WhatsApp- +86 18811600371 အီးမေးလ်- yusuf@long-insulator.com

သတင်း

သင်ဤနေရာတွင်ရှိသည်- အိမ် / သတင်း / Cantilever Load ကို Composite Post Insulator တစ်ခုပေါ်တွင်မည်ကဲ့သို့အဆင့်သတ်မှတ်သနည်း။

Composite Post Insulator တွင် Cantilever Load ကို မည်သို့အဆင့်သတ်မှတ်သနည်း။

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-25 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
facebook share ခလုတ်
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွန်အားသည် ခေတ်မီဓာတ်အားလိုင်းများ၏ စစ်မှန်သော ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သတ်မှတ်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်အောက်တွင် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ သမာဓိပျက်သွားပါက ချို့ယွင်းချက်မရှိသော လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်သည် လုံးလုံးလျားလျား သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ဗို့အားမြင့် အခြေခံအဆောက်အဦများသည် ပြင်းထန်သော လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ဖိအားများကို အဆက်မပြတ် တိုက်ဖျက်နေသည်။ မြင့်မားသောလေတိုက်မှု၊ လေးလံသောရေခဲများစုပုံခြင်းနှင့် ရုတ်တရက် အီလက်ထရွန်းနစ်စွမ်းအင်များသည် အစိတ်အပိုင်းတိုင်းကို မဆုတ်မနစ်စမ်းသပ်သည်။

အင်ဂျင်နီယာများသည် cantilever load အဆင့်ကို လွဲမှားစွာ တွက်ချက်ပါက၊ ရလဒ်များသည် ဆိုးရွားပါသည်။ ကပ်ဘေးစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လျှပ်တစ်ပြက်သည် ချက်ချင်းနီးပါး ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဤချို့ယွင်းမှုသည် နေရာအနှံ့ ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုဖြစ်စေပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းဝန်ထမ်းများအတွက် ပြင်းထန်သော ဘေးကင်းရေးအန္တရာယ်များကို ဖန်တီးပေးသည်။

ဝယ်ယူရေးအင်ဂျင်နီယာများ၊ ဓာတ်အားခွဲရုံဒီဇိုင်နာများနှင့် အသုံးဝင်မှုမန်နေဂျာများအား ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသော မူဘောင်တစ်ခုပေးရန် ဤလမ်းညွှန်ချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ရေးဆွဲထားပါသည်။ ခေတ်မီ insulator များတွင် cantilever loads များကို ကျွမ်းကျင်သူများက တွက်ချက်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်းတို့ကို သင် အတိအကျ လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအသိပညာသည် ပေးသွင်းသူများကို ယုံကြည်မှုရှိရှိ အကဲဖြတ်ရန် သင့်အား ခွန်အားပေးသည်။ သင်၏ကွန်ရက်ထဲသို့ လျှို့ဝှက်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအန္တရာယ်များကို မဖော်ပြဘဲ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများကို နောက်ဆုံးတွင် သတ်မှတ်နိုင်သည်။

သော့သွားယူမှုများ

  • SCL နှင့် MDCL- သတ်မှတ်ထားသော Cantilever Load (SCL) သည် အဆုံးစွန်သော ဖောက်ထွင်းမှုအဆင့်ကို ရည်ညွှန်းပြီး Maximum Design Cantilever Load (MDCL) သည် ဘေးကင်းပြီး စဉ်ဆက်မပြတ် လည်ပတ်နိုင်သည့် ကန့်သတ်ချက်ကို ကိုယ်စားပြုသည် (ပုံမှန်အားဖြင့် SCL ၏ 50%)။
  • Application Specifications- Load ပရိုဖိုင်များသည် တိမ်းညွှတ်မှုနှင့် လုပ်ဆောင်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ အကြီးအကျယ်ကွဲပြားသည်—ဒေါင်လိုက်ဓာတ်အားခွဲရုံများသည် အလျားလိုက်လိုင်းတင်လျှပ်ကာများထက် မတူညီသော ဖိစီးမှုပုံစံများကို ရင်ဆိုင်ရသည်။
  • စမ်းသပ်ခြင်း ခိုင်ခံ့မှု- ယုံကြည်စိတ်ချရသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု စံနှုန်းများ (IEC 61952၊ ANSI C29.19) မှတဆင့် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ အတည်ပြုချက် လိုအပ်ပါသည်။
  • ၀ယ်လိုအား လော့ဂျစ်- သတ်မှတ်မှု လွန်ကဲသော ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများသည် မလိုအပ်ဘဲ အခြေခံအဆောက်အအုံ ကုန်ကျစရိတ်များကို မြင့်တက်စေပြီး သတ်မှတ်ချက်နည်းပါးသော ဖိတ်ကြားမှု ပျက်ကွက်နေချိန်တွင်၊ မျှော်လင့်ထားသည့် လက်တွေ့ကမ္ဘာ၏ ရွေ့လျားနိုင်သော အင်အားစုများနှင့် အတိအကျ ချိန်ညှိရန် လိုအပ်သည်။

