Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-11 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ການຢຸດຍິງທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ໃນສະຖານທີ່ນິວເຄລຍ ແມ່ນມີການລົງໂທດຢ່າງໜັກໜ່ວງ. ການກວດສອບຄວາມປອດໄພທີ່ລົ້ມເຫລວແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງເຖິງແມ່ນການປະຕິບັດກົດລະບຽບທີ່ຮຸນແຮງກວ່າ. ພາຍໃນໂຮງງານໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້, ມີສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານທີ່ສັບສົນຫຼາຍ. ເງື່ອນໄຂພື້ນຖານຄົງທີ່, ໂດຍສະເພາະຄວາມຮ້ອນສະພາບແວດລ້ອມແລະຮັງສີພື້ນຫລັງ, ເລັ່ງການທໍາລາຍໂພລີເມີຢ່າງຈິງຈັງ. ການທໍາລາຍວັດສະດຸນີ້ຂົ່ມຂູ່ໂດຍກົງຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນໃນໄລຍະເວລາ. ການເຂົ້າໃຈເສັ້ນທາງການເຊື່ອມໂຊມເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການອອກກໍາລັງກາຍທາງທິດສະດີອີກຕໍ່ໄປ. ມັນເປັນການປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງຢ່າງເຂັ້ມງວດສໍາລັບຜູ້ປະຕິບັດການທຸກ.
ພວກເຮົາສ້າງຄູ່ມືນີ້ເພື່ອສະເຫນີກອບຫຼັກຖານສໍາລັບການປະເມີນ ອາຍຸສາຍເຄເບີ້ນນິວເຄລຍ . ວິສະວະກອນໂຮງງານ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ປະຕິບັດຕາມ, ແລະທີມງານຈັດຊື້ຈະຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຂໍ້ຈໍາກັດຂອງການທົດສອບສະເພາະ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຈະຄົ້ນພົບວິທີການປະເມີນຜົນແລະ shortlist ວິທີແກ້ໄຂທົນທານຕໍ່. ໂດຍການນໍາໃຊ້ຫຼັກການພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການຂະຫຍາຍອາຍຸພືດທີ່ປອດໄພຫຼືກໍານົດອົງປະກອບທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບການກໍ່ສ້າງໃຫມ່ທີ່ກ້າວຫນ້າ.
Synergistic Degradation: ການສໍາຜັດກັບຄວາມຮ້ອນ ແລະລັງສີພ້ອມກັນເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມສາຍສາຍເຊື່ອມໄວຂຶ້ນ ແລະແຕກຕ່າງຈາກການສໍາຜັດຕາມລໍາດັບ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂອບຄວາມປອດໄພແບບອະນຸລັກ.
ການເລືອກວັດສະດຸ: ການລະບຸວັດສະດຸພື້ນຖານທີ່ຖືກຕ້ອງ (ເຊັ່ນ: XLPE, EPR) ຊີ້ບອກເຖິງການປະຕິບັດໃນໄລຍະຍາວໂດຍກົງ, ການຄາດຄະເນຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ແລະຄວາມຢູ່ລອດຂອງເຫດການພື້ນຖານການອອກແບບ (DBE).
ການປະຕິບັດຕາມແບບເຄື່ອນໄຫວ: ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ (AMPs) ອີງໃສ່ການທົດສອບພື້ນຖານທີ່ຢັ້ງຢືນໄດ້, ການຕິດຕາມສະພາບ (ເຊັ່ນ: ການຍືດຕົວໃນເວລາພັກຜ່ອນ), ແລະການປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂການຍອມຮັບ NRC/EPRI ທີ່ເຄັ່ງຄັດ.
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະແບບລວມສູນ: ການຈັດຊື້ທີ່ທັນສະໄຫມຕ້ອງປະເມີນສາຍບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບຄວາມທົນທານຕໍ່ລັງສີ, ແຕ່ເປັນລະບົບປະສົມປະສານທີ່ຕ້ອງການອຸນຫະພູມສູງ, ທົນທານຕໍ່ໄຟ, ແລະທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ.
