ຜະລິດຕະພັນ

ເສົາໄຟຟ້າໃຕ້ດິນຂອງສະຖານີຍ່ອຍ: ຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງ ແລະ ຄວາມຍາວທຽບກັບຄວາມຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິຂອງ IEEE 80

ເມື່ອຜູ້ຊື້ EPC ສົ່ງ RFQ ການຕໍ່ສາຍດິນຂອງສະຖານີຍ່ອຍໃຫ້ຂ້ອຍ, ສອງບັນທັດທຳອິດທີ່ຂ້ອຍອ່ານແມ່ນກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນ — ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງກ້ານ. ລຳດັບນັ້ນມີຄວາມສຳຄັນ. IEEE Std 80 ບໍ່ໄດ້ບອກທ່ານໃຫ້ຊື້ 5/8 ນິ້ວ ຫຼື 3/4 ນິ້ວ.ເສົາດິນຂອງສະຖານີຍ່ອຍມັນບອກທ່ານວ່າຈະຢູ່ລອດຈາກຮອຍແຕກໄດ້ຫຼືບໍ່. ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ ແລະ ຄວາມຍາວຂອງໄມ້ຄ້ອນນັ້ນແມ່ນມາຈາກການຄິດໄລ່ສາມຢ່າງຄື: ການກວດສອບຄວາມຮ້ອນຕໍ່ກັບກະແສໄຟຟ້າຮອຍແຕກ, ການກວດສອບຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ກັບດິນ, ແລະ ການກວດສອບແບບສຳຜັດ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕໍ່ກັບຊັ້ນໜ້າດິນ. ໃນລາຍລະອຽດສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຂ້ອຍທົບທວນ, ມັນຕົກລົງເທິງເຫຼັກກ້າທອງແດງທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 14.2–19 ມມ ແລະຄວາມຍາວ 2.4–3.0 ແມັດ— ແຕ່ມາດຕະຖານ, ບໍ່ແມ່ນລາຍການ, ຄວນຕັດສິນ. ສິ່ງທີ່ຕິດຕາມມາແມ່ນຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກທີ່ຂ້ອຍໃຊ້ໃນທຸກໆອັນ.

TL;DR — ຄຳຕອບກ່ຽວກັບການປັບຂະໜາດໃນສີ່ປະໂຫຍກ

  • ສຳລັບຄວາມຜິດ 40 kA, 1 s, ສົມຜົນການປັບຂະໜາດຕົວນຳ IEEE 80 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີພາກຕັດຂວາງທອງແດງພຽງແຕ່ປະມານ 141.9 mm² - ສະນັ້ນເຖິງແມ່ນວ່າເຫຼັກ 14.2 ມມທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ, ທີ່ 158.4 mm², ກໍ່ຜ່ານການກວດສອບຄວາມຮ້ອນດ້ວຍຂອບທີ່ເຫຼືອ.
  • ການເພີ່ມຄວາມຍາວຂອງໄມ້ຄ້ອນສອງເທົ່າຈາກ 1.5 ມ ເປັນ 3.0 ມ ຈະຫຼຸດຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນລົງປະມານ 44% ໃນດິນສະໝໍ່າສະເໝີ, ໃນຂະນະທີ່ການເພີ່ມເສັ້ນຜ່າສູນກາງສອງເທົ່າຈາກ 14.2 ມມ ເປັນ 25 ມມ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບພຽງແຕ່ປະມານ 9% - ຄວາມຍາວແມ່ນຄັນໂຍກທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຄວາມຕ້ານທານ.
  • ມີພຽງແຕ່ສ່ວນໜຶ່ງຂອງກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິເທົ່ານັ້ນທີ່ເຂົ້າສູ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງທ່ານ: ໃນກໍລະນີ EasyPower (Bentley Systems) ທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້, ພຽງແຕ່ 691 A ຂອງກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິ 22 kA ເທົ່ານັ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສັກຍະພາບຂອງພື້ນດິນຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ - ຕົວຄູນການແຍກຈະປ່ຽນແປງທຸກໆການຄິດໄລ່ທາງລຸ່ມ.
  • ຊັ້ນໜ້າດິນຫີນບົດໜາ 150–200 ມມ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກໍລະນີຄວາມປອດໄພ, ບໍ່ແມ່ນການຈັດສວນ: ການກຳຈັດມັນອອກຈະເຮັດໃຫ້ແຮງດັນໄຟຟ້າສຳຜັດທີ່ຍອມຮັບໄດ້ໃນຕົວຢ່າງ IEEE 80 ອັນໜຶ່ງທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 1,314 V ເຖິງປະມານ 222 V.

ສິ່ງທີ່ IEEE 80 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເສົາດິນຂອງສະຖານີຍ່ອຍເຮັດແທ້ໆ

IEEE Std 80 — ຄູ່ມືຄວາມປອດໄພໃນການຕໍ່ສາຍດິນຂອງສະຖານີຍ່ອຍ AC, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຄືນໃໝ່ໃນສະບັບປີ 2013 — ມີຢູ່ເພື່ອຕອບຄຳຖາມໜຶ່ງຄື: ໃນລະຫວ່າງຄວາມຜິດພາດຂອງສາຍດິນ, ແຮງດັນໄຟຟ້າສຳຜັດ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າຂັ້ນໄດທີ່ບຸກຄົນສາມາດປະສົບຢູ່ຕໍ່າກວ່າຂີດຈຳກັດທີ່ຍອມຮັບໄດ້ບໍ? ມາດຕະຖານທັງໝົດຫຼຸດລົງເປັນການປຽບທຽບແຮງດັນໄຟຟ້າຕາໜ່າງ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າຂັ້ນໄດທີ່ຄິດໄລ່ໄດ້ກັບຂອບເຂດທີ່ຍອມຮັບໄດ້ທີ່ຂຶ້ນກັບໄລຍະເວລາຂອງຄວາມຜິດພາດ, ນ້ຳໜັກຕົວເຄື່ອງ, ແລະ ຊັ້ນໜ້າດິນ, ເປັນຄູ່ມືແນະນຳ IEEE 80 ແບບເທື່ອລະຂັ້ນຕອນຈາກ BoP ຂອງຟາມກັງຫັນລົມວາງມັນໄວ້. ເສົາດິນຂອງສະຖານີຍ່ອຍຂອງທ່ານຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນຕ່ອງໂສ້ນັ້ນໃນສອງຈຸດ: ມັນຕ້ອງຮັບກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິທາງຄວາມຮ້ອນ, ແລະມັນຕ້ອງຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຕ້ານທານຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃຫ້ຕໍ່າພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສັກຍະພາບຂອງພື້ນດິນ (GPR) ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້.

ຕົວເລກໜຶ່ງໄດ້ປ່ຽນແປງທຸກຢ່າງຢູ່ລຸ່ມ, ແລະຜູ້ຊື້ມັກຈະພາດມັນ:ບໍ່ແມ່ນກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິທັງໝົດໄຫຼເຂົ້າສູ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງທ່ານ.ສາຍໄຟປ້ອງກັນ, ເປືອກສາຍໄຟ, ແລະ ສາຍໄຟທີ່ເປັນກາງ ນຳເອົາສ່ວນໜຶ່ງກັບຄືນສູ່ແຫຼ່ງກຳເນີດ.ເນື່ອງຈາກວ່າມີພຽງສ່ວນໜຶ່ງຂອງກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິເທົ່ານັ້ນທີ່ໄຫຼຜ່ານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ, ການປັບຂະໜາດຂອງແຕ່ລະແກນ ແລະ ຕົວນຳໄຟຟ້າໃຫ້ເປັນກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິທີ່ສົມມາດເຕັມຮູບແບບຈະເຮັດໃຫ້ທອງແດງເກີນຂະໜາດສອງຫາຫ້າເທົ່າ.ຄູ່ມືການວິເຄາະພື້ນດິນຈາກລະບົບ Bentley (ການແນະນຳກ່ຽວກັບການວິເຄາະການຕໍ່ສາຍດິນ, 2024)ເຮັດວຽກເປັນກໍລະນີທີ່ໜ້າຈົດຈຳ: ຂອງຂໍ້ບົກພ່ອງໄລຍະ A 22 kA, ມີພຽງແຕ່ 691 A ເທົ່ານັ້ນທີ່ໃຊ້ເສັ້ນທາງທີ່ຜະລິດ GPR ຂອງລະບົບຕໍ່ດິນ — ສ່ວນທີ່ເຫຼືອສົ່ງຄືນຜ່ານແຜ່ນປ້ອງກັນສາຍເຄເບີ້ນ. ຄຳແນະນຳຈາກຄູ່ມືການອອກແບບການຕໍ່ສາຍດິນຂອງສະຖານີຍ່ອຍຂອງ Keentel Engineeringວາງປັດໄຈການແບ່ງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທົ່ວໄປຢູ່ທີ່ 20–50% ຂອງກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິທັງໝົດ, ຂຶ້ນກັບຈຳນວນເສັ້ນທາງປ້ອງກັນ ແລະ ເສັ້ນທາງກາງທີ່ອອກຈາກສະຖານີ.

ຄຳຕອບ:ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະກຳນົດຂະໜາດຂອງເສົາດິນຂອງສະຖານີຍ່ອຍໃດໆ, ໃຫ້ໄດ້ຮັບຕົວເລກສາມຕົວຈາກບໍລິສັດສາທາລະນູປະໂພກ ຫຼື ວິສະວະກອນສຶກສາ — ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງດິນ (3I₀) ໃນ kA, ອັດຕາສ່ວນ X/R ຢູ່ຈຸດຜິດປົກກະຕິ, ແລະ ຕົວຄູນການແບ່ງກະແສໄຟຟ້າ (ການແຍກ). ຖ້າບໍ່ມີຕົວຄູນການແຍກ, ທຸກໆການຄິດໄລ່ຄວາມຮ້ອນ ແລະ GPR ທີ່ທ່ານດຳເນີນການແມ່ນການຄາດເດົາທີ່ປອມແປງເປັນວິສະວະກຳ.

ຂັ້ນຕອນທີ 1 — ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍດິນ, ບໍ່ແມ່ນໄມ້ເທົ້າ

ທຸກໆການຄິດໄລ່ການຕໍ່ດິນທີ່ຂ້ອຍເຄີຍເຫັນວ່າຜິດພາດແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍລາຍການແທນທີ່ຈະເປັນການສຳຫຼວດຄວາມຕ້ານທານ. ຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນ (ρ) ແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ມີອິດທິພົນທີ່ສຸດໃນຂັ້ນຕອນ IEEE 80 ທັງໝົດ, ເຊິ່ງແລ່ນຈາກປະມານ 10 Ω·m ໃນດິນໜຽວປຽກຈົນເຖິງຫຼາຍກວ່າ 10,000 Ω·m ໃນຫີນແຫ້ງ - ການແຜ່ກະຈາຍພັນເທົ່າ, ຕາມການແນະນໍາ BoP ຂອງຟາມກັງຫັນລົມ. ປື້ມຄູ່ມື Bentley Systems ໄດ້ເພີ່ມຄວາມເປັນຈິງຂອງພາກສະໜາມສອງຢ່າງຄື: ສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສະໝໍ່າສະເໝີກັບຄວາມເລິກທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ "ຫາຍາກ", ແລະໃນພາກພື້ນທີ່ດິນແຂງຕົວ, ຄວາມຕ້ານທານເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພາະວ່າການເຄື່ອນໄຫວຂອງໄອອອນຢຸດ. ຕົວເລກທີ່ຄັດລອກມາຈາກຕາຕະລາງປຶ້ມແບບຮຽນບໍ່ແມ່ນການວັດແທກສະຖານທີ່.

ເມື່ອຜູ້ຊື້ຖາມຂ້ອຍວ່າຈະໄດ້ຮັບຕົວເລກນັ້ນໄດ້ແນວໃດ, ຂ້ອຍຊີ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄປທີ່ວິທີການສີ່ຂາຂອງ IEEE Std 81′s Wenner: ສີ່ຂາມີໄລຍະຫ່າງ a ເທົ່າທຽມກັນ, ກະແສໄຟຟ້າຖືກສີດຜ່ານຄູ່ນອກ, ແຮງດັນທີ່ອ່ານຜ່ານຄູ່ໃນ, ແລະ ρ = 2πaR. ປື້ມຄູ່ມືຂອງ Bentley ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ໄລຍະຫ່າງຂາອອກຈົນຮອດຂະໜາດສູງສຸດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ເພາະວ່າກະແສໄຟຟ້າທົດສອບຈະກວດສອບຄວາມເລິກເທົ່າກັບຄວາມກວ້າງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງທ່ານ - ດິນທີ່ກ້ານໄຟຟ້າຂອງທ່ານຈະອາໄສຢູ່.ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນຖືກກຳນົດໂດຍເສົາດິນທີ່ເສົາດິນສຳຜັດ, ເສົາດິນສູງ 3.0 ແມັດທີ່ຖືກຂັບເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳສາມາດເອົາຊະນະເສົາດິນສູງ 6.0 ແມັດທີ່ຄ້າງຢູ່ໃນຊັ້ນເທິງທີ່ແຫ້ງໄດ້.

ສຳລັບຂະໜາດ, ຕົວຢ່າງທີ່ເຮັດວຽກຂອງຟາມກັງຫັນລົມ BoP ໃຊ້ສະຖານີຍ່ອຍຟາມກັງຫັນລົມ 110 kV ຕົວຈິງ: ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂະໜາດ 40 ມ × 65 ມ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົວນຳ 4–7 ມ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງການຝັງ 0.5–0.8 ມ, ແລະ ເຫຼັກທອງແດງທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍໄຟຟ້າປະມານ 3 ມ ຢູ່ທີ່ຂອບ ແລະ ອຸປະກອນສຳຄັນ, ໃນດິນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານ 50–150 Ω·m.

ຄຳຕອບ:ການສຳຫຼວດດິນທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ສຳລັບຂໍ້ກຳນົດຂອງເສົາດິນຂອງສະຖານີຍ່ອຍໝາຍເຖິງການຂ້າມຜ່ານສີ່ເສົາຂອງ Wenner ຢູ່ຫຼາຍສະຖານທີ່, ໂດຍມີໄລຍະຫ່າງຂອງເສົາສູງສຸດຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບເສັ້ນຂວາງທີ່ຍາວທີ່ສຸດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ - ສຳລັບເດີ່ນ 40 ມ × 65 ມ, ນັ້ນແມ່ນໄລຍະຫ່າງຂອງເສົາປະມານ 76 ມ, ບໍ່ແມ່ນການທົດສອບເດີ່ນຫຼັງບ້ານ 1 ແມັດທີ່ຜູ້ຮັບເໝົາຈະພະຍາຍາມຂາຍໃຫ້ທ່ານ.
ເສົາດິນສະຖານີຍ່ອຍທີ່ເຊື່ອມດ້ວຍທອງແດງພ້ອມດ້ວຍປາຍແຫຼມ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 17.2 ມມ, ພ້ອມທີ່ຈະຂັບເຄື່ອນເຂົ້າໄປໃນຕາຂ່າຍດິນສະຖານີຍ່ອຍ
ເສົາດິນສະຖານີຍ່ອຍທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກກ້າປະສົມທອງແດງຈາກສາຍ Xinchang ຂອງພວກເຮົາ — ຈຸດຕັດດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ 27.5° ± 2.5° ເພື່ອການຂັບຂີ່ທີ່ສະອາດ, ຄວາມຊື່ຖືກຮັກສາໄວ້ພາຍໃນ 1 ມມ ຕໍ່ແມັດ ດັ່ງນັ້ນເສົາຈຶ່ງຕິດຕາມໄດ້ແທ້ໃນການຂັບຂີ່ 3.0 ແມັດ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2 — ການກວດສອບຄວາມຮ້ອນ: ກ້ານຈະຢູ່ລອດຈາກກະແສໄຟຟ້າແຕກໄດ້ບໍ?

