Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-21 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງການຫັນເປັນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນທົ່ວໂລກໄດ້ຮັບການເລັ່ງຢ່າງວ່ອງໄວ. ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອປະສົມປະສານການໂຫຼດພະລັງງານທົດແທນຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນທົ່ວໄລຍະທາງທາງພູມສາດທີ່ກວ້າງຂວາງ. ການປ່ຽນແປງນີ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ບົກຜ່ອງດ້ານວິສະວະກຳທີ່ສຳຄັນ. ວິສະວະກອນຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍສາຍໄຟຟ້າໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ໃນຂະນະທີ່ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນໄລຍະຫຼາຍຮ້ອຍກິໂລແມັດ. ການແກ້ໄຂສາຍໄຟທີ່ຕໍ່າກວ່າເຮັດໃຫ້ການກະຈາຍພະລັງງານທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ ແລະຄວາມບໍ່ສະຖຽນຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ທ່ານຕ້ອງການໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍການສົ່ງຜ່ານເຫຼົ່ານີ້.
ຄູ່ມືນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນກອບການປະເມີນຜົນທາງດ້ານວິຊາການແລະການຄ້າທີ່ສົມບູນແບບຂອງທ່ານ. ມັນລາຍລະອຽດວິທີການເລືອກ, ລະບຸ, ແລະຈັດຊື້ Ultra High Voltage Cable ມີປະສິດທິພາບ. ທ່ານຈະຄົ້ນພົບວິທີການປະຕິບັດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ. ພວກເຮົາຍັງຈະກວມເອົາຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຮັກສາການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈສະຖາປັດຕະຍະກໍາການອອກແບບເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດພິສູດໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງທ່ານໃນອະນາຄົດ. ພວກເຮົາທໍາລາຍວັດສະດຸ insulation, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ, ແລະການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈຢ່າງມີຂໍ້ມູນ.
ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ລະບົບສາຍສົ່ງ 500kV+ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍສາຍໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ເປັນການສະເໜີຄວາມທ້າທາຍດ້ານຄວາມຮ້ອນ, ກົນຈັກ ແລະການຂົນສົ່ງທີ່ຊັບຊ້ອນ.
ທາງເລືອກລະຫວ່າງ UHVAC ແລະ UHVDC ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນທາງ, ຄວາມຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງສະຖານີແປງ (CapEx).
ການປະເມີນການສນວນສາຍເຄເບີ້ນ (ຕົວຢ່າງ: XLPE ທຽບກັບ Mass Impregnated) ຕ້ອງສອດຄ່ອງໂດຍກົງກັບຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສະເພາະຂອງໂຄງການ (ການປ່ຽນເສັ້ນທາງໃຕ້ດິນ, ໃຕ້ດິນ, ຫຼືຢູ່ເໜືອຫົວ).
ລາຍຊື່ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບການທົດສອບປະເພດເອກະລາດ, ບັນທຶກການຕິດຕາມການປະຕິບັດຕາມ EMF, ແລະຄວາມສາມາດດ້ານການຂົນສົ່ງໃນການຕິດຕັ້ງແບບຕົ້ນທາງ.
ເຄືອຂ່າຍສາຍສົ່ງແຮງດັນສູງແບບດັ້ງເດີມຕໍ່ສູ້ຂ້າມທາງໄກ. ພວກເຂົາທົນທຸກຈາກການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນທີ່ຮຸນແຮງແລະຄວາມຕ້ອງການດ້ານຂວາຫຼາຍເກີນໄປ. ລະບົບມໍລະດົກຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນເວລາທີ່ການຄຸ້ມຄອງການເຫນັງຕີງຂອງພະລັງງານທົດແທນ. ຜູ້ວາງແຜນຕ້ອງຄິດຄືນວິທີການຂອງພວກເຂົາໃນການເຄື່ອນໄຫວພະລັງງານຫຼາຍ.
ການປະຕິບັດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ເງື່ອນໄຂຄວາມສໍາເລັດທີ່ກໍານົດໄວ້ລ່ວງຫນ້າ. ທ່ານຕ້ອງສ້າງເປົ້າຫມາຍຄວາມອາດສາມາດຂອງສາຍສົ່ງສະເພາະ, ມັກຈະວັດແທກເປັນ gigawatts (GW). ເປີເຊັນການສູນເສຍທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຕໍ່ 100 ກິໂລແມັດກໍານົດປະສິດທິພາບຂອງລະບົບໂດຍລວມ. ໄລຍະເວລາຂອງວົງຈອນຊີວິດທີ່ແຂງແຮງຮັບປະກັນໂຄງສ້າງພື້ນຖານຍັງຄົງເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບທົດສະວັດ.
ຜູ້ປະກອບການດ້ານຜົນປະໂຫຍດປະເຊີນກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຜົນປະໂຫຍດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານໂຄງສ້າງພື້ນຖານຍັງຄົງສູງທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້. ທ່ານຕ້ອງໄດ້ສະຫນອງທຶນໃຫ້ towers ສາຍສົ່ງຂະຫນາດໃຫຍ່, ສະຖານີຍ່ອຍພິເສດ, ແລະການດໍາເນີນງານການຈັດວາງສະລັບສັບຊ້ອນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານີ້ສ້າງເງິນຝາກປະຢັດໃນໄລຍະຍາວທີ່ສໍາຄັນ. ການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍສາຍສົ່ງໂດຍກົງເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບທີ່ສູງຂຶ້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຊົດເຊີຍການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນໃນໄລຍະອາຍຸການດໍາເນີນການ.
ກໍານົດເປົ້າຫມາຍຄວາມອາດສາມາດຢ່າງຊັດເຈນກ່ອນທີ່ຈະຮ້ອງຂໍການສະເຫນີລາຄາຂອງຜູ້ຂາຍ.
ດຳເນີນການສຳຫຼວດເສັ້ນທາງຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເພື່ອກຳນົດອຸປະສັກທາງພູມິສາດໃນໄວ.
ແຜນທີ່ອອກຈຸດຫຼຸດລົງລະດັບປານກາງເພື່ອກໍານົດຄວາມຕ້ອງການການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ.
ການເລືອກສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາຍສົ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງກໍານົດຂອບເຂດໂຄງການທັງຫມົດຂອງທ່ານ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນລະບົບກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ (AC) ແລະ Direct Current (DC) ໂດຍຈຸດປະສົງ. ແຕ່ລະເທັກໂນໂລຍີໃຫ້ບໍລິການ topologies ຕາຂ່າຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດ.
ເຄືອຂ່າຍ UHVAC ດີເລີດໃນຕາຂ່າຍທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັນສູງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຮອງຮັບຈຸດຫຼຸດລົງລະດັບປານກາງຫຼາຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າພາຍໃນປະເທດ. ທ່ານສາມາດຂັ້ນຕອນແຮງດັນຂຶ້ນຫຼືລົງໂດຍການນໍາໃຊ້ການຫັນປ່ຽນມາດຕະຖານ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລະບົບ UHVAC ປະເຊີນກັບຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ຮ້າຍແຮງ. ກະແສໄຟຟ້າ capacitive ຈໍາກັດປະສິດທິຜົນຂອງມັນຢູ່ໃຕ້ດິນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຈໍາກັດຄວາມຍາວຂອງສາຍເຄເບີນ submarine ຢ່າງຮຸນແຮງ. ທ່ານຕ້ອງຕິດຕັ້ງສະຖານີການຊົດເຊີຍ reactive ໃນໄລຍະປົກກະຕິ. ນີ້ເພີ່ມພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງໂຄງການ.
UHVDC ສະຫນອງການແກ້ໄຂສຸດທ້າຍສໍາລັບການຈັດສົ່ງພະລັງງານຫຼາຍຈຸດ. ນັກພັດທະນາໃຊ້ມັນເລື້ອຍໆເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຟາມລົມນອກຝັ່ງກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນນ້ໍາ. ມັນດີເລີດໃນໄລຍະທາງພູມສາດທີ່ຍາວທີ່ສຸດ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບແມ່ນສໍາຄັນ. UHVDC ສາຍສົ່ງ ຕ້ອງການ conductors ຫນ້ອຍກ່ວາ AC ທຽບເທົ່າ. ມັນກໍາຈັດການສູນເສຍພະລັງງານທີ່ມີປະຕິກິລິຍາຢ່າງສົມບູນໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງ. ທ່ານບັນລຸໄລຍະການສົ່ງບໍ່ຈໍາກັດ virtually ພາຍໃຕ້ນ້ໍາ.
ຜົນປະໂຫຍດເຫຼົ່ານີ້ມາໃນລາຄາ. ສະຖານີ converter terminal ຕ້ອງການການໃຊ້ຈ່າຍເງິນທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ (CapEx). ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ໄລຍະຫ່າງຂັ້ນຕໍ່າ. ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານສາມາດ justify ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ converter ລ່ວງຫນ້າຕໍ່ກັບການສູນເສຍລະບົບສາຍສົ່ງທີ່ບັນທຶກໄວ້.
ຄຸນສົມບັດ |
UHVAC |
UHVDC |
|---|---|---|
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ດີທີ່ສຸດ |
ຕາໜ່າງບົກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນສູງ |
ໄລຍະໄກ, ການຈັດສົ່ງຈຸດຕໍ່ຈຸດ |
ຄວາມຕ້ອງການ Conductor |
ສາມໄລຍະ (ວັດສະດຸເພີ່ມເຕີມ) |
ສອງເສົາ (ວັດສະດຸຫນ້ອຍ) |
ການສູນເສຍພະລັງງານທີ່ມີປະຕິກິລິຍາ |
ສູງ (ຕ້ອງການສະຖານີຊົດເຊີຍ) |
ບໍ່ມີ |
ສະຖານີແປງ CapEx |
ຕ່ຳ (ເຄື່ອງປ່ຽນມາດຕະຖານ) |
ສູງຫຼາຍ (ສະຖານີແປງສະລັບສັບຊ້ອນ) |
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງເຮືອດຳນ້ຳ |
ຈຳກັດ (ໄລຍະທາງສັ້ນ) |
ດີເລີດ (ໄລຍະທາງບໍ່ຈໍາກັດ) |
ການກໍານົດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວິເຄາະດ້ານວິສະວະກໍາຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນເທກໂນໂລຍີ insulation, ການອອກແບບ conductor, ແລະການປ້ອງກັນກົນຈັກ. ທາງເລືອກເຫຼົ່ານີ້ກໍານົດຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ a ສາຍໄຟ 500kV.
Polyethylene ຂ້າມເຊື່ອມຕໍ່ (XLPE) ຄອບງໍາການຕິດຕັ້ງດິນທີ່ທັນສະໄຫມ. ວິສະວະກອນມັກ XLPE ສໍາລັບຂອບເຂດຈໍາກັດອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ. ມັນຈັດການການໂຫຼດຫນັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ວັດສະດຸດັ່ງກ່າວຍັງໃຫ້ໂປຣໄຟລ໌ທີ່ບໍ່ມີການບຳລຸງຮັກສາ. ການເຊື່ອມໂຍງ XLPE ຍັງຄົງງ່າຍກວ່າເມື່ອທຽບກັບເຕັກໂນໂລຢີເກົ່າ.
Mass Impregnated (MI) ແລະ Polypropylene Laminated Paper (PPLP) ຮັກສາຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນມື້ນີ້. ພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າໂອ້ອວດຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງມໍລະດົກ incredible. ທ່ານຈະເຫັນສາຍ MI ຕົ້ນຕໍຢູ່ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກນ້ໍາເລິກທີ່ສຸດ. ພວກມັນຈັດການແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງ DC ໄດ້ດີເປັນພິເສດບ່ອນທີ່ XLPE ຮອດຂີດຈຳກັດທາງເຄມີ.
ທ່ານຕ້ອງສ້າງຕາຕະລາງການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເລືອກເອົາລະຫວ່າງຕົວນໍາທອງແດງແລະອາລູມິນຽມ. ທອງແດງສະຫນອງການນໍາທີ່ດີກວ່າ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງສາຍເຄເບີ້ນທີ່ນ້ອຍກວ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທອງແດງເພີ່ມນ້ໍາຫນັກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ອາລູມິນຽມສະຫນອງທາງເລືອກທີ່ເບົາກວ່າ, ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ. ມັນຜ່ອນຄາຍສາຍເຄເບີ້ນ drum logistics ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສະຫນັບສະຫນູນໂຄງສ້າງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອາລູມິນຽມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສ່ວນຂ້າມຂະຫນາດໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ກົງກັບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງທອງແດງ.
