Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-25 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການຍົກລະດັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕັດສິນໃຈດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ຊັດເຈນ. ທ່ານຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງການອອກແບບລະບົບເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່ກັບປະສິດທິພາບລະບົບສາຍສົ່ງໃນໄລຍະຍາວ. ເຄືອຂ່າຍພະລັງງານອຸດສາຫະກໍາໄລຍະຍາວແມ່ນຂຶ້ນກັບການຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຄວາມອາດສາມາດຂອງສາຍໄຟທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສ້າງບັນຫາຮ້າຍແຮງສໍາລັບການປະຕິບັດໂຄງການ. under-specing ນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕາມເສັ້ນທາງສາຍສົ່ງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການກໍານົດຂອບເຂດຫຼາຍເກີນໄປສ້າງຂະຫນາດພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນແລະຮອຍຕີນທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.
ພວກເຮົາຕ້ອງການກອບຫຼັກຖານທີ່ຈະແຈ້ງສໍາລັບການປະເມີນທາງເລືອກແຮງດັນສູງມາດຕະຖານຕໍ່ກັບທາງເລືອກທີ່ມີແຮງດັນສູງ. ບົດຄວາມນີ້ສ້າງຂອບເຂດສໍາລັບທີມງານວິສະວະກໍາຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະຮຽນຮູ້ວິທີການປະເມີນໄລຍະຫ່າງ, ຄວາມອາດສາມາດໃນການໂຫຼດ, ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ພວກເຮົາຄົ້ນຫາຂອບເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ແຍກອອກຈາກເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າເຫຼົ່ານີ້. ທ່ານຈະຄົ້ນພົບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໂຄງສ້າງ, ຄວາມຕ້ອງການ insulation, ແລະໂປໂຕຄອນການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ. ສຸດທ້າຍ, ພວກເຮົາຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະຄວາມເປັນຈິງຂອງການປະຕິບັດຕາມ ເພື່ອເປັນທິດທາງໂຄງການຕາໜ່າງໃຫຍ່ຕໍ່ໄປຂອງທ່ານຢ່າງປອດໄພ.
Voltage Thresholds: HV ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ spans 35 kV ຫາ 345 kV; UHV ຖືກກໍານົດເປັນ 800 kV ແລະສູງກວ່າສໍາລັບ Direct Current (DC) ແລະ 1000 kV ແລະສູງກວ່າສໍາລັບກະແສໄຟຟ້າສະລັບ (AC).
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕົ້ນຕໍ: ສາຍ HV ໃຫ້ບໍລິການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າພາກພື້ນແລະສະລັບສັບຊ້ອນອຸດສາຫະກໍາຫນັກ; ສາຍ UHV ແມ່ນເຂັ້ມງວດສໍາລັບການສົ່ງໄຟຟ້າຂ້າມພາກພື້ນ, ຂະຫນາດໃຫຍ່.
ປະສິດທິພາບທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: UHV ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ $I^2R$ (ເສັ້ນ) ການສູນເສຍໃນໄລຍະຫຼາຍຮ້ອຍກິໂລແມັດແຕ່ຕ້ອງການສະລັບສັບຊ້ອນ, ສະຖານີຍ່ອຍພິເສດທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງແລະການຢຸດເຊົາ.
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານໂຄງສ້າງ: UHV ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນ, ການປ້ອງກັນ, ແລະໂປຣໂຕຄອນການຈັດການຄວາມຮ້ອນທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບ HV ມາດຕະຖານ.
