Leave Your Message

ສົ່ງການສອບຖາມເພື່ອດາວໂຫລດເອກະສານຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນ

ວິທີການເລືອກປະເພດສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທາງອາກາດ?

2026-08-03
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທາງອາກາດຍັງຄົງເປັນໜຶ່ງໃນວິທີແກ້ໄຂເຄືອຂ່າຍພາຍນອກໂຮງງານ (OSP) ທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ. ແທນທີ່ຈະຂຸດຄູນ້ຳເພື່ອຝັງໂດຍກົງ ຫຼື ຕິດຕັ້ງເສັ້ນທາງທໍ່ໃຕ້ດິນ, ຜູ້ປະຕິບັດງານຈະແຂວນສາຍໄຟເບີໄວ້ເທິງເສົາໄຟຟ້າ, ຫໍສົ່ງສັນຍານ, ແລະ ໜ້າອາຄານເພື່ອສົ່ງສັນຍານອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ, ການສື່ສານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍສ່ວນຕົວ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ວິສະວະກອນ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຈັດຊື້ຫຼາຍຄົນປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ: ການເລືອກປະເພດສາຍໄຟທາງອາກາດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງນຳໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ສູງເກີນໄປ, ການຫຼຸດສັນຍານ, ອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພໃກ້ສາຍໄຟຟ້າແຮງສູງ, ແລະ ຮາດແວທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້.
ຈຸດເຈັບປວດທົ່ວໄປໃນໂຄງການຕົວຈິງລວມມີ:
  • ຄວາມສັບສົນລະຫວ່າງສາຍເຄເບີ້ນທາງອາກາດ ADSS, ຮູບທີ 8, OPGW, ASU ແລະຄວາມຍາວຂອງສາຍເຄເບີ້ນທີ່ເໝາະສົມ
  • ການເລືອກສາຍໂລຫະທຽບກັບສາຍໄດອີເລັກຕຣິກທັງໝົດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບການວາງສາຍໄຟຟ້າຮ່ວມກັນ
  • ການປະເມີນພາລະສິ່ງແວດລ້ອມຕໍ່າເກີນໄປ: ການສັ່ນສະເທືອນຂອງລົມ, ການເຄືອບນ້ຳກ້ອນ, ລັງສີ UV, ຄວາມເສຍຫາຍຈາກນົກ
  • ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ບໍ່ຊັດເຈນລະຫວ່າງເສັ້ນໄຍອາກາດທີ່ຮອງຮັບດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ສາຍເຄເບີ້ນທີ່ຕ້ອງການສາຍ messenger ແຍກຕ່າງຫາກ
  • ການປະເມີນຕົ້ນທຶນທັງໝົດບໍ່ດີ: ປຽບທຽບພຽງແຕ່ລາຄາຕໍ່ໜ່ວຍໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງ, ຮາດແວ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ
  • ຂໍ້ກຳນົດເສັ້ນໄຍທີ່ບໍ່ກົງກັນ (G.652D, G.657A2) ແລະວັດສະດຸຫຸ້ມສາຍເຄເບີ້ນສຳລັບເຂດຮ້ອນ, ອາກາດໜາວ ຫຼື ເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລ
ຄູ່ມືນີ້ຈັດປະເພດສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທາງອາກາດສາຍຫຼັກທັງໝົດຢ່າງເປັນລະບົບ, ອະທິບາຍໂຄງສ້າງພາຍໃນ, ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ, ສະຖານະການການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ, ແລະ ເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກທີ່ສຳຄັນ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະວາງແຜນການນຳໃຊ້ FTTH ໃນໄລຍະສຸດທ້າຍ, ການຍົກລະດັບການສື່ສານຂອງສາທາລະນູປະໂພກພະລັງງານ, ການກໍ່ສ້າງກະດູກສັນຫຼັງໃນຊົນນະບົດ, ຫຼື ການນຳໃຊ້ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງທາງອາກາດຊົ່ວຄາວ, ບົດຄວາມນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຳຈັດຄວາມຜິດພາດໃນການເລືອກທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ.
ກ່ອງນອນເສັ້ນໄຍ.jpg

