ປະເພດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງສາຍເຄເບີ້ນໃຍແກ້ວນຳແສງທາງອາກາດ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທາງອາກາດ ມີຫຼາຍປະເພດເຊັ່ນ: ADSS (All-Dielectric Self-Supporting), figure-8, ແລະສາຍທີ່ມີລວດ. ແຕ່ລະປະເພດໃຊ້ວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອແຂວນສາຍລະຫວ່າງເສົາ, ຕ້ານທານລົມແຮງ, ແລະປົກປ້ອງຕົວມັນເອງຈາກນໍ້າແລະແສງແດດ. ສາຍ ADSS ໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ແຂງແຮງແຕ່ມີນໍ້າໜັກເບົາ ແລະບໍ່ຕ້ອງການສາຍຮອງຮັບເພີ່ມເຕີມ. ສາຍ Figure-8 ມີລວດເຫຼັກທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ເພື່ອແຂວນ. ສາຍທີ່ມີລວດມີລວດເພີ່ມເຕີມເພື່ອຮອງຮັບ ແລະຖືກມັດໄວ້ໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ. ມັນດີທີ່ຈະຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງໃນການເລືອກສາຍທີ່ເໝາະສົມສຳລັບວຽກງານໃນຕົວເມືອງ ຫຼື ຊົນນະບົດ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ພວກເຮົາສຳຫຼວດວິທີການເຮັດວຽກຂອງສາຍເຫຼົ່ານີ້, ຮູບລັກສະນະຂອງມັນ, ແລະບ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ມັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດ.

ປະເພດຂອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທາງອາກາດ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທາງອາກາດ, ລວມທັງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທາງອາກາດຫຼາຍປະເພດ, ມີຫຼາຍຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງສະເພາະ. ການເຂົ້າໃຈວ່າວິທີແກ້ໄຂສາຍໄຟທາງອາກາດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກແນວໃດ ແລະ ບ່ອນທີ່ພວກມັນເໝາະສົມທີ່ສຸດສາມາດຊ່ວຍໃນການເລືອກສາຍໄຟທີ່ເໝາະສົມ.
1. ການສະໜັບສະໜູນຕົນເອງ
ສາຍໄຟທີ່ສາມາດຮອງຮັບຕົວເອງໄດ້ບໍ່ຕ້ອງການສາຍໄຟເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ຮາດແວຮອງຮັບ. ພວກມັນແຂງແຮງດ້ວຍຊັ້ນປ້ອງກັນທີ່ແຂງແຮງ, ບາງຄັ້ງກໍ່ເປັນໂລຫະ, ສະນັ້ນພວກມັນຈຶ່ງກຽມພ້ອມສຳລັບລົມ, ໝາກເຫັບ ແລະ ພາຍຸທີ່ພັດຜ່ານໄວ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ສາຍໄຟແລ່ນໂດຍກົງກັບເສົາ, ຫຼຸດຜ່ອນຮາດແວ, ແຮງງານ, ແລະເວລາ. ການກໍ່ສ້າງຂອງພວກມັນຕ້ານທານການຫົດຕົວ ແລະຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສາຍ, ບໍ່ວ່າຈະເກີດໄພນ້ຳຖ້ວມ ຫຼື ນ້ຳຖ້ວມສູງ. ທ່ານຈະເຫັນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີພື້ນທີ່ຈຳກັດສຳລັບຮາດແວເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ບ່ອນທີ່ການນຳໃຊ້ໄວມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ລອງຄິດເຖິງການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງໃນຊົນນະບົດ ຫຼື ແຖບປ້ອງກັນຫຼັງພາຍຸ.
2. ສາຍເຄເຕັນ
ສາຍເຄເບີ້ນສາຍ catenary, ເຊິ່ງມັກໃຊ້ໃນວິທີແກ້ໄຂສາຍເຄເບີ້ນທາງອາກາດ, ເດີນທາງດ້ວຍສາຍ messenger. ສາຍເຄເບີ້ນເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງທາງອາກາດຜູກມັດກັບສາຍເຫຼັກ, ເຊິ່ງດູດຊຶມຄວາມຕຶງຄຽດ ແລະ ຮັກສາສາຍເຄເບີ້ນໃຫ້ຢູ່ເໜືອພື້ນດິນ. ເຕັກນິກນີ້ມີປະສິດທິພາບໃນພື້ນທີ່ທີ່ຂຸຂະ ຫຼື ຍາວນານ, ບ່ອນທີ່ການຕິດຕັ້ງໂດຍກົງບໍ່ສາມາດເຮັດໄປໄດ້. ອຸປະກອນຄວາມຕຶງຄຽດເຂົ້າມາມີບົດບາດຢູ່ທີ່ນີ້, ຄວບຄຸມການຫົດຕົວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການໂທບໍລິການໜ້ອຍລົງ ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິພາບ. ທີມງານສາທາລະນູປະໂພກ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມໃຊ້ລະບົບສາຍ catenary ເມື່ອຂ້າມແມ່ນໍ້າ, ຮ່ອມພູ, ຫຼື ພື້ນທີ່ບໍ່ສະເໝີພາບ.
3. ຮູບທີ 8
ສາຍໄຟ Figure-8 ມີຮູບຮ່າງພິເສດ. ສາຍໄຟສາຍສົ່ງສັນຍານແລ່ນຄຽງຄູ່ກັບເສັ້ນໄຍ, ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນ "Figure-8" ເມື່ອເບິ່ງຈາກດ້ານຂ້າງ. ສາຍສົ່ງສັນຍານສາມາດເປັນເຫຼັກ ຫຼື ເປັນສາຍທີ່ມີຊັ້ນກັນຄວາມຮ້ອນ, ເຊິ່ງໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງເພີ່ມເຕີມ.