ສົມຜົນການປັບຂະໜາດທຳອິດໃນ IEEE 80 ບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຕ້ານທານ. ມັນຖາມວ່າຕົວນຳສາມາດດູດຊຶມຄວາມຮ້ອນຂອງຮອຍແຕກໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານການອົບຫຼືການລວມຕົວ: A = I × √t₊ / K, ບ່ອນທີ່ຄ່າຄົງທີ່ຂອງວັດສະດຸ K ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຄວາມຈຸຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມຕ້ານທານ, ແລະອຸນຫະພູມສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດຂອງໂລຫະ. ສຳລັບທອງແດງທີ່ອົບແລ້ວ, ຄ່າຄົງທີ່ຂອງຕາຕະລາງທີ 1 ຂອງມາດຕະຖານແມ່ນສຳປະສິດຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນຂອງ 0.00393 /°C, ຄວາມຕ້ານທານຂອງ 1.72 μΩ·cm, ຄວາມຈຸຄວາມຮ້ອນຂອງ 3.42 J/cm³/°C, ແລະອຸນຫະພູມສູງສຸດຂອງ 1,083 °C — ຈຸດລະລາຍຂອງທອງແດງ, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງໃນການນຳທາງ BoP ຂອງຟາມກັງຫັນລົມ. ແລ່ນຕົວເລກດ້ວຍເວລາການລ້າງການອອກແບບປົກກະຕິຂອງ 1 s ແລະອຸນຫະພູມອາກາດອ້ອມຂ້າງຂອງ 40 °C, ແລະພາກຕັດຂວາງທີ່ຕ້ອງການເຮັດວຽກປະມານ 7.0 kcmil ຕໍ່ kA ຂອງກະແສໄຟຟ້າຮອຍແຕກ — ປະມານ 3.55 mm² ຕໍ່ kA.

ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ມັນໝາຍຄວາມວ່າເມື່ອຂ້ອຍແລ່ນການປັບຂະໜາດຂອງກະແສໄຟຟ້າຜິດສຳລັບຜູ້ຊື້:

ພື້ນທີ່ຕັດຂວາງທອງແດງທີ່ຕ້ອງການ ທຽບກັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງແກນດິນສະຖານີຍ່ອຍມາດຕະຖານ (ຄວາມຜິດພາດ 1 ວິນາທີ, ອຸນຫະພູມອາກາດອ້ອມຂ້າງ 40 °C, ຂີດຈຳກັດ 1,083 °C)
ກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິອອກແບບຢູ່ທີ່ແກນ ຕ້ອງການພາກຕັດຂວາງ ກ້ານ 14.2 ມມ (158.4 ມມ²) ກ້ານ 17.2 ມມ (232.4 ມມ²)
20 kA 70.9 ມມ² ການສົ່ງບານ, 2.2× ອັດຕາຂອບ ການສົ່ງບານ, 3.3× ຄະແນນ
25 kA 88.7 ມມ² ການສົ່ງບານ, 1.8× ຂອບ ການສົ່ງບານ, 2.6× ຂອບ
30 kA 106.4 ມມ² ການສົ່ງບານ, 1.5× ຂອບ ການສົ່ງບານ, 2.2× ອັດຕາຂອບ
40 kA (ແບບອະນຸລັກ, ບໍ່ມີເຄຣດິດແຍກ) 141.9 ມມ² ການສົ່ງບານ, 1.1× ຂອບ ການສົ່ງບານ, 1.6× ຂອບ

ຂ້ອຍໃຊ້ຖັນອະນຸລັກ - ກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິເຕັມທີ່, ບໍ່ມີການແຍກເຄຣດິດ - ເພາະວ່າຜູ້ຊື້ທີ່ມີຂະໜາດເທົ່າມັນສາມາດປົກປ້ອງສະເປັກໃນການທົບທວນການອອກແບບໃດໆ.ເນື່ອງຈາກວ່າເຫຼັກໃນຕາຂ່າຍຫຼາຍເຫຼັກມີກະແສໄຟຟ້າພຽງແຕ່ສ່ວນແບ່ງທ້ອງຖິ່ນຂອງມັນເທົ່ານັ້ນ, ແລະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເອງເຫັນພຽງແຕ່ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິທັງໝົດ, ເຫຼັກທອງແດງຂະໜາດ 14.2 ມມ ທີ່ທົນທານຕໍ່ການກວດສອບ 40 kA ເຕັມຈຶ່ງມີປັດໄຈຄວາມປອດໄພທີ່ມະຫາສານໃນໂລກຕົວຈິງ.ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າ, ເມື່ອຂ້ອຍອ່ານຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງ EPC ທີ່ໂດດໄປຫາແທ່ງ 25 ມມ ໂດຍກົງ “ສຳລັບກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິ,” ຂ້ອຍຖາມວ່າເວລາລ້າງ ແລະ ປັດໄຈການແບ່ງແຍກທີ່ເຂົາເຈົ້າສົມມຸດຕິຖານແມ່ນຫຍັງ — ຄຳຕອບມັກຈະເປັນ “ບໍ່ມີ”.

ຄຳຕອບ:ສຳລັບການວັດແທກຂະໜາດຂອງກ້ານດິນຂອງກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິທີ່ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ 1 ວິນາທີ, ຂອບເຂດຄວາມຮ້ອນແມ່ນປະມານ 3.55 ມມ² ຂອງພາກຕັດຂວາງຕໍ່ kA. ກ້ານດິນສະຖານີຍ່ອຍຂະໜາດ 14.2 ມມ (158.4 ມມ²) ລ້າງການກວດສອບ 40 kA ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີເຄຣດິດປັດໄຈການແຍກສູນກໍຕາມ; ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຢຸດເປັນຕົວແປຄວາມຮ້ອນ ແລະ ກາຍເປັນຕົວແປຄວາມແຮງຂັບເຄື່ອນກ່ອນລະດັບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງສາທາລະນູປະໂພກສ່ວນໃຫຍ່.

ຂໍ້ຄວນລະວັງດ້ານຄວາມຮ້ອນອັນໜຶ່ງຍັງຄົງຢູ່ໃນການຈັດຊື້ - ເປືອກຫຸ້ມ. ເຫຼັກທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ UL 467 ມີຊັ້ນທອງແດງຢ່າງໜ້ອຍ 0.254 ມມ (10 mil), ແລະຂ້ອຍຖືວ່າມັນເປັນພື້ນ: ສາຍຂອງພວກເຮົາມີຄວາມບໍລິສຸດ ≥0.254 ມມ ≥99.95%, ຢືນຢັນໂດຍການທົດສອບປະເພດ CEPRI.

ຂັ້ນຕອນທີ 3 — ຄວາມຍາວ ທຽບກັບ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ: ຄັນໃດທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຄວາມຕ້ານທານຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ?

ເມື່ອການກວດສອບຄວາມຮ້ອນປິດລົງແລ້ວ,ການຕໍ່ສາຍດິນ IEEE 80ກາຍເປັນບັນຫາຄວາມຕ້ານທານ. ສຳລັບໄມ້ກັ້ງແນວຕັ້ງດຽວໃນດິນທີ່ເປັນເອກະພາບ, ສົມຜົນຄວາມຕ້ານທານຂອງມາດຕະຖານແມ່ນ R = ρ/(2πL) × [ln(8L/d) − 1], ໂດຍມີຄວາມຍາວຂອງໄມ້ກັ້ງ L ເປັນແມັດ ແລະ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ d ເປັນແມັດ. ລອກາລິດແມ່ນເລື່ອງທັງໝົດ: ຄວາມຍາວຂັບເຄື່ອນທັງເທີມເສັ້ນຊື່ ແລະ ລອກາລິດ; ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພຽງແຕ່ລອກາລິດເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອຂ້ອຍໃຊ້ມັນທີ່ ρ = 100 Ω·m ດ້ວຍໄມ້ກັ້ງ 17.2 ມມ ຂອງພວກເຮົາ, ຂ້ອຍໄດ້ຮັບ 70.6 Ω ທີ່ 1.2 ແມັດ, 50.7 Ω ທີ່ 1.8 ແມັດ, 39.9 Ω ທີ່ 2.4 ແມັດ, ແລະ 33.1 Ω ທີ່ 3.0 ແມັດ.

ຄານຍາວທຽບກັບຄານເສັ້ນຜ່າສູນກາງ — ຄວາມຕ້ານທານຂອງກ້ານດຽວໃນດິນສະໝໍ່າສະເໝີ 100 Ω·m
ມີການປ່ຽນແປງກັບກ້ານ ການຕັ້ງຄ່າ ຄວາມຕ້ານທານຂອງໂລກ ການຫຼຸດຜ່ອນ vs. ພື້ນຖານ ຕົວຂັບເຄື່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ກໍລະນີພື້ນຖານ 17.2 ມມ × 1.5 ມ 58.9 ໂອເມກ້າ
ຄວາມຍາວສອງເທົ່າ 17.2 ມມ × 3.0 ມ 33.1 ໂອເມກ້າ ≈ ຕໍ່າກວ່າ 44% ມວນສານທອງແດງ ແລະ ເຫຼັກກ້າ ×2
ສອງເທົ່າຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງ (L = 2.4 ມ) 14.2 ມມ → 25 ມມ 41.2 → 37.4 ໂອເມກ້າ ≈ ຕ່ຳກວ່າ 9% ມວນສານທອງແດງ ແລະ ເຫຼັກກ້າ ×3
ຕື່ມໄມ້ຄ້ອນທີ່ມີໄລຍະຫ່າງຄວາມຍາວ ≥ 1× ກ້ານສອງອັນຂະໜາດ 17.2 ມມ × 2.4 ແມັດ ≈ 40 → 22–26 ໂອເມກ້າ ≈ ຕ່ຳກວ່າ 35–45% ກ້ານ + ຂໍ້ຕໍ່ + ແຮງຂັບ
ຂັບລົດເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນດິນທີ່ຕ່ຳກວ່າ ຕໍ່ການສໍາຫຼວດຊັ້ນດິນ ສະເພາະເວັບໄຊ ມັກຈະເປັນຄັນຍົກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂັບເລິກກວ່າ, ກ້ານເກຼียวທີ່ສາມາດຍືດອອກໄດ້

ການສຶກສາປຽບທຽບປີ 2025 ໃນວິທະຍາສາດປະຍຸກ MDPI (ການວັດແທກອົງປະກອບຈຳກັດບວກກັບພາກສະໜາມໃນການຕິດຕັ້ງ 400 V, 10 kV, ແລະ 35 kV)ທີ່ດິນໃນຂໍ້ສະຫຼຸບດຽວກັນທີ່ຂ້ອຍໃຫ້ຜູ້ຊື້, ຈາກດ້ານການຈຳລອງ: ໃນດິນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງ, ກ້ານຕັ້ງທີ່ຂັບເຄື່ອນເລິກມີປະສິດທິພາບດີກວ່າການຕັ້ງຄ່າຕື້ນເພາະວ່າມັນຕິດຕໍ່ກັບໂລກໄດ້ຫຼາຍກວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ຕາຂ່າຍແນວນອນເຮັດການຍົກຂອງໜັກໃນການກະຈາຍກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິໃນທົ່ວສະຖານີຍ່ອຍ. ການສຶກສາຍັງບັນທຶກການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານຕື່ມອີກຈາກການຕື່ມກະແສໄຟຟ້າທີ່ນຳໄຟຟ້າເຊັ່ນ: ເບນໂທໄນ ຫຼື ຄອນກີດນຳໄຟຟ້າອ້ອມຮອບເອເລັກໂຕຣດ - ເປັນຄັນໂຍກທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເມື່ອທ່ານບໍ່ສາມາດຂັບເຄື່ອນເລິກກວ່າໄດ້.

ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນຫຼຸດລົງຕາມລັກະຣິດ, ກ້ານຂັບເຄື່ອນ 3.0 ແມັດທຳອິດຈຶ່ງເຮັດວຽກສ່ວນໃຫຍ່, ແລະ ຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບກ້ານຂັບເຄື່ອນດິນເກືອບສະເໝີແມ່ນ "ເສັ້ນຜ່າສູນກາງມາດຕະຖານ, ຄວາມຍາວສູງສຸດທີ່ສາມາດຂັບເຄື່ອນໄດ້" ແທນທີ່ຈະເປັນ "ເສັ້ນຜ່າສູນກາງສູງສຸດ, ຄວາມຍາວມາດຕະຖານ".ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຍັງຄົງຮັກສາໄວ້ໃນສາມຈຸດທີ່ຂ້ອຍກວດສອບໃນທຸກໆສະເປັກຄື: ຄວາມແຂງແກ່ນຂອງການຂັບເຄື່ອນໃນດິນແຂງ ຫຼື ດິນທີ່ມີຫີນ (ກ້ານ 16–19 ມມ ໂຄ້ງງໍໜ້ອຍກວ່າກ້ານ 14.2 ມມ ໃນລະບົບຂັບເຄື່ອນ 3.0 ແມັດ), ຄວາມສົມບູນຂອງເກຍຢູ່ທີ່ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສຳລັບການແລ່ນທີ່ຍືດອອກໄດ້, ແລະ ການອະນຸມານການກັດກ່ອນໃນດິນທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງໃນໄລຍະອາຍຸການອອກແບບ 40–50 ປີ.

ຄຳຕອບ:ການເພີ່ມຄວາມຍາວຂອງເສົາດິນຂອງສະຖານີຍ່ອຍເປັນສອງເທົ່າຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານປະມານ 40–44%; ການເພີ່ມເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງມັນສອງເທົ່າຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານພຽງແຕ່ປະມານ 9%. ໃຊ້ຈ່າຍເງິນໃສ່ຄວາມຍາວ ແລະ ຈຳນວນເສົາກ່ອນ, ແລະ ໃຊ້ເງິນໃສ່ເສັ້ນຜ່າສູນກາງສະເພາະບ່ອນທີ່ສະພາບການຂັບຂີ່ ຫຼື ອາຍຸການກັດກ່ອນຕ້ອງການ.