ວິສະວະກອນອີງໃສ່ການຈັດປະເພດແຮງດັນຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອອອກແບບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມ. ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍຄະນະກໍາມະການໄຟຟ້າສາກົນ (IEC) ກໍານົດຂອບເຂດທີ່ຊັດເຈນ. ຂອບເຂດເຫຼົ່ານີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງອຸປະກອນໄຟຟ້າ. ການເຂົ້າໃຈຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບໃນທົ່ວການປະຕິບັດທາງພູມສາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
ພວກເຮົາກໍານົດມາດຕະຖານ ສາຍ HV ທີ່ໃຊ້ລະຫວ່າງ 35 kV ແລະ 345 kV. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວວິສະວະກອນຈະໃຊ້ສາຍເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບວົງສາຍສົ່ງຂອງເທດສະບານ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ຕົ້ນຕໍສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ກະສິກໍາລົມ offshore. ໂຮງງານຜະລິດຫນັກມັກຈະຕ້ອງການສາຍເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໂດຍກົງ. ໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບປະເພດນີ້ຍັງຄົງເປັນມາດຕະຖານຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ການຈັດຊື້ອຸປະກອນແມ່ນຄາດຄະເນສູງໃນທົ່ວຕະຫຼາດທົ່ວໂລກ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແຮງດັນສູງ Ultra ດໍາເນີນການໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ລະບຽບການຈັດປະເພດພາລາມິເຕີ UHV ເປັນ 800 kV ແລະສູງກວ່າສໍາລັບລະບົບ Direct Current (DC). ສໍາລັບລະບົບກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ (AC) , ຂອບເຂດຈະຢູ່ທີ່ 1000 kV ແລະສູງກວ່າ. ວິສະວະກອນມີຈຸດປະສົງສ້າງສາຍເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະຫວ່າງ macro-grid. ພວກເຂົາເຈົ້າສົ່ງພະລັງງານຫຼາຍກິກາວັດໃນໄລຍະທີ່ເກີນ 1000 ກິໂລແມັດ. ແຮງດັນທີ່ຮຸນແຮງນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານໃນທົ່ວເຂດແບ່ງທະວີບທີ່ກວ້າງຂວາງ.
ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງໄດ້ຊີ້ແຈງຂົວແຮງດັນສູງພິເສດ (EHV). EHV ຂະຫຍາຍຊ່ອງຫວ່າງ 345 kV ຫາ 765 kV. ຄວາມເຂົ້າໃຈ EHV ປ້ອງກັນຄວາມສັບສົນໃນການຈັດປະເພດໃນລະຫວ່າງການວາງແຜນໂຄງການ. ລະບົບ EHV ຈັດການການໂຫຼດຂະຫນາດໃຫຍ່ເກີນໄປສໍາລັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າມາດຕະຖານຂອງເທດສະບານແຕ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ຮຸນແຮງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າມະຫາພາກ.
ມາຕຣິກເບື້ອງອ້າງອີງການຈັດປະເພດແຮງດັນ
ປະເພດການຈັດປະເພດ |
ຊ່ວງແຮງດັນ (AC) |
ພື້ນທີ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕົ້ນຕໍ |
|---|---|---|
ແຮງດັນສູງ (HV) |
35 kV ຫາ 345 kV |
ແຫວນເທດສະບານ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າອຸດສາຫະກໍາ tie-ins |
ແຮງດັນສູງພິເສດ (EHV) |
345 kV ຫາ 765 kV |
ການສົ່ງຕໍ່ຫຼາຍພາຍໃນພາກພື້ນ |
ແຮງດັນສູງພິເສດ (UHV) |
≥ 1000 kV |
ການເຊື່ອມຕໍ່ມະຫາພາກຂ້າມທະວີບ |
ການເຄື່ອນໄຟຟ້າດ້ວຍແຮງດັນທີ່ແຮງທີ່ສຸດຈະປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການທີ່ວາງໄວ້ໃນວັດສະດຸ. ວິສະວະກອນຜູ້ຜະລິດ ລະບົບ ສາຍ UHV ໂດຍໃຊ້ປັດຊະຍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍພື້ນຖານກ່ວາສາຍພາກພື້ນມາດຕະຖານ. insulation, shielding, ແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫມົດ.