-
ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຈາກການສັ່ນສະເທືອນຂອງລົມ ແລະ ການຫົດຕົວຂອງດິນ
-
ເລັ່ງການຕິດຕັ້ງເນື່ອງຈາກຕ້ອງການການຄ້ຳຊູໜ້ອຍລົງ
-
ຢູ່ກາງແຈ້ງໄດ້ດົນກວ່າດ້ວຍຊັ້ນປ້ອງກັນ UV ແລະ ກັນນໍ້າ
-
ງ່າຍທີ່ຈະສັງເກດເຫັນ ແລະ ສ້ອມແປງ
ພວກມັນເປັນສິ່ງທີ່ພົບເລື້ອຍໃນບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມໃນຕົວເມືອງ, ການນຳໃຊ້ FTTH ແລະ ສາຍແຈກຈ່າຍທີ່ແອອັດ.
4. ສະຫນັບສະຫນູນຕົນເອງດ້ວຍໄຟຟ້າທັງໝົດ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ ADSS ບໍ່ມີໂລຫະເລີຍ, ມີພຽງແຕ່ຊັ້ນຂອງວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ທົນທານ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສຳລັບການຕິດຕັ້ງສາຍເຄເບີ້ນທາງອາກາດທີ່ຢູ່ຕິດກັບສາຍໄຟຟ້າແຮງສູງ, ບ່ອນທີ່ສຽງລົບກວນທາງໄຟຟ້າສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໄດ້. ພວກມັນມີນ້ຳໜັກເບົາກວ່າທາງເລືອກໂລຫະ, ງ່າຍຕໍ່ການຂົນສົ່ງ, ແລະໄວໃນການຕິດຕັ້ງ, ໂດຍສະເພາະໃນພື້ນທີ່ແຄບ ຫຼື ພື້ນທີ່ທີ່ມີການລົບກວນສູງ, ເຊັ່ນ: ຖະໜົນຫົນທາງໃນຕົວເມືອງ ແລະ ບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມສະຖານີຍ່ອຍ.
5. ສາຍດິນແສງ
ສາຍ OPGW, ເປັນສາຍໄຟສາຍແສງສາຍອາກາດຊະນິດໜຶ່ງ, ມີບົດບາດສອງຢ່າງໃນເວລາດຽວກັນຄື: ການຂົນສົ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ການຕໍ່ສາຍໄຟຟ້າລົງດິນ. ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍໂລຫະເພື່ອຄວາມທົນທານ ແລະ ເສັ້ນໃຍທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນ, ພວກມັນປົກປ້ອງຈາກຟ້າຜ່າ ແລະ ຮັກສາເຄືອຂ່າຍໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່. ບໍລິສັດສາທາລະນູປະໂພກໃຊ້ OPGW ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ຂໍ້ມູນໄວໃນສາຍສົ່ງທີ່ຍາວ, ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງສາຍໄຟສາຍອາກາດມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ການຕິດຕັ້ງ OPGW ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດການກັບສາຍໄຟຟ້າທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ທີມງານໄຟຟ້າ, ສະນັ້ນການວາງແຜນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ.
ເປັນຫຍັງຕ້ອງເລືອກຕິດຕັ້ງທາງອາກາດ?
ການຕິດຕັ້ງສາຍເຄເບີ້ນໃຍແກ້ວນຳແສງທາງອາກາດສະເໜີວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການແຈກຢາຍການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ, ໂດຍສະເພາະໃນສະຖານະການທີ່ການຂຸດຮ່ອງເປັນເລື່ອງຍາກ ຫຼື ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເສົາ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ວິທີແກ້ໄຂສາຍເຄເບີ້ນທາງອາກາດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດໄປສູ່ພື້ນທີ່ກວ້າງຂວາງງ່າຍຂຶ້ນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນພູມສັນຖານພູຜາປ່າດົງ ຫຼື ເສັ້ນທາງໃນຕົວເມືອງທີ່ຄຶກຄື້ນ. ດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບເຄືອຂ່າຍທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນທົ່ວໂລກ, ການຕິດຕັ້ງສາຍເຄເບີ້ນເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງທາງອາກາດກໍາລັງກາຍເປັນວິທີການຂົນສົ່ງທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຄືອຂ່າຍຈໍານວນຫຼາຍ.
ຄວາມໄວໃນການນຳໃຊ້
ການຕິດຕັ້ງທາງອາກາດຊ່ວຍເລັ່ງການຕິດຕັ້ງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ. ການຕິດຕັ້ງທາງອາກາດບໍ່ຕ້ອງການການຂຸດ ຫຼື ການຍ້າຍດິນ, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ໂຄງການຕິດຂັດ ຫຼື ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກັບສະພາບອາກາດ, ຖະໜົນຫົນທາງ ຫຼື ສາທາລະນູປະໂພກ. ແທນທີ່ຈະ, ສາຍໄຟຈະຖືກແຂວນໄວ້ເທິງເສົາ, ໂດຍນຳໃຊ້ສິ່ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ - ລອງນຶກພາບເຖິງສາຍໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍໂທລະສັບ.
ວິທີນີ້, ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບ gig ໃໝ່ສາມາດໄປຮອດເຮືອນ ແລະ ທຸລະກິດພາຍໃນມື້, ບໍ່ແມ່ນອາທິດ. ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອຊຸມຊົນປ່ຽນຈາກ 3G ໄປເປັນ 4G ຫຼື ກຽມພ້ອມສຳລັບ 5G, ສາຍເຄເບີ້ນທາງອາກາດສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ການປັບປຸງການບໍລິການທັນທີທີ່ລູກຄ້າຮູ້ສຶກ.
ປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນ
-
ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໜັກ ຫຼື ອຸປະກອນຂຸດຮ່ອງທີ່ສັບສົນ.
-
ຕ້ອງການແຮງງານໜ້ອຍລົງສຳລັບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຕ້ອງການໃບອະນຸຍາດໜ້ອຍລົງ.
-
ຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນຕໍ່ຖະໜົນຫົນທາງ ຫຼື ທິວທັດໃນທ້ອງຖິ່ນ, ພ້ອມທັງປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງ.
