Leave Your Message

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສາຍ OPGW ແລະສາຍ ADSS

ສອບຖາມດຽວນີ້

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສາຍ OPGW ແລະສາຍ ADSS

2025-03-17

ອຳນາດຮ່ວມ ສາຍເຄເບີ້ນໃຍແກ້ວນຳແສງທາງອາກາດ ລວມມີ ສາຍ ADSS ແລະ OPGW. ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມາເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພວກມັນ: ADSS ທຽບກັບ OPGW.

OPGW ຫຍໍ້ມາຈາກ Optical Ground Wire, ເຊິ່ງໃຊ້ໃນສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ. ມັນເປັນສາຍເຄເບີ້ນທີ່ມີຈຸດປະສົງສອງຢ່າງຄື: ການນຳສົ່ງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງເພື່ອການສື່ສານ ແລະ ຍັງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສາຍດິນ. ນັ້ນມີເຫດຜົນເພາະວ່າສາຍໄຟຟ້າຕ້ອງການການຕໍ່ດິນເພື່ອປ້ອງກັນຟ້າຜ່າ ແລະ ອື່ນໆ. ດັ່ງນັ້ນ OPGW ອາດຈະລວມໜ້າທີ່ການຕໍ່ດິນເຂົ້າກັບຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນ.

ADSS ແມ່ນຕົວຫຍໍ້ອີກອັນໜຶ່ງ. ADSS ຫຍໍ້ມາຈາກ All-Dielectric Self-Supporting. All-dielectric ໝາຍຄວາມວ່າມັນບໍ່ມີອົງປະກອບໂລຫະໃດໆ, ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງບໍ່ນຳໄຟຟ້າ. Self-supporting ໝາຍຄວາມວ່າມັນບໍ່ຕ້ອງການໂຄງສ້າງຮອງຮັບພາຍນອກ; ມັນສາມາດຮັບນ້ຳໜັກຂອງມັນເອງໄດ້. ສະນັ້ນສາຍ ADSS ອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການສື່ສານເຊັ່ນກັນ, ແຕ່ພວກມັນຖືກຕິດຕັ້ງແຍກຕ່າງຫາກຈາກສາຍໄຟຟ້າ. ບາງທີພວກມັນອາດຈະຖືກໃຊ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດຕິດຕັ້ງພວກມັນກັບສາຍໄຟຟ້າໄດ້, ເຊັ່ນຕາມເສັ້ນທາງ ຫຼື ເສົາແຍກຕ່າງຫາກ.

ບັດນີ້, ເພື່ອແຍກຄວາມແຕກຕ່າງ. ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍໂຄງສ້າງ. OPGW ມີເສັ້ນໄຍແສງພາຍໃນເປືອກປ້ອງກັນ, ເຊິ່ງຖືກອ້ອມຮອບດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ນຳໄຟຟ້າເຊັ່ນ: ອາລູມິນຽມ ຫຼື ເຫຼັກກ້າ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສາຍດິນ. ADSS, ເປັນ dielectric ທັງໝົດ, ຈະມີເສັ້ນໄຍໃນວັດສະດຸ dielectric, ອາດຈະມີເສັ້ນດ້າຍ aramid ເພື່ອຄວາມແຂງແຮງ, ແລະບໍ່ມີຊິ້ນສ່ວນໂລຫະ. ສະນັ້ນ, ໂຄງສ້າງ, OPGW ມີໂລຫະ, ADSS ບໍ່ມີ.

adss ທຽບກັບ opgw.jpg

ການຕິດຕັ້ງ:
OPGW ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງສຸດຂອງເສົາສົ່ງສັນຍານ, ແທນທີ່ສາຍໄຟຟ້າສະຖິດແບບດັ້ງເດີມ (ສາຍດິນ). ເນື່ອງຈາກມັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານສາຍໄຟຟ້າ, ມັນຈຶ່ງຖືກປະສົມປະສານເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມແຮງດັນສູງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ADSS ຖືກຕິດຕັ້ງແຍກຕ່າງຫາກ. ມັນອາດຈະຢູ່ເທິງເສົາໂທລະສັບ, ຕາມໂຄງສ້າງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຢູ່ເທິງສາຍໄຟຟ້າເອງ. ມັນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບໄຟຟ້າ, ສະນັ້ນມັນປອດໄພກວ່າທີ່ຈະຈັດການໃນພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ມີແຮງດັນສູງ.

