Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-20 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການຍົກລະດັບເຄືອຂ່າຍສາຍສົ່ງ ແລະ ການແຈກຢາຍມັກຈະຕ້ອງການຄວາມສາມາດຫຼາຍຂຶ້ນພາຍໃນຂອບເຂດຈໍາກັດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ມີຢູ່. ໄດ້ Insulated Cross Arm ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການແກ້ໄຂທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຍົກລະດັບແຮງດັນແລະການບີບຕົວຂອງ tower. ບໍ່ເຫມືອນກັບອົງປະກອບຂອງເຫຼັກຫຼືໄມ້ແບບດັ້ງເດີມ, ຕົວແປທີ່ທັນສະໄຫມເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງປະຕິບັດສອງບົດບາດ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈັດການກັບຄວາມກົດດັນກົນຈັກຢ່າງຮຸນແຮງໃນຂະນະທີ່ເຮັດວຽກເປັນ insulator ໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍ. ການບໍ່ຄິດໄລ່ການໂຫຼດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກຮ້າຍແຮງ ຫຼືຄວາມຜິດທາງໄຟຟ້າຮ້າຍແຮງ. ຄູ່ມືນີ້ໃຫ້ຜູ້ວາງແຜນຜົນປະໂຫຍດ, ວິສະວະກອນຈັດຊື້, ແລະຜູ້ອອກແບບເສັ້ນເປັນກອບມາດຕະຖານທີ່ຊັດເຈນ, ສອດຄ່ອງ. ທ່ານຈະຮຽນຮູ້ວິທີການປະເມີນຜົນການໂຫຼດກົນຈັກແລະໄຟຟ້າອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ທົນທານ. ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ທ່ານບັນລຸຂໍ້ກໍາຫນົດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ການຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍທີ່ປອດໄພ, ແລະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນໂຄງການເສັ້ນທາງເທິງທີ່ຈະມາເຖິງຂອງທ່ານ.
ອຸປະໂພກຕ່າງໆປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນທີ່ຮຸນແຮງເພື່ອຍົກລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າເທິງຫົວ. ການຫັນປ່ຽນແລວທາງຈາກ 66kV ເປັນ 132kV ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເກັບກູ້ໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການໄດ້ຮັບທີ່ດິນສິດທິໃນການໃຫມ່ແມ່ນມີຂໍ້ຈໍາກັດສູງ. ການກໍ່ສ້າງແລວທາງຂອງຫໍເຫຼັກທັງໝົດຄືນໃໝ່ແມ່ນຊ້າເກີນໄປ ແລະ ເປັນການລົບກວນ.
ການປ່ຽນແທນແຂນເຫຼັກກ້າແບບດັ້ງເດີມ ແລະສນວນກັນລະງັບຫ້ອຍໃຫ້ທາງເລືອກທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ການປະສົມປະສານ insulated cross arm ປະສິດທິຜົນຫຼຸດຜ່ອນຮອຍຕີນ tower ໂດຍລວມ. ມັນຈໍາກັດທາງຮ່າງກາຍຂອງ swing conductor, ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າ blowout. ເລຂາຄະນິດທີ່ເຄັ່ງຄັດນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຍູ້ແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນຜ່ານແລວທາງແຄບ. ມັນຍັງຕັດຜົນກະທົບທາງສາຍຕາຂອງໂຄງສ້າງເທິງຫົວໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ການນຳໃຊ້ພາກສະໜາມທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມດຸ່ນດ່ຽງດ້ານວິສະວະກຳທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ຜູ້ວາງແຜນບໍ່ສາມາດພຽງແຕ່ bolt ອົງປະກອບໃຫມ່ໃສ່ໂຄງສ້າງຜູ້ສູງອາຍຸ. ທ່ານຕ້ອງບັນລຸຈຸດສໍາຄັນທາງດ້ານວິຊາການສະເພາະເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ຜູ້ອອກແບບເສັ້ນຕ້ອງສ້າງແຜນທີ່ທຸກກໍາລັງທາງກາຍະພາບທີ່ສະແດງໂຄງສ້າງທີ່ຍົກລະດັບ. ຊອບແວການວິເຄາະໂຄງສ້າງທີ່ທັນສະໄຫມ, ເຊັ່ນ PLS-CADD, ຊ່ວຍສ້າງແບບຈໍາລອງຄວາມກົດດັນເຫຼົ່ານີ້. ພວກເຮົາແບ່ງເຫຼົ່ານີ້ອອກເປັນສາມປະເພດຕົ້ນຕໍ.
ຕາຕະລາງ: ຂໍ້ມູນການໂຫຼດເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານໂຄງສ້າງ
| Load ໝວດໝູ່ | ແຫຼ່ງຕົ້ນຕໍ | ສະຖານະການທີ່ຮຸນແຮງ | ຜົນກະທົບດ້ານໂຄງສ້າງໃນແຂນຂ້າມ. |
|---|---|---|---|
| ການໂຫຼດແນວຕັ້ງ | ມະຫາຊົນ conductor, ຮາດແວ, ຫິມະ | ການສ້າງກ້ອນກະດາດໃນລະດູໜາວ | ໂຄ້ງລົງລຸ່ມ, ເນັ້ນໜັກຢູ່ທີ່ໂຄນ |
| Transverse Load | ຄວາມກົດດັນຂອງລົມ, ມຸມສາຍ | ລົມພະຍຸເຮີຣິເຄນ ພັດໃສ່ຕຶກມຸມ | ໂຄ້ງ cantilever ອອກຕາມລວງນອນ, ແຮງບິດຖານ |
| ການໂຫຼດຕາມລວງຍາວ | ຄວາມກົດດັນ span ທີ່ບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ | ຕົວນຳເຟດຫັກ (ສາຍຖືກດັກ) | torsion ຮຸນແຮງ, ບິດ asymmetrical |
ຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກແມ່ນພຽງແຕ່ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງສົມຜົນວິສະວະກໍາ. ກ ແຮງດັນສູງ insulated cross arm ທົນທຸກຄວາມກົດດັນພາກສະຫນາມໄຟຟ້າຮ້າຍແຮງ. ການບໍ່ຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການ dielectric ເຫຼົ່ານີ້ນໍາໄປສູ່ການທໍາລາຍອົງປະກອບຢ່າງໄວວາ.
ຫນ້າທໍາອິດ, ພິຈາລະນາການ insulation ໄລຍະຕໍ່ຫນ້າດິນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ທີ່ຢູ່ອາໃສຫຼັກແລະຊິລິໂຄນຕ້ອງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ flashovers ພາຍໃຕ້ສະພາບການເຮັດວຽກປົກກະຕິ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນແຮງດັນຂອງລະບົບທີ່ຄາດໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການເລືອກລະດັບ insulation ພື້ນຖານ (BIL) ທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນບັງຄັບ. BIL ກໍານົດວິທີການທີ່ຫນ່ວຍງານຈັດການກັບ overvoltages ຊົ່ວຄາວ. ຮອຍຂີດຂ່ວນອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານີ້ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກຟ້າຜ່າ ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າແຮງຂຶ້ນ.
ປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມແລະມົນລະພິດເຮັດໃຫ້ອຸປະສັກ insulation ນີ້ສັບສົນ. ສິ່ງປົນເປື້ອນໃນອາກາດຈະຕົກລົງຢູ່ເທິງເຮືອນຊິລິໂຄນຕາມເວລາ. ການສີດເກືອຕາມແຄມຝັ່ງທະເລ, ຂີ້ຝຸ່ນກະສິກໍາ, ແລະການປ່ອຍອາຍພິດອຸດສາຫະກໍາແມ່ນຜູ້ກະທໍາຜິດທີ່ສໍາຄັນ. ເມື່ອຄວາມຊຸ່ມຈາກໝອກ ຫຼື ຝົນອ່ອນໆປົນກັບສິ່ງປົນເປື້ອນເຫຼົ່ານີ້, ບັນຫາເລີ່ມຕົ້ນ. ຊັ້ນ conductive ນີ້ນໍາໄປສູ່ການຕິດຕາມຫນ້າດິນ, arcing ແຖບແຫ້ງ, ແລະການເຊາະເຈື່ອນວັດສະດຸ. ທີ່ຢູ່ອາໄສຕ້ອງໃຊ້ວັດສະດຸ hydrophobic ເພື່ອນ້ໍາ bead ແລະທໍາລາຍເສັ້ນທາງ conductive ນີ້.
ປະຕິສໍາພັນເຄື່ອງກົນໄຟຟ້າເປັນຕົວແທນຂອງເສັ້ນທາງການເຊື່ອມໂຊມທີ່ຊັບຊ້ອນ. ຄວາມກົດດັນໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຂອງຫຼັກ Fiber Reinforced Polymer (FRP). ພື້ນທີ່ໄຟຟ້າສູງທີ່ບໍ່ມີການຫຼຸດຜ່ອນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນໃນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ໃກ້ກັບອຸປະກອນເສີມ. ໃນໄລຍະອາຍຸ 30 ປີ, ການໄຫຼ corona ທີ່ຍາວນານເຮັດໃຫ້ເຮືອນຢາງປ້ອງກັນຫຼຸດລົງ. ເມື່ອທີ່ຢູ່ອາໃສລົ້ມເຫລວ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນເຂົ້າໄປໃນແກນ FRP ພາຍໃນ. ingress ຄວາມຊຸ່ມນີ້ນໍາໄປສູ່ການແຕກຫັກ brittle ແລະການລົ້ມລົງຂອງກົນຈັກໄພພິບັດ.
ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ: ລະບຸແຫວນ corona ຫຼືວົງແຫວນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສູງກວ່າ 110kV. ແຫວນໂລຫະເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ gradient ພາກສະຫນາມໄຟຟ້າກ້ຽງ. ພວກເຂົາປ້ອງກັນຄວາມກົດດັນໄຟຟ້າທີ່ສຸມໃສ່ຈາກການ chewing ຜ່ານປະທັບຕາຊິລິໂຄນຢູ່ໃນຈຸດທີ່ຕິດຄັດມາ.
ຜູ້ຊື້ຜົນປະໂຫຍດບໍ່ສາມາດອີງໃສ່ພຽງແຕ່ຕົວເລກແຄດຕາລັອກພື້ນຖານເທົ່ານັ້ນ. ການກໍານົດຢ່າງເຂັ້ມງວດຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະຄວາມປອດໄພສາທາລະນະ. ທ່ານຕ້ອງເບິ່ງເລິກເຂົ້າໄປໃນໂປໂຕຄອນການຜະລິດແລະການທົດສອບ.
ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານປະກອບເປັນພື້ນຖານດ້ານວິຊາການຂອງທ່ານ. ຕ້ອງການລາຍງານການທົດສອບທີ່ຢັ້ງຢືນໄດ້ຈາກຫ້ອງທົດລອງເອກະລາດ. ສໍາລັບການໃດໆ ອົງປະກອບຂອງ insulator post composite , IEC 61952 ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາການທົດສອບທີ່ຈໍາເປັນ. ແຂນຂາທີ່ມີ insulated ມັກຈະປະຕິບັດຕາມກອບວິສະວະກໍາ CIGRE ຫຼື IEEE ສະເພາະ. ຢ່າຮັບເອົາບົດລາຍງານພາຍໃນໂຮງງານເປັນຫຼັກຖານດຽວຂອງການປະຕິບັດຕາມ. ການກວດສອບຂອງພາກສ່ວນທີສາມພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າການອອກແບບສາມາດຈັດການກັບຈຸດສູງສຸດທີ່ລະບຸໄວ້.
ການຈັດອັນດັບການໂຫຼດແລະປັດໃຈຄວາມປອດໄພຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບຢ່າງລະມັດລະວັງ. ວິສະວະກອນຕ້ອງປະເມີນການໂຫຼດ Cantilever ສະເພາະ (SCL). ຈາກນັ້ນທ່ານຄິດໄລ່ການໂຫຼດ Cantilever ສູງສຸດ (MDCL) ສໍາລັບເລຂາຄະນິດ tower ທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂອບຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຜະລິດສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຜົນປະໂຫຍດທ້ອງຖິ່ນ. ຫນ່ວຍງານທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຈະງໍຫຼາຍເກີນໄປຫຼືງໍພາຍໃຕ້ກ້ອນລະດູຫນາວ.
ຄຸນນະພາບວັດສະດຸກໍານົດການປະຕິບັດພາກສະຫນາມໃນໄລຍະຍາວ. ປະເມີນຄຸນນະພາບ FRP pultrusion ຢ່າງລະມັດລະວັງ. ຫຼັກ fiberglass ສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກທັງຫມົດ. ມັນຕ້ອງເປັນໂມຄະທັງໝົດເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດຕາມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນພາຍໃນ. ປະເມີນເຮືອນຢາງຊິລິໂຄນ Vulcanized ອຸນຫະພູມສູງ (HTV) ຕໍ່ໄປ. ຊິລິໂຄນ HTV ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຮັບປະກັນຄວາມທົນທານຕໍ່ນ້ໍາໃນໄລຍະຍາວແລະຄວາມຕ້ານທານທີ່ເຫນືອກວ່າ.
ສຸດທ້າຍ, ຈໍາແນກລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການການແຜ່ກະຈາຍແລະການສົ່ງຕໍ່. ກ ການແຜ່ກະຈາຍ insulated cross arm ມັກຈະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງມາດຕະຖານ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງທີ່ໄວ, ຊໍ້າຄືນໄດ້ໃນທົ່ວໄມ້ ຫຼື ເສົາຊີມັງຫຼາຍພັນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ອົງປະກອບລະບົບສາຍສົ່ງຕ້ອງການການສ້າງແບບຈໍາລອງກົນຈັກທີ່ກໍາຫນົດເອງສູງ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແຮງດັນສູງພິເສດຕ້ອງການອຸປະກອນປາຍສະເພາະ, ວົງເລັບ mounting ພິເສດ, ແລະການຈັບຄູ່ໂຄງສ້າງທີ່ແນ່ນອນ.
ການປະຕິບັດພາກສະຫນາມແນະນໍາສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ເປັນເອກະລັກ. ຮູບແບບວິສະວະກໍາຕ້ອງແປສົບຜົນສໍາເລັດກັບການດໍາເນີນງານ lineman ໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ. ຜູ້ວາງແຜນຕ້ອງແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະເປີດຕົວທົ່ວກອງທັບ.
ຂີດຈຳກັດການເໜັງຕີງຍັງຄົງເປັນຄວາມກັງວົນດ້ານວິສະວະກຳຕົ້ນຕໍ. ວັດສະດຸປະສົມໂພລີເມີເມີແມ່ນມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍກວ່າເຫຼັກກ້າ. ການເຫນັງຕີງຫຼາຍເກີນໄປພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຫນັກຈະປ່ຽນແປງເລຂາຄະນິດຂອງຫໍຄອຍ. ການໂຄ້ງນີ້ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການເກັບກູ້ໄລຍະຫາຫນ້າດິນ. ມັນຍັງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະຫ່າງໄລຍະກາງໄລຍະ. ການສ້າງແບບຈໍາລອງເສັ້ນໂຄ້ງ deflection ທີ່ຊັດເຈນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດສູງສຸດແມ່ນບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້. ອຸປະໂພກຕ່າງໆຕ້ອງກວດສອບຂໍ້ຈຳກັດການເໜັງຕີງເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ກັບລະຫັດຄວາມປອດໄພທ້ອງຖິ່ນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ການຈັດການຊ່ອງໂຫວ່ກໍານົດໂປໂຕຄອນການຕິດຕັ້ງທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ຫຼັກ FRP ແລະທີ່ຢູ່ອາໄສຊິລິໂຄນແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ພວກມັນສາມາດທົນກັບຮອຍແຕກ ຫຼື ຈີກຂາດໄດ້ ຖ້າຖືກຖິ້ມໃສ່ພື້ນທີ່ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ວິທີການ rigging ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ງໍ core ເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດ elastic ຂອງຕົນ. bolts mounting over-torquing crushes ໂຄງປະກອບການ fiberglass. ທີມງານຕ້ອງການການຝຶກອົບຮົມການຈັດການສະເພາະສໍາລັບວັດສະດຸປະສົມເຫຼົ່ານີ້. ພວກເຂົາຕ້ອງໃຊ້ສາຍ nylon ແທນຕ່ອງໂສ້ເຫຼັກໃນລະຫວ່າງການຍົກ.
ບັນຫາຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຮາດແວມັກຈະເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການປັບປຸງຄືນໃຫມ່. ວົງເລັບຕິດຕັ້ງແລະອຸປະກອນສິ້ນສຸດປະເຊີນກັບສະພາບອາກາດຮ້າຍແຮງຕະຫຼອດປີ. ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການກັດກ່ອນຂອງ galvanic ຖ້າໂລຫະບໍ່ກົງກັນໃນການໂຕ້ຕອບຂອງເສົາ. ການສວມໃສ່ກົນຈັກຢູ່ຈຸດຕິດຂັດເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ຫຼຸດລົງໃນໄລຍະເວລາ. ຮັບປະກັນວ່າຮາດແວທີ່ຜູ້ຂາຍສະໜອງໃຫ້ກົງກັບເລຂາຄະນິດຫໍຄອຍທີ່ມີຢູ່ຢ່າງສົມບູນ.
ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປ: ການບັງຄັບວົງເລັບທີ່ບໍ່ກົງກັນໃສ່ກັບຫໍຄອຍເຫຼັກກ້າທີ່ເກົ່າແກ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນກ່ອນເຂົ້າໄປໃນຖານເສັ້ນໃຍແກ້ວ. ຄວາມກົດດັນກ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງນີ້ເຮັດໃຫ້ລະດັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງພາຍຸລົມຄັ້ງຕໍ່ໄປ.
ການປະຕິບັດຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທ່ານແມ່ນການເປີດຕົວເປັນໄລຍະ. ເລີ່ມຕົ້ນການທົດສອບການທົດລອງໃນສາຍທີ່ບໍ່ສໍາຄັນ, ຊ້ໍາຊ້ອນ. ໃຊ້ໄລຍະນີ້ເພື່ອກວດສອບຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ, ກວດສອບປະສິດທິພາບກົນຈັກ, ແລະກວດສອບການສອດຄ່ອງຂອງຮາດແວ. ລວບລວມຄໍາຄິດເຫັນໂດຍກົງຈາກທີມງານຕິດຕັ້ງກ່ອນທີ່ຈະຂະຫຍາຍການໃຊ້ງານ.
ການລະບຸອົງປະກອບຂັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນການທົດແທນແບບຫນຶ່ງຕໍ່ຫນຶ່ງທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບເຫຼັກກ້າ. ຜູ້ວາງແຜນຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນຜົນລວມຂອງການໂຫຼດແນວຕັ້ງ, ທາງຂວາງ, ແລະຕາມລວງຍາວ. ທ່ານຕ້ອງຈັບຄູ່ຄວາມຕ້ອງການກົນຈັກເຫຼົ່ານີ້ກັບຄວາມກົດດັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະໄຟຟ້າທີ່ຮ້າຍແຮງ. ການບໍ່ສົນໃຈການຕິດຕໍ່ກັນລະຫວ່າງນ້ຳໜັກທາງກາຍະພາບ, ແຮງດັນລົມ, ແລະ ແຮງດັນສູງ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບ.
ອີງໃສ່ການຕັດສິນໃຈຊື້ທັງໝົດກ່ຽວກັບການທົດສອບການໂຫຼດຂອງພາກສ່ວນທີສາມຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ IEC ຫຼື ANSI. ຕ້ອງການຫຼັກຖານທີ່ຊັດເຈນຂອງຄວາມທົນທານຂອງວັດສະດຸຕໍ່ກັບການເຊື່ອມໂຊມຂອງ UV ແລະການຕິດຕາມມົນລະພິດ. ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຜູ້ຂາຍທີ່ສະເຫນີການສ້າງແບບຈໍາລອງການດຶງການໂຫຼດທີ່ສົມບູນແບບທີ່ເຫມາະສົມກັບໂຄງສ້າງຫໍຄອຍທີ່ມີຢູ່ຂອງທ່ານ. ການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ແນ່ນອນເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ, ຄວາມປອດໄພຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແລະການຍົກລະດັບເຄືອຂ່າຍສົບຜົນສໍາເລັດສູງ.
A: ໃນຂະນະທີ່ເຫຼັກກ້າແມ່ນມີຄວາມເຂັ້ມງວດຫຼາຍ, insulators ປະສົມໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ສູງແລະ cantilever ເຫມາະສໍາລັບເສັ້ນທາງການໂຫຼດສະເພາະ. ພວກມັນມີສີມ້ານຫຼາຍ ແລະປ້ອງກັນການເກີດການລະເບີດຂອງ conductor ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າສະແດງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຫນັກ. ການເໜັງຕີງແບບວິສະວະກຳນີ້ຕ້ອງຖືກນຳມາເຂົ້າໃນການຄຳນວນການເກັບກູ້ຂອງທ່ານເພື່ອຮັບປະກັນໄລຍະຫ່າງຈາກໄລຍະຫາພື້ນດິນທີ່ປອດໄພພາຍໃຕ້ສະພາບລົມ ແລະນ້ຳກ້ອນສູງສຸດ.
A: ມັນປະສົບກັບການໂຫຼດກະທັນຫັນ, ຕາມລວງຍາວ ແລະ ແຮງບິດ. ແຂນຂ້າມທີ່ມີຄຸນນະພາບຖືກອອກແບບດ້ວຍຂອບຄວາມປອດໄພສະເພາະເພື່ອງໍໂດຍບໍ່ມີຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຫຼັກ. ຫຼັກຂອງເສັ້ນໃຍແກ້ວຈະດູດຊຶມພະລັງງານ kinetic ໂດຍຜ່ານການ deflection ຄວບຄຸມ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຫຼີກເວັ້ນການ snapping, ພວກເຂົາອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບສາຍຕາຢ່າງລະອຽດຫຼືການທົດແທນທີ່ສົມບູນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ການຄິດໄລ່ການໂຫຼດຕາມແນວຕັ້ງລວມມີຂໍ້ມູນການເກັບນ້ຳກ້ອນປະຫວັດສາດສູງສຸດ. ວິສະວະກອນຕ້ອງເລືອກເສັ້ນຜ່າສູນກາງຫຼັກທີ່ສາມາດຮອງຮັບນໍ້າໜັກສະຖິດທີ່ຮ້າຍກາດນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ແຜ່ນຢາງຊິລິໂຄນໄດ້ຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງສະຫຼັບກັນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຂົວນ້ໍາກ້ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຮັກສາໄລຍະຫ່າງຂອງ creepage ທີ່ສໍາຄັນເຖິງແມ່ນວ່າໃນລະດູຫນາວທີ່ຮຸນແຮງ.
A: ດ້ວຍຢາງຊິລິໂຄນ vulcanized ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງທົນທານຕໍ່ UV ແລະແກນ FRP ທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນຢ່າງສົມບູນ, ອາຍຸຍືນມາດຕະຖານແມ່ນຕັ້ງແຕ່ 25 ຫາ 40 ປີ. ອາຍຸຍືນນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບການປະຕິບັດການຕິດຕັ້ງທີ່ເຫມາະສົມ, ການຂາດການຈັດການຄວາມເສຍຫາຍ, ແລະຄວາມຮຸນແຮງຂອງມົນລະພິດໃນທ້ອງຖິ່ນ. ການກວດສອບ infrared ປົກກະຕິຊ່ວຍກວດສອບວ່າຄວາມກົດດັນໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງບໍ່ໄດ້ທໍາລາຍວັດສະດຸພາຍໃນ.