Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-15 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານພະລັງງານນິວເຄລຍດໍາເນີນການໃນສະພາບແວດລ້ອມຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງສູນ. ລະບົບໄຟຟ້າສຸກເສີນ (EPS) ຮັບໃຊ້ເປັນສາຍປ້ອງກັນສຸດທ້າຍຢ່າງແທ້ຈິງໃນລະຫວ່າງເຫດການສໍາຄັນ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການສູນເສຍພະລັງງານນອກສະຖານທີ່ (LOOP) ຫຼືການສູນເສຍຄວາມເຢັນອຸປະຕິເຫດ (LOCA). ໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດກາຊວນແລະທະນາຄານຫມໍ້ໄຟແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານໄຟຟ້າ. ວົງຈອນທີ່ຖືກທຳລາຍສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ໂປຣໂຕຄໍຄວາມປອດໄພທັງໝົດ. ການປະເມີນແລະການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງ ສາຍໄຟນິວເຄລຍ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຄື່ອນຍ້າຍໄປໄກກວ່າແຜ່ນ spec ພື້ນຖານ. ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈການເຊື່ອມໂຊມຂອງວັດສະດຸ, ຄວາມຢູ່ລອດຂອງຄວາມກົດດັນຫຼາຍ, ແລະການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາວິທີການທີ່ອົງປະກອບສະເພາະເຫຼົ່ານີ້ທົນທານຕໍ່ສະພາບທີ່ຮຸນແຮງ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງສາຍໄຟສຸກເສີນແລະອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຢູ່ລອດໃນໄລຍະຍາວ. ພວກເຮົາຍັງກວມເອົາມາດຕະຖານການປະຕິບັດຕາມ ແລະຄວາມສ່ຽງໃນການຈັດຊື້ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງທ່ານຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຕ້ອງການດ້ານລະບຽບທີ່ເຂັ້ມງວດໃນໄລຍະຫຼາຍທົດສະວັດຂອງການບໍລິການ.
EPS Dependency: ພະລັງງານສຸກເສີນແມ່ນຂຶ້ນກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງມື ແລະ ສາຍຄວບຄຸມໄຟຟ້າ ທີ່ຊ້ຳຊ້ອນ ເພື່ອຮັບປະກັນການປິດເຄື່ອງປະຕິກອນທີ່ປອດໄພ.
ຄວາມຢູ່ລອດໄດ້ສູງສຸດ: ທີ່ແທ້ຈິງ ສາຍເຄເບີ້ນຄວາມປອດໄພນິວເຄລຍ ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຢູ່ລອດທາງປະຈັກພະຍານຕໍ່ກັບຄວາມຮ້ອນ, ລັງສີ, ແລະຄວາມກົດດັນກົນຈັກພ້ອມກັນ.
ການປະຕິບັດຕາມແມ່ນພື້ນຖານ: ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ IEEE, IEC, ແລະ NRC ແມ່ນບັງຄັບ, ແຕ່ການຈັດຊື້ຍັງຕ້ອງກວມເອົາແຜນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ສູງອາຍຸ 40 ຫາ 60 ປີ.
ການຫຼຸດຜ່ອນໄຟ: ການເລືອກ ສາຍທີ່ທົນທານຕໍ່ໄຟ ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງວົງຈອນແລະການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງ 'Defense-in-Depth' .