-
ສາຍໄຟທີ່ຮອງຮັບຕົວເອງໝາຍເຖິງວັດສະດຸ ແລະ ໂຄງສ້າງຮອງຮັບໜ້ອຍລົງ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຮງງານ ແລະ ວັດສະດຸທີ່ຕໍ່າກວ່າແມ່ນຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງເມື່ອພິຈາລະນາການຕິດຕັ້ງສາຍເຄເບີ້ນໃຍແກ້ວນຳແສງທາງອາກາດ. ທີມງານບໍ່ໄດ້ທຳລາຍຖະໜົນຫົນທາງ ຫຼື ຍ້າຍທໍ່, ດັ່ງນັ້ນໂຄງການຕ່າງໆຈຶ່ງມີລາຄາຖືກກວ່າຕັ້ງແຕ່ມື້ທຳອິດ. ສາຍເຄເບີ້ນທາງອາກາດຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາໜ້ອຍລົງໃນໄລຍະຍາວ ເພາະວ່າພວກມັນບໍ່ໄດ້ຖືກຝັງຢູ່ໃຕ້ດິນ ຫຼື ນ້ຳທີ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍ ຫຼື ຖ້ວມໄດ້. ສຳລັບການນຳໃຊ້ຂະໜາດໃຫຍ່, ເຊັ່ນ: ການເຊື່ອມຕໍ່ພາກພື້ນຊົນນະບົດທັງໝົດ, ການປະຫຍັດເຫຼົ່ານີ້ຈະສະສົມໄດ້ໄວ, ເຮັດໃຫ້ສາຍເຄເບີ້ນໃຍແກ້ວນຳແສງທາງອາກາດເປັນທາງເລືອກທີ່ສະຫຼາດສຳລັບອົງກອນທີ່ມີງົບປະມານຈຳກັດ.
ການເຂົ້າເຖິງການບຳລຸງຮັກສາ
ການຕິດຕັ້ງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງທາງອາກາດແມ່ນງ່າຍຕໍ່ການສ້ອມແປງ ຫຼື ຍົກລະດັບຫຼາຍ. ທີມງານສາມາດເຂົ້າເຖິງສາຍໄຟໄດ້ທັງຈາກພື້ນດິນ ຫຼື ລົດບັນທຸກຖັງ, ເຊິ່ງໄວ ແລະ ປອດໄພກວ່າການຂຸດຮ່ອງຜ່ານຖະໜົນຫົນທາງ ຫຼື ທົ່ງນາທີ່ແອອັດ. ສິ່ງນີ້ແປວ່າເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າເສຍເວລາໜ້ອຍລົງເມື່ອມີການສ້ອມແປງ.
ການແກ້ໄຂບັນຫາແມ່ນໄວຂຶ້ນເພາະວ່າບັນຫາສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ແລະ ເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍກວ່າ. ເມື່ອເຖິງເວລາທີ່ຈະເລັ່ງຄວາມໄວ ຫຼື ຍົກລະດັບອຸປະກອນ, ການຍົກລະດັບສາມາດເຮັດໄດ້ທັນທີ. ດ້ວຍສາຍໄຟທີ່ສູງຫຼາຍ, ພວກມັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ນໍ້າຖ້ວມໜ້ອຍລົງ, ຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການບຳລຸງຮັກສາ.
ອົງປະກອບການກໍ່ສ້າງຫຼັກ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທາງອາກາດປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຊັ້ນ, ແຕ່ລະຊັ້ນຖືກຄັດເລືອກເພື່ອເພີ່ມຄວາມທົນທານ, ຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານ, ແລະອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ. ຢູ່ໃຈກາງແມ່ນແກນ, ປະກອບດ້ວຍຊິລິໂຄນໄດອອກໄຊດ໌ບໍລິສຸດ (SiO2). ບ່ອນທີ່ຄວາມໄວແສງ, ຂໍ້ມູນບິນໄປ. ແກນຂອງເສັ້ນໄຍໂໝດດຽວມີຄວາມກວ້າງປະມານ 9 ໄມຄຣອນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີເລີດສຳລັບການນຳໃຊ້ໄລຍະທາງໄກ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເສັ້ນໄຍມັນຕິໂໝດ, ເຊິ່ງມີແກນສູງເຖິງ 62.5 ໄມຄຣອນ, ຊ່ວຍໃຫ້ແສງສະທ້ອນໃນຫຼາຍມຸມ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມກວ່າສຳລັບການແລ່ນໄລຍະສັ້ນ. ການຫຸ້ມຫໍ່ຫຸ້ມແກນ, ຈັບແສງພາຍໃນມັນໂດຍມີດັດຊະນີການຫັກເຫຕ່ຳກວ່າ 1.47 ເມື່ອທຽບກັບແກນ 1.49 ທີ່ 1300nm. ຕໍ່ໄປແມ່ນການເຄືອບ, ເກາະສອງຊັ້ນທີ່ປົກປ້ອງສາຍຈາກຮອຍແຕກແລະຮອຍພັບ. ອ້ອມຮອບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານຈະຄົ້ນພົບສະມາຊິກຄວາມແຂງແຮງແລະເສື້ອຄຸມສາຍ, ທັງສອງຢ່າງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບການຕິດຕັ້ງສາຍທາງອາກາດ. ທຸກໆຊັ້ນມີຈຸດປະສົງ, ລວມເອົາເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທາງອາກາດແຂງແຮງພໍທີ່ຈະຫ້ອຍລະຫວ່າງເສົາ, ພາຍຸ, ແລະຮັກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ໄຫຼວຽນ.
