ເຈົ້າຈະຄົ້ນພົບຢ່າງແນ່ນອນວ່າປັດໄຈການເຊື່ອມໂຊມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມເຮັດໃຫ້ຊີວິດການບໍລິການສັ້ນລົງເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ. ພວກເຮົາຍັງຄົ້ນຫາວິທີການປະຕິບັດເພື່ອປະເມີນອາຍຸຍືນແລະປຽບທຽບການປະຕິບັດພາກສະຫນາມຕໍ່ກັບທາງເລືອກໂພລີເມີທີ່ທັນສະໄຫມ. ໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໄປໃນວິທະຍາສາດຂອງຮາດແວ aging ແລະຄວາມຢູ່ລອດຂອງສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍກົງ.
ອາຍຸການໃຊ້ງານພື້ນຖານ: insulators ceramic ທີ່ມີຄຸນນະພາບປົກກະຕິເຮັດວຽກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບ 40 ຫາ 60 ປີໃນສະພາບແວດລ້ອມກາງແຈ້ງມາດຕະຖານ.
TCO Advantage: ເຖິງວ່າຈະມີນ້ໍາຫນັກແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເຊລາມິກໃຫ້ຜົນຜະລິດຕ່ໍາກວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງເມື່ອທຽບໃສ່ກັບທາງເລືອກໂພລີເມີ, ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຕ້ອງການການທົດແທນທຸກໆ 20 ປີ.
ຄວາມສ່ຽງເບື້ອງຕົ້ນ: ໃນຂະນະທີ່ທົນທານຕໍ່ການເຊື່ອມໂຊມຂອງ UV, ຄວາມທົນທານຂອງເຊລາມິກແມ່ນໄພຂົ່ມຂູ່ຕົ້ນຕໍໂດຍມົນລະພິດອຸດສາຫະກໍາຮ້າຍແຮງ, ຄວາມເຄັມຂອງຊາຍຝັ່ງທະເລ, ແລະອາການຊ໊ອກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.
ຕົວຊີ້ວັດການທົດສອບ: ການເຊື່ອມໂຊມສາມາດວັດແທກໄດ້; ອັດຕາສ່ວນ FL/RTL (ຄວາມລົ້ມເຫລວໃນການໂຫຼດຕໍ່ການທົດສອບປົກກະຕິ) ຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 2 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງອາຍຸທີ່ສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງການການທົດແທນ.
ພວກເຮົາມັກຈະໄດ້ຍິນຄໍາຖາມທົ່ວໄປໃນວິສະວະກໍາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ອົງປະກອບເຊລາມິກຈະຢູ່ລອດພາຍນອກໄດ້ດົນປານໃດ? ຂໍ້ມູນອຸດສາຫະກໍາສະຫນອງພື້ນຖານທີ່ຊັດເຈນ. ເປັນເຊລາມິກທີ່ຜະລິດດີ Insulator ຈະມີອາຍຸລະຫວ່າງ 40 ແລະ 60 ປີ. ບໍລິສັດຜົນປະໂຫຍດຈໍານວນຫຼາຍດໍາເນີນການສາຍທີ່ເກົ່າກວ່ານີ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການບັນລຸເປົ້າຫມາຍທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂຕາຂ່າຍໄຟຟ້າປົກກະຕິ.
ວິສະວະກອນບາງຄົນຖືວ່າເຊລາມິກບໍ່ເຄີຍມີອາຍຸ. ນີ້ແມ່ນ myth ອັນຕະລາຍ. ບໍ່ເຫມືອນກັບພາດສະຕິກ, ພວກມັນບໍ່ທົນທຸກຈາກການເຊື່ອມໂຊມຂອງ ultraviolet (UV) ໂດຍກົງ. ແສງຕາເວັນບໍ່ສາມາດທໍາລາຍພັນທະບັດເຄມີຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທົດສະວັດຂອງ exposure ກາງແຈ້ງຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກ. ລົມ, ນໍ້າກ້ອນ, ແລະຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສາຍຄົງທີ່ສ້າງຈຸດຄວາມກົດດັນຂອງກ້ອງຈຸລະທັດ. ໃນໄລຍະສີ່ສິບປີ, ຂໍ້ບົກພ່ອງນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້ຂະຫຍາຍອອກໄປ.
