ໃນການສົນທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມ, ສາຍໄຟ Aluminum Coreໄດ້ກາຍເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ວິສະວະກອນປຽບທຽບປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ການປະຕິບັດນ້ໍາຫນັກ, ແລະພຶດຕິກໍາການສົ່ງຕໍ່ທາງໄກ. Paidu ສະຫນອງສາຍໄຟ Aluminum Core ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ສະເຫນີໂດຍຜູ້ຜະລິດຈີນ Paidu Group Limited, ແລະທາງເລືອກວັດສະດຸນີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການວາງແຜນການແຈກຢາຍພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍກວ່າເຫດຜົນຂອງສາຍໄຟຂະຫນາດນ້ອຍ.
ຢູ່ glance ທໍາອິດ, ທອງແດງເບິ່ງຄືວ່າເປັນທາງເລືອກທີ່ຊັດເຈນຍ້ອນການນໍາທີ່ສູງຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຄືອຂ່າຍພະລັງງານທີ່ແທ້ຈິງດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ, ບ່ອນທີ່ຂະຫນາດ, ນ້ໍາຫນັກ, ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ, ແລະການບໍາລຸງຮັກສາໃນໄລຍະຍາວມັກຈະມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍເທົ່າປະສິດທິພາບໄຟຟ້າ.
ເມື່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບສາຍໄຟ Aluminum Core, ບັນຫາຫຼັກບໍ່ພຽງແຕ່ "ທີ່ດໍາເນີນການທີ່ດີກວ່າ," ແຕ່ "ທີ່ປະຕິບັດປະສິດທິພາບຫຼາຍໃນທົ່ວກິໂລແມັດຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານ."
ລະບົບພະລັງງານຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງ:
- ໄລຍະທາງສາຍສົ່ງ
- ການໂຫຼດກົນຈັກເທິງ towers ແລະສະຫນັບສະຫນູນ
- ຄ່າຕິດຕັ້ງຕໍ່ກິໂລແມັດ
- ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
- ຄວາມຖີ່ຂອງການບໍາລຸງຮັກສາ
ອະລູມິນຽມກາຍເປັນຄວາມກ່ຽວຂ້ອງເນື່ອງຈາກວ່າມັນປ່ຽນແປງສົມຜົນໂຄງສ້າງແລະເສດຖະກິດຂອງການຈັດສົ່ງພະລັງງານ.
ອາລູມິນຽມມີ conductivity ຕ່ໍາກວ່າທອງແດງ, ແຕ່ມັນສະຫນອງປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນ: ນ້ໍາຫນັກ.
| ຊັບສິນ | ສາຍອາລູມີນຽມ Core | ສາຍທອງແດງ |
| ການນໍາ | ຕ່ໍາກວ່າ | ສູງກວ່າ |
| ນ້ຳໜັກ | ເບົາກວ່າຫຼາຍ | ໜັກກວ່າ |
| ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ກິໂລແມັດ | ຕ່ໍາກວ່າ | ສູງກວ່າ |
| ການໂຫຼດການຕິດຕັ້ງ | ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຂອງໂຄງສ້າງ | ຄວາມຕ້ອງການໂຄງສ້າງທີ່ສູງຂຶ້ນ |
| ການນໍາໃຊ້ທາງໄກ | ເຫມາະສົມສູງ | ປະຫຍັດຫນ້ອຍ |
ການດຸ່ນດ່ຽງນີ້ແມ່ນເຫດຜົນຕົ້ນຕໍທີ່ອາລູມິນຽມຄອບງໍາການໃຊ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທາງໄກແລະທາງໄກ.
ໃນລະບົບສາຍສົ່ງຂະຫນາດໃຫຍ່, ສາຍເຄເບີ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນອົງປະກອບໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນ - ມັນເປັນການໂຫຼດໂຄງສ້າງ.
ສາຍທອງແດງທີ່ຫນັກກວ່າຕ້ອງການ:
- ເສົາສາຍສົ່ງທີ່ເຂັ້ມແຂງ
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສະຫນັບສະຫນູນການຕິດຕັ້ງທີ່ສູງຂຶ້ນ
- ການຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນກົນຈັກເພີ່ມຂຶ້ນ
ອະລູມິນຽມຫຼຸດຜ່ອນພາລະນີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມຍາວລະຫວ່າງໂຄງສ້າງສະຫນັບສະຫນູນ.