ເຄືອຂ່າຍມາດຕະຖານສ່ວນຫຼາຍແມ່ນອີງໃສ່ Polyethylene Cross-Linked Polyethylene (XLPE). XLPE ສະຫນອງການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ດີເລີດ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ມັນຕ້ານການເຈາະຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື້ນແລະຈັດການການໂຫຼດຂອງວົງຈອນປົກກະຕິຢ່າງງ່າຍດາຍ. ສໍາລັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າພາກພື້ນ, XLPE ສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງ dielectric ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍທົດສະວັດ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະຫວ່າງ Macro-grid ຕ້ອງການ insulation ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານສູງ. ຄວາມກົດດັນທາງໄຟຟ້າທີ່ຮຸນແຮງຈະທໍາລາຍໂພລີເມີມາດຕະຖານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ເພື່ອປ້ອງກັນການແຕກແຍກຂອງ dielectric, ຜູ້ອອກແບບມັກຈະປະຕິບັດລະບົບການເຕີມນ້ໍາມັນແບບພິເສດ. ໂຄງສ້າງສາຍ insulated ອາຍແກັສ (GIL) ໂດຍໃຊ້ sulfur hexafluoride ຫຼືປະສົມໄນໂຕຣເຈນສະເຫນີການແກ້ໄຂທີ່ເຂັ້ມແຂງອີກອັນຫນຶ່ງ. ເມື່ອນໍາໃຊ້ໂພລີເມີທີ່ແຂງສໍາລັບການໂຫຼດທີ່ຮຸນແຮງເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງຜະລິດສານປະກອບ XLPE ທີ່ບໍລິສຸດ, ທີ່ທັນສະໄຫມໃນການຜ່າຕັດທີ່ສະອາດໃນສະພາບແວດລ້ອມ extrusion.
ພື້ນທີ່ຂ້າມພາກສ່ວນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຄຸ້ມຄອງພຶດຕິກໍາໃນປະຈຸບັນສະລັບກັນ. ຜົນກະທົບຂອງຜິວຫນັງຈະດັນກະແສໄຟຟ້າໄປສູ່ຂອບນອກຂອງຕົວນໍາ. ວິສະວະກອນຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງນີ້ໂດຍການນໍາໃຊ້ຕົວນໍາ Milliken ທີ່ຖືກແບ່ງອອກສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການການໂຫຼດຂະຫນາດໃຫຍ່. ເລຂາຄະນິດທີ່ສັບສົນເຫຼົ່ານີ້ດຸ່ນດ່ຽງການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານ.
ການປົກປ້ອງໂລຫະທີ່ປັບປຸງແລ້ວຍັງຄົງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ຮຸນແຮງ. ສະໜາມແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ (EMF) ອ້ອມຮອບສາຍເຫຼົ່ານີ້. ໂຄງສ້າງປ້ອງກັນຕ້ອງປ່ຽນເສັ້ນທາງຄວາມຜິດຮ້າຍແຮງຢ່າງປອດໄພຢູ່ຫ່າງຈາກອຸປະກອນທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ໜ້າຈໍໂລຫະທີ່ແຂງແຮງຂຶ້ນ ແລະ ເປືອກຫຸ້ມດ້ວຍສານນຳທີ່ໜັກກວ່າ ປົກປ້ອງສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງຈາກການແຊກແຊງ.
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນກໍານົດອາຍຸຍືນຂອງລະບົບ. ການປະຕິບັດການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສ້າງຜົນຜະລິດຄວາມຮ້ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສາຍມາດຕະຖານພາກພື້ນມັກຈະກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຕາມທໍາມະຊາດໂດຍຜ່ານການຝັງດິນໂດຍກົງຫຼືທະນາຄານທໍ່ມາດຕະຖານ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການໂຫຼດຢ່າງຮຸນແຮງປ່ຽນແປງຄວາມເປັນຈິງນີ້ທັງຫມົດ.
ສາຍຂະຫນາດໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພິຈາລະນາຄວາມເຢັນຢ່າງຫ້າວຫັນ. ວິສະວະກອນອອກແບບສະພາບແວດລ້ອມການລະບາຍນ້ໍາທີ່ມີວິສະວະກໍາຫຼາຍໂດຍໃຊ້ວັດສະດຸເສີມຄວາມຮ້ອນພິເສດ. ບາງຄັ້ງ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ລວມເອົາທໍ່ນ້ໍາເຢັນປະສົມປະສານຄຽງຄູ່ກັບສາຍຕົ້ນຕໍ. ໂດຍບໍ່ມີການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸກຮານ, insulation ຈະ degrade ຢ່າງໄວວາ.
ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຈັດການຄວາມຮ້ອນ:
ສະເຫມີເຮັດການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນຂອງດິນກ່ອນທີ່ຈະ trenching.