ຕົວປະເມີນຄວາມຕ້ານທານຂອງກ້ານດຽວ (ສົມຜົນດິນສະໝໍ່າສະເໝີ IEEE 80)

R = ρ/(2πL) × [ln(8L/d) − 1]. ການວັດແທກຂະໜາດເບື້ອງຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ — ການອອກແບບສຸດທ້າຍຕ້ອງການຂັ້ນຕອນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ IEEE 80 ເຕັມຮູບແບບດ້ວຍແບບຈຳລອງດິນທີ່ທ່ານວັດແທກ.




ຂັ້ນຕອນທີ 4 - ຈຳນວນຄັນເບັດ, ໄລຍະຫ່າງ, ແລະບ່ອນທີ່ຄັນເບັດໄປແທ້ໆ

ໃນທຸກໆຮູບແບບທີ່ຂ້ອຍທົບທວນ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສະຖານີຍ່ອຍແມ່ນຕົວນຳໄຟຟ້າກ່ອນ ແລະ ເສົາໄຟຟ້າເປັນອັນດັບສອງ. ໃນຮູບຊົງອ້າງອີງ BoP ຂອງຟາມກັງຫັນລົມ — 40 ມ × 65 ມ, ໄລຍະຫ່າງຕົວນຳໄຟຟ້າ 4–7 ມ, ໄລຍະຫ່າງ 0.5–0.8 ມ — ເສົາໄຟຟ້າທີ່ມີແຮງດັນປະມານ 3 ມ ຈະຢູ່ທີ່ຂອບທາງ ແລະ ອຸປະກອນຫຼັກ, ເຮັດໜ້າທີ່ສອງຢ່າງຄື: ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລົງໃນດິນທີ່ເລິກກວ່າ ແລະ ຍຶດມຸມບ່ອນທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດ. ກົດລະບຽບໄລຍະຫ່າງຂອງຂ້ອຍສຳລັບຜູ້ຊື້ຍັງຄົງເປັນແບບອະນຸລັກ ແລະ ງ່າຍດາຍ: ຂ້ອຍຮັກສາເສົາໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ຕິດກັນໃຫ້ຫ່າງກັນຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄວາມຍາວຂອງເສົາໄຟຟ້າ, ເພາະວ່າເສົາໄຟຟ້າທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າໃກ້ກວ່າຄວາມຍາວຂອງມັນມີເປືອກຕ້ານທານທີ່ຊ້ອນກັນ ແລະ ທອງແດງເສດເຫຼືອ. ຄູ່ມືການອອກແບບຂອງ Keentel Engineering ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ຈຸດຂອບທາງດຽວກັນກ່ອນ ແລະ ສັງເກດວ່າບ່ອນທີ່ດິນຕື້ນປະຕິເສດທີ່ຈະຮ່ວມມື, ບໍ່ນ້ຳສ້າງທີ່ມີແຮງດັນໄຟຟ້າເລິກສາມາດກະຈາຍພະລັງງານຄວາມຜິດປົກກະຕິສ່ວນໃຫຍ່ — ກໍລະນີໜຶ່ງທີ່ບັນທຶກໄວ້ທີ່ມັນອ້າງອີງໄດ້ຍູ້ກະແສໄຟຟ້າ 62% ກະຈາຍໄປສູ່ຂົ້ວໄຟຟ້າເລິກ.

ຂ້າພະເຈົ້າສະຫຼຸບການທົບທວນລາຍລະອຽດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທຸກໆອັນດ້ວຍຊັ້ນໜ້າດິນ. ສົມຜົນແຮງດັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຂອງ IEEE 80 ໃຫ້ຄະແນນຊັ້ນຫີນທີ່ຖືກບົດ ເພາະວ່າຄວາມຕ້ານທານ 2,000–10,000 Ω·m ຂອງມັນຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງເກີບຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ດິນພື້ນເມືອງ; ຄ່າການອອກແບບທົ່ວໄປແມ່ນ 3,000–5,000 Ω·m ທີ່ຄວາມໜາ 0.1–0.2 ແມັດ. ຕົວຢ່າງການເຮັດວຽກຂອງຟາມກັງຫັນລົມ BoP ວັດແທກສິ່ງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ: ປອກຫີນກ້ອນອອກ ແລະ ແຮງດັນສຳຜັດທີ່ຍອມຮັບໄດ້ໃນເດີ່ນ 110 kV ນັ້ນຫຼຸດລົງຈາກ 1,314 V ເປັນປະມານ 222 V — ຕ່ຳກວ່າແຮງດັນຕາໜ່າງ 880 V ທີ່ຄິດໄລ່ໄດ້, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າເດີ່ນລົ້ມເຫຼວ.ເນື່ອງຈາກຊັ້ນຫີນເພີ່ມຂີດຈຳກັດທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຫຼາຍເທົ່າ ໃນຂະນະທີ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຮັກສາແຮງດັນຕົວຈິງໄວ້ຕໍ່າ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງເສົາດິນຂອງສະຖານີຍ່ອຍຈຶ່ງບໍ່ເຄີຍສຳເລັດຈົນກວ່າຈະມີຄົນເປັນເຈົ້າຂອງຂໍ້ກຳນົດຫີນກ້ອນນັ້ນຄືກັນ.

ຄຳຕອບ:ວາງເສົາດິນຕາໜ່າງດິນຂະໜາດ 2.4–3.0 ແມັດໄວ້ທີ່ຂອບທາງ ແລະ ອຸປະກອນຫຼັກກ່ອນ, ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງເສົາ, ແລະ ປະຕິບັດຕໍ່ຊັ້ນຫີນບົດຂະໜາດ 150–200 ມມ ເປັນອົງປະກອບຄວາມປອດໄພທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສະເພາະຂອງມັນເອງ (ຄ່າອອກແບບ 3,000–5,000 Ω·m) — ການຖອດມັນອອກສາມາດເຮັດໃຫ້ແຮງດັນໄຟຟ້າສຳຜັດທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 1,314 V ຫາ 222 V ໃນຕົວຢ່າງ 110 kV ທີ່ໃຊ້ງານໄດ້.

ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຜະລິດທຽບກັບຕົວເລກເຫຼົ່ານັ້ນ

ວິສະວະກຳເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງ ແລະ ຄວາມຍາວ; ວຽກຂອງຂ້ອຍແມ່ນຮັບປະກັນວ່າໄມ້ຄ້ອນທີ່ມາຮອດນັ້ນກົງກັບເອກະສານສະເພາະ. ຢູ່ໂຮງງານ Xinchang ຂອງພວກເຮົາ, ຂ້ອຍເບິ່ງແຍງດ້ານການສົ່ງອອກຂອງສາຍການຜະລິດເຫຼັກກ້າຕໍ່ດິນທອງແດງໃນເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 14.2–25 ມມ ແລະ ຄວາມຍາວ 1.2–3.0 ມ, ດ້ວຍຊັ້ນທອງແດງເຄືອບດ້ວຍໄຟຟ້າ ≥0.254 ມມ ທີ່ຄວາມບໍລິສຸດ ≥99.95% ເທິງແກນເຫຼັກກາກບອນຕ່ຳ (~0.15% C). ກົນຈັກມີຄວາມສຳຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນ 3.0 ມ: ພວກເຮົາຮັກສາຄວາມຕ້ານທານແຮງດຶງ ≥580 N/mm², ຄວາມຊື່ພາຍໃນ 1 ມມ/ມ, ແລະ ມຸມຈຸດ 27.5° ± 2.5°, ແລະ ແຕ່ລະຊຸດລອດຊີວິດຈາກການງໍ 90° ທີ່ລັດສະໝີ 100 ມມ ໂດຍບໍ່ມີການແຕກຫັກ ຫຼື ການລອກທອງແດງ — ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຂ້າເຫຼັກລາຄາຖືກໃນພື້ນດິນຫີນ.

ຮູບຕັດຂວາງຂອງເສົາດິນຂອງສະຖານີຍ່ອຍທີ່ຜູກມັດດ້ວຍທອງແດງສະແດງໃຫ້ເຫັນຊັ້ນທອງແດງທີ່ເຄືອບດ້ວຍໄຟຟ້າຢູ່ເທິງແກນເຫຼັກຫຼັງຈາກການທົດສອບການປອກເປືອກ
ຫຼັກຖານການທົດສອບການປອກເປືອກຈາກສາຍ QC ຂອງພວກເຮົາ: ຊັ້ນທອງແດງທີ່ຊຸບດ້ວຍໄຟຟ້າ ≥0.254 ມມ ຈະຍຶດຕິດໂມເລກຸນກັບແກນເຫຼັກກ້າ — ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເສື້ອກັນໜາວບໍ່ເສຍຫາຍຜ່ານການຂັບເຄື່ອນ 3.0 ແມັດ ແລະ ການງໍ 90° ທີ່ລັດສະໝີ 100 ມມ.

ສຳລັບການແລ່ນທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຄວາມໄວເລິກທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ — ວິທີການແກ້ໄຂຄວາມຕ້ານທານສູງຂອງການສຶກສາ MDPI — ຂອງພວກເຮົາເຫຼັກກ້າຕໍ່ດິນທີ່ມີທອງແດງເປັນເກລียวໄຟຟ້າເຊື່ອມຕໍ່ພາກສ່ວນ 1.2 ແມັດເຂົ້າໄປໃນເອເລັກໂຕຣດ 3–6 ແມັດໂດຍບໍ່ສູນເສຍຄວາມສົມບູນຂອງເສື້ອກັນໜາວຢູ່ທີ່ຂໍ້ຕໍ່. ໃນກໍລະນີທີ່ສະເປັກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເສັ້ນທາງການຊຸບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ,ເສົາດິນທີ່ເຄືອບດ້ວຍທອງແດງຊ່ວງກວມເອົາໜ້າຕ່າງເສັ້ນຜ່າສູນກາງດຽວກັນ, ແລະເຕັມໝວດໝູ່ຂອງເສົາດິນລະບຸທຸກໆການປະສົມປະສານລະຫວ່າງເສັ້ນຜ່າສູນກາງ-ຄວາມຍາວທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່ໃນສະຕັອກ. ກຳລັງການຜະລິດແມ່ນ 50,000 ຊິ້ນຕໍ່ເດືອນ, ຂົນສົ່ງ EXW, FOB, CIF, ຫຼື DDU ອອກຈາກ Ningbo ຫຼື Shanghai.

ຊຸດເສົາດິນສະຖານີຍ່ອຍທີ່ຫຸ້ມດ້ວຍທອງແດງທີ່ມີເກລียว ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 16 ມມ ແລະ 17.2 ມມ ສຳລັບເຊື່ອມຕໍ່ກັບເອເລັກໂຕຣດຕາຂ່າຍດິນທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຄວາມເລິກ
ກ້ານທອງແດງທີ່ມີເກລียวສຳລັບເອເລັກໂຕຣດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ສາມາດຍືດອອກໄດ້ — ເກລียวທີ່ມ້ວນແລ້ວເຮັດໃຫ້ເສື້ອກັນໜາວຕໍ່ເນື່ອງຜ່ານຂໍ້ຕໍ່, ສະນັ້ນເຊືອກຍາວ 6 ແມັດຈຶ່ງເຮັດວຽກຄືກັບກ້ານດຽວ.
ຄຳຕອບ:ຖ້າທ່ານສາມາດກວດສອບໄດ້ພຽງສາຍດຽວຢູ່ໂຮງງານຜະລິດໄມ້ກຣາວ, ໃຫ້ກວດສອບການທົດສອບການງໍ 90° ທີ່ລັດສະໝີ 100 ມມ. ມັນເປັນຕົວແທນທີ່ລາຄາຖືກທີ່ສຸດສຳລັບສອງຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ເຮັດໃຫ້ໄມ້ກຣາວຕາຍໃນສະໜາມ - ການລອກເປືອກໃນລະຫວ່າງການຂັບເຄື່ອນ ແລະ ຮອຍແຕກຂອງແກນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ - ແລະຜູ້ຜະລິດໃດກໍ່ຕາມທີ່ໃຊ້ງານມັນແບບເປັນຊຸດຈະສະແດງບັນທຶກໃຫ້ທ່ານເຫັນພາຍໃນນາທີ.

ທຸກໆການຮຽກຮ້ອງຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກເອກະສານ: ລະບົບໂຮງງານ ISO 9001, ບັນຊີລາຍຊື່ UL 467, ແລະບົດລາຍງານການທົດສອບປະເພດ CEPRI ເຊິ່ງກວມເອົາຄວາມໜາຂອງຊັ້ນທອງແດງ, ການຍຶດຕິດ, ແລະປະສິດທິພາບການງໍ. QC ພາຍໃນຂອງພວກເຮົາດຳເນີນການຫົກປະຕູຈາກເຫຼັກທີ່ເຂົ້າມາຈົນເຖິງກ່ອນການຂົນສົ່ງ, ແລະບັນທຶກກຸ່ມແມ່ນຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຕົວເລກທີ່ຂ້ອຍອ້າງອີງໃນບົດຄວາມນີ້. ຖ້າສະເປັກຂອງທ່ານຕ້ອງການຄວາມຜິດປົກກະຕິ - ຄວາມຍາວຄີກ, ເສື້ອທີ່ໜາກວ່າ, ການທົດສອບໂດຍພາກສ່ວນທີສາມ - ນັ້ນແມ່ນການສົນທະນາທີ່ພວກເຮົາມີທຸກໆອາທິດ, ແລະທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນມັນໄດ້ໃນຂອງພວກເຮົາໜ້າຕິດຕໍ່.

ການຍົກເວັ້ນ RFQ ສາມຢ່າງທີ່ຂ້ອຍສົ່ງຄືນໃຫ້ຜູ້ຊື້

ການຍົກເວັ້ນທີ່ແພງທີ່ສຸດແມ່ນປັດໄຈການແຍກ. RFQ ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຂ້ອຍເປີດລະບຸກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິ - ເຊັ່ນ 40 kA - ແລະບໍ່ມີຫຍັງອີກ, ເຊິ່ງບັງຄັບໃຫ້ທຸກໆກ້ານ ແລະ ຕົວນຳໄຟຟ້າມີຂະໜາດຄືກັບວ່າ 40 kA ເຕັມເຂົ້າສູ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດແບບນັ້ນ.ເນື່ອງຈາກວ່າສາຍໄຟປ້ອງກັນ ແລະ ເປືອກສາຍໄຟນຳກະແສໄຟຟ້າສ່ວນໃຫຍ່ກັບຄືນສູ່ແຫຼ່ງກຳເນີດ, ຂໍ້ກຳນົດທີ່ຂຽນໂດຍບໍ່ມີປັດໄຈການແບ່ງກະແສໄຟຟ້າຈະສ້າງທອງແດງຫຼາຍກວ່າທີ່ສະໜາມໄຟຟ້າຈະໃຫ້ພະລັງງານສອງຫາຫ້າເທົ່າ.— ກໍລະນີທີ່ເຮັດວຽກຂອງ Bentley Systems ໄດ້ເອົາຕົວເລກຕົວຈິງໃສ່ມັນ: 22 kA ຂອງຄວາມຜິດ, 691 A ເຂົ້າໄປໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ສະນັ້ນ, ຄຳຕອບທຳອິດຂອງຂ້ອຍຕໍ່ RFQ ໃດໆບໍ່ແມ່ນການສະເໜີລາຄາ; ມັນແມ່ນການຮ້ອງຂໍຕົວເລກສີ່ຕົວຄື: 3I₀, ອັດຕາສ່ວນ X/R, ເວລາລ້າງຫຼັກ ແລະ ສຳຮອງ, ແລະປັດໄຈການແບ່ງ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າສາຍປ້ອງກັນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຄິດໄລ່ມັນ. ຜູ້ຊື້ທີ່ມີພວກມັນໄດ້ຮັບສະເປັກທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້; ຜູ້ຊື້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຖັນອະນຸລັກ, ແລະ ຈ່າຍຄ່າມັນເປັນທອງແດງ.

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນອັນທີສອງແມ່ນຮູບແບບດິນທີ່ແຕ່ງຂຶ້ນເປັນຄ່າຂອງດິນ. ບັນທັດທີ່ອ່ານວ່າ "ຄວາມຕ້ານທານຂອງດິນ: 100 Ω·m" ບອກຂ້ອຍວ່າມີຄົນເປີດປຶ້ມແບບຮຽນ, ເພາະວ່າຄູ່ມືຂອງ Bentley ແມ່ນຈະແຈ້ງວ່າສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານເປັນເອກະພາບແມ່ນຫາຍາກ, ແລະດິນລະດູໜາວທີ່ແຂງຕົວເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ກ່ອນທີ່ຂ້ອຍຈະໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາກັບຄວາມຍາວຂອງໄມ້, ຂ້ອຍຂໍເສັ້ນທາງຜ່ານສີ່ຂາຂອງ Wenner - ຫຼາຍສະຖານທີ່, ໄລຍະຫ່າງຂອງເຂັມອອກໄປຕາມເສັ້ນຂວາງທີ່ຍາວທີ່ສຸດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ປະມານ 76 ແມັດສຳລັບເດີ່ນ 40 ແມັດ × 65 ແມັດ. ການສຳຫຼວດຕັດສິນໃຈວ່າທ່ານຕ້ອງການໄມ້ 2.4 ແມັດ, ໄມ້ 3.0 ແມັດ, ຫຼືເຊືອກທີ່ມີເກລียวທີ່ສາມາດຍືດອອກໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນທີ່ເລິກກວ່າ; ລາຍການບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້.

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນອັນທີສາມແມ່ນສອງລາຍການຄວາມປອດໄພທີ່ບໍ່ມີໃຜເປັນເຈົ້າຂອງ. ອັນໜຶ່ງແມ່ນວິທີການເຊື່ອມຕໍ່: ປະມັນໄວ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ລະບຸ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຕິດຕັ້ງຕົວໜີບໃດໆກໍຕາມທີ່ຢູ່ໃນລົດບັນທຸກ, ແລະ ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ກັດກ່ອນດຽວຈະກາຍເປັນຈຸດຮ້ອນທີ່ການຄິດໄລ່ IEEE 80 ບໍ່ເຄີຍສົມມຸດ - ຊຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ຂ້ອຍຂຽນການເຊື່ອມຄວາມຮ້ອນເຂົ້າໄປໃນສາຍ RFQ ດຽວກັນກັບແກນ. ອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນຊັ້ນຫີນທີ່ຖືກບົດ, ເຊິ່ງການຈັດຊື້ຖືວ່າເປັນພູມສັນຖານໃນຂະນະທີ່ຄະນິດສາດແຮງດັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຖືວ່າມັນເປັນອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ: ປອກມັນອອກ ແລະ ຕົວຢ່າງ 110 kV ທີ່ເຮັດວຽກຫຼຸດລົງຈາກ 1,314 V ທີ່ຍອມຮັບໄດ້ເປັນປະມານ 222 V ທຽບກັບແຮງດັນຕາໜ່າງ 880 V. ນອກເໜືອໄປຈາກສາມຢ່າງນີ້, RFQ ຍັງຕ້ອງການລາຍການສາຍທຳມະດາຂອງມັນ - ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ, ຄວາມຍາວ, ຊັ້ນທອງແດງ ≥0.254 ມມ, ຄວາມຕ້ານທານແຮງດຶງ ≥580 N/mm² - ບວກກັບສາມຊັ້ນຂອງຫຼັກຖານການທົດສອບທີ່ກວມເອົາໃນ FAQ ຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

ກ້ານດິນຂອງສະຖານີຍ່ອຍສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງສະເປັກຂອງ EPC ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງເທົ່າໃດ?

ໃນລາຍລະອຽດສະເພາະທີ່ຂ້ອຍທົບທວນ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 16–19 ມມ (5/8–3/4 ​​ນິ້ວ) ໃນຄວາມຍາວ 2.4–3.0 ແມັດ ກວມເອົາສະຖານີສົ່ງ ແລະ ສະຖານີແຈກຈ່າຍສ່ວນໃຫຍ່. ຄະນິດສາດຄວາມຮ້ອນບໍ່ຄ່ອຍຈະບັງຄັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງ - ເຫຼັກ 14.2 ມມ ຜ່ານການກວດສອບ 40 kA, 1 ວິນາທີແລ້ວ - ສະນັ້ນຕົວຂັບເຄື່ອນກຳລັງຂັບເຄື່ອນຄວາມແຂງແກ່ນ, ຂະໜາດຂອງເກລียวຕໍ່, ແລະ ເງື່ອນໄຂການກັດກ່ອນ. ຂ້ອຍອ້າງອີງ 17.2 ມມ ເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ - ມັນລົບລ້າງ 5/8 ໃນຊັ້ນເກລียว ແລະ ຂັບເຄື່ອນຊື່ 3.0 ແມັດ.

ກ້ານທີ່ຍາວກວ່າ ຫຼື ໜາກວ່າ ດີກວ່າສຳລັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າບໍ?

ຍາວກວ່າ, ເກືອບສະເໝີໄປ — ການເພີ່ມຄວາມຍາວສອງເທົ່າຈາກ 1.5 ມ ເປັນ 3.0 ມ ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານປະມານ 44% ໃນດິນທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນ 100 Ω·m ເທົ່າກັນ, ໃນຂະນະທີ່ການເພີ່ມເສັ້ນຜ່າສູນກາງສອງເທົ່າຈາກ 14.2 ມມ ເປັນ 25 ມມ ຈະຫຼຸດຜ່ອນພຽງແຕ່ປະມານ 9%. ໃນກໍລະນີທີ່ຫີນຈຳກັດຄວາມເລິກ, ໃຫ້ເພີ່ມກ້ານໃນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຄວາມຍາວຂອງກ້ານໜຶ່ງ ຫຼື ໃຊ້ການຖົມດິນເບນໂທໄນທ໌, ເຊິ່ງການສຶກສາວິທະຍາສາດປະຍຸກ MDPI ປີ 2025 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຍັງສົ່ງຜົນໃຫ້ການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ມີຄວາມໝາຍ.

ກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິໄຫຼເຂົ້າໄປໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລົງດິນຫຼາຍປານໃດ?

ມີພຽງແຕ່ສ່ວນແບ່ງເທົ່ານັ້ນ - ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 20–50% ຕາມຄູ່ມືການອອກແບບຂອງ Keentel Engineering, ແລະບາງຄັ້ງກໍ່ໜ້ອຍກວ່ານັ້ນ. ຄູ່ມືການວິເຄາະການຕໍ່ດິນຂອງ Bentley Systems ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຄວາມຜິດພາດຂອງໄລຍະ A 22 kA ບ່ອນທີ່ມີພຽງ 691 A ໄຫຼຜ່ານເສັ້ນທາງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງທ່າແຮງຂອງດິນຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ; ສາຍໄຟປ້ອງກັນ ແລະ ເປືອກສາຍໄຟໄດ້ຮັບຜິດຊອບສ່ວນທີ່ເຫຼືອ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ປັດໄຈການຕໍ່ດິນຈາກການສຶກສາການຕໍ່ດິນຄວນຢູ່ໃນ RFQ ຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະມີການສົນທະນາກ່ຽວກັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງກ້ານໄຟຟ້າ.

IEEE 80 ຕ້ອງການເຫຼັກກ້າທີ່ຜູກມັດດ້ວຍທອງແດງ ຫຼື ທອງແດງແຂງບໍ?

IEEE 80 ແມ່ນອີງໃສ່ປະສິດທິພາບ — ມັນກຳນົດເງື່ອນໄຂຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມຕ້ານທານ, ແລະ ການສຳຜັດ/ຂັ້ນຕອນ, ບໍ່ແມ່ນວັດສະດຸຜະລິດຕະພັນ. ເຫຼັກກ້າທີ່ຜູກມັດດ້ວຍທອງແດງໄດ້ກາຍເປັນແກນດິນຂອງສະຖານີຍ່ອຍເລີ່ມຕົ້ນເພາະວ່າແກນເຫຼັກໃຫ້ຄວາມແຮງຂັບເຄື່ອນສຳລັບການຕິດຕັ້ງ 2.4–3.0 ແມັດ ໃນຂະນະທີ່ເປືອກຫຸ້ມທອງແດງຮັບກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຕ້ານທານການກັດກ່ອນ; UL 467 ເຮັດໃຫ້ເປືອກຫຸ້ມຕໍ່າສຸດ 0.254 ມມ ເປັນທາງການ. ທອງແດງແຂງຂັບເຄື່ອນບໍ່ດີໃນດິນແຂງ; ເຫຼັກກ້າສັງກະສີສູນເສຍການໂຕ້ຖຽງກ່ຽວກັບການກັດກ່ອນ.

ຄວນຕອກໄມ້ເລິກເທົ່າໃດ, ແລະ ຄວນມີໄລຍະຫ່າງກັນເທົ່າໃດ?

ໃນສະເປັກທີ່ຂ້ອຍອະນຸມັດ, ການປະຕິບັດມາດຕະຖານແມ່ນເຫຼັກ 2.4–3.0 ແມັດຢູ່ລຸ່ມຕາຂ່າຍທີ່ຝັງໄວ້ເລິກ 0.5–0.8 ແມັດ, ໂດຍມີເຫຼັກຢູ່ບໍລິເວນຂອບ ແລະ ສະຖານທີ່ອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນ, ຫ່າງກັນຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄວາມຍາວຂອງເຫຼັກເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປືອກຕ້ານທານຂອງພວກມັນຊ້ອນກັນ. ບ່ອນທີ່ການສຳຫຼວດດິນສະແດງໃຫ້ເຫັນຊັ້ນເທິງທີ່ຕ້ານທານຢູ່ເທິງຄວາມເລິກຂອງຕົວນຳໄຟຟ້າ, ເຫຼັກເກຼียวທີ່ສາມາດຍືດອອກໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຂັບໄດ້ເລິກ 6 ແມັດ ຫຼື ເລິກກວ່າ - ການສຶກສາປຽບທຽບ MDPI ຢືນຢັນວ່າເຫຼັກທີ່ຂັບເລິກແມ່ນການຕັ້ງຄ່າທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດໃນດິນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງ.

ເສົາດິນພຽງຢ່າງດຽວສາມາດແກ້ໄຂສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງໄດ້ບໍ?

ບໍ່ແມ່ນສະເໝີໄປ, ແລະຄວາມຊື່ສັດຢູ່ທີ່ນີ້ຊ່ວຍປະຢັດເງິນ. ເມື່ອຄະນິດສາດດິນທີ່ເປັນເອກະພາບພາດເປົ້າໝາຍ, ຂັ້ນໄດທີ່ພິສູດແລ້ວແມ່ນ: ເອເລັກໂຕຣດທີ່ຂັບເຄື່ອນເລິກກວ່າ, ກ້ານຫຼາຍອັນໃນໄລຍະຫ່າງທີ່ເໝາະສົມ, ການຕື່ມກະແສໄຟຟ້າທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້ (ເບນໂທໄນ ຫຼື ຄອນກີດນຳໄຟຟ້າໄດ້, ບັນທຶກໄວ້ໃນການສຶກສາ MDPI), ແລະສຸດທ້າຍບໍ່ນ້ຳໃຕ້ດິນເລິກ - Keentel ອ້າງເຖິງກໍລະນີທີ່ເອເລັກໂຕຣດເລິກມີການກະຈາຍກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິ 62%. ກ້ານແມ່ນຄານທຳອິດທີ່ລາຄາຖືກທີ່ສຸດ, ແຕ່ຮູບແບບດິນຄວນເລືອກຂັ້ນໄດ.

ຂ້ອຍຄວນຮຽກຮ້ອງເອກະສານທົດສອບອັນໃດແດ່ຈາກຜູ້ສະໜອງເສົາຄ້ຳດິນ?

ສາມຊັ້ນ: ບັນຊີລາຍຊື່ (UL 467 ຫຼື ທຽບເທົ່າ) ທີ່ພິສູດຊັ້ນຜະລິດຕະພັນ; ການທົດສອບປະເພດທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ - ຂອງພວກເຮົາແມ່ນ CEPRI - ເຊິ່ງກວມເອົາຄວາມໜາຂອງຊັ້ນທອງແດງ, ການຍຶດຕິດ, ແລະ ການງໍ; ແລະ ບັນທຶກລະດັບ batch ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນທອງແດງ ≥0.254 ມມ, ຄວາມຕ້ານທານແຮງດຶງ ≥580 N/mm², ແລະ ການງໍ 90° ທີ່ລັດສະໝີ 100 ມມ ໂດຍບໍ່ມີການປອກເປືອກ. ຖ້າຜູ້ສະໜອງບໍ່ສາມາດຜະລິດທັງສາມຊັ້ນໄດ້, ທ່ານບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າເຫຼັກກ້າແມ່ນສິ່ງທີ່ແຜ່ນຂໍ້ມູນອ້າງ.

ກຳລັງປັບຂະໜາດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງສະຖານີຍ່ອຍທຽບກັບ IEEE 80 ດຽວນີ້ບໍ?

ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິ, ເວລາການລະບາຍດິນ, ຕົວຄູນການແຍກດິນ ແລະ ຮູບແບບດິນຂອງເຈົ້າມາໃຫ້ຂ້ອຍ — ຂ້ອຍຈະກັບມາພາຍໃນໜຶ່ງມື້ເຮັດວຽກພ້ອມກັບຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງ-ຄວາມຍາວ, ການຄິດໄລ່ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງມັນ, ແລະ ໃບສະເໜີລາຄາ.ເລີ່ມການສົນທະນາໃນໜ້າຕິດຕໍ່ຂອງພວກເຮົາ →


ເວລາໂພສ: ສິງຫາ-06-2026