ສາຍແຮງແຮງດັນສູງແມ່ນມີຢູ່ໃນດ້ານເທິງແລະວິທີການທີ່ວາງຢູ່ໃຕ້ດິນ.
ສາຍໄຟແຮງດັນໄຟຟ້າແຮງມັກຈະຫມາຍເຖິງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າທີ່ປະຕິບັດແຮງດັນສູງກວ່າ 10kV.
ອີງຕາມ GB / T 2900.50-2008, ນິຍາມ 2.1, ແຮງດັນສູງປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ລວມເອົາ 1000V.
ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງດັນໄຟຟ້າສູງມັກຈະຖືກສົ່ງຜ່ານທາງໃຕ້ດິນໂດຍສາຍໄຟທີ່ມີການສນວນກັນໃນຕົວເມືອງ, ແລະມັກຈະຖືກສົ່ງໄປຢູ່ພາກສະຫນາມໂດຍໃຊ້ສາຍທີ່ໃຊ້ໂດຍ Pylons.
ສາຍແລະສາຍໄຟແມ່ນຂົວຂ້າມລະຫວ່າງອຸປະກອນສະຫນອງພະລັງງານແລະອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານ, ຫຼີ້ນບົດບາດໃນການສົ່ງໄຟຟ້າຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າ.
ການສະຫມັກແມ່ນແຜ່ຫຼາຍ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວກໍ່ຍັງມັກເກີດຂື້ນເລື້ອຍໆ, ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນບັນນາທິການສາມາດທາງເພດເພື່ອແບ່ງປັນເຫດຜົນສໍາລັບບັນຫາກັບສາຍໄຟແຮງດັນໄຟຟ້າສູງ.
ຜູ້ຜະລິດຜະລິດເຫດຜົນຕາມເຫດຜົນຂອງການປະກົດຕົວຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆແມ່ນແບ່ງອອກເປັນເຫດຜົນຂອງສາຍໄຟ, ສັນຫູ, ແລະລະບົບສາຍໄຟສາຍສາເຫດໃນສາມປະເພດ.
ໂດຍທົ່ວໄປ, ຂະບວນການຜະລິດສາຍໄຟແມ່ນມັກຈະມີບັນຫາເຊັ່ນການສນວນກັນ eccentricity, ຄວາມຫນາປ້ອງກັນແຮງທີ່ບໍ່ເປັນເອກະພາບ, ຄວາມບໍ່ສະອາດຂອງການສນວນກັນ, ໂຄງການປ້ອງກັນພາຍໃນແລະພາຍນອກ, ການເຊື່ອມໂຍງຂ້າມທີ່ບໍ່ເທົ່າກັນ, ຄວາມຊຸ່ມຂອງສາຍ, ແລະການປະທັບຕາທີ່ບໍ່ດີຂອງກາບໂລຫະຂອງສາຍໄຟຟ້າຂອງສາຍໄຟ.
ບາງກໍລະນີມີຄວາມຮຸນແຮງຫຼາຍແລະອາດຈະສໍາເລັດໃນການທົດສອບຫຼືໃນໄວໆນີ້ຫຼັງຈາກການກໍານົດຄວາມລົ້ມເຫລວ, ລະບົບສາຍໄຟສ່ວນໃຫຍ່ໃນຮູບແບບຂອງຂໍ້ບົກຜ່ອງ, ແລະການເຮັດວຽກໄລຍະຍາວຂອງສາຍໄຟທີ່ປອດໄພຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຢ່າງຈິງຈັງ.
ຂໍ້ຕໍ່ສາຍໄຟແຮງແຮງດັນສູງ ໄດ້ເຮັດໃນເມື່ອກ່ອນ, ປະເພດ DIA-CASTING, ປະເພດ Molded, ແລະປະເພດອື່ນໆ.
ການເຮັດວຽກທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຜະລິດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ແມ່ນໃຫຍ່, ແລະຍ້ອນຂໍ້ຈໍາກັດຂອງເງື່ອນໄຂຂອງສະຖານທີ່ແລະຂັ້ນຕອນການຜະລິດ, ມັນຈະເປັນຊ່ອງຫວ່າງທາງອາກາດແລະຄວາມບໍ່ສະອາດລະຫວ່າງຊັ້ນເທບ insulation, ສະນັ້ນບັນຫາແມ່ນມັກຈະເກີດຂື້ນ.