ໃຊ້ຄວາມເຢັນແບບບັງຄັບໃນອຸໂມງອຸປະໂພກຕ່າງໆໃຕ້ດິນ.
ຊ່ອງຂະຫນານວົງຈອນຢ່າງພຽງພໍເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນເຊິ່ງກັນແລະກັນ.
ການປະເມີນປະສິດທິພາບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານຂອງຟີຊິກຂອງໄຟຟ້າ. ກົດຫມາຍທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງຂອງຟີຊິກກໍານົດທຸກການຕັດສິນໃຈຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ສໍາຄັນ. ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ ແລະໄລຍະຫ່າງ.
ການສົ່ງໄຟຟ້າປະຕິບັດຕາມສົມຜົນແບບງ່າຍໆ: ພະລັງງານເທົ່າກັບແຮງດັນທີ່ຄູນກັບປະຈຸບັນ. ເພື່ອສົ່ງຄວາມອາດສາມາດຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງເມກາວັດ, ທ່ານສາມາດເພີ່ມແຮງດັນຫຼືເພີ່ມປະຈຸບັນ. ການຍູ້ກະແສໄຟຟ້າສູງຜ່ານຕົວນໍາໃດໆກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມຮ້ອນ. ປະກົດການນີ້ສ້າງການສູນເສຍ $I^2R$, ບ່ອນທີ່ພະລັງງານຫາຍໄປເປັນລັງສີຄວາມຮ້ອນ. ໂດຍການຍົກລະດັບແຮງດັນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຮຸນແຮງ, ພວກເຮົາຫຼຸດລົງກະແສໄຟຟ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ກະແສໄຟຟ້າຕ່ໍາໂດຍກົງຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດຄວາມຮ້ອນແລະຮັກສາພະລັງງານດິບ.
ພວກເຮົາຕ້ອງສ້າງອັດຕາສ່ວນໄລຍະຫ່າງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບລະບົບເຫຼົ່ານີ້. ມາດຕະຖານ ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ມີປະສິດຕິພາບສູງສໍາລັບເສັ້ນທາງສັ້ນຫາປານກາງ. ເມື່ອສົ່ງພະລັງງານພາຍໃຕ້ 300 ກິໂລແມັດ, ຕົວກໍານົດການມາດຕະຖານສະຫນອງການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ດີເລີດ. ການຍູ້ເສັ້ນມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ເກີນ 500 ກິໂລແມັດສົ່ງຜົນໃຫ້ການສູນເສຍພະລັງງານທີ່ຫ້າມ.
ການອັບເກຣດເຖິງເກນມະຫາພາກຂະໜາດໃຫຍ່ຈະກາຍເປັນທາງຄະນິດສາດໃນໄລຍະທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານ. ເມື່ອເຄື່ອນຍ້າຍພະລັງງານ gigawatts ຜ່ານ 1000 ກິໂລແມັດ, ແຮງດັນທີ່ຮຸນແຮງຈະຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ. ການໃຊ້ເສັ້ນມາດຕະຖານສໍາລັບໄລຍະນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ພະລັງງານທີ່ຜະລິດອອກມາເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍກ່ອນທີ່ຈະໄປຮອດເມືອງປາຍທາງ.
ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນ. ລະບົບ AC ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ synchronization ລະມັດລະວັງຂອງຄວາມຖີ່ໃນທົ່ວພາກພື້ນ. ສາຍ AC ຍາວຫຼາຍທົນທຸກຈາກບັນຫາການສະສົມພະລັງງານ ແລະ ຄວາມຈຸ. ຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບນີ້ມັກຈະບັງຄັບໃຫ້ວິສະວະກອນໄປສູ່ລະບົບສາຍສົ່ງ DC ສໍາລັບໄລຍະຫ່າງເກີນ 800 ກິໂລແມັດ. ສາຍ DC ບໍ່ທົນທຸກຈາກການສູນເສຍພະລັງງານ reactive, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການສົ່ງພະລັງງານຈາກຈຸດຫາຈຸດທີ່ບໍ່ມີການລົບກວນ.
