Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-01 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ໃນສະພາບແວດລ້ອມນິວເຄລຍ, ຂອບຂອງຄວາມຜິດພາດແມ່ນສູນຢ່າງແທ້ຈິງ. ສະເຕກສະເພາະດ້ານໄຟຟ້າແມ່ນສູງຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອໃນທົ່ວສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້. ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ເປັນປະໂຫຍດລະຫວ່າງການຈັດສົ່ງພະລັງງານແລະການໃຫ້ສັນຍານລະບົບມັກຈະກໍານົດຄວາມປອດໄພຂອງພືດ. ມັນຍັງຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານປະຈໍາວັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະເຊື່ອຖືໄດ້. ທັງສອງປະເພດສາຍເຄເບີ້ນຕ້ອງຢູ່ລອດສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ຮຸນແຮງ. ພວກເຂົາປະເຊີນກັບລັງສີທີ່ຮຸນແຮງ, ຄວາມຮ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ຮຸກຮານ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ວິທີການວິສະວະກໍາພື້ນຖານຂອງພວກເຂົາແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດ. ອົງປະກອບຂອງວັດສະດຸ ແລະຄວາມສ່ຽງຄວາມລົ້ມເຫຼວມີສ່ວນຊ້ອນກັນໜ້ອຍຫຼາຍ. ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຊັດເຈນເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບໄພພິບັດ. ຄູ່ມືນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນພື້ນຖານດ້ານວິຊາການພື້ນຖານ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານຈັດຊື້ແລະວິສະວະກໍາປະເມີນຂໍ້ມູນສະເພາະທີ່ສັບສົນຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເຫຼົ່ານີ້ກັບການກໍ່ສ້າງໃຫມ່, retrofits ທັນທີທັນໃດ, ຫຼືໂຄງການຂະຫຍາຍຊີວິດພືດໃນໄລຍະຍາວ. ພວກເຮົາຈະທໍາລາຍການແບ່ງປັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼັກຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຮົາຍັງຈະຄົ້ນຄວ້າມາດຕະຖານດ້ານຄຸນສົມບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຟັງຊັນປະຖົມ: ສາຍ ໄຟຟ້ານິວເຄລຍ ສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າແຮງດັນສູງໄປຫາອຸປະກອນຫນັກ, ໃນຂະນະທີ່ ສາຍຄວບຄຸມນິວເຄລຍ ຈະສົ່ງສັນຍານແຮງດັນຕໍ່າໄປຫາລະບົບຄໍາສັ່ງ ແລະເຄື່ອງມື.
ການສຸມໃສ່ໂຄງສ້າງ: ສາຍໄຟໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຂະຫນາດຂອງ conductor ທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ; ສາຍຄວບຄຸມຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການປ້ອງກັນ EMI (ການແຊກແຊງໄຟຟ້າ) ທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນແລະຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານ.
Shared Compliance: ທັງສອງຈະຕ້ອງຜ່ານໂປໂຕຄອນການຮັບຮອງດ້ານຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ (EQ) ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ລວມທັງເງື່ອນໄຂການຈໍາລອງ LOCA (ການສູນເສຍຄວາມເຢັນ) ແລະການສໍາຜັດກັບລັງສີສະສົມ.
ຜົນສະທ້ອນໃນການຈັດຊື້: ການລະບຸການປ້ອງກັນ ຫຼື insulation ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບຫຼຸດລົງ, ນໍາໄປສູ່ການແກ່ກ່ອນໄວອັນຄວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼືການບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ.
ທຸກໆສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແມ່ນອີງໃສ່ສອງເສັ້ນທາງໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພ. ພວກເຮົາສາມາດຈັດປະເພດເສັ້ນທາງເຫຼົ່ານີ້ເປັນການສົ່ງພະລັງງານຫຼາຍແລະລະບົບສັນຍານທີ່ຊັດເຈນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈການແບ່ງປັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດນີ້ແມ່ນບາດກ້າວທໍາອິດຂອງທ່ານໄປສູ່ການຈັດຊື້ທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໂຄງລ່າງພື້ນຖານນີ້ສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນທົ່ວໂຮງງານ. ມັນເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງກໍາເນີດຕົ້ນຕໍໂດຍກົງກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າພາຍນອກ. ມັນຍັງສົ່ງພະລັງງານການໂຫຼດພາຍໃນຂອງພືດທີ່ຫນັກແຫນ້ນ. ເຈົ້າຈະພົບເຫັນສາຍທີ່ແຂງແຮງເຫຼົ່ານີ້ຂັບເຄື່ອນປໍ້ານໍ້າເຢັນປະຖົມ ແລະມໍເຕີລະບາຍອາກາດຂະໜາດໃຫຍ່. ປົກກະຕິແລ້ວພວກມັນເຮັດວຽກຢູ່ໃນການຈັດປະເພດແຮງດັນປານກາງຫາແຮງດັນສູງ. ວິສະວະກໍາໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຄວາມປອດໄພ, ການໄຫຼວຽນຂອງພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່. ອຸດສາຫະກໍາມາດຕະຖານ ສາຍໄຟ ອາດຈະຈັດການກັບແຮງດັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການປ່ຽນແປງນິວເຄລຍຕ້ອງການຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງທີ່ເຫນືອກວ່າທີ່ກວ້າງຂວາງເພື່ອຢູ່ລອດເຂດຄວບຄຸມ.
ຄິດວ່າປະເພດນີ້ເປັນລະບົບປະສາດສ່ວນກາງຂອງສະຖານທີ່. ມັນເຊື່ອມຕໍ່ Relays ທີ່ສໍາຄັນ, ສະຫຼັບຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ແລະແຜງເຄື່ອງມືທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ຜູ້ປະກອບການອີງໃສ່ວົງຈອນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອລິເລີ່ມ, ຄວບຄຸມ, ຫຼືຢຸດຂະບວນການທີ່ສໍາຄັນ. ສາຍເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງຂໍ້ມູນແຮງດັນຕ່ໍາແທນທີ່ຈະເປັນພະລັງງານແຮງດັນສູງ. ທ່ານບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສໍາລັບມາດຕະຖານ ສາຍຄວບຄຸມໄຟຟ້າ ທີ່ໃຊ້ໃນໂຮງງານຜະລິດປົກກະຕິ. ສະພາບແວດລ້ອມນິວເຄລຍບັງຄັບໃຫ້ມີການຈັດປະເພດຄວາມປອດໄພ Class 1E ທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ການອອກແບບນີ້ຮັບປະກັນໃຫ້ສາຍດັ່ງກ່າວປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງໃນລະຫວ່າງເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະອຸປະຕິເຫດຮ້າຍແຮງ.
ຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຊັດເຈນລະຫວ່າງສອງລະບົບນີ້. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງສາຍໄຟຟ້າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການເດີນທາງຂອງອຸປະກອນທ້ອງຖິ່ນ. ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍພະລັງງານຊົ່ວຄາວຕໍ່ກັບປັ໊ມສະເພາະ. ໂຮງງານມັກຈະຈັດການອັນນີ້ຢ່າງປອດໄພໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງສ້າງສຳຮອງທີ່ຊ້ຳຊ້ອນ. ກົງກັນຂ້າມ, ກ ຄວາມລົ້ມເຫຼວ ຂອງສາຍເຄເບີນຄວບຄຸມນິວເຄລຍ ສ້າງຄວາມສັບສົນທາງດ້ານລະບົບທີ່ຮ້າຍແຮງ. ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການອ່ານເຄື່ອງມືທີ່ຜິດພາດຢູ່ໃນກະດານຄວບຄຸມຕົ້ນຕໍ. ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ການຕອບໂຕ້ຄວາມປອດໄພອັດຕະໂນມັດໃນລະຫວ່າງການເກີດເຫດການ. ຂໍ້ມູນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຢູ່ທີ່ນີ້ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ອະນຸສັນຍາຄວາມປອດໄພຂອງເຕົາປະຕິກອນຫຼັກໂດຍກົງ.
ຜູ້ອອກແບບວິສະວະກອນຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ໂດຍໃຊ້ປັດຊະຍາວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ແຕ່ລະອົງປະກອບແກ້ໄຂຄວາມກົດດັນສະເພາະສະພາບແວດລ້ອມແລະຄວາມຕ້ອງການການດໍາເນີນງານ. ພວກເຮົາຕ້ອງປະເມີນຕົວນໍາ, ໄສ້, ແລະຊັ້ນ insulation ຂອງເຂົາເຈົ້າແຍກຕ່າງຫາກ.
ອົງປະກອບ |
ໂຄງສ້າງພື້ນຖານພະລັງງານ |
ຄວບຄຸມໂຄງສ້າງພື້ນຖານ |
|---|---|---|
Conductor |
ພາກກາງຂະຫນາດໃຫຍ່, ຄວາມອາດສາມາດ amperage ສູງ |
ຂະຫນາດນ້ອຍ, ຫຼາຍຕົວນໍາ, ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງ |
ໄສ້ |
ຫນ້າຈໍເຄິ່ງ conductive ສໍາລັບການຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນ |
ເທບທອງແດງຫຼືຕາຫນ່າງ braided ສໍາລັບການສະກັດ EMI |
insulation |
XLPE / EPR ຫນາສໍາລັບເກນຄວາມຮ້ອນສູງ |
ບາງກວ່າ, ປັບທຽບສູງເພື່ອຄວາມບໍລິສຸດຂອງສັນຍານ |
ການຈັດສົ່ງພະລັງງານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂະຫນາດຕົວນໍາຂະຫນາດໃຫຍ່. ຜູ້ຜະລິດນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ຕັດກັນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງທອງແດງຫຼືອາລູມິນຽມທີ່ນິຍົມ. ການອອກແບບເຫຼົ່ານີ້ມີ amperages ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຢ່າງປອດໄພ. ພວກມັນປ້ອງກັນການແຕກລາຍຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາການໂຫຼດສູງສຸດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການສົ່ງສັນຍານແມ່ນຂຶ້ນກັບການຕັ້ງຄ່າຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ. ມັດເຫຼົ່ານີ້ມີຕົວນໍາທອງແດງບາງໆຫຼາຍອັນ. ການອອກແບບນີ້ເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສໍາລັບເສັ້ນທາງທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ມັນຍັງຮັບປະກັນການສົ່ງສັນຍານແຮງດັນຕ່ໍາທີ່ຊັດເຈນຜ່ານທາງໄກ.
ການລົບກວນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຄວາມສົມບູນຂອງຂໍ້ມູນ. ສັນຍານຄໍາສັ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສະລັບສັບຊ້ອນ, ປ້ອງກັນພິເສດ. ຜູ້ຜະລິດຫໍ່ຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນ tape ທອງແດງຫຼືໄສ້ braided intricate. ສິ່ງກີດຂວາງນີ້ປ້ອງກັນສຽງລົບກວນໃນພື້ນຫຼັງຂອງແຮງດັນສູງຈາກການທໍາລາຍສັນຍານຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ. ການສົ່ງໄຟຟ້າປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສາຍຂະຫນາດໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ສ້າງການແຊກແຊງແທນທີ່ຈະທົນທຸກຈາກມັນ. ການອອກແບບຂອງພວກເຂົາສຸມໃສ່ຫຼາຍໃນຫນ້າຈໍເຄິ່ງ conductive. ຫນ້າຈໍເຫຼົ່ານີ້ຄຸ້ມຄອງການແຜ່ກະຈາຍຄວາມກົດດັນໄຟຟ້າຢ່າງເທົ່າທຽມກັນໃນທົ່ວຊັ້ນ insulation.
ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທະຍາສາດໂພລີເມີທີ່ກ້າວຫນ້າ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແມ່ນອີງໃສ່ຫຼາຍ Polyethylene Cross-Linked Polyethylene (XLPE) ຫຼື Ethylene Propylene Rubber (EPR). ຄວາມຫນາຂອງ insulation ກໍານົດອັດຕາສ່ວນໂດຍກົງກັບການຈັດອັນດັບແຮງດັນ. ສາຍໄຟຟ້າຫນັກຕ້ອງການສິ່ງກີດຂວາງຫນາເພື່ອບັນຈຸພະລັງງານໄຟຟ້າ. ສາຍສັນຍານໃຊ້ການຜະສົມໂພລີເມີທີ່ບາງກວ່າແຕ່ທົນທານເທົ່າທຽມກັນ. ທັງສອງປະເພດຕ້ອງການຄຸນສົມບັດທີ່ບັງຄັບໃຫ້ຄວັນໄຟຕໍ່າເປັນສູນ Halogen (LSZH). ວັດສະດຸ LSZH ປ້ອງກັນການປ່ອຍອາຍແກັສທີ່ເປັນພິດ, ກັດກ່ອນໃນເວລາເກີດໄຟໄຫມ້ສະຖານທີ່. ນີ້ປົກປ້ອງທັງບຸກຄະລາກອນຂອງມະນຸດແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບເປັນພື້ນຖານຂອງຄວາມປອດໄພຂອງສະຖານທີ່. ທຸກໆອົງປະກອບຕ້ອງຜ່ານການທົດສອບຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ. ອະນຸສັນຍາເຫຼົ່ານີ້ຈຳລອງຄວາມເຄັ່ງຕຶງຫຼາຍທົດສະວັດ ແລະເຫດການໄພພິບັດຢ່າງກະທັນຫັນ.
ກອບອຸດສາຫະກໍາກໍານົດຕົວກໍານົດການທົດສອບທີ່ເຄັ່ງຄັດໃນທົ່ວໂລກ. ວິສະວະກອນແມ່ນອີງໃສ່ IEEE 323 ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສໍາລັບຂັ້ນຕອນການຮັບປະກັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທົ່ວໄປ. ພວກເຂົາເຈົ້ານໍາໃຊ້ IEEE 383 ເພື່ອຄວບຄຸມການທົດສອບ flame ຮ້າຍແຮງແລະການຈໍາລອງອຸປະຕິເຫດ. ອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນ (IAEA) ຍັງໃຫ້ຂໍ້ແນະນຳດ້ານລະບຽບການທີ່ຊ້ອນກັນ. ການປະຕິບັດຕາມຫຼັກຖານ a ສາຍໄຟຟ້ານິວເຄລຍ ສາມາດປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຄວາມປອດໄພຕົ້ນຕໍຂອງຕົນພາຍໃຕ້ການຂົ່ມເຫັງທີ່ສຸດ.
ໂພລີເມີເສື່ອມເສີຍເມື່ອຖືກລັງສີ ionizing. ການທົດສອບປະເມີນສອງສະຖານະການ exposure ແຍກຕ່າງຫາກ. ລັງສີພື້ນຫຼັງລະດັບຕໍ່າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສະແດງເຖິງການສວມໃສ່ໃນການປະຕິບັດງານປະຈໍາວັນ. ຮັງສີທີ່ເກີດອຸບັດເຫດຈຳລອງການປົດປ່ອຍໄພພິບັດຢ່າງກະທັນຫັນ. ເຫດການເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ໂພລີເມີ insulation ແຕກຕ່າງກັນໂດຍອີງໃສ່ສູດສະເພາະຂອງມັນ. ສາຍພະລັງງານຫນັກມີປະສົບການ embrittlement jacket ນອກ. ສາຍສັນຍານທີ່ລະອຽດອ່ອນປະເຊີນກັບການທໍາລາຍຂໍ້ມູນພາຍໃນຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ທັງສອງຕ້ອງຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງວົງຈອນເຖິງວ່າຈະມີຄວາມເສຍຫາຍໂມເລກຸນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ອຸປະຕິເຫດພື້ນຖານການອອກແບບ (DBA) ເປັນຕົວແທນຂອງກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ. ການທົດສອບຈໍາລອງການສູນເສຍຄວາມເຢັນທີ່ສົມບູນ (LOCA). ຂະບວນການຄຸນສົມບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ມາດຕະຖານທີ່ຮ້າຍແຮງສະເພາະ:
ການໄດ້ຮັບອາຍອາຍຄວາມຮ້ອນສູງ: ອົງປະກອບປະເຊີນກັບການລະເບີດຢ່າງກະທັນຫັນຂອງອາຍອາຍອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ.
ຄວາມກົດດັນທີ່ເລັ່ງດ່ວນ: ຫ້ອງການສິ່ງແວດລ້ອມຈໍາລອງຄວາມກົດດັນຂອງລະເບີດຢູ່ໃນບ່ອນບັນຈຸ.
ການ Submersion ສີດເຄມີ: ວິສະວະກອນ douse ວິຊາການທົດສອບໃນການແກ້ໄຂອາຊິດ boric caustic.
ທັງສອງປະເພດຕ້ອງຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງວົງຈອນຢ່າງແທ້ຈິງໃນລະຫວ່າງຄວາມວຸ່ນວາຍນີ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂອບເຂດການທົດສອບສໍາລັບການເຊື່ອມໂຊມຂອງສັນຍານຍັງຄົງເຄັ່ງຄັດສໍາລັບວົງຈອນຄວບຄຸມ. ເຖິງແມ່ນວ່າການປ່ຽນແປງ impedance ເລັກນ້ອຍກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດໂປຣໂຕຄໍຄວາມປອດໄພທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ການຈັດຊື້ຮາດແວທີ່ດີເລີດແກ້ໄຂບັນຫາພຽງແຕ່ເຄິ່ງຫນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ. ກົນໄກການຕິດຕັ້ງແລະການບໍາລຸງຮັກສາໄລຍະຍາວກໍານົດຜົນສໍາເລັດຂອງການດໍາເນີນງານທີ່ແທ້ຈິງ. ວິສະວະກອນປະເຊີນກັບຂໍ້ຈໍາກັດທາງກາຍະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງຢູ່ໃນໂຄງສ້າງບັນຈຸທີ່ທັນສະໄຫມ.
ການວາງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢ່າງໜັກໜ່ວງພາຍໃນໂຄງສ້າງການກັກກັນ ນຳສະເໜີສິ່ງທ້າທາຍທາງກາຍຍະພາບອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ພື້ນທີ່ຍັງຈຳກັດຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ວິສະວະກອນຕ້ອງສັງເກດຢ່າງເຂັ້ມງວດຂໍ້ຈໍາກັດຂອງລັດສະໝີການງໍຂັ້ນຕ່ໍາ. ສາຍພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ຍັງຄົງແຂງຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ພວກເຂົາເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ສໍາຄັນແລະອຸປະກອນພິເສດທີ່ຈະເດີນທາງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ມັດສັນຍານຫຼາຍຕົວນຳໂຄ້ງໂຄ້ງໄດ້ງ່າຍກວ່າ ແຕ່ຕ້ອງການການດູແລທີ່ສຸດ. ການຈັດການຫຍາບຄາຍສາມາດຈີກຂາດ EMI ພາຍໃນທີ່ລະອຽດອ່ອນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ແຜ່ນປ້ອງກັນທີ່ເສຍຫາຍທັນທີເຮັດໃຫ້ຄຸນສົມບັດຄວາມປອດໄພຂອງ Class 1E ເປັນໂມຄະ.
ການແຍກທາງຮ່າງກາຍປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ cascading. ກົດລະບຽບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການແຍກອອກຈາກລົດໄຟຄວາມປອດໄພທີ່ຊໍ້າຊ້ອນ. ທ່ານຕ້ອງບໍ່ເຄີຍເສັ້ນທາງລົດໄຟ A ແລະລົດໄຟ B ຜ່ານຈຸດເຈາະດຽວກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ແຍກສາຍພະລັງງານຢ່າງແຮງຈາກສາຍສັນຍານ. ເສັ້ນທາງແຮງດັນສູງສ້າງຄວາມຮ້ອນທີ່ສະຫວ່າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະ EMI ທີ່ຮຸນແຮງ. ການວາງຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວໃກ້ຊິດເກີນໄປເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນແກ່ໄວ. ມັນຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງຂໍ້ມູນຈາກສຽງໄຟຟ້າ.
ປະຈຸບັນຫຼາຍສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ເປັນມໍລະດົກສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຊີວິດແບບຮຸກຮານ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍູ້ໃບອະນຸຍາດການດໍາເນີນງານຈາກ 40 ປີເປັນ 60 ຫຼືແມ້ກະທັ້ງ 80 ປີ. ການຕິດຕາມສະພາບກາຍເປັນຄວາມສຳຄັນແທ້ໆ.
ການຕິດຕາມສາຍພະລັງງານ: ປົກກະຕິແລ້ວຜູ້ປະຕິບັດງານແມ່ນອີງໃສ່ການທົດສອບການໄຫຼອອກບາງສ່ວນ. ອັນນີ້ກວດພົບຊ່ອງຫວ່າງກ້ອງຈຸລະທັດທີ່ສ້າງພາຍໃນ insulation ຫນາ.
ການຕິດຕາມສາຍສັນຍານ: ນັກວິຊາການໃຊ້ Frequency-Domain Reflectometry (FDR). ພວກເຂົາຍັງໃຊ້ການວິເຄາະເສັ້ນ Resonance ພິເສດ (LIRA). ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ກວດພົບ embrittlement ທ້ອງຖິ່ນໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍ conductors ພາຍໃນລະອຽດອ່ອນແທ້ໆ.
ການເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານການຜະລິດທີ່ເຫມາະສົມກໍານົດໄລຍະເວລາໂຄງການຂອງທ່ານແລະການປະຕິບັດຕາມຄວາມປອດໄພ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຜູ້ຂາຍທີ່ມີທ່າແຮງເກີນລາຄາທີ່ງ່າຍດາຍ. ເອກະສານທີ່ເຄັ່ງຄັດແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນດ້ານວິສະວະກໍາຍັງຄົງສໍາຄັນ.
ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍດຳເນີນງານພາຍໃຕ້ໂຄງການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ, ກວດສອບແລ້ວ. ໃນສະຫະລັດ, ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າການຍຶດຫມັ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ 10 CFR 50 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ B. ມັນຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ NQA-1. ໂຄງຮ່າງການເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມວັດສະດຸທັງຫມົດ. ຖ້າຊຸດໂພລີເມີສະເພາະລົ້ມເຫລວໃນຫ້າປີຕໍ່ມາ, ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້ວ່າຜູ້ປະຕິບັດງານຕິດຕັ້ງມັນຢູ່ໃສ. ປະຕິເສດຜູ້ຂາຍທີ່ຂາດເອກະສານ QA ໂປ່ງໃສ.
Retrofitting ສະຖານທີ່ເກົ່າແກ່ແນະນໍາການທ້າທາຍມິຕິມິຕິທີ່ເປັນເອກະລັກ. ຮອຍຕີນມາດຕະຖານບໍ່ພໍດີກັບການເຈາະທີ່ບັນຈຸແບບເກົ່າອີກຕໍ່ໄປ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນວ່າຜູ້ຂາຍສາມາດສ້າງການປະສົມຫຼາຍຕົວນໍາແບບກຳນົດເອງໄດ້ຫຼືບໍ່. ບາງໂຄງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຜະສົມເຄື່ອງວັດແທກສັນຍານສະເພາະເຂົ້າໄປໃນເສື້ອດ່ຽວ, ກະທັດຮັດ. ຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນປັບເຄື່ອງມືຂອງພວກເຂົາເພື່ອຕອບສະຫນອງຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານພື້ນທີ່ທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານ. ຜູ້ສະຫນອງນອກຊັ້ນວາງມັກຈະບັງຄັບໃຫ້ມີການດັດແປງໂຄງສ້າງທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ສະຖານທີ່ຂອງມັນເອງ.
ຢ່າຮັບເອົາສະແຕມ 'ຮັບຮອງ' ງ່າຍໆໃນແຜ່ນສະເພາະ. ທ່ານຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີບົດລາຍງານການທົດສອບປະເພດທີ່ສົມບູນແບບທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ທົບທວນຂໍ້ມູນດິບສໍາລັບເສັ້ນໂຄ້ງອາຍຸຄວາມຮ້ອນ. ກວດເບິ່ງຕົວກໍານົດການທີ່ແນ່ນອນທີ່ໃຊ້ໃນລະຫວ່າງການທົດສອບການສໍາຜັດລັງສີ. ກວດສອບຕາຕະລາງການເຊື່ອມໂຊມຂອງສັນຍານທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນລະຫວ່າງການຈໍາລອງ LOCA. ຜູ້ຂາຍໂປ່ງໃສໃຫ້ຂໍ້ມູນນີ້ດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ. ມັນພິສູດການຮຽກຮ້ອງດ້ານວິສະວະກໍາຂອງພວກເຂົາພາຍໃຕ້ການກວດສອບຫ້ອງທົດລອງຂອງພາກສ່ວນທີສາມທີ່ເປັນເອກະລາດ.
