Leave Your Message

ADSS ကေဘယ်လ်တပ်ဆင်ခြင်း

နမူနာပိုမိုရယူရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ၊ သင့်လိုအပ်ချက်များအရ သင့်အတွက် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။

ယခုစုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း

ADSS ကေဘယ်လ်တပ်ဆင်ခြင်း

၂၀၂၄-၀၁-၀၈

ADSS ကေဘယ်လ် phase conductor များအောက်တွင် ၁၀ ပေမှ ၂၀ ပေ (၃ မီတာမှ ၆ မီတာ) အကွာတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ Grounded armor rod assemblies များသည် supporting structure တစ်ခုစီတွင် fiber-optic cable ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ Utilities များသည် ၎င်းတို့၏ high voltage line များတွင် တပ်ဆင်ထားသော ADSS ၏ ချို့ယွင်းမှုများကို တင်ပြထားသည်။ transmission line များပေါ်ရှိ မြင့်မားသော electric field သည် supporting armor rod များ၏ အဆုံးတွင် continuous corona discharge ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ဤ discharge သည် cable ပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေသည်။ ညစ်ညမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် dry band arcing သည် cable ပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေသည်။ မြူ သို့မဟုတ် နှင်းစက်များသည် cable ကို တစ်ခါတစ်ရံစိုစွတ်စေသောအခါတွင်ဖြစ်သည်။ ဓာတ်အားလိုင်းများတွင် ADSS သက်တမ်းသည် အောက်ပါအချက်များပေါ်တွင် မူတည်သည်-


လျှပ်စစ်

ကိုရိုနာအကျိုးသက်ရောက်မှု

ခြောက်သွေ့သော Band arcing

အာကာသအလားအလာအကျိုးသက်ရောက်မှု


စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ

ဆန့်တန်းအရှည်နှင့် ကျုံ့ခြင်း

ကေဘယ်လ်များပေါ်ရှိ တင်းမာမှု


ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

လေတိုက်နှုန်းနှင့် အေအိုလီယံတုန်ခါမှု

ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် (နေရောင်ခြည်မှ UV) ဒဏ်ခံနိုင်ရည်အတွက် အလွှာဖွဲ့စည်းမှု

ညစ်ညမ်းမှုနှင့် အပူချိန်


Dielectric Self Supporting (ADSS) fiber optic cable အားလုံးသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မြင့်မားသော လယ်ကွင်းများတွင် တည်ရှိသည်။ ၎င်းတို့၏ sheath သည် အထူးသဖြင့် မိုးရေချိန်နည်းပါးပြီး ညစ်ညမ်းမှု မြင့်မားသော နေရာများတွင် ကြိုးပေါ်တွင် လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း မြင့်မားသော မိုးရွာသွန်းမှုရှိပြီး သဘာဝမိုးရေဖြင့် ရှားရှားပါးပါးသာ သန့်စင်ပေးသည့်နေရာများတွင် dry band arcing နှင့် corona ဒဏ်ကို ခံရနိုင်သည်။

ကိုရိုနာ သို့မဟုတ် ခြောက်သွေ့သော band arcing သည် ကေဘယ်လ်အဖုံးကို ထိုးဖောက်ပြီး ရေစိမ့်ဝင်ကာ aramide ချည်မျှင်ပျက်စီးပြီး optical fiber များပါရှိသော PBT ပြွန်များကို ပေါ်လွင်စေသည်။ ပိုမိုပြင်းထန်သောကိစ္စများတွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်ခံ့မှု အလွန်အမင်းလျော့ကျခြင်းသည် ကေဘယ်လ်ပြုတ်ကျခြင်းကိုပင် ဖြစ်စေနိုင်သည်။

ဖိုက်ဘာ-အော့ပတစ်-ကေဘယ်-HVL-ဖွဲ့စည်းပုံ.png

ကိုရိုနာ အကျိုးသက်ရောက်မှု


Corona discharge ကို ထက်မြက်သောအနားများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဒေသတွင်းမြင့်မားသောလျှပ်စစ်စက်ကွင်းများရှိသောနေရာများတွင်၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ transmission line conductor များ၏ armor-rod assemblies များ၏အဖျားတွင်ဖြစ်နိုင်သည်။ Armor rod assemblies များကို transmission line structure များ၊ support cable များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး၊ ၎င်းတို့ကိုကွေးခြင်းမှကာကွယ်ပေးပြီး cable များကို ground လုပ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည့် mechanical strength ကိုပေးပါသည်။ high voltage conductor များနှင့် ပတ်သက်၍ cable ၏နေရာချထားမှုပေါ် မူတည်၍ conductor ၏ voltage နှင့် cable မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းမှုသည် cable တစ်လျှောက်လျှပ်စီးကြောင်းကိုစီးဆင်းစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် corona၊ micro-sparking နှင့် dry band arcing များကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး အထူးသဖြင့် e-field အများဆုံးရှိသော tower အနီးတွင်ဖြစ်သည်။ local partial discharge လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် UV ထုတ်လွှတ်ခြင်းနှင့် ozone နှင့် အခြားအက်ဆစ်များ၊ galvanized conductor များနှင့် ADSS sheath ကိုတိုက်စားစေသော reagents များဖန်တီးခြင်းတို့ပါဝင်သည်။


ခြောက်သွေ့သော band Arcing


ADSS ကေဘယ်လ်များသည် လျှပ်စစ်အားဖြင့် လျှပ်ကူးမှုမရှိသော်လည်း၊ ၎င်းတို့၏ အပြင်ဘက်အခွံပေါ်တွင် စုပုံနေသော ညစ်ညမ်းမှုသည် ၎င်းတို့ကို လျှပ်ကူးပစ္စည်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းမှုအလွှာ မညီမညာစိုစွတ်လာသောအခါ ၎င်းသည် semi-conductive ဖြစ်လာသည်။ ADSS ချို့ယွင်းမှုအများစုသည် ညစ်ညမ်းမှုမြင့်မားသောနေရာများ သို့မဟုတ် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ပင်လယ်မှလေသည် ဆားရည်စက်များကို fiber-optic ကေဘယ်လ်မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ တွန်းပို့ပြီး ကေဘယ်လ်ကို ဆားအလွှာပါးဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ မြူ သို့မဟုတ် နှင်းစက်များသည် ညစ်ညမ်းမှုအလွှာကို စိုစွတ်စေပြီး ကေဘယ်လ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် လျှပ်ကူးပစ္စည်းအလွှာတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ phase conductor များနှင့် fiber-optic ကေဘယ်လ်အကြားရှိ capacitive coupling သည် စိုစွတ်သောညစ်ညမ်းမှုအလွှာတစ်လျှောက် လျှပ်စီးကြောင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ဤလျှပ်စီးကြောင်းသည် အလွှာကို ခြောက်သွေ့စေပြီး သေးငယ်သော ခြောက်သွေ့သော band များကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ခြောက်သွေ့သော band သည် လျှပ်စီးကြောင်းကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး band တစ်လျှောက်တွင် မြင့်မားသောဗို့အားကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ဤဗို့အားသည် arc များကို ထုတ်လုပ်သည်။ arc ၏ အပူပေးအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ခြောက်သွေ့သော band အရှည်ကို တိုးချဲ့ပေးပြီး arcing ကို ရပ်တန့်စေသည်။ သို့သော်၊ condensation နှင့် ပင်လယ်မှ လေတိုက်ခတ်သော ဆားငန်ရေသည် ကေဘယ်လ်ကို စိုစွတ်စေပြီး arcing ကို ပြန်လည်စတင်စေသည်။ ခြောက်သွေ့သော band arcing သည် ကေဘယ်လ်သည် တစ်ပြိုင်နက်တည်း စိုစွတ်ပြီး ညစ်ညမ်းနေသည့်အခါ ဖြစ်ပေါ်သည့် ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။


ညစ်ညမ်းမှုနှင့် အစိုဓာတ်များလေ၊ ဖြစ်ပေါ်လာသော လျှပ်စီးကြောင်း မြင့်မားလေဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အပူလျော့ပိုင်းဒေသများတွင် ခြောက်သွေ့သောလှိုင်းအာကာနှင့် ကိုရိုနာတို့သည် သီးခြားရာသီဥတုအခြေအနေများကြောင့် အထူးအန္တရာယ်ရှိသည်- ရှစ်လမှ ကိုးလအထိ ခြောက်သွေ့သောကာလပြီးနောက် ဆောင်းရာသီတွင် မိုးရွာသွန်းမှုတိုတောင်းသည်။ ခြောက်သွေ့သောကာလပြီးနောက် ကေဘယ်လ်မျက်နှာပြင်ညစ်ညမ်းမှုအလွှာသည် မာကျောပြီး ကပ်ငြိနေပြီး ညှပ်များအနီးရှိ ဒေသများတွင် အထူးသဖြင့် ထူထပ်သောကြောင့် ကိုရိုနာပြဿနာကို ပြင်းထန်စွာဖြစ်စေသည်။


လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းများတွင် တပ်ဆင်ထားသော ADSS ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်ကေဘယ်လ်များကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက် စမ်းသပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ IEEE၊ WAPA၊ EPRI၊ BPA၊ Washington State University နှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများသည် ဤပြဿနာကို ဆက်လက်လေ့လာနေကြသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ၊ အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန်များနှင့် ဂရုတစိုက် ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူလိုက်ပါ။

ဘလော့ဂ်သတင်း

စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်
ခေါင်းစဉ်မရှိ - ၁ မိတ္တူ eqo

Fiber Optic Cable က ဘယ်လောက်ကြာကြာခံလဲ။

ပိုပြီးဖတ်ပါ
၂၀၂၆-၀၇-၂၁

ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်ကေဘယ်လ်သည် ခေတ်မီဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များ၏ အဓိကကျောရိုးဖြစ်လာပြီး မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ဒေတာစင်တာများ၊ 5G အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းအလိုအလျောက်စနစ်နှင့် စမတ်မြို့ပြများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ရိုးရာကြေးနီကေဘယ်လ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဖိုက်ဘာအော့ပတစ်ကေဘယ်လ်များသည် bandwidth မြင့်မားခြင်း၊ အချက်ပြမှုဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်မှုအကွာအဝေးပိုမိုရှည်လျားခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းတို့ ပေးစွမ်းပါသည်။

G.657.A1၊ G.657.A2 နှင့် G.657.B3 တို့၏ ပြည့်စုံသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု

ပိုပြီးဖတ်ပါ
၂၀၂၆-၀၇-၁၃

FTTH Fiber ကို အိမ်သို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြန့်ကျက်ခြင်း၊ AI computing data center များ၊ 5G fronthaul၊ အိမ်တွင်း ဘက်စုံဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှု၊ FPV drone အသေးစားဆက်သွယ်ရေးနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အားနည်းသောလျှပ်စီးကြောင်းပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အတူ ရိုးရာ G.652D single-mode fiber သည် ကွေးညွှတ်ဆုံးရှုံးမှုပြင်းထန်ခြင်းနှင့် ဝါယာကြိုးနေရာအကန့်အသတ်ရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေရပြီး ၎င်းသည် မြန်နှုန်းမြင့် optical ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များ၏ အပြင်အဆင်ကို ပြင်းထန်စွာကန့်သတ်ထားသည်။ ITU-T မှ ဖော်စပ်ထားသော G.657 series bend-insensitive single-mode fiber ကို ကျဉ်းမြောင်းသောကွေ့ကောက်ထောင့်များ၊ ထူထပ်သောဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှုနှင့် micro-pipeline အခြေအနေများအတွက် အထူးတီထွင်ထုတ်လုပ်ထားသည်။ အဓိကထုတ်ကုန်အဆင့်သုံးဆင့်ဖြစ်သည့် G.657.A1 standard bend-resistant fiber၊ G.657.A2 enhanced bend-resistant fiber နှင့် G.657.B3 ultra-bend-insensitive fiber တို့သည် ကွဲပြားသော trench-assisted refractive index profile များကို လက်ခံကျင့်သုံးပြီး အနည်းဆုံးကွေးညွှတ်မှုအချင်းဝက်၊ mode field အချင်းနှင့် attenuation စွမ်းဆောင်ရည်တို့တွင် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကွာခြားချက်များကို တင်ပြသည်။ ၎င်းတို့သည် စီးပွားရေးအရ အိမ်သုံးဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှုမှ အလွန်သေးငယ်သော အထူးဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှုအထိ အခြေအနေအပြည့်အစုံလိုအပ်ချက်များကို လွှမ်းခြုံထားသည်။