ເຈົ້າຢູ່ນີ້: ບ້ານ / ບລັອກ / ການນຳໃຊ້ສາຍໄຟແຮງສູງໃຕ້ດິນໃນລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ

ການນຳໃຊ້ສາຍໄຟແຮງສູງໃຕ້ດິນໃນລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-16 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ kakao
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ Snapchat
ປຸ່ມການແບ່ງປັນໂທລະເລກ
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້

ການຫັນປ່ຽນຈາກດ້ານເທິງໄປສູ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຕ້ດິນສະແດງເຖິງການຈັດສັນທຶນທີ່ມີສະເຕກສູງ. ການປ່ຽນແປງນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເຫດຜົນທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະການເງິນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ. ການຂະຫຍາຍຕົວເມືອງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານດິນຟ້າອາກາດທີ່ຮ້າຍກາດໄດ້ຍູ້ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ​ຄວາມ​ຮຽກຮ້ອງ​ຕ້ອງການ​ດ້ານ​ລະ​ບຽບ​ການ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ງວດ​ຕື່ມ​ອີກ​ເລັ່ງ​ໃສ່​ການ​ນຳ​ເອົາ​ສາຍ​ໄຟຟ້າ​ທີ່​ຝັງ​ໄວ້. ລະບົບປິດບັງປ້ອງກັນການໄຫຼຂອງພະລັງງານທີ່ສໍາຄັນຈາກການລົບກວນໃນລະດັບຫນ້າດິນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປ່ຽນແປງນີ້ແນະນໍາວິສະວະກໍາທີ່ສັບສົນແລະສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄວາມຮ້ອນ.

ພວກເຮົາໃຫ້ຜູ້ຕັດສິນໃຈດ້ານວິສະວະກໍາ ແລະການຈັດຊື້ດ້ວຍກອບການປະຕິບັດ, ຈຸດປະສົງ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການປະເມີນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ກໍານົດ, ແລະນໍາໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ ລະບົບ ສາຍໄຟແຮງສູງໃຕ້ດິນ . ຄູ່ມືນີ້ອະທິບາຍການຈັດປະເພດເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຈຳເປັນ, ຕົວຂັບເຄື່ອນການຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດ, ແລະຍຸດທະວິທີຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ສຳຄັນ. ພວກເຮົາຄົ້ນຫາມາດຕະຖານ IEC ທີ່ເຂັ້ມງວດແລະຕົວຊີ້ວັດການປະເມີນຜົນຂອງຜູ້ຂາຍ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເຫຼົ່ານີ້, ໂຄງການປັບປຸງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕໍ່ໄປຂອງທ່ານສາມາດຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານການປະຕິບັດທີ່ເຂັ້ມງວດໄດ້ຢ່າງປອດໄພແລະມີປະສິດທິພາບ.

Key Takeaways

  • CAPEX ທຽບກັບ OPEX: ໃນຂະນະທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບສາຍລົດໄຟໃຕ້ດິນແມ່ນສູງກວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ, ການຫຼຸດລົງໃນໄລຍະຍາວຂອງ OPEX ໂດຍຜ່ານການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບອາກາດມັກຈະເຮັດໃຫ້ ROI ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຫນາແຫນ້ນຫຼືມີຄວາມສ່ຽງ.

  • ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານເທກໂນໂລຍີ: XLPE (Polyethylene ຂ້າມເຊື່ອມຕໍ່) ໄດ້ປ່ຽນແທນການອອກແບບທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ໍາ, ສະຫນອງການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫນືອກວ່າແລະຄວາມຊັບຊ້ອນການບໍາລຸງຮັກສາຕ່ໍາ.

  • ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ: ການຈັດວາງທີ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດແມ່ນເປັນຂໍ້ຜູກມັດໃນການວິເຄາະຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນຂອງດິນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ຊັດເຈນ, ແລະປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການທົດສອບ IEC/IEEE ທີ່ເຄັ່ງຄັດ.

  • ເງື່ອນໄຂການຈັດຫາ: ລາຍຊື່ຜູ້ຂາຍຕ້ອງຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມສາມາດໃນການທົດສອບການໄຫຼອອກບາງສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງແລະບັນທຶກການຕິດຕາມທີ່ກວດສອບໄດ້ໃນເງື່ອນໄຂທາງພູມສາດທີ່ສົມທຽບ.

ໄດເວີຍຸດທະສາດສໍາລັບການຮັບຮອງເອົາສາຍໄຟໃຕ້ດິນ

ຜູ້ວາງແຜນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນທີ່ຕິດຂັດເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍສາຍສົ່ງໄຟຟ້າທີ່ສູງອາຍຸໃຫ້ທັນສະໄຫມ. ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຕ້ອງການຄວາມສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ກັບຂໍ້ຈໍາກັດທາງພື້ນທີ່ທີ່ຮຸນແຮງ. ການຝັງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໄຟຟ້າແກ້ໄຂອຸປະສັກທາງຫຼວງຫຼາຍອັນ. ພວກເຮົາສາມາດຈັດກຸ່ມຄົນຂັບຍຸດທະສາດເຫຼົ່ານີ້ອອກເປັນສາມປະເພດຕົ້ນຕໍ.

  1. ຂໍ້ຈຳກັດການຫັນເປັນຕົວເມືອງ ແລະ ເສັ້ນທາງຂວາ (ROW): ເມືອງທີ່ດົກໜາຈຳກັດເສັ້ນທາງເທິງຫົວໃໝ່ຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ການຮັບປະກັນທີ່ດິນສໍາລັບ towers ສາຍສົ່ງຂະຫນາດໃຫຍ່ກາຍເປັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທາງດ້ານການເງິນແລະຕາມກົດຫມາຍໃນເຂດຕົວເມືອງ. ການຝັງສາຍຢູ່ຕາມແລວທາງການຂົນສົ່ງທີ່ມີຢູ່ຂ້າມຜ່ານຂໍ້ຈໍາກັດທາງພື້ນທີ່ເຫຼົ່ານີ້. ຜູ້ວາງແຜນສາມາດນໍາທາງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນຕົວເມືອງທີ່ແຫນ້ນຫນາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

  2. Grid Resilience Metrics: Utilities ຕ້ອງປະເມີນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານ. ພວກເຂົາເຈົ້າຕິດຕາມດັດຊະນີໄລຍະເວລາການຂັດຂວາງສະເລ່ຍຂອງລະບົບ (SAIDI) ແລະດັດຊະນີຄວາມຖີ່ຂອງການຂັດຈັງຫວະສະເລ່ຍຂອງລະບົບ (SAIFI). ການສວມໃສ່ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຈາກລົມແຮງ, ນ້ຳກ້ອນໜັກ, ແລະໄຟໄໝ້ປ່າ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການວັດແທກຄວາມລົ້ມເຫຼວເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ລະບົບໃຕ້ດິນຍັງຄົງຖືກປ້ອງກັນຈາກການເໜັງຕີງຂອງບັນຍາກາດ.

  3. ຄຳສັ່ງອະນຸຍາດ ແລະຄວາມງາມ: ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນມັກຈະຕໍ່ຕ້ານແລວທາງສາຍສົ່ງເທິງຫົວ. ໂຄງສ້າງເຫຼັກຍັກໃຫຍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນຄ່າຊັບສິນ ແລະພູມສັນຖານທໍາມະຊາດ. ການຝັງພື້ນຖານໂຄງລ່າງແກ້ໄຂຄວາມກົດດັນດ້ານກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນເຫຼົ່ານີ້ໂດຍກົງ. ມັນ ກຳ ຈັດມົນລະພິດທາງສາຍຕາແລະເລັ່ງຂະບວນການອະນຸຍາດຂອງເທດສະບານ.

ໂດຍການສຸມໃສ່ການຂັບຂີ່ເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ຈັດການໂຄງການກໍ່ສ້າງກໍລະນີທຸລະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ພວກເຂົາເຈົ້າພິສູດມູນຄ່າໄລຍະຍາວຂອງເຄືອຂ່າຍໃຕ້ດິນເຖິງວ່າຈະມີການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນຢ່າງຫນັກ.

ການຕິດຕັ້ງສາຍໄຟແຮງສູງໃຕ້ດິນ

ການຈັດປະເພດສາຍ HV ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມການສົ່ງສັນຍານສະເພາະ

ການເລືອກ insulation dielectric ທີ່ຖືກຕ້ອງແລະອຸປະກອນ conductor ກໍານົດອາຍຸຍືນຂອງລະບົບ. ວິສະວະກອນຕ້ອງກົງກັບສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາຍໄຟສະເພາະກັບສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານ. ໃນມື້ນີ້, ພວກເຮົາຕົ້ນຕໍປະເມີນສອງເຕັກໂນໂລຊີ insulation ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ໂພລີເອທີລີນຂ້າມເຊື່ອມຕໍ່ (XLPE)

XLPE ເປັນຕົວແທນຂອງມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມ. ມັນມີກົນໄກການ insulation dielectric ແຂງທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ຜູ້ຜະລິດນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີນີ້ສໍາລັບສາຍແຮງດັນສູງພິເສດ (EHV) ສູງເຖິງ 500kV. ມັນມີການສູນເສຍ dielectric ຕ່ໍາເປັນພິເສດ. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ, XLPE ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ໍາ. ພະນັກງານບໍາລຸງຮັກສາມັກມັນເພາະວ່າມັນຕ້ອງການການດູແລປົກກະຕິຫນ້ອຍທີ່ສຸດ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບເຂດສະພາບແວດລ້ອມທີ່ລະອຽດອ່ອນ.

ສາຍເຄເບີ້ນທີ່ເຕີມນ້ຳ (ເຕີມນ້ຳມັນ).

ຕົວແປທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ໍາແມ່ນອີງໃສ່ການສນວນເຈ້ຍ. ເຈ້ຍນີ້ແມ່ນ impregnated ກັບ dielectric ນ້ໍາພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ. ໃນປະຫວັດສາດ, ພວກເຂົາເຈົ້າຄອບງໍາເສັ້ນທາງທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງ. ໃນມື້ນີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ບໍລິການສ່ວນໃຫຍ່ເປັນລະບົບມໍລະດົກ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກກໍານົດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢ່າງເຂັ້ມງວດສໍາລັບໂຄງການທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງມໍລະດົກສະເພາະ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ອຸດສາຫະ ກຳ ກຳ ລັງຢຸດພວກມັນອອກໃນການ ນຳ ໃຊ້ ໃໝ່. ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ນ້ຳ​ມັນ​ຮົ່ວ​ແມ່ນ​ສູງ​ເກີນ​ໄປ.

ການຈັບຄູ່ສາຍກັບແອັບພລິເຄຊັນ

ນອກເຫນືອຈາກ insulation, ວິສະວະກອນປະເມີນວັດສະດຸ conductor ລະມັດລະວັງ. ທອງແດງສະຫນອງການນໍາທີ່ສູງຂຶ້ນແລະພື້ນທີ່ຕັດແຍກຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ. ອະລູມິນຽມໃຫ້ທາງເລືອກທີ່ເບົາກວ່າ, ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ. ທ່ານຕ້ອງຊັ່ງນໍ້າໜັກຕົວເລືອກເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຄວາມກວ້າງຂອງເປົ້າໝາຍ. ການປະເມີນເສັ້ນໂຄ້ງໄລຍະເວລາການໂຫຼດປະຈໍາວັນຮັບປະກັນການເລືອກ ສາຍ HV ບໍ່ຮ້ອນເກີນໄປໃນລະຫວ່າງການມີຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ.

ຕາຕະລາງ 1: ການປຽບທຽບເຕັກໂນໂລຊີ Dielectric

ຄຸນສົມບັດ

XLPE ( Solid Dielectric)

ເຕີມນ້ຳ (ເຈ້ຍ/ນ້ຳມັນ)

ປະເພດ insulation

ໂພລີເມີສັງເຄາະຂ້າມເຊື່ອມຕໍ່

ເຈ້ຍ kraft ແລະນ້ໍາມັນຄວາມກົດດັນ

ຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາ

ຕໍ່າຫຼາຍ

ສູງ (ຕິດຕາມຄວາມກົດດັນ)

ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ບໍ່ມີ

ສູງ (ອາດມີນ້ຳມັນຮົ່ວ)

ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ຂັ້ນຕົ້ນ

ມາດຕະຖານທີ່ທັນສະໄຫມ (ເຖິງ 500kV)

ການຂະຫຍາຍລະບົບເກົ່າ

ເໜືອຫົວທຽບກັບສາຍສົ່ງໃຕ້ດິນ: ປັດໃຈດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ປະສິດທິພາບ

ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການຕ້ອງປະເມີນວົງຈອນຊີວິດທາງດ້ານການເງິນຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງຊັບສິນການສົ່ງຕໍ່. ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ເສັ້ນ​ທາງ​ລຸ່ມ​ດິນ​ປ່ຽນ​ແປງ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ແລະ​ຂະ​ບວນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ທັງ​ໝົດ. ການປຽບທຽບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນລະດັບຫນ້າດິນມັກຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕັດສິນໃຈເຂົ້າໃຈຜິດ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນ (CAPEX)

ທ່ານຕ້ອງຮັບຮູ້ຄ່ານິຍົມການຕິດຕັ້ງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ລົດໄຟໃຕ້ດິນມີຕົວຄູນ CAPEX 5x ຫາ 10x ເມື່ອປຽບທຽບກັບສາຍການບິນ. ຄ່ານິຍົມນີ້ແມ່ນມາຈາກຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິສະວະກໍາໂຍທາທີ່ຊັບຊ້ອນ. ພະນັກງານຕ້ອງປະຕິບັດການເຈາະເລິກໃນເຂດທີ່ແອອັດ. ພວກເຂົາເຈົ້າກໍ່ສ້າງທະນາຄານທໍ່ເສີມແລະ vaults ສີມັງຂະຫນາດໃຫຍ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ແຮງງານຮ່ວມພິເສດເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດຊື້ແລະການຕິດຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ (OPEX) & ບໍາລຸງຮັກສາ

ການເທື່ອເນື່ອງຈາກທາງດ້ານການເງິນມີການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະການດໍາເນີນງານ. ລະບົບໃຕ້ດິນສ້າງການຊົດເຊີຍ OPEX ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະເວລາ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກກໍາຈັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງພືດຄົງທີ່. ເຂົາເຈົ້າຫຼີກລ້ຽງການສ້ອມແປງຄວາມເສຍຫາຍຈາກພະຍຸສຸກເສີນທີ່ມີລາຄາແພງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄວາມຖີ່ຂອງການກວດກາສາຍຕາຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທ່ານປະຫຍັດຊົ່ວໂມງແຮງງານຫຼາຍພັນຊົ່ວໂມງຕໍ່ປີ.

  • Zero Tree Trimming: ກໍາຈັດງົບປະມານການຖາງປ່າຮອບວຽນທັງໝົດ.

  • ການລາດຕະເວນຂອງພະຍຸທີ່ຫຼຸດລົງ: ປະຕິເສດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການກວດກາເຮລິຄອບເຕີຫລັງເຮີລິເຄນ.

  • ການປົກປ້ອງຊັບສິນ: ປົກປ້ອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຈາກອຸປະຕິເຫດລົດຍົນແລະການລ່ວງລະເມີດ.