ສະພາບແວດລ້ອມນິວເຄລຍຕ້ອງການຄວາມສົມບູນແບບໄຟຟ້າຢ່າງແທ້ຈິງ. ລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ແລະລະບົບເຄືອຂ່າຍບັນຊາການມີໜ້າທີ່ການຢູ່ລອດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເຂັ້ມງວດຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ. ເຂົາເຈົ້າທັງສອງປະເຊີນກັບລັງສີທີ່ຮຸນແຮງ ແລະອຸບັດເຫດໄພພິບັດທີ່ຈຳລອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບູລິມະສິດດ້ານວິສະວະກໍາຫຼັກຂອງພວກເຂົາກໍານົດ matrices ສະເພາະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫມົດ. ສາຍພະລັງງານເນັ້ນຫນັກໃສ່ຄວາມອາດສາມາດ amperage ຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ. ສາຍສັນຍານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນ ແລະ ການປ້ອງກັນ EMI ທີ່ສັບສົນ.
ທ່ານຕ້ອງໄດ້ກວດສອບຂໍ້ກໍານົດໃນປັດຈຸບັນຂອງທ່ານຢ່າງແຂງແຮງ. ກວດເບິ່ງສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງທ່ານຕໍ່ກັບໄລຍະເວລາການຂະຫຍາຍອາຍຸຂອງພືດທີ່ຈະມາເຖິງ. ຮັບປະກັນວ່າໂຄງສ້າງພື້ນຖານອັນເກົ່າແກ່ຂອງທ່ານສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງການປະຕິບັດການ 'ຊີວິດຫຼັງ 40' ທີ່ຕ້ອງການ. ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫ້ທ່ານປຶກສາກັບທີມງານວິສະວະກໍາທີ່ມີປະສົບການໃນທັນທີ. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການທົບທວນຄືນດ້ານວິຊາການທີ່ສົມບູນແບບຂອງການຈັດວາງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງທ່ານ. ສຳຫຼວດຕົວເລືອກການອອກແບບແບບກຳນົດເອງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນໄລຍະຍາວຂອງບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານ.
A: ບໍ່, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຜູ້ປະກອບການຕິດຕັ້ງມັນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ຮຸນແຮງ. ອຸດສາຫະກໍາຫມາຍເຖິງການດຸ່ນດ່ຽງຂອງພືດ. ຖ້າເຈົ້າສົ່ງມັນໄປພາຍໃນບ່ອນເກັບມ້ຽນ ຫຼືພື້ນທີ່ທີ່ສຳຄັນດ້ານຄວາມປອດໄພ, ເຈົ້າຕ້ອງໃຊ້ຜະລິດຕະພັນປະເພດ 1E ທີ່ມີຄຸນວຸດທິ. ອົງປະກອບອຸດສາຫະກໍາມາດຕະຖານບໍ່ສາມາດຢູ່ລອດສະພາບລັງສີຫຼື DBA.
A: ສາຍໄຟຟ້າແຮງດັນສູງສ້າງ EMI ຕາມທໍາມະຊາດໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກປົກກະຕິ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ສາຍຂໍ້ມູນຍັງຄົງມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບມັນ. ໂດຍບໍ່ມີການປ້ອງກັນພາຍໃນທີ່ເຫມາະສົມ, EMI ພາຍນອກນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂໍ້ມູນນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ລະບົບຄວາມປອດໄພອັດຕະໂນມັດປະຕິບັດຕົວບໍ່ໄດ້ແນ່ນອນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານທີ່ສໍາຄັນ.
A: ໃນປະຫວັດສາດ, ວິສະວະກອນມີຄຸນສົມບັດຂອງອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບອາຍຸ 40 ປີ. ໃນມື້ນີ້, ການທົດສອບ EQ ທີ່ທັນສະໄຫມໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ດີກວ່າ. ໂພລີເມີຊັ້ນສູງ, ເຊັ່ນ: ຜະສົມຜະສານ EPR ແລະ XLPE ພິເສດ, ພິສູດຄວາມຢືດຢຸ່ນສູງ. ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງເພີ່ມຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງອາຍຸການດໍາເນີນງານຂອງ 60 ຫາ 80 ປີເມື່ອໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກໂຄງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ເຫມາະສົມ.