ອະລູມິນຽມຍັງປະຕິບັດແຕກຕ່າງກັນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມກາງແຈ້ງທີ່ອຸນຫະພູມສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ສູງສຸດ, ວັດສະດຸຂະຫຍາຍອອກແລະເຮັດສັນຍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ພຶດຕິກໍາຂອງອາລູມິນຽມ:
- ຄວາມຫນາແຫນ້ນຕ່ໍາຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນກົນຈັກ
- ການແຜ່ກະຈາຍການໂຫຼດທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະທີ່ຍາວນານ
- ການປະຕິບັດຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນ exposure overhead
ນີ້ເຮັດໃຫ້ສາຍໄຟ Aluminum Coreທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທາງພູມສາດທີ່ກວ້າງຂວາງ.
ທອງແດງຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນລະບົບໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນເນື່ອງຈາກ:
- ການນໍາໃຊ້ສູງຂຶ້ນ
- ການປະຕິບັດທີ່ດີກວ່າໃນພື້ນທີ່ຫນາແຫນ້ນ
- ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ປາຍຍອດທີ່ເຫນືອກວ່າ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອລະບົບຂະຫຍາຍໄປສູ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນລະດັບພາກພື້ນຫຼືລະດັບຊາດ, ຄວາມໄດ້ປຽບຂອງໂຄງສ້າງຂອງອາລູມິນຽມມັກຈະເກີນຜົນປະໂຫຍດການນໍາຂອງທອງແດງ.
ຫນ້າສົນໃຈ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງອາລູມິນຽມບາງຄັ້ງຖືກປຽບທຽບກັບລະບົບສາຍໄຟ photovoltaic ທອງແດງ.
ໃນການນໍາໃຊ້ແສງຕາເວັນ, ສາຍເຄເບີ້ນຕ້ອງຈັດການ:
- ແສງ UV
- ລະດັບອຸນຫະພູມກວ້າງ (-40 ° C ຫາ 120 ° C)
- ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະທົນທານຕໍ່ສານເຄມີ
- ແຮງດັນ DC ເຖິງ 1500V
ໃນຂະນະທີ່ສາຍໄຟແສງຕາເວັນໂດຍປົກກະຕິຈະໃຊ້ສາຍທອງແດງເພື່ອຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ລະບົບຫຼັກອາລູມິນຽມແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຜ່ກະຈາຍໃນລະດັບການສົ່ງຕໍ່ຫຼາຍກວ່າສາຍໄຟໃນລະດັບແຜງ.
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ສາຍໄຟລະບົບແສງຕາເວັນທີ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນການແກ້ໄຂສາຍເຄເບີ້ນຂອງ Paidu ມັກຈະໃຊ້ຕົວນໍາທີ່ຕິດຢູ່ເພື່ອຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະຄວາມທົນທານ, ໃນຂະນະທີ່ສາຍໄຟ Aluminum Core ສຸມໃສ່ການຂົນສົ່ງພະລັງງານທາງໄກ.
| ປັດໄຈ | ສາຍອາລູມີນຽມ Core | ສາຍຄໍທອງແດງ |
| ການສູນເສຍໄຟຟ້າ | ສູງກວ່າເລັກນ້ອຍ | ຕ່ໍາກວ່າ |
| ນ້ ຳ ໜັກ ກົນຈັກ | ຕໍ່າ | ສູງ |
| ຄວາມງ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງ | ງ່າຍກວ່າໃນໄລຍະຍາວ | ແຮງງານຫຼາຍ |
| ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການກັດກ່ອນ | ຕ້ອງການຊັ້ນປ້ອງກັນ | ຄົງທີ່ຕາມທຳມະຊາດ |
| ຈຸດສຸມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ | ຂະໜາດພື້ນຖານໂຄງລ່າງ | ປະສິດທິພາບລະດັບອຸປະກອນ |
ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງການເລືອກແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະຫນາດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
ໃນການສົ່ງໄຟຟ້າ, ການສູນເສຍປະສິດທິພາບຂະຫນາດນ້ອຍໃນ conductivity ສາມາດຖືກຊົດເຊີຍໂດຍ:
- ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານວິສະວະກໍາໂຄງສ້າງ
- ຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງສະຫນັບສະຫນູນຕ່ໍາ
- ການຂົນສົ່ງງ່າຍຂຶ້ນແລະການຕິດຕັ້ງ
- ຄວາມສາມາດ span ຍາວລະຫວ່າງ towers
ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າສາຍໄຟ Aluminum Core ຍັງຄົງເປັນການແກ້ໄຂມາດຕະຖານໃນລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຈໍານວນຫຼາຍ.
ການອອກແບບຫຼັກອະລູມິນຽມທີ່ທັນສະໄຫມມັກຈະປະກອບມີລະບົບ insulation ປ້ອງກັນເພື່ອປັບປຸງຄວາມທົນທານ:
- ກາບ PVC ສໍາລັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່
- ຊັ້ນນອກທີ່ທົນທານຕໍ່ UV ສໍາລັບການເປີດພາຍນອກ
- ການເຄືອບຕ້ານສານເຄມີສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມ harsh
- insulation ຫຼາຍຊັ້ນສໍາລັບຄວາມປອດໄພຂອງໄຟຟ້າ
ການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ສາຍອາລູມິນຽມສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຫນ້າເຊື່ອຖືໃນສະພາບຕົວຈິງແທນທີ່ຈະເປັນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການຄວບຄຸມ.
ລະບົບພະລັງງານໃນທຸກມື້ນີ້ກໍາລັງພັດທະນາໄປສູ່:
- ການເຊື່ອມໂຍງການທົດແທນຂະຫນາດໃຫຍ່
- ການສົ່ງໄຟຟ້າທາງໄກ
- ໂຄງສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າປະສົມປະສົມແສງຕາເວັນ, ລົມ, ແລະແຫຼ່ງທໍາມະດາ
ໃນສະພາບການນີ້, ໂຄງປະກອບການທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາຂອງອາລູມິນຽມກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້.
ສາຍອາລູມີນຽມຍັງເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງງ່າຍ:
- ການຂົນສົ່ງງ່າຍຂຶ້ນເນື່ອງຈາກນ້ໍາຫນັກຕ່ໍາ
- ການຕິດຕັ້ງໄວຂຶ້ນໃນໄລຍະທາງໄກ
- ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຫນື່ອຍລ້າກົນຈັກສໍາລັບອຸປະກອນການຕິດຕັ້ງ
- ຄວາມຕ້ອງການເສີມໂຄງສ້າງຕ່ໍາ
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຕົວຈິງເຫຼົ່ານີ້ມີອິດທິພົນໂດຍກົງຕໍ່ການຕັດສິນໃຈວາງແຜນໂຄງລ່າງ.
ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ປະສົບການສາຍໄຟຟ້າ:
- ຮອບວຽນຄວາມຮ້ອນ
- ການສັ່ນສະເທືອນດ້ວຍລົມ
- ການປ່ຽນແປງຄວາມກົດດັນກົນຈັກ
- ການສໍາຜັດ corrosion ສິ່ງແວດລ້ອມ
ໂຄງປະກອບການ ductile ຂອງອາລູມິນຽມອະນຸຍາດໃຫ້ກະຈາຍຄວາມກົດດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ວາທອງແດງ, ຫຼຸດຜ່ອນບາງປະເພດຂອງຄວາມເຫນື່ອຍລ້າກົນຈັກໃນການຕິດຕັ້ງ overhead.
ວິສະວະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມບໍ່ຄ່ອຍປະຕິບັດວັດສະດຸເປັນ "ບໍ່ວ່າຈະຫຼື." ແທນທີ່ຈະ, ລະບົບໄດ້ຖືກອອກແບບໂດຍໃຊ້ເຫດຜົນປະສົມ:
- ທອງແດງສໍາລັບວົງຈອນໄລຍະສັ້ນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ
- ອາລູມີນຽມສໍາລັບການສົ່ງທາງໄກ
- ລະບົບ insulation ພິເສດສໍາລັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
ວິທີການແບບຊັ້ນນີ້ປັບປຸງຄວາມສົມດຸນຂອງລະບົບໂດຍລວມ.
ຄວາມມັກສໍາລັບສາຍໄຟ Aluminum Coreໃນລະບົບໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ແມ່ນຂັບເຄື່ອນຫນ້ອຍລົງໂດຍ conductivity ແລະຫຼາຍໂດຍປະສິດທິພາບໂຄງສ້າງ, ເສດຖະກິດການຕິດຕັ້ງ, ແລະພຶດຕິກໍາການປະຕິບັດທາງໄກ. ໃນຂະນະທີ່ທອງແດງຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າໃນທ້ອງຖິ່ນແລະຄວາມແມ່ນຍໍາ, ອາລູມິນຽມຍັງສືບຕໍ່ສະຫນັບສະຫນູນກະດູກສັນຫຼັງຂອງເຄືອຂ່າຍສາຍສົ່ງໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມ. ພາຍໃນພູມສັນຖານທີ່ພັດທະນານີ້, Paidu Group Limited ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການເລືອກວັດສະດຸສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ແທ້ຈິງແທນທີ່ຈະເປັນການປະຕິບັດທາງທິດສະດີເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍສະເພາະໃນລະບົບສາຍເຄເບີ້ນທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມພະລັງງານທີ່ສັບສົນ.