ລະບົບໄຟຟ້າສຸກເສີນປະເຊີນກັບບັນຫາຫຼັກທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ. ພວກເຂົາຕ້ອງຟື້ນຟູພະລັງງານອັດຕະໂນມັດໃຫ້ກັບລະບົບຄວາມເຢັນ, ການຕິດຕາມ, ແລະລະບົບການບັນຈຸພາຍໃນວິນາທີຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພະລັງງານຕົ້ນຕໍ. ການໂຫຼດທີ່ຈຳເປັນເຫຼົ່ານີ້ລວມມີປ້ຳລະບາຍຄວາມເຢັນທີ່ບັນຈຸ, ປ່ຽງແຍກບັນຍາກາດ, ແລະອຸປະກອນຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຖ້າພະລັງງານນອກສະຖານທີ່ຕົ້ນຕໍຫຼຸດລົງ, ເຄື່ອງປັ່ນໄຟກາຊວນແລະທະນາຄານຫມໍ້ໄຟທັນທີ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແຫຼ່ງພະລັງງານສໍາຮອງເຫຼົ່ານີ້ອີງໃສ່ສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາຍໄຟທີ່ຕິດພັນ. ຖ້າບໍ່ມີທາງທີ່ເປັນໄປໄດ້, ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດສົ່ງໄຟຟ້າໄປຍັງຈຸດທີ່ຈໍາເປັນ.
ສະຖາປັດຕະຍະກໍານີ້ດໍາເນີນຢູ່ໃນສາມຊັ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ເຈົ້າຈະພົບເຫັນການກຳນົດຄ່າຕໍ່ໄປນີ້ພາຍໃນໂຮງງານນິວເຄລຍ:
ແຮງດັນປານກາງ ແລະ ແຮງດັນຕໍ່າ ສາຍໄຟສາ ມາດຮັບມືກັບການໂຫຼດຄວາມໜາແໜ້ນໜັກ. ພວກເຂົາຂັບລົດເຄື່ອງປັ່ນໄຟກາຊວນສຸກເສີນ, ປັ໊ມລະບາຍຄວາມຮ້ອນ centrifugal ຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະພັດລົມລະບາຍອາກາດຂະຫນາດໃຫຍ່.
ສາຍໄຟຟ້າຄວບຄຸມ ລະບົບທີ່ສັບສົນຕາມເຫດຜົນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈັດລໍາດັບການດໍາເນີນງານວາວທີ່ສໍາຄັນແລະປະສານງານການປະຕິບັດ switchgear intricate.
ສາຍເຄື່ອງມືສະຫນອງຄໍາຕິຊົມຕົວກໍານົດການຄົງທີ່. ພວກເຂົາຕິດຕາມຄວາມກົດດັນຂອງເຕົາປະຕິກອນ, ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບ, ແລະລະດັບລັງສີໃນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນເສັ້ນທາງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມະຫາສານ. ການເສື່ອມໂຊມຂອງສາຍເຄເບີ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການແຜ່ກະຈາຍໃນທົ່ວເຄືອຂ່າຍຄວາມປອດໄພທັງຫມົດ. insulation ທີ່ຖືກປະນີປະນອມອາດຈະເຮັດໃຫ້ວົງຈອນສັ້ນໄພພິບັດ. ສັ້ນເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ພືດຕ້ອງການຊ້ໍາຊ້ອນທີ່ສຸດ. EPS ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນຂອງມັນຖ້າການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງມັນລົ້ມເຫລວພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ວິສະວະກອນຕ້ອງເບິ່ງເສັ້ນທາງເຫຼົ່ານີ້ເປັນເສັ້ນຊີວິດທີ່ແທ້ຈິງຂອງພືດ. ຖ້າບໍ່ມີພວກມັນ, ການປິດເຕົາປະຕິກອນທີ່ປອດໄພຈະກາຍເປັນທາງຄະນິດສາດແລະທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.
