ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-24 မူရင်း- ဆိုက်
အသုံးဝင်အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့များအတွက်၊ ဆိုင်းထိန်းပေါင်းစပ်လျှပ်ကာပစ္စည်းကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် လောင်းကြေးများသော ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လိုင်းဆွဲအားကို လျှော့တွက်ခြင်းသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုနှင့် သက်တမ်းတိုးဇယားအား ရပ်တန့်ခြင်းဆီသို့ တိုက်ရိုက် ဦးတည်စေသည်။ သမားရိုးကျကြွေထည် သို့မဟုတ် ဖန်ယူနစ်များနှင့်မတူဘဲ၊ ခေတ်မီပေါင်းစပ်မျိုးကွဲများသည် ပေါ်လီမာအိမ်ရာမှကာကွယ်ထားသော အထူးပြုဖိုက်ဘာမှန်အူတိုင်ပေါ်တွင် အားကိုးသည်။ ဤအခြေခံဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ခြားနားချက်သည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်အဆင့်သတ်မှတ်မှုအတွက် ကွဲပြားသောနည်းစနစ်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများတွင် အမွေအနှစ် ကြွေထည်မက်ထရစ်များကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း အသုံးပြု၍မရပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် အတွင်းပိုင်းပျက်စီးခြင်းနှင့် ဂီယာကြိုးများတစ်လျှောက် ပြင်းထန်သော ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအန္တရာယ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် နည်းပညာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဘောင်များ၊ လိုက်နာမှုစံနှုန်းများနှင့် လက်တွေ့ကမ္ဘာအကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ စံနှုန်းများကို ပိုင်းခြားထားသည်။ သင်၏ ဂီယာပရောဂျက်အတွက် မှန်ကန်သော ဟာ့ဒ်ဝဲကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သတ်မှတ်ပြီး ရယူရန် ဤအတိအကျကိရိယာများ လိုအပ်ပါသည်။ ဤဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးသဘောတရားများကို ကျွမ်းကျင်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်၊ သင်၏အခြေခံအဆောက်အအုံသည် ပြင်းထန်သောရာသီဥတုဖြစ်ရပ်များနှင့် မညှာမတာနေ့စဉ်စိတ်ဖိစီးမှုများကို အလွယ်တကူခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် သေချာပါသည်။
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များကို နားလည်ခြင်းသည် core rating framework ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် စတင်သည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် သီးခြားဓာတ်ခွဲခန်းတိုင်းထွာချက်များမှတစ်ဆင့် ခွန်အားကို တွက်ချက်သည်။ Specified Mechanical Load (SML) သည် ထုတ်လုပ်သူမှ အာမခံထားသော အဆုံးစွန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို သတ်မှတ်သည်။ အမျိုးအစားစမ်းသပ်နေစဉ်၊ အော်ပရေတာများသည် ယူနစ်အတွက် ကြီးမားသောတင်းအားကို အသုံးပြုသည်။ insulator သည် ဤတိကျသောဝန်ကို တစ်မိနစ်ဆက်တိုက် ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။ ဤအရေးကြီးသောပြတင်းပေါက်အတွင်း၊ ဖိုက်ဘာမှန် core သည် ပျက်ကွက်၍ မရပါ၊ နှင့် သတ္တုအချိတ်အဆက်များကို မဆွဲထုတ်ရပါ။ ဝယ်ယူရေးစံနှုန်းများသည် ဘေးကင်းသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအနားသတ်များကို ထူထောင်ရန် SML ကို အသုံးပြုသည်။ အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များသည် သင်၏စည်းဝေးပွဲများကို ဂရုတစိုက်အရွယ်အစားသတ်မှတ်ပေးသည်။ သင်၏ မျှော်မှန်းထားသည့် အလုပ်အများဆုံးဝန်သည် SML ၏ 50% ထက် ဘယ်သောအခါမှ မကျော်လွန်သင့်ပါ။
ပုံမှန်စမ်းသပ်မှု Load (RTL) သည် မတူညီသော်လည်း အညီအမျှ အရေးကြီးသော ရည်ရွယ်ချက်ကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ Facilities များသည် ပို့ဆောင်ခြင်းအတွက် ရှင်းလင်းခြင်းမပြုမီ ထုတ်လုပ်သည့်ယူနစ်တစ်ခုစီတွင် ဤအထောက်အထားဝန်ကို အသုံးချပါသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် RTL ကို ဖော်ပြထားသော SML ၏ 50% တွင် သတ်မှတ်သည်။ ဤတင်းကျပ်သော အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအဆင့်သည် အဆုံးအသုံးအဆောင်များတွင် အသုံးပြုသည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ crimping လုပ်ငန်းစဉ်ကို အတည်ပြုသည်။ ၎င်းသည် ဖုံးကွယ်ထားသော ဖိုက်ဘာမှန်အူတိုင်ကို ငုပ်လျှိုးနေသော ထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းချက်မရှိ အာမခံပါသည်။ သေသေချာချာ စစ်ဆေးပြီးပါပြီ။ Suspension Composite Insulator သည် ဤအခြေခံအချက်များကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း သက်သေပြထားပြီးဖြစ်သော ဆိုက်တွင် ရောက်ရှိသည်။
စံသတ်မှတ်ချက်များကိုကျော်လွန်၍ အကဲဖြတ်သူများသည် Mechanical Damage Limit (MDL) ကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာရပါမည်။ အဆင့်မြင့် အသံထွက်ထုတ်လွှတ်မှုစမ်းသပ်ခြင်း သည် ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများအတွင်း MDL ကို ဆုံးဖြတ်သည်။ ဤစမ်းသပ်မှုသည် ဖိုက်ဘာမှန် အူတိုင်မက်ထရစ်အတွင်း၌ ပြန်မလှည့်နိုင်သော မိုက်ခရိုအက်ကွဲခြင်းစတင်သည့် အတိုင်းအတာအတိအကျကို ဖော်ထုတ်သည်။ ဤကန့်သတ်ချက်ကို တည်ထောင်ခြင်းဖြင့် ရေရှည်အသက်တာလည်ပတ်မှု အစီအစဉ်ဆွဲခြင်းအတွက် အရေးကြီးသော မက်ထရစ်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်၊၊ ယူနစ်များသည် ကွင်းဆင်းလည်ပတ်စဉ်တွင် ဤသတ်မှတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်၍ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုများကို ဘယ်သောအခါမှ မခံစားရကြောင်း သေချာစေပါသည်။
နယ်ပယ်အပလီကေးရှင်းသည် တိကျသောစက်မှုအဆင့်သတ်မှတ်နည်းစနစ်ကို ညွှန်ပြသည်။ Vertical suspension loads များသည် အလျားလိုက် တင်းအား load များထက် အလွန်ကွာခြားပါသည်။ စံဆိုင်းထိန်းဖွဲ့စည်းမှုပုံစံတစ်ခုတွင်၊ စည်းဝေးပွဲသည် အဓိကအားဖြင့် ပူးတွဲစပယ်ယာ၏ တည်ငြိမ်အလေးချိန်၊ စုဆောင်းထားသော ဆောင်းရာသီရေခဲများနှင့် ဆက်စပ်နေသော သတ္တုဟာ့ဒ်ဝဲများကို ဆောင်သည်။ သို့သော်၊ တည်ငြိမ်တွက်ချက်မှုတစ်ခုတည်းက တိုတောင်းပါသည်။ လှုပ်ရှားနေသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များသည် ဤအခြေခံအချက်ကို ရှုပ်ထွေးစေသည်။ လေအားမြှင့်စက်များနှင့် ပြင်းထန်စွာ ပြေးလွှားနေသော စပယ်ယာများသည် စက်ဘီးစီးခြင်းကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို တားဆီးရန် တိကျသော ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို စမ်းသပ်ရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။
အလျားလိုက် တင်းအားအက်ပလီကေးရှင်းများသည် ပြင်းထန်ပြီး အဆက်မပြတ် တင်းမာမှုကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ Dead-end tower များသည် ကြီးမားသော longitudinal force ကို အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ ထိန်းထားနိုင်သော hardware လိုအပ်ပါသည်။ အသုံးချတဲ့အခါ တင်းမာမှု အခန်းကဏ္ဍတွင် ပေါင်းစပ်ထားသော ရှည်လျားသော တံလျှပ်ကာသည် တင်းမာမှု အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ပြီး အူတိုင်တစ်ခုလုံးသည် ပြင်းထန်ပြီး မဆုတ်မနစ်သော ဖိစီးမှုကို ခံစားရသည်။ အကဲဖြတ်သူများသည် တင်းမာမှုအောက်တွင် ရေရှည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်ဆီသို့ ၎င်းတို့၏အာရုံစိုက်မှုကို ပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်သည်။
ဤတောင်းဆိုနေသော အခန်းကဏ္ဍများအတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီရန်၊ ယူနစ်တစ်ခုသည် တင်းကြပ်သော creep စမ်းသပ်မှု လိုအပ်သည်။ Creep သည် အဆက်မပြတ် ဖိစီးမှုအောက်တွင် ပစ္စည်းများ၏ နှေးကွေးပြီး အမြဲတမ်း ရှည်လျားခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းမှ အကဲဖြတ်မှုများသည် ဖိုက်ဘာဂလက်စ်မက်ထရစ်နှင့် ဖိုက်ဘာဂလက်စထရစ်များ နှင့် ကန့်လန့်ဖြတ်ထားသော သတ္တုအဆုံး ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည် အတိုင်းအတာအထိ တည်ငြိမ်နေစေရန် သေချာသည်။ ၎င်းတို့သည် ခန့်မှန်းထားသော အနှစ် 30 မှ 50 သက်တမ်းကို ဆွဲဆန့်ခြင်း သို့မဟုတ် ချော်ထွက်ခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရည်စူး၍ သတ်မှတ်ခြင်း၊ မြင့်မားသောဗို့အားတင်းအားလျှပ်ကာသည် စံဒေါင်လိုက်ယူနစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက အခြေခံလိုင်း SML အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားရန် တောင်းဆိုသည်။
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် ကွဲပြားသော ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်း သုံးခုကြား အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုပေါ်တွင် လုံးဝမူတည်ပါသည်။ ပထမဦးစွာ၊ Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) core သည် တစ်ခုတည်းသောဝန်ထမ်းဒြပ်စင်အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ အကဲဖြတ်သူများသည် ပင်မအချင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အစေးမက်ထရစ်၏ အရည်အသွေးကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် အာရုံစိုက်သည်။ ပရီမီယံအစေးမက်ထရစ်သည် သန်းပေါင်းများစွာသော ဖန်မျှင်များတစ်လျှောက် ဆန့်နိုင်အားဖိစီးမှုကို တစ်ပြေးညီ ဖြန့်ဝေပေးသည်။ ညံ့ဖျင်းသော အစေးအကြည်ဓာတ်သည် ခြောက်သွေ့သော အစက်အပြောက်များကို ချန်ထားခဲ့ကာ အတွင်းပိုင်းဖြတ်တောက်မှု အားနည်းချက်များကို ဖန်တီးပေးသည်။
ဒုတိယ၊ အဆုံး-သင့်လျော်သော crimp နည်းပညာသည် စည်းဝေးပွဲရှင်သန်မှုကို ညွှန်ကြားသည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် ကြီးမားသော ဟိုက်ဒရောလစ် တွန်းအားကို အသုံးပြု၍ သွပ်ရည်စိမ်ထားသော သံမဏိ သို့မဟုတ် အလူမီနီယံ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို FRP အူတိုင်ပေါ်သို့ တိုက်ရိုက်ချုံ့ပါသည်။ ဒီနေရာမှာ တိကျမှုက အရေးကြီးတယ်။ နည်းပညာရှင်များသည် crimping အဆင့်အတွင်း acoustic emission sensors ကိုအသုံးပြုသည်။ ဤအချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုသည် သတ္တု ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် အူတိုင်ကြား အမြဲတမ်း ချော်လဲခြင်းမရှိဘဲ ချိတ်ဆက်မှုကို အာမခံပါသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ၊ သတ္တုသည် အောက်ခံ နူးညံ့သိမ်မွေ့သော ဖိုက်ဘာမှန်များကို မနှိပ်စက်မီ ဖိသိပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ရပ်တန့်စေသည်။
တတိယ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကာအကွယ်အပြင်ပိုင်းကို အကဲဖြတ်သည်။ တစ် ဆီလီကွန်ရော်ဘာ ရှည်လျားသော တံလျှပ်ကာသည် ၎င်း၏ ပေါ်လီမာ အိမ်ရာကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး အတွက် သက်သက် အသုံးပြုသည်၊၊ ရော်ဘာသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုင်းတင်းအား လုံးဝ မခံနိုင်သောကြောင့်၊ သို့သော်၊ ၎င်း၏ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်သတ္တိသည် မျက်နှာပြင်ခြေရာခံခြင်းနှင့် ပျက်စီးစေသော လျှပ်စစ် arcing ကို တားဆီးပေးသည်။ လျှပ်စစ်ချို့ယွင်းမှုကို ကာကွယ်ခြင်းသည် ဒေသအလိုက် အပူဓာတ် ကျဆင်းခြင်းကို ရပ်တန့်စေသည်။ အက်ဆစ်တစ်ခုသည် ပိုလီမာအိမ်ရာကို ဆက်တိုက်လောင်ကျွမ်းပါက၊ ပြင်းထန်သောအပူသည် FRP အူတိုင်သို့ နောက်ဆုံးတွင်ရောက်ရှိပြီး ၎င်း၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအား လုံးလုံးလျားလျား ပျက်စီးစေသည်။
အပိုလျှပ်စီးကြောင်းများ (EHV) နယ်မြေများသို့ လှမ်းခြင်းသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကို လုံးဝပြောင်းလဲစေသည်။ စွမ်းရည်မြင့် EHV လိုင်းများသည် ကြီးမားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို တောင်းဆိုကြပြီး လိုအပ်ချက်များကို 210kN မှ 400kN အထိနှင့် ကျော်လွန်သွားလေ့ရှိသည်။ Utility Planner များသည် 500kV မှ 800kV transmission networks များတွင် အသုံးပြုသော multi-bundle conductor များ၏ ကြီးမားသောအလေးချိန်ကို တွက်ချက်ရပါမည်။ အတွဲလေးခု သို့မဟုတ် ခြောက်ခုတွဲစပယ်ယာဖွဲ့စည်းပုံများသည် ကြိုးတန်းတစ်ခုတည်းတွင် ကြီးမားသောတည်ငြိမ်အလေးချိန်ကို ထုတ်ပေးသည်။
တစ်ခုဝယ်ယူခြင်း။ အပိုဗို့အားမြင့်ဆိုင်းထိန်းလျှပ်ကာသည် မဖြစ်မနေ hardware variable များကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။ Corona ring ပေါင်းစပ်မှုသည် ဤဗို့အားအဆင့်များတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ဤသတ္တုကွင်းများထည့်ခြင်းသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဟာ့ဒ်ဝဲချိတ်ဆက်မှုများကို အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ၎င်းတို့သည် ကြိုးအရှည်တစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲစေပြီး မြင့်မားသောအဝင်အထွက်များအောက်တွင် မျှော်စင်၏ စက်လွှဲဒိုင်းနမစ်များကို ပြောင်းလဲစေသည်။
ထို့အပြင် EHV အက်ပလီကေးရှင်းများသည် လျှပ်စစ်စက်ကွင်းဖိအားနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားများကြားတွင် အန္တရာယ်ရှိသော ထပ်နေမှုများကို ဖန်တီးပေးသည်။ သုံးမှတ်သည် လေ၊ သတ္တု ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် ပေါ်လီမာ အိမ်ရာတို့ ဆုံသည့်နေရာ အတိအကျကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဤနေရာတွင် ဗို့အား gradients ကိုထိန်းညှိသည့် တင်းကျပ်သော ဒီဇိုင်းစည်းမျဉ်းများကို အကဲဖြတ်ပါသည်။ ထိန်းချုပ်မရသော ကိုရိုနာ စွန့်ထုတ်မှုသည် ဤလမ်းဆုံအနီးရှိ ပိုလီမာအိမ်များကို ဖြည်းညှင်းစွာ တိုက်စားသွားမည်ဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ အစိုဓာတ်သည် မျှော်စင်ပံ့ပိုးမှုတည်ဆောက်ပုံတစ်ခုလုံး၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုကို ထိခိုက်စေပြီး core interface ကို ချိုးဖောက်သည်။
ပြင်းထန်သော သီးခြားအတည်ပြုချက်မရှိဘဲ ထုတ်လုပ်သူမှ တောင်းဆိုချက်များကို လက်ခံခြင်းမပြုပါနှင့်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အသုံးဝင်မှုစံနှုန်းများသည် စစ်ဆေးမှုထုတ်ကုန်များအတွက် ရှင်းလင်းသော မူဘောင်များကို ပေးဆောင်သည်။ ပြီးပြည့်စုံသော၊ အသိအမှတ်ပြုထားသော အမျိုးအစားစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာများကို ကြည့်ရှုရန် တောင်းဆိုပါ။ ပေါင်းစပ်ဆိုင်းထိန်းစနစ်နှင့် တင်းမာမှုဆိုင်ရာ စည်းဝေးပွဲများအတွက် IEC 61109 သည် တိကျသေချာသော နိုင်ငံတကာစံနှုန်းအဖြစ် ရပ်တည်သည်။ မြောက်အမေရိကဈေးကွက်များတွင် ANSI C29.11 သည် တူညီသော ခိုင်မာသောစံနှုန်းများကို ပေးဆောင်သည်။
ရောင်းချသူရွေးချယ်မှုများကို အပြီးသတ်ခြင်းမပြုမီ သင်သည် အရှိန်မြှင့်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုဒေတာသို့ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း နစ်မြုပ်နေရပါမည်။ နာရီ 1,000 နှင့် 5,000 နာရီ ခြေရာခံခြင်းနှင့် တိုက်စားမှုစမ်းသပ်မှုရလဒ်များကို အကဲဖြတ်ပါ။ ဤစမ်းသပ်မှုများသည် ဆယ်စုနှစ်များစွာ ကြမ်းတမ်းသော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ထိတွေ့မှုကို အတုယူပါသည်။ Thermo-mechanical testing data သည် ထပ်တူထပ်မျှ အရေးကြီးပါသည်။ ဤအထူးပြုစမ်းသပ်ခြင်းသည် အလွန်ပူပြင်းသော အေးခဲအေးခဲသောအခြေအနေများကြားတွင် အပူချိန်များ လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေချိန်တွင် လေးလံသောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်များကို လည်ပတ်စေပြီး crimp တည်ငြိမ်မှုကိုစစ်ဆေးသည်။
Standardized Mechanical Verification Metrics
| Test Category | Primary Metric Assessed | Standard Reference | Pass/Fail သတ်မှတ်ချက် |
|---|---|---|---|
| သတ်မှတ်ထားသော စက်ဝန် (SML) | Ultimate tensile strength ကန့်သတ်ချက် | IEC 61109 / ANSI C29.11 | မအောင်မြင်ဘဲ အမြင့်ဆုံးဝန်ကို 1 မိနစ်ကြာ ထိန်းထားပါ။ |
| ပုံမှန်စစ်ဆေးမှု Load (RTL) | Crimp Integrity & Core ချို့ယွင်းချက်များ | IEC 61109 | စက်ရုံထုတ်နေစဉ်အတွင်း 50% SML ကို ကိုင်ထားပါ။ |
| အပူစက် စက်ဘီးစီးခြင်း။ | အပူချိန်လွန်ကဲမှုအောက်တွင် ဟာ့ဒ်ဝဲတည်ငြိမ်မှု | IEC 61109 | အူတိုင်ချော်ခြင်း သို့မဟုတ် အိမ်ရာခွဲခြားခြင်း မရှိပါ။ |
| Damage Limit (MDL) အကဲဖြတ်ခြင်း။ | အသံထုတ်လွှတ်မှုမှတစ်ဆင့် Micro-cracking တံခါးပေါက် | CIGRE / IEC TR | Acoustic spikes များသည် သတ်မှတ်ထားသော အခြေခံလိုင်းအောက်တွင် ရှိနေပါသည်။ |
တစ်သမတ်တည်း အရည်အသွေးသေချာစေရန်၊ ရောင်းချသူစုစုပေါင်း၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို ပေးဆောင်ပါ။ သင်၏ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အောက်ပါအတည်ပြုခြင်းအဆင့်များကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ-
ထည့်သွင်းစဉ်အတွင်း မှားယွင်းစွာ ကိုင်တွယ်ပါက ပြီးပြည့်စုံသော အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဟာ့ဒ်ဝဲပင် ပျက်သွားပါမည်။ နယ်ပယ်ဖြစ်ရပ်မှန်များသည် ရှေးရိုးဆန်သော စက်ရုံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို မကြာခဏ ကျဆင်းစေပါသည်။ Torsion vulnerability သည် အဖြစ်အများဆုံး အန္တရာယ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ Composite ဒီဇိုင်းများသည် မယုံနိုင်လောက်အောင် ဆန့်နိုင်အားကို ကြွားကြွားဝါကြွားသော်လည်း torsional, or twisting, damage ကို လွန်စွာ ခံနိုင်ရည် ရှိနေပါသည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲကို ချိန်ညှိရန် ယူနစ်တစ်ခုကို လှည့်ခြင်းသည် အတွင်းပိုင်းဖိုက်ဘာမှန်ကြိုးများ ချက်ချင်းကျိုးသွားကာ ၎င်း၏စစ်မှန်သော SML ကို ကျဆင်းသွားစေပါသည်။
ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်း အလေ့အကျင့်များသည် ပြင်းထန်သော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အန္တရာယ်များ ရှိနေသည်။ အမှုထမ်းများသည် တင်းကျပ်သော တပ်ဆင်မှုပရိုတိုကောများကို လိုက်နာရပါမည်။ insulator တွင်လည်း အဆင့်များအဖြစ် အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်း၏ elastic limit ကိုကျော်လွန်၍ core ကို ကွေးခြင်း သည် structural integrity ကို ပျက်စီးစေသည်။ ရုတ်သိမ်းနေစဉ်အတွင်း သံမဏိမျှော်စင်အဖွဲ့ဝင်များကို ဆီလီကွန်အိမ်များကို ခြစ်ထုတ်ခြင်းသည် အစိုဓာတ်ဝင်ရောက်မှုနှင့် နောက်ဆုံးတွင် လျှပ်စစ်ခြေရာခံခြင်းကို ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
နောက်ဆုံးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် လိုက်ဖက်ညီမှုကို ဖြေရှင်းရပါမည်။ သင့်ရှိပြီးသား မျှော်စင် ဟာ့ဒ်ဝဲများ နှင့် လုံး၀ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်စေရန် ပါးစပ်မှ လျှာ သို့မဟုတ် ဘောမှ ပေါက်ပေါက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို သေချာပေါက် သေချာပါစေ။ မကိုက်ညီသော သို့မဟုတ် အရွယ်အစား မှားယွင်းနေသော ပင်များ အခမဲ့ ပီပြင်မှုကို တားဆီးသည်။ ဤတင်းမာမှုသည် မညီမျှသောဝန်ဖြန့်ဝေမှုကို ဖြစ်စေသည်။ ဖိုက်ဘာမှန်အူတိုင်သည် ၎င်း၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ချို့ယွင်းချက်အမှတ်သို့ မရောက်ရှိမီ ကာလအတန်ကြာ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော သတ္တုကို အပိုင်းလိုက်သတ်မှတ်ထားသော ဖိစီးမှုပြင်းအားများ ပြတ်တောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
မှန်ကန်သော ပေါင်းစပ်လျှပ်ကာပစ္စည်းအား သတ်မှတ်ခြင်းသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပရိုတိုကောများကို တိကျစွာလိုက်နာရန် လိုအပ်သည်။ SML နှင့် RTL ကန့်သတ်ချက်များကို တိကျစွာစစ်ဆေးရမည်ဖြစ်ပြီး၊ နေ့စဥ်လိုင်းဖိစီးမှုသည် ထုတ်လုပ်သူအဆင့်များအောက်တွင် ရှိနေကြောင်းသေချာစေပါသည်။ အပလီကေးရှင်းနှင့် တိုက်ရိုက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း အမျိုးအစားကို ကိုက်ညီခြင်းသည် အရေးကြီးသည်; တင်းမာမှုအပလီကေးရှင်းများသည် ပုံမှန်ဒေါင်လိုက်စနစ်ထည့်သွင်းမှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အထူးပြု core ဒီဇိုင်းများ လိုအပ်သည်။ ဝယ်ယူမှုအန္တရာယ်များကို ဖယ်ရှားရန် IEC သို့မဟုတ် ANSI စမ်းသပ်မှုဘောင်များကို တင်းကျပ်စွာလိုက်နာရန် တောင်းဆိုသည်။
ဆန်ခါတင်စာရင်းများကို အပြီးသတ်ခြင်းမပြုမီ ဤစက်မှုစွမ်းရည်များနှင့် သင့်ဒေသဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များအား အပြန်အလှန်ကိုးကားရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထူထပ်သော ရေခဲများစုပုံနေသည့်နေရာများနှင့် လေတိုက်နှုန်းမြင့်သော စင်္ကြံများတွင် အပိုဘေးကင်းသော အနားသတ်များ လိုအပ်သည်။ တိကျသောဝန်ဒေတာ၊ အတည်ပြုထားသော စက်ရုံစမ်းသပ်ခြင်းနှင့် တင်းကျပ်သော တပ်ဆင်မှုပရိုတိုကောများကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် ရေရှည်ဇယားအား ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အာမခံပြီး ကပ်ဆိုးကြီးဖြစ်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကျဆင်းမှုကို ကာကွယ်နိုင်သည်။
A- SML သည် ထိန်းချုပ်ထားသော စမ်းသပ်မှုအောက်တွင် ထုတ်လုပ်သူမှ အာမခံထားသော အဆုံးစွန်သော ကျရှုံးမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အများဆုံးအလုပ်လုပ်ဝန်သည် conductor မှအသုံးပြုသောနေ့စဉ်တည်တံ့သောဖိအားကိုရည်ညွှန်းသည်။ အသုံးဝင်မှုစံနှုန်းများသည် လုံခြုံသောနှစ် 30+ သက်တမ်းကိုသေချာစေရန်အတွက် နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ပုံမှန်အားဖြင့် SML ၏ 50% ထက် မကျော်လွန်သင့်ကြောင်း ညွှန်ပြသည်။
A- ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါပေမယ့် မြင့်မားတဲ့ ဗို့အားတင်းအားလျှပ်ကာအဖြစ် အထူးအဆင့်သတ်မှတ်ပြီး စမ်းသပ်ရပါမယ်။ ဤအပလီကေးရှင်းများသည် စဉ်ဆက်မပြတ် longitudinal strain ကိုထုတ်ပေးသည်။ တင်းမာမှုယူနစ်များသည် ဝန်ဆောင်မှု၏ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း ဆယ်စုနှစ်များတစ်လျှောက် core သို့မဟုတ် crimped fittings များကို ရှည်လျားစေခြင်းမှကာကွယ်ရန် ပိုမိုမြင့်မားသောအခြေခံအဆင့် SML အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် တင်းကျပ်သော creep စမ်းသပ်ခြင်း လိုအပ်ပါသည်။
A- အပူချိန်အတက်အကျကြောင့် ပစ္စည်းများကို ချဲ့ထွင်ပြီး ကျုံ့သွားစေသည်။ သာမိုစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်ခြင်းမှတဆင့် စံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို အတည်ပြုပါသည်။ ဤစစ်ဆေးမှုသည် ပြင်းထန်သော ရာသီဥတု စက်ဘီးစီးခြင်းအောက်တွင် သတ္တုအသုံးအဆောင်များ နှင့် ဖိုက်ဘာမှန် အူတိုင်အရွယ်အစားကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သောနှုန်းဖြင့် ပြောင်းလဲခြင်းအား သေချာစေပြီး အူမကြီးချော်ကျခြင်း သို့မဟုတ် လွန်ကဲသော ရာသီဥတုတွင် စက်ဘီးစီးခြင်းတွင် ဖိုက်ဘာဂလက်စထရိ ချို့ယွင်းမှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
A- အတွင်းဖိုက်ဘာမှန်အူတိုင်သည် သေးငယ်သောအရိုးကျိုးခြင်းကို ခံစားနိုင်သည်။ ပေါင်းစပ်ယူနစ်များသည် longitudinal tension အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောကြောင့်၊ twisting force များသည် core matrix ကို ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်စေပါသည်။ ဤပျက်စီးမှုသည် ယူနစ်၏ SML ကို သိသာထင်ရှားစွာ လျော့နည်းစေပြီး အချိန်မတန်မီ လိုင်းကျသွားစေသည်။ တိကျသော၊ လှည့်ကွက်မပါဘဲ တပ်ဆင်ခြင်းကိုင်တွယ်ခြင်းမှာ လုံးဝလိုအပ်ပါသည်။