1. ມາດຕະຖານການຈັດປະເພດຫຼັກສຳລັບສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທາງອາກາດ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອຸດສາຫະກໍາຈັດປະເພດສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທາງອາກາດໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໂຄງສ້າງຮັບນໍ້າໜັກ, ເຊິ່ງກໍານົດວິທີການຕິດຕັ້ງແລະຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ໂດຍກົງ:
  1. ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທາງອາກາດທີ່ສາມາດຮອງຮັບຕົວເອງໄດ້ (ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ສາຍ messenger ເພີ່ມເຕີມ)
    • ສາຍ ADSS (ສາຍໄຟຟ້າທີ່ຮອງຮັບຕົນເອງໄດ້ທຸກຊະນິດ)
    • ຮູບທີ 8 ສາຍເຄເບີ້ນທາງອາກາດທີ່ຮອງຮັບຕົວເອງ (GYTC8S / GYXTC8S)
    • ສາຍເຄເບີ້ນໃຍແກ້ວນຳແສງທາງອາກາດ ASU Mini ທີ່ສາມາດຮອງຮັບຕົວເອງໄດ້
    • ສາຍເຄເບີ້ນຕຣອບອາກາດ FTTH
    • ສາຍດິນແບບປະສົມເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ OPGW
  2. ສາຍເຄເບີ້ນໃຍແກ້ວນຳແສງທາງອາກາດທີ່ຮອງຮັບໂດຍ Messenger (ຕ້ອງການສາຍເຄເບີ້ນເຫຼັກທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ)
    • ສາຍອາກາດທໍ່ຫລວມແບບດັ້ງເດີມ (GYTA/GYTS) ຫ້ອຍຢູ່ເທິງສາຍເຫຼັກພາຍນອກ
ແຕ່ລະປະເພດແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິສະວະກຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະ ການນຳໃຊ້ຂ້າມຈະເຮັດໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານສັ້ນລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະປະເພດຫຼັກ.

2. ສາຍເຄເບີ້ນໃຍແກ້ວນຳແສງທາງອາກາດທີ່ຮອງຮັບຕົວເອງໄດ້ (ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຮັບຮອງເອົາຢ່າງກວ້າງຂວາງ)

ສາຍໄຟເບີ້ທາງອາກາດທີ່ຮອງຮັບຕົວເອງໄດ້ປະສົມປະສານອົງປະກອບຄວາມແຂງແຮງຂອງແຮງດຶງພາຍໃນໂຄງສ້າງສາຍໄຟ. ພວກມັນສາມາດທົນທານຕໍ່ນ້ຳໜັກສາຍໄຟ, ລົມ ແລະ ນ້ຳກ້ອນໄດ້ທັນທີຫຼັງຈາກການລະງັບ, ເຮັດໃຫ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຊື້ ແລະ ຕິດຕັ້ງສາຍເຫຼັກ messenger ແຍກຕ່າງຫາກ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນເວລາໃນການກໍ່ສ້າງ, ຕົ້ນທຶນວັດສະດຸ ແລະ ນ້ຳໜັກຂອງຮາດແວຫໍຄອຍ.

2.1 ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກ ADSS ທັງໝົດທີ່ເປັນໄດອີເລັກຕຣິກທີ່ຮອງຮັບຕົນເອງໄດ້

ADSS ຫຍໍ້ມາຈາກ All-Dielectric Self-Supporting fiber optic cable. ໃນຖານະທີ່ເປັນສາຍເຄເບີ້ນທາງອາກາດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດສຳລັບການສື່ສານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ລັກສະນະຫຼັກຂອງມັນແມ່ນ ສູນສ່ວນປະກອບໂລຫະນ້ຳໜັກຮັບແຮງດຶງແມ່ນຮັບພາລະໂດຍເສັ້ນດ້າຍອາຣາມິດທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງທີ່ອ້ອມຮອບແກນເສັ້ນໄຍທໍ່ວ່າງ. ຊັ້ນນອກໃຊ້ເສື້ອ HDPE ທີ່ທົນທານຕໍ່ UV.

ໂຄງສ້າງ

ສະມາຊິກຄວາມແຂງແຮງສູນກາງ (ກ້ານ FRP ທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະ) → ທໍ່ວ່າງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍວຸ້ນ (ໂໝດດຽວ G.652D/G.657A2) → ເທບປ້ອງກັນນໍ້າ → ຊັ້ນເສີມແຮງເສັ້ນດ້າຍອາຣາມິດ → ເປືອກນອກ HDPE (ເສື້ອຊັ້ນດຽວ / ເສື້ອຊັ້ນຄູ່)

ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼັກ

  • ມີฉนวนກັນຄວາມຮ້ອນຄົບຖ້ວນ, ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າຊັກນຳ; ປອດໄພໃນການນຳໃຊ້ຄຽງຄູ່ກັບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ (35kV–500kV)
  • ໂຄງສ້າງນ້ຳໜັກເບົາ, ເໝາະສຳລັບການຕິດຕັ້ງໄລຍະຍາວ (50 ແມັດ – 500 ແມັດ)
  • ສາມາດຕິດຕັ້ງໃສ່ເສົາໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໂດຍບໍ່ມີໄຟຟ້າດັບ, ເໝາະສຳລັບການກໍ່ສ້າງສາຍໄຟຟ້າເກົ່າຄືນໃໝ່
  • ຄວາມຕ້ານທານທີ່ເຂັ້ມແຂງຕໍ່ການແຊກແຊງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ (EMI)

ຂໍ້ຈຳກັດ

  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວັດຖຸດິບສູງກວ່າສາຍໄຟ Figure-8
  • ຕ້ອງຄິດໄລ່ການແຈກຢາຍຂອງສະໜາມໄຟຟ້າໃນເສັ້ນທາງສົ່ງໄຟຟ້າເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການກັດກ່ອນຂອງເປືອກພາຍໃຕ້ແຮງດັນສູງ
  • ຕ້ອງມີລຸ້ນເສື້ອກັນໜາວສອງຊັ້ນສຳລັບເຂດທີ່ມີນ້ຳກ້ອນໜັກ ແລະ ມີລົມພັດແຮງ

ສະຖານະການການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ

ເຄືອຂ່າຍການສື່ສານຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້າ, ການເຊື່ອມຕໍ່ສະຖານີຍ່ອຍ, ສາຍໄຟຟ້າເທິງຫົວຂະໜານກັບສາຍໄຟຟ້າແຮງສູງ, ເສັ້ນທາງທາງອາກາດໄລຍະຍາວຂ້າມແມ່ນ້ຳ ແລະ ຂ້າມຮ່ອມພູ, ການສື່ສານ SCADA ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າອັດສະລິຍະ.

2.2 ສາຍເຄເບີ້ນໃຍແກ້ວນຳແສງທາງອາກາດແບບຮອງຮັບຕົວເອງຮູບທີ 8 (GYTC8S / GYXTC8S)

ສາຍໄຟ Figure-8 ໄດ້ຊື່ມາຈາກພາກຕັດຂວາງແນວຕັ້ງທີ່ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືຕົວເລກ "8". ວົງມົນດ້ານເທິງແມ່ນລວດເຫຼັກກ້າສັງກະສີປະສົມປະສານ, ແລະວົງມົນດ້ານລຸ່ມປະກອບດ້ວຍແກນເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ. ສອງສ່ວນຖືກຫໍ່ດ້ວຍເປືອກ PE ຕໍ່ເນື່ອງອັນດຽວ. ມັນຍັງຖືກເອີ້ນວ່າສາຍອາກາດລວມ.

ໂຄງສ້າງ

ສາຍເຫຼັກກ້າລວມ + ແກນເສັ້ນໄຍທໍ່ວ່າງ + ລະບົບປ້ອງກັນນ້ຳ + ເສື້ອຊັ້ນນອກ HDPE

ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼັກ

  • ການອອກແບບປະສົມປະສານເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງງ່າຍຂຶ້ນ; ພະນັກງານດຶງສາຍໄຟພຽງສາຍດຽວໃນລະຫວ່າງການນຳໃຊ້
  • ປະສິດທິພາບກົນຈັກທີ່ໝັ້ນຄົງສຳລັບໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະສັ້ນ (30 ແມັດ - 200 ແມັດ)
  • ລາຄາຕໍ່ໜ່ວຍຕ່ຳກວ່າສາຍ ADSS; ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງທີ່ສົມບູນສຳລັບໂຄງການ FTTH ໂທລະຄົມມະນາຄົມ
  • ການສົ່ງເຫຼັກກ້າໃຫ້ແຮງດຶງທີ່ໝັ້ນຄົງພາຍໃຕ້ສະພາບອາກາດທຳມະດາ

ຂໍ້ຈຳກັດ

  • ປະກອບດ້ວຍລວດໂລຫະເຫຼັກ, ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໃກ້ກັບສາຍໄຟຟ້າແຮງດັນສູງສ້າງແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກະຕຸ້ນໄດ້ງ່າຍ
  • ນ້ຳໜັກໜັກ; ບໍ່ເໝາະສົມສຳລັບຊ່ວງທີ່ເກີນ 200 ແມັດ
  • ສາຍເຫຼັກອາດຈະກັດກ່ອນໄດ້ໄວໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສີດເກືອຕາມແຄມຝັ່ງທະເລໂດຍບໍ່ມີການປະຕິບັດຕ້ານການກັດກ່ອນ

ສະຖານະການການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ

ສາຍໄຟຟ້າເທິງຫົວເສົາໂທລະຄົມໃນຕົວເມືອງ, ເຄືອຂ່າຍເຂົ້າເຖິງຊົນນະບົດ FTTH, ສາຍໄຟທາງອາກາດສື່ສານໃນວິທະຍາເຂດ, ເສັ້ນທາງສື່ສານສາຍແຈກຈ່າຍແຮງດັນຕ່ຳ, ໂຄງການທີ່ບໍ່ມີການແຊກແຊງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າສູງ.

ສາຍເຄເບີ້ນໃຍແກ້ວນຳແສງຂະໜາດນ້ອຍ ADSS 2.3 ASU

ສາຍ ASU, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າເສັ້ນໄຍທາງອາກາດຂະໜາດນ້ອຍທີ່ຮອງຮັບຕົວເອງໄດ້, ເປັນອະນຸພັນນ້ຳໜັກເບົາຂະໜາດກະທັດຮັດຂອງມາດຕະຖານ ADSS. ມັນກຳຈັດຊັ້ນໂຄງສ້າງທີ່ຊໍ້າຊ້ອນ, ຮັກສາຄວາມແຂງແຮງຂອງສະມາຊິກສູນກາງ FRP ແລະ ການເສີມແຮງຂອງເສັ້ນໄຍອາຣາມິດບາງໆ. ຈຳນວນເສັ້ນໄຍໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຈຳກັດຢູ່ທີ່ 2–24 ແກນ.

ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼັກ

  • ນ້ຳໜັກເບົາຫຼາຍ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກຂະໜາດນ້ອຍ, ດຶງດ້ວຍມືໄດ້ງ່າຍ
  • ພາລະຮາດແວຕິດຕັ້ງຕໍ່າ, ເໝາະສຳລັບເສົາໄຟຟ້ານ້ຳໜັກເບົາ
  • ການກໍ່ສ້າງແບບໄດອີເລັກຕຣິກທັງໝົດ, ຮັກສາປະສິດທິພາບຕ້ານ EMI ໄວ້

ຂໍ້ຈຳກັດ

ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະຊ່ວງສັ້ນ ≤100 ແມັດເທົ່ານັ້ນ; ບໍ່ສາມາດທົນກັບນ້ຳກ້ອນໜັກ ແລະ ລົມແຮງໄດ້

ສະຖານະການການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ

ການປ່ຽນແທນການວາງສາຍທາງອາກາດໄລຍະສຸດທ້າຍ FTTH, ເຄືອຂ່າຍສາຍເທິງຫົວຊຸມຊົນໄລຍະທາງສັ້ນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ການສື່ສານເຫດການຊົ່ວຄາວ.

2.4 ສາຍດິນແບບປະສົມເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງ OPGW

OPGW ເປັນສາຍເຄເບີ້ນທາງອາກາດພິເສດທີ່ໃຊ້ສະເພາະກັບຫໍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງໃໝ່. ມັນປ່ຽນແທນສາຍດິນໂລຫະແບບດັ້ງເດີມ. ພາຍໃນໂຄງສ້າງສາຍເຫຼັກທີ່ຫຸ້ມດ້ວຍອາລູມິນຽມ, ທໍ່ເຫຼັກສະແຕນເລດຮອງຮັບເສັ້ນໄຍແສງ. ມັນປະຕິບັດໜ້າທີ່ສອງຢ່າງຄື: ການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າສຳລັບສາຍໄຟຟ້າ ແລະ ການສົ່ງສັນຍານແສງ.

ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼັກ

  • ໜ້າທີ່ສອງຢ່າງ: ການປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ + ການສົ່ງຕໍ່ການສື່ສານ
  • ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານທີ່ກົງກັບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ (25–30 ປີ)
  • ເໝາະສົມສຳລັບເສັ້ນທາງກະດູກສັນຫຼັງໄຟຟ້າແຮງດັນສູງພິເສດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່

ຂໍ້ຈຳກັດ

  • ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັ້ງພ້ອມກັນໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ; ບໍ່ສາມາດຕິດຕັ້ງໃໝ່ໃສ່ເສົາໄຟຟ້າທີ່ສຳເລັດແລ້ວໄດ້
  • ການຕິດຕັ້ງຕ້ອງຕັດໄຟຟ້າ; ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກໍ່ສ້າງສູງ
  • ການຄິດໄລ່ການອອກແບບທີ່ສັບສົນສຳລັບລົມ, ນ້ຳກ້ອນ ແລະ ພາລະຄວາມຮ້ອນຈາກການລັດວົງຈອນ

ສະຖານະການການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ

ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ ແລະ ແຮງດັນສູງພິເສດ 220kV, 500kV, 750kV ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່.

ສາຍເຄເບີ້ນລົງອາກາດ 2.5 FTTH

ສາຍເຄເບີ້ນຕົກທາງອາກາດແມ່ນສາຍເຄເບີ້ນເສັ້ນໄຍໄຟຟ້າລະດັບຜູ້ຈອງ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເສັ້ນໄຍ G.657A2 ແບບແກນດຽວ ຫຼື ແກນຄູ່ ທີ່ບໍ່ໄວຕໍ່ການງໍ, ເສີມດ້ວຍແກນ FRP ສອງອັນຂະໜານ. ພວກມັນຮັບໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ສຸດທ້າຍຈາກເສົາໄຟຟ້າໄປຫາອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ.

ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼັກ

ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງ, ງ່າຍຕໍ່ການລອກ, ການສູນເສຍການງໍຕໍ່າ, ສະດວກສະບາຍໃນການຫັນປ່ຽນທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ

ຂໍ້ຈຳກັດ

ຄວາມຈຸໄລຍະສັ້ນຫຼາຍ; ສະເພາະສຳລັບການຕົກໃນແນວຕັ້ງ ຫຼື ໄລຍະທາງສັ້ນໆຈາກເສົາເຖິງອາຄານເທົ່ານັ້ນ

ສະຖານະການການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ

ການເຂົ້າເຖິງເຮືອນ FTTH, ການກໍ່ສ້າງຈຸດເຂົ້າເສັ້ນໄຍທາງອາກາດ.

3. ສາຍເຄເບີ້ນໃຍແກ້ວນຳແສງທາງອາກາດທີ່ຮອງຮັບໂດຍ Messenger

ສາຍໄຟທໍ່ຫລວມມາດຕະຖານສຳລັບກາງແຈ້ງ GYTA (ສາຍອາລູມິນຽມຫຸ້ມດ້ວຍເທບ) ແລະ GYTS (ສາຍເຫຼັກຫຸ້ມດ້ວຍເທບ) ບໍ່ມີອົງປະກອບຮັບແຮງດຶງໃນຕົວ. ເມື່ອຕິດຕັ້ງທາງອາກາດ, ຜູ້ປະຕິບັດງານຕ້ອງແຂວນສາຍໄຟໄວ້ໃຕ້ສາຍເຫຼັກທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າແຍກຕ່າງຫາກ.

ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼັກ

ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງສຸດ: ສາຍດຽວກັນສາມາດສະຫຼັບລະຫວ່າງທໍ່ລະບາຍອາກາດ, ການຝັງໂດຍກົງ ແລະ ການນຳໃຊ້ທາງອາກາດ
ແຮງກົດດັນສິນຄ້າຄົງຄັງຕໍ່າສຳລັບຜູ້ຮັບເໝົາເຄືອຂ່າຍ

ຂໍ້ຈຳກັດ

ວຽກງານການຕິດຕັ້ງສອງເທົ່າ: ວາງສາຍ messenger ກ່ອນ, ຈາກນັ້ນຕິດຕັ້ງສາຍໄຟເບີດ້ວຍທີ່ໜີບແຂວນ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຮງງານໂດຍລວມສູງ; ຈຸດແຂວນຫຼາຍຈຸດເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສັ່ນສະເທືອນຂອງລົມ

ສະຖານະການການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ

ພາກສ່ວນທາງອາກາດໄລຍະສັ້ນທີ່ປະສົມປະສານເຂົ້າໃນເສັ້ນທາງເຄືອຂ່າຍປະສົມ, ໂຄງການສື່ສານຊົ່ວຄາວຂະໜາດນ້ອຍ.

4. ຕາຕະລາງປຽບທຽບທີ່ສຳຄັນຂອງປະເພດສາຍໄຟເບີທາງອາກາດຫຼັກ

ປະເພດສາຍໄຟ ການສະໜັບສະໜູນຕົນເອງ ອົງປະກອບໂລຫະ ຂີດຈຳກັດໄລຍະເວລາປົກກະຕິ ສາມາດຕິດຕັ້ງໃກ້ກັບສາຍໄຟຟ້າ HV ໄດ້ ໂຄງການທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ
ADSS ແມ່ນແລ້ວ ບໍ່ 50–500 ແມັດ ແນະນຳ ການສື່ສານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ໄລຍະທາງຍາວ
ຮູບທີ 8 (GYTC8S) ແມ່ນແລ້ວ ແມ່ນແລ້ວ (ຕົວສົ່ງເຫຼັກປະສົມປະສານ) ≤200m ບໍ່ອະນຸຍາດ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ FTTH, ເສົາຄ້ຳທຳມະດາໃນຕົວເມືອງ
ASU Mini ADSS ແມ່ນແລ້ວ ບໍ່ ≤100 ແມັດ ການເຂົ້າເຖິງໄລຍະທາງສຸດທ້າຍໄລຍະສັ້ນ
OPGW ແມ່ນແລ້ວ ແມ່ນແລ້ວ (ສາຍດິນປະສົມ) 80–400 ແມັດ ການກໍ່ສ້າງສາຍໄຟຟ້າໃໝ່ ລຳຕົ້ນສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງໃໝ່
GYTA/GYTS ທີ່ຮອງຮັບໂດຍ Messenger ບໍ່ ເກາະທາງເລືອກ ≤100 ແມັດ ຂຶ້ນກັບເຄື່ອງປ້ອງກັນ ເສັ້ນທາງທໍ່ປະສົມ ແລະ ເສັ້ນທາງທາງອາກາດປະສົມ
FTTH ການສົ່ງສັນຍານທາງອາກາດ ແມ່ນແລ້ວ ບໍ່ ≤80 ແມັດ ຈຳກັດ ການເຂົ້າເຖິງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນບ້ານ

5. ແນວທາງການເລືອກສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທາງອາກາດ

ຫຼັງຈາກການວິເຄາະກໍລະນີວິສະວະກຳ OSP ຫຼາຍພັນກໍລະນີ, ພວກເຮົາສະຫຼຸບຄວາມຜິດພາດທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂທີ່ສອດຄ້ອງກັນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານຫຼີກລ່ຽງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງການ.

1: ເລືອກສາຍໄຟຮູບທີ 8 ສຳລັບເສັ້ນທາງຂະໜານກັບສາຍໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ

ຄວາມສ່ຽງ: ຕົວສົ່ງເຫຼັກໃນຕົວສ້າງແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກະຕຸ້ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຈາກໄຟຟ້າຊັອດ ແລະ ເລັ່ງການແກ່ຂອງເປືອກຫຸ້ມ.
ວິທີແກ້ໄຂເສັ້ນທາງທາງອາກາດໃດໆພາຍໃນໄລຍະ 10 ແມັດຂອງສາຍໄຟຟ້າ 35kV ຂຶ້ນໄປຕ້ອງເລືອກສາຍ ADSS ທີ່ເປັນໄດອີເລັກຕຣິກທັງໝົດ, ຫ້າມໃຊ້ສາຍ Figure-8.

2: ເລືອກ ADSS ມາດຕະຖານສຳລັບນ້ຳກ້ອນໜັກ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ມີລົມແຮງໂດຍບໍ່ມີການຄິດໄລ່ດ້ານເຕັກນິກ

ຄວາມສ່ຽງຄວາມຕ້ານທານແຮງດຶງຂອງສາຍໄຟບໍ່ພຽງພໍພາຍໃຕ້ຊັ້ນເຄືອບນ້ຳກ້ອນ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການແຕກຫັກຂອງເສັ້ນໄຍ ແລະ ສາຍໄຟຂາດ.
ວິທີແກ້ໄຂສົ່ງຂໍ້ມູນຄວາມຍາວຂອງຊ່ວງ, ຄວາມໄວລົມ, ແລະ ຄວາມໜາຂອງນ້ຳກ້ອນໄປຫາຜູ້ຜະລິດສາຍໄຟ. ສັ່ງຊື້ ADSS ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຄວາມຕ້ານທານແຮງດຶງ (RTS) ທີ່ກຳນົດເອງ ແລະ ເລືອກໂຄງສ້າງຊັ້ນນອກ HDPE ສອງຊັ້ນ.

3: ສັບສົນ OPGW ແລະ ADSS ສຳລັບການປັບປຸງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ

ຄວາມສ່ຽງການຈັດຊື້ OPGW ສຳລັບເສົາໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ; ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຕິດຕັ້ງຖ້າບໍ່ມີໄຟຟ້າດັບທັງສາຍ.
ວິທີແກ້ໄຂການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າໃໝ່ → OPGW. ການຍົກລະດັບການສື່ສານສາຍສົ່ງໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ → ADSS.

4: ຕິດຕາມລາຄາຕໍ່ໜ່ວຍຕໍ່າຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະ ບໍ່ສົນໃຈການດັດແປງວັດສະດຸເສື້ອກັນໜາວ

ຄວາມສ່ຽງ: ເປືອກ PE ທຳມະດາແຕກໄວພາຍໃຕ້ລັງສີ UV ທີ່ຮຸນແຮງໃນເຂດຮ້ອນ; ການກັດກ່ອນຂອງໝອກເກືອໃນເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລ.
ວິທີແກ້ໄຂໂຄງການແຄມຝັ່ງທະເລເລືອກໃຊ້ເປືອກຫຸ້ມ HDPE ຕ້ານເກືອ; ພື້ນທີ່ທະເລຊາຍ/ເຂດຮ້ອນໃຊ້ເປືອກຫຸ້ມໂພລີເອທິລີນສີດຳທີ່ປ້ອງກັນ UV.

5: ລາຍລະອຽດຂອງຊ່ວງເວລາ ແລະ ການອອກແບບສາຍໄຟທີ່ບໍ່ກົງກັນ

ຜູ້ຊື້ຫຼາຍຄົນສັ່ງຊື້ ADSS ທົ່ວໄປທີ່ອອກແບບມາສຳລັບໄລຍະ 100 ແມັດ ສຳລັບເສັ້ນທາງຂ້າມ 300 ແມັດ. ຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ່ມເຕີມຖາວອນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງດ້ານການແຕກຫັກຂອງເສັ້ນໄຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ ເຊິ່ງຈະປາກົດຂຶ້ນພາຍຫຼັງ 2-3 ປີເທົ່ານັ້ນ. ຢືນຢັນໄລຍະການອອກແບບສະເໝີກ່ອນທີ່ຈະອອກໃບສັ່ງຊື້.

6. ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

ຄຳຖາມທີ 1: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສາຍເຄເບີ້ນ ADSS ແລະ ສາຍເຄເບີ້ນເສັ້ນໄຍອາກາດຮູບທີ 8 ແມ່ນຫຍັງ?

ສາຍ ADSS ເປັນສາຍໄຟຟ້າທັງໝົດໂດຍບໍ່ມີໂລຫະ, ເໝາະສຳລັບເສັ້ນທາງສາຍໄຟຟ້າ ແລະ ໄລຍະທາງຍາວ. ສາຍ Figure-8 ປະກອບດ້ວຍສາຍສົ່ງເຫຼັກກ້າໃນຕົວ, ລາຄາຖືກສຳລັບເຄືອຂ່າຍເຂົ້າເຖິງໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ຫ້າມເຂົ້າໃກ້ສະຖານທີ່ໄຟຟ້າແຮງດັນສູງຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ຄຳຖາມທີ 2: ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ສາຍ GYTS ສຳລັບການຕິດຕັ້ງທາງອາກາດໂດຍກົງໄດ້ບໍ?

GYTS ບໍ່ສາມາດຮອງຮັບດ້ວຍຕົນເອງທາງອາກາດໄດ້. ຖ້າຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງທາງອາກາດ, ທ່ານຕ້ອງຕິດຕັ້ງລວດເຫຼັກແຍກຕ່າງຫາກພ້ອມກັບຮາດແວລະບົບລະງັບທີ່ກົງກັນ.

ຄຳຖາມທີ 3: ສາຍໄຟເບີທາງອາກາດປະເພດໃດດີທີ່ສຸດສຳລັບໂຄງການຊົນນະບົດ FTTH?

ສຳລັບເສົາໄຟຟ້າຊົນນະບົດທີ່ບໍ່ມີແຮງດັນສູງຢູ່ໃກ້ໆ: ຮູບທີ 8 GYTC8S. ຖ້າສາຍໄຟຟ້າແລ່ນຕາມເສັ້ນທາງດຽວກັນ: ASU mini ADSS ຫຼື ADSS ໄລຍະສັ້ນມາດຕະຖານ.

ຄຳຖາມທີ 4: ເສັ້ນໄຍປະເພດໃດແດ່ທີ່ໃຊ້ພາຍໃນສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທາງອາກາດ?

ກະດູກສັນຫຼັງທາງອາກາດໄລຍະທາງໄກສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ເສັ້ນໄຍຮູບແບບດຽວ G.652D. ການເຂົ້າເຖິງທາງອາກາດໄລຍະທາງສຸດທ້າຍມັກເສັ້ນໄຍ G.657A2 ທີ່ບໍ່ໄວຕໍ່ການງໍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍການງໍໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ.

ຄຳຖາມທີ 5: ຂ້ອຍສາມາດຄາດຫວັງອາຍຸການໃຊ້ງານໃດຈາກສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທາງອາກາດ?

ສາຍເຄເບີ້ນອາກາດ HDPE ຊັ້ນມາດຕະຖານມີອາຍຸການໃຊ້ງານ 20–25 ປີພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມປົກກະຕິ. ADSS ແບບຊັ້ນສອງຊັ້ນໃນເຂດສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງສາມາດບັນລຸໄດ້ 25–30 ປີ ດ້ວຍການຈັບຄູ່ຮາດແວທີ່ເໝາະສົມ.

7. ສະຫຼຸບ

ການເຂົ້າໃຈປະເພດສາຍເຄເບີ້ນໃຍແກ້ວນຳແສງທາງອາກາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນພື້ນຖານຂອງການອອກແບບເຄືອຂ່າຍໂຮງງານພາຍນອກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ບໍ່ມີ "ສາຍເຄເບີ້ນທາງອາກາດທີ່ດີທີ່ສຸດ" ທີ່ເປັນສາກົນ; ວິທີແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຍາວຂອງການຂະຫຍາຍ, ສະພາບແວດລ້ອມແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ການກໍ່ສ້າງໃໝ່ທຽບກັບການປັບປຸງ, ສະພາບອາກາດໃນທ້ອງຖິ່ນ, ແລະງົບປະມານການດຳເນີນງານໄລຍະຍາວ.
  • ເສັ້ນທາງຂະໜານຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໄລຍະຍາວ → ADSS
  • ການກໍ່ສ້າງລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງແບບໃໝ່ → OPGW
  • ເສົາໂທລະຄົມມະນາຄົມໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດທຳມະດາທີ່ບໍ່ມີການແຊກແຊງແຮງດັນສູງ → ສາຍເຄເບີ້ນຮອງຮັບຕົວເອງຮູບທີ 8
  • ການເຂົ້າເຖິງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງໄລຍະທາງສັ້ນ → ASU mini ADSS ຫຼື ສາຍເຄເບີ້ນສົ່ງທາງອາກາດ
  • ທໍ່ລະບາຍອາກາດແບບປະສົມ ແລະ ສ່ວນທາງອາກາດສັ້ນ → GYTA/GYTS ທີ່ຮອງຮັບໂດຍຜູ້ສົ່ງຂ່າວ
ເມື່ອວາງແຜນໂຄງການເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງທາງອາກາດຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ, ໃຫ້ຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງພາລາມິເຕີວິສະວະກຳ (ຊ່ວງ, ນ້ຳໜັກນ້ຳກ້ອນ, ຄວາມໄວລົມ, ລະດັບແຮງດັນໃກ້ຄຽງ) ຫຼາຍກວ່າການປຽບທຽບລາຄາຕໍ່ໜ່ວຍແບບງ່າຍໆ. ການເລືອກສາຍໄຟທີ່ເໝາະສົມຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາ, ຫຼີກລ່ຽງການຂັດຂ້ອງຂອງເຄືອຂ່າຍທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ, ແລະ ເພີ່ມຜົນຕອບແທນສູງສຸດຈາກການລົງທຶນໃນໂຄງລ່າງພື້ນຖານເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງຂອງທ່ານ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ, ຮັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເອົາໃຈໃສ່.

ຂ່າວບລັອກ

ຂໍ້ມູນອຸດສາຫະກໍາ
ບໍ່ມີຫົວຂໍ້ - 1 ສຳເນົາ eqo

G.657.A1 ທຽບກັບ G.657.A2: ການປຽບທຽບເສັ້ນໄຍໂໝດດຽວທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກໃນການງໍທີ່ສົມບູນ

ອ່ານຕື່ມ
2026-08-06

ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟພາຍໃນຫຼາຍໜ່ວຍ FTTH, FTTB, MDU, ສາຍໄຟສູນຂໍ້ມູນຂະໜາດກະທັດຮັດ ແລະ ການນຳໃຊ້ທໍ່ສົ່ງຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ສະເໜີຂໍ້ກຳນົດທີ່ເຂັ້ມງວດສຳລັບປະສິດທິພາບການບິດງໍຂອງເສັ້ນໄຍ. ເສັ້ນໄຍໂໝດດຽວ G.652.D ແບບດັ້ງເດີມຈະສ້າງການສູນເສຍການບິດງໍທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເມື່ອລັດສະໝີການບິດງໍນ້ອຍເກີນໄປ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ການຫຼຸດຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງແສງຫຼາຍເກີນໄປ, ການບໍລິການ PON ທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ການຫຼຸດອອກເປັນໄລຍະໆ ແລະ ແມ່ນແຕ່ການແຕກຫັກຂອງເສັ້ນໄຍຢູ່ໃນສະຖານທີ່. ITU-T ໄດ້ປ່ອຍມາດຕະຖານ G.657 ເພື່ອແກ້ໄຂຈຸດເຈັບປວດນີ້, ໂດຍໄດ້ກຳນົດເສັ້ນໄຍສອງເສັ້ນຫຼັກທີ່ບໍ່ໄວຕໍ່ການບິດງໍທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຫຼັງ.

ວິທີການເລືອກປະເພດສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທາງອາກາດ?

ອ່ານຕື່ມ
2026-08-03
ສາຍໄຟເບີອໍບຕິກທາງອາກາດຍັງຄົງເປັນໜຶ່ງໃນວິທີແກ້ໄຂເຄືອຂ່າຍພາຍນອກໂຮງງານ (OSP) ທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ. ແທນທີ່ຈະຂຸດຄູນ້ຳເພື່ອຝັງໂດຍກົງ ຫຼື ຕິດຕັ້ງເສັ້ນທາງທໍ່ໃຕ້ດິນ, ຜູ້ປະຕິບັດງານຈະແຂວນສາຍໄຟເບີໄວ້ເທິງເສົາໄຟຟ້າ, ຫໍສົ່ງສັນຍານ, ແລະ ໜ້າອາຄານເພື່ອສົ່ງສັນຍານອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ, ການສື່ສານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍສ່ວນຕົວ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ວິສະວະກອນ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຈັດຊື້ຫຼາຍຄົນປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ: ການເລືອກປະເພດສາຍໄຟທາງອາກາດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງນຳໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ສູງເກີນໄປ, ການຫຼຸດສັນຍານ, ອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພໃກ້ສາຍໄຟຟ້າແຮງສູງ, ແລະ ຮາດແວທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້.

ເສັ້ນໄຍ G.652D ທຽບກັບ G.657A2 ເສັ້ນໄຍແບບດ່ຽວ: ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນ, ການປຽບທຽບປະສິດທິພາບ ແລະ ຄູ່ມືການເລືອກແອັບພລິເຄຊັນ

ອ່ານຕື່ມ
2026-07-31

ການເລືອກເສັ້ນໄຍຮູບແບບດຽວທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງນຳໄປສູ່ການສູນເສຍທາງ optical ຫຼາຍເກີນໄປ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການຍອມຮັບໂຄງການ, ການເຮັດວຽກຄືນໃໝ່ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ, ແລະ ການລົງທຶນທີ່ສູນເສຍໄປ. ເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ, G.652D ແລະ G.657A2 ໄດ້ຄອບງຳໂຄງການເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງທົ່ວໂລກ, ຕັ້ງແຕ່ເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມໄລຍະທາງໄກ, ການເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງໃນຕົວເມືອງ, ສາຍເຄເບີ້ນສູນຂໍ້ມູນ ຈົນເຖິງການນຳໃຊ້ເສັ້ນໄຍ FTTH ກັບບ້ານ. ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຈັດຊື້, ວິສະວະກອນພາກສະໜາມ ແລະ ຜູ້ອອກແບບເຄືອຂ່າຍຫຼາຍຄົນປະເຊີນກັບຄວາມສັບສົນດຽວກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ: ພວກເຮົາຄວນນຳໃຊ້ເສັ້ນໄຍ G.652D ເມື່ອໃດ? ສະຖານະການໃດທີ່ຕ້ອງການເສັ້ນໄຍ G.657A2 ທີ່ບໍ່ໄວຕໍ່ການງໍ? ເສັ້ນໄຍສອງປະເພດນີ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນໃນເຄືອຂ່າຍປະສົມໄດ້ບໍ?