ການນຳໃຊ້ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ສຳຄັນຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບຂະໜາດໂຄງສ້າງພື້ນຖານ. ກ ສາຍໄຟແຮງດັນສູງ ປະສົມປະສານຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວເຂົ້າໄປໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງເທດສະບານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການນຳໃຊ້ Macro-grid, ຕ້ອງການພູມສັນຖານທາງກາຍະພາບໃໝ່ທັງໝົດ ແລະໂຄງຮ່າງການດຳເນີນງານສະເພາະ.
ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າພາກພື້ນມາດຕະຖານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກອຸປະກອນທີ່ມີມາດຕະຖານສູງ. ບໍລິສັດຜົນປະໂຫຍດນໍາໃຊ້ຮູບແບບສະຖານີຍ່ອຍແບບດັ້ງເດີມ. ຊຸດປິດການນຳໃຊ້ ແລະ ເຄື່ອງມືຕັດຕໍ່ກັນ ຍັງຄົງມີຢູ່ໃນຕະຫຼາດທົ່ວໂລກ. ວິສະວະກອນສາມາດນໍາທາງສາຍເຫຼົ່ານີ້ຜ່ານແລວທາງສາທາລະນູປະໂພກໃນຕົວເມືອງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຫຼື towers overhead ມາດຕະຖານ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະຫວ່າງ Macro-grid ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕິດຕັ້ງທາງດ້ານຮ່າງກາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ການແປງໄຟ AC ເປັນແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງດັນ DC ຕ້ອງການສະຖານີແປງທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານສູງ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຫຼົ່ານີ້ຄອບຄອງພື້ນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງທີ່ດິນ. ຮອຍຕີນທາງຂວາຂະຫຍາຍອອກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອຮອງຮັບການເກັບກູ້ຄວາມປອດໄພ. ຜູ້ກໍ່ສ້າງຕ້ອງສ້າງຫໍຄອຍທີ່ອອກແບບເອງເພື່ອຮອງຮັບການໂຫຼດກົນຈັກອັນມະຫາສານ. ໃນເຂດຕົວເມືອງ, ເສັ້ນທາງເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະຕ້ອງການອຸໂມງໃຕ້ດິນເລິກ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດໍາເນີນການເຈາະອຸໂມງຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ການດໍາເນີນງານໄລຍະຍາວກໍານົດຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຄືອຂ່າຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ຕາໜ່າງມະຫາພາກທີ່ຮຸນແຮງແມ່ນດີເລີດໃນການເກັບຮັກສາພະລັງງານໃນໄລຍະທົດສະວັດຂອງການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ພວກເຂົາເຈົ້າສົ່ງການໂຫຼດພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນທົ່ວທະວີບ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການກວດສອບແລະຮັກສາອົງປະກອບພິເສດເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມສູງ. ອຸປະກອນດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລະບົບການຕິດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ຕາຂ່າຍມາດຕະຖານພາກພື້ນຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາທາງດ້ານຮ່າງກາຍເລື້ອຍໆ. ປັດໃຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ການເຄື່ອນທີ່ຂອງດິນ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສາຍເຫຼົ່ານີ້ເປັນປະຈຳ. ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ການຮັກສາແມ່ນອີງໃສ່ສະນຸກເກີທີ່ກວ້າງຂວາງແລະສາມາດເຂົ້າເຖິງແຮງງານວິສະວະກໍາ. ພາກສ່ວນການທົດແທນທີ່ນັ່ງຢູ່ໃນສາງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ. ພະນັກງານສາມາດແຍກຕົວອອກ ແລະສ້ອມແປງຂໍ້ບົກພ່ອງໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ໂດຍບໍ່ມີການພິເສດທາງດ້ານການຂົນສົ່ງຂ້າມແດນ.
ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການວາງແຜນໂຄງສ້າງພື້ນຖານ:
ບໍ່ຮັບປະກັນເນື້ອທີ່ດິນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບສະຖານີແປງຂະໜາດໃຫຍ່.
ການປະເມີນຄ່າແຮງງານພິເສດທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການປະຕິບັດງານ splicing ກ້າວຫນ້າ.
ບໍ່ສົນໃຈຂໍ້ຈຳກັດການເກັບກູ້ທາງຮ່າງກາຍທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຫໍຄອຍທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ.
