ເຈົ້າຢູ່ນີ້: ບ້ານ / ບລັອກ / ACCC vs ACSR: ຕົວນໍາອັນໃດດີກວ່າສໍາລັບການຍົກລະດັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ?

ACCC ທຽບກັບ ACSR: ຕົວນໍາອັນໃດດີກວ່າສໍາລັບການຍົກລະດັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ?

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-31 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ kakao
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ Snapchat
ປຸ່ມການແບ່ງປັນໂທລະເລກ
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້

ຜູ້ວາງແຜນຜົນປະໂຫຍດປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນແລະຮີບດ່ວນໃນມື້ນີ້. ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຍົກ​ລະດັບ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ ​ເພື່ອ​ຕອບ​ສະໜອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ພະລັງງານ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ. ການກໍ່ສ້າງ towers ສາຍສົ່ງໃຫມ່ທັງຫມົດມັກຈະມີລາຄາແພງເກີນໄປແລະເຈັບປວດຊ້າ. ການອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຊັກຊ້າ ແລະການສູ້ຮົບທາງຂວາທີ່ຮຸນແຮງ ເຮັດໃຫ້ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃໝ່ສັບສົນ. ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ນີ້, ອຸດສາຫະກຳ​ພະລັງງານ​ພວມ​ຫັນປ່ຽນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ. ພວກເຮົາກໍາລັງຍ້າຍອອກໄປຈາກສາຍອາລູມິນຽມ Conductor Steel Reinforced ສາຍເຄເບີ້ນ. ແທນທີ່ຈະ, ວິສະວະກອນກໍາລັງໃຊ້ທາງເລືອກທີ່ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານອຸນຫະພູມຕ່ໍາ - Sag (HTLS) ເຊັ່ນ: Aluminum Conductor Composite Core. ການປ່ຽນແປງນີ້ນໍາເອົາຄໍາຖາມດ້ານວິຊາການໃຫມ່ທີ່ສັບສົນ. ທ່ານຈະປະເມີນທາງເລືອກທີ່ທັນສະໄຫມເຫຼົ່ານີ້ແນວໃດ? ຄູ່ມືນີ້ສະຫນອງໂຄງປະກອບດ້ານວິຊາການແລະເສດຖະກິດຢ່າງດຽວ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ສາທາລະນູປະໂພກ ແລະວິສະວະກອນຕັດສິນໃຈຢ່າງແນ່ນອນເມື່ອຄ່ານິຍົມສຳລັບຕົວນຳຂັ້ນສູງແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງການປະຕິບັດສະເພາະ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການນຳໃຊ້ ແລະຜົນຕອບແທນຂອງວົງຈອນຊີວິດ. ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ທາງເລືອກທີ່ທັນສະໄຫມຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີຂໍ້ມູນ.

Key Takeaways

  • ຄວາມອາດສາມາດ & ປະສິດທິພາບ: ACCC ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເຖິງສອງເທົ່າຂອງ ACSR ທີ່ມີຂະຫນາດດຽວກັນກັບການສູນເສຍສາຍຕ່ໍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນໂຄງສ້າງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.

  • Sag & Clearance: ຫຼັກປະສົມຂອງ ACCC virtually eliminates thermal sag, ແກ້ໄຂບັນຫາການເກັບກູ້ທີ່ຄໍຂວດສາຍ ACSR ມໍລະດົກ.

  • ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ການຍົກລະດັບເປັນຕົວນໍາ ACCC ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີອຸປະກອນເສີມທີ່ສະເພາະ, ຂັ້ນຕອນການຈັດການທີ່ເຂັ້ມງວດ, ແລະການຝຶກຊ້ອມລູກເຮືອເມື່ອທຽບໃສ່ກັບການຕິດຕັ້ງ ACSR ມາດຕະຖານ.