ຂໍ້ຕໍ່ສາຍໄຟໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນຂໍ້ຕໍ່ຂອງສາຍໄຟແລະກະດູກສັນຫຼັງສາຍໄຟ.
ໂດຍບໍ່ສົນເລື່ອງຂອງຮູບແບບຂອງຂໍ້ຕໍ່, ຄວາມເຈັບປວດຮ່ວມກັນຂອງສາຍໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນເກີດຂື້ນຢູ່ທີ່ສາຍແຂນປ້ອງກັນສາຍເຄເບີ້ນ.
ເພາະວ່ານີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ຄວາມກົດດັນຂອງໄຟຟ້າມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນໃນສາເຫດຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງສາຍໄຟເນື່ອງຈາກເຫດຜົນການຜະລິດໃນການຜະລິດຂອງຮ່າງກາຍ, ບັນຫາເຄື່ອງເຕີມກ່ຽວກັບການສນວນກັນ, ການຮົ່ວໄຫຼຂອງນ້ໍາມັນຈາກປະທັບຕາ, ແລະເຫດຜົນອື່ນໆ.
ລະບົບສາຍສໍາລັບສາຍໄຟປະກອບມີກ່ອງພື້ນທີ່ສາຍໄຟ, ກ່ອງປ້ອງກັນສາຍໄຟ, ກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມສາຍ, ກາບຜົມ, ແລະພາກສ່ວນອື່ນໆ.
ໂດຍທົ່ວໄປໂດຍທົ່ວໄປເກີດຂື້ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນວ່າກ່ອງບໍ່ໄດ້ຖືກຜະນຶກເຂົ້າກັນເປັນນ້ໍາທີ່ເກີດຈາກຫລາຍພື້ນທີ່, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດໂລຫະ Sheath induction ປັດຈຸບັນທີ່ໃຫຍ່ເກີນໄປ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການຄັດເລືອກພາລາມິເຕີທີ່ມີເຄື່ອງປ້ອງກັນແມ່ນບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ແລະບໍ່ມີຄຸນນະພາບໃນການສະແດງອອກໄປເຊຍກັນ ZinC Oxide ທີ່ບໍ່ດີກໍ່ງ່າຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜູ້ປົກປ້ອງ.
ມີຫລາຍກໍລະນີຂອງ ລະບົບສາຍໄຟທີ່ມີແຮງດັນສູງ ຄວາມລົ້ມເຫຼວຍ້ອນຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງ, ເຫດຜົນຕົ້ນຕໍແມ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.
1 ເງື່ອນໄຂຂອງສະຖານທີ່ແມ່ນທຸກຍາກ, ສາຍໄຟແລະຂໍ້ຕໍ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມແລະຄວາມຕ້ອງການປະມວນຜົນຂອງໂຮງງານແມ່ນສູງຫຼາຍ, ໃນຂະນະທີ່ອຸນຫະພູມສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະຝຸ່ນບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ດີ.
2 ຂະບວນການກໍ່ສ້າງສາຍໄຟໄດ້ອອກຈາກເຄື່ອງຫມາຍ skid ນ້ອຍໆຢູ່ເທິງຫນ້າສມອງ, ແລະອະນຸພາກເຄິ່ງເຄິ່ງແລະນ້ໍາດິນຊາຍໃສ່ຜ້າດິນຊາຍອາດຈະຖືກຝັງຢູ່ໃນສນວນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນຖານະເປັນການສນວນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການປະເຊີນກັບອາກາດໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງຮ່ວມກັນ, ຄວາມຊຸ່ມຈະຖືກດູດຊຶມເຂົ້າໃນການສນວນກັນ, ເຊິ່ງຈະປ່ອຍໃຫ້ອັນຕະລາຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ສໍາລັບການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພໃນໄລຍະຍາວ.
3 ການຕິດຕັ້ງບໍ່ເຂັ້ມງວດໂດຍຂັ້ນຕອນການກໍ່ສ້າງຫຼືຂະບວນການທີ່ບໍ່ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງບັນດາບັນຊີທີ່ເປັນໄປໄດ້.
