ສາຍໄຟແຮງດັນປານກາງແມ່ນຫຍັງ?

ສາຍໄຟແຮງດັນປານກາງມີລະດັບແຮງດັນລະຫວ່າງ 6 kV ແລະ 33kV.ພວກມັນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຜະລິດເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ເຄືອຄ່າຍຈຳໜ່າຍສຳລັບການນຳໃຊ້ຫຼາຍປະເພດເຊັ່ນ: ລະບົບສາທາລະນູປະໂພກ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ການຂົນສົ່ງ, ການບຳບັດນ້ຳເສຍ, ການປຸງແຕ່ງສະບຽງອາຫານ, ຕະຫຼາດການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ.

ໂດຍທົ່ວໄປ, ພວກມັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ໃນລະບົບທີ່ມີລະດັບແຮງດັນສູງເຖິງ 36kV ແລະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຜະລິດໄຟຟ້າແລະເຄືອຂ່າຍການແຈກຢາຍ.

photobank (73)

01.ມາດຕະຖານ

ດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການໃນທົ່ວໂລກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບສາຍໄຟແຮງດັນຂະຫນາດກາງ, ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເງື່ອນໄຂທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດ ສຳ ລັບສາຍໄຟແຮງດັນກາງແມ່ນ:

- IEC 60502-2: ສາຍໄຟແຮງດັນກາງທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປທີ່ສຸດໃນໂລກ, ມີລະດັບແຮງດັນສູງເຖິງ 36 kV, ການອອກແບບແລະການທົດສອບທີ່ກວ້າງຂວາງ, ລວມທັງສາຍເຄເບີນດຽວແລະສາຍຫຼາຍແກນ;ສາຍເຄເບີ້ນຫຸ້ມເກາະແລະສາຍ unarmored, ສອງປະເພດປະຈໍາຕະກູນ "ສາຍແອວແລະສາຍເກາະ" ແມ່ນລວມ.

- IEC/EN 60754: ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປະເມີນເນື້ອໃນຂອງທາດອາຍຜິດອາຊິດ halogen, ແລະມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດທາດອາຍພິດອາຊິດທີ່ປ່ອຍອອກມາເມື່ອວັດສະດຸ insulation, sheathing, ແລະອື່ນໆແມ່ນໄຟໄຫມ້.

- IEC/EN 60332: ການວັດແທກການແຜ່ກະຈາຍຂອງແປວໄຟຕະຫຼອດຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟໃນກໍລະນີທີ່ເກີດໄຟໄໝ້.

- IEC / EN 61034: ກໍານົດການທົດສອບເພື່ອກໍານົດຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຄວັນໄຟຂອງສາຍໄຟໄຫມ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດໄວ້.

- BS 6622: ກວມເອົາສາຍໄຟສໍາລັບແຮງດັນທີ່ມີລະດັບສູງເຖິງ 36 kV.ມັນກວມເອົາຂອບເຂດຂອງການອອກແບບແລະການທົດສອບ, ລວມທັງສາຍແກນດຽວແລະຫຼາຍແກນ;ສາຍເກາະພຽງແຕ່, ປະເພດເກາະສາຍພຽງແຕ່ແລະສາຍ PVC sheathed.

- BS 7835: ກວມເອົາສາຍໄຟສໍາລັບແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ມີລະດັບສູງເຖິງ 36 kV.ມັນກວມເອົາຂອບເຂດຂອງການອອກແບບແລະການທົດສອບ, ລວມທັງສາຍເຄເບີນດຽວ, ຫຼາຍແກນ, ສາຍເກາະພຽງແຕ່, ເກາະຫຸ້ມເກາະເທົ່ານັ້ນ, ສາຍທີ່ບໍ່ມີຄວັນໄຟຕ່ໍາ halogen.

- BS 7870: ເປັນຊຸດຂອງມາດຕະຖານທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບສາຍ insulated polymer ແຮງດັນຕ່ໍາແລະຂະຫນາດກາງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂດຍບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າແລະຈໍາຫນ່າຍ.

5

02.ໂຄງສ້າງ ແລະວັດສະດຸ

ສາຍໄຟແຮງດັນປານກາງການອອກແບບສາມາດມາໃນຂະຫນາດແລະປະເພດຕ່າງໆ.ໂຄງສ້າງແມ່ນສັບສົນຫຼາຍກ່ວາສາຍໄຟແຮງດັນຕໍ່າ.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສາຍເຄເບີ້ນແຮງດັນກາງແລະສາຍໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ໍາບໍ່ພຽງແຕ່ວິທີການກໍ່ສ້າງສາຍໄຟ, ແຕ່ຍັງມາຈາກຂະບວນການຜະລິດແລະວັດຖຸດິບ.

ໃນສາຍໄຟແຮງດັນຂະຫນາດກາງ, ຂະບວນການ insulation ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງແຕກຕ່າງຈາກສາຍໄຟແຮງດັນຕ່ໍາ, ໃນຄວາມເປັນຈິງ:

- ສາຍໄຟແຮງດັນປານກາງປະກອບດ້ວຍສາມຊັ້ນແທນທີ່ຈະເປັນຊັ້ນດຽວ: ຊັ້ນປ້ອງກັນ conductor, ວັດສະດຸ insulating, insulating shielding layer.

- ຂະບວນການ insulation ສໍາລັບແຮງດັນຂະຫນາດກາງແມ່ນບັນລຸໄດ້ໂດຍການນໍາໃຊ້ສາຍ CCV ແທນທີ່ຈະເປັນ extruders ອອກຕາມລວງນອນທໍາມະດາ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບກໍລະນີສໍາລັບສາຍໄຟແຮງດັນຕ່ໍາ.

- ເຖິງແມ່ນວ່າ insulation ມີການອອກແບບດຽວກັນກັບສາຍໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ໍາ (ເຊັ່ນ: XLPE), ວັດຖຸດິບຕົວມັນເອງແມ່ນແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຮັບປະກັນ insulation purer.ສີ masterbatches ສໍາລັບສາຍໄຟແຮງດັນຕ່ໍາແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການກໍານົດຫຼັກ.

- ຫນ້າຈໍໂລຫະຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນການກໍ່ສ້າງສາຍໄຟແຮງດັນຂະຫນາດກາງສໍາລັບສາຍໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ໍາທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະ.

640~1

03.Test

ຜະລິດຕະພັນສາຍໄຟແຮງດັນຂະຫນາດກາງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທົດສອບປະເພດຄວາມເລິກເພື່ອປະເມີນອົງປະກອບສ່ວນບຸກຄົນແລະສາຍໄຟທັງຫມົດຕາມມາດຕະຖານການອະນຸມັດທັງຫມົດສໍາລັບຜະລິດຕະພັນສາຍ.ສາຍໄຟແຮງດັນປານກາງຖືກທົດສອບສໍາລັບພວກມັນຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນໄຟຟ້າ, ກົນຈັກ, ວັດສະດຸ, ສານເຄມີແລະໄຟໄຫມ້.

ໄຟຟ້າ

ການ​ທົດ​ສອບ​ການ​ປ່ອຍ​ອອກ​ບາງ​ສ່ວນ - ອອກ​ແບບ​ເພື່ອ​ກໍາ​ນົດ​ການ​ມີ​, ຂະ​ຫນາດ​, ແລະ​ກວດ​ສອບ​ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ຂະ​ຫນາດ​ຂອງ​ການ​ໄຫຼ​ເກີນ​ຄ່າ​ທີ່​ກໍາ​ນົດ​ໄວ້​ສໍາ​ລັບ​ແຮງ​ດັນ​ສະ​ເພາະ​ໃດ​ຫນຶ່ງ​.

Thermal Cycling Test – ອອກແບບມາເພື່ອປະເມີນວ່າຜະລິດຕະພັນສາຍເຄເບີ້ນຕອບສະໜອງແນວໃດຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມຄົງທີ່ໃນການບໍລິການ.

Impulse Voltage Test - ອອກແບບມາເພື່ອປະເມີນວ່າຜະລິດຕະພັນສາຍເຄເບີ້ນສາມາດທົນຕໍ່ແຮງດັນຂອງຟ້າຜ່າໄດ້.

ການທົດສອບແຮງດັນ 4 ຊົ່ວໂມງ - ປະຕິບັດຕາມລໍາດັບຂອງການທົດສອບຂ້າງເທິງເພື່ອຢືນຢັນຄວາມສົມບູນຂອງໄຟຟ້າຂອງສາຍ.

ກົນຈັກ

ການ​ທົດ​ສອບ​ການ​ຫົດ​ຕົວ – ອອກ​ແບບ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຂອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​, ຫຼື​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ອົງ​ປະ​ກອບ​ອື່ນໆ​ໃນ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ສາຍ​.

ການທົດສອບການຂັດຂັດ - horns ເຫຼັກອ່ອນແມ່ນບັງຄັບ loaded ຕາມມາດຕະຖານແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ dragged ຕາມແນວນອນຕາມສາຍໃນສອງວິທີກົງກັນຂ້າມກັບໄລຍະຫ່າງຂອງ 600mm.

ການທົດສອບຊຸດຄວາມຮ້ອນ - ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປະເມີນວ່າມີການເຊື່ອມໂຍງຂ້າມພຽງພໍໃນວັດສະດຸ.

 640 (1)

ເຄມີ

ອາຍແກັສທີ່ກັດກ່ອນແລະອາຊິດ - ຖືກອອກແບບມາເພື່ອວັດແທກທາດອາຍຜິດທີ່ປ່ອຍອອກມາເມື່ອຕົວຢ່າງສາຍໄຟໄຫມ້, ຈໍາລອງສະຖານະການໄຟໄຫມ້, ແລະປະເມີນອົງປະກອບທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະທັງຫມົດ.

ໄຟ

ການທົດສອບການແຜ່ກະຈາຍຂອງແປວໄຟ - ຖືກອອກແບບເພື່ອປະເມີນແລະເຂົ້າໃຈປະສິດທິພາບຂອງສາຍໄຟໂດຍການວັດແທກການແຜ່ກະຈາຍຂອງແປວໄຟຜ່ານຄວາມຍາວຂອງສາຍ.

ການທົດສອບການປ່ອຍຄວັນຢາສູບ - ອອກແບບເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄວັນໄຟທີ່ຜະລິດບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລະດັບການສົ່ງແສງສະຫວ່າງຕ່ໍາກວ່າຄ່າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ກໍານົດໄວ້.

04.ຄວາມຜິດປົກກະຕິທົ່ວໄປ

ສາຍເຄເບີ້ນທີ່ມີຄຸນນະພາບບໍ່ດີເພີ່ມອັດຕາການລົ້ມເຫຼວແລະເຮັດໃຫ້ການສະຫນອງພະລັງງານຂອງຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍມີຄວາມສ່ຽງ.

ເຫດຜົນຕົ້ນຕໍສໍາລັບການນີ້ແມ່ນການແກ່ກ່ອນໄວອັນຄວນຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງສາຍເຄເບີນ, ພື້ນຖານທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ບໍ່ດີຂອງຂໍ້ຕໍ່ຫຼືລະບົບການຢຸດສາຍ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຫຼືປະສິດທິພາບໃນການດໍາເນີນງານຫຼຸດລົງ.

ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ການປ່ອຍພະລັງງານການໄຫຼອອກບາງສ່ວນແມ່ນເປັນຄາຣະວາຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ຍ້ອນວ່າມັນສະຫນອງຫຼັກຖານວ່າສາຍເຄເບີ້ນກໍາລັງເລີ່ມຊຸດໂຊມ, ຊຶ່ງຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ຕິດຕາມມາດ້ວຍການປິດໄຟຟ້າ.

ການແກ່ຕົວຂອງສາຍເຄເບີ້ນໂດຍປົກກະຕິເລີ່ມຕົ້ນໂດຍຜົນກະທົບຕໍ່ການສນວນສາຍເຄເບີ້ນໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນຂອງຂໍ້ບົກພ່ອງລວມທັງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼືຖົງລົມ, ຕົ້ນໄມ້ນ້ໍາ, ຕົ້ນໄມ້ໄຟຟ້າ, ແລະບັນຫາອື່ນໆ.ນອກຈາກນັ້ນ, ກາບແຕກສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກອາຍຸ, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິກິຣິຍາຫຼື corrosion, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາໃນການບໍລິການຕໍ່ມາ.

ການເລືອກສາຍເຄເບີນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບຢ່າງລະອຽດຈະຍືດອາຍຸຂອງມັນ, ຄາດຄະເນໄລຍະການບໍາລຸງຮັກສາຫຼືການທົດແທນ, ແລະຫຼີກເວັ້ນການຂັດຂວາງທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.

640 (2)

05.Type ການທົດສອບແລະການອະນຸມັດຜະລິດຕະພັນ

ການທົດສອບແບບຟອມແມ່ນເປັນປະໂຫຍດເພາະວ່າມັນຢືນຢັນວ່າຕົວຢ່າງສະເພາະຂອງສາຍເຄເບີນປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສະເພາະໃດຫນຶ່ງໃນເວລານີ້.

ການອະນຸມັດຜະລິດຕະພັນ BASEC ລວມມີການກວດກາຂອງພະແນກຢ່າງເຂັ້ມງວດໂດຍຜ່ານການກວດສອບປົກກະຕິຂອງຂະບວນການຜະລິດ, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງແລະການທົດສອບຕົວຢ່າງສາຍເຄເບີນຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ໃນລະບົບການອະນຸມັດຜະລິດຕະພັນ, ຕົວຢ່າງຫຼາຍແມ່ນໄດ້ຖືກທົດສອບໂດຍຂຶ້ນກັບສາຍຫຼືໄລຍະທີ່ຖືກປະເມີນ.

ຂະບວນການຢັ້ງຢືນ BASEC ທີ່ເຂັ້ມງວດຫຼາຍຮັບປະກັນຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍວ່າສາຍເຄເບີ້ນຖືກຜະລິດຕາມມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາທີ່ຍອມຮັບ, ຖືກຜະລິດໃນລະດັບຄຸນນະພາບສູງສຸດແລະດໍາເນີນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

 

 

ເວັບໄຊທ໌:www.zhongweicables.com

Email: sales@zhongweicables.com

ມືຖື/Whatspp/Wechat: +86 17758694970


ເວລາປະກາດ: ກໍລະກົດ-26-2023