ການປະຕິບັດໂຄງການສົ່ງໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ແນະນໍາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຮ້າຍແຮງ. ກົດລະບຽບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຄວບຄຸມວິທີການແລະບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດປະຕິບັດສາຍ. ກອບການປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດກໍານົດທຸກຂັ້ນຕອນຂອງວິສະວະກໍາ.
ຄວາມສັບສົນໃນການຕິດຕັ້ງນໍາສະເຫນີຄວາມສ່ຽງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນທັນທີທັນໃດ. ການເຊື່ອມໂຍງແລະການຢຸດຕິສາຍທີ່ຮຸນແຮງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດໃນການຜ່າຕັດ. ຊ່ອງຫວ່າງກ້ອງຈຸລະທັດເລັກນ້ອຍຫຼືຂີ້ຝຸ່ນຈຸດດຽວພາຍໃນ insulation ນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດ. ຄວາມກົດດັນໄຟຟ້າສູງຈະຂູດຮີດຄວາມບໍ່ສົມບູນແບບ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການທໍາລາຍ dielectric ຢ່າງໄວວາ. ສາຍມາດຕະຖານພາກພື້ນຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມທົນທານທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງຄົງໃຫ້ອະໄພເລັກນ້ອຍຕໍ່ປັດໃຈການຕິດຕັ້ງສິ່ງແວດລ້ອມ.
ການອະນຸມັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິດທິຂອງທາງ (RoW) ກຳນົດເວລາໂຄງການຢ່າງໜັກແໜ້ນ. ລະບຽບການລັງສີຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ (EMF) ຈໍາກັດຢ່າງເຂັ້ມງວດທີ່ທ່ານສາມາດສ້າງແລວທາງສົ່ງໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່. ເຈົ້າໜ້າທີ່ພິຈາລະນາຢ່າງໜັກໜ່ວງຕໍ່ຜົນກະທົບທາງດ້ານພາບແລະທາງກວ້າງຂວາງຂອງໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ສູງສົ່ງ. ການໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກສາທາລະນະສໍາລັບແລວທາງເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີຂອງການໄຕ່ສວນສາທາລະນະແລະການສຶກສາຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ.
ສາຍພາກພື້ນມາດຕະຖານໃຫ້ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງເສັ້ນທາງຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ວິສະວະກອນນໍາທາງໄດ້ງ່າຍໂດຍຜ່ານສະພາບແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງຫຼືເຄິ່ງຕົວເມືອງ. ພວກເຂົາເຈົ້ານໍາໃຊ້ຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງເທດສະບານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເລັ່ງຂະບວນການອະນຸມັດ.
ຄວາມອ່ອນແອຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຍັງຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການນຳໃຊ້ຂະໜາດໃຫຍ່. ສະນຸກເກີຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນທົ່ວໂລກທີ່ມີຄວາມສາມາດຜະລິດສາຍສົ່ງທີ່ຮ້າຍໄປແມ່ນຍັງນ້ອຍທີ່ຫນ້າສັງເກດ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ມີ towers extrusion ຕັ້ງທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການ insulation ທີ່ສົມບູນແບບແມ່ນຫາຍາກ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຮັບປະກັນອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບເວລານໍາທີ່ສໍາຄັນ. ຜູ້ຈັດການໂຄງການຕ້ອງຄາດການຄວາມລ່າຊ້າໃນການຜະລິດ ແລະສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການຂົນສົ່ງທີ່ຮຸນແຮງ ເມື່ອເຄື່ອນຍ້າຍກອງສາຍເຄເບີ້ນຂະໜາດໃຫຍ່ຂ້າມມະຫາສະໝຸດ.
ການເລືອກໂຄງລ່າງລະບົບສາຍສົ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການທີ່ມີໂຄງສ້າງ, ມີເຫດຜົນ. ທ່ານຕ້ອງລົບລ້າງຄວາມມັກຂອງຄຸນສົມບັດ ແລະອີງໃສ່ທັງໝົດກ່ຽວກັບພູມສາດທາງກາຍະພາບ ແລະຄວາມຕ້ອງການການໂຫຼດໄຟຟ້າ.