Composite Post Insulator တစ်ခုပေါ်ရှိ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုများ၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှု

ဂရစ်အခြေခံအဆောက်အအုံသည် လေဟာနယ်တွင် လည်ပတ်ခဲသည်။ တိုင်း၊ composite post insulator သည် ရှုပ်ထွေးသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အင်အားစုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။ Static load များသည် အဆက်မပြတ် အောက်သို့ ဖိအားသက်ရောက်သည်။ ၎င်းတို့တွင် လေးလံသော busbar အလေးချိန်များနှင့် high conductor tension တို့ပါဝင်သည်။ Dynamic loads များသည် ရုတ်တရက် ခန့်မှန်း၍မရသော ဖိစီးမှု တိုးလာပါသည်။ လေတိုက်ခတ်ခြင်း၊ ဆောင်းတွင်းရေခဲများ ထူထပ်စွာစုပုံခြင်း နှင့် ရံဖန်ရံခါ ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုတို့သည် စက်ပစ္စည်းများကို ပြင်းထန်စွာ တွန်းပို့ပါသည်။

ဓာတ်အားခွဲရုံများသည် အထူးသဖြင့် လောင်းကြေးမြင့်သော ပတ်ဝန်းကျင်များကို ကိုယ်စားပြုသည်။ စက်ပစ္စည်းသိပ်သည်းဆသည် မယုံနိုင်လောက်အောင် မြင့်မားနေသေးသည်။ ဟိုတစ်ခု ဓာတ်အားခွဲရုံတိုင် insulator သည် ကမောက်ကမဖြစ်ပြီး ပျက်သွားသဖြင့် အန္တရာယ်မရှိသလောက် ပြုတ်ကျပါသည်။ လျှပ်တစ်ပြက် အစိတ်အပိုင်းသည် ကပ်လျက်နေသော ထရန်စဖော်မာများ သို့မဟုတ် ဘတ်စ်ဘားများကို မကြာခဏ တိုက်မိတတ်သည်။ ၎င်းသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းများတစ်လျှောက် ကြီးမားသော အကျဥ်းပေါက်စေသော ချို့ယွင်းချက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်သော ကျရှုံးမှုများကို ကာကွယ်ရန် တိကျသောစက်ဝန်တွက်ချက်မှုများ လိုအပ်သည်။

Electro-dynamic အင်အားစုများသည် လုံးဝကွဲပြားခြားနားသော စိန်ခေါ်မှုကို တင်ပြသည်။ တိုတောင်းသောပတ်လမ်းသည် conductors များကြားတွင် ပြင်းထန်ပြီး ချက်ချင်းသံလိုက်သံလိုက်ပြန်ထွက်ခြင်းကို ထုတ်ပေးသည်။ အမှားရှင်းလင်းနေစဉ်၊ switch post insulator သည် ကြီးမားသော အရွေ့လှိုင်းများကို စုပ်ယူသည်။ ၎င်းသည် ခိုင်ခံ့သော၊ အတည်ပြုထားသော တင်းမာမှု လိုအပ်သည်။ ဤဖြစ်ရပ်များအတွင်း core သည် အလွန်အမင်း ကွေးနေပါက၊ switch သည် contact များ မှားယွင်းနေပါသည်။ ဤမှားယွင်းမှုသည် ဆားကစ်အား ကောင်းမွန်စွာပိတ်ခြင်းမှ တားဆီးကာ သင်လိုအပ်သည့်အခါတွင် ဘေးကင်းရေးခလုတ်ကို အသုံးမဝင်စေပါ။

Core Metrics ကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း- SCL နှင့် MDCL တို့ကို ရှင်းပြထားသည်။

စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွန်အားကို အကဲဖြတ်ရာတွင် အခြေခံမက်ထရစ်နှစ်ခုကို နားလည်ရန် လိုအပ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများသည် လုံခြုံသောနေ့စဉ်လည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်များမှ သီအိုရီပိုင်းခြားနားချက်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ခွဲခြားထားသည်။ ဤနံပါတ်နှစ်ခုကို ရောထွေးခြင်းသည် ချက်ခြင်းအခြေခံအဆောက်အအုံ ချို့ယွင်းမှုကို ဖြစ်စေသည်။

သတ်မှတ်ထားသော Cantilever Load (SCL)

SCL သည် ထုတ်လုပ်သူ၏ အာမခံချက်ရှိသော အဆုံးစွန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအားကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အင်ဂျင်နီယာများက ၎င်းကို ကပ်ဆိုးကျရှုံးမှု၏ တိကျသောအမှတ်အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ SCL သို့ရောက်ရှိခြင်းဆိုသည်မှာ အတွင်းဖိုက်ဘာမှန်အူတိုင်အား ပြင်းထန်စွာ ကျိုးကြေသွားခြင်းဖြစ်သည် ။ အခြားကိစ္စများတွင်၊ သတ္တုအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများသည် ပေါ်လီမာကိုယ်ထည်မှ လုံးဝကွဲထွက်သွားသည်။ စက်ပစ္စည်းများသည် ပုံမှန်နေ့စဥ်အခြေအနေများအောက်တွင် ဤအဆင့်အနီးတွင် မည်သည့်အခါမျှ မလည်ပတ်ရပါ။

အများဆုံး ဒီဇိုင်း Cantilever Load (MDCL)

MDCL သည် လုံခြုံပြီး ရေရှည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအဆင့်ကို သတ်မှတ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများသည် ဘေးကင်းရေးအချက်တစ်ချက်ကို တစ်ပြေးညီဖော်ပြသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် MDCL ကို SCL အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၏ 50% အတိအကျအဖြစ် တွက်ချက်သည်။ ဤရက်ရောသောကြားခံသည် အနှစ် 30 သက်တမ်းတစ်လျှောက် ပစ္စည်းများ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှုကို အလျှော့မပေးဘဲ မထင်မှတ်ထားသော ပြင်းထန်သော ရာသီဥတုဖြစ်ရပ်များမှ မမျှော်လင့်ထားသော တုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုများကိုလည်း စုပ်ယူပါသည်။

Deflection Factor

မြင့်မားသော breaking point တစ်ခုတည်းသည် မပြည့်စုံသော ကာကွယ်မှုကို ပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် load-deflection လက္ခဏာများကို အနီးကပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရပါမည်။ ဘေးတိုက်တွန်းအားများ ချထားသောအခါတွင် လျှပ်ကာများသည် သဘာဝအတိုင်း ကွေးကြသည်။ သို့သော်လည်း အလွန်အကျွံ ကွေးညွှတ်ခြင်းသည် ပြင်းထန်သော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များကို ဖန်တီးပေးသည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော core တစ်ခုသည် ပြင်းထန်သောလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကို ရှင်သန်နိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် အလွန်အမင်း ပျော့သွားပါက၊ အရေးကြီးသော switchgear သည် မှားယွင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ စက်ပစ္စည်းများသည် တောင့်တင်းသောဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားမှသာ မြင့်မားသော SCL သည် အသုံးဝင်ကြောင်း သက်သေပြပါသည်။

ဇယား- SCL နှင့်

တို့၏ MDCL အဓိက လက္ခဏာရပ်များ
SCL အဆုံးစွန်သော အမှတ်အသားဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်ကုန်အသိအမှတ်ပြုခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် သီအိုရီကန့်သတ်ချက်။ 100% Load (ကပ်ဘေးပျက်ကွက်)
MDCL အများဆုံးဘေးကင်းလုံခြုံစဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်ဝန်။ ကမ္ဘာတဝှမ်း အခြေခံအဆောက်အအုံ ဒီဇိုင်းနှင့် နေ့စဥ် ဇယားကွက် လည်ပတ်မှု။ SCL (Safe Margin) ၏ 50%
ကူးပြောင်းခြင်း။ ဝန်အောက်အလျားလိုက် ကွေးညွှတ်မှုကို တိုင်းတာခြင်း။ ရွေ့လျားနေသော switchgear အစိတ်အပိုင်းများ စုံလင်စွာ လိုက်လျောညီထွေ ရှိနေကြောင်း သေချာစေပါသည်။ စံနှုန်းတစ်ခုအတွက် တင်းကျပ်သော မီလီမီတာ ကန့်သတ်ချက်များ
Composite Post Insulator စမ်းသပ်ခြင်း။

Cantilever ခွန်အားအတွက် အတည်ပြုခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်းနည်းလမ်းများ

သီအိုရီ တွက်ချက်မှုများသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်သေမရှိဘဲ တန်ဖိုးမရှိပေ။ Elite ထုတ်လုပ်သူများသည် တင်းကျပ်ပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာသော စမ်းသပ်မှုနည်းစနစ်များကို အားကိုးသည်။ ဤပရိုတိုကောများသည် ထုတ်ကုန်နယ်ပယ်သို့မရောက်ရှိမီ ခိုင်မာမှုတောင်းဆိုမှုတိုင်းကို သက်သေပြပါသည်။

Testing Protocols ကို ရိုက်ထည့်ပါ။

အခွင့်အာဏာရှိသော မူဘောင်များသည် ကနဦးထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွင်း အခြေခံ cantilever အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို ညွှန်ကြားသည်။ IEEE နှင့် IEC ကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်းများသည် တင်းကျပ်သော ကန့်သတ်ဘောင်များကို ချမှတ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ IEC 61952 သည် အင်ဂျင်နီယာများသည် အင်အားအသုံးပြုပုံနှင့် ကျရှုံးမှုကို တိုင်းတာပုံအတိအကျကို ညွှန်ကြားသည်။ အမျိုးအစားစမ်းသပ်မှုများသည် ရှေ့ပြေးပုံစံများကို လုံးဝပျက်စီးစေပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ပေါင်းစပ်အင်ဂျင်နီယာများအသုံးပြုသော အခြေခံသင်္ချာပုံစံများကို အတည်ပြုသည်။

Bending Test လုပ်ငန်းစဉ်

Physical load test သည် တိကျသော ကိရိယာတန်ဆာပလာကို လိုအပ်သည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းများသည် cantilever strength ကို မှန်ကန်စွာအတည်ပြုရန် တိကျသော sequence တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်သည်-

  1. Base Mounting- ပညာရှင်များသည် insulator base ကို ပြီးပြည့်စုံသော တောင့်တင်းသော သံမဏိ စမ်းသပ်ဖရိန်တစ်ခုအဖြစ် တပ်ဆင်သည်။
  2. တွန်းအား အသုံးချခြင်း- ဟိုက်ဒရောလစ် သိုးထီးများသည် ထိပ်တန်းသတ္တု အံဝင်ခွင်ကျသို့ တိုက်ရိုက် ထောင့်မှန်ကျသည့် တွန်းအားကို ဖြည်းဖြည်းချင်း သက်ရောက်သည်။
  3. Deflection Measurement- လေဆာအာရုံခံကိရိယာများသည် ဖိအားတိုးလာသည်နှင့်အမျှ မီလီမီတာမှ မီလီမီတာကွေးညွှတ်မှုကို မှတ်တမ်းတင်သည်။
  4. အသံပိုင်းဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း- အာရုံခံမိုက်ခရိုဖုန်းများသည် အတွင်းပိုင်း အသံထွက်များကို နားထောင်သည်။ ဤအသံများသည် ဖိုက်ဘာမှန်မက်ထရစ်အတွင်းရှိ မမြင်နိုင်သော သေးငယ်သောအရိုးကျိုးမှုများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။
  5. Failure Logging- နောက်ဆုံးတွင် ကပ်ဘေးပျက်ကွက်မှု ဖြစ်ပွားသည့်အခါ အင်ဂျင်နီယာများက အသုံးပြုသည့် အတိအကျအား မှတ်တမ်းတင်သည်။

ပုံမှန် Batch စမ်းသပ်ခြင်း။

အမျိုးအစားစမ်းသပ်မှုများသည် ဒီဇိုင်းကို သက်သေပြသော်လည်း ၎င်းတို့သည် နေ့စဉ်ထုတ်လုပ်သည့် အရည်အသွေးကို အာမမခံနိုင်ပါ။ ပုံမှန်အသုတ်စစ်ဆေးမှုသည် ဤကွာဟချက်ကို တံတားထိုးပေးသည်။ တာဝန်ခံ ပေးသွင်းသူများသည် ထုတ်လုပ်မှု လည်ပတ်မှုတိုင်း၏ တိကျသော ရာခိုင်နှုန်းကို စမ်းသပ်သည်။ ဤပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများသည် တသမတ်တည်းဖြစ်သော ဖိုက်ဘာမှန်အားဖြည့်ပေါ်လီမာ (FRP) ပင်မအရည်အသွေးကို စစ်ဆေးအတည်ပြုပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အနားကွပ်-ကရိန်းခိုင်မာမှုကိုလည်း အတည်ပြုသည်။ မညီမညာသော စက်ရုံမှ ဖယောင်းတိုင်သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော FRP core ကို အလွယ်တကူ ဖျက်ဆီးသည်။

အပလီကေးရှင်းကွဲပြားမှုများ- အလျားလိုက်နှင့် ဒေါင်လိုက် Load Dynamics

တပ်ဆင်မှု တိမ်းညွှတ်မှုသည် လျှပ်ကာတစ်ခုသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုကို ခံစားရပုံကို လုံးဝပြောင်းလဲစေသည်။ တပ်ဆင်ခြင်းထောင့်ပေါ်မူတည်၍ အင်ဂျင်နီယာများသည် ၎င်းတို့၏ ဝန်တွက်ချက်မှုများကို ချိန်ညှိရပါမည်။

ဒေါင်လိုက်ဖွဲ့စည်းမှုများ

ဓာတ်အားခွဲရုံများသည် ဒေါင်လိုက် အပြင်အဆင်များကို အများစု အသုံးပြုကြသည်။ ဤထည့်သွင်းမှုများတွင်၊ Core သည် လေးလံသော axial compression ကို ကိုင်တွယ်သည်။ လေးလံသော busbars များ၏အလေးချိန်သည် ဖိုက်ဘာမှန်တံ၏အလယ်တည့်တည့်သို့ တွန်းပို့သည်။ Cantilever stresses သည် ဘေးတိုက်လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရှော့တိုက်ခြင်းဖြစ်စဉ်များတွင်သာ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ဒေါင်လိုက်ဖွဲ့စည်းမှုများသည် အခြေခံအားဖြင့် အလေးချိန်ကို အရင်းတစ်လျှောက် ပိုမိုထိရောက်စွာ ဖြန့်ဝေပေးသည်။

အလျားလိုက် ပြင်ဆင်မှုများ

နံရံတွင်တပ်ဆင်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများသည် ပိုမိုပြင်းထန်သောအဖြစ်မှန်ကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။ တစ် အလျားလိုက် မျဉ်းကြောင်း လျှိုလျှိုလျှိုသည် အဆက်မပြတ် ကွေးညွှတ်နေသည့် အခိုက်အတန့်များကို ခံစားရစေသည်။ ဒြပ်ဆွဲအားသည် လေးလံသော conductor ကို အောက်ဘက်သို့ အဆက်မပြတ် ဆွဲချကာ အူတိုင်နှင့် ထောင့်မှန်ကျသည်။ Transverse wind load သည် ဤအောက်ဘက်သို့ တွန်းအားကို များပြားစေသည်။ ဤထူးခြားသော စဉ်ဆက်မပြတ် ကွေးညွှတ်မှုဖိစီးမှုများသည် ဒေါင်လိုက်စနစ်ထည့်သွင်းမှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက တင်းကျပ်သောဘေးကင်းရေးအချက်များ ချိန်ညှိမှုများ လိုအပ်သည်။

ဤထူးခြားသော စိတ်ဖိစီးမှုပရိုဖိုင်များကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ-

  • ဒေါင်လိုက် Loads- မြင့်မားသော axial compression၊ intermittent lateral stress, low baseline bending moment.
  • အလျားလိုက် Loads- Zero axial compression၊ စဉ်ဆက်မပြတ် မြင့်မားသော ကွေးညွှတ်မှု အခိုက်အတန့်၊ ပြင်းထန်သော ဆွဲငင်အား အားကောင်းခြင်း။

တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲ

အရေးကြီးတဲ့ ပြင်ပအချက်တစ်ချက်ကို အလေးထားရမယ်။ cantilever အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် အခြေခံ တောင့်တင်းမှုအပေါ် လုံး၀မှီခိုနေပါသည်။ ပံ့ပိုးထားသော သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံသည် ပျော့သွားပါက အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုသည် အချိန်မတိုင်မီ ပျက်ကွက်မည်ဖြစ်သည်။ ပျော့ပျောင်းသောအချိတ်အတွယ်များသည် ကြွပ်ဆတ်သောအူတိုင်အတွင်းသို့ ညီညာစွာ တွန်းအားများကို စုပ်ယူပြီး ပြန်ညွှန်းသည်။ တပ်ဆင်တည်ဆောက်ပုံသည် insulator ကိုယ်တိုင်၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တင်းကျပ်မှုနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း အမြဲသေချာစေရမည်။

ဆန်ခါတင်စာရင်းပေးသွင်းသူများ- အကဲဖြတ်မှု သတ်မှတ်ချက်နှင့် အန္တရာယ်လျော့ပါးရေး

ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့များသည် လိုင်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် အဆုံးစွန်သောတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ပါသည်။ သင်သည် တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ပေးသွင်းသူ တောင်းဆိုချက်များကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် တုံ့ပြန်ရမည်။ ခိုင်မာသောအထောက်အထားမရှိဘဲ မျက်နှာတန်ဖိုးဖြင့်ထုတ်ဝေထားသော SCL အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဘယ်တော့မှ လက်မခံပါ။

အရေးဆိုမှုများကို စစ်ဆေးခြင်း

မည်သည့်ဝယ်ယူမှုတွင်မဆို လက်မှတ်မထိုးမီ ပြည့်စုံသောစာရွက်စာတမ်းများကို တောင်းဆိုပါ။ ဝယ်ယူသူများသည် အသိအမှတ်ပြု ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း အမျိုးအစား စမ်းသပ်မှု အစီရင်ခံစာများကို တောင်းဆိုရပါမည်။ မကြာသေးမီက ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းများမှ ပုံမှန်စမ်းသပ်မှုမှတ်တမ်းများကို တောင်းဆိုပါ။ ထို့အပြင်၊ ကုန်ကြမ်းကို ခြေရာခံနိုင်စေရန် တွန်းအားပေးပါ။ FRP core ၏မူလအစနှင့် ဆီလီကွန်အိမ်ကပ်တွယ်မှုအေးဂျင့်များအကြောင်း အထောက်အထား လိုအပ်ပါသည်။ အရည်အသွေးနိမ့် resin matrices များသည် အပြင်ဘက်တွင် လျင်မြန်စွာ ကျဆင်းသွားပြီး MDCL ကို အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ တိတ်တဆိတ် လျှော့ချပေးသည်။

Over-Specification ကို ရှောင်ပါ။

အင်ဂျင်နီယာများသည် မကြာခဏ cantilever load ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောင့် လွန်လွန်ကဲကဲ သတ်မှတ်ကြသည်။ ဤအလေ့အကျင့်သည် အခြေခံအဆောက်အဦဘတ်ဂျက်များကို မလိုအပ်ဘဲ မြှင့်တင်ပေးသည်။ အတုအယောင်မြင့်မားသော SCL ကိုရရှိရန် ပိုထူသော FRP cores လိုအပ်သည်။ ပိုထူသော core များသည် ယူနစ်အလေးချိန်နှင့် ကုန်ကြမ်းကုန်ကျစရိတ်ကို သိသိသာသာတိုးစေသည်။ ပိုမိုလေးလံသော insulator တွင်လည်း ပိုမိုခိုင်ခံ့ပြီး ပိုစျေးကြီးသော mounting အဆောက်အဦများကို တောင်းဆိုပါသည်။ သင့်ဝယ်ယူသူများအား အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို လက်တွေ့ဆန်သော ပတ်ဝန်းကျင်ဒေတာနှင့် ဒေသန္တရပြုလုပ်ထားသော အမှား-လက်ရှိမော်ဒယ်များနှင့် အတိအကျကိုက်ညီရန် လမ်းညွှန်ပါ။

Crimping နည်းပညာ အကဲဖြတ်ခြင်း။

သတ္တုအဆုံး-အံဝင်ခွင်ကျနှင့် ဖိုက်ဘာမှန်အူတိုင်ကြားတွင် ပူးတွဲပါအချက်သည် အအားနည်းဆုံးဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ထုတ်လုပ်သူ၏ crimping လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအနီးကပ်အကဲဖြတ်ပါ။ မညီမညာ ဖိုက်ဘာဂလပ်စ် အမျှင်များကို ချေမှုန်းသည့် ဖိအား။ ဤမမြင်နိုင်သော ပျက်စီးမှုသည် အချိန်မတန်မီ တိုင်လီဗာ ချို့ယွင်းမှု၏ အဓိက အကြောင်းရင်း ဖြစ်လာသည်။ Multi-directional acoustic crimping မော်နီတာများသည် အူမကြီး၏ သီအိုရီအရ ခိုင်ခံ့မှုကို ထိန်းသိမ်းကာ ပြီးပြည့်စုံသော ဖိအားများကို သေချာစွာ ဖြန့်ဝေပေးပါသည်။

ဇယား 1- ပေးသွင်းသူ အကဲဖြတ်မှု

အကဲဖြတ်ခြင်း တွင် ဘုံအမှားများနှင့် အကောင်းဆုံး အလေ့အကျင့် များ
စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း မော်ဒယ်အတိအကျအတွက် Third-party IEC/IEEE အသိအမှတ်ပြု စစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာများကို တောင်းဆိုထားသည်။ သီးခြားဓာတ်ခွဲခန်းအတည်ပြုချက်မပါဘဲ စက်ရုံတွင်းစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာများကို လက်ခံခြင်း။
Specification ကို တင်ပါ။ နှစ် 50 နှစ်ဒေသခံလေနှင့်ရေခဲဒေတာမော်ဒယ်များအပေါ်အခြေခံ၍ ဝန်များကိုတွက်ချက်ခြင်း။ လိုအပ်သော SCL 'ဘေးကင်းရန်သာ' ဘတ်ဂျက်ကို တိုးမြင့်ကာ မထင်သလို နှစ်ဆတိုးစေသည်။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစာရင်းစစ် flange crimping လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအသုံးပြုသည့် acoustic emission ထိန်းချုပ်မှုများကို စစ်ဆေးခြင်း။ အဆုံး-အံဝင်ခွင်ကျ တွယ်တာနည်းများကို လျစ်လျူရှုပြီး ဆီလီကွန်အထူကိုသာ အာရုံစိုက်ပါ။

နိဂုံး

မှန်ကန်သော cantilever ဝန်အား သတ်မှတ်ခြင်းသည် ဇယားကွက်ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၏ အခြေခံမဏ္ဍိုင်တစ်ခုအဖြစ် ရှိနေပါသည်။ အောင်မြင်မှုသည် သီအိုရီကန့်သတ်ချက်များ (SCL) နှင့် ဘေးကင်းသောနေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ (MDCL) အကြား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပိုင်းခြားမှုကို နက်နဲစွာ နားလည်ရန် လိုအပ်သည်။ ပြင်းထန်သော၊ စံသတ်မှတ်ထားသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများကို အားကိုးခြင်းမရှိဘဲ စစ်မှန်သောအခြေခံအဆောက်အအုံလုံခြုံရေးကို သင်မရရှိနိုင်ပါ။

ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့များကို ချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်တွန်းပါသည်။ သင်၏ လက်ရှိ ဗို့အားမြင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ သတ်မှတ်ချက်များကို ယနေ့ စစ်ဆေးပါ။ သင်၏ အမှန်တကယ်၊ ဒေသန္တရပြောင်းလဲနေသော ဝန်လိုအပ်ချက်များကို ဆုံးဖြတ်ရန် သင့်အတွင်းပိုင်းအင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များနှင့် တိုင်ပင်ပါ။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ဝယ်ယူမှုတစ်ခုအား အပြီးသတ်ခြင်းမပြုမီ ဆန်ခါတင်စာရင်းသွင်းထားသော ပေးသွင်းသူများထံမှ ပြည့်စုံသော ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကောက်ကြောင်းများကို အမြဲတမ်း တောင်းဆိုပါ။ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ဒေတာသည် ကပ်ဆိုးကျရှုံးမှုများကို တားဆီးပေးသည်။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

မေး- ပေါင်းစပ် post insulator ၏ cantilever load အတွက် စံဘေးကင်းရေးအချက်မှာ အဘယ်နည်း။

A- နိုင်ငံတကာစံနှုန်းအများစုသည် တင်းကျပ်သော 2:1 ဘေးကင်းမှုအချိုးကို အသုံးပြုသည်။ Maximum Design Cantilever Load (MDCL) ကို Specified Cantilever Load (SCL) ၏ 50% တွင် သတ်မှတ်ထားသည်။ ဤရက်ရောသောဘေးကင်းရေးအနားသတ်သည် ရေရှည်ပစ္စည်းအိုမင်းမှု၊ ခန့်မှန်းမရသောပြင်းထန်သောရာသီဥတုဖြစ်ရပ်များနှင့် ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲနေသော အီလက်ထရွန်းနစ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအားများအတွက် ပါဝင်သည်။

မေး- insulator ၏ အလျား သို့မဟုတ် တွားသွားအကွာအဝေးသည် ၎င်း၏ cantilever ခွန်အားအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပါသလား။

A: ဟုတ်တယ်၊ အရှည်က စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုကို သက်ရောက်မှုရှိတယ်။ ပိုရှည်သော ယူနစ်များသည် အောက်ခြေတွင် သက်ရောက်သည့် ကွေးညွှတ်အားကို မြှောက်ကာ ပိုကြီးသော လီဗာများအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်၊ ပိုရှည်သော insulator များသည် သဘာဝအလျောက် နိမ့်ကျသော cantilever strength ကိုပြသပြီး ထုတ်လုပ်သူများသည် အတွင်းအူတိုင်အချင်းကို သိသိသာသာတိုးမြင့်စေသည်

မေး- အပူချိန်က SCL အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်သလဲ။

A- အရည်အသွေးမြင့် FRP core များသည် ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအပူချိန်များတစ်လျှောက် အလွန်ကောင်းမွန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ သို့ရာတွင်၊ လွန်ကဲ၊ ကြာရှည်သောပတ်ဝန်းကျင် အပူသည် အတွင်းပိုင်းအစေးမက်ထရစ်ကို အနည်းငယ်ပျော့ပျောင်းစေနိုင်သည်။ ဤအနည်းငယ်ပျော့ပြောင်းခြင်းသည် သဲကန္တာရပတ်ဝန်းကျင်တွင် အရည်အသွေးမြင့် epoxy resins လိုအပ်မှုကို မီးမောင်းထိုးပြပြီး အလုံးစုံတောင့်တင်းမှုကို ယာယီလျှော့ချပေးသည်။

မေး- ဒေါင်လိုက်အပလီကေးရှင်းတစ်ခုတွင် အလျားလိုက်မျဉ်းလျှိုလျှိုလျှိုကို သုံးနိုင်ပါသလား။

A- စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ၊ အလျားလိုက်ယူနစ်သည် ဒေါင်လိုက်ဝန်များကို ထိရောက်စွာကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း အပြန်အလှန် လဲလှယ်နိုင်မှုသည် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် အလျားလိုက်ရေစီးကြောင်းအတွက် မိုးလေဝသရိပ်သာများနှင့် တွားသွားသည့်အကွာအဝေးများကို အထူးဒီဇိုင်းထုတ်သည်။ ၎င်းတို့ကို ဒေါင်လိုက်အသုံးပြုခြင်းသည် အကောင်းဆုံးသော သန့်ရှင်းမှုဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို နှောင့်ယှက်စေပြီး ရေရှည်လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်မှုကို ကြီးမားစွာ ထိခိုက်စေပါသည်။

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

WhatsApp
+86 18811600371
အီးမေး

အမြန်လင့်ခ်များ

ထုတ်ကုန် အမျိုးအစား

US နဲ့ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။

မူပိုင်ခွင့် © 2024 Hebei Jiuding Electric Co., Ltd. All Rights Reserved.| Sitemap ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