ແອັບພລິເຄຊັນ:
OPGW ຖືກນຳໃຊ້ໃນສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງດັນສູງທີ່ຕ້ອງການທັງການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ການສື່ສານ. ມັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ADSS ຖືກນຳໃຊ້ໃນສາຍແຈກຈ່າຍ, ບາງທີອາດເປັນສະຖານະການທີ່ມີແຮງດັນຕ່ຳ, ຫຼື ບ່ອນທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດຕິດຕັ້ງໃສ່ສາຍໄຟຟ້າໄດ້. ມັນສຳລັບເຄືອຂ່າຍການສື່ສານແບບດ່ຽວ, ບາງທີອາດຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ ຫຼື ຕາມຖະໜົນຫົນທາງທີ່ໃຊ້ເສົາແຍກຕ່າງຫາກ.

ຄຸນສົມບັດທາງໄຟຟ້າ:
OPGW ເປັນຕົວນຳໄຟຟ້າ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບໄຟຟ້າ, ສະນັ້ນມັນຕ້ອງຮັບມືກັບແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າສູງ, ລວມທັງກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິ. ADSS ເປັນຕົວບໍ່ນຳໄຟຟ້າ, ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງມີພູມຕ້ານທານຕໍ່ການແຊກແຊງທາງໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການນຳໄຟຟ້າ. ນັ້ນເຮັດໃຫ້ມັນປອດໄພກວ່າໃນສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະ.

ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງກົນຈັກ:
ທັງສອງຕ້ອງແຂງແຮງ. OPGW ມີຊັ້ນໂລຫະທີ່ໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ການປົກປ້ອງ. ADSS ອີງໃສ່ວັດສະດຸໄດອີເລັກຕຣິກ ແລະ ບາງທີອາດເປັນ Kevlar ສຳລັບຄວາມຕ້ານທານແຮງດຶງ. ເນື່ອງຈາກ ADSS ສາມາດຮອງຮັບຕົວເອງໄດ້, ມັນຕ້ອງໄດ້ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ຮັບມືກັບນ້ຳໜັກຂອງມັນເອງໂດຍບໍ່ຫຍ่อนຍານ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນໄລຍະຍາວກໍຕາມ. OPGW, ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ, ໄດ້ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຄືກັນກັບຕົວນຳໄຟຟ້າ, ເຊັ່ນ: ລົມ, ນ້ຳກ້ອນ, ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ.

ປັດໄຈສິ່ງແວດລ້ອມ:
OPGW ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງຄືກັນກັບສາຍໄຟຟ້າ, ສະນັ້ນມັນຖືກສ້າງຂຶ້ນໃຫ້ແຂງແຮງຕໍ່ກັບຟ້າຜ່າ, ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງ, ແລະຄວາມກົດດັນທາງກົນຈັກ. ADSS ອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ຮຸນແຮງ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ. ເນື່ອງຈາກວ່າມັນເປັນໄດອີເລັກຕຣິກທັງໝົດ, ມັນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບການກັດກ່ອນຂອງການໄຟຟ້າຫຼືການນໍາຟ້າຜ່າ, ແຕ່ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງຕ້ານທານກັບລັງສີ UV ແລະຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ:
OPGW ອາດຈະມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກວ່າເມື່ອສ້າງສາຍໄຟຟ້າໃໝ່ ຫຼື ຍົກລະດັບສາຍໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ເພາະມັນມີຈຸດປະສົງສອງຢ່າງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຕິດຕັ້ງອາດຈະຕ້ອງການຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານສາຍໄຟຟ້າ ແລະ ເວລາຢຸດເຮັດວຽກ. ADSS ອາດຈະມີລາຄາຖືກກວ່າໃນສະຖານະການທີ່ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງດັດແປງໂຄງສ້າງພື້ນຖານພະລັງງານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ພຽງແຕ່ເພີ່ມສາຍໄຟຟ້າໃໝ່ໃສ່ເສົາແຍກຕ່າງຫາກ. ການບຳລຸງຮັກສາສຳລັບ OPGW ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດການກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງອາດຈະສັບສົນ, ໃນຂະນະທີ່ ADSS ອາດຈະງ່າຍກວ່າເນື່ອງຈາກມັນແຍກຕ່າງຫາກ.

ການພິຈາລະນາອື່ນໆ:
ADSS ອາດຈະມີບັນຫາກ່ຽວກັບການເກີດກະແສໄຟຟ້າແຫ້ງຖ້າຕິດຕັ້ງໃກ້ກັບສາຍໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ, ເພາະວ່າເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ນຳໄຟຟ້າ, ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກະຕຸ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາໄດ້. OPGW ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບໄຟຟ້າແລ້ວ, ສະນັ້ນມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈັດການກັບບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ. ຄວາມຍາວຂອງຊ່ວງໄຟຟ້າອາດຈະແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນກັນ. OPGW ຖືກນຳໃຊ້ໃນຊ່ວງໄຟຟ້າຍາວໆທີ່ເປັນແບບຢ່າງຂອງເສົາໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ, ໃນຂະນະທີ່ ADSS ອາດມີຄວາມສາມາດຂອງຊ່ວງໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍອີງໃສ່ການອອກແບບຂອງມັນ.

ລໍຖ້າກ່ອນ, ຂ້ອຍຄວນກວດສອບວ່າ ADSS ຖືກນຳໃຊ້ໃນສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແທ້ຫຼືບໍ່. ຂ້ອຍຄິດວ່າສາຍສົ່ງໄຟຟ້າມີແຮງດັນຕ່ຳກວ່າ, ຄືກັບສາຍທີ່ນຳໄຟຟ້າມາສູ່ເຮືອນ, ສະນັ້ນ ADSS ອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ທີ່ນັ້ນເພາະວ່າສະພາບແວດລ້ອມມີຄວາມຕ້ອງການໜ້ອຍກວ່າ. OPGW ແມ່ນແນ່ນອນສຳລັບການສົ່ງໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ.

ນອກຈາກນີ້, ການແຍກແຮງດັນ: ADSS ບໍ່ໄດ້ນຳໄຟຟ້າ, ສະນັ້ນມັນສາມາດຕິດຕັ້ງຢູ່ໃກ້ສາຍໄຟຟ້າໂດຍບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ແຕ່ OPGW ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບຕໍ່ສາຍດິນຂອງສາຍໄຟຟ້າ. ສະນັ້ນ ADSS ຈຶ່ງດີກວ່າສຳລັບການຫຼີກລ່ຽງການແຊກແຊງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ.

ໃນດ້ານເວລາຕິດຕັ້ງ, OPGW ອາດຈະຕ້ອງການໃຫ້ສາຍໄຟຟ້າຖືກຕັດພະລັງງານ ຫຼື ເຮັດວຽກໂດຍທີມງານຊ່ຽວຊານ, ໃນຂະນະທີ່ ADSS ສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ໂດຍທີມງານໂທລະຄົມມະນາຄົມໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຕະຕ້ອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານພະລັງງານ.

ສະນັ້ນ, ເມື່ອພິຈາລະນາທັງໝົດຮ່ວມກັນ, ຄວາມແຕກຕ່າງຕົ້ນຕໍແມ່ນຢູ່ໃນໂຄງສ້າງຂອງມັນ (ໂລຫະ ທຽບກັບ ບໍ່ແມ່ນໂລຫະ), ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ (ປະສົມປະສານກັບສາຍໄຟຟ້າ ທຽບກັບ ແຍກຕ່າງຫາກ), ຄຸນສົມບັດທາງໄຟຟ້າ (ນຳໄຟຟ້າ ທຽບກັບ ບໍ່ນຳໄຟຟ້າ), ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມການນຳໃຊ້ (ການສົ່ງໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ ທຽບກັບ ແຮງດັນຕ່ຳ ຫຼື ເຄືອຂ່າຍການສື່ສານແຍກຕ່າງຫາກ).