ວັດສະດຸເສື້ອກັນໜາວ
ເສື້ອຄຸມທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະທີ່ອອກແບບມາສຳລັບສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທາງອາກາດແມ່ນປະກອບດ້ວຍວັດສະດຸເຊັ່ນ: ໂພລີເອທິລີນ (PE), ໂພລີຢູຣີເທນ (PU), ແລະ ໂພລີໄວນິລຄລໍໄຣດ໌ (PVC). PE ມີຄວາມທົນທານ, ທົນທານຕໍ່ແສງແດດ, ນ້ຳ, ແລະສານເຄມີສ່ວນໃຫຍ່, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີເລີດສຳລັບການນຳໃຊ້ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກກາງແຈ້ງ. ສຳລັບພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ແສງແດດຫຼາຍ, ເສື້ອຄຸມທີ່ທົນທານຕໍ່ UV ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ, ຍ້ອນວ່າມັນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເສື້ອຄຸມແຕກ, ເຊິ່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນນ້ຳ ແລະ ດິນຊາຍ, ຮັບປະກັນວ່າສາຍໄຟຈະເຮັດວຽກໄດ້ດົນກວ່າ. ເສື້ອຄຸມບາງໂຕຂອງພວກເຮົາມີລາຄາແພງກວ່າແຕ່ມັກຈະທົນທານກວ່າໃນພື້ນທີ່ທີ່ຂຸຂະ. ການເລືອກເສື້ອຄຸມທີ່ເໝາະສົມແມ່ນກ່ຽວກັບການດຸ່ນດ່ຽງສະພາບອາກາດ, ແສງແດດ, ສັດ, ແລະງົບປະມານຂອງທ່ານ.
ສະມາຊິກທີ່ເຂັ້ມແຂງ
ສະມາຊິກທີ່ແຂງແຮງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນການຕິດຕັ້ງສາຍເຄເບີ້ນທາງອາກາດ, ຍ້ອນວ່າມັນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສາຍເຄເບີ້ນຍືດ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະສ້າງດ້ວຍເຫຼັກກ້າ ຫຼື ເສັ້ນໃຍແກ້ວ, ເຫຼັກກ້າໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງທີ່ທົນທານສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ໄລຍະຍາວ, ໃນຂະນະທີ່ເສັ້ນໃຍແກ້ວມີນ້ຳໜັກເບົາກວ່າແຕ່ແຂງແຮງສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ໄລຍະສັ້ນ. ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສາຍເຄເບີ້ນທາງອາກາດ, ຮັກສາສາຍເຄເບີ້ນໃຫ້ຕັ້ງຊື່ ແລະ ປ້ອງກັນຈາກລົມ ຫຼື ນ້ຳກ້ອນ. ໂດຍການປ້ອງກັນການຫຍ่อนຍານ, ການຫັກ, ຫຼື ການງໍຫຼາຍເກີນໄປ, ການອອກແບບນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການໃນການສ້ອມແປງ ແລະ ເພີ່ມອາຍຸການໃຊ້ງານ.
ທໍ່ບັຟເຟີ
ທໍ່ບັຟເຟີຂົດລວດອ້ອມຮອບເສັ້ນໃຍແກ້ວທີ່ລະອຽດອ່ອນຂອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທາງອາກາດ ແລະ ໃຫ້ພື້ນທີ່ແກ່ພວກມັນໃນການຍ້າຍໂດຍບໍ່ມີການແຕກຫັກ. ສະຖາປັດຕະຍະກຳນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ສາຍໄຟເທິງຫົວສາມາດງໍໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການບິດງໍ, ເປັນເຄັດລັບທີ່ສະຫຼາດເພື່ອປົກປ້ອງເສັ້ນໃຍຈາກຄວາມກົດດັນໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງສາຍໄຟທາງອາກາດລະຫວ່າງເສົາ. ທໍ່ອາດຈະມີເສັ້ນໃຍດຽວ ຫຼື ເສັ້ນໃຍຫຼາຍເສັ້ນ, ໂດຍມີວິທີແກ້ໄຂສາຍໄຟທາງອາກາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນມີຮູບແບບທໍ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນກັບຈຳນວນເສັ້ນໃຍທີ່ຕ້ອງການການປົກປ້ອງ ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງສາຍໄຟ.
ບລັອກນ້ຳ
ການກັ້ນນໍ້າແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມ ຫຼື ປຽກຊຸ່ມສໍາລັບການຕິດຕັ້ງສາຍເຄເບີ້ນທາງອາກາດ. ມັນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນໍ້າຊຶມເຂົ້າໄປໃນສາຍເຄເບີ້ນໃຍແກ້ວນໍາແສງທາງອາກາດ, ເຊິ່ງອາດຈະທໍາລາຍເສັ້ນໄຍ. ເຈວກີດຂວາງ, ຜົງ, ຫຼື ເທບຖືກນໍາໃຊ້, ໂດຍສະເພາະໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີລົມມໍລະສຸມ ຫຼື ພື້ນທີ່ທີ່ມີນໍ້າຖ້ວມ, ຮັບປະກັນວ່າວິທີແກ້ໄຂສາຍເຄເບີ້ນທາງອາກາດຮັກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ໄຫຼວຽນໄດ້, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ.
ການພິຈາລະນາການນຳໃຊ້ທີ່ສຳຄັນ
ການຕິດຕັ້ງສາຍເຄເບີ້ນທາງອາກາດນຳສະເໜີສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ການຕັດສິນໃຈທີ່ເປັນເອກະລັກ, ໂດຍສະເພາະໃນການຕິດຕັ້ງສາຍເຄເບີ້ນທາງອາກາດ. ທຸກໆໂຄງການຕ້ອງຊັ່ງນໍ້າໜັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ລະບຽບການ ແລະ ເຕັກນິກທຽບກັບຄວາມຈຳເປັນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຈຸດປະສົງທີ່ຍືນຍົງ.
ປັດໄຈສິ່ງແວດລ້ອມ
ລົມ, ນ້ຳກ້ອນ, ຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ພາຍຸ ລ້ວນແຕ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອາຍຸການໃຊ້ງານ ແລະ ຄຸນນະພາບການບໍລິການຂອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທາງອາກາດ. ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີລົມແຮງ, ສາຍໄຟສາມາດແກວ່ງໄປມາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງ, ເຮັດໃຫ້ການວາງແຜນການຍືດຕົວຂອງເສົາ ແລະ ການຫົດຕົວຂອງສາຍໄຟເປັນສິ່ງຈຳເປັນໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງສາຍໄຟທາງອາກາດ. ການສະສົມຂອງນ້ຳກ້ອນເພີ່ມນ້ຳໜັກ, ດຶງສາຍໄຟ ແລະ ເສົາ, ເຊິ່ງອາດຈະນຳໄປສູ່ການແຕກຫັກ ຫຼື ການສູນເສຍສັນຍານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເກືອໃນເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລ ຫຼື ໝອກຄວັນໃນເຂດຕົວເມືອງສາມາດທຳລາຍເປືອກຫຸ້ມສາຍໄຟໄດ້. ການສຶກສາສະຖານທີ່ຊ່ວຍລະບຸອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານີ້ລ່ວງໜ້າ. ຕົວຢ່າງ, ໂຄງການໜຶ່ງໃນເຂດພູຜາປ່າດົງໄດ້ພົບກັບດິນເຈື່ອນ ແລະ ອາກາດໜາວເຢັນ. ການນຳໃຊ້ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ ADSS ຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານສາມາດເອົາຊະນະທັງສະພາບອາກາດ ແລະ ພູມສັນຖານ. ການເລືອກສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທາງອາກາດທີ່ເໝາະສົມ, ເຊິ່ງໃຫ້ການປົກປ້ອງທີ່ພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມກັບສະພາບທ້ອງຖິ່ນ, ເຮັດໃຫ້ມີການສ້ອມແປງໜ້ອຍລົງ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທີ່ຍາວນານຂຶ້ນ, ບາງຄັ້ງກໍ່ໃຊ້ໄດ້ດົນເຖິງ 25 ປີ.
ວິທີການຕິດຕັ້ງ
ເສັ້ນໄຍທາງອາກາດສາມາດຖືກມັດໂດຍໃຊ້ວິທີການມ້ວນເຄື່ອນທີ່ ຫຼື ວິທີການມ້ວນຢູ່ກັບທີ່.
ການພິຈາລະນາຫຼັກໃນການນຳໃຊ້ ວິທີການມ້ວນແບບເຄື່ອນທີ່ແມ່ນດີສຳລັບການແລ່ນທີ່ຍາວນານ ແລະ ຊື່, ໃນຂະນະທີ່ມ້ວນແບບຢູ່ກັບທີ່ຊ່ວຍເມື່ອພື້ນທີ່ມີຈຳກັດ. ການຕັ້ງຄ່າສາຍໄຟໃນທໍ່ສົ່ງໃຊ້ເສັ້ນໄຍທີ່ເປົ່າ ຫຼື ສາມາດຍູ້ໄດ້ ແລະ ເໝາະສຳລັບເສັ້ນທາງທີ່ສັບສົນ ຫຼື ການປົກປ້ອງສາຍໄຟເພີ່ມເຕີມ. ບ່ອນທີ່ຄວາມໄວເປັນສິ່ງສຳຄັນ, ສາຍໄຟທາງອາກາດທີ່ມີເສັ້ນໄຍກ່ອນຈະຕິດຕັ້ງໄດ້ໄວຂຶ້ນ. ການເລືອກຍຸດທະສາດແມ່ນເລື່ອງຂອງພູມສັນຖານ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແລະ ໄລຍະເວລາ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ເຄື່ອງດຶງສາຍໄຟ, ເຄື່ອງດຶງສາຍໄຟ, ແລະ ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຕຶງ, ຮັບປະກັນວ່າສາຍໄຟຍັງຄົງຕຶງ ແລະ ປອດໄພ. ຝີມືທີ່ບໍ່ດີໝາຍເຖິງການຫຍ่อนຍານ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ, ຫຼື ສາຍຫັກຕາມເສັ້ນທາງ, ສະນັ້ນທີມງານທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ.
ມາດຕະຖານດ້ານກົດລະບຽບ
| ມາດຕະຖານ/ລະຫັດ | ພາກພື້ນ | ໂຟກັສ |
|---|---|---|
| ITU-T G.652 | ທົ່ວໂລກ | ລາຍລະອຽດເສັ້ນໄຍ |
| IEEE 524 | ທົ່ວໂລກ | ຄວາມປອດໄພໃນການຕິດຕັ້ງທາງອາກາດ |
| ມາດຕາ 800 ຂອງ NEC | ກວາງ | ສາຍໄຟສື່ສານ |
| IEC 60794 | ທົ່ວໂລກ | ການກໍ່ສ້າງ/ການທົດສອບສາຍໄຟ |
ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທົ່ວໂລກປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພສາທາລະນະ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງເຄືອຂ່າຍ, ໂດຍສະເພາະໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງສາຍເຄເບີ້ນທາງອາກາດ. ການປະຕິບັດຕາມລະຫັດເຫຼົ່ານີ້ນໍາໄປສູ່ບັນຫາທາງດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື ການສ້ອມແປງໜ້ອຍລົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີການລົງນາມໄວຂຶ້ນໂດຍຜູ້ກວດກາ. ຖ້າບໍ່ສົນໃຈກົດລະບຽບທີ່ສໍາຄັນຂໍ້ໜຶ່ງ, ສາຍເຄເບີ້ນເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງທາງອາກາດອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງ ຫຼື ຮື້ຖອນລົງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ແລະ ເງິນ.
ການຫຼຸດຜ່ອນການເສື່ອມສະພາບຂອງສັນຍານ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທາງອາກາດພົບກັບອັນຕະລາຍຫຼາຍຢ່າງທີ່ສາມາດຫຼຸດຄຸນນະພາບສັນຍານໄດ້, ລວມທັງລົມ, ຝົນ, ແລະການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການງໍ ແລະ ການຍືດສາມາດນໍາໄປສູ່ບັນຫາຕ່າງໆ, ສະນັ້ນການເລືອກສາຍໄຟອໍບຕິກທາງອາກາດທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ. ການຕິດຕັ້ງສາຍໄຟທາງອາກາດອັດສະລິຍະ ແລະ ເສັ້ນທາງສາຍໄຟທີ່ເໝາະສົມຊ່ວຍຮັກສາສັນຍານທີ່ແຂງແຮງເຖິງວ່າຈະມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງກໍຕາມ.
ການສູນເສຍການບິດງໍ
ການສູນເສຍການບິດງໍ, ຫຼື ການຮົ່ວໄຫຼ, ເກີດຂຶ້ນເມື່ອແສງລອດອອກຈາກແກນເສັ້ນໄຍເນື່ອງຈາກການບິດງໍແຫຼມ ຫຼື ການບິດງໍຂະໜາດນ້ອຍ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ສັນຍານອ່ອນ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ຫຼຸດລົງ. ສາຍໄຟທີ່ບິດງໍ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບິດງໍເລັກນ້ອຍ, ສາມາດເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງ, ໂດຍສະເພາະໃນພື້ນທີ່ຈຳກັດຢູ່ເທິງຫຼັງຄາ ຫຼື ເສົາໄຟຟ້າ. ມັນດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຍຶດໝັ້ນກັບລັດສະໝີການບິດງໍຂັ້ນຕ່ຳຂອງສາຍໄຟ ແລະ ໃຊ້ເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ອ່ອນໂຍນ, ບໍ່ແມ່ນມຸມທີ່ຮຸນແຮງ. ການວາງສາຍໄຟບໍ່ຄວນຫຍາບ, ໂດຍສາຍໄຟຖືກດຶງແຮງເກີນໄປ ຫຼື ຖືກບັງຄັບອ້ອມມຸມ.
ບັນຊີກວດສອບທີ່ດີສຳລັບການສູນເສຍການງໍ:
-
ໃຊ້ລັດສະໝີໂຄ້ງທີ່ຜູ້ຜະລິດແນະນຳສະເໝີ.
-
ຢ່າມ້ວນສາຍໄຟໃຫ້ແໜ້ນເກີນໄປໃນລະຫວ່າງການເກັບຮັກສາ ຫຼື ການຕິດຕັ້ງ.
-
ໃຊ້ເສັ້ນໄຍທີ່ບໍ່ໄວຕໍ່ການບິດງໍໃນສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງການບິດງໍໄດ້, ເຊັ່ນໃນບໍລິເວນທີ່ຄັບແຄບ.
-
ການຫຼຸດຜ່ອນການເສື່ອມສະພາບຂອງສັນຍານ ຮັດສາຍໄຟໃຫ້ແໜ້ນດ້ວຍຕົວນຳທາງ ແລະ ຕົວຮອງຮັບເພື່ອປ້ອງກັນການຫຍ่อนຍານ ຫຼື ການຕິດຂັດ.
ສຳລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ໃຫ້ຊອກຫາຈຸດທີ່ຖືກບີບອັດ ຫຼື ໂຄ້ງແຫຼມ ແລະ ປ່ຽນເສັ້ນທາງ ຫຼື ປ່ຽນສາຍໄຟຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ການກວດກາເປັນໄລຍະຈະຊ່ວຍໃນການລະບຸບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ມັນຈະບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້, ຮັບປະກັນວ່າເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານສະຫຼາດ.
ການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວ
ການຫຼຸດຄວາມແຮງຂອງສັນຍານແມ່ນການສູນເສຍຄວາມແຮງຂອງສັນຍານໃນຂະນະທີ່ມັນເດີນທາງໄປຕາມສາຍເຄເບີ້ນ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນການກະແຈກກະຈາຍຂອງ Rayleigh ພາຍໃນເສັ້ນໄຍ ແລະ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ການສູນເສຍຂອງຮອຍຕໍ່. ແສງແດດ ແລະ ລົມສາມາດເຮັດໃຫ້ສາຍເຄເບີ້ນເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ເລັ່ງການຈາງລົງຂອງສັນຍານໃນການຕິດຕັ້ງທາງອາກາດ.
ວັດແທກມັນດ້ວຍເຄື່ອງວັດແທກການສະທ້ອນແສງແບບເວລາ (OTDR), ເຊິ່ງຊອກຫາການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ການແຕກຫັກ. ເພື່ອຕ້ານການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວ, ໃຫ້ໃຊ້ສາຍໄຟທີ່ມີການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຕ່ຳທີ່ມີເປືອກນອກໜາ. ຮັກສາຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຈຸດຕໍ່ໃຫ້ສະອາດ. ເລືອກເສັ້ນໄຍທີ່ມີການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຕ່ຳສຳລັບການຂົນສົ່ງໄລຍະຍາວ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄຫຼວຽນໄດ້ໄວ ແລະ ສະອາດ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນໄລຍະທາງໄກ.
ການກະຈາຍຕົວ
ການກະຈາຍກະຈາຍຄື້ນແສງໄປທົ່ວທຸກແຫ່ງເມື່ອເດີນທາງໄປໄລຍະທາງໄກ, ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນສັບສົນ ແລະ ຫຼຸດຄວາມໄວລົງ. ການກະຈາຍຄື້ນສີ ແລະ ຄື້ນໂມດໍ ແມ່ນສອງປະເພດຫຼັກ. ຄື້ນສີເກີດຂຶ້ນເມື່ອສີແສງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ຄວາມຍາວຄື່ນ) ແຜ່ລາມດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄື້ນໂມດໍ ເກີດຂຶ້ນໃນເສັ້ນໄຍຫຼາຍໂໝດ ຍ້ອນວ່າແສງເດີນທາງໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການກະຈາຍ, ໃຫ້ເລືອກເສັ້ນໄຍໂໝດດຽວສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມໄວສູງທີ່ຍາວນານ. ພວກມັນຕໍ່ສູ້ກັບທັງສອງຊະນິດ. ໃຊ້ເສັ້ນໄຍທີ່ປ່ຽນການກະຈາຍຖ້າເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມເຕີມສຳລັບຂໍ້ມູນໄວ. ສຳລັບໄລຍະທາງສັ້ນ, ເສັ້ນໄຍຫຼາຍໂໝດທົ່ວໄປແມ່ນດີ, ແຕ່ໃຫ້ເບິ່ງລາຍລະອຽດເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກມັນເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ຂອງທ່ານ.