ເປັນຄວາມຈິງ ສາຍເຄເບີ້ນຄວາມປອດໄພນິວເຄລຍ ຕ້ອງທົນກັບຄວາມກົດດັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ໃນລະຫວ່າງການເກີດອຸປະຕິເຫດ. ວິສະວະກອນປະເມີນອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ໂດຍໃຊ້ຕົວກໍານົດການ Design Basis Event (DBE) ແລະ LOCA ທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ໃນລະຫວ່າງການ LOCA, ສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນອາຄານບັນຈຸກາຍເປັນສັດຕູຢ່າງໄວວາ. ອົງປະກອບປະເຊີນກັບໄອນ້ໍາທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງປະສົມປະສານ, ສີດພົ່ນສານເຄມີທີ່ຮຸກຮານ, ແລະການຊ໊ອກຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ. insulation ຕ້ອງຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງ dielectric ຂອງຕົນຕະຫຼອດ ordeal ຮ້າຍແຮງນີ້. ຄວາມສົມບູນທາງດ້ານຮ່າງກາຍປ້ອງກັນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈາກການລະເມີດຕົວນໍາທອງແດງພາຍໃນ. ຖ້ານ້ໍາສໍາຜັດກັບສາຍໄຟ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດຂອງດິນທັນທີ. ອັນນີ້ປິດການໃຊ້ງານອຸປະກອນຄວາມປອດໄພທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທັນທີ.
ການຕໍ່ຕ້ານລັງສີເພີ່ມມິຕິທີ່ຊັບຊ້ອນອີກອັນໜຶ່ງໃຫ້ກັບການປະເມີນປະສິດທິພາບ. ວັດສະດຸທົນທານຕໍ່ກັບການຮັບແສງ gamma ແລະ beta ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະຫຼາຍທົດສະວັດ. ປະລິມານທີ່ສະສົມນີ້ປ່ຽນແປງຕ່ອງໂສ້ໂພລີເມີພາຍໃນຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, insulation ມາດຕະຖານມີປະສົບການ embrittlement ແລະການສູນເສຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງ tensile elongation. ມັນກາຍເປັນແຂງ, ມີຄວາມ ໜຽວ ສູງ, ແລະມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຮອຍແຕກ. ການປະສົມຂັ້ນສູງຊ່ວຍໃຫ້ວັດສະດຸພິເສດຕ້ານກັບການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້. ພວກເຂົາເຈົ້າດູດຊຶມພະລັງງານລັງສີໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍພັນທະບັດໂມເລກຸນທີ່ສໍາຄັນ. ນີ້ຮັບປະກັນວ່າເສື້ອກັນຫນາວຈະຍັງຄົງຢູ່ໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກສີ່ສິບປີຂອງການລະເບີດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ການປ້ອງກັນໄຟຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຂອງວົງຈອນໃນລະຫວ່າງການສຸກເສີນໃນທ້ອງຖິ່ນ. ໄຟເປັນຕົວແທນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ເສັ້ນທາງ EPS ທີ່ຊໍ້າຊ້ອນ. ການຄັດເລືອກການຮັບຮອງ ສາຍເຄເບີ້ນທີ່ທົນທານຕໍ່ໄຟ ຍັງຄົງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຢູ່ລອດຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກພື້ນຖານ. ພືດທີ່ທັນສະ ໄໝ ປ່ຽນໄປສູ່ວັດສະດຸ Halogen ທີ່ມີຄວັນຕ່ຳຕ່ຳ (LSZH). ພາດສະຕິກແບບດັ້ງເດີມຈະປ່ອຍສານພິດແລະເປັນທາດອາຍພິດທີ່ກັດກ່ອນໃນເວລາເຜົາ. ຄວັນໄຟເຄມີນີ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ອຸປະກອນສະຫຼັບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນຢູ່ໃກ້ໆ. ມັນຍັງຂັດຂວາງຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ບຸກຄະລາກອນທີ່ພະຍາຍາມຊອກຫາເສັ້ນທາງຫລົບຫນີທີ່ມືດມົວ. jackets LSZH ກໍາຈັດອັນຕະລາຍ halogen ເຫຼົ່ານີ້ທັງຫມົດ. ພວກມັນສະກັດກັ້ນການແຜ່ກະຈາຍຂອງແປວໄຟໃນຂະນະທີ່ເຮັດໃຫ້ອາກາດອ້ອມຂ້າງສະອາດແລະປອດໄພກວ່າສໍາລັບຜູ້ປະກອບການໂຮງງານ.
ທາດປະສົມ insulation ແລະ jacketing ກໍານົດຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວຂອງເສັ້ນທາງໄຟຟ້າ. ຜູ້ຜະລິດຕົ້ນຕໍແມ່ນອີງໃສ່ສອງຄອບຄົວໂພລີເມີທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ EPS. Cross-Linked Polyethylene (XLPE) ແລະ Ethylene Propylene Rubber (EPR) ຄອບງໍາຕະຫຼາດນິວເຄລຍ. ພວກເຂົາທັງສອງສະເຫນີຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານຄວາມຮ້ອນພິເສດແລະປະສິດທິພາບໄຟຟ້າໃນໄລຍະຍາວທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້ານໍາສະເຫນີການຄ້າວິສະວະກໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທ່ານຕ້ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງໃນໄລຍະການອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນ.
EPR ສະຫນອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ໂດດເດັ່ນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ຈະດຶງຜ່ານ raceways ສະລັບສັບຊ້ອນ, winding ໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ. ມັນຍັງມີຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງລັງສີທີ່ດີເລີດໃນເຂດທີ່ມີປະລິມານສູງ. XLPE ໂດຍທົ່ວໄປສະຫນອງຄຸນສົມບັດ dielectric ດີກວ່າສໍາລັບການສົ່ງພະລັງງານ. ມັນປະຕິບັດໄດ້ດີໂດຍສະເພາະພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນກົນຈັກສູງ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຜົນການຄ້າອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ກັບຂໍ້ກໍານົດເຂດປະຕິບັດການສະເພາະໃດຫນຶ່ງເພື່ອເພີ່ມຊີວິດຂອງລະບົບສູງສຸດ.
ການປຽບທຽບການຄ້າວັດສະດຸ insulation
ປະເພດວັດສະດຸ |
ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ |
ຄວາມແຂງຂອງລັງສີ |
ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ |
ເຂດຕິດຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ |
|---|---|---|---|---|
ຢາງ Ethylene Propylene (EPR) |
ສູງ |
ເລີດ |
ດີ |
ເສັ້ນທາງການບັນຈຸທີ່ຊັບຊ້ອນ ແລະເຂດລັງສີທີ່ຮຸນແຮງ. |
ໂພລີເອທີລີນຂ້າມເຊື່ອມຕໍ່ (XLPE) |
ປານກາງ |
ດີຫຼາຍ |
ເລີດ |
ສະຖານທີ່ຊຸ່ມແລະການປ້ອນຂໍ້ມູນຫຼັກ EPS ແຮງດັນສູງ. |
ນອກເຫນືອຈາກວັດສະດຸເຄມີ, ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງລະບົບເຮັດໃຫ້ການຢູ່ລອດຂອງ EPS ຜ່ານຫຼັກການ 'ການປ້ອງກັນໃນຄວາມເລິກ'. ຍຸດທະສາດນີ້ອີງໃສ່ການແຍກຕ່າງຫາກທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດຂອງລະບົບຄວາມປອດໄພ. ສະຖາປັດຕະຍະກໍາໄຟຟ້າແຍກລົດໄຟ EPS ທີ່ຊໍ້າຊ້ອນຈາກກັນແລະກັນ. ຜູ້ອອກແບບໄດ້ແບ່ງພະລັງງານສຸກເສີນອອກເປັນເສັ້ນທາງທີ່ແຕກຕ່າງ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມີປ້າຍຊື່ 'ລົດໄຟ A' ແລະ 'ລົດໄຟ B'. ທ່ານຕ້ອງແຍກລົດໄຟທີ່ຊ້ຳຊ້ອນເຫຼົ່ານີ້ອອກທາງຮ່າງກາຍ ແລະສົ່ງເສັ້ນທາງເປັນອິດສະຫຼະ. ພວກເຂົາເຈົ້າມັກຈະຄອບຄອງເຂດໄຟສີມັງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫມົດ. ໄລຍະທາງກາຍນີ້ຮັບປະກັນວ່າໄຟທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນດຽວບໍ່ສາມາດປິດແຫຼ່ງພະລັງງານສຸກເສີນທັງສອງໄດ້ພ້ອມກັນ. ສິ່ງກີດຂວາງທາງກາຍຍະພາບ, ໄລຍະຫ່າງທີ່ກວ້າງຂວາງ, ແລະລະບົບຫໍ່ໄຟພິເສດຮັກສາການແຍກອັນສໍາຄັນນີ້ຕະຫຼອດຊີວິດການເຮັດວຽກຂອງພືດ.
ການຕອບສະຫນອງພື້ນຖານການຢັ້ງຢືນທົ່ວໂລກແມ່ນຄວາມຕ້ອງການທີ່ບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້ສໍາລັບໂຄງການໃດໆ. ທີມງານຈັດຊື້ຕ້ອງເຂົ້າໃຈມາດຕະຖານທີ່ເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຄວາມປອດໄພ Class 1E. ຂອບວຽກທົ່ວໂລກກຳນົດວ່າພວກເຮົາເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ອົງປະກອບມີຄຸນສົມບັດສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ. ມາດຕະຖານພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນລວມມີ IEEE 383 ແລະ IEC 60780. ຄູ່ມືກົດລະບຽບສະເພາະກ່ຽວກັບນິວເຄລຍ (NRC) ຍັງນຳໃຊ້ໃນຕະຫຼາດສະຫະລັດ. ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງອະນຸສັນຍາການທົດສອບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເຂັ້ມງວດສູງ. ພວກເຂົາເຈົ້າບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ຜະລິດຈໍາລອງການສວມໃສ່ປົກກະຕິຫຼາຍທົດສະວັດຕາມດ້ວຍເງື່ອນໄຂອຸປະຕິເຫດໄພພິບັດ.
ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການຄຸ້ມຄອງຜູ້ສູງອາຍຸເຮັດໃຫ້ວົງຈອນຊີວິດການຈັດຊື້ທັງໝົດສັບສົນ. ໂຮງງານນິວເຄລຍຫຼາຍແຫ່ງໃນປັດຈຸບັນດໍາເນີນການໄດ້ດີເກີນກວ່າໃບອະນຸຍາດເບື້ອງຕົ້ນ 40 ປີຂອງພວກເຂົາ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສະແຫວງຫາການຂະຫຍາຍຊີວິດຂອງໂຄງສ້າງທີ່ຊຸກຍູ້ການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຖິງ 60 ຫຼືແມ້ກະທັ້ງ 80 ປີ. ຄວາມເປັນຈິງນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໂຄງການຕິດຕາມກວດກາສະພາບທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ຜູ້ຊື້ຕ້ອງເລືອກວິທີແກ້ໄຂສາຍໄຟໂດຍໃຊ້ຮູບແບບການເຊື່ອມໂຊມທີ່ຄາດເດົາໄດ້ສູງ. ພວກເຮົາອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຜູ້ສູງອາຍຸຂອງ Arrhenius ທີ່ເປັນເອກະສານຫຼາຍເພື່ອຄາດຄະເນອາຍຸການໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ແບບຈໍາລອງ Arrhenius ຄິດໄລ່ການຈໍາກັດອາຍຸຄວາມຮ້ອນໂດຍອີງໃສ່ພະລັງງານກະຕຸ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ມັນສະຫນອງພື້ນຖານວິທະຍາສາດທີ່ບໍລິສຸດສໍາລັບການຢູ່ລອດໃນໄລຍະຍາວໃນສະພາບແວດລ້ອມຮ້ອນ.
ການປະເມີນຜູ້ຂາຍຈຸດປະສົງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບຢ່າງລະມັດລະວັງ, ເປັນເອກະລາດ. ຢ່າອີງໃສ່ພຽງແຕ່ການທົດສອບຄວາມສູງອາຍຸທີ່ເລັ່ງລັດທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ບໍລິສຸດ. ທ່ານຕ້ອງການຜູ້ຂາຍໃຫ້ຂໍ້ມູນ empirical ຈາກສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກຕົວຈິງຂອງພືດ. ຊອກຫາຜູ້ຜະລິດທີ່ສະເຫນີການຕິດຕາມຊຸດປະຫວັດສາດທີ່ສົມບູນແບບແລະບົດລາຍງານພາກສະຫນາມທີ່ຢືນຢັນ.
ເມື່ອກວດສອບຜູ້ຂາຍໃນອະນາຄົດ, ປະຕິບັດຕາມບູລິມະສິດການປະເມີນທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້:
ກວດສອບການປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດກັບໂຄງການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ ISO 19443.
ຮ້ອງຂໍເອກະສານການ traceability ວັດຖຸດິບທີ່ຂະຫຍາຍກັບຄືນໄປບ່ອນ batch polymer ເຄມີຕົ້ນສະບັບ.
ທົບທວນຂໍ້ມູນພາກສະຫນາມ empirical ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນລະຫວ່າງວົງຈອນການດໍາເນີນງານປະຫວັດສາດ.
ກວດເບິ່ງຄວາມໂປ່ງໃສຂອງວິທີການທົດສອບ Arrhenius ຂອງພວກເຂົາແລະການສົມມຸດຕິຖານເບື້ອງຕົ້ນ.
ການຕິດຕາມລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສະແດງເຖິງຄວາມສ່ຽງອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນການຈັດຊື້ນິວເຄລຍ. ວັດສະດຸປອມ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ບາງຄັ້ງກໍແຊກຊຶມເຂົ້າລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງອຸດສາຫະກຳທົ່ວໂລກ. ການຕິດຕັ້ງສາຍໄຟທີ່ສໍ້ໂກງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງ EPS ສານຕັດສິນໄພພິບັດຢ່າງແທ້ຈິງ. ທ່ານຕ້ອງເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນສໍາລັບການກວດສອບການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ (QA). ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຢ່າງເຂັ້ມງວດເຊັ່ນ NQA-1 ແມ່ນສໍາຄັນຢ່າງແທ້ຈິງສໍາລັບຄວາມປອດໄພຂອງໂຄງສ້າງ. ກອບເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນວ່າທຸກໆອົງປະກອບກົງກັບຂໍ້ກໍານົດດ້ານວິສະວະກໍາຕົ້ນສະບັບຢ່າງແນ່ນອນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຕິດຕາມວັດຖຸດິບຈາກການສັງເຄາະສານເຄມີເບື້ອງຕົ້ນຊື່ໄປຫາການຈັດສົ່ງ spool ສຸດທ້າຍ.
ຄວາມເປັນຈິງຂອງການຕິດຕັ້ງຍັງແນະນໍາອັນຕະລາຍທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ອົງປະກອບທີ່ຜະລິດຢ່າງສົມບູນແບບສາມາດລົ້ມເຫລວຢ່າງໄວວາຖ້າທີມງານພາກສະຫນາມຈັດການມັນບໍ່ດີ. ຄວາມກົດດັນທາງກົນຈັກທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງເລື້ອຍໆເຮັດໃຫ້ຄວາມສົມບູນຂອງ insulation ຫຼັກ. ຄວາມກົດດັນດຶງສູງທາງຮ່າງກາຍ stretches conductors ທອງແດງພາຍໃນແລະ jackets polymer ບາງໆ. ເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດ radius ໂຄ້ງທີ່ແນະນໍາຈະສ້າງກະດູກຫັກຂອງກ້ອງຈຸລະທັດໃນ insulation rigid. ຮອຍແຕກນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້ຍັງຖືກປິດບັງໄວ້ຈົນກ່ວາເຫດການທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນພວກມັນຢ່າງກະທັນຫັນ. ການລ່ວງລະເມີດກົນຈັກເຫຼົ່ານີ້ສາມາດທໍາລາຍອົງປະກອບກ່ອນທີ່ມັນຈະເຂົ້າສູ່ການບໍລິການທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ການກວດກາດ້ານວິຊາການຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນໄລຍະການດຶງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ເຊື່ອງໄວ້ເຫຼົ່ານີ້ຂົ່ມຂູ່ເຄືອຂ່າຍ.
ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ເຫດຜົນການຄັດເລືອກທີ່ມີໂຄງສ້າງສຳລັບທີມຈັດຊື້ທັງໝົດ:
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກຳນົດເຂດສິ່ງແວດລ້ອມສະເພາະ. ພື້ນທີ່ບັນຈຸຕ້ອງການລັງສີທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະຄວາມຢູ່ລອດຂອງ LOCA ຫຼາຍກວ່າເຂດນອກນອກ.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຂໍ້ຈໍາກັດການໂຫຼດຂ້າມການອ້າງອີງ. ຈັບຄູ່ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ຕ້ອງການ ແລະຂໍ້ຈຳກັດຂອງການຫຼຸດລົງແຮງດັນຕໍ່ກັບໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດ EPS ຕົວຈິງ. ມໍເຕີປັ໊ມຫນັກຕ້ອງການຂໍ້ມູນສະເພາະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍກ່ວາຕົວຄວບຄຸມຕາມເຫດຜົນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ກວດສອບເອກະສານ QA ຜູ້ຂາຍຢ່າງລະອຽດ. ທົບທວນຄືນບົດລາຍງານການທົດສອບປະເພດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໂປຣໄຟລ໌ຄວາມຮ້ອນ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການທົດສອບ batch ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຮັບປະກັນວ່າເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນງານຂອງໂຮງງານໃນໄລຍະຍາວ.
ການເລືອກສາຍເຄເບີ້ນສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າສຸກເສີນແມ່ນເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ມີສະເຕກສູງ. ມັນສະແດງເຖິງຈຸດຕັດກັນທີ່ສໍາຄັນຂອງວິທະຍາສາດວັດສະດຸທີ່ກ້າວຫນ້າ, ການປະຕິບັດຕາມ, ແລະຄວາມຊໍ້າຊ້ອນຂອງສະຖາປັດຕະຍະກໍາ. ທ່ານພຽງແຕ່ບໍ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ອ່ອນແອໃນເສັ້ນທາງໄຟຟ້າສຸກເສີນ. ໂພລິເມີແບບພິເສດຕ້ອງທົນຕໍ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ ແລະປະລິມານລັງສີອັນໃຫຍ່ຫຼວງຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້. ໂປໂຕຄອນການແຍກທາງກາຍຍະພາບທີ່ເຂັ້ມງວດ ຮັບປະກັນວ່າອຸບັດເຫດທີ່ເປັນທ້ອງຖິ່ນບໍ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ລົດໄຟປອດໄພຊ້ຳຊ້ອນລົ້ມ.
ທີມງານວິສະວະກໍາແລະການຈັດຊື້ຄວນດໍາເນີນການທັນທີທັນໃດ, ຕັດສິນ. ພວກເຮົາແນະນໍາຢ່າງແຂງແຮງໃຫ້ດໍາເນີນການກວດສອບພື້ນຖານທີ່ສົມບູນແບບຂອງເສັ້ນທາງ EPS ທີ່ມີຢູ່ທັງຫມົດ. ກໍານົດສາຍໄຟມໍລະດົກໃດໆທີ່ໃກ້ຈະສິ້ນສຸດຊີວິດທີ່ມີຄຸນສົມບັດຢ່າງເປັນທາງການ. ຕໍ່ໄປ, ປຶກສາຫາລືຢ່າງຈິງຈັງກັບຜູ້ຜະລິດພິເສດ, ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນສູງ. ທ່ານຄວນຈັດວາງການຍົກລະດັບໃນອະນາຄົດທັງໝົດກັບເປົ້າໝາຍການຂະຫຍາຍຊີວິດຕາມລະບຽບໄລຍະຍາວຂອງສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ. ການທົດແທນແບບຕັ້ງໃຈຮັບປະກັນວ່າລະບົບຄວາມປອດໄພສຸກເສີນຂອງທ່ານຍັງຄົງພ້ອມທີ່ຈະໃຊ້ໃນການແຈ້ງເຕືອນໃນຂະນະນີ້.
A: Class 1E ແມ່ນການຈັດປະເພດຄວາມປອດໄພທີ່ມອບໃຫ້ອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ສໍາຄັນ. ມັນໃຊ້ກັບອົງປະກອບທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການປິດເຕົາປະຕິກອນສຸກເສີນ, ການແຍກຕົວບັນຈຸ, ແລະການເຮັດຄວາມເຢັນຫຼັກຂອງເຕົາປະຕິກອນ. ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງໃຊ້ໄດ້ຢ່າງສົມບູນໃນລະຫວ່າງ ແລະຫຼັງຈາກເຫດການພື້ນຖານການອອກແບບ ເຊັ່ນ: ແຜ່ນດິນໄຫວ ຫຼືອຸບັດເຫດຂອງນໍ້າເຢັນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງສາທາລະນະ.
A: ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນການກໍ່ສ້າງພິເສດເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ. ຜູ້ຜະລິດໃຊ້ tapes mica ທີ່ທົນທານຕໍ່ໄຟແລະເສື້ອ jackets ຕ່ໍາ Smoke Zero Halogen (LSZH). ພວກມັນຕ້ອງຜ່ານການທົດສອບແປວໄຟໃນຖາດແນວຕັ້ງທີ່ຮຸນແຮງ, ເຊັ່ນ IEEE 1202. ນີ້ຮັບປະກັນວ່າພວກມັນຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງວົງຈອນ ແລະປ້ອງກັນຄວັນພິດໃນເວລາເກີດໄຟໄໝ້.
A: ບໍ່. ເງື່ອນໄຂການແຍກຕາມລະບຽບແລະການແຊກແຊງທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ (EMI) ປ້ອງກັນສິ່ງນີ້. ຟີດ EPS ແຮງດັນສູງສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ຊ່ອງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດລົບກວນສັນຍານແຮງດັນຕໍ່າທີ່ລະອຽດອ່ອນໃນການຄວບຄຸມ ແລະສາຍອຸປະກອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ສາຍໄຟຄວບຄຸມຖືກປ້ອງກັນຢ່າງໜັກ ແລະແຍກທາງຮ່າງກາຍຢູ່ໃນເສັ້ນທາງແລ່ນທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອປ້ອງກັນການລົບກວນ.
A: ຊີວິດການອອກແບບມາດຕະຖານໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 40 ປີ. ຄຸນສົມບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (EQ) ກໍານົດພື້ນຖານນີ້ໂດຍຜ່ານການທົດສອບຄວາມຮ້ອນແລະລັງສີ. ໃນຂະນະທີ່ພືດສືບຕໍ່ການຂະຫຍາຍຊີວິດເຖິງ 60 ຫຼື 80 ປີ, ວິສະວະກອນໃຊ້ແບບຈໍາລອງການເຊື່ອມໂຊມຂອງ Arrhenius ແລະການຕິດຕາມສະພາບເພື່ອຢືນຢັນການນໍາໃຊ້ທີ່ຍາວນານແລະກວດສອບຄວາມສົມບູນຂອງ dielectric ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.