The Reconductoring Challenge: ເປັນຫຍັງຕ້ອງຍົກລະດັບທາງເລືອກ

ຄວາມທັນສະໄໝຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສະເໜີອຸປະສັກອັນໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບຜູ້ວາງແຜນຜົນປະໂຫຍດ. ທ່ານບໍ່ຄ່ອຍມີຄວາມຫລູຫລາຂອງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນໃຫມ່ທັງຫມົດໃນທົ່ວພື້ນທີ່ເປີດ. ຂໍ້ຈຳກັດທາງຂວາ (ROW) ຈຳກັດການຂະຫຍາຍຫຼາຍ. ການແຜ່ຂະຫຍາຍຢູ່ໃນຕົວເມືອງໄດ້ບຸກລຸກແລວທາງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ເຮັດໃຫ້ການຊື້ທີ່ດິນເກືອບເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຊັກຊ້າສາມາດຂະຫຍາຍໂຄງການພາກສະຫນາມສີຂຽວໄປສູ່ການຕໍ່ສູ້ທີ່ຍາວນານຫຼາຍສິບປີ. ການສຶກສາຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະການຄັດຄ້ານຂອງສາທາລະນະ ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ຫໍສາຍສົ່ງຜູ້ສູງອາຍຸຍັງກໍານົດຂອບເຂດຈໍາກັດດ້ານໂຄງສ້າງຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ວິສະວະກອນໄດ້ອອກແບບໂຄງສ້າງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວສ່ວນໃຫຍ່ເມື່ອທົດສະວັດກ່ອນສໍາລັບການໂຫຼດສະເພາະຂອງລົມແລະກ້ອນ. ຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍເຫຼົ່ານີ້ບັງຄັບໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປໃນແຈທີ່ແຫນ້ນຫນາ. ທ່ານຕ້ອງການສົ່ງພະລັງງານເພີ່ມເຕີມຢ່າງຮີບດ່ວນ, ແຕ່ທ່ານບໍ່ສາມາດເພີ່ມນໍ້າຫນັກໃສ່ໂຄງສ້າງຫຼືກໍ່ສ້າງໃຫມ່ໄດ້.

ປະເພນີ ACSR Conductor ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການແກ້ໄຂພື້ນຖານຂອງພວກເຮົາ. ມັນຍັງຄົງເປັນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາທີ່ຍາວນານ. ມັນ​ເປັນ​ທີ່​ເຊື່ອ​ຖື​ໄດ້​, ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ໄດ້​, ແລະ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ທົ່ວ​ໄປ​ໂດຍ​ລູກ​ເຮືອ​ສາຍ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຕັກໂນໂລຊີມໍລະດົກນີ້ເຖິງຂີດຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນທີ່ຍາກ. ຕົວເລືອກມາດຕະຖານປົກກະຕິແມ່ນສູງສຸດປະມານ 90 ອົງສາ C. ການຍູ້ກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ, ເຮັດໃຫ້ແກນເຫຼັກຫນັກຂະຫຍາຍອອກແລະ sag ເປັນອັນຕະລາຍ. ນ້ໍາຫນັກອັນມະຫາສານຂອງເຫລໍກຍັງເຮັດໃຫ້ການໂຫຼດໂຄງສ້າງສູງສຸດໃນຫໍຄອຍຂອງເຈົ້າ.

ເພື່ອເອົາຊະນະຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ຜະລິດໄດ້ພັດທະນາ ACCC Conductor . ວິທີແກ້ໄຂ HTLS ເຫຼົ່ານີ້ຂ້າມຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍທັງຫມົດ. ພວກມັນປ່ຽນແກນເຫຼັກໜັກເພື່ອໃຫ້ເປັນແກນປະສົມຂອງກາກບອນ ແລະເສັ້ນໄຍແກ້ວທີ່ໜັກກວ່າ, ອ່ອນກວ່າ, ແຂງແຮງກວ່າ. ເຕັກໂນໂລຊີກ້າວຫນ້າທາງດ້ານອື່ນໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ເຊັ່ນ: CFCC Cable , ສະເຫນີຜົນປະໂຫຍດຂະຫນານໂດຍນໍາໃຊ້ໂປຼໄຟລ໌ປະສົມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ stranded. ທາງເລືອກທີ່ທັນສະໄຫມເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີສາຍໄຟອ່ອນກວ່າ. ພວກມັນປ່ອຍໃຫ້ເຈົ້າມີອາລູມີນຽມທີ່ນຳພາໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເພີ່ມການໂຫຼດກົນຈັກທັງໝົດຢູ່ເທິງຫໍຄອຍທີ່ອ່ອນແອຂອງເຈົ້າ.

ການປຽບທຽບທາງວິຊາການຂອງຕົວນໍາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແບບພິເສດ

ການປະເມີນດ້ານວິຊາການ: ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼັກ & ຕົວຊີ້ວັດການປະຕິບັດ

ການປຽບທຽບເທກໂນໂລຍີເຫຼົ່ານີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດຢູ່ໃນຟີຊິກດິບ. ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ແຍກ​ສອງ​ທາງ​ເລືອກ​. ຫຼັກປະສົມອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນອຸນຫະພູມສູງໂດຍບໍ່ມີການຊຸດໂຊມ. ທ່ານສາມາດແລ່ນສາຍປະສົມຂັ້ນສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ທີ່ 180°C. ໃນສະຖານະການສຸກເສີນ, ມັນສາມາດສູງເຖິງ 200 ອົງສາໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ຄວາມອາດສາມາດດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ປະມານສອງເທົ່າຂອງ ampacity ຂອງສາຍການເສີມເຫຼັກທີ່ມີມໍລະດົກທຽບເທົ່າ. ທ່ານຍູ້ພະລັງງານຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຜ່ານຊ່ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຄືກັນອ້ອຍຕ້ອຍ.

ອັດຕາສ່ວນນ້ຳໜັກຕໍ່ຄວາມແຮງບອກເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈກວ່າ. ຫຼັກປະສົມແມ່ນອ່ອນກວ່າເຫຼັກກ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຂະນະທີ່ຍັງຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ພິເສດ. ການປະຫຍັດນ້ໍາຫນັກນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດສາມາດປ່ຽນຮູບຮ່າງຂອງສາຍ conductive ພາຍນອກ. ພວກເຂົາໃຊ້ການອອກແບບເສັ້ນລວດ trapezoidal (TW). ເນື່ອງຈາກວ່າສາຍໄຟແມ່ນດ້ານຮາບພຽງ, ພວກມັນ interlock ຢ່າງສົມບູນໂດຍບໍ່ມີຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງອາກາດ. ທ່ານບັນຈຸປະມານ 28% ອາລູມິນຽມ conductive ຫຼາຍເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກດຽວກັນ. ທ່ານເພີ່ມອຸປະກອນການ conductive ໂດຍບໍ່ມີການເພີ່ມການໂຫຼດ tower.

ຄວາມຕ້ານທານ sag ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ. ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ການ​ວິ​ເຄາະ​ ການໂຕ້ວາທີດ້ານວິສະວະກໍາ ACCC vs ACSR , ທ່ານຕ້ອງກວດເບິ່ງຄ່າສໍາປະສິດຂອງການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນ (CTE). ເຫຼັກກ້າຂະຫຍາຍເປັນເສັ້ນເມື່ອໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນ. ເສັ້ນເກົ່າໆ sag ເປັນອັນຕະລາຍພາຍໃຕ້ການໂຫຼດໄຟຟ້າສູງແລະອຸນຫະພູມໃນລະດູຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ. ໃນທາງກັບກັນ, ແກນປະກອບມີ CTE ທີ່ລະເລີຍ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້ virtually ລົບ​ລ້າງ sag ຄວາມ​ຮ້ອນ. ພວກເຂົາຮັກສາຂອບເຂດການເກັບກູ້ພື້ນທີ່ຢ່າງເຂັ້ມງວດເຖິງແມ່ນວ່າຈະດໍາເນີນການຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສູງສຸດ.

ການສູນເສຍສາຍແລະປະສິດທິພາບສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານຫຼັກຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ການຕໍ່ຕ້ານໄຟຟ້າເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍພະລັງງານໃນໄລຍະການສົ່ງຕໍ່ຍາວ. ສາຍປະກອບແບບພິເສດໃຊ້ອະລູມິນຽມບໍລິສຸດທີ່ຫລໍ່ລື່ນຢ່າງເຕັມສ່ວນ (ປະເພດ 1350-O). ອະລູມິນຽມບໍລິສຸດແມ່ນຕົວນໍາຫຼາຍກ່ວາອາລູມິນຽມທີ່ດຶງຍາກທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບສາຍເຫຼັກເສີມ. ການລວມເອົາອາລູມິນຽມອັນບໍລິສຸດນີ້ກັບການອອກແບບສາຍ trapezoidal ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍສາຍທັງຫມົດໂດຍ 25-30%. ທ່ານປະສົບຜົນສໍາເລັດສົ່ງພະລັງງານຫຼາຍທີ່ຜະລິດໂດຍກົງໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ.

ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

  • ສະເຫມີຄິດໄລ່ buffers clearance ໂດຍໃຊ້ອຸນຫະພູມສຸກເສີນສູງສຸດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

  • ກວດສອບກົດລະບຽບການໂຫຼດພະລັງງານລົມໃນທ້ອງຖິ່ນເມື່ອປ່ຽນຈາກລວດຮອບໄປສູ່ການອອກແບບລວດ trapezoidal.

Conductor Performance Metrics ສະຫຼຸບ

ຕົວຊີ້ວັດປະສິດທິພາບ

Legacy Steel-Reinforced

Advanced Composite Core

ອຸນຫະພູມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ

90°C - 100°C

ສູງເຖິງ 180 ອົງສາ

ວັດສະດຸຫຼັກ

ເຫຼັກ Galvanized

ກາກບອນ ແລະເສັ້ນໃຍແກ້ວ

ອັດຕາຄວາມແຮງ

ເສັ້ນພື້ນຖານ (1x)

ສູງສຸດ 2x ພື້ນຖານ

ການສູນເສຍສາຍໄຟຟ້າ

ອັດຕາການສູນເສຍມາດຕະຖານ

ຫຼຸດ 25% - 30%.

ໂປຣໄຟລ Sag ຄວາມຮ້ອນ

Sag ສູງຢູ່ທີ່ Peak Load

Virtually Zero Thermal Sag

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງເສດຖະກິດ: Upfront CAPEX ທຽບກັບ ROI ວົງຈອນຊີວິດ

ທຸກໆໂຄງການຜົນປະໂຫຍດປະເຊີນກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງງົບປະມານທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບຢ່າງໂປ່ງໃສຕໍ່ຂໍ້ບົກຜ່ອງໃນທັນທີ. ຕົວນໍາປະສົມແບບພິເສດແມ່ນມີລາຄາແພງກວ່າຕໍ່ກິໂລແມັດຫຼາຍກ່ວາທາງເລືອກທີ່ເສີມເຫຼັກແບບດັ້ງເດີມ. ຂະບວນການຜະລິດເສັ້ນໄຍກາກບອນ ແລະຢາງຢາງລະດັບອາວະກາດມີລາຄາຫຼາຍກວ່າເຫຼັກກ້າສັງກະສີພື້ນຖານ. ຖ້າທ່ານພຽງແຕ່ປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຊື້ວັດສະດຸເບື້ອງຕົ້ນ, ວັດສະດຸທີ່ເປັນມໍລະດົກຈະປາກົດວ່າລາຄາຖືກກວ່າສະເຫມີ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄະນິດສາດ reconductor ປ່ຽນທັດສະນະຂອງທ່ານທັງຫມົດ. ການຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດກັບວັດສະດຸຫນັກມາດຕະຖານປົກກະຕິແລ້ວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເສີມຫຼືການທົດແທນ towers ສູງອາຍຸ. ທ່ານຕ້ອງສ້າງໂຄງສ້າງທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອຮັບມືກັບການໂຫຼດທີ່ສູງຂຶ້ນ. ການທົດແທນໂຄງສ້າງພື້ນຖານແມ່ນມີລາຄາແພງ ແລະຊ້າຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ. ຖ້າທ່ານໃຊ້ຫໍຄອຍທີ່ມີຢູ່ໂດຍການວາງສາຍເຄເບີນທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ, ທ່ານຫຼີກເວັ້ນການກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງໃຫມ່ທັງຫມົດ. ການປະຫຍັດການຫຼີກລ່ຽງພື້ນຖານໂຄງລ່າງເກືອບສະເຫມີເກີນຄ່າປະກັນໄພທີ່ຈ່າຍສໍາລັບ conductor ກ້າວຫນ້າ.

ທ່ານຍັງສ້າງຜົນຕອບແທນອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການລົງທຶນໃນໄລຍະຍາວ (ROI) ຜ່ານການຜະລິດແລະເງິນຝາກປະຢັດການສູນເສຍສາຍ. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າແປໂດຍກົງກັບສິ່ງເສດເຫຼືອພະລັງງານຕ່ໍາໃນໄລຍະຊີວິດ 30 ຫາ 40 ປີ. ອຸປະໂພກຕ່າງໆໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍລ້ານທີ່ພຽງແຕ່ເຜົາໄຫມ້ເປັນຄວາມຮ້ອນໃນລະຫວ່າງການສົ່ງ. ໂດຍການຕັດການສູນເສຍເຫຼົ່ານັ້ນເຖິງ 30%, ສາຍເຄເບີ້ນມີປະສິດທິພາບຈ່າຍສໍາລັບຕົວມັນເອງໃນໄລຍະທົດສະວັດທໍາອິດຂອງການດໍາເນີນງານ.

ສົມມຸດຕິຖານການຮັກສາແລະອາຍຸຍືນເຮັດໃຫ້ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງທາງເສດຖະກິດປ່ຽນແປງຕື່ມອີກ. ພວກເຮົາຕ້ອງປະເມີນຄວາມຕ້ານທານ corrosion. ເຫຼັກກ້າ Galvanized ໃນທີ່ສຸດກໍ່ທົນທຸກຈາກການກັດກ່ອນຂອງ bimetallic ຫຼັງຈາກທົດສະວັດຂອງການສໍາຜັດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ເມື່ອຄວາມຊຸ່ມຊຶມເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນປະສາດຊັ້ນນອກ, ອາລູມິນຽມແລະເຫຼັກກ້າຈະປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີ. ແກນປະກອບແມ່ນທັງໝົດທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະ ແລະ inert. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ rust ຫຼື corrode. ຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງເຄມີນີ້ອາດຈະຂະຫຍາຍວົງຈອນຊີວິດການດໍາເນີນງານຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງທ່ານ.

ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປ

ວິສະວະກອນມັກຈະເຮັດຜິດພາດຂອງການປຽບທຽບສາຍເຄເບີນຢ່າງດຽວບົນພື້ນຖານລາຄາຕໍ່ຕີນໃນລະຫວ່າງການຈັດຊື້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ການຂາດປັດໄຈໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດແທນ tower ທີ່ຫຼີກລ້ຽງຈະສ້າງຮູບແບບງົບປະມານທີ່ສັບສົນຫຼາຍ, ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ຄວາມເປັນຈິງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຂໍ້ບົກຜ່ອງ, ແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະຕິບັດ

ເຕັກໂນໂລຍີຂັ້ນສູງສະເຫມີແນະນໍາຈຸດ friction ການດໍາເນີນງານໃຫມ່. ທ່ານບໍ່ສາມາດຈັດການແກນປະກອບໄດ້ຄືກັບເຫຼັກພື້ນເມືອງ. ການຈັດການຄວາມອ່ອນແອສະແດງເຖິງຄວາມອ່ອນແອຫຼັກຕົ້ນຕໍ. ເຫຼັກແມ່ນໃຫ້ອະໄພ; ທ່ານສາມາດງໍມັນໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ. ແກນປະກອບບໍ່ສາມາດງໍໄດ້ເກີນຂອບເຂດກໍານົດລັດສະໝີທີ່ກຳນົດໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຖ້າລູກເຮືອໃຊ້ສາຍເຄເບີ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນລະຫວ່າງການຕີສາຍ, ພວກເຂົາສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການແຕກຫັກຂອງຫຼັກໄພພິບັດ. Snap ພາຍໃນ compromises ເສັ້ນທັງຫມົດ.

ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຮາດແວ ແລະເຄື່ອງມືຍັງມີການປ່ຽນແປງຢ່າງແຮງ. ທ່ານຕ້ອງລະບຸຈຸດຕາຍ, splices, ແລະຮາດແວການຕິດຕັ້ງພິເສດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ. ອຸປະກອນບີບອັດສອງສ່ວນມາດຕະຖານຍັງຄົງບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້. ຖ້າລູກເຮືອພະຍາຍາມບັງຄັບອຸປະກອນບີບອັດມາດຕະຖານໃສ່ແກນປະສົມ, ພວກເຂົາຈະຂັດເສັ້ນໃຍຄາບອນພາຍໃນ. ທ່ານຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ການຈັບມືກົນຈັກປະເພດ collet ພິເສດທີ່ຖືກອອກແບບມາສະເພາະສໍາລັບສາຍທີ່ທັນສະໄຫມເຫຼົ່ານີ້.