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການຄິດໄລ່ຄວາມອາດສາມາດ ແລະໄລຍະທາງ. ທ່ານຕ້ອງກໍານົດການໂຫຼດທີ່ແນ່ນອນແລະໄລຍະທາງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ຖ້າການໂຫຼດຂອງທ່ານເກີນ 3000 MW ແລະໄລຍະຫ່າງຂອງທ່ານເກີນ 1000 ກິໂລແມັດ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງແຮງດັນທີ່ສຸດແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ. ຖ້າພາລາມິເຕີຂອງທ່ານຕໍ່າກວ່ານີ້, ການຕັ້ງຄ່າ macro-grid ອາດຈະເປັນການຂ້າຕົວຕາຍ.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຄວາມສາມາດຂອງສະຖານີຍ່ອຍ. ປະເມີນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ. ສະຖານີຍ່ອຍໃນພາກພື້ນສາມາດຈັດການຂັ້ນຕອນການລົງທືນຂະຫນາດໃຫຍ່ໄດ້ບໍ? ການສີດພະລັງງານ gigawatts ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເຄືອຂ່າຍການແຈກຢາຍພາກພື້ນທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອກະແຈກກະຈາຍພະລັງງານຢ່າງປອດໄພ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ການຈັດລຽງຊັບພະຍາກອນ ແລະເວລານໍາ. ປະເມີນທາມລາຍຂອງເຈົ້າ. ສາຍ macro-grid ແບບກຳນົດເອງຕ້ອງການການຜະລິດແບບພິເສດ ແລະເວລາລໍຖ້າດົນ. ສາຍມາດຕະຖານໃຫ້ຮອບວຽນການຈັດຊື້ທີ່ໄວຂຶ້ນ ແລະການນຳໃຊ້ໄວຂຶ້ນ.
ກໍານົດລະບົບ XLPE ມາດຕະຖານສໍາລັບການແຈກຢາຍພາຍໃນຕົວເມືອງແລະສວນອຸດສາຫະ ກຳ ພາກພື້ນ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງການນໍາໃຊ້ໄວແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ດີເລີດ. ຂະຫຍາຍການອອກແບບຂອງທ່ານໄປສູ່ EHV ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານລະຫວ່າງລັດໃກ້ຄຽງ ຫຼືເຊື່ອມຕໍ່ສາຍລົມນອກຝັ່ງມະຫາສະໝຸດໄປຫາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຜ່ນດິນໃຫຍ່. ມອບສາຍຕາຂ່າຍມະຫາພາກແບບກຳນົດເອງພຽງແຕ່ເມື່ອການຂົນສົ່ງກະແສໄຟຟ້າຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຫຼື ຟາມແສງຕາເວັນໃນທະເລຊາຍໄປຫາເມືອງແຄມທະເລທີ່ຫ່າງໄກ.
ຢ່າເຮັດຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງຊັ້ນສາຍສົ່ງໂດຍອີງໃສ່ສົມມຸດຕິຖານເບື້ອງຕົ້ນ. ພວກເຮົາຂໍແນະນຳໃຫ້ເຮັດການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງພາກສ່ວນທີສາມ. ປະຕິບັດການວິເຄາະກະແສການໂຫຼດທີ່ສົມບູນແບບ. ເຂົ້າໃຈຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານຄວາມຮ້ອນ ແລະສະພາບດິນຂອງເຈົ້າ. ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກການສ້າງຕັ້ງຈຸດຂໍ້ມູນຍາກເຫຼົ່ານີ້ທ່ານຄວນອອກຄໍາຮ້ອງຂໍການສະເຫນີ (RFP) ໃຫ້ກັບຜູ້ຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ.
ການຕັດສິນໃຈລະຫວ່າງມາດຕະຖານແລະຂໍ້ຈໍາກັດແຮງດັນທີ່ຮ້າຍແຮງແມ່ນກໍານົດໂດຍກົດຫມາຍ immutable ຂອງຟີຊິກແລະພູມສາດຂອງໂຄງການ.
ໄລຍະຫ່າງ ແລະຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດຍັງຄົງເປັນຕົວຊີ້ບອກທີ່ຖືກຕ້ອງພຽງຢ່າງດຽວສຳລັບໂຄງສ້າງລະບົບສາຍສົ່ງ.
