PAS BS 5308 ພາກທີ 1 ປະເພດ 2 ສາຍເຄເບີ້ນ MICA/XLPE/IS/OS/LSZH/SWA/LSZH (ທົນໄຟ)
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ສາຍໄຟມາດຕະຖານ (PAS) BS 5308 ທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສາທາລະນະໄດ້ຖືກອອກແບບ
ເພື່ອນຳສົ່ງສັນຍານສື່ສານ ແລະ ຄວບຄຸມໃນຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ
ປະເພດການຕິດຕັ້ງລວມທັງການຕິດຕັ້ງທີ່ພົບໃນປິໂຕເຄມີ
ອຸດສາຫະກໍາ. ສັນຍານສາມາດເປັນປະເພດອະນາລັອກ, ຂໍ້ມູນ ຫຼື ສຽງ ແລະ
ຈາກຕົວປ່ຽນສັນຍານທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ: ຄວາມກົດດັນ, ຄວາມໃກ້ຊິດ ຫຼື
ໄມໂຄຣໂຟນ. ພາກທີ 1 ສາຍໄຟປະເພດ 2 ຖືກອອກແບບບ່ອນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ
ຕ້ອງມີລະດັບການປົກປ້ອງກົນຈັກ ຫຼື ບ່ອນທີ່ມີ
ຝັງໂດຍກົງໃນຄວາມເລິກທີ່ເໝາະສົມ. ເໝາະສຳລັບການທົນໄຟ
ການຕິດຕັ້ງ. ໄດ້ຮັບການກວດກາເປັນສ່ວນບຸກຄົນເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງສັນຍານທີ່ດີຂຶ້ນ.
ຄຸນລັກສະນະ
ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ:Uo/U: 300/500V
ອຸນຫະພູມທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ:
ຄົງທີ່: -40ºC ຫາ +80ºC
ງໍໄດ້: 0ºC ຫາ +50ºC
ລັດສະໝີງໍຕໍ່າສຸດ:12D
ການກໍ່ສ້າງ
ຜູ້ຄວບຄຸມດົນຕີ
0.5 ມມ² - 0.75 ມມ²: ຕົວນຳທອງແດງທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ Class 5
1 ມມ² ແລະ ສູງກວ່າ: ຕົວນຳທອງແດງຊັ້ນ 2
ການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ: ເທບໄມກາ + XLPE (ໂພລີເອທິລີນເຊື່ອມຕໍ່ກັນ)




I. ພາບລວມ
ສາຍເຄເບີ້ນ BS 5308 ພາກທີ 1 ປະເພດ 2 MICA/XLPE/IS/OS/LSZH/SWA/LSZH (ທົນໄຟ) ເປັນສາຍເຄເບີ້ນປະສິດທິພາບສູງທີ່ຖືກອອກແບບມາເປັນພິເສດສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ມີຂໍ້ກຳນົດທີ່ເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບການທົນໄຟ, ປະສິດທິພາບທາງໄຟຟ້າ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ສາຍເຄເບີ້ນນີ້ລວມເອົາວັດສະດຸທີ່ທັນສະໄໝຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ໂຄງສ້າງພິເສດ, ແລະ ສາມາດຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງວົງຈອນໃນສະຖານະການສຸກເສີນເຊັ່ນ: ໄຟໄໝ້, ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບພະລັງງານ ແລະ ລະບົບສົ່ງສັນຍານທີ່ສຳຄັນໃນການກໍ່ສ້າງ, ອຸດສາຫະກຳ, ການຂົນສົ່ງ, ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆ.
II. ອົງປະກອບໂຄງສ້າງ
(I) ເທບໄມກາ (MICA)
ຊັ້ນທີ່ທົນທານຕໍ່ໄຟຫຼັກ
ເທບໄມກາເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຕໍ່ປະສິດທິພາບການຕ້ານທານໄຟຂອງສາຍໄຟ. ໄມກາມີຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມສູງທີ່ດີເລີດ ແລະ ສາມາດຮັກສາຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບ ແລະ ເຄມີທີ່ໝັ້ນຄົງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ. ໃນກໍລະນີເກີດໄຟໄໝ້, ເທບໄມກາສາມາດປ້ອງກັນການແຜ່ລາມຂອງແປວໄຟ ແລະ ປົກປ້ອງຕົວນຳພາຍໃນສາຍໄຟຈາກການໄໝ້ໄວ, ເຊິ່ງເປັນການຊື້ເວລາອັນມີຄ່າສຳລັບການອົບພະຍົບພະນັກງານ ແລະ ວຽກງານດັບເພີງ.