ການສັ່ນສະເທືອນກົນຈັກຄົງທີ່ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຕໍ່ຊີມັງອ່ອນແອລົງໃນໄລຍະເວລາ.
ຮອຍແຕກຂອງຈຸນລະພາກແມ່ນປະກົດຂຶ້ນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຢູ່ໃຕ້ພື້ນຜິວທີ່ລຽບນຽນ.
ໝວກໂລຫະ ແລະ ເຂັມຂັດເປັນສະໝຸນໄພດົນນານກ່ອນທີ່ຮ່າງກາຍຂອງ porcelain ຈະລົ້ມເຫລວ.
ອາຍຸຍືນຂອງເຊລາມິກແມ່ນອີງໃສ່ຂະບວນການຜະລິດທີ່ເຂັ້ມງວດ. ພວກເຮົາດັບໄຟເຄື່ອງເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ. ເຕົາເຜົາສູງເຖິງ 3100 ° F (1704 ° C). ຄວາມຮ້ອນທີ່ສຸດນີ້ fuses ວັດຖຸດິບເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງຫນາແຫນ້ນ, ບໍ່ມີ porous. ຜູ້ຜະລິດຫຼັງຈາກນັ້ນນໍາໃຊ້ glaze ພາຍນອກພິເສດ. glaze ນີ້ໃຫ້ບໍລິການຫຼາຍຫນ້າທີ່ທີ່ສໍາຄັນ.
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ Lockout: ແຜ່ນກະດາດແຂງປ້ອງກັນການເຈາະນ້ໍາເຂົ້າໄປໃນແກນ.
ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ Dielectric: ຫຼັກຫນາແຫນ້ນສະຫນອງການຕໍ່ຕ້ານໄຟຟ້າພິເສດ. ການທົດສອບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນເກີນ 20,000 V / mm.
ຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງກົນຈັກ: ຮູບຮ່າງທີ່ຖືກຍິງສຸດທ້າຍຕ້ານການຜິດປົກກະຕິທາງກາຍະພາບໄດ້ດີກວ່າເກືອບທຸກວັດສະດຸຕາຂ່າຍໄຟຟ້າອື່ນໆ.
ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມມັກຈະໃຊ້ທາງເລືອກໂພລີເມີຫຼືຊິລິໂຄນ. ພວກມັນອ່ອນກວ່າແລະງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ວົງຈອນຊີວິດການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາເບິ່ງແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ການເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈດ້ານວິສະວະກໍາໃນໄລຍະຍາວທີ່ດີກວ່າ.
ວັດສະດຸໂພລີເມີແມ່ນປະເຊີນກັບຄວາມເປັນຈິງທໍາມະຊາດທີ່ຮຸນແຮງ. ແສງແດດແລະໂອໂຊນໂຈມຕີໂຄງສ້າງໂມເລກຸນຂອງມັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ອາຍຸທໍາມະຊາດນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມພາຍໃນ. ຍ້ອນວ່າໂພລີເມີຣ໌ເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມ, ພວກມັນກາຍເປັນ ໜຽວ ຫຼາຍຂຶ້ນ. ວິສະວະກອນວັດແທກ embrittlement ນີ້ໂດຍໃຊ້ elongation at break (EB). ການຄົ້ນຄວ້າພາກສະຫນາມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ EB ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະສອງທົດສະວັດ. ເມື່ອ EB ຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 50 ເປີເຊັນຂອງມູນຄ່າຕົ້ນສະບັບຂອງມັນ, ຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຈະລົ້ມເຫລວ. ຄວາມເຫນື່ອຍລ້າຂອງວັດສະດຸນີ້ຈໍາກັດອາຍຸທີ່ປອດໄພຂອງພວກເຂົາຢູ່ທີ່ປະມານ 20 ຫາ 23.5 ປີ.