Polymers ປະກອບເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງ insulation ໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມນິວເຄລຍ, ພວກເຂົາປະເຊີນກັບການທໍາລາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ການແບ່ງສ່ວນນີ້ໃຊ້ສອງຮູບແບບຕົ້ນຕໍ. ກົນໄກທໍາອິດແມ່ນລະບົບຕ່ອງໂສ້ scission. ກົນໄກທີສອງແມ່ນການເຊື່ອມໂຍງຂ້າມ. ມີດຕັດຕ່ອງໂສ້ຕັດໂມເລກຸນໂພລີເມີເປັນຊິ້ນນ້ອຍໆ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸອ່ອນແລະກົນຈັກອ່ອນແອ. ການເຊື່ອມໂຍງຂ້າມບັງຄັບໃຫ້ຕ່ອງໂສ້ໂພລີເມີທີ່ເປັນເອກະລາດຜູກມັດເຂົ້າກັນຢ່າງແຫນ້ນຫນາ. ນີ້ສ້າງໂຄງສ້າງທີ່ເຄັ່ງຄັດເກີນໄປ, ບໍ່ປ່ຽນແປງໄດ້. ກົນໄກທັງສອງເກີດຂຶ້ນພ້ອມໆກັນຢູ່ໃນເຂດຄວບຄຸມເບື້ອງຕົ້ນ ແລະເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພ. ພວກເຂົາປ່ຽນແປງການປະຕິບັດພື້ນຖານຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມສູງຊໍາເຮື້ອເຮັດໃຫ້ອາຍຸຄວາມຮ້ອນ. ອຸນຫະພູມທີ່ສູງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະປ້ອງກັນທີ່ຜະສົມຢູ່ໃນຜະສົມໂພລີເມີລິເມີຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເມື່ອສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະຫາຍໄປ, insulation ທົນທຸກການຜຸພັງທີ່ຮ້າຍແຮງ. ມັນໄວກາຍເປັນອັນຕະລາຍ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຕ້ອງບັນຊີສໍາລັບຈຸດຮ້ອນທ້ອງຖິ່ນໃນລະຫວ່າງການຄິດໄລ່ຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ. ພື້ນທີ່ອຸນຫະພູມທີ່ສຸດເຫຼົ່ານີ້ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບສາຍອາຍ, ປ່ຽງທີ່ບໍ່ມີ insulated, ຫຼືການເຈາະຝາລະບາຍອາກາດບໍ່ດີ. ຈຸດຮ້ອນເລັ່ງການເຊື່ອມໂຊມໄປໄກເກີນກວ່າມາດຕະຖານແບບຈໍາລອງ. ພວກມັນເປັນຕົວແທນຄວາມສ່ຽງຄວາມລົ້ມເຫລວທີ່ເຊື່ອງໄວ້ສໍາລັບຜູ້ຈັດການສະຖານທີ່.
ອາຍຸລັງສີເພີ່ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມອີກຊັ້ນໜຶ່ງ. ຮັງສີແກມມາ ແລະເບຕ້າຈະຖິ້ມລະເບີດໃສ່ເສັ້ນທາງສາຍເຄເບີນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ອະນຸພາກພະລັງງານສູງເຈາະເລິກເພື່ອປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງໂມເລກຸນຂອງວັດສະດຸ insulation ແລະ jacketing. ການຖິ້ມລະເບີດທີ່ຮຸນແຮງນີ້ເຮັດໃຫ້ເອເລັກໂຕຣນິກອອກຈາກວົງໂຄຈອນ. ມັນສ້າງສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະທີ່ມີປະຕິກິລິຍາສູງ. ດັ່ງນັ້ນ, ວັດສະດຸສູນເສຍຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງກົນຈັກຢ່າງໄວວາ. ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ, ຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າຍັງຫຼຸດລົງໃນລະດັບທີ່ບໍ່ປອດໄພ.
ຄວາມຮ້ອນແລະລັງສີບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດເປັນເອກະລາດ. ພວກເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດ synergistically. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາດໍາເນີນການເປັນຕົວແປປະສົມ. ການເປີດເຜີຍແບບປະສົມປະສານສ້າງເສັ້ນໂຄ້ງການຍ່ອຍສະຫຼາຍທີ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນຊື່. ທ່ານບໍ່ສາມາດພຽງແຕ່ເພີ່ມຄວາມເສຍຫາຍຄວາມຮ້ອນໃຫ້ກັບຄວາມເສຍຫາຍຂອງຮັງສີເພື່ອຊອກຫາປັດໄຈການສວມໃສ່ທັງຫມົດ. ຜົນກະທົບທີ່ປະສົມປະສານເຮັດໃຫ້ການຄາດຄະເນຊີວິດການບໍລິການສັບສົນທີ່ສຸດ. ວິສະວະກອນຕ້ອງໃຊ້ຂອບຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນເພື່ອບັນຊີສໍາລັບກໍາລັງປະຕິສໍາພັນເຫຼົ່ານີ້.
ການເລືອກວັດສະດຸທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນກໍານົດຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວໂດຍກົງ. ພວກເຮົາໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈັດປະເພດວິທີແກ້ໄຂມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາໂດຍໂພລີເມີພື້ນຖານຂອງພວກເຂົາ. ທາງເລືອກທົ່ວໄປທີ່ສຸດປະກອບມີ Polyethylene Cross-linked Polyethylene (XLPE), Ethylene Propylene Rubber (EPR), ແລະ Chlorosulfonated Polyethylene (CSPE). ແຕ່ລະວັດສະດຸປະຕິບັດແຕກຕ່າງກັນພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຂອງການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. XLPE ສະຫນອງຄຸນສົມບັດໄຟຟ້າທີ່ດີເລີດແລະການຕໍ່ຕ້ານລັງສີທີ່ເຂັ້ມແຂງ. EPR ສະຫນອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ດີກວ່າແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຄວາມຮ້ອນພິເສດ. CSPE ປົກກະຕິແລ້ວເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເສື້ອນອກທີ່ແຂງແຮງ. ມັນທົນທານຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທາງຮ່າງກາຍແລະການໂຈມຕີທາງເຄມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ການປຽບທຽບວັດສະດຸສາຍເຄເບີ້ນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ
ປະເພດວັດສະດຸ |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂັ້ນຕົ້ນ |
ຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສໍາຄັນ |
ຊ່ອງໂຫວ່ |
|---|---|---|---|
Polyethylene ຂ້າມເຊື່ອມຕໍ່ (XLPE) |
Core insulation |
ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ dielectric ສູງ, ຄວາມທົນທານຕໍ່ລັງສີທີ່ເຂັ້ມແຂງ |
ສາມາດແຂງຕົວສູງຫຼັງຈາກອາຍຸຄວາມຮ້ອນຮ້າຍແຮງ |
ຢາງ Ethylene Propylene (EPR) |
Core insulation |
ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນດີ, ຈັດການຮວງດ້ວຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີ |
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ dielectric ພື້ນຖານຕ່ໍາກວ່າ XLPE ເລັກນ້ອຍ |
chlorosulfonated Polyethylene (CSPE) |
ເສື້ອນອກ |
ປ້ອງກັນທາງກາຍະພາບທີ່ແຂງແຮງ, ຕ້ານທານກັບນ້ຳມັນ ແລະສານເຄມີ |
ມັກຈະເກີດຮອຍແຕກພາຍໃຕ້ລັງສີ UV/ລັງສີ |
ໃນເວລາທີ່ການປະເມີນອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້, metrics ກົນຈັກມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາ metrics ໄຟຟ້າ. ທ່ານອາດຈະສົມມຸດວ່າການທົດສອບໄຟຟ້າຄາດຄະເນຄວາມລົ້ມເຫຼວກ່ອນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເສື່ອມໂຊມຂອງກົນຈັກແມ່ນສະເຫມີເປັນຕົວຊີ້ບອກຕົ້ນຕໍຂອງການສິ້ນສຸດຂອງຊີວິດ. ພວກເຮົາຕິດຕາມການເສື່ອມໂຊມທາງກາຍະພາບນີ້ໂດຍໃຊ້ Elongation at Break (EAB) ຫຼື indenter modulus testing. ປົກກະຕິແລ້ວ insulation ຈະກາຍເປັນ brittle ທີ່ສໍາຄັນຍາວກ່ອນທີ່ຄຸນສົມບັດໄຟຟ້າຂອງມັນ degrade. ຖ້າຫາກວ່າອຸປະກອນການ cracks, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄຟຟ້າທັນທີປະຕິບັດຕາມ.
ຄວາມທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງແມ່ນອີກເງື່ອນໄຂການປະເມີນທີ່ບັງຄັບ. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການກັກຂັງປະສົບກັບຂີດຈຳກັດຄວາມຮ້ອນທີ່ສູງຂື້ນເປັນປະຈຳ. ທ່ານຕ້ອງລະບຸ a ສາຍເຄເບີ້ນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ສາມາດທົນຄວາມຮ້ອນໃນການດໍາເນີນງານພື້ນຖານ. ທ່ານຍັງຕ້ອງຄິດໄລ່ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມກົງກັນຂ້າມທີ່ເຂົ້າໃຈບໍ່ດີ. ໃນການຜະສົມຜະສານໂພລີເມີບາງຊະນິດ, ອຸນຫະພູມປານກາງລວມກັບລັງສີທີ່ມີປະລິມານຕ່ໍາເຮັດໃຫ້ເກີດການເຊື່ອມໂຊມໄວກວ່າເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ເລັ່ງສູງ. ປະກົດການນີ້ເຮັດໃຫ້ການເລືອກວັດສະດຸທີ່ຊັດເຈນມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງແທ້ຈິງ.
ສຸດທ້າຍ, ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຄວາມຢູ່ລອດໃນລະຫວ່າງເຫດການການອອກແບບພື້ນຖານ (DBE). ເປັນຄວາມຈິງ ສາຍເຄເບີ້ນຄວາມປອດໄພນິວເຄລຍ ຕ້ອງໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ໃນລະຫວ່າງ ແລະຫຼັງຈາກການສູນເສຍເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ (LOCA). ມັນຕ້ອງລອດຊີວິດຈາກຄວາມກົດດັນໄອນ້ໍາທີ່ຮຸນແຮງ, ການສີດສານເຄມີ, ແລະການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງໂດຍບໍ່ມີການວົງຈອນສັ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງປະສົມປະສານການໃສ່ເສື້ອກັນຫນາວທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຢູ່ລອດຂອງໄຟ. ການນໍາໃຊ້ການຮັບຮອງ ສາຍໄຟທົນທານ ຕໍ່ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ IEEE 383 ຫຼືທຽບເທົ່າທົ່ວໂລກ.
ຜູ້ຂາຍມັກຈະນໍາສະເຫນີຮູບແບບຜູ້ສູງອາຍຸໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈເພື່ອຮັບປະກັນສັນຍາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ຕັດສິນໃຈຕ້ອງກວດສອບການຮຽກຮ້ອງດ້ານວິຊາການເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ. ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງກົງກັນຂ້າມກັບຂໍ້ມູນຫ້ອງທົດລອງທີ່ບໍ່ເປັນຫມັນກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງການດໍາເນີນງານທີ່ຮຸນແຮງ. ການປະເມີນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຂໍ້ມູນຄຸນສົມບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (EQ) ຕ້ອງການຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານວິຊາການຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ສະພາບຕົວຈິງຂອງໂລກບໍ່ຄ່ອຍສະທ້ອນສະພາບແວດລ້ອມຫ້ອງທົດລອງທີ່ສະອາດຢ່າງສົມບູນ. ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈການສົມມຸດຕິຖານການທົດສອບພື້ນຖານ.
ວິທີການທົດສອບປົກກະຕິແລ້ວຕົກຢູ່ໃນສອງປະເພດໃຫຍ່. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການທົດສອບຕາມລໍາດັບແລະການທົດສອບພ້ອມໆກັນ. ຮູບແບບແບບດັ້ງເດີມຫຼາຍຂື້ນກັບການທົດສອບຕາມລໍາດັບ. ຊ່າງເຕັກນິກໃຊ້ການແກ່ອາຍຸຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງກ່ອນ. ພວກເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດຕາມມັນຂຶ້ນກັບອາຍຸລັງສີຂະຫນາດໃຫຍ່. ວິທີການຕາມລໍາດັບນີ້ແມ່ນງ່າຍຕໍ່ການປະຕິບັດຫຼາຍ. ມັນສອດຄ່ອງກັບແບບຈໍາລອງສົມຜົນ Arrhenius ເກົ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ສໍາຄັນ. ມັນລົ້ມເຫລວໃນການຈໍາລອງຟີຊິກຂອງໂລກທີ່ແທ້ຈິງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ມັນທັງຫມົດບໍ່ສົນໃຈລັກສະນະປະສົມຂອງຄວາມກົດດັນຂອງເຕົາປະຕິກອນພ້ອມໆກັນ.
ການທົດສອບພ້ອມໆກັນຈະເປີດເຜີຍຕົວຢ່າງໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ແລະລັງສີໃນເວລາດຽວກັນ. ວິທີການນີ້ mimics ຢ່າງໃກ້ຊິດສະພາບແວດລ້ອມການບັນຈຸທີ່ແທ້ຈິງ. ມັນສະຫນອງພື້ນຖານຂອບຄວາມປອດໄພທີ່ຖືກຕ້ອງແລະອະນຸລັກຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ການທົດສອບພ້ອມໆກັນແມ່ນມີຄວາມສັບສົນຫຼາຍ ແລະ ລາຄາແພງກວ່າໃນການປະຕິບັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໂຄ້ງການເຊື່ອມໂຊມທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສູງ. ມັນຈັບຜົນກະທົບຂອງ synergistic ທີ່ແທ້ຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນປະຈໍາວັນພາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມເຕົາປະຕິກອນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ.
ທ່ານຍັງຕ້ອງຮັບຮູ້ຄວາມສ່ຽງທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງການເລັ່ງການແກ່ໄວ. ຫ້ອງທົດລອງມັກຈະໃຊ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງແລະປະລິມານລັງສີຂະຫນາດໃຫຍ່ເພື່ອຈໍາລອງ 40 ປີຂອງການສວມໃສ່ໃນພຽງແຕ່ສອງສາມອາທິດ. ພວກເຮົາເຕືອນຢ່າງແຂງແຮງຕໍ່ກັບການເອື່ອຍອີງຫຼາຍເກີນໄປໃນການທົດສອບໄລຍະສັ້ນທີ່ເລັ່ງສູງເຫຼົ່ານີ້. ການເລັ່ງທີ່ຮຸນແຮງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດກົນໄກການລົ້ມເຫຼວທີ່ຜິດທໍາມະຊາດ. ກົນໄກເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນຈິງໃນອັດຕາປະລິມານການປະຕິບັດປົກກະຕິ. ທ່ານຄວນຮຽກຮ້ອງແບບຈໍາລອງຂໍ້ມູນສະຫນັບສະຫນຸນໂດຍຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງປະຕິກອນທາງປະຫວັດສາດ, ໂລກທີ່ແທ້ຈິງ. ການກວດສອບປະຫວັດສາດນີ້ຮັບປະກັນວ່າຂອບຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານຍັງຄົງເປັນພື້ນຖານຢ່າງຫນັກແຫນ້ນໃນຄວາມເປັນຈິງ.