ແຮງດັນທີ່ຮຸນແຮງຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການສູນເສຍສາຍໃນໄລຍະທາງທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ, ແຕ່ຕ້ອງການສະຖານີແປງທີ່ສັບສົນແລະຮອຍຕີນທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ກວ້າງຂວາງ.
ສາຍພາກພື້ນມາດຕະຖານສະຫນອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງເສັ້ນທາງທີ່ດີກວ່າ, ອຸປະກອນມາດຕະຖານ, ແລະວົງຈອນການບໍາລຸງຮັກສາງ່າຍຂຶ້ນ.
ສະເຫມີຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຮູບແບບປະສິດທິພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍໃນໄລຍະຍາວຫຼາຍກວ່າສົມມຸດຕິຖານການນໍາໃຊ້ຢ່າງໄວວາ. ການພິຈາລະນາຄວາມອາດສາມາດທີ່ຕ້ອງການຂອງເຈົ້າຜິດເຮັດໃຫ້ການເຈັບຫົວໃນການປະຕິບັດງານຮ້າຍແຮງຫຼາຍສິບປີ. ຕິດຕໍ່ທີ່ປຶກສາດ້ານວິສະວະກໍາໄຟຟ້າທີ່ມີປະສົບການທັນທີ. ໃຊ້ທີມຈັດຊື້ສະເພາະເພື່ອກວດກາເບິ່ງຂໍ້ມູນສະເພາະທາງດ້ານວິຊາການຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດຕໍ່ລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
A: ແຮງດັນປານກາງ (MV) ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການຈັດການການກະຈາຍໄຟຟ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ. ມັນດໍາເນີນການລະຫວ່າງ 1 kV ແລະ 35 kV. ບໍລິສັດສາທາລະນຸປະໂພກໃຊ້ MV ເພື່ອສົ່ງກະແສໄຟຟ້າຜ່ານເຂດທີ່ຢູ່ອາໃສກ່ອນທີ່ຈະມອບມັນໃຫ້ກັບສະຖານທີ່ການຄ້າ. HV ຈັດການລະບົບສາຍສົ່ງໃນພາກພື້ນເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ການເຄື່ອນຍ້າຍພະລັງງານລະຫວ່າງສະຖານີຍ່ອຍທີ່ສໍາຄັນກ່ອນທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ MV.
A: ການຝັງສົບໂດຍກົງແມ່ນຖືກຈໍາກັດສູງເນື່ອງຈາກການສ້າງຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງແລະຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງ insulation. ເສັ້ນມະຫາພາກມະຫາພາກຕ້ອງການລະບົບ Gas-Insulated Line (GIL) ຂັ້ນສູງ ຫຼືອຸໂມງໃຕ້ດິນພິເສດ. ອຸໂມງເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງລວມເອົາລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງໜັກໜ່ວງເພື່ອປ້ອງກັນການທຳລາຍຄວາມຮ້ອນຈາກໄພພິບັດ.
A: ບໍ່. ສາຍເຄເບີນ 'HV' ພາຍໃນລົດໄຟຟ້າໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ເຮັດວຽກລະຫວ່າງ 400V ແລະ 800V. ຄຳສັບກ່ຽວກັບຍານຍົນນີ້ທັບຊ້ອນກັນກັບຄຳສັບແບບຕາໜ່າງ. ສາຍສົ່ງລະດັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າດໍາເນີນການຢູ່ທີ່ສິບຫຼືຫຼາຍຮ້ອຍພັນ volts ແລະໃຫ້ບໍລິການຈຸດປະສົງໂຄງສ້າງແລະທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດ.
A: ທັງສອງອາຍຸການພື້ນຖານໂດຍປົກກະຕິແມ່ນເກີນ 40 ປີ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອາຍຸຍືນຕົວຈິງແມ່ນຂຶ້ນກັບການຖີບລົດຄວາມຮ້ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະຄວາມກົດດັນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ສາຍມາດຕະຖານມັກຈະປະເຊີນກັບຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍ, ໃນຂະນະທີ່ສາຍທີ່ຮຸນແຮງຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາພິເສດເພື່ອປ້ອງກັນການເຊື່ອມໂຊມຂອງ dielectric ຕະຫຼອດຊີວິດການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາ.