ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນສຳລັບສາຍໄຟ DC ແລະບັນຫາກ່ຽວກັບ PP

ສຳນັກຂ່າວເທັກໂນໂລຢີ

ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນສຳລັບສາຍໄຟ DC ແລະບັນຫາກ່ຽວກັບ PP

ສາຍໄຟ dc-500x500

ປັດຈຸບັນ, ທີ່ນິຍົມໃຊ້ກັນທົ່ວໄປວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນສຳລັບສາຍໄຟ DC ແມ່ນໂພລີເອທິລີນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງສືບຕໍ່ຊອກຫາວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ມີທ່າແຮງເພີ່ມເຕີມ, ເຊັ່ນ: ໂພລີໂພລີລີນ (PP). ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການໃຊ້ PP ເປັນວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນຂອງສາຍໄຟມີບັນຫາຫຼາຍຢ່າງ.

 

1. ຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກ

ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານສຳລັບການຂົນສົ່ງ, ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງສາຍໄຟ DC, ວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນຕ້ອງມີຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກທີ່ແນ່ນອນ, ລວມທັງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ດີ, ການຍືດຕົວເມື່ອຂາດ, ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຜົນກະທົບທີ່ອຸນຫະພູມຕໍ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, PP, ໃນຖານະເປັນໂພລີເມີທີ່ມີຮູບຮ່າງເປັນຜລຶກສູງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຂງແກ່ນພາຍໃນຂອບເຂດອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກຂອງມັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຫັກງ່າຍ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການແຕກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມຕໍ່າ, ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ການຄົ້ນຄວ້າຕ້ອງສຸມໃສ່ການເຮັດໃຫ້ແຂງແກ່ນ ແລະ ການດັດແປງ PP ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້.

 

2. ຄວາມຕ້ານທານຄວາມແກ່ຊະລາ

ໃນລະຫວ່າງການນຳໃຊ້ໄລຍະຍາວ, ການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນຂອງສາຍໄຟ DC ຈະຄ່ອຍໆເກົ່າລົງຍ້ອນຜົນກະທົບລວມຂອງຄວາມເຂັ້ມຂອງສະໜາມໄຟຟ້າສູງ ແລະ ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ. ການເກົ່ານີ້ນຳໄປສູ່ການຫຼຸດລົງຂອງຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກ ແລະ ການສນວນ, ພ້ອມທັງການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມແຂງແຮງຂອງການແຕກຫັກ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງສາຍໄຟ. ການເກົ່າຂອງການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນຂອງສາຍໄຟປະກອບມີລັກສະນະທາງກົນຈັກ, ໄຟຟ້າ, ຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ເຄມີ, ໂດຍທີ່ການເກົ່າທາງໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຮ້ອນເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດ. ເຖິງແມ່ນວ່າການເພີ່ມສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະສາມາດປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານຂອງ PP ຕໍ່ກັບການເກົ່າຂອງການຜຸພັງດ້ວຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ໃນລະດັບໜຶ່ງ, ແຕ່ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທີ່ບໍ່ດີລະຫວ່າງສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະ ແລະ PP, ການເຄື່ອນຍ້າຍ, ແລະ ສິ່ງເຈືອປົນຂອງມັນໃນຖານະສານເຕີມແຕ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນຂອງ PP. ດັ່ງນັ້ນ, ການອາໄສສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະເພື່ອປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານການເກົ່າຂອງ PP ຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການອາຍຸການໃຊ້ງານ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນຂອງສາຍໄຟ DC, ເຊິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການດັດແປງ PP.

 

3. ປະສິດທິພາບການກັນຄວາມຮ້ອນ

ປະຈຸໄຟຟ້າອະວະກາດ, ເປັນໜຶ່ງໃນປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ຄຸນນະພາບ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງສາຍໄຟ DC ແຮງດັນສູງ, ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການແຈກຢາຍສະໜາມໄຟຟ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຄວາມແຂງແຮງຂອງໄດອີເລັກຕຣິກ, ແລະ ການເກົ່າຂອງວັດສະດຸສນວນ. ວັດສະດຸສນວນສຳລັບສາຍໄຟ DC ຈຳເປັນຕ້ອງສະກັດກັ້ນການສະສົມຂອງປະຈຸໄຟຟ້າ, ຫຼຸດຜ່ອນການສີດປະຈຸໄຟຟ້າທີ່ມີຂົ້ວດຽວກັນ, ແລະ ຂັດຂວາງການສ້າງປະຈຸໄຟຟ້າທີ່ມີຂົ້ວທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອປ້ອງກັນການບິດເບືອນຂອງສະໜາມໄຟຟ້າພາຍໃນວັດສະດຸສນວນ ແລະ ອິນເຕີເຟດ, ຮັບປະກັນຄວາມແຂງແຮງຂອງການແຕກຫັກ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງສາຍໄຟທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ເມື່ອສາຍໄຟ DC ຍັງຄົງຢູ່ໃນສະໜາມໄຟຟ້າທີ່ມີຂົ້ວດຽວເປັນເວລາດົນນານ, ເອເລັກຕຣອນ, ໄອອອນ, ແລະ ໄອອອນໄນເຊຊັນສິ່ງເຈືອປົນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ວັດສະດຸເອເລັກໂຕຣດພາຍໃນຊັ້ນກັນຄວາມຮ້ອນຈະກາຍເປັນປະຈຸໄຟຟ້າອະວະກາດ. ປະຈຸໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້ເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ສະສົມຢ່າງໄວວາເຂົ້າໄປໃນຊຸດປະຈຸໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າການສະສົມຂອງປະຈຸໄຟຟ້າອະວະກາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອໃຊ້ PP ໃນສາຍໄຟ DC, ການດັດແປງແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອສະກັດກັ້ນການສ້າງປະຈຸໄຟຟ້າ ແລະ ການສະສົມປະຈຸໄຟຟ້າ.

 

4. ການນຳຄວາມຮ້ອນ

ເນື່ອງຈາກຄວາມນຳຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ດີ, ຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນງານຂອງສາຍໄຟ DC ທີ່ເຮັດດ້ວຍ PP ບໍ່ສາມາດກະຈາຍໄປໄດ້ໄວ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມລະຫວ່າງດ້ານໃນ ແລະ ດ້ານນອກຂອງຊັ້ນກັນຄວາມຮ້ອນ, ສ້າງສະໜາມອຸນຫະພູມທີ່ບໍ່ສະເໝີກັນ. ຄວາມນຳໄຟຟ້າຂອງວັດສະດຸໂພລີເມີຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕາມອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ດ້ານນອກຂອງຊັ້ນກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຄວາມນຳໄຟຟ້າຕ່ຳຈະມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສະສົມປະຈຸ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ຄວາມເຂັ້ມຂອງສະໜາມໄຟຟ້າທີ່ຫຼຸດລົງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມເຮັດໃຫ້ເກີດການສີດ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປະຈຸໄຟຟ້າຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ສະໜາມໄຟຟ້າບິດເບືອນຕື່ມອີກ. ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນ, ການສະສົມປະຈຸໄຟຟ້າກໍ່ຈະເກີດຂຶ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ການບິດເບືອນຂອງສະໜາມໄຟຟ້າຮຸນແຮງຂຶ້ນ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາກ່ອນໜ້ານີ້, ອຸນຫະພູມສູງ, ການສະສົມປະຈຸໄຟຟ້າ, ແລະ ການບິດເບືອນຂອງສະໜາມໄຟຟ້າສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກປົກກະຕິ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງສາຍໄຟ DC. ດັ່ງນັ້ນ, ການປັບປຸງຄວາມນຳຄວາມຮ້ອນຂອງ PP ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານຂອງສາຍໄຟ DC.

 


ເວລາໂພສ: ມັງກອນ-04-2024