ວິສະວະກອນມັກຈະນໍາໃຊ້ການອອກແບບຕົວນໍາ Milliken (ສ່ວນ) ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ AC. ການກໍ່ສ້າງພິເສດນີ້ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງຜິວຫນັງ. ມັນບັງຄັບໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າແຈກຢາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນໃນທົ່ວ conductor. ທ່ານບັນລຸປະສິດທິພາບສູງສຸດໃນໄລຍະການໂອນການໂຫຼດຫນັກ.
ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປົກປ້ອງກົນຈັກທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນອຸປະສັກນ້ໍາ radial ຢ່າງລະມັດລະວັງ. ກາບນຳໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນທີ່ສະກັດກັ້ນບໍ່ໄດ້. ພວກມັນເຫມາະສົມກັບການປະຕິບັດການຢູ່ໃຕ້ທະເລເລິກຢ່າງສົມບູນ. ອາລູມິນຽມ laminates ສະເຫນີທາງເລືອກທີ່ອ່ອນກວ່າສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມໃຕ້ດິນທີ່ຖືກຝັງໂດຍກົງ.
ເກາະ tensile ປົກປ້ອງການປະກອບຈາກການບາດເຈັບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ການຕິດຕັ້ງ subsea ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີປະຈໍາຕະກູນດຽວຫຼືສອງສາຍ. ການຫໍ່ສາຍເຫຼັກນີ້ປ້ອງກັນສາຍຈາກການ snapping ໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານການວາງທະເລ.
ການກວດສອບສາທາລະນະມີອິດທິພົນຫຼາຍຕໍ່ການອະນຸມັດໂຄງສ້າງພື້ນຖານລະບົບສາຍສົ່ງ. ຜູ້ພັດທະນາຕ້ອງຊອກຫາກົດລະບຽບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະຄວາມປອດໄພທີ່ຊັບຊ້ອນ. ການປະຕິບັດຕາມແບບເຄື່ອນໄຫວຮັບປະກັນໃຫ້ໂຄງການຂອງທ່ານຫຼີກເວັ້ນຄວາມລ່າຊ້າທາງກົດໝາຍທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ.
ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງສາທາລະນະກ່ຽວກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຍັງຄົງຢູ່ໃນລະດັບສູງ. ທ່ານຕ້ອງແກ້ໄຂຄວາມຢ້ານກົວເຫຼົ່ານີ້ໂດຍໃຊ້ຂອບເຂດຈໍາກັດລັງສີສາກົນທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ຄະນະກຳມາທິການສາກົນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນລັງສີທີ່ບໍ່ມີທາດໄອໂອໄນ (ICNIRP) ສະໜອງຂໍ້ແນະນຳລະດັບໂລກຢ່າງແນ່ນອນ.
ຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ການຕັ້ງຄ່າ ສາຍ UHV ປ້ອງກັນທົ່ງໄຟຟ້າຕາມທໍາມະຊາດ. ກາບໂລຫະແລະແຜ່ນດິນໂລກເຮັດໃຫ້ການແຊກແຊງໄຟຟ້າຢ່າງສົມບູນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຍັງເຈາະເຂົ້າໄປໃນດິນອ້ອມຂ້າງ.
ວິສະວະກອນຫຼຸດຜ່ອນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກໂດຍຜ່ານ Geometries trenching ສະເພາະ. ການວາງຕົວ conductors ໄລຍະໃນການສ້າງຕັ້ງ trefoil ໃກ້ຊິດຍົກເລີກການປ່ອຍອາຍພິດແມ່ເຫຼັກ. ຄວາມເລິກຂອງການຝັງສົບທີ່ເລິກເຊິ່ງຍັງຫຼຸດຜ່ອນການສໍາຜັດກັບລະດັບຫນ້າດິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ການໄດ້ຮັບສິດທິຂອງວິທີການເປັນຕົວແທນຂອງການກະຕຸກໂຄງການທີ່ສໍາຄັນ. ທ່ານຄວນປຽບທຽບຮອຍຕີນຂອງສາຍສົ່ງ UHV ກັບສາຍຂະຫນານແຮງດັນຕ່ໍາຫຼາຍສາຍ. ແລວທາງ UHV ດຽວມີພະລັງງານຫຼາຍ. ອັນນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນເນື້ອທີ່ດິນທັງໝົດທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍດ້ານຜົນປະໂຫຍດ.
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (EIA) ຄຸ້ມຄອງຂະບວນການອະນຸຍາດ. ຜູ້ຄວບຄຸມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສຶກສາການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງດິນທີ່ສົມບູນ. ສາຍເຄເບີ້ນໃຕ້ດິນໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໃນທົ່ວໂລກ. ທ່ານຕ້ອງພິສູດວ່າຄວາມຮ້ອນນີ້ຈະບໍ່ທໍາລາຍລະບົບຮາກທ້ອງຖິ່ນຫຼືເຮັດໃຫ້ນ້ໍາແຫ້ງ. ໂຄງການ Subsea ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນທີ່ຄ້າຍຄືກັນເພື່ອປ້ອງກັນການຂັດຂວາງທະເລທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້.
ການອອກແບບທາງທິດສະດີມັກຈະຂັດກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງການຕິດຕັ້ງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ການເຄື່ອນຍ້າຍແລະການຕິດຕັ້ງອົງປະກອບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະຫນາດໃຫຍ່ແນະນໍາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການດໍາເນີນງານທີ່ຮ້າຍແຮງ. ທ່ານຕ້ອງວາງແຜນສໍາລັບປີອຸປະສັກເຫຼົ່ານີ້ລ່ວງຫນ້າ.
ການຂົນສົ່ງ drums ສາຍຂະຫນາດໃຫຍ່ສະເຫນີຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍທັນທີທັນໃດ. ກອງດຽວສາມາດຮັບນໍ້າໜັກໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 100 ໂຕນ. ການນໍາທາງ behemoths ເຫຼົ່ານີ້ໄປຫາພື້ນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກຫຼື rugged ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຍານພາຫະນະການຂົນສົ່ງພິເສດ.
ທ່ານຕ້ອງເຄົາລົບລັດສະໝີຂັ້ນຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ. ການບິດສາຍເຄເບີນຢ່າງແຮງເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ແຜ່ນສນວນກັນຢາງ XLPE ແຕກຫັກ. ຜູ້ວາງແຜນເສັ້ນທາງຕ້ອງຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງຊົນນະບົດ ແລະເສີມສ້າງຂົວທ້ອງຖິ່ນ ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມການຂົນສົ່ງ.
Jointing ເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນເຄືອຂ່າຍສາຍສົ່ງໃດໆ. ການປົນເປື້ອນໃນລະຫວ່າງຂະບວນການ splicing ຮັບປະກັນການທໍາລາຍ dielectric ໃນອະນາຄົດ. Jointers ຕ້ອງດໍາເນີນການພາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມຫ້ອງສະອາດຊົ່ວຄາວໃນພາກສະຫນາມ.
ທ່ານຕ້ອງຈ້າງຜູ້ຮ່ວມງານທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນສູງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຄຸ້ມຄອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ແລະອຸນຫະພູມຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນລະຫວ່າງການຂະບວນການຮ່ວມກັນ. ອະນຸພາກຂີ້ຝຸ່ນກ້ອງຈຸລະທັດອັນດຽວຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງແຮງດັນສູງຮ້າຍແຮງ.
ໂປໂຕຄອນການທົດສອບທີ່ເຂັ້ມງວດຢືນຢັນຄວາມສົມບູນຂອງການຕິດຕັ້ງ. ຢ່າຂ້າມຂັ້ນຕອນການຢັ້ງຢືນທີ່ບັງຄັບເຫຼົ່ານີ້.
ການທົດສອບການຍອມຮັບຂອງໂຮງງານ (FAT): ຜູ້ຜະລິດເຮັດການທົດສອບແບບປົກກະຕິແລະຕົວຢ່າງກ່ອນທີ່ drum ອອກຈາກສະຖານທີ່. ພວກເຂົາເຈົ້າກວດສອບການຕໍ່ຕ້ານ conductor ແລະຄວາມຫນາ insulation.
ການທົດສອບການຍອມຮັບສະຖານທີ່ (SAT): ວິສະວະກອນດໍາເນີນການກວດສອບການຕິດຕັ້ງຫລັງການຕິດຕັ້ງ. ພວກເຂົາເຈົ້າກວດສອບຄວາມສົມບູນຮ່ວມກັນແລະສະພາບກາບນອກ.