ອະນາຄົດຂອງເຄືອຂ່າຍທາງອາກາດ
ສາຍເຄເບີ້ນໃຍແກ້ວນຳແສງທາງອາກາດຈະເປັນຕົວກຳນົດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຄືອຂ່າຍທີ່ຈະມາເຖິງ. ໃນປະຈຸບັນ, ມັນດີເລີດໃນສະຖານທີ່ທີ່ການຝັງສາຍໃຕ້ດິນບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກ - ພູເຂົາ, ເຂດນໍ້າຖ້ວມ, ເມືອງໃຫຍ່ທີ່ຄຶກຄື້ນ, ຫຼື ບ້ານນ້ອຍໆທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ. ຄວາມຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໄວທັງໃນຕົວເມືອງທີ່ຄຶກຄື້ນ ແລະ ທາງເຂົ້າທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກໝາຍຄວາມວ່າເຄືອຂ່າຍທາງອາກາດບາງຄັ້ງກໍ່ເປັນເສັ້ນທາງດຽວທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງດິຈິຕອລ. ຄົນອື່ນສາມາດຕິດຕັ້ງສາຍເຄເບີ້ນທາງອາກາດຍາວສີ່ຫາຫ້າກິໂລແມັດຕໍ່ມື້, ນຳເອົາອິນເຕີເນັດມາສູ່ຜູ້ທີ່ລໍຖ້າດົນເກີນໄປ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ວິທີແກ້ໄຂສາຍເຄເບີ້ນທາງອາກາດມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຂະຫຍາຍໂຄງສ້າງພື້ນຖານເຄືອຂ່າຍ.
ສາຍເຄເບີ້ນທີ່ຮອງຮັບດ້ວຍຕົນເອງ ເຊັ່ນ ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) ກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນ. ພວກມັນສາມາດຫ້ອຍລະຫວ່າງເສົາໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ສາຍໄຟເພີ່ມເຕີມເພື່ອຮອງຮັບນ້ຳໜັກ ແລະ ລົມ, ນ້ຳກ້ອນ, ແລະ ພາຍຸໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍກວ່າການອອກແບບກ່ອນໜ້ານີ້. ຮູບແບບນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນ ແລະ ຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງສັນຍານ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນພາກພື້ນທີ່ມີສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ. ລາຄາສາຍເຄເບີ້ນໃຍແກ້ວນຳແສງທາງອາກາດສາມາດຢູ່ໃນລະຫວ່າງ $0.20 ຫາ $5.00 ຕໍ່ຟຸດ, ເຊິ່ງສະໜອງທາງເລືອກຂອງຜູ້ວາງແຜນທີ່ຕອບສະໜອງງົບປະມານ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການໃນການກໍ່ສ້າງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ທາງເລືອກທາງອາກາດສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບໂຮງຮຽນ, ຄລີນິກ, ແລະ ຕົວເມືອງຂະໜາດນ້ອຍທີ່ຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແຂງແກ່ນແຕ່ມີເງິນທຶນຈຳກັດ.
ການອອກແບບໃໝ່ໃຊ້ການເຄືອບດ້ານນອກທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ແກນທີ່ທົນທານກວ່າ, ດັ່ງນັ້ນສາຍໄຟເບີທາງອາກາດຈຶ່ງທົນທານຕໍ່ການທົດສອບເວລາ ແລະ ຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາໜ້ອຍລົງ. ການອັບເດດເຫຼົ່ານີ້ແປວ່າເວລາຢຸດເຮັດວຽກໜ້ອຍລົງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນເຄືອຂ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຂດຕົວເມືອງ ຫຼື ບ້ານຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ຄວາມຕ້ອງການຄວາມໄວຈາກ 5G, ໂດຍສະເພາະ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ກໍ່ສ້າງເລືອກສາຍໄຟທີ່ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ບໍ່ມີການສູນເສຍ, ເຊິ່ງເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຕິດຕັ້ງສາຍໄຟທາງອາກາດ.
ໃນປັດຈຸບັນ, ການລິເລີ່ມອັນໃຫຍ່ຫຼວງກຳລັງຫຼຽວເບິ່ງຂຶ້ນໄປເທິງອາກາດ ແລະ ລົງໄປເທິງນ້ຳ. ສາຍເຄເບີ້ນໃຍແກ້ວນຳແສງໃຕ້ນ້ຳຫຼາຍຂຶ້ນກຳລັງຖືກວາງໄວ້, ຄືກັບສາຍໃໝ່ໃນທະເລແດງ, ເພື່ອຊ່ວຍຜູກມັດທະວີບ ແລະ ຮັບໃຊ້ການຈະລາຈອນອິນເຕີເນັດຂອງໂລກ. ມີອຸປະສັກ. ສະພາບອາກາດ, ຕົ້ນໄມ້ລົ້ມລົງ, ແລະ ພູມສັນຖານທີ່ຂຸຂະ ໝາຍຄວາມວ່າການຕິດຕັ້ງສາຍເຄເບີ້ນທາງອາກາດແຕ່ລະຄັ້ງຕ້ອງການການວາງແຜນຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບເພື່ອຮັກສາເຄືອຂ່າຍເປັນເວລາຫຼາຍປີ.
ການລົງທຶນໃນເຄືອຂ່າຍທາງອາກາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າພາຍໃນປີ 2030. ການແຂ່ງຂັນກຳລັງດຳເນີນຢູ່ເພື່ອໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ດີກວ່າ, ໄວກວ່າ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖືກວ່າຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ ເຊິ່ງກຳລັງສ້າງຮູບແບບການເຮັດວຽກ, ຮຽນຮູ້ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຜູ້ຄົນ.
ສະຫຼຸບ
ສາຍໄຟເບີ້ອອບຕິກແບບໃດທີ່ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ທົນທານຕໍ່ລົມ, ຝົນ, ແລະ ແສງແດດ? ແຕ່ລະສາຍສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ, ສາຍແບນສຳລັບເຂດຕົວເມືອງ, ສາຍຮອງຮັບດ້ວຍຕົນເອງສຳລັບການຂົນສົ່ງທາງໄກ, ຫຼື ສາຍໄດອີເລັກຕຣິກທັງໝົດສຳລັບພື້ນທີ່ທີ່ມີສາຍໄຟຟ້າຫຼາຍ. ທີມງານເລືອກສິ່ງທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດໂດຍການພິຈາລະນາສະພາບອາກາດ, ໄລຍະເວລາ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍສັນຍານ, ການວາງເສັ້ນທາງທີ່ສະຫຼາດ ແລະ ການຕິດຕັ້ງທີ່ແໜ້ນໜາຈະຊ່ວຍໄດ້ຫຼາຍ. ແນວຄວາມຄິດໃໝ່ໆກໍ່ຍັງເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ເຮັດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍແຂງແຮງ ແລະ ໄວຂຶ້ນ. ເສັ້ນໄຍທາງອາກາດຍັງຄົງເປັນທາງເລືອກທີ່ນິຍົມສຳລັບການຂະຫຍາຍຕົວເມືອງນ້ອຍໆ ແລະ ເຂດຕົວເມືອງທີ່ຄຶກຄື້ນ. ກຳລັງຊອກຫາເຄືອຂ່າຍທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ດົນບໍ? ເລືອກສາຍໄຟຂອງທ່ານຢ່າງສະຫຼາດ, ວາງແຜນເສັ້ນທາງຂອງທ່ານຢ່າງລະມັດລະວັງ, ແລະ ຍຶດໝັ້ນກັບສິ່ງທີ່ເຮັດວຽກໄດ້.
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທາງອາກາດຫຼັກໆມີຫຍັງແດ່?
ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວພວກມັນປະກອບມີສາຍໄຟເບີອໍບຕິກແບບ figure-8 ທີ່ຮອງຮັບດ້ວຍຕົນເອງ, ADSS (All-Dielectric Self-Supporting), ແລະ ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກແບບຕິດອາກາດ. ແຕ່ລະປະເພດແມ່ນມີຈຸດປະສົງສຳລັບການຕິດຕັ້ງສາຍໄຟເບີທາງອາກາດ ແລະ ໃຫ້ຄວາມທົນທານ ແລະ ການປ້ອງກັນໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ເປັນຫຍັງການຕິດຕັ້ງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງທາງອາກາດຈຶ່ງເປັນທີ່ນິຍົມໃນບາງພື້ນທີ່?
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ວິທີແກ້ໄຂສາຍໄຟທາງອາກາດແມ່ນຖືກເລືອກເພາະວ່າມັນມີລາຄາຖືກກວ່າ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການນຳໃຊ້ໄດ້ໄວ, ເຮັດໃຫ້ມັນສົມບູນແບບສຳລັບພື້ນທີ່ທີ່ສາຍໄຟໃຕ້ດິນມີບັນຫາ ຫຼື ມີລາຄາແພງຫຼາຍຍ້ອນອຸປະສັກ ຫຼື ພື້ນທີ່.
ອົງປະກອບຫຼັກຂອງການກໍ່ສ້າງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທາງອາກາດແມ່ນຫຍັງ?
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທາງອາກາດໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະປະກອບມີເປືອກນອກປ້ອງກັນ, ສະມາຊິກທີ່ແຂງແຮງສຳລັບການຮອງຮັບ, ແລະ ເສັ້ນໄຍອໍບຕິກສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນ. ບາງປະເພດມີວັດສະດຸປ້ອງກັນນ້ຳ.
ທ່ານຈະປົກປ້ອງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທາງອາກາດຈາກຄວາມເສຍຫາຍຈາກສະພາບອາກາດໄດ້ແນວໃດ?
ສາຍເຄເບີ້ນທາງອາກາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສາຍເຄເບີ້ນໃຍແກ້ວນຳແສງທາງອາກາດ, ໃຊ້ເສື້ອກັນ UV ທີ່ທົນທານຕໍ່ແສງແດດ, ລົມ, ຝົນ, ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ຮັບປະກັນວິທີແກ້ໄຂສາຍເຄເບີ້ນທາງອາກາດທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື.
ກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທາງອາກາດ, ຄວນພິຈາລະນາຫຍັງແດ່?
ພິຈາລະນາລະບຽບການທ້ອງຖິ່ນ, ຄວາມພ້ອມຂອງເສົາ, ແລະ ປະເພດສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທາງອາກາດ ໃນຂະນະທີ່ວາງແຜນສຳລັບວິທີແກ້ໄຂສາຍໄຟທາງອາກາດທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.
ການຫຼຸດຜ່ອນການເຊື່ອມໂຊມຂອງສັນຍານໃນເຄືອຂ່າຍເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງທາງອາກາດສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ແນວໃດ?
ມີວິທີແກ້ໄຂສາຍເຄເບີ້ນໃຍແກ້ວນຳແສງທາງອາກາດປະເພດໃດແດ່ທີ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ສຳລັບການບຳລຸງຮັກສາປົກກະຕິ ແລະ ການສ້ອມແປງຄວາມເສຍຫາຍໃນທັນທີ?
ມີຄວາມກ້າວໜ້າອັນໃດແດ່ທີ່ກຳລັງສ້າງອະນາຄົດຂອງເຄືອຂ່າຍເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງທາງອາກາດ?
ການຕິດຕາມກວດກາທີ່ສະຫຼາດ, ວັດສະດຸທີ່ແຂງແຮງກວ່າ, ແລະ ເຕັກນິກການຕິດຕັ້ງສາຍເຄເບີ້ນທາງອາກາດທີ່ງ່າຍຂຶ້ນ ກຳລັງເຮັດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍສາຍເຄເບີ້ນໃຍແກ້ວນຳແສງທາງອາກາດມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບຄວາມຕ້ອງການໃນອະນາຄົດ.

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