ຄູ່ມືການເລືອກສາຍ ADSS ແລະສາຍ OPGW
ສາຍໄຟ ADSS optical ແລະ ສາຍໄຟ OPGW ເປັນຂອງສາຍໄຟແສງພະລັງງານ, ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງລະບົບພະລັງງານຢ່າງເຕັມທີ່, ແລະ ປະສົມປະສານຢ່າງໃກ້ຊິດກັບໂຄງສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ມີລັກສະນະທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ໜ້າເຊື່ອຖື, ໄວ, ແລະ ປອດໄພ. ສາຍໄຟພິເສດມີໂອກາດໜ້ອຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກແຮງພາຍນອກ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງມັນເອງຈະຂ້ອນຂ້າງສູງ, ແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກໍ່ສ້າງແມ່ນຕໍ່າ. ສາຍໄຟແສງ ADSS ແລະ ສາຍໄຟແສງ OPGW ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຫໍພະລັງງານຕ່າງໆທີ່ມີລະດັບແຮງດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບສາຍໄຟແສງທຳມະດາ, ພວກມັນມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດສຳລັບຄຸນລັກສະນະທາງກົນຈັກ, ຄຸນລັກສະນະຂອງເສັ້ນໄຍແສງ ແລະ ຄຸນລັກສະນະທາງໄຟຟ້າ.
ສາຍ ADSS ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ໃນການຫັນປ່ຽນຂໍ້ມູນຂອງສາຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ແລະສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ໃນສາຍໄຟຟ້າທີ່ມີລະດັບແຮງດັນ 220kV, 110kV ແລະ 35kV. ມັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຫຍ่อนຍານ ແລະ ຊ່ວງກວ້າງ. ຄຸນສົມບັດຂອງສາຍ ADSS:
1. ສາຍ ADSS ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງນ້ອຍ ແລະ ນ້ຳໜັກເບົາ, ເຊິ່ງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອິດທິພົນຂອງນ້ຳກ້ອນ ແລະ ລົມຕໍ່ສາຍໄຟ, ແລະ ອິດທິພົນຂອງມັນຕໍ່ຄວາມແຂງແຮງຂອງຫໍຄອຍກໍ່ມີໜ້ອຍ;
2.ADSS ຮັບຮອງເອົາວັດສະດຸໃໝ່ ແລະ ການອອກແບບຮູບຮ່າງລຽບງ່າຍ, ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງມີລັກສະນະທາງອາກາດທີ່ດີກວ່າ;
3. ສາຍ ADSS ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການກັດກ່ອນທາງໄຟຟ້າຂອງສາຍໄຟໂດຍສະໜາມໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ;
4. ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ADSS ສາມາດຄົງທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງໃນລະດັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ, ແລະມັນມີລັກສະນະທາງ optical ທີ່ໝັ້ນຄົງຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມຂີດຈຳກັດ;
5. ຄ່າທາງທິດສະດີຂອງຄວາມຕຶງຄຽດຂອງເສັ້ນໄຍໃນ ADSS ແມ່ນສູນ;
ສາຍ 6.ADSS ແມ່ນໂຄງສ້າງທີ່ສນວນກັນຄວາມຮ້ອນຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ການຕິດຕັ້ງແລະການບຳລຸງຮັກສາສາຍສາມາດດຳເນີນງານໄດ້ສົດໆ, ເຊິ່ງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ສາຍ ADSS ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ, ມີສະໜາມໄຟຟ້າແຮງຢູ່ອ້ອມຮອບ, ປະກົດການກັດກ່ອນທາງໄຟຟ້າມັກຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງສາຍໄຟ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ຄວາມເສຍຫາຍ. ວິທີແກ້ໄຂໃນປະຈຸບັນແມ່ນ:
1. ຄວບຄຸມທ່າແຮງທາງພື້ນທີ່ຂອງຈຸດແຂວນສາຍໄຟ, 110kV ບໍ່ເກີນ 15kV, 220kV ບໍ່ເກີນ 20kV.
2. ໃນລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງສາຍ, ບຸລິມະສິດແມ່ນການໃຊ້ເສື້ອກັນຮອຍຂີດຂ່ວນ, 110kV ແລະສູງກວ່າສາຍຕ້ອງໃຊ້ວັດສະດຸຕ້ານຮອຍຂີດຂ່ວນ.
ສຳລັບສາຍ 3.110kV ແລະສູງກວ່າ, ຂົດລວດຕ້ານໂຄໂຣນາສາມາດພິຈາລະນາໄດ້ວ່າຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນສະໜາມໄຟຟ້າຢູ່ເທິງໜ້າດິນຂອງຮາດແວ ແລະ ສາຍໄຟແສງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ.
ສາຍໄຟຟ້າ 4.220kV ແລະສູງກວ່າ ແລະ ເສົາ ແລະ ຫໍຄອຍທີ່ແຂງແຮງ, ຄ້ອນຕີຕ້ານການສັ່ນສະເທືອນຢູ່ດ້ານນອກຂອງການກັດກ່ອນຂອງສາຍໄຟແມ່ນປອດໄພກວ່າຄ້ອນຕີຕ້ານການສັ່ນສະເທືອນຫຼາຍ.
ສາຍ OPGW ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄຟຟ້າດັບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ປັດໄຈອື່ນໆໃນການນຳໃຊ້ສາຍໄຟຟ້າໃໝ່. ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ກັບສາຍໄຟຟ້າແຮງດັນ 500kV, 220kV, 110kV, ສາຍ OPGW ມີລັກສະນະໂດຍການເຊື່ອມໂຍງສາຍເຄເບີ້ນດິນ ແລະ ສາຍສື່ສານໃນສາຍໄຟຟ້າແຮງດັນສູງເຂົ້າກັນເປັນສາຍເຄເບີ້ນ, ການປະສົມປະສານຂອງເຕັກໂນໂລຊີສາຍໄຟຟ້າ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສາຍໄຟແສງ, ກາຍເປັນສາຍເຄເບີ້ນດິນຫຼາຍໜ້າທີ່, ທັງສາຍເຄເບີ້ນເໜືອ ແລະ ສາຍໄຟຟ້າສາຍດຽວ, ແລະ ສາຍປ້ອງກັນ. ໃນຂະນະທີ່ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງສາຍສື່ສານ, ມັນຍັງສຳເລັດການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ, ເຊິ່ງເໝາະສົມຫຼາຍສຳລັບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າໃໝ່. ມີໂຄງສ້າງ OPGW ທົ່ວໄປສາມປະເພດຫຼັກຄື: ປະເພດທໍ່ເຫຼັກ, ປະເພດທໍ່ອາລູມີນຽມ ແລະ ປະເພດໂຄງກະດູກອາລູມີນຽມ.

ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ຂອງສາຍ OPGW ມີດັ່ງນີ້:
ສາຍ 1.OPGW ແມ່ນໂລຫະຫຸ້ມເກາະ, ເຊິ່ງບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການກັດກ່ອນຂອງຮອຍແຜແຮງດັນສູງ ແລະ ການເສື່ອມສະພາບ;
2. ສາຍ OPGW ຕ້ອງບໍ່ມີໄຟຟ້າໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ, ແລະ ການສູນເສຍໄຟຟ້າຈາກໄຟຟ້າດັບແມ່ນສູງ, ສະນັ້ນ ສາຍ OPGW ຄວນໃຊ້ໃນສາຍໄຟຟ້າແຮງສູງໃໝ່ທີ່ສູງກວ່າ 110kV ໂດຍທົ່ວໄປ;
3. ແຮງດັນສູງຫຼາຍກວ່າສາຍ 110kV, ໄລຍະຫ່າງຂອງໄຟລ໌ແມ່ນໃຫຍ່ (ໂດຍທົ່ວໄປສູງກວ່າ 250M);
4. ງ່າຍຕໍ່ການຮັກສາ, ງ່າຍຕໍ່ການແກ້ໄຂບັນຫາການຂ້າມສາຍ, ແລະລັກສະນະກົນຈັກຂອງມັນສາມາດຕອບສະໜອງການຂ້າມສາຍໄດ້.
ຂໍ້ບົກຜ່ອງຫຼັກໃນການນຳໃຊ້ສາຍເຄເບີ້ນ OPGW ແມ່ນສາຍທີ່ຂາດຍ້ອນຟ້າຜ່າ, ແລະວິທີແກ້ໄຂໃນປະຈຸບັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ:
1. ພັດທະນາວັດສະດຸດ້ານນອກຊະນິດໃໝ່ທີ່ທົນທານຕໍ່ຟ້າຜ່າ. ໃນປີ 2001, ປະເທດຟິນແລນໄດ້ພັດທະນາ OPGW ທີ່ທົນທານຕໍ່ຟ້າຜ່າສູງ, ວັດສະດຸດ້ານນອກໃຊ້ລວດເຫຼັກກ້າສັງກະສີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ທໍ່ອາລູມິນຽມເພື່ອປົກປ້ອງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ, ເຫຼັກກ້າສັງກະສີຄຸນນະພາບສູງຕ້ອງການພະລັງງານຫຼາຍກວ່າເພື່ອລະລາຍພາຍໃຕ້ຟ້າຜ່າ.
2. ສາຍລວດດ້ານນອກຄວນເປັນສາຍເຫຼັກຫຸ້ມອາລູມິນຽມເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້, ແລະຄວນເພີ່ມຄວາມໜາຂອງສາຍເຫຼັກຫຸ້ມອາລູມິນຽມ.
3. ພະຍາຍາມເພີ່ມຊ່ອງຫວ່າງອາກາດລະຫວ່າງສາຍນອກ ແລະ ສາຍໃນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ.
4. ພາຍໃຕ້ວັດສະດຸດຽວກັນ, ໃຫ້ໃຊ້ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງສາຍນອກທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ຫຼັງຈາກກໍານົດວັດສະດຸ ແລະ ໂຄງສ້າງຂອງສາຍ OPGW ແລ້ວ, ລັກສະນະຄວາມຕ້ານທານຟ້າຜ່າຂອງມັນກໍ່ຖືກກໍານົດເຊັ່ນກັນ.

ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ
ສາຍໄຟເບີ ADSS ອໍບຕິກ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ ASU
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ FTTH
ຮູບທີ 8 ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ
ສາຍເຄເບີ້ນ OPGW ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ
ສາຍໂຄແອກຊຽລ
ສາຍອີເທີເນັດ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກປະກອບໂຟໂຕອີເລັກທຣິກ
ສາຍເຄເບີ້ນໃຍແກ້ວນຳແສງໃຕ້ດິນ ແລະ ທໍ່ສົ່ງ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກຂະໜາດນ້ອຍທີ່ເປົ່າລົມ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກພາຍໃນອາຄານ
ກ່ອງກະຈາຍໄຟເບີອອບຕິກ
ກ່ອງປາຍທາງບໍລິການຫຼາຍພອດ
ກ່ອງຕໍ່ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ
ການປິດຕໍ່ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ
ຄລິບໄຟເບີອໍບຕິກ
ອຸປະກອນສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ
ສາຍໄຟເບີ ADSS
ສາຍໄຟເບີ ASU
ສາຍໄຟເບີ OPGW
ສາຍໄຟເບີ FTTH
ຮູບທີ 8 ສາຍໄຟເບີ
ສາຍໄຟເບີຄອມໂພສິດໂຟໂຕອີເລັກທຣິກ
ສາຍເຄເບີ້ນໃຕ້ດິນ ແລະ ທໍ່ສົ່ງເສັ້ນໄຍ
ສາຍໄຟເບີໄມໂຄຣທີ່ເປົ່າລົມ
ສາຍໄຟເບີທາງອາກາດ
ສາຍໄຟເບີໃນອາຄານ
ກ່ອງຕໍ່ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ
ກ່ອງກະຈາຍໄຟເບີອອບຕິກ
ກ່ອງປາຍທາງບໍລິການຫຼາຍພອດ
ຄລິບໄຟເບີອໍບຕິກ
ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ
ທີມງານຂອງພວກເຮົາ
ປະຫວັດສາດ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ
ຖານການຜະລິດ
ສາງ ແລະ ການຂົນສົ່ງ
ຄຸນນະພາບ
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