ການທົດສອບແຮງດັນສູງ Resonant: ອຸປະສັກສຸດທ້າຍກ່ອນທີ່ຈະ energization. ນັກວິຊາການນໍາໃຊ້ການທົດສອບຄວາມກົດດັນເກີນແຮງດັນ. ນີ້ຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ແຝງໃດໆທີ່ນໍາສະເຫນີໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງຫຼືການເຊື່ອມ.
ການຈັດຊື້ວັດຖຸດິບແລະການຜະລິດພິເສດຕ້ອງໃຊ້ເວລາ. ການເລືອກຜູ້ຂາຍທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງແລະຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມດ້ານວິຊາການ. ທ່ານຕ້ອງການກອບໂຄງສ້າງເພື່ອປະເມີນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ມີທ່າແຮງ.
ຊອກຫາກໍລະນີສຶກສາທີ່ຢັ້ງຢືນໄດ້. ຜູ້ຂາຍຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນການຕິດຕັ້ງ 500kV+ ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການດໍາເນີນງານຢ່າງຫນ້ອຍຫ້າປີ. ໂຄງການອ້າງອີງເຫຼົ່ານີ້ຄວນກົງກັບເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະຂອງເຈົ້າ. ຜູ້ສະໜອງທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນທະເລຊາຍທີ່ແຫ້ງແລ້ງອາດຈະລົ້ມເຫລວໃນສະພາບແວດລ້ອມທະເລນ້ຳເລິກ.
ຄວາມຕ້ອງການຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນເອກະລາດ. ຜົນໄດ້ຮັບພາຍໃນຫ້ອງທົດລອງຫມາຍຄວາມວ່າຫນ້ອຍຫຼາຍ. ຕ້ອງການໃບຢັ້ງຢືນການປະຕິບັດຕາມຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ.
ລະບົບ AC: ຢືນຢັນການປະຕິບັດຕາມ IEC 62067.
ລະບົບ DC: ຕ້ອງການການຢັ້ງຢືນ CIGRE TB 496.
ການທົດສອບທາງສ່ວນຫນ້າຂອງຄຸນວຸດທິເຫຼົ່ານີ້ຈໍາລອງທົດສະວັດຂອງຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນແລະໄຟຟ້າ. ພວກເຂົາພິສູດການອອກແບບຫຼັກເຮັດວຽກໂດຍພື້ນຖານ.
ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຮູບແບບການບໍລິການຂອງຜູ້ຂາຍ. ສັນຍາການສະຫນອງພຽງແຕ່ເບິ່ງລາຄາຖືກກວ່າໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າສ້າງຊ່ອງຫວ່າງຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນຕະລາຍ. ຖ້າສາຍເຄເບີ້ນລົ້ມເຫລວ, ຜູ້ສະຫນອງຈະຕໍານິຕິຕຽນຜູ້ຕິດຕັ້ງ. ຜູ້ຕິດຕັ້ງຕໍານິຕິຕຽນຜູ້ສະຫນອງ.
ປະເມີນວ່າຜູ້ຂາຍສະຫນອງການບໍລິການ EPC (ວິສະວະກໍາ, ການຈັດຊື້, ການກໍ່ສ້າງ) ແບບ end-to-end. ວິທີການແບບ turnkey ຫຼຸດຜ່ອນການຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນທັງຫມົດ. ຜູ້ຜະລິດຖືຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມທີ່ສໍາລັບການຜະລິດ, ການວາງ, ແລະການທົດສອບສຸດທ້າຍ.
ປະເມີນການປະຕິບັດການສະໜອງວັດຖຸດິບຂອງຜູ້ຂາຍ. ການຂາດແຄນທົ່ວໂລກສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຕາຕະລາງການຈັດສົ່ງຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ຕິດຕາມການເຂົ້າເຖິງຂອງເຂົາເຈົ້າກັບທາດທອງແດງຊັ້ນສູງແລະທາດປະສົມ XLPE ທີ່ສະອາດສຸດ. ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງທີ່ໂປ່ງໃສຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດວັດແທກຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ການລະບຸສາຍໄຟແຮງດັນສູງພິເສດຍັງຄົງເປັນການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ຊັບຊ້ອນ. ທ່ານຕ້ອງຊັ່ງນໍ້າໜັກເປົ້າໝາຍຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຕໍ່ຕໍ່ກັບຂໍ້ຈຳກັດທາງພູມສັນຖານ ແລະ ROI ວົງຈອນຊີວິດ. ການເລືອກສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ເຫມາະສົມຢູ່ທາງຫນ້າປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂາດປະສິດທິພາບໃນພາຍຫລັງ. ການຕັດສິນໃຈຂອງເຈົ້າລະຫວ່າງ UHVAC ແລະ UHVDC ກຳນົດອະນາຄົດການດຳເນີນງານທັງໝົດຂອງເຄືອຂ່າຍ.
ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ຕັດສິນໃຈຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການມີສ່ວນພົວພັນຂອງຜູ້ຂາຍຕົ້ນ. ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດເສັ້ນທາງທີ່ສົມບູນແບບກ່ອນທີ່ຈະສະຫຼຸບສະເພາະດ້ານວິຊາການຂອງທ່ານ. ວິທີການທີ່ຫ້າວຫັນນີ້ກໍານົດຂໍ້ບົກຜ່ອງດ້ານການຂົນສົ່ງກ່ອນທີ່ມັນຈະທໍາລາຍຕາຕະລາງການກໍ່ສ້າງຂອງທ່ານ.
ດໍາເນີນການກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງທ່ານໃນມື້ນີ້. ຕິດຕໍ່ທີ່ປຶກສາດ້ານວິສະວະກໍາເພື່ອປຶກສາຫາລືຄວາມຕ້ອງການໂຫຼດສະເພາະຂອງທ່ານ. ດາວໂຫລດເອກະສານສະເພາະທາງດ້ານວິຊາການຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ. ຮ້ອງຂໍການປຶກສາຫາລືຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການຢ່າງເປັນທາງການເພື່ອຈັດວາງເປົ້າໝາຍການເຮັດໃຫ້ຕາໜ່າງທັນສະໄໝຂອງທ່ານຢ່າງປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.
A: ກະແສການສາກແບັດ capacitive ຈຳກັດຄວາມຍາວໃຕ້ດິນຂອງ UHVAC. ສາຍເຄເບີ້ນເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັບຕົວເກັບປະຈຸຂະໜາດໃຫຍ່, ນຳໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າເພື່ອສືບຕໍ່ພະລັງງານ. ໂດຍບໍ່ມີສະຖານີການຊົດເຊີຍທີ່ມີປະຕິກິລິຍາ, ການແລ່ນທີ່ບໍ່ມີຄ່າຕອບແທນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍປົກກະຕິສາມາດບັນລຸຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງພວກເຂົາປະມານ 40 ຫາ 60 ກິໂລແມັດ.
A: HVDC ບໍ່ທົນທຸກຈາກການສູນເສຍພະລັງງານ reactive ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງກໍາຈັດບັນຫາການສາກໄຟ capacitive ທັງຫມົດ. ປະໂຫຍດພື້ນຖານນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ມີໄລຍະການສົ່ງບໍ່ຈໍາກັດ virtually underwater, ເຮັດໃຫ້ມັນສົມບູນແບບສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຟາມລົມ offshore ຫ່າງໄກ.
A: ເວລານໍາພາ stretch ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການການຜະລິດພິເສດ. ທ່ານຄວນຄາດການກໍານົດເວລາທີ່ແທ້ຈິງຂອງ 12 ຫາ 24 ເດືອນ. ການມີວັດຖຸດິບໃນປະຈຸບັນ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ກໍາຫນົດເອງ, ແລະຕາຕະລາງການທົດສອບໂຮງງານຢ່າງເຂັ້ມງວດທັງຫມົດກໍານົດວົງຈອນການຜະລິດທີ່ຍາວນານນີ້.
A: ຜູ້ຜະລິດດໍາເນີນການທົດສອບການຍອມຮັບຈາກໂຮງງານຢ່າງເຂັ້ມງວດ (FAT). ພວກເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດການທົດສອບປົກກະຕິໃນທຸກໆ drum ແລະການທົດສອບຕົວຢ່າງທໍາລາຍໃນ batches ສະເພາະ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການທົດສອບທາງສ່ວນຫນ້າຂອງຄຸນວຸດທິ (PQ) simulate ທົດສະວັດຂອງຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນແລະໄຟຟ້າທີ່ສຸດເພື່ອກວດສອບການອອກແບບຫຼັກ.