ຄວາມຮ້ອນ ແລະລັງສີສັ່ງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດໃນລະຫວ່າງການກວດສອບຄວາມປອດໄພ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນດາປັດໄຈຊຸດໂຊມຂັ້ນສອງຍັງຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ການບັນຈຸເຕົາປະຕິກອນມີອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍ. ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນເປັນສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແຜ່ລາມ. ສີດສານເຄມີ, ໂດຍສະເພາະນ້ໍາ borated ທີ່ໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການສີດຄວາມປອດໄພໃນເຄື່ອງປະຕິກອນນ້ໍາ Pressurized (PWRs), ແນະນໍາຕົວແທນ corrosive ຮຸກຮານ. ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງສະພາບແວດລ້ອມຍັງເໜັງຕີງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງຮອບການບຳລຸງຮັກສາມາດຕະຖານ.
ການກັດກ່ອນແລະການຕໍ່ຕ້ານສານເຄມີມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ. ການຂະຫຍາຍຊີວິດຂອງພືດໄດ້ຊຸກຍູ້ການກໍານົດເວລາຂອງການດໍາເນີນງານໄປສູ່ 60 ຫຼືແມ້ກະທັ້ງ 80 ປີ. ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດໄລຍະເວລານີ້, ທ່ານຕ້ອງລະບຸຄວາມທົນທານສູງ ສາຍເຄເບີ້ນທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ . ໂດຍບໍ່ມີການປ້ອງກັນສານເຄມີທີ່ພຽງພໍ, ຄວາມສົມບູນຂອງໄສ້ໂລຫະຈະຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ. ຕົວນໍາທອງແດງພາຍໃນຍັງສາມາດທົນທຸກການຜຸພັງທີ່ຮ້າຍແຮງ. ການທໍາລາຍສານເຄມີນີ້ເຮັດໃຫ້ວົງຈອນໄຟຟ້າທັງຫມົດປະນີປະນອມຢ່າງຖາວອນ.
ຄວາມກົດດັນກົນຈັກເປັນຕົວແທນຂອງປະເພດຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ຜູ້ປະກອບການເບິ່ງຂ້າມ. ສາຍເຄເບີ້ນທີ່ມີອາຍຸໄດ້ກາຍເປັນການຝັງຕົວສູງໃນໄລຍະທົດສະວັດ. ພວກເຂົາເຈົ້າສູນເສຍຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະ elasticity ຕົ້ນສະບັບຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການດໍາເນີນງານຂອງພືດປົກກະຕິແນະນໍາການສັ່ນສະເທືອນກົນຈັກຄົງທີ່. ພະນັກງານບໍາລຸງຮັກສາອາດຈະຈັບ, ກ້າວ, ຫຼືງໍສາຍໄຟ brittle ໃນລະຫວ່າງການກວດກາປົກກະຕິ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຫຸ້ມດ້ວຍຖາດສາຍເຄເບີ້ນອອກແຮງດັນທາງກາຍະພາບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ເສື້ອນອກ. ຖາດທີ່ແອອັດຫຼາຍເຮັດໃຫ້ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດຫຼຸດລົງ. ນີ້ດັກຈັບຄວາມຮ້ອນແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍຕໍ່ໂພລີເມີທີ່ມີອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ.
ການກໍານົດອົງປະກອບທີ່ເຫມາະສົມແກ້ໄຂບັນຫາພຽງແຕ່ເຄິ່ງຫນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານຍັງຕ້ອງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປະເມີນຜົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ພວກເຮົາແນະນໍາສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຢ່າງແຂງແຮງໃນການລວມຮອບວຽນການຈັດຊື້ໃຫມ່ກັບໂຄງການການຄຸ້ມຄອງຜູ້ສູງອາຍຸ (AMP). AMP ທີ່ມີປະສິດທິພາບຕິດຕາມສຸຂະພາບຂອງອຸປະກອນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າໃນໄລຍະທົດສະວັດ. ມັນຮັບປະກັນວ່າຂອບຄວາມປອດໄພຍັງຄົງແຂງແຮງຕະຫຼອດຊີວິດຂອງພືດທັງຫມົດ. ມັນປ່ຽນການບໍາລຸງຮັກສາແບບ passive ໄປສູ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຢ່າງຫ້າວຫັນ.