ເສີມສຳລັບການສນວນໄຟຟ້າ
ນອກຈາກໜ້າທີ່ທົນທານຕໍ່ໄຟແລ້ວ, ເທບໄມກາຍັງມີປະສິດທິພາບໃນການກັນໄຟຟ້າອີກດ້ວຍ. ມັນສາມາດເປັນຕົວເສີມໃຫ້ກັບລະບົບກັນສາຍໄຟ. ໂດຍອີງໃສ່ຊັ້ນກັນ XLPE, ມັນຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງການກັນໄຟຟ້າຂອງສາຍໄຟໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມໄຟຟ້າທີ່ຮຸນແຮງເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ, ປ້ອງກັນການເສຍໄຟຟ້າໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
(II) ຊັ້ນສນວນກັນຄວາມຮ້ອນໂພລີເອທິລີນ (XLPE) ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ
ແກນກາງຂອງການສນວນໄຟຟ້າ
XLPE ເປັນວັດສະດຸສນວນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. ມັນມີຄວາມຕ້ານທານການສນວນສູງ ແລະ ຄ່າຄົງທີ່ໄດອີເລັກຕຣິກຕ່ຳ, ເຊິ່ງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍໃນລະຫວ່າງການສົ່ງໄຟຟ້າໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ພາຍໃຕ້ສະພາບການເຮັດວຽກປົກກະຕິ, ຊັ້ນສນວນ XLPE ສາມາດຮັບປະກັນການສົ່ງກະແສໄຟຟ້າພາຍໃນສາຍເຄເບີ້ນທີ່ໝັ້ນຄົງ, ປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າ, ແລະ ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງອຸປະກອນໄຟຟ້າ. ຂໍ້ດີໃນຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບ
ໂພລີເອທິລີນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນມີຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກທີ່ດີ, ເຊັ່ນ: ຄວາມຕ້ານທານແຮງດຶງສູງ ແລະ ທົນທານຕໍ່ການຈີກຂາດ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ສາຍເຄເບີ້ນສາມາດຕ້ານທານກັບແຮງພາຍນອກບາງຢ່າງ, ເຊັ່ນ: ການງໍ ແລະ ການຍືດ, ໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການນຳໃຊ້ໂດຍບໍ່ທຳລາຍຊັ້ນກັນຄວາມຮ້ອນໄດ້ງ່າຍ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຮັບປະກັນປະສິດທິພາບໂດຍລວມ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງສາຍເຄເບີ້ນ.
(III) ຊັ້ນແຍກພາຍໃນ (IS)
ການແຍກໂຄງສ້າງ ແລະ ການປົກປ້ອງ
ຊັ້ນແຍກພາຍໃນເຮັດໜ້າທີ່ແຍກຊັ້ນໂຄງສ້າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມັນສາມາດປ້ອງກັນການພົວພັນລະຫວ່າງວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງປະຕິກິລິຍາເຄມີທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ການສວມໃສ່ທາງກາຍະພາບ. ຕົວຢ່າງ, ມັນປ້ອງກັນການຕິດຕໍ່ໂດຍກົງລະຫວ່າງຊັ້ນສນວນ XLPE ແລະ ວັດສະດຸຊັ້ນອື່ນໆ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງປົກປ້ອງຄວາມສົມບູນຂອງຊັ້ນສນວນ XLPE ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວຂອງປະສິດທິພາບການສນວນໄຟຟ້າຂອງມັນ.
ການປັບປຸງສະຖຽນລະພາບໂດຍລວມ
ຊັ້ນແຍກພາຍໃນຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງໂດຍລວມຂອງສາຍໄຟ. ເມື່ອສາຍໄຟໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກ ຫຼື ການສັ່ນສະເທືອນ, ມັນສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວປ້ອງກັນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການຜິດຮູບ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ໂຄງສ້າງພາຍໃນ, ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຄຸນສົມບັດທາງໄຟຟ້າ ແລະ ກົນຈັກພາຍໃນສາຍໄຟຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
(IV) ຊັ້ນແຍກພາຍນອກ (OS)
ການຮັບປະກັນການປົກປ້ອງເພີ່ມເຕີມ
ຊັ້ນແຍກດ້ານນອກໃຫ້ການປົກປ້ອງເພີ່ມເຕີມສຳລັບສາຍໄຟ. ຄ້າຍຄືກັນກັບຊັ້ນແຍກດ້ານໃນ, ມັນສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກສຳຜັດກັບໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງສາຍໄຟ, ເຊັ່ນ: ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ສານເຄມີ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ມັນຍັງຊ່ວຍກະຈາຍຄວາມກົດດັນເມື່ອສາຍໄຟຖືກງໍ ຫຼື ຖືກກົດດັນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ປົກປ້ອງຊັ້ນສນວນພາຍໃນ ແລະ ຕົວນຳໄຟຟ້າ.
ການປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບສິ່ງແວດລ້ອມ
ການມີຊັ້ນແຍກດ້ານນອກຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຂອງສາຍໄຟໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມໃຕ້ດິນທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ຫຼື ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີມົນລະພິດຈາກອຸດສາຫະກໍາ, ຊັ້ນແຍກດ້ານນອກສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສິ່ງກີດຂວາງ, ຫຼຸດຜ່ອນການກັດເຊາະຂອງປັດໄຈພາຍນອກຢູ່ພາຍໃນສາຍໄຟ ແລະ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງສາຍໄຟ.
(V) ຊັ້ນເປືອກຫຸ້ມຕໍ່າ - ສູນຄວັນ - ຮາໂລເຈນ (LSZH)
ຄຸນລັກສະນະທີ່ທົນທານຕໍ່ໄຟ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ
ຊັ້ນເປືອກ LSZH ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ສຳຄັນຂອງສາຍໄຟໃນດ້ານຄວາມຕ້ານທານໄຟ ແລະ ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ. ໃນກໍລະນີເກີດໄຟໄໝ້, ມັນຈະບໍ່ປ່ອຍຄວັນພິດອອກມາຫຼາຍຄືກັບວັດສະດຸທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງຮາໂລເຈນແບບດັ້ງເດີມ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຕໍ່ພະນັກງານ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການອົບພະຍົບ ແລະ ກູ້ໄພພະນັກງານ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ວັດສະດຸຮາໂລເຈນທີ່ມີຄວັນຕ່ຳ ແລະ ບໍ່ມີຄວັນ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໜ້ອຍລົງ.
ໜ້າທີ່ປ້ອງກັນກົນຈັກ
ໃນຖານະທີ່ເປັນເປືອກນອກສຸດຂອງສາຍເຄເບີ້ນ, ຊັ້ນ LSZH ມີໜ້າທີ່ປ້ອງກັນກົນຈັກທີ່ແນ່ນອນ. ມັນສາມາດຕ້ານທານກັບຄວາມເສຍຫາຍທາງກົນຈັກພາຍນອກ, ເຊັ່ນ: ຮອຍຂີດຂ່ວນ ແລະ ການປະທະກັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າປະສິດທິພາບທາງກົນຈັກຂອງມັນອາດຈະບໍ່ດີເທົ່າກັບວັດສະດຸເປືອກທີ່ມີຄວາມແຂງສູງແບບດັ້ງເດີມບາງຊະນິດ, ແຕ່ມັນສາມາດປົກປ້ອງຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງສາຍເຄເບີ້ນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບພາຍໃຕ້ການນຳໃຊ້ປົກກະຕິ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ.
(VI) ເກາະລວດເຫຼັກ (SWA)
ການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານກົນຈັກ
ເກາະເຫຼັກກ້າໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກທີ່ເຂັ້ມແຂງສຳລັບສາຍເຄເບີ້ນ. ມັນສາມາດທົນທານຕໍ່ແຮງກົດດັນພາຍນອກຂະໜາດໃຫຍ່, ເຊັ່ນ: ການປ້ອງກັນການຖືກບີບໂດຍວັດຖຸໜັກໃນລະຫວ່າງການວາງໃຕ້ດິນ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນການເສຍຫາຍຈາກການປະທະກັນຂອງອຸປະກອນໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳ. ໂຄງສ້າງເກາະທີ່ແຂງແຮງນີ້ຮັບປະກັນວ່າສາຍເຄເບີ້ນສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຕາມປົກກະຕິໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງກົນຈັກທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ປົກປ້ອງຊັ້ນສນວນພາຍໃນ ແລະ ຕົວນຳໄຟຟ້າຈາກຄວາມເສຍຫາຍ.
ປະສິດທິພາບຂອງການປ້ອງກັນໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ
ເກາະລວດເຫຼັກຍັງມີໜ້າທີ່ປ້ອງກັນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ໃນບາງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການລົບກວນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ເຊັ່ນ: ບໍລິເວນໃກ້ກັບມໍເຕີຂະໜາດໃຫຍ່, ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ, ຫຼືອຸປະກອນສື່ສານ, SWA ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງຂອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າພາຍນອກຕໍ່ການສົ່ງສັນຍານພາຍໃນສາຍໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ແລະຍັງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສັນຍານພາຍໃນຂອງສາຍແຜ່ອອກໄປລົບກວນອຸປະກອນອື່ນໆ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການສົ່ງສັນຍານ.