ປະສິດທິພາບລະບົບສາຍສົ່ງ

ປະສິດທິພາບໄຟຟ້າກໍານົດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງລະບົບໃນໄລຍະທາງໄກ. ສາຍໃຕ້ດິນສະແດງຄວາມອາດສາມາດສູງ. ອັນນີ້ສ້າງກະແສການສາກແບບ capacitive ທີ່ເປັນເອກະລັກ. ປະຈຸບັນນີ້ບໍລິໂພກຄວາມກວ້າງຂອງສາຍ. ໃນໄລຍະໄກ, ມັນຈໍາກັດຈໍານວນພະລັງງານທີ່ແທ້ຈິງທີ່ສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ວິສະວະກອນຕ້ອງອອກແບບສະຖານີຊົດເຊີຍພະລັງງານທີ່ມີປະຕິກິລິຍາ. ໂດຍປົກກະຕິທ່ານວາງເຄື່ອງປະຕິກອນ shunt ເຫຼົ່ານີ້ເປັນໄລຍະປົກກະຕິ. ປັດໄຈນີ້ເຂົ້າໃນແຜນການປະຕິບັດການຮັບປະກັນ ສາຍສົ່ງ ແມ່ນຮັກສາຂອບເຂດການຖ່າຍທອດພະລັງງານທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃຕ້ດິນແມ່ນບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ. ການຝັງພື້ນຖານໂຄງລ່າງແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບອາກາດແຕ່ແນະນໍາຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມຮ້ອນແລະການດໍາເນີນງານທີ່ເຊື່ອງໄວ້. ການ​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ຈຳກັດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ກ່ອນ​ກຳນົດ​ຈະ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ເຫຼວ​ໃນ​ໄລຍະ​ກາງ​ຂອງ​ວົງ​ຈອນ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ.

ສິ່ງທ້າທາຍການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ

ສາຍການບິນກະຈາຍຄວາມຮ້ອນໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນອາກາດລ້ອມຮອບ. ສາຍທີ່ຖືກຝັງແມ່ນອີງໃສ່ດິນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງທັງຫມົດສໍາລັບການເຮັດຄວາມເຢັນ. ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນຂອງດິນສ້າງເປັນຄໍຂວດອັນໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລັບຄວາມພຽງພໍ. ຖ້າແຜ່ນດິນໂລກບໍ່ສາມາດດູດຊຶມຄວາມຮ້ອນໄດ້, insulation ຈະ degrades ຢ່າງໄວວາ. ວິສະວະກອນຕ້ອງດໍາເນີນການສໍາຫຼວດຄວາມຮ້ອນຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຍຸດທະສາດລວມມີການເລືອກວັດສະດຸ backfill ພິເສດ. ດິນຊາຍຄວາມຮ້ອນແລະສານລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ມີນ້ໍາ (FTB) ປັບປຸງການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນອອກຈາກຕົວນໍາ.

Splicing ແລະ Jointing ສະລັບສັບຊ້ອນ

ສາຍຕົວມັນເອງບໍ່ຄ່ອຍຈະລົ້ມເຫລວ. ຂໍ້ຕໍ່ສາຍເຄເບີ້ນແລະການສິ້ນສຸດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຈຸດຕົ້ນຕໍຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວ. Splicing ສາຍແຮງດັນສູງພິເສດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ immense. ມົນລະພິດຂະໜາດນ້ອຍເທົ່າກັບຜົມຂອງມະນຸດເຮັດໃຫ້ເກີດການໄຫຼອອກບາງສ່ວນ. ຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຊ່າງຕິດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນສູງແມ່ນບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້. ພວກເຂົາຕ້ອງປະຕິບັດງານຢູ່ໃນຫ້ອງສະອາດທີ່ຄວບຄຸມສະພາບອາກາດ, ບໍ່ມີຂີ້ຝຸ່ນໃນລະຫວ່າງຂະບວນການ splicing. ມຸມຕັດຢູ່ທີ່ນີ້ຮັບປະກັນການລະເບີດໃນອະນາຄົດ.

ສະຖານທີ່ຂັດຂ້ອງ ແລະເວລາສ້ອມແປງ (MTTR)

ຄວາມໂປ່ງໃສແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ກັບເວລາ Mean Time To Repair (MTTR). ການ​ຊອກ​ຫາ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ຢູ່​ໃຕ້​ດິນ​ພິ​ສູດ​ວ່າ​ຍາກ​ທີ່​ສຸດ. ທ່ານບໍ່ສາມາດພຽງແຕ່ຂັບລົດບັນທຸກລົງເສັ້ນເພື່ອສັງເກດເຫັນສາຍທີ່ແຕກຫັກ. ນັກວິຊາການອີງໃສ່ການສະທ້ອນກັບໂດເມນທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ສັບສົນ (TDR) ເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຜິດທາງໄຟຟ້າ. ເມື່ອຕັ້ງຢູ່, ການຢຸດພັກທີ່ຂະຫຍາຍເລີ່ມຕົ້ນ. ທີມງານສ້ອມແປງຕ້ອງຂຸດຄົ້ນຖະຫນົນ, ເອົາສ່ວນທີ່ເສຍຫາຍ, ແລະດໍາເນີນການ splicing ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ຂະບວນການນີ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍອາທິດ, ເມື່ອທຽບກັບຊົ່ວໂມງສໍາລັບການສ້ອມແປງ overhead.

ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

  • ດໍາເນີນການເກັບຕົວຢ່າງດິນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມເສັ້ນທາງທີ່ສະເຫນີທັງຫມົດ.

  • ມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້​ມີ​ຜ້າ​ເຕັ້ນ​ຫ້ອງ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ທີ່​ມີ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ສຳ​ລັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຮ່ວມ​ທັງ​ໝົດ.

  • ຕິດຕັ້ງການຮັບຮູ້ອຸນຫະພູມທີ່ແຈກຢາຍ (DTS) ໃຍແກ້ວນໍາແສງຄຽງຄູ່ກັບ ສາຍໄຟໃຕ້ດິນ.

ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປທີ່ຈະຫຼີກເວັ້ນ

  • ສົມມຸດວ່າຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນຂອງດິນທີ່ເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວຮ່ອງຮອຍຫ້າໄມ.

  • ການປະສົມອຸປະກອນເສີມຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້.

  • ລົ້ມເຫລວໃນບັນຊີສໍາລັບຄວາມຮ້ອນສະພາບແວດລ້ອມໃນອະນາຄົດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍສາຍເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຂະຫນານ.

ການປະຕິບັດຕາມ, ມາດຕະຖານ, ແລະເຫດຜົນການຄັດເລືອກຜູ້ຂາຍ

ການຈັດຊື້ວັດສະດຸທີ່ມີແຮງດັນສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂະບວນການກັ່ນຕອງທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ສະເຕກສູງເກີນໄປສໍາລັບອົງປະກອບທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ. ທ່ານຕ້ອງບັງຄັບໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານວິສະວະກໍາທົ່ວໂລກຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ

ຮັບປະກັນການແກ້ໄຂທີ່ສະເຫນີໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ IEC 62067 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ມາດຕະຖານນີ້ຄຸ້ມຄອງລະບົບ dielectric extruded ແຂງຂ້າງເທິງ 150kV ເຖິງ 500kV. ມັນກໍານົດຂອບເຂດໄຟຟ້າ, ກົນຈັກ, ແລະຄວາມຮ້ອນທີ່ຊັດເຈນ. ສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນອາເມລິກາເໜືອ, ນຳໃຊ້ໂປໂຕຄອນການທົດສອບ IEEE ແລະ EPRI ທີ່ທຽບເທົ່າ. ວັດສະດຸທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ ເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພຮ້າຍແຮງຕໍ່ກັບຜູ້ປະຕິບັດການຕາຂ່າຍ.

ການທົດສອບການຍອມຮັບຈາກໂຮງງານ (FAT)

ການທົດສອບປົກກະຕິຈະແຍກຜູ້ຜະລິດຊັ້ນຫນຶ່ງອອກຈາກຜູ້ສະຫນອງທີ່ມີຄຸນນະພາບຕ່ໍາ. ການທົດສອບການຍອມຮັບຈາກໂຮງງານ (FAT) ແມ່ນບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້ທັງໝົດ. ທ່ານຕ້ອງເປັນພະຍານເຖິງແຮງດັນສູງທົນກັບການທົດສອບດ້ວຍຕົນເອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການວັດແທກການໄຫຼອອກບາງສ່ວນ (PD) ແມ່ນສໍາຄັນ. ການທົດສອບ PD ກວດພົບຊ່ອງຫວ່າງກ້ອງຈຸລະທັດພາຍໃນ insulation XLPE. ຖ້າຜູ້ຜະລິດບໍ່ສາມາດສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມການທົດສອບ PD ທີ່ມີສຽງລົບກວນໃນພື້ນຫລັງຕ່ໍາ, ຕັດສິດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າທັນທີ.

ມາຕຣິກເບື້ອງການປະເມີນສໍາລັບການຈັດຊື້

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປສໍາລັບຜູ້ຈັດການໂຄງການກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບຜູ້ຂາຍທີ່ຮຸກຮານ. ຂໍໃບຢັ້ງຢືນການສອບເສັງປະເພດປະຫວັດສາດສະເໝີ. ປະເມີນອຸປະກອນເສີມຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ສະໜອງໃຫ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ. ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງລະບົບທັງຫມົດແທນທີ່ຈະປະສົມອົງປະກອບພາກສ່ວນທີສາມທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າ. ສຸດທ້າຍ, ທົບທວນຄວາມສາມາດໃນການທົດສອບຫລັງການຕິດຕັ້ງຂອງພວກເຂົາ. ຜູ້ຂາຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນການຕັ້ງຫນ້າຢູ່ໃນສະຖານທີ່.

ມາຕຣິກເບື້ອງການປະເມີນການຈັດຊື້ຂອງຜູ້ຂາຍ (ຕາຕະລາງ)

ເກນການປະເມີນຜົນ

ຄວາມຕ້ອງການຕໍາ່ສຸດທີ່

ຕົວຊີ້ວັດລະດັບທີໜຶ່ງ

ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ

IEC 62067 / IEEE ທຽບເທົ່າ

ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນຄະນະກໍາມະການມາດຕະຖານ

ຄວາມສາມາດ FAT

HV ພື້ນຖານທົນທານຕໍ່ການທົດສອບ

ຮົ້ວ Faraday cage ຢູ່ໃນເຮືອນສໍາລັບການທົດສອບ PD

ລະບົບນິເວດອຸປະກອນເສີມ

ສະຫນອງຂໍ້ຕໍ່ພື້ນຖານ

ຜະ​ລິດ​ເປັນ​ກໍາ​ມະ​ສິດ​, ຂໍ້​ຕໍ່​ທາງ​ສ່ວນ​ຫນ້າ​ຂອງ molded​

ບັນທຶກການຕິດຕາມ

5+ ປີໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນ

ທົດສະວັດຂອງຂໍ້ມູນການປະຕິບັດການ EHV ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ

ສະຫຼຸບ

ການລົງທຶນໃນເຄືອຂ່າຍແຮງດັນສູງທີ່ຖືກຝັງໄວ້ແກ້ໄຂຂໍ້ບົກຜ່ອງດ້ານຂວາທີ່ສໍາຄັນ. ມັນປົກປ້ອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນຈາກຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະການຂັດຂວາງສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນແນະນໍາຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ເຄັ່ງຄັດແລະຄວາມຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງໂປໂຕຄອນ. ທ່ານຕ້ອງຈັດການຕົວແປເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງແນ່ນອນ.

ຄວາມສໍາເລັດແມ່ນອີງໃສ່ການເບິ່ງໄກເກີນກວ່າລາຄາວັດສະດຸພື້ນຖານ. ຜູ້ນໍາໂຄງການຕ້ອງປະເມີນວົງຈອນຊີວິດຂອງລະບົບທັງຫມົດຢ່າງເປັນຈຸດປະສົງ. ນີ້ປະກອບມີທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈາກວິສະວະກໍາ backfill trench ກັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວຂອງຂໍ້ຕໍ່ຢູ່ປາຍຍອດ. Splice ທີ່ຖືກປະຕິບັດບໍ່ດີທໍາລາຍວັດສະດຸ dielectric ທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ປຶກສາກັບທີມງານວິສະວະກໍາໂຄງສ້າງແລະໄຟຟ້າທັນທີ. ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດຄວາມຮ້ອນຂອງດິນສະເພາະສະຖານທີ່ກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການອອກແບບເສັ້ນທາງ. ຮ້ອງຂໍແບບຈໍາລອງທາງການເງິນທີ່ຢັ້ງຢືນແລ້ວ ແລະຂໍ້ມູນອັດຕາຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນປະຫວັດສາດຈາກຜູ້ຜະລິດສາຍເຄເບີ້ນທີ່ຖືກຄັດເລືອກ. ການກ້າວໄປຂ້າງໜ້າດ້ວຍມາດຕະຖານທີ່ເຂັ້ມງວດເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນຕາຂ່າຍສາຍສົ່ງທີ່ທົນທານ, ຫຼັກຖານໃນອະນາຄົດ.

