Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-31 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ຜູ້ວາງແຜນຜົນປະໂຫຍດປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນແລະຮີບດ່ວນໃນມື້ນີ້. ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ທັນສະໄໝ. ການກໍ່ສ້າງ towers ສາຍສົ່ງໃຫມ່ທັງຫມົດມັກຈະມີລາຄາແພງເກີນໄປແລະເຈັບປວດຊ້າ. ການອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຊັກຊ້າ ແລະການສູ້ຮົບທາງຂວາທີ່ຮຸນແຮງ ເຮັດໃຫ້ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃໝ່ສັບສົນ. ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນີ້, ອຸດສາຫະກຳພະລັງງານພວມຫັນປ່ຽນຍຸດທະສາດຢ່າງວ່ອງໄວ. ພວກເຮົາກໍາລັງຍ້າຍອອກໄປຈາກສາຍອາລູມິນຽມ Conductor Steel Reinforced ສາຍເຄເບີ້ນ. ແທນທີ່ຈະ, ວິສະວະກອນກໍາລັງໃຊ້ທາງເລືອກທີ່ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານອຸນຫະພູມຕ່ໍາ - Sag (HTLS) ເຊັ່ນ: Aluminum Conductor Composite Core. ການປ່ຽນແປງນີ້ນໍາເອົາຄໍາຖາມດ້ານວິຊາການໃຫມ່ທີ່ສັບສົນ. ທ່ານຈະປະເມີນທາງເລືອກທີ່ທັນສະໄຫມເຫຼົ່ານີ້ແນວໃດ? ຄູ່ມືນີ້ສະຫນອງໂຄງປະກອບດ້ານວິຊາການແລະເສດຖະກິດຢ່າງດຽວ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ສາທາລະນູປະໂພກ ແລະວິສະວະກອນຕັດສິນໃຈຢ່າງແນ່ນອນເມື່ອຄ່ານິຍົມສຳລັບຕົວນຳຂັ້ນສູງແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງການປະຕິບັດສະເພາະ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການນຳໃຊ້ ແລະຜົນຕອບແທນຂອງວົງຈອນຊີວິດ. ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ທາງເລືອກທີ່ທັນສະໄຫມຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີຂໍ້ມູນ.
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.
ຄວາມທັນສະໄໝຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສະເໜີອຸປະສັກອັນໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບຜູ້ວາງແຜນຜົນປະໂຫຍດ. ທ່ານບໍ່ຄ່ອຍມີຄວາມຫລູຫລາຂອງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນໃຫມ່ທັງຫມົດໃນທົ່ວພື້ນທີ່ເປີດ. ຂໍ້ຈຳກັດທາງຂວາ (ROW) ຈຳກັດການຂະຫຍາຍຫຼາຍ. ການແຜ່ຂະຫຍາຍຢູ່ໃນຕົວເມືອງໄດ້ບຸກລຸກແລວທາງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ເຮັດໃຫ້ການຊື້ທີ່ດິນເກືອບເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຊັກຊ້າສາມາດຂະຫຍາຍໂຄງການພາກສະຫນາມສີຂຽວໄປສູ່ການຕໍ່ສູ້ທີ່ຍາວນານຫຼາຍສິບປີ. ການສຶກສາຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະການຄັດຄ້ານຂອງສາທາລະນະ ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ຫໍສາຍສົ່ງຜູ້ສູງອາຍຸຍັງກໍານົດຂອບເຂດຈໍາກັດດ້ານໂຄງສ້າງຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ວິສະວະກອນໄດ້ອອກແບບໂຄງສ້າງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວສ່ວນໃຫຍ່ເມື່ອທົດສະວັດກ່ອນສໍາລັບການໂຫຼດສະເພາະຂອງລົມແລະກ້ອນ. ຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍເຫຼົ່ານີ້ບັງຄັບໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປໃນແຈທີ່ແຫນ້ນຫນາ. ທ່ານຕ້ອງການສົ່ງພະລັງງານເພີ່ມເຕີມຢ່າງຮີບດ່ວນ, ແຕ່ທ່ານບໍ່ສາມາດເພີ່ມນໍ້າຫນັກໃສ່ໂຄງສ້າງຫຼືກໍ່ສ້າງໃຫມ່ໄດ້.
ປະເພນີ ACSR Conductor ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການແກ້ໄຂພື້ນຖານຂອງພວກເຮົາ. ມັນຍັງຄົງເປັນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາທີ່ຍາວນານ. ມັນເປັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ສາມາດໃຫ້ໄດ້, ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈທົ່ວໄປໂດຍລູກເຮືອສາຍໃນທົ່ວໂລກ. 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.
ການປຽບທຽບເທກໂນໂລຍີເຫຼົ່ານີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດຢູ່ໃນຟີຊິກດິບ. ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແຍກສອງທາງເລືອກ. 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. ໃນເວລາທີ່ການວິເຄາະ ການໂຕ້ວາທີດ້ານວິສະວະກໍາ ACCC vs ACSR , ທ່ານຕ້ອງກວດເບິ່ງຄ່າສໍາປະສິດຂອງການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນ (CTE). ເຫຼັກກ້າຂະຫຍາຍເປັນເສັ້ນເມື່ອໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນ. ເສັ້ນເກົ່າໆ sag ເປັນອັນຕະລາຍພາຍໃຕ້ການໂຫຼດໄຟຟ້າສູງແລະອຸນຫະພູມໃນລະດູຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ. ໃນທາງກັບກັນ, ແກນປະກອບມີ CTE ທີ່ລະເລີຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ virtually ລົບລ້າງ sag ຄວາມຮ້ອນ. ພວກເຂົາຮັກສາຂອບເຂດການເກັບກູ້ພື້ນທີ່ຢ່າງເຂັ້ມງວດເຖິງແມ່ນວ່າຈະດໍາເນີນການຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສູງສຸດ.
ການສູນເສຍສາຍແລະປະສິດທິພາບສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານຫຼັກຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ການຕໍ່ຕ້ານໄຟຟ້າເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍພະລັງງານໃນໄລຍະການສົ່ງຕໍ່ຍາວ. ສາຍປະກອບແບບພິເສດໃຊ້ອະລູມິນຽມບໍລິສຸດທີ່ຫລໍ່ລື່ນຢ່າງເຕັມສ່ວນ (ປະເພດ 1350-O). ອະລູມິນຽມບໍລິສຸດແມ່ນຕົວນໍາຫຼາຍກ່ວາອາລູມິນຽມທີ່ດຶງຍາກທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບສາຍເຫຼັກເສີມ. ການລວມເອົາອາລູມິນຽມອັນບໍລິສຸດນີ້ກັບການອອກແບບສາຍ trapezoidal ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍສາຍທັງຫມົດໂດຍ 25-30%. ທ່ານປະສົບຜົນສໍາເລັດສົ່ງພະລັງງານຫຼາຍທີ່ຜະລິດໂດຍກົງໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ.
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 |
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.
ວິສະວະກອນມັກຈະເຮັດຜິດພາດຂອງການປຽບທຽບສາຍເຄເບີນຢ່າງດຽວບົນພື້ນຖານລາຄາຕໍ່ຕີນໃນລະຫວ່າງການຈັດຊື້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ການຂາດປັດໄຈໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດແທນ tower ທີ່ຫຼີກລ້ຽງຈະສ້າງຮູບແບບງົບປະມານທີ່ສັບສົນຫຼາຍ, ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
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.
ມອບໝາຍການຢັ້ງຢືນການຕິດຕັ້ງສະເພາະສຳລັບຫົວໜ້າ ແລະພະນັກງານສາຍທັງໝົດກ່ອນວັນທີເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ.
ການຈັດຊື້ bullwheels ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີຂະຫນາດຢ່າງຊັດເຈນເພື່ອເຄົາລົບຂອບເຂດຈໍາກັດ radius bending composite ທີ່ເຄັ່ງຄັດ.
ກວດສອບຮາດແວການຕິດຕັ້ງທັງໝົດເພື່ອຮັບປະກັນການຕາຍຕົວທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ splices ມາຮອດສະຖານທີ່.
ນຳໃຊ້ເຄື່ອງຕິດຕາມຄວາມຕຶງຄຽດຂັ້ນສູງໃນໄລຍະການດຶງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມກົດດັນຫຼັກໂດຍບັງເອີນ.
ວິສະວະກອນຕ້ອງຈັດວາງເຕັກໂນໂລຢີຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຢ່າງລະມັດລະວັງກັບຂໍ້ຈໍາກັດຂອງໂຄງການສະເພາະ. ບໍ່ມີຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງທົ່ວໄປ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນພູມສັນຖານ, ງົບປະມານ, ແລະຄວາມເປັນຈິງຂອງໂຄງສ້າງກ່ອນທີ່ຈະຊື້ວັດສະດຸ.
ສາຍເຄເບີ້ນເສີມເຫຼັກແບບດັ້ງເດີມຍັງຄົງມີປະສິດທິພາບສູງໃນສະຖານະການສະເພາະ. ທ່ານຄວນຈະເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນເປັນຕົວເລືອກມາດຕະຖານໃນເວລາປະເມີນ:
ສາຍສົ່ງ Greenfield ໃໝ່ ທີ່ທ່ານສາມາດສ້າງຫໍຄອຍໃໝ່ທີ່ແຂງແຮງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບພາລະຈາກຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານງົບປະມານຮ້າຍແຮງໄດ້ສຸມໃສ່ຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບການໃຊ້ຈ່າຍຕົ້ນທຶນ (CAPEX).
ພາກພື້ນຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານແລະເສດຖະກິດການສູນເສຍສາຍບໍ່ໄດ້ກໍານົດຄ່ານິຍົມຂອງທາງເລືອກ HTLS ຂັ້ນສູງ.
ພື້ນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກທີ່ຂາດການເຂົ້າເຖິງພະນັກງານບໍາລຸງຮັກສາພິເສດຫຼືງົບປະມານເພື່ອສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.
ສາຍເຄເບີນປະສົມຂັ້ນສູງກາຍເປັນສິ່ງຈຳເປັນເມື່ອຂໍ້ຈຳກັດທາງກາຍະພາບເກີນລາຄາວັດສະດຸເບື້ອງຕົ້ນ. ທ່ານຄວນປ່ຽນໄປຫາທາງເລືອກຂັ້ນສູງໃນເວລາຈັດການ:
ໂຄງການ reconductoring ສະລັບສັບຊ້ອນຈໍາກັດຢ່າງເຂັ້ມງວດໂດຍ ROW ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວແລະ fragile, ໂຄງປະກອບການ tower aging.
ສາຍທີ່ຂ້າມຜ່ານພູມສັນຖານທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ແມ່ນ້ຳກວ້າງ, ທາງຫຼວງຫຼັກ, ຫຼືເຂດຕົວເມືອງທີ່ດົກໜາ ບ່ອນທີ່ມີຮອຍລະບາຍຄວາມຮ້ອນສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ.
ແລວເສດຖະກິດທີ່ບັນຈຸສູງທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍສາຍສົ່ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແປໂດຍກົງເປັນການປະຫຍັດທາງດ້ານການເງິນການດໍາເນີນງານຂະຫນາດໃຫຍ່.
ທາງເລືອກທີ່ເສີມເຫຼັກກ້າທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຍັງຄົງເປັນຫົວແຮງງານທີ່ບໍ່ມີການໂຕ້ຖຽງກັນແລະມີປະສິດທິຜົນສໍາລັບໂຄງການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ greenfield ມາດຕະຖານ. ພວກມັນມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ເຂົ້າເຖິງໄດ້, ແລະລາຄາຖືກເພື່ອນຳໃຊ້ໃນທົ່ວພື້ນທີ່ເປີດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພູມສັນຖານພະລັງງານແມ່ນມີການປ່ຽນແປງ. ການຍົກລະດັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າປະເຊີນກັບຂໍ້ຈໍາກັດອັນຫນັກຫນ່ວງຈາກໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ມີອາຍຸເກົ່າແກ່ແລະທາງຂວາແຄບທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ໃນສະຖານະການ reconductoring ສະລັບສັບຊ້ອນເຫຼົ່ານີ້, ສາຍ composite ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານການປ່ຽນແປງຄະນິດສາດທັງຫມົດ. ພວກມັນພັດທະນາຈາກການເປັນພຽງແຕ່ສາຍເຄເບີ້ນພຣີມຽມລາຄາແພງໄປສູ່ການແກ້ໄຂທີ່ສຳຄັນ ແລະປະຫຍັດຫໍຄອຍ.
ທີມງານຈັດຊື້ແລະວິສະວະກໍາຈະຕ້ອງດໍາເນີນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປໂດຍເຈດຕະນາ. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ເຮັດການວິເຄາະໂຄງສ້າງທ້ອງຖິ່ນໃນທັນທີ. ທ່ານຍັງຄວນດໍາເນີນການຄໍານວນວົງຈອນຊີວິດການສູນເສຍເສັ້ນທີ່ສົມບູນແບບໂດຍອີງໃສ່ໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດທີ່ຄາດໄວ້ຂອງທ່ານ. ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈຂໍ້ຈໍາກັດໂຄງສ້າງຂອງທ່ານແລະການປະຫຍັດພະລັງງານທີ່ມີທ່າແຮງກ່ອນ. ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການວິເຄາະວິສະວະກໍາທ້ອງຖິ່ນເຫຼົ່ານີ້ທ່ານຄວນຮ້ອງຂໍ RFQs ຢ່າງເປັນທາງການສໍາລັບໂປຣໄຟລ໌ conductor ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານສະເພາະ.
A: ບໍ່. ເຈົ້າຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມືດຶງສະເພາະ, ລໍ້ລໍ້ຂະໜາດທີ່ເໝາະສົມ, ແລະອຸປະກອນຮາດແວທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ອຸປະກອນປະກອບການບີບອັດມາດຕະຖານຈະຂັດຫຼັກປະສົມທີ່ແຕກຫັກ. ການງໍສາຍເຄເບີ້ນເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດລັດສະໝີຂັ້ນຕ່ໍາທີ່ເຄັ່ງຄັດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຫັກຂອງຫຼັກທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງໄດ້, ທໍາລາຍສາຍສົ່ງທັງໝົດ.
A: ໃນຂະນະທີ່ມັນຍັງຄົງເດັ່ນຢູ່ໃນຕະຫຼາດ, ມີທາງເລືອກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ອື່ນໆ. ເທັກໂນໂລຍີເຊັ່ນສາຍ CFCC (ສາຍເຄເບີ້ນ Fiber Composite Cable) ສະເໜີຜົນປະໂຫຍດດ້ານອຸນຫະພູມຕ່ຳ-Sag ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ພວກເຂົາເຈົ້ານໍາໃຊ້ໂຄງສ້າງຫຼັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍແລະໂປຣໄຟລ໌ stranding ເພື່ອບັນລຸ ampacity ເພີ່ມຂຶ້ນແລະ sag ຄວາມຮ້ອນຫຼຸດລົງ.
A: ທາງເລືອກໃນການປະສົມແບບພິເສດສະເຫນີໃຫ້ມີອາຍຸຍືນຍາວທີ່ຄາດວ່າຈະມີ 40+ ປີ. ບໍ່ເຫມືອນກັບແກນເຫຼັກມາດຕະຖານ, ຄາບອນແລະເສັ້ນໄຍແກ້ວປະກອບບໍ່ທົນທຸກຈາກການກັດກ່ອນຂອງ bimetallic galvanic. ສະຖຽນລະພາບທາງເຄມີນີ້ປ້ອງກັນການເຊື່ອມໂຊມພາຍໃນ, ມັກຈະເປັນມໍລະດົກຂອງວັດສະດຸ galvanized ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ, ຊຸ່ມຊື່ນ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ມັນສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທາງອ້ອມທີ່ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າການອອກແບບອາລູມິນຽມ trapezoidal ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການສູນເສຍສາຍໄຟຟ້າ, ການຜະລິດພະລັງງານໂດຍທົ່ວໄປຫນ້ອຍແມ່ນຕ້ອງການຢູ່ໃນແຫຼ່ງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການການຜະລິດໂດຍກົງເຮັດໃຫ້ຮ່ອງຮອຍຄາບອນໂດຍລວມຫຼຸດລົງໃນການດໍາເນີນງານຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງທ່ານ.