ການຝຶກອົບຮົມລູກເຮືອແລະການຢັ້ງຢືນຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈໃນທັນທີ. ເສັ້ນໂຄ້ງການຮຽນຮູ້ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງແມ່ນສູງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ. ການປະຕິບັດໂຄງການຕ້ອງການນັກວິຊາການທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຢູ່ໃນສະຖານທີ່. ລູກເຮືອຕ້ອງຕິດຕາມຄວາມເຄັ່ງຕຶງສະເພາະເຈາະຈົງຢ່າງແນ່ນອນ. ພວກເຂົາຕ້ອງໃຊ້ bullwheels ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດແລະອຸປະກອນເບກທີ່ຖືກດັດແປງເພື່ອເຄົາລົບຂອບເຂດຈໍາກັດ radius. ຄວາມຕ້ອງການການຝຶກອົບຮົມນີ້ເພີ່ມ friction ເບື້ອງຕົ້ນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ຮັບເຫມົາ. ທ່ານບໍ່ສາມາດມອບສາຍເຄເບີນແບບພິເສດນີ້ໃຫ້ກັບລູກເຮືອທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢ່າງປອດໄພໄດ້.

ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນຈິງຂອງການນໍາໃຊ້ອີກອັນຫນຶ່ງ. ສາຍເຄເບີ້ນເສີມເຫຼັກທີ່ເປັນມໍລະດົກແມ່ນເປັນສິນຄ້າທີ່ມີຄວາມນິຍົມສູງ. ທ່ານສາມາດແຫຼ່ງມັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຈາກຜູ້ຜະລິດທົ່ວໂລກນັບບໍ່ຖ້ວນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຕົວນໍາຫຼັກແບບພິເສດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານສູງ. ການຜະລິດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເຕັກນິກການ pultrusion ກ້າວຫນ້າ. ທ່ານອາດຈະປະເຊີນກັບເວລານໍາຫນ້າທີ່ຍາວກວ່າແລະແຄບກວ່າທາງເລືອກຂອງຜູ້ຂາຍທີ່ມີຄຸນວຸດທິ. ທ່ານຕ້ອງວາງແຜນຮອບວຽນການຈັດຊື້ຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຊັກຊ້າໃນການກໍານົດເວລາ.

ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

  1. ມອບໝາຍການຢັ້ງຢືນການຕິດຕັ້ງສະເພາະສຳລັບຫົວໜ້າ ແລະພະນັກງານສາຍທັງໝົດກ່ອນວັນທີເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ.

  2. ການຈັດຊື້ bullwheels ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີຂະຫນາດຢ່າງຊັດເຈນເພື່ອເຄົາລົບຂອບເຂດຈໍາກັດ radius bending composite ທີ່ເຄັ່ງຄັດ.

  3. ກວດສອບຮາດແວການຕິດຕັ້ງທັງໝົດເພື່ອຮັບປະກັນການຕາຍຕົວທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ splices ມາຮອດສະຖານທີ່.

  4. ນຳໃຊ້ເຄື່ອງຕິດຕາມຄວາມຕຶງຄຽດຂັ້ນສູງໃນໄລຍະການດຶງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມກົດດັນຫຼັກໂດຍບັງເອີນ.

ກອບການຕັດສິນໃຈ: ວິທີການເລືອກ Conductor ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ

ວິສະວະກອນຕ້ອງຈັດວາງເຕັກໂນໂລຢີຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຢ່າງລະມັດລະວັງກັບຂໍ້ຈໍາກັດຂອງໂຄງການສະເພາະ. ບໍ່ມີຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງທົ່ວໄປ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນພູມສັນຖານ, ງົບປະມານ, ແລະຄວາມເປັນຈິງຂອງໂຄງສ້າງກ່ອນທີ່ຈະຊື້ວັດສະດຸ.

ເມື່ອໃດທີ່ຈະຕິດກັບ ACSR

ສາຍເຄເບີ້ນເສີມເຫຼັກແບບດັ້ງເດີມຍັງຄົງມີປະສິດທິພາບສູງໃນສະຖານະການສະເພາະ. ທ່ານຄວນຈະເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນເປັນຕົວເລືອກມາດຕະຖານໃນເວລາປະເມີນ:

  • ສາຍສົ່ງ Greenfield ໃໝ່ ທີ່ທ່ານສາມາດສ້າງຫໍຄອຍໃໝ່ທີ່ແຂງແຮງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

  • ໂຄງ​ການ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ພາ​ລະ​ຈາກ​ຂໍ້​ຈໍາ​ກັດ​ດ້ານ​ງົບ​ປະ​ມານ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ໄດ້​ສຸມ​ໃສ່​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຕົ້ນ​ທຶນ (CAPEX).

  • ພາກພື້ນຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານແລະເສດຖະກິດການສູນເສຍສາຍບໍ່ໄດ້ກໍານົດຄ່ານິຍົມຂອງທາງເລືອກ HTLS ຂັ້ນສູງ.

  • ພື້ນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກທີ່ຂາດການເຂົ້າເຖິງພະນັກງານບໍາລຸງຮັກສາພິເສດຫຼືງົບປະມານເພື່ອສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.

ເມື່ອໃດທີ່ຈະອັບເກຣດເປັນ ACCC

ສາຍເຄເບີນປະສົມຂັ້ນສູງກາຍເປັນສິ່ງຈຳເປັນເມື່ອຂໍ້ຈຳກັດທາງກາຍະພາບເກີນລາຄາວັດສະດຸເບື້ອງຕົ້ນ. ທ່ານຄວນປ່ຽນໄປຫາທາງເລືອກຂັ້ນສູງໃນເວລາຈັດການ:

  • ໂຄງ​ການ reconductoring ສະ​ລັບ​ສັບ​ຊ້ອນ​ຈໍາ​ກັດ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ​ໂດຍ ROW ທີ່​ມີ​ຢູ່​ແລ້ວ​ແລະ fragile​, ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ການ tower aging​.

  • ສາຍທີ່ຂ້າມຜ່ານພູມສັນຖານທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ແມ່ນ້ຳກວ້າງ, ທາງຫຼວງຫຼັກ, ຫຼືເຂດຕົວເມືອງທີ່ດົກໜາ ບ່ອນທີ່ມີຮອຍລະບາຍຄວາມຮ້ອນສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ.

  • ແລວເສດຖະກິດທີ່ບັນຈຸສູງທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍສາຍສົ່ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແປໂດຍກົງເປັນການປະຫຍັດທາງດ້ານການເງິນການດໍາເນີນງານຂະຫນາດໃຫຍ່.

ສະຫຼຸບ

ທາງ​ເລືອກ​ທີ່​ເສີມ​ເຫຼັກ​ກ້າ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ຍັງ​ຄົງ​ເປັນ​ຫົວ​ແຮງ​ງານ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ການ​ໂຕ້​ຖຽງ​ກັນ​ແລະ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ສໍາ​ລັບ​ໂຄງ​ການ​ຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟ​ຟ້າ greenfield ມາດ​ຕະ​ຖານ​. ພວກມັນມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ເຂົ້າເຖິງໄດ້, ແລະລາຄາຖືກເພື່ອນຳໃຊ້ໃນທົ່ວພື້ນທີ່ເປີດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພູມສັນຖານພະລັງງານແມ່ນມີການປ່ຽນແປງ. ການຍົກລະດັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າປະເຊີນກັບຂໍ້ຈໍາກັດອັນຫນັກຫນ່ວງຈາກໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ມີອາຍຸເກົ່າແກ່ແລະທາງຂວາແຄບທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ໃນສະຖານະການ reconductoring ສະລັບສັບຊ້ອນເຫຼົ່ານີ້, ສາຍ composite ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານການປ່ຽນແປງຄະນິດສາດທັງຫມົດ. ພວກມັນພັດທະນາຈາກການເປັນພຽງແຕ່ສາຍເຄເບີ້ນພຣີມຽມລາຄາແພງໄປສູ່ການແກ້ໄຂທີ່ສຳຄັນ ແລະປະຫຍັດຫໍຄອຍ.

ທີມງານຈັດຊື້ແລະວິສະວະກໍາຈະຕ້ອງດໍາເນີນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປໂດຍເຈດຕະນາ. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ເຮັດການວິເຄາະໂຄງສ້າງທ້ອງຖິ່ນໃນທັນທີ. ທ່ານຍັງຄວນດໍາເນີນການຄໍານວນວົງຈອນຊີວິດການສູນເສຍເສັ້ນທີ່ສົມບູນແບບໂດຍອີງໃສ່ໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດທີ່ຄາດໄວ້ຂອງທ່ານ. ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈຂໍ້ຈໍາກັດໂຄງສ້າງຂອງທ່ານແລະການປະຫຍັດພະລັງງານທີ່ມີທ່າແຮງກ່ອນ. ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການວິເຄາະວິສະວະກໍາທ້ອງຖິ່ນເຫຼົ່ານີ້ທ່ານຄວນຮ້ອງຂໍ RFQs ຢ່າງເປັນທາງການສໍາລັບໂປຣໄຟລ໌ conductor ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານສະເພາະ.

FAQ

ຖາມ: ທ່ານສາມາດຕິດຕັ້ງຕົວນໍາ ACCC ໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນ ACSR ມາດຕະຖານໄດ້ບໍ?

A: ບໍ່. ເຈົ້າຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມືດຶງສະເພາະ, ລໍ້ລໍ້ຂະໜາດທີ່ເໝາະສົມ, ແລະອຸປະກອນຮາດແວທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ອຸປະກອນປະກອບການບີບອັດມາດຕະຖານຈະຂັດຫຼັກປະສົມທີ່ແຕກຫັກ. ການງໍສາຍເຄເບີ້ນເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດລັດສະໝີຂັ້ນຕ່ໍາທີ່ເຄັ່ງຄັດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຫັກຂອງຫຼັກທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງໄດ້, ທໍາລາຍສາຍສົ່ງທັງໝົດ.

ຖາມ: ACCC ເປັນທາງເລືອກຫຼັກປະສົມເທົ່ານັ້ນບໍ?

A: ໃນຂະນະທີ່ມັນຍັງຄົງເດັ່ນຢູ່ໃນຕະຫຼາດ, ມີທາງເລືອກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ອື່ນໆ. ເທັກໂນໂລຍີເຊັ່ນສາຍ CFCC (ສາຍເຄເບີ້ນ Fiber Composite Cable) ສະເໜີຜົນປະໂຫຍດດ້ານອຸນຫະພູມຕ່ຳ-Sag ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ພວກເຂົາເຈົ້ານໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງຫຼັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍແລະໂປຣໄຟລ໌ stranding ເພື່ອບັນລຸ ampacity ເພີ່ມຂຶ້ນແລະ sag ຄວາມຮ້ອນຫຼຸດລົງ.

ຖາມ: ອາຍຸຂອງ ACCC ປຽບທຽບກັບ ACSR ແນວໃດ?

A: ທາງເລືອກໃນການປະສົມແບບພິເສດສະເຫນີໃຫ້ມີອາຍຸຍືນຍາວທີ່ຄາດວ່າຈະມີ 40+ ປີ. ບໍ່ເຫມືອນກັບແກນເຫຼັກມາດຕະຖານ, ຄາບອນແລະເສັ້ນໄຍແກ້ວປະກອບບໍ່ທົນທຸກຈາກການກັດກ່ອນຂອງ bimetallic galvanic. ສະຖຽນລະພາບທາງເຄມີນີ້ປ້ອງກັນການເຊື່ອມໂຊມພາຍໃນ, ມັກຈະເປັນມໍລະດົກຂອງວັດສະດຸ galvanized ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ, ຊຸ່ມຊື່ນ.

ຖາມ: ACCC ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວແທ້ບໍ?

A: ແມ່ນແລ້ວ, ມັນສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທາງອ້ອມທີ່ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າການອອກແບບອາລູມິນຽມ trapezoidal ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການສູນເສຍສາຍໄຟຟ້າ, ການຜະລິດພະລັງງານໂດຍທົ່ວໄປຫນ້ອຍແມ່ນຕ້ອງການຢູ່ໃນແຫຼ່ງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການການຜະລິດໂດຍກົງເຮັດໃຫ້ຮ່ອງຮອຍຄາບອນໂດຍລວມຫຼຸດລົງໃນການດໍາເນີນງານຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງທ່ານ.

ຜະລິດຕະພັນ

ຕິດຕໍ່

ໂທ: +86-138-1912-9030
WhatsApp/Skype: +86 13819129030
ອີເມລ: Erpoow@ergreenbuild.com
ທີ່ຢູ່: ຫ້ອງ 1124, ຊັ້ນ 1, ຕຶກ 2, Daguandong, ເມືອງ Gongshu, ເມືອງ Hangzhou, ແຂວງ Zhejiang
ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2026 Hangzhou Yongchuang Building Materials Technology Co., Ltd. ສະຫງວນລິຂະສິດທັງໝົດ. | ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌ | ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