4 ການຍອມຮັບການສໍາເລັດການໃຊ້ເວລາການທົດສອບແຮງດັນ DC ທົນກັບການສ້າງແຮງດັນເຮັດໃຫ້ເກີດການສ້າງຕັ້ງສະຫນາມໄຟຟ້າ, ຜົນໄດ້ຮັບໃນຄວາມເສຍຫາຍສນວນ.
5 ເກີດມາຈາກການຮັກສາທີ່ບໍ່ດີ.
ຂໍ້ຕໍ່ລະດັບກາງຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງເອົາໂຄງຮ່າງການຜະນຶກຂອງກະເປົາໂລຫະໂລຫະບວກກັບການສນວນກັນ PE ຫຼື PVC ແລະຊັ້ນຕ້ານການກັດກ່ອນ, ແລະຮັບປະກັນຄວາມແຫນ້ນຂອງປະທັບຕານໍາໃນການກໍ່ສ້າງພາກສະຫນາມ, ເຊິ່ງມີປະສິດຕິຜົນໃນການຮັບປະກັນການປະທັບຕາແລະການປະຕິບັດນ້ໍາຂອງຂໍ້ຕໍ່.
Extrusion ສາຍທີ່ເກີດຈາກການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນຂອງສາຍໄຟເຮັດໃຫ້ມີການແບ່ງແຍກ.
ເມື່ອການໂຫຼດສາຍໄຟທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມແມ່ນສູງ, ອຸນຫະພູມຫຼັກເພີ່ມຂື້ນແລະສາຍໄຟຂະຫຍາຍໂດຍຄວາມຮ້ອນ.
ຕາຕະລາງ tops ທີ່ສູງສຸດທີ່ມີຄວາມໂດດເດັ່ນໃນເວລາທີ່ຢູ່ໃນອຸໂມງ, ແລະສາຍໄຟຟ້າ Creep ແມ່ນສູງສໍາລັບການດໍາເນີນງານທີ່ຫນັກໃນໄລຍະຍາວ.
ຜົນໄດ້ຮັບໃນລະດັບລະດັບວົງເລັບທີ່ກົດໂດຍຜ່ານກາບດອກໄຟຂື້ນ, ກາບໂລຫະ, ບີບເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນສນວນສາຍໄຟທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການແຕກແຍກສາຍໄຟ.
Zmscable team combined the above analysis of high-voltage cables according to the reasons for the failure of the classification is roughly divided into manufacturers’ manufacturing reasons, ເຫດຜົນດ້ານຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງ, ເຫດຜົນການອອກແບບຫນ່ວຍອອກແບບ, ແລະຄວາມເສຍຫາຍພາຍນອກກັບສີ່ປະເພດ.
ຊັ້ນສາຍໄຟແຮງແຮງໄຟຟ້າສູງ, ປອກເປືອກຊັ້ນນອກພາຍໃນແລະປະຈໍາຕະກູນ, ຊັ້ນໄສ້, ອປດລວມ, ຜູ້ຊາຢ Conductor, ແລະອື່ນໆ.
ສາຍໄຟສາຍໄຟຕ່ໍາໂດຍທົ່ວໄປກໍານົດໄວ້ໃນຊັ້ນນອກ, ເຊິ່ງແມ່ນຊັ້ນການສນວນຫຼືເຄື່ອງປະດັບ.
ສ່ວນທີ່ສຸດຂອງສາຍໄຟແມ່ນຫຼັກການປະພຶດ, ໂດຍທົ່ວໄປທອງແດງຫຼືຫຼັກອະລູມິນຽມ.
ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍພາຍນອກ: ອປດລວມ, ຊັ້ນ semiconducting, ຊັ້ນໄສ້, ການຕື່ມໃສ່ຊັ້ນ, ຊັ້ນປ້ອງກັນເຫຼັກກ້າ Kai, ຊັ້ນປ້ອງກັນຢາງພາລາ.
ຊັ້ນປະສົມປະສານສາຍແຂນສູງແຮງດັນໄຟຟ້າແມ່ນຫນາກວ່າ, ຊັ້ນສນວນທີ່ມີສາຍໄຟສາຍໄຟຟ້າຕ່ໍາແມ່ນເບົາບາງລົງ.
ໄດ້ ຊັ້ນສນວນທີ່ມີສາຍໄຟຕ່ໍາ ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຢູ່ໃນ 3 ມມ, ຊັ້ນປະສົມປະສານສາຍແຂນສູງໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຫຼາຍກ່ວາ 5 ມມ.
ແຮງດັນຕ່ໍາ (ຕໍ່າກວ່າ 1KV) 1~ 3 ມມຫນາ, 10ເຄເບີນ KV 5 ~ 8 ມມ, 35ເຄເບີນ KV ກ່ຽວກັບ 10 ມມ.
ແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ໍາຫຼືສາຍໄຟທີ່ອ່ອນແອໂດຍທົ່ວໄປໃນຊັ້ນຂອງຊັ້ນສະຫນັບສະຫນູນແລະຊັ້ນປ້ອງກັນ.
ສາຍໄຟແຮງດັນໄຟຟ້າສູງມີຊັ້ນສນວນຫຼັງຈາກຖອດຜິວຫນັງອອກ, ເຊິ່ງຫໍ່ຢູ່ໃນ Core ສາຍໄຟຢູ່ນອກ, ສີຂາວຄືກັບຊັ້ນສຫຼາສຕິກຕົ້ນຕໍ, ສາຍໄຟສາຍໄຟຕ່ໍາບໍ່ມີຊັ້ນສນວນເທົ່ານັ້ນ, ພຽງແຕ່ຊັ້ນປ້ອງກັນຢາງພາລາເທົ່ານັ້ນ.
ຊັ້ນນອກຂອງສາຍໄຟໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນຖືກພິມດ້ວຍຕົວກໍານົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສາຍໄຟ, ເຊິ່ງປະກອບມີປະເພດສາຍໄຟ, ພື້ນທີ່ຂ້າມພາກ, ອັດຕາແຮງດັນ, ຄວາມຍາວ, ແລະຕົວກໍານົດການອື່ນໆ.
ຮູບແຕ້ມປົກກະຕິແລ້ວມີຄະແນນແຮງດັນ yjv-1kv-4 * 150 ຫຼື YJV-10KV-4 * ແລະອື່ນໆ.
ສາຍເຄເບີນແມ່ນຖືກຈັດປະເພດຕາມປະເພນີຕາມລະດັບແຮງດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: 1) ສາຍທີ່ອ່ອນແອ: 450/750v ແລະຂ້າງລຸ່ມນີ້; 2) ສາຍໄຟຕ່ໍາ: 0.6/1KV; 3) ສາຍໄຟຂະຫນາດກາງ: 3-35KV; 4) ສາຍໄຟແຮງດັນໄຟຟ້າສູງ: 35-110KV; 5) ສາຍໄຟທີ່ມີແຮງດັນສູງທີ່ສຸດ: 110-750KV.
ສາຍໄຟສາຍໄຟທີ່ຕ່ໍາສາມາດຜະລິດໄດ້ໂດຍໃຊ້ polyvinyl chloride polyl Minescyl ແລະ polyethylene ທີ່ເຊື່ອມໂຍງ, ສາຍໄຟສາຍໄຟຕ່ໍາມີສອງປະເພດຂອງທໍາມະດາແລະເຊື່ອມໂຍງກັນ. ສາຍໄຟຟ້າຂະຫນາດກາງແລະສູງພຽງແຕ່ສາຍເຄເບີນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່, 6KV-35KV ໂດຍໃຊ້ສາມຊັ້ນຂອງການຮ່ວມມື, ການຜະລິດ polyethylene ທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ.
ນີ້ແມ່ນບາງສ່ວນຂອງການແນະນໍາຂອງສາຍໄຟທີ່ມີແຮງດັນສູງແລະສາເຫດຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະຈັດການກັບພວກມັນ.
When people hear the term mineral insulated cable, many immediately think of harsh environments like…
As telecommunication networks and power transmission systems grow rapidly, the demand for reliable and cost-effective…
In large-scale oil and gas projects, industrial cables are not just accessories—they are the "nervous…
In the world of electrical connections, cable lugs—also known as cable ears or cable terminals—are…
When choosing the right rubber cable for an electrical engineering project, it is critical to…
Dear partners and customers: January 29th, 2025 is the Chinese Lunar New Year – Spring…