ທ່ານຄວນຮັບຮອງເອົາວິທີການປະເມີນຜົນຕົວຈິງ, ບໍ່ທໍາລາຍ (NDE). ເຕັກນິກການຕິດຕາມກວດກາຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຜູ້ສູງອາຍຸໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍຕົວຢ່າງການດໍາເນີນງານ. ປະຈຸບັນມີສອງວິທີການວິນິດໄສທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. Time Domain Reflectometry (TDR) ຊອກຫາຈຸດບົກພ່ອງສະເພາະທ້ອງຖິ່ນ ຫຼືຈຸດຮ້ອນຕາມການແລ່ນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. Frequency Domain Reflectometry (FDR) ສະຫນອງການປະເມີນທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງສະພາບ insulation ໂດຍລວມ. ເຄື່ອງມືວິນິດໄສເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ສູງສໍາລັບການກໍານົດເວລາການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ຄາດເດົາໄດ້.
ການຈັດຊື້ແບບຍຸດທະສາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບຜູ້ຂາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ໃຊ້ເຫດຜົນການຄັດເລືອກທີ່ມີໂຄງສ້າງເມື່ອເລືອກຄູ່ຄ້າການຜະລິດຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ລາຍການກວດສອບການປະເມີນຜົນຕໍ່ໄປນີ້:
ກວດສອບກອບການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ: ເຂົາເຈົ້າມີໂຄງການຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ 10 CFR 50 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ B ບໍ? ການຢັ້ງຢືນທີ່ເຂັ້ມງວດນີ້ຮັບປະກັນການຄວບຄຸມການຜະລິດທີ່ບໍ່ມີການປະນີປະນອມແລະການຕິດຕາມ.
ຕ້ອງການເອກະສານທີ່ໂປ່ງໃສ: ຕ້ອງການການເຂົ້າເຖິງບົດລາຍງານການທົດສອບຄຸນສົມບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (EQ). ຜູ້ຂາຍຕ້ອງພິສູດການຮຽກຮ້ອງດ້ານການຕະຫຼາດຂອງພວກເຂົາດ້ວຍຂໍ້ມູນການທົດສອບດິບ, ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ.
ປະເມີນຄວາມສາມາດດ້ານວິສະວະກໍາໄລຍະຍາວ: ປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຂາຍເພື່ອສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການໃນໄລຍະຍາວ. ພວກເຂົາຍັງຄວນສະເຫນີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງວັດສະດຸທີ່ກໍາຫນົດເອງສໍາລັບໂຄງການຂະຫຍາຍຊີວິດຂອງພືດທີ່ມີຄວາມສະເພາະສູງ.
ການຄຸ້ມຄອງຊີວິດການບໍລິການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ດີເກີນກວ່າການກວດສອບການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນພື້ນຖານ. ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ nuanced ສູງຂອງຜູ້ສູງອາຍຸ synergistic. ຄວາມຮ້ອນ, ລັງສີ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະຄວາມກົດດັນທາງກົນຈັກຕິດຕໍ່ພົວພັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ພວກມັນສ້າງເສັ້ນທາງການເຊື່ອມໂຊມແບບສະລັບສັບຊ້ອນ, ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນ. ໂດຍການຮັບຮູ້ຄວາມເປັນຈິງດ້ານວິສະວະກໍາເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດສ້າງໂຄງສ້າງພື້ນຖານດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ມີຄວາມທົນທານຫຼາຍ.
ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ໃຫ້ວິສະວະກອນໂຮງງານ ແລະຜູ້ຈັດການຈັດຊື້ ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນມື້ນີ້. ທໍາອິດ, ກວດສອບຂໍ້ມູນ EQ ໃນປະຈຸບັນຂອງເຈົ້າຢ່າງລະອຽດສໍາລັບຊ່ອງຫວ່າງທາງປະຫວັດສາດ. ອັນທີສອງ, ປະເມີນຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມສະພາບຂອງສະຖານທີ່ຂອງທ່ານແລະຍົກລະດັບເຄື່ອງມື NDE ທີ່ທັນສະໄຫມ. ສຸດທ້າຍ, ໃຫ້ປຶກສາກັບຜູ້ຜະລິດທີ່ຊ່ຽວຊານເພື່ອສ້າງຊ່ອງຫວ່າງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຄົ້ນພົບ. ການຍົກລະດັບເຄື່ອງມືຕິດຕາມຂອງທ່ານແລະການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບຜູ້ຂາຍທີ່ມີຄຸນວຸດທິຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນທີ່ສຸດກໍ່ຈະຮັບປະກັນການດໍາເນີນການໃນໄລຍະຍາວຂອງທ່ານ.
A: ມາດຕະຖານມາດຕະຖານມາດຕະຖານປົກກະຕິກວມເອົາ 40 ປີຂອງການບໍລິການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຫຼາຍໆສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນປັດຈຸບັນດໍາເນີນໂຄງການຂະຫຍາຍຊີວິດຂອງພືດ (PLEX). ຂໍ້ລິເລີ່ມເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊຸກດັນໃຫ້ຂໍ້ຈໍາກັດການດໍາເນີນງານເປັນ 60 ຫຼື 80 ປີ. ການບັນລຸໄດ້ອັນນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທົດສອບຄວາມແກ່ຍາວທີ່ເລັ່ງຄວາມເຂັ້ມງວດສູງ ແລະການກວດສອບຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດເພື່ອພິສູດວ່າ insulation ສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ຢ່າງປອດໄພຕາມໄລຍະເວລາທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປໂດຍບໍ່ລົ້ມ.
A: ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມກົງກັນຂ້າມແມ່ນປະກົດການທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ເປັນເອກະລັກຜົນກະທົບຕໍ່ໂພລີເມີບາງຊະນິດ. ພາຍໃຕ້ສະພາບນີ້, ວັດສະດຸຕົວຈິງຈະເສື່ອມໂຊມໄວຂຶ້ນໃນອຸນຫະພູມທີ່ສູງປານກາງບວກກັບລັງສີໃນປະລິມານຕໍ່າ. ອັນນີ້ກົງກັນຂ້າມກັນຫຼາຍກັບຕົວກໍານົດການທົດສອບທີ່ເລັ່ງສູງ, ບ່ອນທີ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ສຸດອາດຈະປິດບັງເສັ້ນໂຄ້ງການເຊື່ອມໂຊມທີ່ແທ້ຈິງ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງອັນຕະລາຍຂອງການອີງໃສ່ພຽງແຕ່ການຈໍາລອງຫ້ອງທົດລອງໄລຍະສັ້ນເທົ່ານັ້ນ.
A: ການເສື່ອມສະພາບທາງກາຍກໍານົດຂອບເຂດຈໍາກັດຊີວິດທີ່ແທ້ຈິງຂອງສາຍເຄເບີນ. ເນື່ອງຈາກ insulation ສູນເສຍຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງມັນ, ມັນຈະກາຍເປັນທີ່ສູງທີ່ຈະແຕກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນກົນຈັກຮ້າຍແຮງຂອງເຫດການພື້ນຖານການອອກແບບ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວທາງດ້ານຮ່າງກາຍນີ້ inevitably ນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄຟຟ້າໂດຍກົງ. EAB ໃຫ້ລະດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງ, ລະດັບປະລິມານ. ຂອບເຂດຈໍາກັດ EAB ຢ່າງແທ້ຈິງຂອງ 50% ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວກະຕຸ້ນການທົດແທນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ.