නිෂ්පාදන

උපපොළ බිම් ජාලක දඬු: IEEE 80 දෝෂයට එරෙහිව විෂ්කම්භය සහ දිග ප්‍රමාණ කිරීම වත්මන් අවශ්‍යතා

EPC ගැනුම්කරුවෙකු මට උපපොළ භූගත RFQ එකක් එවන විට, මම කියවන පළමු පේළි දෙක වන්නේ දණ්ඩේ විෂ්කම්භය නොව දෝෂ ධාරාව සහ පසෙහි ප්‍රතිරෝධයයි. එම අනුපිළිවෙල වැදගත් වේ. IEEE Std 80 ඔබට 5/8 අඟල් හෝ 3/4 අඟල් මිලදී ගැනීමට නොකියයි.උපපොළ බිම් දණ්ඩ; එය ඔබට දෝෂයකින් බේරීමට කියයි. දණ්ඩේ විෂ්කම්භය සහ දිග ගණනය කිරීම් තුනකින් සමන්විත වේ: දෝෂ ධාරාවට එරෙහිව තාප පරීක්ෂාවක්, පසට එරෙහිව ප්‍රතිරෝධක පරීක්ෂාවක් සහ මතුපිට ස්ථරයට එරෙහිව ස්පර්ශ-සහ-පියවර පරීක්ෂාවක්. මම සමාලෝචනය කරන බොහෝ පිරිවිතරවල, එය වැටෙන්නේවිෂ්කම්භය 14.2–19 mm සහ දිග 2.4–3.0 m වන තඹ බන්ධිත වානේ දඬු— නමුත් තීරණය කළ යුත්තේ නාමාවලිය නොව ප්‍රමිතියයි. ඊළඟට මම ඒ සෑම එකක් මතම ක්‍රියාත්මක කරන වැඩ ප්‍රවාහයයි.

TL;DR — ප්‍රමාණකරණය සඳහා පිළිතුර වාක්‍ය හතරකින්

  • 40 kA, 1 s දෝෂයක් සඳහා, IEEE 80 හි සන්නායක-ප්‍රමාණකරණ සමීකරණයට අවශ්‍ය වන්නේ තඹ හරස්කඩ 141.9 mm² ක් පමණි - එබැවින් 158.4 mm² හි අපගේ කුඩාම 14.2 mm දණ්ඩ පවා තාප පරීක්ෂාව සමත් වන්නේ ආන්තිකය ඉතිරිව තිබියදීය.
  • දණ්ඩක ධාවනය වන දිග මීටර් 1.5 සිට මීටර් 3.0 දක්වා දෙගුණ කිරීමෙන් ඒකාකාර පසෙහි එහි භූමි ප්‍රතිරෝධය දළ වශයෙන් 44% කින් අඩු වන අතර විෂ්කම්භය 14.2 mm සිට 25 mm දක්වා දෙගුණ කිරීමෙන් ඔබට මිලදී ගත හැක්කේ 9% ක් පමණි - දිග යනු ප්‍රතිරෝධය චලනය කරන ලීවරයයි.
  • දෝෂ ධාරාවේ බෙදුණු කොටස පමණක් ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබේ ජාලයට ඇතුළු වේ: ලේඛනගත EasyPower (Bentley Systems) නඩුවකදී, 22 kA දෝෂයකින් 691 A පමණක් ජාලයේ භූමි විභව ඉහළ යාමට හේතු විය - බෙදීමේ සාධකය සෑම පහළට ගණනය කිරීමක්ම වෙනස් කරයි.
  • 150-200 mm තලා දැමූ පාෂාණ මතුපිට තට්ටුවක් ආරක්ෂිත නඩුවේ කොටසක් වන අතර භූමි අලංකරණය නොවේ: එය ඉවත් කිරීම 1,314 V සිට 222 V පමණ දක්වා ක්‍රියාත්මක වූ එක් IEEE 80 උදාහරණයක දරාගත හැකි ස්පර්ශ වෝල්ටීයතාවය බිඳ දමයි.

IEEE 80 ඇත්තටම උපපොළ බිම් දණ්ඩකින් ඉල්ලා සිටින්නේ කුමක්ද?

IEEE Std 80 — AC උපපොළ භූගත කිරීමේ ආරක්ෂාව සඳහා මාර්ගෝපදේශය, මෑතකදී එහි 2013 සංස්කරණයේ නැවත තහවුරු කරන ලදී — එක් ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දීමට පවතී: භූමි දෝෂයක් අතරතුර, පුද්ගලයෙකුට අත්විඳිය හැකි ස්පර්ශ සහ පියවර වෝල්ටීයතා දරාගත හැකි සීමාවන්ට වඩා අඩුවෙන් පවතින්නේද? සම්පූර්ණ ප්‍රමිතිය ගණනය කළ දැල් සහ පියවර වෝල්ටීයතා දෝෂ කාලසීමාව, ශරීර බර සහ මතුපිට ස්ථරය මත රඳා පවතින දරාගත හැකි සීමාවන්ට එරෙහිව සංසන්දනය කිරීමට අඩු වේ.සුළං බලාගාර BoP වෙතින් පියවරෙන් පියවර IEEE 80 ඇවිදීමඑය මෙසේ පවසයි. ඔබේ උපපොළ බිම් දණ්ඩ එම දාමය තුළ ස්ථාන දෙකක පිහිටා ඇත: එය තාපජව දෝෂ ධාරාවේ එහි කොටස රැගෙන යා යුතු අතර, භූමි විභව නැගීම (GPR) කළමනාකරණය කළ හැකි වන පරිදි ජාලක ප්‍රතිරෝධය අඩු මට්ටමක තබා ගැනීමට එය උපකාරී විය යුතුය.

එක් අංකයක් සියල්ල පහළට නැවත හැඩගස්වන අතර, ගැනුම්කරුවන්ට එය නිතිපතා මග හැරේ:සියලුම දෝෂ ධාරාව ඔබේ ජාලයට ගලා නොයයි.පලිහ වයර්, කේබල් කොපු සහ උදාසීන මඟින් කොටසක් නැවත ප්‍රභවයට ගෙන යයි.දෝෂ ධාරාවේ බෙදුණු කොටස පමණක් දේශීය ජාලකය හරහා ගලා යන නිසා, සෑම දණ්ඩක් සහ සන්නායකයක්ම සම්පූර්ණ සමමිතික දෝෂ ධාරාවකට ප්‍රමාණ කිරීම තඹ දෙගුණයක සිට පස් ගුණයකින් වැඩි කරයි.භූගත විශ්ලේෂණ අත්පොතබෙන්ට්ලි පද්ධති (භූමිකරණ විශ්ලේෂණය හැඳින්වීම, 2024)අමතක නොවන අවස්ථාවක් ක්‍රියා කරයි: 22 kA අදියර-A දෝෂයකින්, භූගත පද්ධතියේ GPR නිපදවන මාර්ගය ගත්තේ 691 A පමණි - ඉතිරිය කේබල් පලිහ හරහා ආපසු පැමිණියේය. වෙතින් මඟ පෙන්වීමකීන්ටෙල් ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ උපපොළ භූගත සැලසුම් මාර්ගෝපදේශයසාමාන්‍ය ජාලක බෙදීම් සාධක මුළු දෝෂ ධාරාවෙන් 20–50% ක මට්ටමක තබයි, එය දුම්රිය ස්ථානයෙන් පිටවන පලිහ සහ උදාසීන මාර්ග ගණන මත රඳා පවතී.

පිළිතුරු කැබැල්ල:ඔබ ඕනෑම උපපොළක බිම් දණ්ඩක් ප්‍රමාණය කිරීමට පෙර, උපයෝගිතා හෝ අධ්‍යයන ඉංජිනේරුවරයාගෙන් අංක තුනක් ලබා ගන්න - kA හි උපරිම බිම් දෝෂ ධාරාව (3I₀), දෝෂ ලක්ෂ්‍යයේ X/R අනුපාතය සහ වත්මන් බෙදීම (බෙදීම) සාධකය. බෙදීම් සාධකය නොමැතිව, ඔබ ක්‍රියාත්මක කරන සෑම තාප සහ GPR ගණනය කිරීමක්ම ඉංජිනේරු විද්‍යාව ලෙස සැරසුණු අනුමානයකි.

පියවර 1 - දණ්ඩෙන් නොව පසෙන් ආරම්භ කරන්න

මා දැක ඇති සෑම භූගත ගණනය කිරීමක්ම වැරදී යාම ආරම්භ වූයේ ප්‍රතිරෝධකතා සමීක්ෂණයක් වෙනුවට නාමාවලියකින් ය. පාංශු ප්‍රතිරෝධකතාව (ρ) යනු මුළු IEEE 80 ක්‍රියා පටිපාටියේම වඩාත්ම බලගතු ආදානය වන අතර එය තෙත් මැටිවල 10 Ω·m පමණ සිට වියළි පාෂාණවල 10,000 Ω·m ට වැඩි - සුළං ගොවිපල BoP ඇවිදීමට අනුව දහස් ගුණයකින් පැතිරීමකි. බෙන්ට්ලි පද්ධති අත්පොත ක්ෂේත්‍ර යථාර්ථයන් දෙකක් එකතු කරයි: ඕනෑම සැබෑ ගැඹුරකට ඒකාකාර ප්‍රතිරෝධයක් ඇති අඩවි "කලාතුරකින් සොයාගත හැකි" අතර, පස කැටි වන කලාපවල, අයන චලනය නතර වන නිසා ප්‍රතිරෝධකතාව නාටකාකාර ලෙස ඉහළ යයි. පෙළපොත් වගුවකින් පිටපත් කරන ලද සංඛ්‍යාවක් අඩවි මිනුමක් නොවේ.

ඒ අංකය ලබා ගන්නේ කෙසේදැයි ගැනුම්කරුවන් මගෙන් විමසූ විට, මම IEEE Std 81′ Wenner හි හතර-පින් ක්‍රමය වෙත යොමු කරමි: සමාන පරතරයක් a හි අල්ෙපෙනති හතරක්, පිටත යුගලය හරහා ධාරාව එන්නත් කරනු ලැබේ, අභ්‍යන්තර යුගලය හරහා වෝල්ටීයතාව කියවනු ලැබේ, සහ ρ = 2πaR. බෙන්ට්ලිගේ අත්පොත නිර්දේශ කරන්නේ අල්ෙපෙනති පරතරය දළ වශයෙන් ජාලකයේ උපරිම මානය දක්වා ක්‍රියාත්මක කිරීමයි, මන්ද පරීක්ෂණ ධාරාව එවිට ඔබේ ජාලකය පළල තරම් ගැඹුරට පරීක්ෂා කරයි - හරියටම ඔබේ දඬු ජීවත් වන පස.භූමි ප්‍රතිරෝධය සකසා ඇත්තේ දණ්ඩ සැබවින්ම ස්පර්ශ වන පස් තීරුව මගින් බැවින්, අඩු ප්‍රතිරෝධක තට්ටුවකට තල්ලු කරන ලද මීටර් 3.0 ක දණ්ඩක් වියළි ඉහළ ස්ථරවල සිරවී ඇති මීටර් 6.0 ක දණ්ඩක් පරාජය කළ හැකිය.

පරිමාණය සඳහා, සුළං ගොවිපල BoP වැඩ කළ උදාහරණය සැබෑ 110 kV සුළං ගොවිපල උපපොළක් භාවිතා කරයි: 40 m × 65 m ජාලකයක්, 4–7 m සන්නායක පරතරය, 0.5–0.8 m භූමදානය, සහ 50–150 Ω·m පසෙහි, පරිමිතිය සහ යතුරු උපකරණවල මීටර් 3 ක් පමණ ධාවනය වන තඹ-ආලේපිත දඬු.

පිළිතුරු කැබැල්ල:උපපොළ බිම් දණ්ඩ පිරිවිතරයක් සඳහා ආරක්ෂා කළ හැකි පස් සමීක්ෂණයක් යනු වෙන්ර් ස්ථාන කිහිපයක සිව්-පින් ගමන් කරන අතර, උපරිම පින් පරතරය අවම වශයෙන් ජාලකයේ දිගම විකර්ණයට සමාන වේ - මීටර් 40 × මීටර් 65 යාරයක් සඳහා, එනම් පරීක්ෂණ පරතරය මීටර් 76 ක් පමණ වන අතර, කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු ඔබට විකිණීමට උත්සාහ කරන මීටර් 1 ක පසුපස මිදුල් පරීක්ෂණය නොවේ.
යන්ත්‍රෝපකරණ උල් වූ තුඩක් සහිත තඹ බන්ධිත උපපොළ බිම් දණ්ඩ, විෂ්කම්භය 17.2 මි.මී., උපපොළ බිම් ජාලයකට ධාවනය කිරීමට සූදානම්.
අපගේ Xinchang රේඛාවෙන් තඹ බන්ධිත වානේ උපපොළ බිම් දණ්ඩක් - පිරිසිදු රිය පැදවීම සඳහා 27.5° ± 2.5° යන්ත්‍රගත ලක්ෂ්‍යයක්, මීටරයකට 1 mm ඇතුළත සෘජු බව රඳවා තබා ගන්නා බැවින් සැරයටිය මීටර් 3.0 ක ධාවකයකදී සත්‍ය ලෙස නිරීක්ෂණය කරයි.

පියවර 2 — තාප පරීක්ෂාව: දණ්ඩය දෝෂ ධාරාවෙන් බේරෙයිද?

IEEE 80 හි පළමු ප්‍රමාණකරණ සමීකරණයට ප්‍රතිරෝධය සමඟ කිසිදු සම්බන්ධයක් නොමැත. එය සන්නායකයට දෝෂයේ තාපය ඇනීල් කිරීම හෝ විලයනය කිරීමකින් තොරව අවශෝෂණය කර ගත හැකිද යන්න විමසයි: A = I × √t₊ / K, එහිදී ද්‍රව්‍ය නියතය K ලෝහයේ තාප ධාරිතාව, ප්‍රතිරෝධකතාව සහ උපරිම අවසර ලත් උෂ්ණත්වයේ නැමෙයි. ඇනීල් කරන ලද තඹ සඳහා සම්මතයේ වගුව 1 නියතයන් 0.00393 /°C ප්‍රතිරෝධකතාවයේ තාප සංගුණකය, ප්‍රතිරෝධකතාව 1.72 μΩ·cm, තාප ධාරිතාව 3.42 J/cm³/°C සහ උපරිම උෂ්ණත්වය 1,083 °C වේ - සුළං ගොවිපල BoP ඇවිදීමේ වගුවේ දක්වා ඇති පරිදි තඹ ද්‍රවාංකය. සාමාන්‍ය සැලසුම් නිෂ්කාශන කාලය තත්පර 1 ක් සහ 40 °C පරිසරයක් සමඟ සංඛ්‍යා ධාවනය කරන්න, සහ අවශ්‍ය හරස්කඩ kA දෝෂ ධාරාවකට 7.0 kcmil පමණ වේ - kA ට දළ වශයෙන් 3.55 mm².

මම දුවනකොට ඒකේ තේරුම මෙන්නදෝෂ ධාරා බිම් දණ්ඩ ප්‍රමාණයගැනුම්කරුවෙකු සඳහා:

අවශ්‍ය තඹ හරස්කඩ එදිරිව සම්මත උපපොළ බිම් දණ්ඩ විෂ්කම්භයන් (තත්පර 1 දෝෂය, 40 °C පරිසරය, 1,083 °C සීමාව)
දණ්ඩේ දෝෂ ධාරාව සැලසුම් කරන්න අවශ්‍ය හරස්කඩ 14.2 මි.මී. දණ්ඩ (158.4 මි.මී.²) 17.2 මි.මී. දණ්ඩ (232.4 මි.මී.²)
20 කේඒ 70.9 මි.මී.² සමත්වීම්, 2.2× ආන්තිකය සමත්වීම්, 3.3× ආන්තිකය
25 කේඒ 88.7 මි.මී.² සමත්වීම්, 1.8× ආන්තිකය සමත්වීම්, 2.6× ආන්තිකය
30 කේඒ 106.4 මි.මී.² සමත්වීම්, 1.5× ආන්තිකය සමත්වීම්, 2.2× ආන්තිකය
40 kA (කොන්සර්වේටිව්, බෙදීම් ණය නැත) 141.9 මි.මී.² සමත්වීම්, 1.1× ආන්තිකය සමත්වීම්, 1.6× ආන්තිකය

මම ගතානුගතික තීරුව ක්‍රියාත්මක කරනවා - සම්පූර්ණ දෝෂ ධාරාවක්, බෙදීම් ණය නැත - මොකද එයට ප්‍රමාණය කරන ගැනුම්කරුවෙකුට ඕනෑම නිර්මාණ සමාලෝචනයකදී පිරිවිතර ආරක්ෂා කළ හැකිය.බහු-දණ්ඩ ජාලයක දණ්ඩක් එහි ජාලක ධාරාවේ දේශීය කොටස පමණක් රැගෙන යන නිසාත්, ජාලකයම දකින්නේ සම්පූර්ණ දෝෂයේ බෙදුණු කොටස පමණක් නිසාත්, සම්පූර්ණ 40 kA පරීක්ෂාවෙන් දිවි ගලවා ගන්නා 14.2 mm තඹ බන්ධිත දණ්ඩක් දැවැන්ත සැබෑ ලෝක ආරක්ෂිත සාධකයක් දරයි.ඒ නිසා තමයි, මම "දෝෂ ධාරාව සඳහා" 25 mm දඬු වලට කෙලින්ම පනින EPC පිරිවිතරයක් කියවන විට, ඔවුන් උපකල්පනය කළ නිෂ්කාශන කාලය සහ බෙදීම් සාධකය කුමක්දැයි මම අසමි - පිළිතුර සාමාන්‍යයෙන් "කිසිවක් නැත" යන්නයි.

පිළිතුරු කැබැල්ල:තත්පර 1 ක නිෂ්කාශනයකදී දෝෂ ධාරා බිම් දණ්ඩ ප්‍රමාණය කිරීම සඳහා, තාප සීමාව kA ට හරස්කඩ 3.55 mm² පමණ වේ. සම්මත 14.2 mm උපපොළ බිම් දණ්ඩක් (158.4 mm²) ශුන්‍ය බෙදීම්-සාධක ණය සමඟ වුවද 40 kA පරීක්ෂාවක් ඉවත් කරයි; විෂ්කම්භය තාප විචල්‍යයක් වීම නවත්වන අතර බොහෝ උපයෝගිතා දෝෂ මට්ටම් වලට පෙර ධාවන-ශක්ති විචල්‍යයක් බවට පත්වේ.

එක් තාප අවවාදයක් ප්‍රසම්පාදනය දක්වාම පවතී - ජැකට්ටුව. UL 467-ලැයිස්තුගත කර ඇති දඬු අවම වශයෙන් 0.254 mm (10 mil) තඹ තට්ටුවක් රැගෙන යන අතර, මම එය බිම ලෙස සලකමි: අපගේ රේඛාව ≥99.95% සංශුද්ධතාවයකින් ≥0.254 mm රඳවා තබා ගනී, CEPRI වර්ගයේ පරීක්ෂණය මගින් සත්‍යාපනය කර ඇත.

පියවර 3 — දිග එදිරිව විෂ්කම්භය: ජාලක ප්‍රතිරෝධය සැබවින්ම චලනය කරන්නේ කුමන ලීවරයද?

තාප පරීක්ෂාව අවසන් වූ පසු,IEEE 80 භූගත කිරීමප්‍රතිරෝධක ගැටළුවක් බවට පත්වේ. ඒකාකාර පසක තනි සිරස් දණ්ඩක් සඳහා, සම්මතයේ ප්‍රතිරෝධක සමීකරණය R = ρ/(2πL) × [ln(8L/d) − 1] වන අතර, දණ්ඩේ දිග L මීටර වලින් සහ විෂ්කම්භය d මීටර වලින් යුක්ත වේ. ලඝුගණකය යනු සම්පූර්ණ කතාවයි: දිග රේඛීය සහ ලොග් පද දෙකම ධාවනය කරයි; විෂ්කම්භය ලොගය පමණි. මම එය අපගේ 17.2 mm දණ්ඩ සමඟ ρ = 100 Ω·m හි ධාවනය කරන විට, මට මීටර් 1.2 කදී 70.6 Ω, මීටර් 1.8 කදී 50.7 Ω, මීටර් 2.4 කදී 39.9 Ω සහ මීටර් 3.0 කදී 33.1 Ω ලැබේ.

දිග ලීවරය එදිරිව විෂ්කම්භය ලීවරය — 100 Ω·m ඒකාකාර පසෙහි තනි-දණ්ඩ ප්‍රතිරෝධය
දණ්ඩට කළ වෙනසක් වින්‍යාසය පෘථිවි ප්‍රතිරෝධය අඩු කිරීම එදිරිව පාදය පිරිවැය ධාවකය
මූලික ආවරණය 17.2 මි.මී. × 1.5 මීටර් 58.9 ඕම්
දිග දෙගුණ කරන්න 17.2 මි.මී. × 3.0 මීටර් 33.1 ඕම් ≈ 44% අඩුයි තඹ සහ වානේ ස්කන්ධය × 2
විෂ්කම්භය දෙගුණ කරන්න (L = 2.4 m) 14.2 මි.මී. → 25 මි.මී. 41.2 → 37.4 ඕම් ≈ 9% අඩුයි තඹ සහ වානේ ස්කන්ධය ×3
≥ 1× දිග පරතරයකින් දඬු එකතු කරන්න. 17.2 mm × 2.4 m දඬු දෙකක් ≈ 40 → 22–26 Ω ≈ 35–45% අඩුයි දඬු + කප්ලිං + ධාවක ශ්‍රමය
පහළ පස් තට්ටුවකට ධාවනය කරන්න ස්ථර-පාංශු සමීක්ෂණය අඩවි-නිශ්චිත බොහෝ විට විශාලතම ලීවරය ගැඹුරු ධාවකය, දිගු කළ හැකි නූල් දඬු

2025 සංසන්දනාත්මක අධ්‍යයනයMDPI ව්‍යවහාරික විද්‍යාවන් (සීමිත-මූලද්‍රව්‍ය සහ 400 V, 10 kV, සහ 35 kV ස්ථාපනයන් හරහා ක්ෂේත්‍ර මිනුම්)සමාකරණ පැත්තෙන් මම ගැනුම්කරුවන්ට ලබා දෙන නිගමනයටම පැමිණේ: ඉහළ ප්‍රතිරෝධක පසෙහි, ගැඹුරට ධාවනය වන සිරස් දඬු නොගැඹුරු වින්‍යාසයන් අභිබවා යයි, මන්ද ඒවා වැඩි පෘථිවි සම්බන්ධතාවයකට ළඟා වන අතර තිරස් ජාලක උපපොළ අංගනය හරහා දෝෂ ධාරා විසුරුවා හැරීමේදී බර එසවීම සිදු කරයි. බෙන්ටොනයිට් හෝ ඉලෙක්ට්‍රෝඩය වටා සන්නායක කොන්ක්‍රීට් වැනි සන්නායක පසු පිරවීමෙන් තවදුරටත් ප්‍රතිරෝධය අඩු කිරීම අධ්‍යයනයෙන් ලේඛනගත කරයි - ඔබට ගැඹුරට ධාවනය කළ නොහැකි විට නීත්‍යානුකූල ලීවරයක්.

පෘථිවි ප්‍රතිරෝධය ලඝුගණක වශයෙන් පහත වැටෙන නිසා, ධාවනය වන දණ්ඩේ පළමු මීටර් 3.0 බොහෝ කාර්යයන් සිදු කරයි, සහ බිම් ජාලක පස් දණ්ඩක් සඳහා ප්‍රායෝගික ප්‍රශස්තතාවය සෑම විටම පාහේ "උපරිම විෂ්කම්භය, සම්මත දිග" වෙනුවට "සම්මත විෂ්කම්භය, උපරිම ධාවනය කළ හැකි දිග" වේ.විෂ්කම්භය තවමත් ස්ථාන තුනකින් එහි රඳවා තබා ගනී, මම සෑම පිරිවිතරයකම පරීක්ෂා කරමි: තද හෝ ගල් සහිත පසෙහි රිය පැදවීමේ දෘඪතාව (මීටර් 3.0 ධාවකයක මිලිමීටර් 16-19 දණ්ඩක් 14.2 ට වඩා අඩු අපගමනය වේ), දිගු කළ හැකි ධාවන සඳහා කප්ලිං වල නූල් අඛණ්ඩතාව සහ වසර 40-50 ක නිර්මාණ ආයු කාලයක් තුළ ආක්‍රමණශීලී පසෙහි විඛාදනයට ඇති හැකියාව.

පිළිතුරු කැබැල්ල:උපපොළක බිම් දණ්ඩක දිග දෙගුණ කිරීමෙන් එහි ප්‍රතිරෝධය දළ වශයෙන් 40–44% කින් අඩු වේ; එහි විෂ්කම්භය දෙගුණ කිරීමෙන් ප්‍රතිරෝධය 9% කින් පමණ අඩු වේ. පළමුව දිග සහ දණ්ඩ ගණන සඳහා මුදල් වියදම් කරන්න, සහ රිය පැදවීමේ තත්වයන් හෝ විඛාදන ආයු කාලය අවශ්‍ය වන විට පමණක් විෂ්කම්භය සඳහා මුදල් වියදම් කරන්න.

තනි-දණ්ඩ ප්‍රතිරෝධක ඇස්තමේන්තුව (IEEE 80 ඒකාකාර-පාංශු සමීකරණය)

R = ρ/(2πL) × [ln(8L/d) − 1]. මූලික ප්‍රමාණකරණය සඳහා පමණි - අවසාන සැලසුම් සඳහා ඔබේ මනින ලද පාංශු ආකෘතිය සමඟ සම්පූර්ණ IEEE 80 ජාලක ක්‍රියා පටිපාටිය අවශ්‍ය වේ.




පියවර 4 - දඬු ගණන, පරතරය සහ දඬු ඇත්තටම යන්නේ කොතැනටද

මා සමාලෝචනය කරන සෑම පිරිසැලසුමකම, උපපොළ ජාලයක් පළමුව සන්නායක වන අතර දෙවනුව දඬු වේ. සුළං ගොවිපල BoP යොමු ජ්‍යාමිතියෙහි - 40 m × 65 m, සන්නායක පරතරය මීටර් 4–7, භූමදානය මීටර් 0.5–0.8 - මීටර් 3 ක් පමණ ධාවනය වන දඬු පරිමිතිය සහ යතුරු උපකරණ වෙත ගොස් ද්විත්ව රාජකාරිය කරයි: ගැඹුරු පසකට ජාලක ප්‍රතිරෝධය රැවුල කැපීම සහ දැල් වෝල්ටීයතාව උපරිම වන කොන් නැංගුරම් දැමීම. ගැනුම්කරුවන් සඳහා මගේ පරතරය රීතිය ගතානුගතික සහ සරලව පවතී: මම යාබද දඬු අවම වශයෙන් එක් දඬු දිගක් වෙන් කරමි, මන්ද ඒවායේ දිගට වඩා සමීපව ධාවනය වන දඬු අතිච්ඡාදනය වන ප්‍රතිරෝධක කවච සහ අපද්‍රව්‍ය තඹ බෙදා ගනී. කීන්ටෙල් ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ සැලසුම් මාර්ගෝපදේශය එකම පරිමිතිය-පළමු කරුණ බවට පත් කරන අතර නොගැඹුරු පස සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරන තැන, ගැඹුරින් ධාවනය වන ළිං දෝෂ ශක්තියෙන් බහුතරයක් විසුරුවා හැරිය හැකි බව සටහන් කරයි - එය උපුටා දක්වන ලේඛනගත නඩුවක් වත්මන් විසරණයෙන් 62% ක් ගැඹුරු ඉලෙක්ට්‍රෝඩයකට තල්ලු කළේය.

මම සෑම ජාල පිරිවිතර සමාලෝචනයක්ම මතුපිට ස්ථරය සමඟ වසා දමමි. IEEE 80 ගණන්වල දරාගත හැකි වෝල්ටීයතා සමීකරණ තලා දැමූ-පාෂාණ ස්ථරයකට ගෞරවය ලබා දෙයි, මන්ද එහි 2,000–10,000 Ω·m ප්‍රතිරෝධය සේවකයෙකුගේ සපත්තු සහ ස්වදේශීය පස අතර පිහිටා ඇත; සාමාන්‍ය සැලසුම් අගයන් 0.1–0.2 m ඝනකමකින් 3,000–5,000 Ω·m දක්වා ධාවනය වේ. සුළං ගොවිපල BoP වැඩ කළ උදාහරණය අවදානමට ලක්ව ඇති දේ ප්‍රමාණනය කරයි: බොරළු ඉවත් කර එම 110 kV යාරයේ දරාගත හැකි ස්පර්ශ වෝල්ටීයතාවය 1,314 V සිට 222 V දක්වා පහත වැටේ - ගණනය කළ 880 V දැල් වෝල්ටීයතාවයට වඩා අඩුය, එනම් යාරය අසමත් වේ.ග්‍රිඩ් එක සත්‍ය වෝල්ටීයතාවය පහළට රඳවා තබා ගන්නා අතරතුර පාෂාණ ස්ථරය දරාගත හැකි සීමාව කිහිප ගුණයකින් ගුණ කරන බැවින්, යමෙකු බොරළු පිරිවිතර හිමිකර ගන්නා තෙක් උපපොළ බිම් දණ්ඩ පිරිවිතර කිසි විටෙකත් අවසන් නොවේ.

පිළිතුරු කැබැල්ල:පළමුව පරිමිතිය සහ යතුරු උපකරණ අසල මීටර් 2.4–3.0 ක බිම් ජාලක පස් දඬු තබන්න, ඒවා අවම වශයෙන් එක් දණ්ඩක් දිගකින් වෙන් කරන්න, සහ 150–200 මි.මී. තලා දැමූ පාෂාණ ස්ථරය තමන්ගේම ප්‍රතිරෝධක පිරිවිතර (3,000–5,000 Ω·m සැලසුම් අගය) සහිත ආරක්ෂිත සංරචකයක් ලෙස සලකන්න - එය ඉවත් කිරීමෙන් 110 kV වැඩ කළ උදාහරණයක 1,314 V සිට 222 V දක්වා දරාගත හැකි ස්පර්ශ වෝල්ටීයතාවය බිඳ වැටිය හැකිය.

අපි ඒ සංඛ්‍යා වලට එරෙහිව නිෂ්පාදනය කරන දේ

ඉංජිනේරු විද්‍යාව විෂ්කම්භය සහ දිග තීරණය කරයි; මගේ රැකියාව වන්නේ පැමිණෙන දණ්ඩ ඇත්ත වශයෙන්ම පිරිවිතර පත්‍රයට ගැලපෙන බව සහතික කිරීමයි. අපගේ Xinchang කම්හලේදී මම නිෂ්පාදනය කරන රේඛාවක අපනයන පැත්ත අධීක්ෂණය කරමිතඹ බන්ධිත වානේ භූගත කිරීමේ දඬුවිෂ්කම්භය 14.2–25 mm සහ දිග 1.2–3.0 m වේ, අඩු කාබන් වානේ හරයක් (~0.15% C) මත ≥99.95% සංශුද්ධතාවයකින් විද්‍යුත් ආලේපිත තඹ තට්ටුව ≥0.254 mm වේ. 3.0 m ධාවකයක් මත යාන්ත්‍රික පදාර්ථය: අපි ආතන්ය ශක්තිය ≥580 N/mm², 1 mm/m තුළ සෘජු බව සහ 27.5° ± 2.5° ලක්ෂ්‍ය කෝණයක් රඳවා ගනිමු, සහ සෑම කණ්ඩායමක්ම 100 mm අරයකදී 90° නැමීමකින් තඹ අස්ථි බිඳීමක් හෝ පීල් කිරීමක් නොමැතිව නොනැසී පවතී - ගල් සහිත බිමක ලාභ දඬු මරා දමන අසාර්ථක මාදිලිය.

පීල් පරීක්ෂණයකින් පසු වානේ හරය මත විද්‍යුත් ආලේපිත තඹ තට්ටුව පෙන්වන තඹ බන්ධිත උපපොළ බිම් දණ්ඩක හරස්කඩ.
අපගේ QC රේඛාවෙන් පීල්-පරීක්ෂණ සාක්ෂි: ≥0.254 mm විද්‍යුත් ආලේපිත තඹ ස්ථරය වානේ හරයට අණුක වශයෙන් බන්ධනය වේ - මෙය ජැකට්ටුව මීටර් 3.0 ක ධාවකයක් සහ 100 mm අරයකදී 90° නැමීමක් හරහා නොවෙනස්ව තබා ගනී.

දිගු කළ හැකි ගැඹුරින් ධාවනය වන ධාවන සඳහා - MDPI අධ්‍යයනයේ ඉහළ ප්‍රතිරෝධක පිළියම - අපගේනූල් සහිත විදුලි තඹ බන්ධිත වානේ භූගත දඬුසන්ධියේ ජැකට් අඛණ්ඩතාව නැති නොකර මීටර් 1.2 කොටස් මීටර් 3–6 ඉලෙක්ට්‍රෝඩ වලට යුගල කරන්න. පිරිවිතරයකට වෙනස් ආලේපන මාර්ගයක් අවශ්‍ය වන විට,තඹ ආලේපිත බිම් දණ්ඩපරාසය එකම විෂ්කම්භය කවුළුව ආවරණය කරයි, සහ සම්පූර්ණබිම් දණ්ඩ කාණ්ඩයඅප සතුව ඇති සෑම විෂ්කම්භය-දිග සංයෝජනයක්ම ලැයිස්තුගත කරයි. ධාරිතාව මසකට කෑලි 50,000 ක් වන අතර, EXW, FOB, CIF, හෝ DDU නිංබෝ හෝ ෂැංහයි වලින් නැව්ගත කෙරේ.

ගැඹුරට ධාවනය වන බිම් ජාලක ඉලෙක්ට්‍රෝඩවලට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා 16 mm සහ 17.2 mm විෂ්කම්භයකින් යුත් නූල් සහිත තඹ ආවරණ සහිත උපපොළ බිම් දඬු කට්ටලයක්.
දිගු කළ හැකි ජාලක ඉලෙක්ට්‍රෝඩ සඳහා නූල් සහිත තඹ ආලේපිත දඬු - රෝල් කරන ලද නූල් කප්ලිං හරහා ජැකට්ටුව අඛණ්ඩව තබා ගනී, එබැවින් මීටර් 6 ක නූලක් එක් දණ්ඩක් මෙන් ක්‍රියා කරයි.
පිළිතුරු කැබැල්ල:බිම් දණ්ඩ කර්මාන්ත ශාලාවක ඔබට එක් රේඛාවක් පමණක් විගණනය කළ හැකි නම්, 100 mm අරයකදී 90° නැමීමේ පරීක්ෂණය විගණනය කරන්න. එය ක්ෂේත්‍රයේ දඬු විනාශ කරන අසාර්ථකත්වයන් දෙක සඳහා ලාභම ප්‍රොක්සියයි - ධාවනය අතරතුර ජැකට් පීල් කිරීම සහ සැඟවුණු හර ඉරිතැලීම් - සහ එය කණ්ඩායම්-පරිච්ඡේදය ක්‍රියාත්මක කරන ඕනෑම නිෂ්පාදකයෙකු මිනිත්තු කිහිපයකින් ඔබට වාර්තා පෙන්වනු ඇත.

ඉහත සෑම හිමිකම් පෑමක්ම ලේඛන කටයුතු මත පදනම් වේ: ISO 9001 කර්මාන්තශාලා පද්ධතිය, UL 467 ලැයිස්තුගත කිරීම සහ තඹ-ස්ථර ඝණකම, ඇලවීම සහ නැමීමේ කාර්ය සාධනය ආවරණය කරන CEPRI වර්ග-පරීක්ෂණ වාර්තාවක්. අපගේ අභ්‍යන්තර QC පැමිණෙන වානේ සිට පූර්ව-නැව්ගත කිරීම දක්වා ගේට්ටු හයක් ධාවනය කරන අතර, කණ්ඩායම් වාර්තා මෙම ලිපියේ මා උපුටා දක්වන සංඛ්‍යා පිටුපස ඇති දත්ත කට්ටලයයි. ඔබේ පිරිවිතරයට අපගමනයක් අවශ්‍ය නම් - අමුතු දිග, ඝන ජැකට්, තෙවන පාර්ශවීය සාක්ෂිකරුවන්ගේ පරීක්ෂණ - එය අප සතිපතා පවත්වන සංවාදයක් වන අතර, ඔබට එය අපගේ වෙබ් අඩවියෙන් ආරම්භ කළ හැකිය.සම්බන්ධතා පිටුව.

මම ගැනුම්කරුවන්ට ආපසු යවන RFQ අතපසුවීම් තුන

වඩාත්ම මිල අධික අතපසුවීම වන්නේ බෙදීමේ සාධකයයි. මා විවෘත කරන බොහෝ RFQ වල දෝෂ ධාරාව - 40 kA යැයි පවසන්න - සහ වෙනත් කිසිවක් සඳහන් නොකරයි, එමඟින් සෑම දණ්ඩක් සහ සන්නායකයක්ම සම්පූර්ණ 40 kA ජාලයට ඇතුළු වන ආකාරයට ප්‍රමාණය කිරීමට බල කෙරේ. එය එසේ නොවේ.පලිහ වයර් සහ කේබල් කොපු මඟින් දෝෂ ධාරාවෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් ප්‍රභවයට ආපසු ගෙන යන බැවින්, වත්මන් බෙදීම් සාධකය නොමැතිව ලියා ඇති පිරිවිතරයක් අංගනය කිසිදා ශක්තිජනක කරන ප්‍රමාණයට වඩා දෙගුණයක් හෝ පස් ගුණයකින් වැඩි තඹ ගොඩනඟයි.— බෙන්ට්ලි සිස්ටම්ස් හි ක්‍රියාත්මක වූ නඩුව එහි සැබෑ සංඛ්‍යා තබයි: 22 kA දෝෂයක්, 691 A ජාලයට. එබැවින් ඕනෑම RFQ සඳහා මගේ පළමු පිළිතුර උපුටා දැක්වීමක් නොවේ; එය අංක හතරක් සඳහා ඉල්ලීමකි: 3I₀, X/R අනුපාතය, ප්‍රාථමික සහ උපස්ථ නිෂ්කාශන වේලාවන් සහ එය ගණනය කිරීමට අවශ්‍ය බෙදීම් සාධකය හෝ පලිහ-වයර් වින්‍යාසය. ඒවා ඇති ගැනුම්කරුවන්ට ආරක්ෂිත පිරිවිතරයක් ලැබේ; කොන්සර්වේටිව් තීරුව ලබා නොගන්නා ගැනුම්කරුවන්ට සහ තඹ වලින් ඒ සඳහා ගෙවනු ලැබේ.

දෙවන අතපසුවීම පාංශු අගයක් ලෙස සැරසුණු පාංශු ආකෘතියකි. "පාංශු ප්‍රතිරෝධකතාව: 100 Ω·m" යන පේළියකින් මට කියනවා කවුරුහරි පෙළපොතක් විවෘත කළා කියලා, මොකද බෙන්ට්ලිගේ අත්පොත ඒකාකාරව ප්‍රතිරෝධක ස්ථාන කලාතුරකින් දක්නට ලැබෙන බවත්, ශීත කළ ශීත පස ප්‍රතිරෝධකතාව තියුණු ලෙස ඉහළට තල්ලු කරන බවත් මොට නිසා. මම දණ්ඩේ දිගකට කැපවීමට පෙර, වෙන්ර් හතර-පින් ගමන් මාර්ග ඉල්ලා සිටිමි - ස්ථාන කිහිපයක්, ජාලකයේ දිගම විකර්ණයට පරතරය, මීටර් 40 × මීටර් 65 යාරයක් සඳහා මීටර් 76 ක් පමණ. සමීක්ෂණය ඔබට මීටර් 2.4 ක දඬු, මීටර් 3.0 ක දඬු හෝ ගැඹුරු ස්ථරයකට දිගු කළ හැකි නූල් නූල් අවශ්‍යද යන්න තීරණය කරයි; නාමාවලියට එය කළ නොහැක.

තුන්වන අතපසුවීම නම් කිසිවෙකුට හිමි නොවන ආරක්ෂිත අයිතම දෙකයි. එකක් නම් සම්බන්ධතා ක්‍රමයයි: එය නිශ්චිතව දක්වා නොමැති අතර කොන්ත්‍රාත්කරු ට්‍රක් රථයේ ඇති ඕනෑම කලම්පයක් ස්ථාපනය කරයි, සහ තනි විඛාදනයට ලක් වූ සන්ධියක් IEEE 80 ගණනය කිරීම කිසි විටෙකත් උපකල්පනය නොකළ උණුසුම් ස්ථානය බවට පත්වේ - ඒ නිසා මම දණ්ඩට සමාන RFQ රේඛාවට බාහිර තාප වෑල්ඩින් ලියන්නෙමි. අනෙක තලා දැමූ-පාෂාණ ස්ථරයයි, එය ප්‍රසම්පාදනය භූමි අලංකරණයක් ලෙස සලකන අතර දරාගත හැකි වෝල්ටීයතා ගණිතය එය ආරක්ෂිත උපකරණ ලෙස සලකයි: එය ඉවත් කර වැඩ කළ 110 kV උදාහරණය දරාගත හැකි 1,314 V සිට 880 V දැල් වෝල්ටීයතාවයකට එරෙහිව 222 V පමණ දක්වා වැටේ. මෙම තුනෙන් ඔබ්බට, RFQ හට තවමත් එහි සාමාන්‍ය රේඛා අයිතම අවශ්‍ය වේ - විෂ්කම්භය, දිග, තඹ ස්ථරය ≥0.254 mm, ආතන්ය ≥580 N/mm² - සහ පහත නිතර අසන ප්‍රශ්නවල ආවරණය කර ඇති පරීක්ෂණ සාක්ෂි ස්ථර තුන.

නිතර අසන ප්‍රශ්න

බොහෝ EPC පිරිවිතරයන් ගොඩබසින්නේ කුමන විෂ්කම්භයකින් යුත් උපපොළ බිම් දණ්ඩක් මතද?

මා සමාලෝචනය කරන පිරිවිතරවල, 2.4–3.0 m දිගකින් යුත් 16–19 mm (අඟල් 5/8–3/4) විෂ්කම්භයන් බොහෝ සම්ප්‍රේෂණ සහ බෙදාහැරීමේ උපපොළවල් ආවරණය කරයි. තාප ගණිතය කලාතුරකින් විෂ්කම්භය බල කරයි - 14.2 mm දණ්ඩක් දැනටමත් 40 kA, 1 s චෙක්පතක් පසු කරයි - එබැවින් රියදුරන් දෘඪතාව, සම්බන්ධක නූල් ප්‍රමාණය සහ විඛාදන දීමනාව ධාවනය කරයි. මම පෙරනිමිය ලෙස 17.2 mm උපුටා දක්වන්නෙමි - එය නූල් පන්තියේ 5/8 ඉවත් කර මීටර් 3.0 ක් කෙළින්ම ධාවනය කරයි.

ජාලක ප්‍රතිරෝධය අඩු කිරීම සඳහා දිගු හෝ ඝනකම දණ්ඩක් වඩා හොඳද?

දිගු, සෑම විටම පාහේ - ඒකාකාර 100 Ω·m පසෙහි දිග මීටර් 1.5 සිට මීටර් 3.0 දක්වා දෙගුණ කිරීම ප්‍රතිරෝධය 44% ක් පමණ අඩු කරන අතර විෂ්කම්භය මි.මී. 14.2 සිට මි.මී. 25 දක්වා දෙගුණ කිරීම 9% ක් පමණ අඩු කරයි. පාෂාණ ගැඹුර සීමා කරන තැන, එක් දණ්ඩක් දිග පරතරයකින් දඬු එකතු කරන්න හෝ බෙන්ටොනයිට් බැක්ෆිල් භාවිතා කරන්න, එය 2025 MDPI ව්‍යවහාරික විද්‍යා අධ්‍යයනයෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ තවමත් අර්ථවත් අඩු කිරීම් ලබා දෙන බවයි.

දෝෂ ධාරාවෙන් කොපමණ ප්‍රමාණයක් ඇත්ත වශයෙන්ම බිම් ජාලයට ගලා යයිද?

බෙදීම් කොටස පමණි - සාමාන්‍යයෙන් කීන්ටෙල් ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ සැලසුම් මාර්ගෝපදේශයට අනුව 20–50%, සහ සමහර විට ඊටත් වඩා අඩුය. බෙන්ට්ලි සිස්ටම්ස් හි භූගත විශ්ලේෂණ අත්පොත 22 kA අදියර-A දෝෂයක් ක්‍රියා කරයි, එහිදී 691 A පමණක් මාර්ගය හරහා ගලා ගොස් ජාලයේ භූගත විභව නැගීම ඇති කරයි; පලිහ වයර් සහ කේබල් කොපු ඉතිරි කොටස රැගෙන යයි. ඕනෑම දණ්ඩක විෂ්කම්භයක් සාකච්ඡා කිරීමට පෙර භූගත අධ්‍යයනයේ බෙදීම් සාධකය ඔබේ RFQ හි අයත් වන්නේ එබැවිනි.

IEEE 80 සඳහා තඹ බන්ධිත වානේ දඬු අවශ්‍යද, නැතහොත් ඝන තඹද?

IEEE 80 කාර්ය සාධනය මත පදනම් වේ - එය නිෂ්පාදන ද්‍රව්‍යයක් නොව තාප, ප්‍රතිරෝධය සහ ස්පර්ශ/පියවර නිර්ණායක සකසයි. වානේ හරය 2.4–3.0 m ස්ථාපනයන් සඳහා ධාවන ශක්තිය සපයන අතර තඹ ජැකට්ටුව ධාරාව රැගෙන යන අතර විඛාදනයට ප්‍රතිරෝධී වන බැවින් තඹ බන්ධිත වානේ පෙරනිමි උපපොළ බිම් දණ්ඩ බවට පත්විය; UL 467 අවම 0.254 mm ජැකට්ටුව විධිමත් කරයි. ඝන තඹ දෘඩ පසෙහි දුර්වල ලෙස ධාවනය කරයි; ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ විඛාදන තර්කය නැති කරයි.

දඬු කොතරම් ගැඹුරට ධාවනය කළ යුතුද, ඒවා කොතරම් දුරකින් තැබිය යුතුද?

මා අනුමත කරන පිරිවිතරයන්ට අනුව, සම්මත පිළිවෙත වන්නේ මීටර් 0.5–0.8 ක් ගැඹුරට වළලනු ලබන ජාලයකට පහළින් මීටර් 2.4–3.0 ක දඬු වන අතර, පරිමිතියේ සහ ප්‍රධාන උපකරණ ස්ථානවල දඬු අවම වශයෙන් එක් දණ්ඩක දිගකින් වෙන් කර ඇති අතර එමඟින් ඒවායේ ප්‍රතිරෝධක කවච අතිච්ඡාදනය නොවේ. පාංශු සමීක්ෂණය මඟින් සන්නායක ගැඹුරට වඩා ප්‍රතිරෝධී ඉහළ තට්ටුවක් පෙන්වන විට, දිගු කළ හැකි නූල් දඬු ඔබට මීටර් 6 ක් හෝ ඊට වඩා ගැඹුරට ධාවනය කිරීමට ඉඩ සලසයි - MDPI සංසන්දනාත්මක අධ්‍යයනයෙන් තහවුරු වන්නේ ගැඹුරු-ධාවනය කරන ලද දඬු ඉහළ-ප්‍රතිරෝධී පසෙහි ශක්තිමත්ම වින්‍යාසය බවයි.

බිම් දඬු වලට පමණක් ඉහළ ප්‍රතිරෝධයක් ඇති ස්ථානයක් සවි කළ හැකිද?

සැමවිටම නොවේ, මෙහි අවංකභාවය මුදල් ඉතිරි කරයි. ඒකාකාර-පාංශු ගණිතය ඉලක්කය වැරදුන විට, ඔප්පු කරන ලද ඉණිමඟ වන්නේ: ගැඹුරු ධාවනය වන ඉලෙක්ට්‍රෝඩ, නිසි පරතරයකින් වැඩි දඬු, සන්නායක පසු පිරවීම (MDPI අධ්‍යයනයේ ලේඛනගත කර ඇති බෙන්ටොනයිට් හෝ සන්නායක කොන්ක්‍රීට්), සහ අවසානයේ ගැඹුරු බිම් ළිං - කීන්ටෙල් උපුටා දක්වන්නේ ගැඹුරු ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් දෝෂ ධාරා විසරණයෙන් 62% ක් රැගෙන ගිය අවස්ථාවක්. දඬු යනු ලාභම පළමු ලීවරයයි, නමුත් පාංශු ආකෘතිය පඩිපෙළ තෝරා ගත යුතුය.

බිම් දණ්ඩ සැපයුම්කරුවෙකුගෙන් මා ඉල්ලා සිටිය යුතු පරීක්ෂණ ලේඛන මොනවාද?

ස්ථර තුනක්: නිෂ්පාදන පන්තිය සනාථ කරන ලැයිස්තුගත කිරීමක් (UL 467 හෝ ඊට සමාන); පිළිගත් වර්ග පරීක්ෂණයක් - අපගේ CEPRI - තඹ-ස්ථර ඝණකම, ඇලවීම සහ නැමීම ආවරණය කරයි; සහ තඹ ≥0.254 mm, ආතන්ය ≥580 N/mm², සහ පීල් කිරීමකින් තොරව 100 mm අරයකදී 90° නැමීමක් පෙන්වන කාණ්ඩ මට්ටමේ වාර්තා. සැපයුම්කරුවෙකුට තුනම නිෂ්පාදනය කළ නොහැකි නම්, දත්ත පත්‍රිකාවේ සඳහන් වන්නේ දණ්ඩ බව ඔබට සාක්ෂි නොමැත.

දැන්ම IEEE 80 ට සාපේක්ෂව උපපොළ ජාලයක් ප්‍රමාණනය කරනවාද?

ඔබේ දෝෂ ධාරාව, ​​නිෂ්කාශන කාලය, බෙදීම් සාධකය සහ පාංශු ආකෘතිය මට එවන්න - විෂ්කම්භය-දිග නිර්දේශයක්, ඒ පිටුපස ඇති ගණිතය සහ උපුටා දැක්වීමක් සමඟ මම එක් වැඩ කරන දිනක් ඇතුළත නැවත එන්නෙමි.අපගේ සම්බන්ධතා පිටුවෙන් සංවාදය ආරම්භ කරන්න →


පළ කිරීමේ කාලය: අගෝස්තු-06-2026