FAQ

Q: ອາຍຸຍືນມາດຕະຖານຂອງສາຍໄຟຟ້າແຮງດັນສູງໃຕ້ດິນແມ່ນຫຍັງ?

A: ສາຍເຄເບີ້ນ XLPE ທີ່ທັນສະໄຫມໄດ້ຖືກອອກແບບໂດຍປົກກະຕິສໍາລັບຊີວິດການອອກແບບຂອງ 40 ຫາ 50 ປີ. ນີ້ສົມມຸດວ່າການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫມາະສົມຕະຫຼອດການຕິດຕັ້ງ. ມັນຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຂາດການ overstress ໄຟຟ້າຫຼືຕົ້ນໄມ້ນ້ໍາພາຍໃນຊັ້ນ dielectric.

ຖາມ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລະບົບສາຍສົ່ງທາງໃຕ້ດິນປຽບທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຫົວແນວໃດ?

A: ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການຕິດຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງ 5 ຫາ 10 ເທົ່າຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ທຽບເທົ່າ overhead. ຄ່ານິຍົມນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຊັບຊ້ອນການຂຸດຄົ້ນໃນຕົວເມືອງຫຼາຍ. ປັດໃຈເຊັ່ນ: ລະດັບແຮງດັນ, ພູມສັນຖານພູມສັນຖານ, ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງຫ້ອງໂຖງທີ່ຈຳເປັນກໍ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ຕົວຄູນຂັ້ນສຸດທ້າຍ.

ຖາມ: ເປັນຫຍັງສາຍເຄເບີນໃຕ້ດິນຈຶ່ງຈຳກັດໄລຍະການສົ່ງສູງສຸດ?

A: ເນື່ອງຈາກ capacitance ສູງ, ສາຍ AC ໃຕ້ດິນສ້າງກະແສສາກໄຟ. ກະແສໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້ບໍລິໂພກຄວາມອາດສາມາດບັນຈຸກະແສຂອງສາຍເຄເບີນໃນໄລຍະທາງໄກ. ເພື່ອຕ້ານການນີ້, ຜູ້ວາງແຜນມັກຈະຕ້ອງການສະຖານີການຊົດເຊີຍພະລັງງານທີ່ມີປະຕິກິລິຍາທຸກໆ 15-20 ໄມສໍາລັບລະບົບ HVAC.

Q: ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງສາຍໃຕ້ດິນ HV ແລະ EHV ແມ່ນຫຍັງ?

A: HV (ແຮງດັນສູງ) ປົກກະຕິກວມເອົາ 69kV ຫາ 138kV. EHV (ແຮງດັນສູງພິເສດ) ຈັດປະເພດສາຍຈາກ 230kV ເຖິງ 500kV+. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ EHV ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ປ້ອງກັນໂລຫະທີ່ປັບປຸງ, ແລະເຕັກນິກການເຊື່ອມຫ້ອງທີ່ສະອາດພິເສດເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວ.

ຜະລິດຕະພັນ

ຕິດຕໍ່

ໂທ: +86-138-1912-9030
WhatsApp/Skype: +86 13819129030
ອີເມລ: Erpoow@ergreenbuild.com
ທີ່ຢູ່: ຫ້ອງ 1124, ຊັ້ນ 1, ອາຄານ 2, Daguandong, ເມືອງ Gongshu, ເມືອງ Hangzhou, ແຂວງ Zhejiang
ຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2026 Hangzhou Yongchuang Building Materials Technology Co., Ltd. ສະຫງວນລິຂະສິດທັງໝົດ. | ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌ | ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