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສາຍ OPGW ແລະ ADSS.jpg

ສາຍ OPGW (ສາຍດິນແສງ) ທຽບກັບສາຍ ADSS (ສາຍທີ່ຮອງຮັບດ້ວຍຕົນເອງແບບໄດອີເລັກຕຣິກທັງໝົດ): ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນ

  1. ໂຄງສ້າງ ແລະ ອົງປະກອບ:

    • ໜ່ວຍງານ OPGW:ລວມເອົາເສັ້ນໄຍແສງກັບວັດສະດຸທີ່ນຳໄຟຟ້າ (ອາລູມິນຽມ, ເຫຼັກກ້າ) ໃນໂຄງສ້າງຊັ້ນ. ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສາຍດິນ ແລະ ສາຍສື່ສານ.

    •         ADSS:ບໍ່ແມ່ນໂລຫະທັງໝົດ (ໄດອີເລັກຕຣິກ), ໂດຍໃຊ້ວັດສະດຸເຊັ່ນ: ເສັ້ນດ້າຍອາຣາມິດເພື່ອຄວາມແຂງແຮງ. ບໍ່ມີອົງປະກອບທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້, ອອກແບບມາສຳລັບການສື່ສານເທົ່ານັ້ນ.

  2. ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ:

    •         ໜ່ວຍງານ OPGW:ຕິດຕັ້ງໃສ່ເສົາສົ່ງໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ, ປ່ຽນແທນສາຍໄຟຟ້າສະຖິດແບບດັ້ງເດີມ. ປະສົມປະສານເຂົ້າກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.

    •         ADSS:ນຳໃຊ້ຢູ່ໃນໂຄງສ້າງແຍກຕ່າງຫາກ (ເຊັ່ນ: ເສົາໂທລະສັບ, ສາຍແຈກຈ່າຍ) ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕິດຕັ້ງສາຍໄຟຟ້າ. ເໝາະສຳລັບເຂດຕົວເມືອງ ຫຼື ເສັ້ນທາງທີ່ຫ່າງໄກຈາກສາຍໄຟຟ້າແຮງສູງ.

  3. ຄຸນສົມບັດທາງໄຟຟ້າ:

    •         ໜ່ວຍງານ OPGW:ເປັນຕົວນຳໄຟຟ້າ, ອອກແບບມາເພື່ອຮັບມືກັບການເກີດຟ້າຜ່າ, ກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິ, ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງ. ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບຕໍ່ດິນໄຟຟ້າ.

    •         ADSS:ບໍ່ນຳໄຟຟ້າ, ຕ້ານທານກັບການແຊກແຊງທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ປອດໄພໃກ້ສາຍໄຟຟ້າ ແຕ່ຕ້ອງຫຼີກລ່ຽງການເກີດອາກຕິກໃນແຖບແຫ້ງໃກ້ກັບແຮງດັນສູງ.

  4. ແອັບພລິເຄຊັນ:

    •         ໜ່ວຍງານ OPGW:ເໝາະສຳລັບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງໃໝ່/ຍົກລະດັບທີ່ຕ້ອງການການຕໍ່ດິນຄູ່ ແລະ ໜ້າທີ່ຂໍ້ມູນ.

    •         ADSS:ໃຊ້ໃນເຄືອຂ່າຍແຈກຈ່າຍແຮງດັນຕ່ຳ, ເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມແບບດ່ຽວ, ຫຼື ບ່ອນທີ່ການຕິດຕັ້ງສາຍໄຟຟ້າບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້.

  5. ການພິຈາລະນາດ້ານກົນຈັກ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ:

    •         ໜ່ວຍງານ OPGW:ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ (ນ້ຳກ້ອນ, ລົມ, ຟ້າຜ່າ) ທີ່ເປັນແບບຢ່າງຂອງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ.

    •         ADSS:ອີງໃສ່ຄວາມແຂງແຮງຂອງໄດອີເລັກຕຣິກ ແລະ ການເຄືອບທີ່ທົນທານຕໍ່ UV. ສາມາດຮອງຮັບຕົວເອງໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ ແຕ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມທາງໄຟຟ້າທີ່ຮຸນແຮງ.

  6. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ:

    •         ໜ່ວຍງານ OPGW:ມີປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນເມື່ອລວມເຂົ້າກັບໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງພະລັງງານ. ຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງພິເສດ ແລະ ການຢຸດເຮັດວຽກຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.

    •         ADSS:ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງຕ່ຳກວ່າໃນການຕັ້ງຄ່າແຍກຕ່າງຫາກ. ການບຳລຸງຮັກສາງ່າຍຂຶ້ນຍ້ອນການແຍກອອກຈາກລະບົບໄຟຟ້າ.

  7. ຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມປອດໄພ:

    •         ໜ່ວຍງານ OPGW:ກົງກັບຊ່ວງຍາວຂອງເສົາສົ່ງສັນຍານ. ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບລະບົບໄຟຟ້າຢ່າງປອດໄພ.

    •         ADSS:ຄວາມຍາວຂອງຊ່ວງທີ່ຍືດຫຍຸ່ນໄດ້; ຫຼີກລ່ຽງຄວາມສ່ຽງດ້ານໄຟຟ້າ ແຕ່ຕ້ອງການການວາງຢ່າງລະມັດລະວັງໃກ້ກັບບໍລິເວນທີ່ມີແຮງດັນສູງ.

ສະຫຼຸບ:OPGW ປະສົມປະສານການສື່ສານ ແລະ ການຕໍ່ສາຍດິນພາຍໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ, ໃນຂະນະທີ່ ADSS ສະເໜີວິທີແກ້ໄຂທີ່ບໍ່ນຳໄຟຟ້າ ແລະ ເປັນເອກະລາດສຳລັບໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ເຊິ່ງມັກຈະຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໜ້ອຍກວ່າ. ທາງເລືອກແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານໄຟຟ້າ, ສະພາບການຕິດຕັ້ງ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ, ຮັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເອົາໃຈໃສ່.

ຂ່າວບລັອກ

ຂໍ້ມູນອຸດສາຫະກໍາ
ບໍ່ມີຫົວຂໍ້ - 1 ສຳເນົາ eqo

ການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບຂອງ G.657.A1, G.657.A2 ແລະ G.657.B3

ອ່ານຕື່ມ
2026-07-13

ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເສັ້ນໄຍ FTTH ຂະໜາດໃຫຍ່ໃນເຮືອນ, ສູນຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີ AI, 5G fronthaul, ສາຍໄຟພາຍໃນທີ່ຄົບຖ້ວນ, ການສື່ສານຂະໜາດນ້ອຍຂອງໂດຣນ FPV ແລະ ການປັບປຸງກະແສໄຟຟ້າທີ່ອ່ອນແອໃນທົ່ວໂລກ, ເສັ້ນໄຍໂໝດດຽວ G.652D ແບບດັ້ງເດີມໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການສູນເສຍການງໍຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ພື້ນທີ່ສາຍໄຟທີ່ຈຳກັດ, ເຊິ່ງຈຳກັດຮູບແບບຂອງເຄືອຂ່າຍການສື່ສານທາງແສງຄວາມໄວສູງຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ຜະລິດໂດຍ ITU-T, ເສັ້ນໄຍໂໝດດຽວທີ່ບໍ່ໄວຕໍ່ການງໍຊຸດ G.657 ໄດ້ຖືກພັດທະນາເປັນພິເສດສຳລັບມຸມໂຄ້ງແຄບ, ສາຍໄຟໜາແໜ້ນ ແລະ ສະຖານະການທໍ່ສົ່ງຂະໜາດນ້ອຍ. ຜະລິດຕະພັນຫຼັກສາມຊັ້ນຄື: ເສັ້ນໄຍທົນທານຕໍ່ການງໍມາດຕະຖານ G.657.A1, ເສັ້ນໄຍທົນທານຕໍ່ການງໍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ G.657.A2 ແລະ ເສັ້ນໄຍທີ່ບໍ່ໄວຕໍ່ການງໍສູງ G.657.B3, ຮັບຮອງເອົາໂປຣໄຟລ໌ດັດຊະນີການຫັກເຫທີ່ຊ່ວຍໃນຮ່ອງນ້ຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະ ສະເໜີຄວາມແຕກຕ່າງໃນລະດັບລັດສະໝີການງໍຕໍ່າສຸດ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງພາກສະໜາມໂໝດ ແລະ ປະສິດທິພາບການຫຼຸດຜົນກະທົບ. ພວກມັນກວມເອົາຄວາມຕ້ອງການສະຖານະການທັງໝົດຕັ້ງແຕ່ສາຍໄຟໃນຄົວເຮືອນທີ່ປະຫຍັດຈົນເຖິງສາຍໄຟພິເສດທີ່ກະທັດຮັດທີ່ສຸດ.