ອົງປະກອບຂອງຊິລິໂຄນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍພື້ນຜິວທີ່ລະບາຍນ້ໍາທີ່ດີເລີດ. ພວກເຮົາໂທຫາລັກສະນະນີ້ hydrophobicity. ຢອດນ້ໍາ bead ຂຶ້ນແລະມ້ວນອອກກ້ຽງ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ໂພລີເມີຈະສູນເສຍມຸມຕິດຕໍ່ຂອງພື້ນຜິວທີ່ສໍາຄັນນີ້. ເມື່ອມຸມຕິດຕໍ່ຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 90 °, ນ້ໍາປະກອບເປັນແຖບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ອັນນີ້ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງການໄຫຼແຖບນ້ໍາອັນຕະລາຍ. ຫນ່ວຍງານເຊລາມິກປະຕິບັດຕົວແຕກຕ່າງກັນ. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ hydrophobicity ປະກົດຂຶ້ນໃນລັກສະນະດຽວກັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າອີງໃສ່ແທນທີ່ຈະເປັນ glaze ແຂງຂອງເຂົາເຈົ້າແລະຮູບຮ່າງ shedding ພິເສດ.
ຄິດກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນໄລຍະຍາວ. ຫນ່ວຍງານເຊລາມິກຢູ່ເທິງເສົາເປັນເວລາເຄິ່ງສະຕະວັດ. ຖ້າທ່ານໃຊ້ທາງເລືອກໂພລີເມີ, ທ່ານຕ້ອງປ່ຽນມັນສອງຄັ້ງຫຼືສາມເທື່ອໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນ. ຄວາມຖີ່ຂອງການທົດແທນທີ່ສູງນີ້ຫມາຍເຖິງການຢຸດການບໍາລຸງຮັກສາຫຼາຍຂຶ້ນ. ພະນັກງານໃນແຖວປະເຊີນກັບຊົ່ວໂມງປີນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍຂຶ້ນ. ທ່ານເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມດ້ານການຂົນສົ່ງທີ່ຈຳເປັນສອງເທົ່າເພື່ອຮັກສາສາຍດັ່ງກ່າວຢ່າງຫ້າວຫັນ.
ຕົວຊີ້ວັດປະສິດທິພາບ |
ວັດສະດຸເຊລາມິກ |
ວັດສະດຸໂພລີເມີ / ຊິລິໂຄນ |
|---|---|---|
ອາຍຸການຄາດການ |
40 ຫາ 60 ປີ |
20 ຫາ 23.5 ປີ |
ຕ້ານ UV |
ສົມບູນພູມຕ້ານທານ |
ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການເຊື່ອມໂຊມ |
ການເຊື່ອມໂຊມຂອງພື້ນຜິວ |
Glaze ພັຍຈາກ arcing |
ການສູນເສຍ hydrophobicity (< 90° ມຸມ) |
ຄວາມຖີ່ຂອງການທົດແທນ |
ນຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ເຄິ່ງສະຕະວັດ |
2 ຫາ 3 ເທື່ອຕໍ່ເຄິ່ງສະຕະວັດ |
ເຖິງແມ່ນວ່າເປັນເຊລາມິກທີ່ເຄັ່ງຄັດ Insulator ມີຈຸດອ່ອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສະພາບແວດລ້ອມບາງຢ່າງເລັ່ງຂະບວນການຜູ້ສູງອາຍຸຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈຄວາມກົດດັນໃນທ້ອງຖິ່ນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຄາດຄະເນວົງຈອນຊີວິດທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ລົມມະຫາສະໝຸດພາໃຫ້ມີໝອກເກືອຢ່າງໜັກໜ່ວງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ. ໂຮງງານອຸດສາຫະ ກຳ ປ່ອຍທາດອາຍພິດສານເຄມີທີ່ຫນາແຫນ້ນ. ມົນລະພິດເຫຼົ່ານີ້ໃນທີ່ສຸດກໍຕົກລົງຢູ່ເທິງແກ້ວເຊລາມິກ. ເມື່ອຝົນຕົກເບົາບາງ ຫຼື ນໍ້າຕົກຄ້າງໃນຕອນເຊົ້າ, ມົນລະພິດນີ້ຈະປ່ຽນເປັນຊັ້ນພື້ນຜິວທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວສູງ. ປະຈຸບັນເລີ່ມຮົ່ວໄຫຼທົ່ວພື້ນຜິວ. ອັນນີ້ນຳໄປສູ່ການເຊື່ອມແຖບແຫ້ງໂດຍກົງ. arcing ດົນນານເຮັດໃຫ້ການເຜົາໄຫມ້ທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະທໍາລາຍ glaze ປ້ອງກັນ. ເມື່ອ glaze ບໍ່ສໍາເລັດ, ຫຼັກເຊລາມິກ degrades ໄວຂຶ້ນຫຼາຍ.
ທະເລຊາຍ ແລະເຂດຄວາມສູງສູງປະສົບກັບການປ່ຽນແປງຄວາມຮ້ອນຢ່າງໄວວາ. ອຸນຫະພູມອາດຈະ swing 50 ອົງສາພາຍໃນສອງສາມຊົ່ວໂມງ. ໂຄງສ້າງເຊລາມິກທີ່ແຂງກະດ້າງຕໍ່ສູ້ກັບການປ່ຽນແປງຄວາມຮ້ອນຢ່າງກະທັນຫັນເຫຼົ່ານີ້. ວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂະຫຍາຍແລະເຮັດສັນຍາໄດ້ງ່າຍ. ເຊລາມິກ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ brittle. ການຖີບລົດດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຢ່າງໄວວາເຮັດໃຫ້ການແຕກຈຸນລະພາກເລິກຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງ porcelain. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ອາການສັ່ນສະເທືອນຄວາມຮ້ອນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງຂອງກົນຈັກ.
ເຂດທີ່ມີມົນລະພິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບໍາລຸງຮັກສາປະຕິບັດການຢ່າງເຂັ້ມແຂງ. ໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍແຄມຝັ່ງທະເລເປັນຕົວຢ່າງຫຼັກ. ເຊລາມິກມາດຕະຖານໃນເຂດເຫຼົ່ານີ້ສະສົມເກືອຢ່າງໄວວາ. ຜູ້ປະຕິບັດງານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕ້ອງປະຕິບັດການລ້າງຮ້ອນເລື້ອຍໆ. ພະນັກງານສາຍໄດ້ສີດນ້ໍາທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ demineralized ໃສ່ສາຍສົ່ງສົດ. ອັນນີ້ສະແດງເຖິງພາລະການດຳເນີນງານທີ່ສັບສົນ ແລະມີຄວາມສ່ຽງສູງ.
ທ່ານສາມາດຂະຫຍາຍໄລຍະການບຳລຸງຮັກສາໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ປະຈຸບັນນີ້ນັກວິສະວະກອນໃຊ້ຫົວຫນ່ວຍເຊລາມິກທີ່ເຄືອບຊິລິໂຄນຫຼືແກ້ວ. ຍຸດທະສາດການປະສົມນີ້ປະສົມປະສານຄວາມຄົງທີ່ຂອງໂຄງສ້າງຂອງເຊລາມິກກັບພື້ນຜິວ hydrophobicity ຂອງຊິລິໂຄນ. ການເຄືອບ silicone ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຮູບເງົານ້ໍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກການປະກອບເປັນ. ມັນຢຸດເຊົາການ arcing ແຖບແຫ້ງໄວແລະການປະຕິບັດການລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການດໍາເນີນງານການລ້າງຮ້ອນຄົງທີ່.
ທ່ານບໍ່ສາມາດພຽງແຕ່ເບິ່ງຫນ່ວຍງານຈາກພື້ນດິນແລະຮູ້ສຸຂະພາບຂອງມັນ. ຜູ້ປະຕິບັດການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃຊ້ໂປໂຕຄອນການທົດສອບສະເພາະເພື່ອວັດແທກການເຊື່ອມໂຊມຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຕົວຊີ້ວັດເຫຼົ່ານີ້ແຍກຮາດແວທີ່ມີສຸຂະພາບດີຈາກອົງປະກອບທີ່ລົ້ມເຫລວ.
ມົນລະພິດໄຟໄຫມ້ໃນທີ່ສຸດປະນີປະນອມຂອງ glaze ປ້ອງກັນ. ເມື່ອສິ່ງນີ້ເກີດຂື້ນ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງພື້ນຜິວຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນັກວິຊາການໃຊ້ຫ້ອງນ້ໍາຫມອກປອມເພື່ອທົດສອບຫນ່ວຍງານເກົ່າທີ່ດຶງອອກຈາກພາກສະຫນາມ. ພວກເຂົາວັດແທກກະແສການຮົ່ວໄຫຼທີ່ແນ່ນອນພາຍໃຕ້ສະພາບອາກາດທີ່ຈໍາລອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຫນ່ວຍງານຜູ້ສູງອາຍຸສູນເສຍຄວາມຕ້ານທານ puncture ພາຍໃນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນໄລຍະເວລາ. ຫນ່ວຍງານເຊລາມິກໃຫມ່ທົນທານຕໍ່ການທົດສອບສູງກວ່າ 100 kV ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຫນ່ວຍບໍລິການທີ່ມີອາຍຸຮ້າຍແຮງອາດຈະຖືກເຈາະດ້ວຍຄວາມຖີ່ຕ່ໍາຫຼາຍ, ເຊັ່ນ: 60 Hz ທີ່ພຽງແຕ່ 10 kV.
ວິສະວະກອນອີງໃສ່ການວັດແທກກົນຈັກທີ່ຊັດເຈນເພື່ອຕັດສິນຄວາມປອດໄພ. ຕົວຊີ້ວັດການປະເມີນຜົນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນອັດຕາສ່ວນ FL/RTL. ນີ້ຫຍໍ້ມາຈາກ Failure Load to Routine Test Load. ນັກວິຊາການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານການທົດສອບການໂຫຼດປົກກະຕິ (RTL) ເພື່ອກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພື້ນຖານ. ຕໍ່ໄປ, ພວກມັນເພີ່ມຄວາມກົດດັນຈົນກ່ວາຫນ່ວຍບໍລິການແຕກແຍກ (ການໂຫຼດລົ້ມເຫລວ). ພວກເຂົາຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນທີ່ແນ່ນອນລະຫວ່າງສອງຕົວເລກນີ້. ຖ້າອັດຕາສ່ວນ FL/RTL ຕໍ່າກວ່າ 2, ຫນ່ວຍງານສະແດງເຖິງຄວາມສູງອາຍຸທີ່ສໍາຄັນ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທົດແທນໃນທັນທີເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສາຍຫຼຸດລົງ.
ພະນັກງານສາຍຍັງເຮັດການວິນິດໄສຢູ່ສະຖານທີ່ຢ່າງລະອຽດ. ການກວດກາທີ່ທັນສະໄຫມໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບຄວາມລະອຽດສູງແລະເຊັນເຊີ ultrasonic ພິເສດ.
Micro-cracking: ຄື້ນຟອງສຽງ ultrasonic ກວດພົບຮອຍແຕກພາຍໃນທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນກ່ອນທີ່ມັນຈະແຜ່ລາມ.
ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຊີມັງ: ປູນຍຶດໂລຫະມັກຈະຂະຫຍາຍອອກໄປຫຼາຍສິບປີ. ການຂະຫຍາຍພາຍໃນນີ້ເຮັດໃຫ້ຫົວ porcelain ແຕກອອກໄປຂ້າງນອກ.
ການກັດເຊາະຮາດແວ: ຜູ້ກວດກາເບິ່ງຝາອັດປາກມົດໂລຫະຢ່າງໃກ້ຊິດ, ເຊິ່ງມັກຈະເປັນ rust ເປັນເວລາດົນນານກ່ອນທີ່ເຊລາມິກຕົວມັນເອງລົ້ມເຫລວ.
ຕາຕະລາງຕົວຊີ້ບອກການເຊື່ອມໂຊມ |
||
ວິທີການກວດກາ |
ສິ່ງທີ່ມັນວັດແທກ |
ສັນຍານເຕືອນໄພວິກິດ |
|---|---|---|
Fog Chamber Test |
ກະແສການຮົ່ວໄຫຼຂອງພື້ນຜິວ |
Puncture ຢູ່ 60 Hz / 10 kV |
ການທົດສອບການໂຫຼດ |
ແຮງ tensile ກົນຈັກ |
ອັດຕາສ່ວນ FL/RTL ຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 2 |
ສະແກນ ultrasonic |
ຄວາມສົມບູນຂອງວັດສະດຸພາຍໃນ |
ຄວາມຜິດກະຕິທາງສຽງທີ່ຊີ້ບອກເຖິງ micro-cracks |
ການສຳຫຼວດສາຍຕາ |
ຮາດແວແລະຊີມັງສະຖານະ |
ເບິ່ງເຫັນ rust ຫຼືການຂະຫຍາຍປູນ |
ທ່ານຕ້ອງກໍານົດພາລາມິເຕີທີ່ຖືກຕ້ອງຍາວກ່ອນທີ່ຈະຊື້. ອົງປະກອບທີ່ລະບຸໄວ້ບໍ່ດີຈະລົ້ມເຫລວກ່ອນໄວອັນຄວນໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຄຸນນະພາບວັດສະດຸ. ໃຊ້ລາຍການກວດສອບນີ້ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນໄລຍະຍາວ.
ກົງກັບໄລຍະຫ່າງຂອງ creepage ທີ່ກໍານົດໄວ້ກັບລະດັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງມົນລະພິດໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ. Creepage ແມ່ນເສັ້ນທາງທີ່ສັ້ນທີ່ສຸດຕາມພື້ນຜິວລະຫວ່າງສອງປາຍໂລຫະ. ພື້ນທີ່ມີມົນລະພິດສູງຕ້ອງການເສັ້ນທາງຍ່າງເລືອທີ່ຍາວກວ່າ. ການເລືອກການອອກແບບແບບງ່າຍໆນີ້ປ້ອງກັນການເສື່ອມສະພາບຂອງພື້ນຜິວກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ຢຸດການເກີດຮອຍແຕກ.
ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ຄວາມກົດດັນທາງກົນຈັກຕົວຈິງທີ່ສາຍຂອງທ່ານສ້າງ. ປັດໄຈໃນນ້ໍາຫນັກ sheer ຂອງສາຍ conductive. ເພີ່ມຄວາມໄວລົມປະຫວັດສາດສູງສຸດສໍາລັບພາກພື້ນຂອງທ່ານ. ຄິດໄລ່ຄວາມເປັນຈິງການໂຫຼດກ້ອນສູງສຸດໃນລະຫວ່າງລະດູຫນາວຮ້າຍແຮງ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຫນ່ວຍບໍລິການສະຫນອງ buffer ຄວາມແຮງບີບອັດຂະຫນາດໃຫຍ່. ເຊລາມິກແບບພິເສດໃຫ້ຄວາມແຮງບີບອັດເກີນ 400,000 psi. ຈັບຄູ່ຄວາມແຮງ tensile ແລະ cantilever ກັບສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງທ່ານ.
ຢ່າສົມມຸດວ່າຜູ້ຜະລິດທັງໝົດມີຄຸນນະພາບຄືກັນ. ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ບໍ່ດີໂດຍກົງຫຼຸດຜ່ອນການພື້ນຖານຂອງຊີວິດ 40 ປີ. ກວດສອບຂະບວນການທົດສອບພາຍໃນຂອງພວກເຂົາຢ່າງລະມັດລະວັງ. ກວດເບິ່ງວິທີການບີບອັດຊຸ່ມແລະແຫ້ງຂອງພວກເຂົາ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາໃຊ້ເຕັກນິກການ glazing ທີ່ຊັດເຈນ, ອັດຕະໂນມັດ. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີເອກະສານທີ່ເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບອຸນຫະພູມຂອງເຕົາເຜົາແລະຮອບວຽນຂອງຄວາມເຢັນ.
ບໍ່ຕ້ອງສະຫຼຸບການຈັດຊື້ຫຼາຍໂດຍອີງໃສ່ແຜ່ນຂໍ້ມູນງ່າຍໆ. ຂໍຂໍ້ມູນການທົດສອບວົງຈອນຊີວິດທີ່ຄົບຖ້ວນສະເໝີ. ຖາມຜູ້ຜະລິດສໍາລັບຮູບແບບການປະຕິບັດສະເພາະກັບສະພາບອາກາດໃນພາກພື້ນຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈ.
ຫນ່ວຍງານເຊລາມິກທີ່ຖືກກໍານົດຢ່າງຖືກຕ້ອງເປັນຕົວແທນຂອງຊັບສິນທີ່ແທ້ຈິງຂອງການດໍາເນີນງານ 40 ຫາ 60 ປີ. ພວກມັນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າທາງເລືອກໂພລີເມີໃນໄລຍະຍາວຄວາມອົດທົນໃນພາກສະຫນາມແລະຄວາມຖີ່ຂອງການທົດແທນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ານກັບລັງສີ UV ຢ່າງສົມບູນແລະຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງໃນທົ່ວທົດສະວັດຂອງການບໍລິການ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານຕ້ອງບັນຊີສໍາລັບສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ. ເກືອ, ມົນລະພິດຮ້າຍແຮງ, ແລະອຸນຫະພູມທີ່ປ່ຽນແປງຢ່າງກະທັນຫັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວາງແຜນການລ່ວງລະເມີດຢ່າງລະມັດລະວັງຫຼືການເຄືອບຊິລິໂຄນ. ປະເມີນສຸຂະພາບພາກສະຫນາມຂອງທ່ານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດ FL/RTL ທີ່ເຂັ້ມງວດແລະການທົດສອບການເຈາະດ້ວຍໄຟຟ້າ. ໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ, ຕິດຕໍ່ທີມງານວິສະວະກໍາດ້ານວິຊາການຂອງທ່ານ. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມໃນພາກພື້ນທັນທີ. ຮວບຮວມຂໍ້ມູນການຈັດອັນດັບການໂຫຼດແບບກຳນົດເອງ ກ່ອນທີ່ຈະວາງແຜນການຍົກລະດັບສາຍສົ່ງທີ່ສຳຄັນຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ.
A: ບໍ່. ບໍ່ເຫມືອນກັບທາງເລືອກໂພລີເມີ, ເຊລາມິກມີພູມຕ້ານທານຢ່າງສົມບູນກັບລັງສີ UV. ແສງຕາເວັນບໍ່ສາມາດທໍາລາຍພັນທະບັດເຄມີຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງພື້ນຜິວໃນໄລຍະຍາວ.
A: ຄວາມລົ້ມເຫຼວບໍ່ຄ່ອຍຈະມາຈາກວັດສະດຸເຊລາມິກຂອງມັນເອງ. ປົກກະຕິແລ້ວພວກມັນເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການກັດກ່ອນຂອງຮາດແວ, ການຂະຫຍາຍຊີມັງພາຍໃນສ່ວນຮ່ວມ, ຫຼືການທໍາລາຍ glaze ຮ້າຍແຮງທີ່ເກີດຈາກການຍືດຍາວຂອງແຖບແຫ້ງ.
A: ມັນຂຶ້ນກັບລະດັບມົນລະພິດໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະເປົ້າໝາຍວົງຈອນຊີວິດການດຳເນີນງານຂອງເຈົ້າ. ການຊັກຮ້ອນເລື້ອຍໆຕ້ອງການແຮງງານຫນັກ. ການໃຊ້ຊິລິໂຄນເຄືອບໃສ່ເຄື່ອງເຊລາມິກ ຫຼືແກ້ວຂອງເຈົ້າມັກຈະພິສູດໄດ້ວ່າປອດໄພກວ່າ ແລະມີປະສິດທິພາບສູງ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ໂພລີເມີຣີເຕັມຮູບແບບ.
A: ເຊລາມິກແມ່ນຫນັກຫຼາຍ. ຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໂຄງສ້າງສະຫນັບສະຫນູນ pole ທີ່ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍ. ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນການຈັດການການຕິດຕັ້ງຢ່າງລະມັດລະວັງ, ເຊິ່ງທ່ານຄວນປະກອບເຂົ້າໃນການວາງແຜນການນໍາໃຊ້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານແລະການຂົນສົ່ງ.